Proprietarii de case, proprietarii de magazine și managerii de unități pun adesea aceeași întrebare practică: Cât de mult panou solar este necesar pentru 1,5 tone AC? Răspunsul direct este: majoritatea aparatelor de aer condiționat de 1,5 tone au nevoie de o rețea de panouri solare de aproximativ 2,5 kW până la 3,5 kW sau aproximativ 5 până la 7 panouri moderne de 550 W, în funcție de câte ore rulați AC, eficiența unității, orele locale de vârf ale soarelui și dacă aveți nevoie și de baterie de rezervă. Acest ghid explică exact cum să atingeți acest număr, ce variabile modifică rezultatul și când un aparat de aer condiționat solar dedicat poate simplifica întregul sistem.
Răspuns rapid: Un invertor de curent alternativ obișnuit de 1,5 tone care funcționează 8 ore pe zi utilizează aproximativ 9,6 kWh. Cu 5 ore de vârf de soare și o eficiență a sistemului de 80%, aveți nevoie de aproximativ 2,4 kW de panouri solare. Aceasta se traduce în 5 panouri de 550 W sau 8 panouri de 330 W. Dacă utilizați AC mai mult timp, locuiți într-o regiune cu mai puține ore de soare sau adăugați spațiu de stocare a bateriei, creșteți matricea la 3 kW sau mai mult.
Ce consumă cu adevărat un AC de 1,5 tone: wați, tonaj și eficiență
Termenul „1,5 tone” nu descrie consumul de energie electrică. Se referă la capacitatea de răcire a unității. O tonă de aer condiționat este egală cu 12.000 de unități termice britanice pe oră. Prin urmare, un AC de 1,5 tone oferă aproximativ 18.000 BTU/h, ceea ce reprezintă aproximativ 5,28 kW de putere de răcire.
Aportul electric necesar pentru a produce acea răcire variază foarte mult. Modelele mai vechi cu viteză fixă consumă multă putere de fiecare dată când compresorul funcționează, în timp ce modelele moderne cu invertor modulează viteza compresorului și consumă mai puțină energie în timp. Curentul de pornire este, de asemenea, important, deoarece un compresor poate consuma pentru scurt timp de 2 până la 3 ori puterea sa de funcționare atunci când pornește. Această creștere de pornire afectează atât dimensionarea invertorului, cât și sarcina inițială a unui sistem solar.
| Tip AC | Intrare de rulare tipică | Valoare tipică de pornire | Cea mai bună ipoteză de proiectare solară |
|---|---|---|---|
| AC mai vechi cu viteză fixă | 1,8 – 2,2 kW | 3,0 – 4,0 kW | Permiteți o medie de 2,0 kW în planificarea zilnică a energiei |
| Invertor standard AC | 1,2 – 1,8 kW | 2,5 – 3,0 kW | Utilizați o medie de 1,5 kW pentru majoritatea orelor de funcționare |
| Invertor AC de înaltă eficiență | 0,8 – 1,2 kW | 2,0 – 2,5 kW | Utilizați o medie de 1,0 kW atunci când compresorul este bine dimensionat |
Când vedem un sfat care spune „un AC de 1,5 tone are nevoie de 2 kW de panouri”, de obicei se referă la puterea de funcționare, nu la energia zilnică. Energia zilnică este numărul care determină dimensiunea rețelei solare, așa că următorul pas este convertirea acestor cifre de putere în kilowați-oră.
Consum zilnic de energie: kWh pe zi, nu doar wați
Dimensionarea panourilor solare se bazează pe energie, nu pe putere. Factura dvs. de energie electrică este măsurată în kWh, iar rețeaua solară trebuie să genereze suficienți kilowați-oră pe o zi întreagă pentru a se potrivi cu ceea ce consumă AC. Formula de bază este simplă:
Energia AC zilnică = puterea medie de funcționare (kW) × ore de funcționare pe zi
De exemplu, un invertor AC de 1,5 tone care are o medie de 1,2 kW în timpul funcționării și funcționează timp de 8 ore consumă 9,6 kWh pe zi. O unitate cu viteză fixă mai consumatoare de energie, cu o medie de 1,9 kW pentru aceleași 8 ore, ar consuma 15,2 kWh pe zi. Această diferență modifică numărul de panouri solare cu 30% până la 40%.
- Utilizați plăcuța de identificare AC pentru a verifica curentul nominal de intrare și pentru a calcula puterea aproximativă de funcționare.
