เครื่องรวมอินเวอร์เตอร์และระบบจัดเก็บพลังงานแนวตั้งเป็นอุปกรณ์หลักของโซลูชันการจัดเก็บพลังงานรุ่นใหม่สำหรับบ้านอัจฉริยะและภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งผสานรวมแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูง อินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางที่มีประสิทธิภาพสูง และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะไว้ในหน่วยเดียวกันอย่างสร้างสรรค์
ด้วยการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัด ระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจายพลังงานอย่างชาญฉลาด และใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น จึงสร้างระบบนิเวศพลังงานส่วนบุคคลที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณ
ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) |
การออกแบบแบบเคลื่อนที่และบูรณาการ |
ระบบป้องกันแรงดันเกิน |
การป้องกันกระแสเกิน |
การป้องกันการชาร์จเกิน |
โปรโตคอลการสื่อสารหลายแบบ |
อายุการใช้งานแบบชาร์จ-ปล่อยประจุได้จำนวนมาก |
อายุการใช้งานยาวนาน |
หน้าจอแสดงผล LCD |
การป้องกันระดับสูง |
พารามิเตอร์ |
N2L3kW8kWh |
L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ |
3 กิโลวัตต์ + 8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
5 กิโลวัตต์ + 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
5 กิโลวัตต์ + 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
5 กิโลวัตต์ + 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
11 กิโลวัตต์ + 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
ความแรงกดของแบตเตอรี่ |
25.6V |
51.2V |
51.2V |
48V |
48V |
ความจุแบตเตอรี่ |
314Ah |
100AH |
205Ah |
314Ah |
314Ah |
พลังงาน |
8.03 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
5.12kWh |
10.49 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
15.07 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
15.07 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
พลังงานอินเวอร์เตอร์ |
3KW |
5 กิโลวัตต์ |
5 กิโลวัตต์ |
5 กิโลวัตต์ |
11 กิโลวัตต์ |
ขนาด (มม) |
820×450×230.5 |
750×480×151 |
850×460×235 |
880×580×234 |
1030×580×234 |
น้ำหนัก |
70 กก |
57kg |
90กก. |
120กก |
135กก |
ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จสูงสุด |
150A |
100A |
150A |
100A |
200A |
กระแสปล่อยสูงสุด |
150A |
100A |
150A |
100A |
200A |
พารามิเตอร์ |
N2L3kW8kWh |
L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
เวลป้อนเข้าตามกำหนด |
220/230/240 แวค |
|
220/230/240 แวค |
|
220/230/240 แวค |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
170 ถึง 280 โวลต์เอซี (ยูพีเอส) |
|
170 ถึง 280 โวลต์เอซี (ยูพีเอส) |
|
170 ถึง 280 โวลต์เอซี (ยูพีเอส) |
ความถี่ |
50Hz/60Hz |
|
50Hz/60Hz |
|
50Hz/60Hz |
ประสิทธิภาพ |
98% |
|
98% |
|
98% |
กระแสโหลดเกินสูงสุดแบบบายพาส |
26.1A |
|
47.8A |
|
95.7 แอมแปร์ |
พารามิเตอร์ |
N2L3kW8kWh |
L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
รูปคลื่นเอาต์พุต |
คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
|
คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
|
คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
กำลังขับที่กำหนด |
3KW |
|
5 กิโลวัตต์ |
|
11 กิโลวัตต์ |
ตัวประกอบกำลัง |
1 |
|
1 |
|
1 |
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด |
220 / 230 / 240 โวลต์ ±5% |
|
220 / 230 / 240 โวลต์ ±5% |
|
220 / 230 / 240 โวลต์ ±5% |
ความถี่เอาต์พุต |
50/60hz±0.1% |
|
50/60hz±0.1% |
|
50/60hz±0.1% |
ประสิทธิภาพ |
98% |
|
98% |
|
98% |
พารามิเตอร์ |
N2L3kW8kWh |
L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ |
500VDC |
|
500VDC |
|
500VDC |
ระยะความแรงกดแรงทํางาน |
60~500 โวลต์ DC |
|
60~500 โวลต์ DC |
|
90~500VDC |
กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ |
18a |
|
27A |
|
18 แอมแปร์ต่อ MPPT |




คำถาม: ฉันจะเลือกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมได้อย่างไร
คำตอบ: คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวันและจำนวนชั่วโมงแสงแดดสูงสุดในพื้นที่ โดยทั่วไป คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ÷ ชั่วโมงแสงแดดสูงสุด (ชั่วโมง) = กำลังแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการ (กิโลวัตต์) แล้วเพิ่มค่าเผื่อไว้ 20%
คำถาม: ความแตกต่างระหว่างระบบโซลาร์เซลล์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (on-grid) กับแบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid) คืออะไร
