- Wat is een gelbatterij, het ontwerp, de kenmerken, de levensduur?
- Gel batterij ontwerp
- Kenmerken van Gel-batterijen
- Gel batterij markering
- Levensduur van gelbatterijen
- Berekening van de benodigde batterijcapaciteit
- Soorten batterijen
- Lithium
- Lood zuur
- alkalisch
- Gel
- AVA
- Gegoten nikkel-cadmium-batterijen
- auto batterijen
- Vergelijkingstabel van batterijen:
- Welke te nemen?
- Levenslang
- Soorten batterijen en hun kenmerken
- Startbatterijen
- Smeerplaat batterijen
- AGM-batterijen
- Gelbatterijen
- Overstroomde (OPzS) batterijen
- Waar moet je op letten bij het kiezen?
- Beschermingsgraad IP
- glas type
- Type silicium in armaturen
- Batterijtype en capaciteit
- Controller kwaliteit en extra opties
- Uiterlijk, installatiemethode:
- Hoe de batterijparameters te berekenen?
- Belangrijkste kenmerken van batterijen:
- Hoe batterijen voor zonnepanelen kiezen?
- Welke batterijen zijn het beste voor zonnepanelen?
- Selectiecriteria voor zonnebatterijen
Wat is een gelbatterij, het ontwerp, de kenmerken, de levensduur?
Een gelbatterij is een loodzuurstroombron waarin de elektrolyt zich in een geabsorbeerde, gelachtige toestand tussen de platen bevindt.Gel-technologie houdt in dat deze stroombron volledig gesloten en onderhoudsvrij is, waarvan het werkingsprincipe niet verschilt van andere soorten batterijen.
Gel batterij ontwerp
In conventionele loodzuuraccu's is de elektrolyt een mengsel van gedestilleerd water en zwavelzuur. Geltechnologie is anders omdat de zuuroplossing in de batterij in de vorm van een gel is. Een dergelijke elektrolytstructuur wordt bereikt door een siliconenvulmiddel aan de samenstelling toe te voegen, waardoor het mengsel dikker wordt.
Verschillende cilindrische blokken van hoge sterkte, onderling verbonden, vormen het lichaam van de gelstroombron.
De belangrijkste elementen van de voeding:
- positieve en negatieve elektroden;
- poreuze scheidingsplaten;
- elektrolyt;
- kleppen;
- aansluitingen;
- kader.
Het werkingsprincipe van de gelstroombron is vergelijkbaar met dit proces in conventionele loodzuurbatterijen - een opgeladen bron geeft een lading af. Tijdens dit proces daalt de spanning en neemt de dichtheid van het elektrolyt af.
Kenmerken van Gel-batterijen
Bij het kiezen van een nieuwe gelvoeding moet u op de volgende parameters letten:
- Capaciteit - gemeten in ampère/uur. Geeft aan hoe lang de voeding 1A stroom kan leveren.
- Maximale laadstroom - de maximaal toegestane stroomwaarde bij het opladen van de batterij.
- De maximale ontlaadstroom, ook wel aanloopstroom genoemd, geeft de waarde aan van de maximale stroom die de accu 30 seconden lang kan leveren.
- De bedrijfsspanning op de klemmen is 12V.
- Het gewicht van de voeding is afhankelijk van de capaciteit en varieert van 8,2 kg (26 Ah) tot 52 kg (260 Ah).
Gel batterij markering
Een belangrijke parameter bij het kiezen van een nieuwe stroombron is de productiedatum. Het formaat van deze informatie is afhankelijk van de fabrikant. Laten we eens kijken naar de belangrijkste voorbeelden:
- Optima: cijfers zijn in reliëf op het plastic: de eerste is het jaar, de volgende is de dag van uitgifte. Bijvoorbeeld: 3118 betekent 2013, dag 118. Op sommige modellen staat de productiedatum op een sticker: de bovenste rij is de maand, de onderste rij is het jaar.
- Delta: op een sticker met een reeks cijfers en letters zijn we geïnteresseerd in de eerste vier tekens. De eerste (letter) is het jaartal vanaf 2011 (A).
De tweede (letter) is de maand die begint vanaf januari (A).
De derde en vierde (cijfers) zijn de dag van de maand
- Varta: in de productiecode is het vierde cijfer het jaar van uitgifte, het vijfde en zesde cijfer de maand (17 januari, 18 februari, 19 maart, 20 april, 53 mei, 54 juni, 55 juli, 56 augustus 57 - september, 58-oktober, 59-november, 60-december).