- Verificați raportul de eficiență energetică sezonieră sau ISEER dacă este disponibil; eficiența mai mare reduce direct kWh zilnic.
- Numărați orele reale de funcționare a compresorului, nu doar orele termostatului. Un compresor se pornește și se oprește, iar unitățile invertoare nu funcționează întotdeauna la viteza maximă.
- Adăugați alte încărcături care au același sistem solar, cum ar fi lumini, ventilatoare, televizoare și frigidere. Instalația solară trebuie să acopere sarcina zilnică combinată.
Dacă aveți nevoie doar de răcire în cea mai caldă parte a zilei, să zicem 5 ore după-amiaza, energia zilnică este mult mai mică. Rețeaua solară poate fi mai mică decât ceea ce ar fi necesar pentru răcirea toată noaptea. Întotdeauna dimensiune pentru programul de răcire real, nu un maxim teoretic.
| Ore de funcționare pe zi | 1,0 kW în medie | 1,2 kW în medie | 1,5 kW în medie |
|---|---|---|---|
| 4 ore | 4,0 kWh | 4,8 kWh | 6,0 kWh |
| 6 ore | 6,0 kWh | 7,2 kWh | 9,0 kWh |
| 8 ore | 8,0 kWh | 9,6 kWh | 12,0 kWh |
| 10 ore | 10,0 kWh | 12,0 kWh | 15,0 kWh |
Utilizarea unei medii de 1,2 kW este o ipoteză conservatoare și practică pentru un invertor AC modern. Pentru o unitate de înaltă eficiență într-o cameră mai caldă, 1,0 kW poate fi realist. Pentru un model vechi non-invertor, 1,5 până la 2,0 kW este mai sigur.
De câte panouri solare aveți nevoie? Un calcul pe care îl puteți folosi
Odată ce cunoașteți consumul zilnic de kWh al AC, puteți calcula dimensiunea necesară a rețelei solare cu această formulă:
Matrice solară necesară (kW) = Energie curentă curentă zilnică (kWh) ÷ (Ore de vârf solare în locația dvs. × Eficiența sistemului)
Orele de vârf ale soarelui nu sunt aceleași cu orele de lumină. Ele reprezintă numărul de ore dintr-o zi când intensitatea luminii solare este egală cu 1.000 W pe metru pătrat. O locație cu 8 ore de lumină naturală ar putea primi doar 5 ore de vârf de soare. Majoritatea regiunilor însorite primesc 4 până la 6 ore de vârf pe zi, în timp ce zonele tropicale pot ajunge la 5 până la 7 ore.
Eficiența sistemului este inclusă deoarece panourile solare, firele, invertoarele, regulatoarele de încărcare și bateriile au toate pierderi. Un sistem bine proiectat poate avea o eficiență de 80% până la 85%; sistemele off-grid cu baterii sunt adesea mai aproape de 75% până la 80%. Formula te protejează de subdimensionare din cauza acestor pierderi.
Să folosim cifra zilnică de 9,6 kWh de mai devreme. Cu 5 ore de vârf de soare și 80% eficiență a sistemului, matricea trebuie să fie:
9,6 ÷ (5 × 0,80) = 2,4 kW
Adică 2.400 de wați de module solare. Dacă alegeți panouri de 550 W, aveți nevoie de 4,36 panouri, deci trebuie să instalați 5. Cu panouri de 330 W, aveți nevoie de 7,27 panouri, deci instalați 8. Dacă zona dvs. are doar 4 ore de vârf de soare, același program AC necesită 3,0 kW de panouri, adică 6 panouri de 550 W sau 330 W de panouri.
| Orele de vârf ale soarelui | Dimensiunea matricei necesară | Număr de panouri de 550 W | Număr de panouri de 330 W |
|---|---|---|---|
| 4 ore | 3,0 kW | 6 | 10 |
| 5 ore | 2,4 kW | 5 | 8 |
| 6 ore | 2,0 kW | 4 | 7 |
Același calcul funcționează și pentru alte niveluri de consum. Dacă AC are o medie de 1,5 kW și funcționează 8 ore, energia zilnică este de 12 kWh. Cu 5 ore de vârf de soare și o eficiență de 80%, matricea trebuie să fie de 3,0 kW. Dacă AC are o medie de 1,0 kW și funcționează doar 6 ore, energia zilnică este de 6 kWh, astfel încât matricea este de numai 1,5 kW în aceleași ipoteze de soare și eficiență.
Aceste numere presupun că rețeaua solară este dedicată AC. Dacă aceleași panouri alimentează și lumini, pompe, frigidere sau alte aparate, adăugați kWh zilnic la numărător înainte de a împărți.
De ce se modifică numărul exact de panouri: locație, vreme și configurare
Calculul de bază oferă un punct de plecare rațional, dar proiectele din lumea reală se potrivesc rareori cu o formulă perfectă. Mai mulți factori pot împinge numărul final al panoului în sus sau în jos cu unul sau două module. Înțelegerea acestor factori vă ajută să evitați să cumpărați un sistem care este prea mic în după-amiezii fierbinți sau prea mare pentru bugetul dvs. real.
Orele de vârf ale soarelui
Un oraș de coastă cu nori frecventi după-amiaza poate primi doar 3,5 ore de soare de vârf utilizabile, în timp ce o locație deșert primește 6. Utilizați hărți locale de radiație solară sau date de monitorizare în loc să vă bazați pe mediile naționale.
Orientarea și înclinarea panoului
Panourile orientate spre sud la unghiul de înclinare corect produc mai multă energie. Acoperișurile orientate spre est sau spre vest scad randamentul cu 10% până la 20%, ceea ce crește numărul necesar de panouri.
Coeficient de temperatură
Panourile solare își pierd eficiența în zilele foarte călduroase. Un panou tipic poate scădea cu 0,35% până la 0,45% pe grad Celsius peste 25°C. Pe un acoperiș la 40°C, puterea poate scădea cu 5% sau mai mult.
Pierderi de invertor și baterie
Sistemele off-grid cu baterii pierd 10% până la 20% din energia solară în timpul încărcării, stocării și descărcării. Sistemele conectate la rețea pierd mai puțin, dar fiecare componentă contribuie la factorul general de eficiență a sistemului.
Creștere la pornirea compresorului
Un compresor cu turație fixă poate consuma 3 până la 4 kW pentru câteva secunde. Sistemul solar trebuie să poată face față acestei supratensiuni, fie printr-un invertor mare, o conexiune legată la rețea, fie printr-o baterie care poate furniza un curent ridicat.
Variațiile cererii de răcire
Căldura extremă crește timpul de funcționare și puterea compresorului. Un sistem dimensionat pentru condiții medii de vară poate avea dificultăți în cea mai caldă săptămână a anului. Dacă fiabilitatea contează, adăugați o marjă de siguranță de 10% până la 20%.
Dacă aveți îndoieli, modelați sistemul pentru luna de vară în cel mai rău caz, nu pentru media anuală. Această abordare împiedică întreruperea AC în timpul valurilor de căldură. Dacă bugetul este strâns, luați în considerare posibilitatea de a permite ocazional backup la rețea, în loc să construiți o matrice masivă.
Dimensiunea invertorului și bateriei: ce altceva aveți nevoie?
Panourile solare singure nu rulează AC. Energia produsă de panouri trebuie convertită de la DC la AC dacă utilizați un aparat de aer condiționat convențional. Dacă doriți să vă răcoriți noaptea, aveți nevoie și de stocarea bateriei. Dimensiunea invertorului și a bateriei este la fel de importantă ca și numărul de panouri.
Capacitatea invertorului
Invertorul trebuie să suporte atât sarcina de funcționare, cât și supratensiunea de pornire a AC. Un AC fără invertor de 1,5 tone poate consuma pentru scurt timp de la 3,0 până la 4,0 kW, așa că un invertor de 3 kVA este de obicei minim. Un invertor de 5 kVA oferă mai multă marjă de pornire și permite altor sarcini să ruleze în același timp. Pentru un invertor AC cu curent de pornire mai mic, o unitate de 3 kVA poate fi acceptabilă, dar verificați întotdeauna specificațiile producătorului pentru amplificatorul cu rotor blocat.
Capacitatea bateriei
Dimensiunea bateriei este calculată din energia zilnică stocată și adâncimea de descărcare utilizabilă. Dacă trebuie să porniți AC timp de 8 ore noaptea, acei 9,6 kWh trebuie să provină de la baterie. Deoarece bateriile nu ar trebui să fie complet descărcate, trebuie să instalați mai multă capacitate decât consumă AC.