คำตอบ: ระบบโซลาร์เซลล์แบบ on-grid จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของหน่วยงานให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดภายในพื้นที่ และอาจส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่โครงข่ายได้ แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบเสริม ไม่จำเป็นต้องมี และระบบจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง ขณะที่ระบบ off-grid ทำงานแบบอิสระโดยไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเลย จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงาน ส่วนระบบไฮบริดสามารถทำงานแบบ on-grid ได้เมื่อมีโครงข่ายไฟฟ้าใช้งานได้ และเปลี่ยนไปทำงานแบบ off-grid อัตโนมัติในช่วงที่โครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง
ข: อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่จำเป็น
คำตอบ: แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหรือแบบไฮบริด, โครงยึดแผง, สายไฟกระแสตรง, สายไฟกระแสสลับ, กล่องรวมสาย (combiner box), เบรกเกอร์, และระบบต่อลงดิน สำหรับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ายังจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ด้วย
คำถาม: อายุการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกันของแผงโซลาร์เซลล์คืออะไร
ก: อายุการใช้งานตามการออกแบบมากกว่า 25 ปี รับประกันโดยทั่วไป 10 ปีสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ และ 25 ปีสำหรับประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแบบเชิงเส้น (ปีแรกลดลงไม่เกิน 2% หลังจากนั้นลดลงไม่เกิน 0.55% ต่อปี)
ข: ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการผลิตพลังงาน
ก: จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด อุณหภูมิ การบังแสง มุมการติดตั้ง ฝุ่นละออง ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ และการสูญเสียพลังงานในสายเคเบิล เป็นต้น การทำความสะอาดเป็นประจำและการออกแบบที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มปริมาณพลังงานที่ผลิตได้
ข: ต้องมีใบรับรองอะไรบ้าง
ก: มาตรฐานที่พบบ่อย ได้แก่ CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 เป็นต้น อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสาธารณะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ เช่น VDE และ AS/NZS
คำถาม: ตารางการบำรุงรักษาคืออะไร
ก: แนะนำให้ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุก 6 เดือน ตรวจสอบโครงยึด สายเคเบิล และขั้วต่อ ตรวจสอบระบบระบายความร้อนและสัญญาณเตือนของอินเวอร์เตอร์ทุก 6 เดือน และตรวจเช็กโดยละเอียดทั้งระบบทุกปี สำหรับแบตเตอรี่ แนะนำให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และสัญญาณเตือนของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ทุก 6 เดือน รวมทั้งทำการสอบเทียบความจุและตรวจสอบการต่อเชื่อมทุกปี
ข: จะเลือกความจุของแบตเตอรี่อย่างไร
ก: ขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวัน จำนวนวันที่ต้องการสำรองพลังงาน และระดับความลึกของการคายประจุ (Depth of Discharge: DoD) สูตรคำนวณคือ ความจุแบตเตอรี่ (หน่วย kWh) = การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวัน × จำนวนวันที่ต้องการสำรอง ÷ DoD ÷ ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
คำถาม: ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต (LiFePO4) กับนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) ต่างกันอย่างไร
คำตอบ: ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตมีความปลอดภัยสูงกว่า มีอายุการใช้งานนานกว่า (ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ) และมีความหนาแน่นพลังงานต่ำกว่านิดหน่อย ส่วนนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่า แต่ความปลอดภัยและอายุการใช้งานต่ำกว่า จึงแนะนำให้ใช้ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตสำหรับการจัดเก็บพลังงาน
คำถาม: อายุการใช้งานของแบตเตอรี่คือเท่าใด
คำตอบ: แบตเตอรี่ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต: ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ ที่ระดับการปล่อยประจุร้อยละ 80 (80% DoD) และออกแบบให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
คำถาม: ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) มีหน้าที่อะไรบ้าง
คำตอบ: BMS ทำหน้าที่ปรับสมดุลระหว่างเซลล์ ป้องกันการชาร์จเกินและการคายประจุเกิน ป้องกันกระแสเกินและวงจรลัด ตรวจสอบอุณหภูมิ ประมาณค่าสถานะการชาร์จ (SOC) และสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ (SOH) รวมทั้งสื่อสารผ่านโปรโตคอล CAN และ RS485
คำถาม: สามารถทำงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ สามารถทำงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลในระบบที่ผสมผสาน (hybrid system) ซึ่งควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์แบบผสมผสาน (hybrid inverter) และระบบจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
คำถาม: ทำไมราคาของท่านจึงสูงกว่าผู้อื่น
คำตอบ: ผู้แข่งขันบางรายเสนอราคาต่ำเทียมเพื่อดึงดูดคำสั่งซื้อ เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว จะพบว่าเครื่องไม่สามารถให้กำลังงานตามที่ระบุไว้ และไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านสั่งซื้อ ท้ายที่สุดท่านจะสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อราคาที่ต่ำเกินจริง