Levensduur van gelbatterijen
De levensduur van een gelbatterij, die door fabrikanten wordt gerapporteerd, is ongeveer 10 jaar. Het moet echter duidelijk zijn dat dit kan variëren afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
Te lage (onder -30°C) en te hoge (boven +50°C) temperaturen verkorten de levensduur van de gelaccu. Dit komt door het feit dat onder dergelijke omstandigheden de elektrochemische activiteit van de stroombron ofwel afneemt of toeneemt. Opgemerkt moet worden dat een verhoging van de temperatuur een versnelling van de corrosie van de platen met zich meebrengt. Constant onderladen van de batterij leidt ook tot een verkorting van de levensduur van de batterij. Te hoge ladingen hebben echter een negatief effect op de levensduur.
Om de gelvoeding zo lang mogelijk te kunnen gebruiken, is het raadzaam om diepe ontladingen te vermijden en de batterij voor korte tijd op te slaan in droge ruimtes met een temperatuurregime van -35 °C tot +50 °C.
Berekening van de benodigde batterijcapaciteit
De capaciteit van batterijen wordt berekend op basis van de verwachte levensduur van de batterij zonder opladen en het totale stroomverbruik van elektrische apparaten.
Het gemiddelde vermogen van het elektrische apparaat over het tijdsinterval kan als volgt worden berekend:
P = P1 * (T1 / T2),
Waar:
- P1 - vermogen van het typeplaatje van het apparaat;
- T1 – gebruikstijd van het apparaat;
- T2 is de totale geschatte tijd.
Bijna in heel Rusland zijn er lange periodes dat zonnepanelen niet werken vanwege slecht weer.
Slechts een paar keer per jaar grote reeksen batterijen voor hun volledige belasting installeren, is oneconomisch. Daarom moet de keuze van het tijdsinterval waarin de apparaten alleen op de ontlading werken, worden benaderd op basis van de gemiddelde waarde.
De hoeveelheid energie die door zonnepanelen wordt opgewekt, is afhankelijk van de dichtheid van de wolken. Als bewolkt weer in de regio niet ongewoon is, moet bij het berekenen van het volume van het batterijpakket rekening worden gehouden met het gebrek aan ingangsvermogen
In het geval van een lange periode waarin het niet mogelijk is om zonnepanelen te gebruiken, is het noodzakelijk om een ander systeem voor het opwekken van elektriciteit te gebruiken, bijvoorbeeld gebaseerd op een diesel- of gasgenerator.
Een 100% opgeladen batterij kan stroom leveren totdat deze volledig is ontladen, wat kan worden berekend met behulp van de formule:
P = U x I
Waar:
- U - spanning;
- I - huidige sterkte.
Dus, één batterij met spanningsparameters 12 volt en een stroomsterkte van 200 ampère, kan 2400 watt (2,4 kW) genereren. Om het totale vermogen van meerdere batterijen te berekenen, moet u de voor elk van hen verkregen waarden optellen.
Er zijn batterijen met een hoog vermogen te koop, maar die zijn duur. Soms is het veel goedkoper om meerdere gewone apparaten compleet met aansluitkabels aan te schaffen
Het verkregen resultaat moet worden vermenigvuldigd met verschillende reductiefactoren:
- efficiëntie van de omvormer. Bij een juiste afstemming van spanning en vermogen aan de ingang van de omvormer wordt een maximale waarde van 0,92 tot 0,96 bereikt.
- efficiëntie van stroomkabels. Het minimaliseren van de lengte van de draden die de batterijen verbinden en de afstand tot de omvormer is noodzakelijk om de elektrische weerstand te verminderen. In de praktijk is de waarde van de indicator van 0,98 tot 0,99.
- De minimaal toegestane ontlading van batterijen. Voor elke batterij is er een lagere laadlimiet, waarboven de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verkort. Doorgaans zijn controllers ingesteld op een minimale laadwaarde van 15%, dus de coëfficiënt is ongeveer 0,85.
- Maximaal toelaatbaar capaciteitsverlies voordat batterijen worden vervangen. Na verloop van tijd treedt veroudering van apparaten op, een toename van hun interne weerstand, wat leidt tot een onomkeerbare afname van hun capaciteit. Het is niet rendabel om apparaten te gebruiken met een restcapaciteit van minder dan 70%, dus de waarde van de indicator moet worden aangenomen als 0,7.
Als gevolg hiervan zal de waarde van de integrale coëfficiënt bij het berekenen van de vereiste capaciteit voor nieuwe batterijen ongeveer gelijk zijn aan 0,8, en voor oude, voordat ze worden afgeschreven - 0,55.
