Off-grid güneş enerjisi sistemlerinde akü, güneş olmadığı saatlerde kullanılacak elektriği depolar. Bu nedenle akü kapasitesi rastgele veya yalnızca inverter gücüne bakılarak seçilmemelidir. Doğru hesap için çalıştırılacak bütün cihazların güçleri, günlük kullanım süreleri, kapalı hava rezervi ve akü teknolojisi birlikte değerlendirilmelidir.
Kısa cevap: Önce cihazların günlük enerji tüketimi watt-saat olarak hesaplanır. Bu değer; inverter kayıpları, akünün kullanılabilir deşarj oranı, istenen yedekleme süresi, sıcaklık ve yaşlanma payı dikkate alınarak büyütülür. Sonuç, ihtiyaç duyulan nominal akü kapasitesini kilovatsaat olarak verir.
Akü kapasitesi doğru seçilmezse sistem güneşli günlerde çalışıyor görünse bile gece erken kapanabilir, kapalı havalarda yetersiz kalabilir veya aküler sürekli derin deşarj nedeniyle beklenenden erken yıpranabilir.
AKÜ KAPASİTESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Off-grid sistem elektrik şebekesinden bağımsız çalışır. Güneş panelleri gündüz cihazları besler ve aynı zamanda aküyü şarj eder. Akşam, gece veya güneş üretiminin yetersiz olduğu saatlerde enerji aküden alınır.
Akü kapasitesi yetersiz olursa:
- Cihazlar gece boyunca çalışmayabilir.
- İnverter düşük akü gerilimi nedeniyle kapanabilir.
- Akü her gün aşırı deşarj olabilir.
- Akü ömrü kısalabilir.
- Buzdolabı, hidrofor veya diğer motorlu cihazlar sorun yaşayabilir.
- Kapalı havalarda sistem kısa sürede enerjisiz kalabilir.
Akü kapasitesi gereğinden fazla seçilirse ilk yatırım maliyeti artar. Panel ve şarj kapasitesi yetersizse büyük akü grubu tam olarak şarj edilemeyebilir. Bu nedenle panel, inverter, şarj cihazı ve akü birlikte hesaplanmalıdır.
AKÜ KAPASİTESİ HANGİ BİRİMLERLE İFADE EDİLİR?
Akü kapasitesi genellikle amper-saat ve kilovatsaat ile ifade edilir.
AMPER-SAAT NEDİR?
Amper-saat, akünün elektriksel yük kapasitesini gösterir. Ancak tek başına enerji miktarını anlatmak için yeterli değildir. Akünün gerilimi de bilinmelidir.
Örneğin 12 V 100 Ah bir akü ile 48 V 100 Ah bir akünün amper-saat değeri aynıdır; fakat depoladığı enerji aynı değildir.
WATT-SAAT VE KİLOVATSAAT NEDİR?
Akünün nominal enerji kapasitesi şu şekilde hesaplanır:
Akü enerjisi Wh = Akü gerilimi V × Akü kapasitesi Ah
Kilovatsaat değerini bulmak için sonuç 1000’e bölünür.
Örnekler:
12 V × 100 Ah = 1.200 Wh = 1,2 kWh nominal enerji
25,6 V × 100 Ah = 2.560 Wh = 2,56 kWh nominal enerji
51,2 V × 100 Ah = 5.120 Wh = 5,12 kWh nominal enerji
Buradaki değerler nominal kapasitedir. Akünün tamamı günlük kullanımda erişilebilir olmayabilir. Kullanılabilir enerji; akü teknolojisi, BMS ayarları, izin verilen deşarj oranı, sıcaklık ve akünün yaşına göre daha düşük olur.
AKÜDE KİLOWATT İLE KİLOWATTSAAT FARKI NEDİR?
Kilowatt güç, kilovatsaat ise enerji miktarıdır.
İnverterin 3 kW olması, akünün 3 kWh olduğu anlamına gelmez. İnverter gücü aynı anda çalıştırılabilecek yükü; akü kapasitesi ise bu yüklerin yaklaşık ne kadar süre çalışabileceğini etkiler.
Örneğin 1 kW yük teorik olarak 5 kWh kullanılabilir enerjiyi yaklaşık 5 saat tüketir. Gerçek sürede inverter kayıpları, akünün deşarj sınırı, sıcaklık ve cihazların çalışma şekli nedeniyle fark oluşur.
Bu nedenle akülerin kapasitesi için “2,5 kW akü” yerine “2,56 kWh nominal kapasiteli akü” ifadesi kullanılmalıdır.