Capacitatea necesară a bateriei = energie AC zilnică ÷ adâncimea de descărcare
Pentru o sarcină zilnică de 9,6 kWh cu baterii cu litiu la o adâncime de descărcare de 80%, acumulatorul ar trebui să fie de 12 kWh. Cu bateriile plumb-acid la o adâncime de descărcare de 50%, banca crește la 19,2 kWh. La 48 V nominal, un banc de litiu de 12 kWh este de aproximativ 240 Ah; o bancă de plumb-acid de 19,2 kWh este de aproximativ 400 Ah.
| Tip baterie | Adâncimea de descărcare utilizabilă | Capacitate instalată necesară | Aprox. Amperi-oră la 48 V |
|---|---|---|---|
| plumb-acid | 50% | 19,2 kWh | 400 Ah |
| Litiu LiFePO4 | 80% – 90% | 10,7 – 12 kWh | 225 – 250 Ah |
Capacitatea bateriei also depends on how many cloudy days you want to cover. If you need two nights of backup with lithium batteries, double the bank to about 24 kWh. This is one reason why fully off-grid solar AC systems become expensive; the panels are only half of the total cost.
Aer condiționat solar dedicat: construit pentru această aplicație
În loc să proiecteze un sistem standard de invertor solar AC plus, mulți cumpărători aleg un aparat de aer condiționat solar dedicat. Aceste unități combină un compresor DC inverter cu un controler de urmărire a punctului de putere maximă încorporat, permițând AC să accepte curent continuu direct de la panourile solare. Această abordare poate elimina necesitatea unui invertor solar separat și poate reduce pierderile de baterie atunci când AC funcționează în timpul orelor de lumină solară.
AC solare dedicate sunt utile în special în regiunile cu tarife mari de energie electrică, alimentare slabă la rețea sau întreruperi frecvente. De asemenea, simplifică proiectarea sistemului, deoarece aparatul de aer condiționat însuși gestionează aportul solar. Să ne uităm la trei configurații comune.
Aer condiționat solar hibrid AC/DC montat pe perete
Unitățile hibride AC/DC pot funcționa din panouri solare și electricitate din rețea în același timp. În timpul zilei, regulatorul acordă prioritate energiei solare. Dacă soarele este suficient de puternic, AC rulează aproape în întregime din panoul solar. Dacă norii trec sau AC are nevoie de mai multă energie, rețeaua umple automat golul. Aceasta este opțiunea cea mai ușor de utilizat pentru proprietarii de case care doresc facturi mai mici de energie electrică fără a cumpăra o bancă de baterii.
Aer condiționat solar hibrid AC/DC montat pe perete with R410A/R32 Această unitate hibridă acordă prioritate energiei solare în timp ce rețeaua umple golurile, astfel încât proprietarii de case să poată reduce facturile de energie electrică fără baterii. Boosterul și tehnologia invertor MPPT încorporate se potrivesc cu funcționarea de zi și de noapte descrisă. Vizualizare produs → Deoarece AC hibrid cuplează direct panourile solare la compresor, panoul necesar este adesea mai mic decât un sistem AC convențional. Nu există pierderi separate de conversie DC-AC pe calea solară, iar compresorul poate funcționa la viteze diferite pentru a se potrivi cu puterea solară disponibilă.
Aparat de aer condiționat solar montat pe perete DC48V off-grid
Pentru clădirile îndepărtate, fermele sau site-urile cu o rețea nesigură, un AC solar DC48V off-grid este conceput special pentru a funcționa dintr-un banc de baterii solare. Această unitate folosește în mod nativ o tensiune de 48 V CC, deci nu necesită un invertor separat între baterie și aparatul de aer condiționat. Sistemul stochează energia solară în baterie și extrage din baterie ori de câte ori este nevoie de răcire.
Aparat de aer condiționat solar montat pe perete, off-grid DC 48V, cu R410A Conceput pentru site-uri la distanță cu rețele nesigure, această unitate funcționează nativ la 48V DC dintr-un banc de baterii, evitând un invertor separat. Compresorul DC și controlul Wi-Fi acceptă configurarea descrisă în afara rețelei. Vizualizare produs → Această arhitectură reduce pierderile de conversie și scade numărul total de componente. O baterie de 48 V - de obicei fosfat de litiu - poate furniza suficient curent pentru compresor. Cu toate acestea, rețeaua solară trebuie să fie suficient de mare pentru a reîncărca bateria pentru sarcina de răcire din seara următoare.
Aparat de aer condiționat solar casetă comercial ușor
Birourile mici, magazinele de vânzare cu amănuntul, pensiile și restaurantele folosesc adesea unități interioare de tip casetă, deoarece se montează în tavan și distribuie aerul în mod uniform. Un tip de casetă de curent alternativ solar ușor comercial combină același controler solar hibrid cu o capacitate mai mare de livrare a aerului. Aceasta este o opțiune practică atunci când sarcina de răcire este peste ceea ce unitățile rezidențiale obișnuite montate pe perete pot suporta.
Aer condiționat solar casetă de tavan comercial ușor cu R410A/R32 Această casetă montată pe tavan oferă chiar flux de aer în patru direcții pentru birouri și magazine, combinând funcționarea hibridă solară fără baterii. Tehnologia sa de compresor DC și invertor se potrivește sarcinilor de răcire mai mari menționate în textul din jur. Vizualizare produs → Aceste unități sunt disponibile cu agent frigorific R410A sau R32 și multe modele pot funcționa la temperaturi ambientale scăzute pentru utilizarea în încăpere frigorifică sau pe tot parcursul anului. Calculatorul panoului solar rămâne același: determinați consumul zilnic de energie al unității, împărțiți-l la orele locale de vârf ale soarelui și eficiența sistemului și alegeți o matrice de panouri care se potrivește.
Exemple de modele solare pentru un AC de 1,5 tone
Proiectele reale se încadrează în trei categorii comune de design. Aceste exemple presupun o sarcină zilnică de curent alternativ de 9,6 kWh și arată cum același program de răcire poate produce cerințe foarte diferite pentru panouri și baterii.
Legat la rețea cu contorizare netă
Matrice: 2,4 kW (5 × 550 W). Fara baterie. Un invertor conectat la rețea de 3 kW exportă surplusul de energie în timpul zilei și importă energie noaptea. Aceasta este configurația cu cel mai mic cost pentru casele care au deja o conexiune stabilă la rețea.
În afara rețelei cu răcire pe timp de noapte
Matrice: 3,0 kW (6 × 550 W). Baterie: 12 kWh litiu sau 19,2 kWh plumb-acid. Un invertor hibrid de 5 kVA gestionează încărcarea și alimentarea CA. Această configurație oferă independență deplină, dar necesită o planificare atentă a resurselor solare.
AC hibrid solar direct
Array: 2,0 – 2,5 kW conectat la un aparat de aer condiționat solar hibrid AC/DC. Fără invertor solar separat. Grila sau o baterie mică acoperă scurte lacune. Această opțiune minimizează pierderile de componente și este mai ușor de instalat.
Fiecare design are o structură de cost diferită. Un sistem conectat la rețea este de obicei cel mai ieftin pe watt solar, deoarece bateriile sunt excluse. Un sistem off-grid oferă securitate în timpul întreruperilor de curent, dar crește investiția totală. Un AC solar direct oferă cel mai bun echilibru atunci când obiectivul principal este reducerea consumului de energie în timpul zilei.
Cost, rambursare și valoare pe termen lung
Cazul financiar pentru răcirea cu energie solară depinde de trei valori: tariful local de energie electrică, numărul de ore de funcționare a AC în fiecare an și costul sistemului solar instalat. Un AC de 1,5 tone care consumă 9,6 kWh pe zi la o rată de 0,15 USD/kWh costă aproximativ 1,44 USD pe zi. Dacă AC funcționează 200 de zile pe an, costurile anuale ale energiei electrice sunt de 288 USD. La 0,30 USD/kWh, costul anual crește la aproape 576 USD.
O matrice solară de 2,4 kW poate genera suficientă energie pentru a compensa cea mai mare parte a sarcinii AC într-o regiune însorită. Valoarea acelei energii solare depinde în mare măsură de regulile de contorizare netă. Dacă utilitatea plătește pentru generarea de surplus la aceeași rată de vânzare cu amănuntul, rambursarea este mai rapidă. Dacă exporturile excedentare sunt evaluate doar la o rată de gros, este mai bine să dimensionați matricea aproape de sarcina reală în timpul zilei.
- Comparați costul pe watt al panourilor instalate pe piața dvs., inclusiv hardware de montare, cabluri, întrerupătoare și forță de muncă.
- Calculați sezonul anual de răcire local: mai multe ore înseamnă mai multe economii și o perioadă mai scurtă de rambursare.
- Luați în considerare costurile bateriei separat. Bateriile adaugă confort, dar încetinesc recuperarea economică, cu excepția cazului în care întreruperile cauzează alte costuri.
- Verificați dacă un AC solar hibrid se califică pentru stimulente pentru energie regenerabilă în țara sau statul dvs.