Om het huis van stroom te voorzien met een laad-ontlaadcyclus van 1 dag zijn 12 accu's nodig.Wanneer een blok van 6 apparaten ontladen is, wordt het tweede blok opgeladen
Soorten batterijen
Vrijwel elke batterij kan worden gebruikt voor zonnepanelen. Maar het belangrijkste is dat het lang werkt. De werking van de batterij is afhankelijk van het type fabricage en materialen.
De belangrijkste soorten energieopslagapparaten:
- Lithium.
- Lood zuur.
- Alkalisch.
- Gel.
- AVA
- Gelei-nikkel-cadmium.
- OPZS.
Lithium
Er verschijnt energie in op het moment dat lithiumionen reageren met metaalmoleculen. Metalen zijn aanvullende componenten.
Dit soort batterijen zijn in staat om zeer snel op te laden met een grote capaciteit. Deze batterijen wegen weinig en hebben een compact formaat. Bovendien zijn hun kosten vrij hoog. Hierdoor worden ze bijna nooit gebruikt in zonne-energie. Ze werken 2 keer minder dan gel. Maar serveer nog minder als de lading hoger is dan 45%. Op dit punt kunnen ze het volume van de container op het gewenste niveau houden.
Dergelijke batterijen werken in kleine spanningsbereiken. Een belangrijk nadeel van dergelijke apparaten is dat de capaciteit in de loop van de tijd afneemt. En dit is niet afhankelijk van de naleving van alle technische regels.
Lood zuur
In de ontwikkelingsfase waren ze uitgerust met verschillende compartimenten voor elektrolyt met een waterige oplossing. In dit mengsel worden loden elektroden en verschillende onzuiverheden ondergedompeld. Hierdoor bleek de batterij bestand tegen corrosie.
Dergelijke apparaten werken niet lang. Dit komt door de snelheid van ontlading.
alkalisch
Deze batterijen bevatten weinig elektrolyt. Hun chemicaliën kunnen er niet in oplossen. Ze reageren niet eens op elkaar.
Alkaline (alkaline) batterijen kunnen lang meegaan. Ze zijn goed bestand tegen stroomstoten. In tegenstelling tot gelbatterijen kunnen deze batterijen stabiel werken bij lage temperaturen. En in de kou kunnen ze lang werken.
Ze moeten 100% ontladen worden opgeslagen. Dit is nodig om bij toekomstige tarieven geen capaciteit te verliezen. Deze functie kan de werking van een zonne-energiecentrale ernstig verstoren.
Gel
Dit type heeft zo'n naam omdat de elektrolyt erin wordt gepresenteerd in de vorm van een gel. Door de roosterlaag vloeit het praktisch niet.
Deze zonnebatterij gaat lang mee en kan vele malen worden opgeladen. Bestand tegen mechanische schade. Allerlei scheuren zullen de werking ervan niet belemmeren.
Het kan werken bij lage temperaturen tot -50 graden en de capaciteit neemt niet af. Na een lange periode van inactiviteit verliest de gelbatterij zijn eigenschappen niet.
Als deze batterij in een koude ruimte wordt gebruikt, moet deze worden geïsoleerd. Het laadniveau mag in geen geval worden overschreden. Anders kan het exploderen of falen. Bovendien zijn ze zeer gevoelig voor stroompieken.
AVA
In feite behoren ze tot het type loodzuur. Maar er is een verschil - dit is de glasvezel binnenin, die zich in de elektrolyt bevindt. Zuur vult de lagen van dit materiaal. Hierdoor kan ze zich niet verspreiden. Dit alles suggereert dat een dergelijke zonnebatterij in elke positie kan worden geplaatst.
Deze batterijen hebben een goede capaciteit, gaan lang mee en kunnen tot 500 of 1000 keer worden opgeladen. Het hangt allemaal af van de fabrikant.Maar ondanks alle voordelen is er een belangrijk nadeel. Ze zijn gevoelig voor hoge stroom. Dit kan het lichaam opblazen.
Gegoten nikkel-cadmium-batterijen
Ze zijn alkalisch en moeten worden gevuld met elektrolyt. In tegenstelling tot met gelei gevulde batterijen zijn ze veiliger. Hun kosten zijn niet hoog en het vermogen wordt redelijk goed bewaard. In staat om vele cycli van laden en ontladen te weerstaan.
De levensduur is vrij kort. Hoe langer je hem gebruikt, hoe kleiner de capaciteit wordt.
auto batterijen
Deze apparaten zijn behoorlijk winstgevend in termen van geldbesparing. Mensen die hun eigen zonne-energiecentrale maken, gebruiken ze het vaakst.