- ADIM: ÇALIŞTIRILACAK CİHAZLARI LİSTELEYİN
Akü hesabının ilk adımı, sistemde kullanılacak bütün cihazların belirlenmesidir. Sadece temel cihazları değil, ileride eklenmesi düşünülen yükleri de yazmak gerekir.
Listeye şu bilgiler eklenmelidir:
- Cihazın adı
- Adedi
- Gücü
- Günde kaç saat çalışacağı
- Aynı anda çalışıp çalışmayacağı
- Motorluysa kalkış gücü
- Yaz ve kış kullanım farkı
Örnek cihazlar:
- LED aydınlatma
- Televizyon ve uydu alıcısı
- Modem
- Telefon şarjı
- Buzdolabı
- Hidrofor
- Çamaşır makinesi
- Bulaşık makinesi
- Elektrikli el aletleri
- Güvenlik kamerası
- Su pompası
- Klima
Elektrikli ısıtıcı, kettle, fırın, termosifon ve klima gibi yüksek güçlü cihazlar küçük off-grid sistemlerde akü ve inverter ihtiyacını önemli ölçüde artırabilir.
- ADIM: GÜNLÜK ENERJİ TÜKETİMİNİ HESAPLAYIN
Bir cihazın günlük tüketimi şu şekilde hesaplanır:
Günlük enerji Wh = Cihaz gücü W × Cihaz adedi × Günlük çalışma süresi saat
Örneğin 10 W gücünde 5 adet LED lamba günde 6 saat çalışıyorsa:
10 W × 5 × 6 saat = 300 Wh günlük enerji
100 W gücünde televizyon ve uydu sistemi günde 4 saat çalışıyorsa:
100 W × 4 saat = 400 Wh günlük enerji
750 W hidrofor günde toplam 30 dakika çalışıyorsa:
750 W × 0,5 saat = 375 Wh günlük enerji
Bütün cihazların günlük tüketimleri toplanarak toplam günlük enerji ihtiyacı bulunur.
BUZDOLABI TÜKETİMİ NASIL HESAPLANIR?
Buzdolabının etikette yazan anlık gücü günün 24 saati boyunca çekilmez. Kompresör belirli aralıklarla çalışır ve durur. Günlük enerji tüketimi; cihazın enerji etiketi, teknik belgesi veya enerji ölçerle yapılan gerçek ölçüm üzerinden alınmalıdır.
Buzdolabının anlık gücünü doğrudan 24 saatle çarpmak ihtiyacı gereğinden yüksek gösterebilir. Tersine yalnızca kompresör gücüne bakıp çalışma süresini düşük kabul etmek sistemi yetersiz bırakabilir.
Ortam sıcaklığı, kapının açılma sıklığı ve cihazın yaşı tüketimi etkiler. Yaz ve kış tüketimi farklı olabilir.
- ADIM: İNVERTER VE SİSTEM KAYIPLARINI EKLEYİN
Aküde depolanan enerjinin tamamı cihazlara ulaşmaz. İnverter dönüşümü, kablolar, bağlantılar ve akünün kendi çalışma kayıpları nedeniyle enerji kaybı oluşur.
Ön hesapta inverter verimi için üreticinin teknik verisi kullanılmalıdır. Sistem tasarımında çalışma noktasına göre uygun kayıp payı eklenir.
Basitleştirilmiş hesap:
Aküden gerekli enerji = Günlük AC tüketimi ÷ İnverter verimi
Örneğin günlük cihaz tüketimi 3.000 Wh ve kabul edilen inverter verimi yüzde 90 ise:
3.000 Wh ÷ 0,90 = 3.333 Wh
Bu değer, cihazlara 3 kWh verebilmek için akü tarafında yaklaşık ne kadar enerji gerektiğini gösterir. Gerçek sistemde kablo, akü ve bekleme kayıpları ayrıca değerlendirilebilir.
- ADIM: KAÇ GÜNLÜK YEDEK ENERJİ İSTENDİĞİNİ BELİRLEYİN
Otonomi veya yedekleme süresi, güneşten yeterli enerji gelmediğinde sistemin kaç gün çalışmasının beklendiğini ifade eder.
Bu süre belirlenirken şu koşullar dikkate alınır:
- Bölgenin mevsimsel güneşlenmesi
- Sistemin yazlık veya dört mevsim kullanılması
- Elektrik kesintisine tolerans
- Jeneratör bulunup bulunmaması
- Kritik ve ertelenebilir yükler
- Bütçe
Yalnızca yazın kullanılan bir bağ eviyle kışın da sürekli kullanılan bir evin otonomi ihtiyacı aynı değildir. Bazı projelerde bir günlük, bazı projelerde iki veya daha fazla günlük rezerv planlanabilir.
Otonomi süresi arttıkça akü kapasitesi ve maliyet hızla büyür. Bu nedenle kapalı havalarda çamaşır makinesi, el aleti veya pompa gibi ertelenebilir yüklerin sınırlandırılması daha ekonomik olabilir.
- ADIM: KULLANILABİLİR DEŞARJ ORANINI HESABA KATIN
Deşarj derinliği, akünün nominal kapasitesinin ne kadarının kullanılmasına izin verildiğini gösterir. Genellikle DoD kısaltmasıyla belirtilir.
Örneğin 5 kWh nominal akünün günlük kullanımda yüzde 80’ine izin veriliyorsa teorik kullanılabilir enerji:
5 kWh × 0,80 = 4 kWh
İzin verilen deşarj oranı akünün kimyasına, üretici ayarlarına, garanti koşullarına ve hedeflenen ömre göre değişir.
Kurşun-asit ve jel akülerde çevrim ömrünü korumak amacıyla ön hesaplarda çoğu zaman nominal kapasitenin yaklaşık yüzde 50’si kullanılabilir kabul edilir. Bu oran her ürün için sabit değildir; üreticinin deşarj eğrisi ve garanti şartı esas alınmalıdır.
Lityum akülerde kullanılabilir oran birçok üründe daha yüksek olabilir. Ancak yüzde 80, yüzde 90 veya daha farklı bir değer kullanılması tamamen ürünün teknik belgesine ve BMS ayarına bağlıdır.
Nominal kapasite ile kullanılabilir kapasite karıştırılmamalıdır. İki akünün etiketteki kilovatsaat değeri aynı olsa bile kullanıcıya sunduğu gerçek enerji farklı olabilir.
- ADIM: YAŞLANMA, SICAKLIK VE GÜVENLİK PAYI EKLEYİN
Aküler kullanıldıkça kapasite kaybeder. Ayrıca düşük ve yüksek sıcaklıklar performansı ve ömrü etkiler.
Tasarımda şu durumlar için pay bırakılabilir:
- Akünün yıllar içindeki kapasite kaybı
- Kış koşullarında azalan kapasite
- Hesaplanmayan küçük tüketimler
- İnverterin bekleme tüketimi
- Cihaz kullanım süresinin uzaması
- Kablo ve bağlantı kayıpları
- Gelecekte eklenecek küçük yükler
Güvenlik payı ihtiyaca göre belirlenmelidir. Gereksiz büyük pay maliyeti artırırken hiç pay bırakılmaması sistemin kısa sürede yetersiz kalmasına neden olabilir.
Lityum aküler için izin verilen şarj ve deşarj sıcaklıkları özellikle önemlidir. Bazı lityum aküler düşük sıcaklıkta şarj kabul etmez veya BMS tarafından sınırlandırılır. Akü ısıtıcısı bulunan modellerin davranışı farklı olabilir.
Yüksek sıcaklık da hem lityum hem kurşun-asit akülerde ömrü olumsuz etkileyebilir. Akü, üreticinin belirttiği sıcaklık ve havalandırma koşullarına uygun yere kurulmalıdır.
AKÜ KAPASİTESİ HESAPLAMA FORMÜLÜ
Basitleştirilmiş bir ön hesap şu şekilde yapılabilir:
Gerekli nominal akü kapasitesi Wh = Günlük tüketim Wh × Otonomi günü ÷ İnverter verimi ÷ Kullanılabilir deşarj oranı
Ardından yaşlanma, sıcaklık ve tasarım rezervi eklenir.
Amper-saat değeri gerekiyorsa:
Gerekli Ah = Gerekli nominal kapasite Wh ÷ Sistem gerilimi V
Bu formül ilk değerlendirme içindir. Gerçek projede akünün deşarj akımı, üretici kapasite eğrileri, BMS sınırları, sıcaklık, şarj gücü ve cihazların kalkış akımları da kontrol edilmelidir.
ÖRNEK LİTYUM AKÜ HESABI
Günlük cihaz tüketiminin 3.000 Wh olduğunu kabul edelim.
İstenen otonomi: 1 gün
İnverter verimi: yüzde 90
Üretici tarafından izin verilen kullanılabilir deşarj: yüzde 80
Hesap:
3.000 Wh ÷ 0,90 ÷ 0,80 = 4.167 Wh
Yani kayıplar ve kullanılabilir deşarj oranı dikkate alındığında en az yaklaşık 4,17 kWh nominal kapasite gerekir. Yaşlanma ve güvenlik payı eklendiğinde yaklaşık 5 kWh sınıfında bir akü değerlendirilebilir.