Un alt factor este fiabilitatea pe termen lung. Compresoarele de curent alternativ cu invertor cresc și coboară, astfel încât sistemul solar să poată furniza energie mai ușor. Un aparat de aer condiționat solar dedicat are mai puține părți de interfață decât un aranjament convențional AC plus invertor extern, ceea ce poate reduce punctele de întreținere și erorile de instalare.
Întrebări frecvente
Un panou solar de 1 kW poate rula un AC de 1,5 tone?
De obicei nu continuu. O matrice de 1 kW într-o regiune de 5 ore de soare produce aproximativ 4 kWh pe zi în condiții ideale, ceea ce este mai mic decât cei 6 până la 12 kWh de care are nevoie de obicei un AC de 1,5 tone. Un invertor AC foarte eficient poate funcționa timp de două sau trei ore dintr-o matrice de 1 kW dacă soarele este strălucitor și nu este implicată nicio baterie, dar norii sau pornirea bruscă a compresorului pot întrerupe funcționarea.
Am nevoie de o baterie pentru AC solar?
Nu dacă aveți un AC solar hibrid care utilizează electricitate de rețea ca rezervă sau dacă utilizați un invertor legat de rețea cu contorizare netă. O baterie este necesară doar atunci când doriți să porniți AC după apusul soarelui sau să vă protejați împotriva întreruperii rețelei.
De câte panouri de 550 W am nevoie pentru un AC de 1,5 tone?
Pentru un AC care utilizează 9,6 kWh pe zi, aveți nevoie de aproximativ 5 panouri de 550 W cu 5 ore de vârf de soare și 80% eficiență a sistemului. Cu 4 ore de vârf, numărul crește la 6 panouri. Dacă AC este mai vechi sau mai puțin eficient, adăugați încă un panou pentru fiecare 2 kWh suplimentar de consum zilnic.
Ce se întâmplă în zilele înnorate?
Rețeaua solară produce mai puțină energie, astfel încât AC consumă mai mult din rețea sau baterie. Dacă sunteți complet în afara rețelei, vremea înnorată necesită fie o baterie mai mare, un generator auxiliar, fie un panou mai mare care poate colecta energie în condiții de lumină scăzută.
Pot rula AC pe timp de noapte cu panouri solare?
Puteți, dar numai dacă stocați energia solară în baterii în timpul zilei. Banca de baterii trebuie să fie suficient de mare pentru a acoperi sarcina de răcire pe timp de noapte. Un AC solar hibrid conectat la rețea poate funcționa și noaptea prin extragerea din rețea, economisind în același timp bani din generarea solară în timpul orelor însorite.
Este un aparat de aer condiționat solar dedicat mai eficient decât un AC obișnuit cu panouri solare?
În multe instalații, da. Un hibrid dedicat sau DC solar AC evită unele pierderi de conversie și poate potrivi viteza compresorului cu puterea solară disponibilă. Acest lucru este deosebit de benefic atunci când se așteaptă ca AC să funcționeze numai în timpul zilei, cum ar fi în școli, magazine, birouri sau fabrici în timpul unei zile lucrătoare.
Construiți-vă soluția solară în jurul sarcinii reale de răcire
Numărul corect de panouri solare nu se bazează niciodată pe o regulă simplă, care se potrivește tuturor. Începeți cu plăcuța de identificare AC, estimați câte ore va funcționa și înmulțiți puterea medie de funcționare cu acele ore pentru a obține kWh zilnic. Apoi aplicați orele locale de vârf ale soarelui și o eficiență realistă a sistemului de 75% până la 85%. Acest calcul vă va oferi un număr de panouri care se potrivește cu utilizarea dvs. reală.
Pentru proprietarii care doresc un sistem simplu, fără baterie, un design legat de rețea cu o matrice de 2,5 până la 3,0 kW este o abordare fiabilă. Pentru cei care au nevoie de răcire pe timp de noapte sau au o stabilitate slabă a rețelei, adăugați un banc de baterii cu litiu dimensionat pentru cel puțin o seară completă de utilizare AC. Iar pentru cumpărătorii care preferă o soluție integrată, explorați aparatele de aer condiționat solar dedicate proiectate în jurul unei sarcini de răcire de 1,5 tone. Experienta noastră de inginerie în controlere cu invertor și sisteme solare HVAC ne oferă experiența necesară pentru a vă ajuta să calculați numărul optim de panouri pentru site-ul dvs. Dacă doriți un plan detaliat de proiect pentru un AC de 1,5 tone alimentat cu energie solară, contactați echipa noastră de ingineri cu zona acoperișului, locația și programul de răcire.