Het nadeel van deze batterijen is snelle slijtage en frequente vervanging. Daardoor kunnen ze voor een korte periode en voor zonnepanelen met een laag vermogen worden gebruikt.
Vergelijkingstabel van batterijen:
Lood automobiel | Lood AGM/GEL | Lood OPzS | Lood OPzV | Li-ion Li-ion | Lithiumtitanaat LTO's | Lithium-ijzerfosfaat LiFePO4 | |
voordelen | Lage initiële investering. | Verzegeld. Geeft geen gassen af | Mogelijkheid tot service. goede prestaties voor loodaccu's. | Verzegeld. Geeft geen gassen af. Goede prestaties voor loodaccu's. | De hoogste energiedichtheid. Klein gewicht en volume. Lange levensduur. | Langste levensduur. Laden en ontladen is mogelijk met enorme stromen. Volledig veilig | Hoge energiedichtheid. Lange levensduur. Grote laad- en ontlaadstromen. Helemaal veilig. |
minpuntjes | Korte levensduur. Geef gassen af. Langzaam opladen. Ze zijn niet in staat om lange tijd hoge stromen te leveren. Niet-lineaire bitkenmerken. | Korte levensduur bij constant fietsen. Langzaam opladen. Niet in staat om grote stromen te leveren. Kleine verwijderbare capaciteit bij het ontladen van grote | Hoge prijs. Langzaam opladen. Niet in staat om langdurig hoge stromen te leveren. Kleine verwijderbare capaciteit bij ontladen met hoge stromen. | Hoge prijs. Langzaam opladen. Niet in staat om langdurig hoge stromen te leveren. Kleine verwijderbare capaciteit bij ontladen met hoge stromen. | Gevaarlijk indien beschadigd of abnormaal bediend, stoot overvloedige gassen uit en is ontvlambaar. Kan niet worden gebruikt zonder een balancerings- en beveiligingssysteem. | De grootste initiële investering. Kan niet worden gebruikt zonder een balanceersysteem. | Hoge initiële investering. Kan niet worden gebruikt zonder een balanceersysteem. |
Nominale spanning 1 st, V | 12 | 12 | 2 | 2 | 3,7 | 2,3 | 3,2 |
Aantal stuks in serie voor 12V | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Soortelijk gewicht, W * h in 1 kg | 45 | 40 | 33 | 33 | 205 | 73 | 95 |
Prijs voor 1000 W*h, wrijven (voor 2019) | 7000 | 14000 | 16000 | 20000 | 14000 | 33000 | 16000 |
Aantal cycli, bij een ontlading van 30% | 750 | 1400 | 3000 | 5000 | 9000 | 25000 | 10000 |
Aantal cycli, wanneer ontladen 70% | 200 | 500 | 1700 | 1800 | 5000 | 20000 | 5000 |
Aantal cycli, wanneer ontladen 80% | 150 | 350 | 1300 | 1500 | 2000 | 16000 | 3000 |
De prijs van 1 cyclus, met een ontlading van 30%, wrijven | 9,3 | 10 | 5,3 | 4 | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
De prijs van 1 cyclus, met een ontlading van 70%, wrijven | 35 | 28 | 9,4 | 11,1 | 2,8 | 1,7 | 3,2 |
De prijs van 1 cyclus, met een ontlading van 80%, wrijven | 46,7 | 40 | 12,3 | 13,3 | 7 | 2,1 | 5,3 |
Op basis van alle bovenstaande argumenten en de vergelijkende analyse kunnen we concluderen dat lithiumbatterijen in bijna alle opzichten superieur zijn aan "lood" -batterijen. Maar welke van de drie belangrijkste soorten lithiumbatterijen moet u kiezen?
Naar onze mening is het op dit moment beter om lithium-ijzerfosfaatbatterijen te kopen voor een zonne-energiecentrale, ze hebben uitstekende technische kenmerken, een lange levensduur en zijn, in tegenstelling tot conventionele Li-ion, volkomen veilig.Bovendien zijn hun kosten twee keer lager dan die van lithiumtitanaatbatterijen, en ondanks het feit dat LTO's winstgevender zijn tijdens het gebruik, is de kans groot dat een opgeknapte gebruikte LTO-batterij wordt gekocht die in China uit elektrische voertuigen is verwijderd.
Daarom hebben in de meeste gevallen batterijen met LiFePO4-technologie de voorkeur.
Welke te nemen?
