วิธีการคำนวณชั่วโมงสำรอง BESS จากโหลดที่สำคัญและความจุที่ใช้งานได้

บทคัดย่อ:ชั่วโมงสำรอง = ความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ (kWh) ÷ โหลดวิกฤต (kW) จากนั้นปรับตามประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ ความลึกของการปล่อย และอายุแบตเตอรี่ คณิตศาสตร์นั้นง่าย แต่ตัวเลขสามตัวที่คนส่วนใหญ่ทำผิดคือ: พวกเขาใช้ชื่อแผ่นแทนที่จะเป็นความจุที่ใช้งานได้ พวกเขารวมโหลดที่ไม่จำเป็น และพวกเขาลืมอินเวอร์เตอร์และการลดอุณหภูมิ。

สูตรพื้นฐาน

Backup hours = (Usable capacity in kWh) ÷ (Critical load in kW)

แค่นั้นแหละ แต่แต่ละคำสามคำนี้ต้องมีการกำหนดความหมาย

ความจุที่ใช้งานได้ไม่ใช่ตัวเลขชื่อแผ่น แบตเตอรี่ Dawnice HZEB-LCT-10 มีการจัดอันดับที่ 10.24 kWh ชื่อแผ่น ที่ความลึกของการปล่อย 90% พลังงานที่ใช้งานได้คือ 9.2 kWh คำนวณจากชื่อแผ่นและคุณจะประเมินเวลาการทำงานสูงเกินไป 11%

โหลดวิกฤตไม่ใช่ทั้งบ้าน มันคือผลรวมของโหลดที่คุณต้องการให้ทำงานในช่วงที่ไฟดับ — ไฟ, ตู้เย็น, เราเตอร์, ปั๊มน้ำ — ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ, เตาอบ, และที่ชาร์จ EV หากเพิ่มโหลดที่ไม่ถูกต้อง ตัวเลขจะกลายเป็นแฟนตาซี

ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ต้องลดลงอีก อินเวอร์เตอร์ไฮบริดทำงานที่ประมาณ 95–97% ประสิทธิภาพ คูณ kWh ที่ใช้งานได้ด้วย 0.95 เพื่อคำนึงถึงการสูญเสียการแปลง

สูตรเต็ม

Effective runtime (hours) =
  Nameplate kWh × DoD × Inverter efficiency × Age derate
  ÷ Critical load (kW)
  • DoD:90% สำหรับแบตเตอรี่ LFP ของ Dawnice
  • ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์: 0.95
  • การลดประสิทธิภาพตามอายุ:0.9 สำหรับแบตเตอรี่ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี (ความจุลดลงเหลือประมาณ 90% ของแบตเตอรี่ใหม่)

ตัวอย่างที่ทำงาน: ที่อยู่อาศัย

บ้านในสหราชอาณาจักรต้องการสำรองสำหรับ:

  • ไฟ LED: 100W
  • ตู้เย็น: 150W
  • เราเตอร์ + ชาร์จเจอร์: 65W
  • โหลดที่สำคัญรวม: 315W = 0.315 kW

แบตเตอรี่: HZEB-LCT-10 หนึ่งตัว (10.24 kWh ชื่อแผ่น)

Usable = 10.24 × 0.90 × 0.95 = 8.74 kWh
Runtime = 8.74 ÷ 0.315 = 27.7 hours

นั่นคือมากกว่าหนึ่งวันเต็มของการสำรองโหลดที่จำเป็น กรณีศึกษา 30 kWh ของเราในสหราชอาณาจักร — หน่วย HZEB-LCT-10 สามตัวที่จับคู่กับไฮบริด Sunsynk — ให้เวลาการทำงานของโหลดที่จำเป็นประมาณ 80 ชั่วโมง นั่นครอบคลุมการดับไฟหลายวันในฤดูหนาว

ตัวอย่างที่ทำงาน: ธุรกิจและอุตสาหกรรม

โรงงานขนาดเล็กในโรมาเนียต้องการสำรองสำหรับ:

  • ไฟฉุกเฉิน: 2 kW
  • ระบบควบคุม: 3 kW
  • ความปลอดภัยและเราเตอร์: 1 kW
  • ปลั๊กไฟในสำนักงาน: 4 kW
  • โหลดที่สำคัญรวม: 10 kW

แบตเตอรี่: Dawnice DBS-ESD-1000P-200 (1 MW / 2 MWh คอนเทนเนอร์)

Usable = 2000 × 0.90 × 0.95 = 1710 kWh
Runtime = 1710 ÷ 10 = 171 hours

นั่นคือมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ของการสำรองสำหรับโหลดวิกฤต การติดตั้งแบบติดผนัง 75 kWh ในโรมาเนียมีขนาดเท่ากัน — รายการโหลดในชนบท (ปั๊มน้ำ + โรงงาน) เป็นตัวขับเคลื่อนตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข kWh ทางการตลาด

สิ่งที่การคำนวณนี้ขาดหายไป

การเริ่มต้นพุ่งคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นดึงพลังงาน 3–5 เท่าของพลังงานที่ทำงานในวินาทีแรก ปั๊มน้ำสามารถดึงพลังงาน 3000W ในการเริ่มต้นจากการจัดอันดับการทำงาน 800W แบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์จัดการกับการพุ่ง แต่ไม่ลดเวลาการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ — มันต้องอยู่ในช่วงการจัดอันดับพลังงานสูงสุดของอินเวอร์เตอร์

อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C ความจุ LFP จะลดลงชั่วคราว โรงรถในฤดูหนาวให้ความจุที่จัดอันดับ 80–90% การติดตั้งในชนบทของโรมาเนียได้คำนึงถึงสิ่งนี้โดยการขยายขนาดแบตเตอรี่ขึ้น 20%

การเติบโตของโหลดหากลูกค้าเพิ่มที่ชาร์จ EV หรือปั๊มความร้อนในปีหน้า โหลดวิกฤตจะเพิ่มขึ้นและเวลาการทำงานจะลดลง สร้างพื้นที่เฮดรูม 15–20%

ข้อผิดพลาดทั่วไป

  1. การใช้ชื่อป้ายแทนที่จะเป็น kWh ที่ใช้งานได้— ทำให้เวลาการทำงานสูงเกินไป 10–15%
  2. การกำหนดขนาดตามโหลดทั้งหมดของบ้านแทนที่จะเป็นโหลดที่สำคัญ— ทำให้เวลาการทำงานสูงเกินไป 3–5 เท่า
  3. ลืมประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์— สูญเสีย 5%
  4. ไม่สนใจอายุของแบตเตอรี่— แบตเตอรี่ที่มีอายุ 5 ปีให้พลังงานประมาณ 90% ของแบตเตอรี่ใหม่
  5. การกำหนดขนาดตามวันที่เลวร้ายที่สุดวันเดียวแทนที่จะเป็นค่าเฉลี่ย— อาจใช้จ่ายเกินหรือไม่สามารถให้บริการได้ตามที่คาดหวัง

 

คณิตศาสตร์ชั่วโมงสำรองไม่ใช่เรื่องยาก ส่วนที่ยากคือการทำให้รายการโหลดวิกฤตถูกต้อง หากคุณทำรายการโหลดผิด สูตรจะให้ตัวเลขที่ถูกต้องแต่ผิด

หากคุณกำลังขนาดระบบและไม่แน่ใจว่าอะไรถือเป็นโหลดวิกฤต ส่งรายการอุปกรณ์ให้เรา Ruibit Energy จะทำการคำนวณโหลดร่วมกับคุณก่อนที่จะแนะนำขนาดแบตเตอรี่ Dawnice

คำถามที่พบบ่อย

Q1: สูตรพื้นฐานสำหรับชั่วโมงสำรองคืออะไร?

ชั่วโมงสำรอง = ความจุที่ใช้งานได้ (kWh) ÷ โหลดวิกฤต (kW) จากนั้นปรับตามความลึกของการปล่อย (90% สำหรับ LFP) ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (95%) และอายุแบตเตอรี่ (90% สำหรับหน่วยที่มีอายุมากกว่า 5 ปี)

Q2: ฉันควรใช้ชื่อแผ่นหรือ kWh ที่ใช้งานได้สำหรับการคำนวณ?

ควรใช้ kWh ที่ใช้งานได้เสมอ แบตเตอรี่ 10.24 kWh ที่ความลึกการปล่อย 90% ให้พลังงาน 9.2 kWh ไม่ใช่ 10.24 การใช้ชื่อแผ่นจะทำให้เวลาการทำงานสูงเกินไป 10–15%

Q3: อะไรคือ "โหลดที่สำคัญ"?

โหลดที่คุณต้องการในช่วงที่ไฟดับ: ไฟ, ตู้เย็น, เราเตอร์, ปั๊มน้ำบาดาล, ระบบรักษาความปลอดภัย ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ, เตาอบ หรือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มโหลดที่ไม่จำเป็นจะทำให้ระยะเวลาการทำงานสูงเกินจริงถึง 3–5 เท่า

Q4: แบตเตอรี่ 10 kWh จะใช้งานได้นานแค่ไหน?

ที่โหลดที่สำคัญ 0.315 kW (ไฟ, ตู้เย็น, เราเตอร์) แบตเตอรี่ HZEB-LCT-10 จะให้พลังงานประมาณ 28 ชั่วโมง หากเพิ่มปั๊มน้ำบาดาลหรือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ระยะเวลาการทำงานจะลดลงอย่างมาก ควรคำนวณจากรายการโหลดที่สำคัญจริง ๆ ของคุณเสมอ

Q5: ฉันต้องคำนึงถึงการเริ่มต้นที่มีการพุ่งสูงหรือไม่?

ใช่ แต่จะไม่ลดระยะเวลาการทำงาน — ต้องอยู่ในขีดจำกัดพลังงานสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ ปั๊มน้ำบาดาลที่ใช้พลังงาน 3000W ในการเริ่มต้นบนการทำงาน 800W ต้องการอินเวอร์เตอร์ที่สามารถจัดการกับการพุ่งสูงได้ ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับวัตต์ที่ทำงาน ไม่ใช่การเริ่มต้น

พร้อมที่จะค้นหาโซลูชัน BESS ที่สมบูรณ์แบบของคุณหรือยัง?

ติดต่อ Ruibit BESS เพื่อขอคำปรึกษาฟรีและโซลูชัน BESS ที่กำหนดเองซึ่งตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของคุณ.