Ces dernières années, les foyers ont été de plus en plus confrontés aux catastrophes naturelles et aux problèmes de pénurie d'énergie. De nombreuses personnes ont commencé à envisager l'utilisation d'énergies renouvelables pour réduire leurs dépenses, et de nombreux clients ont signalé que beaucoup commençaient à acheter des panneaux solaires et des systèmes de stockage de batteries pour leurs maisons. Cependant, certains d'entre eux ne savent pas ce qu'il faut savoir pour configurer le système de secours UPS pour leur maison, alors aujourd'hui, nous vous disons ce que nous devrions savoir :
1. Le diagramme ci-dessus est un système typique de batterie de stockage d'énergie domestique, qui se compose principalement de panneaux solaires, de réseaux électriques, d'onduleurs, de batteries et d'équipements électriques. Lorsque le côté entrée ne comprend que des panneaux solaires, on parle de système hors réseau. Lorsque les panneaux solaires et le réseau municipal sont utilisés en même temps, on parle de système de réseau mixte. Si seule l'entrée utilitaire est utilisée, il s'agit généralement d'un système d'alimentation de secours.
2. Analyse des exigences de l'utilisateur
2.1 Tout d'abord, nous devons comprendre les types d'équipements électriques dans le foyer et la puissance de ces équipements.
Tout d'abord, faites une liste des équipements électriques du foyer, indiquez la puissance maximale, puis calculez la puissance totale P0.
P0=P1+P2+P3+.... +Pn
2.2 Déterminez le nombre d'appareils pouvant être utilisés simultanément et calculez la valeur de puissance totale P1. Le but de cette étape est de préparer la configuration ultérieure de l'onduleur de manière plus rationnelle.
3. Sélection de l'onduleur
3.1 Sélection de la puissance
Selon les résultats de notre analyse des besoins en électricité, choisissez un onduleur d'une puissance nominale supérieure à la valeur P0, ou si le budget du client est insuffisant, réduisez l'exigence et choisissez un onduleur d'une puissance nominale > P1. La puissance de sortie maximale de l'onduleur détermine la puissance maximale des équipements que l'utilisateur peut utiliser simultanément, ce choix est donc très critique. Si la configuration est petite, en utilisation réelle, il y aura une situation de surcharge, ce qui entraînera une protection contre les surcharges, ou pire, brûlera l'onduleur.
3.2 Sélection du type
Il existe des onduleurs haute fréquence et des onduleurs à fréquence industrielle, et ils présentent les différences suivantes :
(1), en termes de fiabilité, la machine à fréquence industrielle est meilleure que la machine à haute fréquence. La machine à fréquence industrielle adopte un redresseur à thyristor (SCR), la technologie est très mature après plus d'un demi-siècle de développement et d'innovation, et sa résistance aux chocs de courant est très forte, car le SCR est un dispositif semi-contrôlé, il n'y aura pas de défaut tel que la conduction directe et le mauvais contact. Les machines haute fréquence utilisent des redresseurs haute fréquence IGBT, bien que la fréquence de commutation soit plus élevée, l'IGBT fonctionne avec une zone de travail de tension et de courant stricte, et la résistance aux chocs est plus faible, de sorte que la fiabilité est inférieure à celle du SCR.
(2), en termes d'adaptabilité environnementale, une machine haute fréquence est meilleure qu'une machine à fréquence, une machine haute fréquence est un microprocesseur comme centre de contrôle de traitement, le circuit analogique matériel complexe intégré dans le microprocesseur, la façon dont le programme logiciel contrôle le fonctionnement de l'onduleur, par conséquent, le volume, le poids et d'autres aspects d'une réduction significative du bruit sont également faibles, l'espace, l'environnement est petit, par conséquent, pour les exigences de fiabilité ne sont pas trop élevées pour les occasions de puissance petite et moyenne Couramment utilisé avec des machines haute fréquence, telles que les alimentations portables.
(3), en ce qui concerne les exigences de tension de charge sur la terre nulle, les machines à fréquence sont meilleures que les machines à haute fréquence, la ligne zéro des machines triphasées à haute fréquence de forte puissance sera introduite dans le redresseur, et comme point neutre du bus positif et négatif, cette structure provoque inévitablement le couplage haute fréquence du redresseur et de l'onduleur dans la ligne zéro, augmentant la tension zéro-terre, ce qui entraîne une augmentation de la tension zéro du côté charge, il est difficile de répondre à la demande d'IBM, HP et d'autres fabricants de serveurs concernant une tension zéro-terre inférieure à 1V. En outre, lors de la commutation entre le secteur et le générateur, la machine HF doit souvent passer en mode bypass en raison du manque de ligne zéro, ce qui peut entraîner une panne majeure de l'extinction instantanée de la charge dans certaines conditions de fonctionnement. Les machines à fréquence industrielle n'exigent pas l'intervention du redresseur et l'onduleur peut maintenir une alimentation électrique normale lorsque la ligne zéro est déconnectée.
Par conséquent, dans l'application spécifique des systèmes de batteries de stockage d'énergie domestiques, l'onduleur doit également être configuré de manière optimale en fonction du scénario d'application spécifique et des besoins du client.