In feite zijn batterijen de belangrijkste rem op de ontwikkeling van alternatieve energie in het algemeen, de zwakke kant ervan. Moderne technologie heeft batterijen niet kleiner, lichter en goedkoper gemaakt. Er zijn twee soorten batterijen die worden gebruikt in het zonne-energiesysteem:
- Zuur;
- Gel.
Er is een verschil in prijs en in de interne structuur, maar het grootste verschil zit in efficiëntie. Een gelaccu verdraagt diepe ontlading veel beter, dit is de normale werking ervan. De nadelen van gelbatterijen zijn onder meer lage startstromen bij temperaturen onder het vriespunt, hoewel dergelijke stromen niet nodig zijn onder gebruiksomstandigheden in een thuisstroomvoorzieningssysteem. Ook zijn gelbatterijen veel duurder.
Levenslang
In de meeste gevallen met zonnepanelen voor thuis, is de cyclus van het batterijsubsysteem één dag. Als u in deze modus werkt, wordt het vermogen van de batterij om energie in hetzelfde volume te verzamelen, verminderd. Aangenomen wordt dat aan het einde van de levensduur van de batterij de resterende capaciteit van de batterij 80% van de nominale capaciteit moet zijn.
Gezien deze eigenschap is het vrij eenvoudig om de economische haalbaarheid te berekenen van het kiezen van bepaalde batterijen in een systeem met zonnepanelen.
Effect van ontladingsdiepte op levensduur (cycli)
Temperatuureffect op levensduur (jaren)
Soorten batterijen en hun kenmerken
Startbatterijen
Het is de moeite waard om deze variëteit alleen te kiezen als de plaats waar de batterij wordt geïnstalleerd, goed wordt geventileerd. Dit type batterij, ontworpen om te werken als onderdeel van een zonne-energiecentrale, heeft een vrij hoge zelfontlading. Ze worden gebruikt in gevallen waarin de zonnebatterij in moeilijke omstandigheden moet functioneren.
Smeerplaat batterijen
Dergelijke apparaten kunnen de beste optie worden genoemd in dergelijke gevallen waarin het onmogelijk is om constant onderhoud aan het systeem uit te voeren. Daarnaast zijn gelbatterijen onmisbaar bij plaatsing in een slecht geventileerde ruimte. Dergelijke apparaten voor energieopslag kunnen echter geen budgetoptie worden genoemd. Bovendien is de gebruiksduur van dergelijke batterijen relatief kort. De positieve eigenschappen van dergelijke elementen kunnen kleine verliezen aan elektrische energie worden genoemd, wat de werking van het station 's nachts en bij bewolkt weer aanzienlijk zal verlengen.
AGM-batterijen
De structuur van een AGM-batterij
De basis van de werking van deze elektrische energieopslagapparaten zijn absorberende glasmatten. Tussen de glasmatten bevindt zich een elektrolyt in gebonden toestand. U kunt de batterij in werkelijk elke positie gebruiken waarvoor hij bedoeld is. De kosten van dergelijke batterijen zijn relatief laag en het laadniveau is vrij hoog.
Deze batterij heeft een levensduur van ongeveer vijf jaar.Daarnaast zijn de onderscheidende kenmerken van een AGM-type batterij: het vermogen om te bewegen in een volledig opgeladen toestand, het vermogen om tot achthonderd cycli van volledig opladen en ontladen te weerstaan, relatief klein formaat, snel opladen (ongeveer zeven en een Halve uren).
Deze batterij werkt in het temperatuurbereik van vijftien tot vijfentwintig graden. Deze batterijen verdragen gedeeltelijke lading echter niet goed.
Gelbatterijen
De elektrolyt in deze batterij heeft de consistentie van gelei. Het ontwerp van dergelijke batterijen is zeer goed bestand tegen opladen en ontladen. Ze hebben niet veel onderhoudswerkzaamheden nodig. De kosten van een dergelijk element zijn relatief laag. Energieverliezen zijn ook niet significant.
Overstroomde (OPzS) batterijen
Het elektrolyt in deze batterijen is in vloeibare toestand. Ze hebben geen constant onderhoud nodig. In de meeste gevallen is het nodig om het elektrolytpeil ongeveer één keer per jaar te controleren. Dergelijke apparaten voor het opslaan van elektrische energie zijn ontworpen om te ontladen bij lage stromen en zijn bestand tegen een groot aantal volledige laad- en ontlaadcycli.
De kosten van dergelijke apparaten zijn echter vrij hoog, dus het is raadzaam om ze te gebruiken in krachtige energiecentrales die zonne-energie omzetten in elektrische energie.
Waar moet je op letten bij het kiezen?
Vermogen, aantal LED's
Een zeer belangrijke parameter. Het verlichtingsniveau, de helderheid van de lampen, hun aantal, de afstand ertussen hangt ervan af. Het vermogen wordt meestal aangegeven in Watt. In de regel stellen kopers zich de kracht van meer bekende gloeilampen het beste voor.Daarom zijn er tabellen met analogen van de kracht van LED-lampen en gloeilampen.
Op basis van zo'n tabel is het niet moeilijk in te schatten hoeveel power led-lampen nodig zijn om backlight of volwaardige verlichting te creëren.
Beschermingsgraad IP
Aangegeven op alle elektrische apparaten. Het eerste cijfer geeft aan hoe de armatuur wordt beschermd tegen het binnendringen van stof, vaste deeltjes. De tweede markeert het beschermingsniveau tegen vocht, spatten, waterstralen.
Voor een veilige werking moeten de behuizing en de batterijen worden beschermd tegen stof en vocht. Voor buitenopstelling wordt een beschermingsklasse van minimaal IP44 aanbevolen. Hoe hoger, hoe veiliger. Voor fonteinlampen is de IP minimaal 67.
glas type
Afhankelijk van het klimaat, de hoeveelheid zonlicht. Voor de zuidelijke regio's, waar de zon vaak aan de hemel staat, kun je kiezen voor panelen met glad glas.
Als het bewolkt is, kies dan voor reflecterend glas. Hiermee kunt u het gebruik van verstrooid zonlicht maximaliseren voor het opladen van batterijen.
Gehard glas wordt aanbevolen voor openbare ruimtes om panelen te beschermen tegen beschadiging.
Type silicium in armaturen
Afhankelijk van gebruik. Duurdere multi-, monokristallen zijn geschikt voor gebruik het hele jaar door. Voor gebruik in de zomer op het platteland zijn polykristallen voldoende.
Als het mogelijk is om zonnepanelen met een groot oppervlak te installeren, kunnen dunnefilm-zonnepanelen worden gebruikt. Ze zijn niet duur, produceren redelijk goedkope energie.
Deskundigen zijn het erover eens dat eigenschappen van zonnepanelen veel meer afhankelijk van de kwaliteit van de fabricage dan van het type
Het is beter om aandacht te besteden aan de reputatie van de fabrikant om een betrouwbaar product te kiezen.Het Hongaarse Novotech, het Oostenrijkse Globo Lighting, enz. hebben zich goed bewezen.
Batterijtype en capaciteit
Een standaard opgeladen batterij met een capaciteit van 600-700 mAh is genoeg voor 8-10 uur nachtwerk. Afhankelijk van uw specifieke verlichtingsbehoeften kunt u kiezen tussen kleinere en grotere batterijen.
Let hierbij op de brandduur van de lampen wanneer de accu volledig is opgeladen. Voor verlichting gedurende de nacht is het beter om batterijen te kiezen met een spanning van minimaal 3 V
Het type batterij speelt geen rol voor de eigenschappen van lampen: beide typen worden gekenmerkt door een stabiele werking bij temperaturen van -50⁰С tot +50⁰С. Nikkel-metaalhydride zijn duurder, maar gaan iets langer mee. De samenstelling van de nikkel-cadmiumbatterij bevat voor het milieu giftig cadmium, dus het kan moeilijk zijn om het weg te gooien.
Controller kwaliteit en extra opties
De levensduur van lampen, autonomie en andere kenmerken zijn afhankelijk van de controllers. Extra apparaten, zoals een bewegingssensor, een fotorelais, zorgen ervoor dat u niet hoeft na te denken over het in- en uitschakelen van de lichten.
Uiterlijk, installatiemethode:
Design is belangrijk voor de inrichting van de ruimte.
Afhankelijk van het doel wordt de installatiemethode gekozen. Voor tuinlampen is een in de grond gestoken poot voldoende. Meer "serieuze" verlichtingsarmaturen vereisen pendelmontage of een hoge ondersteuning.
Hoe de batterijparameters te berekenen?
Batterijen vormen een aanzienlijk deel van de kosten van het hele zonnestelsel. Dit komt in de eerste plaats door hun regelmatige vervangingen tijdens het gebruik. Deze apparaten hebben verschillende capaciteiten en levensduur, dus de prijs is aanzienlijk anders.Er is een bepaalde procedure die de berekening van een zonnebatterij voor een woning bepaalt, op basis waarvan iedereen besluit een bepaald batterijmodel aan te schaffen.