3.3 Sélection de la tension
Il existe deux types d'onduleurs : les systèmes basse tension et haute tension. La basse tension fait généralement référence aux systèmes avec des tensions d'entrée inférieures à 48V, tandis que la haute tension fait référence aux tensions d'entrée de 96V et plus. Généralement, les onduleurs à sortie de grande puissance unique sont des systèmes haute tension, tels que des puissances uniques de 10KW ou plus. S'il y a une demande de sortie de grande puissance, mais que le système sélectionné est à basse tension, il est nécessaire d'utiliser le mode parallèle pour fournir une puissance suffisante.
3.4 Sélection de la marque
Il existe de nombreux fabricants d'onduleurs. Les grandes marques dans le domaine de l'hors-réseau sont SunPower, Huawei, etc. Dans le domaine des batteries de stockage d'énergie domestiques, il y a Guravat, Shouhang, Goodway, Deye, Shangke, etc. Il y a plusieurs principes dans la sélection comme suit :
(1), choisir une marque qui a une certaine notoriété dans l'industrie.
(2), elles sont mieux connues et ont une bonne réputation dans l'industrie.
(3), et les batteries de stockage d'énergie domestiques peuvent être bien associées.
4. Configuration énergétique de la batterie de stockage d'énergie domestique
4.1 Système de batterie

Les batteries au lithium fer phosphate sont principalement utilisées dans les systèmes de batteries de stockage d'énergie domestiques et les domaines de stockage d'énergie industrielle. La batterie au lithium fer phosphate est la cellule de grade A de première génération d'Acoucou. Utilisant le BMS le plus stable de l'industrie, tout en offrant plus de 6000 cycles profonds, la conception portable et légère est facile à appliquer à la plupart des scénarios, que ce soit pour les camping-cars, les bateaux ou les systèmes solaires DIY.
lithium fer phosphate : peut être combiné en série et en parallèle pour former la tension et la capacité requises, le courant 12V/24V/48V étant le principal, nécessite une gestion BMS stricte. L'avantage est la sécurité et la longue durée de vie, l'inconvénient est que, comparé au ternaire, le volume et le poids sont importants.
4.2 Correspondance de la tension de la batterie de stockage d'énergie domestique
La tension de la batterie de stockage d'énergie domestique est principalement déterminée par l'onduleur et doit correspondre à la tension d'entrée de l'onduleur, par exemple un onduleur 48V avec une batterie 48V, et un onduleur 96V avec une batterie 96V, ne peut pas être mal assorti.
4.3 Configuration énergétique de la batterie de stockage d'énergie domestique
Ceci est décidé par le budget de l'utilisateur, en fonction de la durée pendant laquelle l'utilisateur souhaite utiliser la batterie à pleine puissance. Par exemple, si la puissance totale des équipements de l'utilisateur est P, le temps nécessaire pour une utilisation à pleine puissance est h, l'efficacité de conversion de l'onduleur est β, alors l'énergie de la batterie Q=P*h/β.
4.4 Puissance de sortie
Généralement, elle est déterminée par la conception du système de batterie de stockage d'énergie domestique, soumise au taux de décharge de la cellule, à la structure du système pouvant supporter le courant maximal, au courant maximal du BMS, aux performances de dissipation thermique, etc. Par exemple, un système 48V, avec un courant de sortie maximal de 100A, aura une puissance de sortie de 4800W, etc.
4.5 Exigences fonctionnelles
Cela fait référence à certaines fonctions supplémentaires en plus des performances électriques, telles que la fonction d'affichage, la fonction de surveillance par application mobile, la fonction de télécommande, etc. Celles-ci sont facultatives selon les exigences de l'utilisateur.
5. Configuration du module PV
5.1 Puissance d'installation maximale admissible
Cette valeur est déterminée par la surface d'espace libre que l'utilisateur peut utiliser pour installer des panneaux solaires, généralement le toit, ce qui limite la puissance totale maximale autorisée pour l'installation de panneaux solaires. Si la surface disponible est S carrée, la surface de chaque panneau solaire est S1 et la puissance est Pw, alors la puissance maximale du panneau solaire pouvant être installée est P = S/S1*Pw.
5.2 Puissance réelle du panneau solaire
Cette valeur est déterminée par l'utilisateur au début de la conception du système. Si l'utilisateur a besoin de charger la batterie pendant un temps T et en supposant que le temps de lumière locale effectif est t, alors la puissance du panneau solaire P = énergie de la batterie/T/t = Q/T/t. P doit être inférieure ou égale à la puissance installée maximale admissible Pw. Cette valeur est influencée par le budget, si le budget est suffisant, alors P = Pw.
6. Autres accessoires
6.1 Supports de montage
Principalement, il s'agit du support de montage du panneau solaire, qui est déterminé par le nombre de panneaux solaires et la méthode d'installation.
6.2 Fils
Les différentes gammes de fils de couplage ont été déterminées au moment de la conception du système.
Peut-être la prochaine fois, nous ajouterons plus de détails pour chaque étape, alors faites-nous savoir si vous êtes intéressé !
L'équipe d'Acoucou Batteries