De belangrijkste parameters van elke batterij zijn de capaciteit en het aantal laad- en ontlaadcycli. Indicatieve berekeningen kunnen worden uitgevoerd op het voorbeeld van een conventionele zuuraccu, waarvan de spanning 12 V is en de capaciteit 100 Ah. Het is nodig om de mogelijke hoeveelheid energie te berekenen die tegelijkertijd wordt verzameld en de hoeveelheid van dezelfde energie die wordt afgegeven gedurende 1000 cycli die samen de levensduur van de batterij vormen. Alle berekeningen worden uitgevoerd rekening houdend met de naleving van de regels en operationele normen. Zo verkort een temperatuurstijging de levensduur van het apparaat en een afname leidt tot een afname van de capaciteit.
Dus, hoeveel energie kan een batterij volledig opladen en vervolgens volledig ontladen. Om een resultaat te verkrijgen, wordt een capaciteit van 100 A * h vermenigvuldigd met een gemiddelde spanningswaarde van 12 V. Het uiteindelijke cijfer is 1200 W * h of 1,2 kW * h. In de praktijk wordt de volledige uitputting van de batterij echter beschouwd als 40 procent van het saldo van de initiële capaciteit. In dit geval is de gemiddelde capaciteitsindicator voor de gehele gebruiksperiode niet 100 A * h, maar slechts 70. Daarom is de werkelijke levering van elektriciteit: 70 A * h x 12 V = 840 W * h of 0,84 kW * h.
De instructies voor de batterij geven aan dat het ongewenst is om deze met meer dan 20% van de totale capaciteit te ontladen. Dat wil zeggen dat er 's nachts slechts 0,164 kWh uit de accu kan worden gehaald zonder gevolgen. Normale ontlading van de batterij zou binnen 20 uur moeten plaatsvinden.Als dit proces plaatsvindt onder invloed van hoge stroom, dan zal de capaciteit nog meer afnemen. De meest optimale ontlaadstroom is dus 5 A en het uitgangsvermogen van de batterij is 60 W. Als u het probleem moet oplossen, hoe u het vermogen met een verhoogde waarde kunt berekenen, in dit geval neemt het aantal batterijen toe of verandert de werkingsmodus van bestaande apparaten.
Groot belang om ervoor te zorgen dat de bedrijfsmodus wordt gehecht aan de juiste instellingen van de laad- en ontlaadcontroller. Wanneer een bepaalde laadspanning is bereikt, wordt een uitschakeling uitgevoerd, anders zal de elektrolyt beginnen te koken en intensief verdampen. Op dezelfde manier schakelen consumenten uit wanneer de batterij tot 80% is ontladen. Naleving van de bedrijfsmodus en de aanbevelingen van de fabrikant verlengt de levensduur van batterijen aanzienlijk.
Belangrijkste kenmerken van batterijen:
In batterijen voor het zonnestelsel is het noodzakelijk om omgekeerde chemische processen uit te voeren. Meervoudig laden en diep ontladen is niet in elke accu mogelijk. De belangrijkste kenmerken van geschikte batterijen zijn:
- capaciteit;
- soort apparaat;
- zelfontlading;
- energiedichtheid;
- temperatuurregime;
- atmosferische modus.
Bij het kopen van een batterij voor een zonnestelsel moet speciale aandacht worden besteed aan de chemische samenstelling en capaciteit, let op de uitgangsspanning. Kies een geschikte plaats voor installatie en onderhoud van de batterij
Kies een geschikte plaats voor installatie en onderhoud van de batterij
Premium-opties voor gelbatterijen kunnen pijnloos de staat van volledig ontladen verlaten en de cyclische service bereikt vijf jaar.Door de dichte vulling van het elektrolyt op het oppervlak van de elektroden is corrosie uitgesloten. Hoogwaardige accu's hebben een lage zelfontlading en kunnen onder extreme temperatuuromstandigheden werken.
Hoe batterijen voor zonnepanelen kiezen?
Uiteraard is de keuze van de batterij voor zonnepanelen afhankelijk van de configuratie van het systeem. Er zijn echter een paar principes die u in de goede richting zullen wijzen. Allereerst moet u in de meeste gevallen geen voorkeur geven aan AGM-batterijen. Ze hebben over het algemeen een aanzienlijk kortere levensduur en zijn minder tolerant voor diepe ontladingen, waardoor hun levensduur verder wordt verkort. Er zijn echter uitzonderingen. Verder wordt, afhankelijk van de cycliciteit van het systeem (d.w.z. de frequentie van overschakelen naar batterijwerking), de interne parameters, de economische haalbaarheid van het kiezen van een of andere technologie bepaald.
Bij het kiezen van batterijen moet je rekening houden met een aantal eigenschappen: hoe lang moet de batterij meegaan, hoeveel stroom moet deze leveren. Hieronder staan de belangrijkste criteria die gebruikt moeten worden om verschillende oplossingen te vergelijken.
Welke batterijen zijn het beste voor zonnepanelen?
Onder de klassieke oplossingen voor industriële stationaire batterijen zijn er verschillende technologieën die voldoen aan de vereisten voor koppeling met zonnepanelen. Een kleine vergelijkende analyse wordt gegeven in de tabel:
Gel met buisvormige platen (OPzV) | tot 20 jaar | tot 3000 | niet verplicht |
Gel met spreidplaten | tot 15 jaar | voor 2000 | niet verplicht |
Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) | tot 25 jaar | tot 5000 | niet verplicht |
Nikkel-cadmium | tot 25 jaar | tot 3000 | water moet mogelijk worden toegevoegd |
Gel lood-zuur batterijen - het meest aangepast aan cyclische bedrijfsmodi en langdurige ontladingen onder gesloten (onderhoudsvrij). Buisplaatbatterijen voldoen aan strengere kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen en worden daarom vaker gebruikt in grote en middelgrote industriële zonne-energiecentrales. Gewone platen zijn echter een eenvoudigere technologie vanwege hun eenvoud en minder duur, daarom zijn dergelijke batterijen vaak te vinden in combinatie met zonnepanelen met een laag vermogen.
In lithium-ijzerfosfaatbatterijen ijzerfosfaat wordt gebruikt om de veiligheid en thermische prestaties te verbeteren en tegelijkertijd een lange levensduur te bereiken. Omdat deze batterijen weinig warmte genereren, hebben ze geen ventilatie of koeling nodig en kunnen ze zonder speciale apparatuur worden geïnstalleerd als onderdeel van zonne-energiecentrales in gewone gebouwen.
Nikkel-cadmium-batterijen hebben een eenvoudig en betrouwbaar ontwerp. Op grote schaal gebruikt in grote zonne-energiecentrales over de hele wereld vanwege hun hoge efficiëntie, robuustheid en vermogen om bij extreme temperaturen te werken. Deze batterijen zijn geschikt voor veeleisende toepassingen waar betrouwbaarheid een kritische factor is. Ze kunnen zonder regelmatig onderhoud, maar hebben extra ventilatie nodig.
Selectiecriteria voor zonnebatterijen
Iedereen die het doel heeft om het huis van elektriciteit te voorzien met zonnepanelen, vraagt zich af welke batterijen de beste en meest geschikte optie zijn voor het maken van een zonne-energiecentrale.Wij helpen u in dit geval te bepalen welke batterij u moet kiezen.
Bij het kiezen van een batterijmodel moet u zich laten leiden door de verhouding van deze kenmerken tot de gebruiksomstandigheden
De parameters waar u op moet letten bij het kopen, worden hieronder beschreven.
- Bron van "laad-ontlaad" cycli. Deze eigenschap suggereert de geschatte levensduur van de batterij.
- Een indicator van de snelheid van het laad- en ontlaadproces. Deze indicator heeft ook invloed op de levensduur van het apparaat.
- De zelfontladingssnelheid van het apparaat. Het heeft ook invloed op de levensduur van de batterij.
- Batterij capaciteit. Deze parameter helpt bij het bepalen van het vermogen waarmee het apparaat kan werken.
- De maximale waarde van de stroom tijdens laden en ontladen. De laadwaarde bepaalt hoeveel stroom het apparaat aan kan. De ontlaadwaarde bepaalt hoeveel stroom het apparaat kan leveren zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
- Gewicht en afmetingen van het apparaat. Deze parameters zijn nodig om een accu-aansluitschema op te stellen en om hun locatie te bepalen.
- Gebruiksvoorwaarden van de batterij. Hiermee moet rekening worden gehouden omdat verschillende modellen bij verschillende temperatuuromstandigheden werken.
- Onderhoud. De instructies moeten aangeven welke onderhoudsmaatregelen elk specifiek model vereist. Maar dit is niet de belangrijkste parameter die van invloed kan zijn op uw keuze.
Voor het volledig functioneren van een zonne-energiecentrale moet rekening worden gehouden met de technische kenmerken van alle componenten van dit systeem. We hopen dat de bovenstaande informatie u zal helpen bij het kiezen van de juiste batterij voor uw zonne-energiesysteem.