Bu sonuç örnektir. Seçilecek akünün gerçek kullanılabilir kapasitesi, sürekli deşarj gücü ve inverter uyumluluğu ayrıca kontrol edilmelidir.
ÖRNEK JEL AKÜ HESABI
Aynı günlük tüketim için jel veya diğer kurşun-asit akü grubunda ön hesap yapalım.
Günlük tüketim: 3.000 Wh
İstenen otonomi: 1 gün
İnverter verimi: yüzde 90
Tasarımda kullanılabilir deşarj: yüzde 50
Hesap:
3.000 Wh ÷ 0,90 ÷ 0,50 = 6.667 Wh
Yaşlanma, sıcaklık ve yüksek deşarj akımı paylarıyla daha yüksek nominal kapasite gerekebilir.
12 V 100 Ah bir jel akü 1,2 kWh nominal enerjiye sahiptir. Teorik olarak 6,67 kWh için yaklaşık 5,6 adetlik enerji gerekir; akü sayısı sistem gerilimi ve seri-paralel bağlantı düzenine göre tam sayı olarak belirlenir. Örneğin 48 V sistem oluşturmak için aynı özellikte dört akünün seri bağlanması gerekir ve kapasite gruplar hâlinde artırılır.
Bu nedenle yalnızca toplam kilovatsaat hesabı değil, inverterin akü gerilimi ve izin verilen bağlantı yapısı da dikkate alınmalıdır.
SERİ VE PARALEL AKÜ BAĞLANTISI KAPASİTEYİ NASIL ETKİLER?
Aküler seri bağlandığında gerilim artar, amper-saat değeri aynı kalır.
Örnek:
İki adet 12 V 100 Ah akü seri bağlanırsa:
24 V 100 Ah = 2,4 kWh nominal enerji
Aküler paralel bağlandığında gerilim aynı kalır, amper-saat artar.
Örnek:
İki adet 12 V 100 Ah akü paralel bağlanırsa:
12 V 200 Ah = 2,4 kWh nominal enerji
Her iki bağlantıda da toplam nominal enerji aynıdır. Fakat inverterin çalışma gerilimi hangi bağlantının kullanılacağını belirler.
Farklı marka, kapasite, yaş veya sağlık durumundaki akülerin aynı grupta kullanılması önerilmez. Seri-paralel bağlantılarda kablo uzunlukları, sigorta, ayırma elemanları ve akım paylaşımı doğru tasarlanmalıdır.
12 V, 24 V VE 48 V SİSTEM NASIL SEÇİLİR?
Aynı güç daha düşük gerilimde daha yüksek akım çeker.
Basitleştirilmiş ilişki:
Akım A = Güç W ÷ Gerilim V
Örneğin 1.600 W yük, kayıplar hesaba katılmadan:
12 V sistemde yaklaşık 133 A
24 V sistemde yaklaşık 67 A
48 V sistemde yaklaşık 33 A çeker.
Gerçek akım inverter kayıpları nedeniyle daha yüksek olabilir.
Sistem gücü arttıkça 24 V veya 48 V kullanılması kablo akımını ve gerilim düşümünü azaltabilir. Ancak sistem gerilimi rastgele seçilmez; inverter ve akü uyumluluğu, kablo hesabı ve güvenlik ekipmanları birlikte belirlenir.
AKÜ KAPASİTESİ İNVERTER GÜCÜNE GÖRE Mİ SEÇİLİR?
Akü kapasitesi doğrudan inverterin etiket gücüne göre seçilmez. İnverter gücü ile akü kapasitesi farklı ihtiyaçları karşılar.
Örneğin 3 kW inverter bulunması, 3 kWh akünün yeterli olduğu anlamına gelmez. Cihazlar toplamda yalnızca 500 W çekiyorsa 3 kWh kullanılabilir enerji daha uzun süre çalışabilir. Yük sürekli 3 kW ise aynı akü çok kısa sürede tükenir.
Bununla birlikte akünün yalnızca enerji kapasitesi değil güç kapasitesi de invertere uygun olmalıdır. Akü veya BMS, inverterin istediği sürekli ve anlık akımı sağlayamıyorsa sistem yüksek yükte kapanabilir.
Bu nedenle iki ayrı kontrol yapılır:
- Aküde cihazları istenen süre çalıştıracak kadar enerji var mı?
- Akü ve BMS, cihazların anlık gücü ile kalkış akımını karşılayabiliyor mu?
MOTORLU CİHAZLAR AKÜ HESABINI NASIL ETKİLER?
Buzdolabı, hidrofor, pompa ve bazı el aletleri ilk çalışırken normal çalışma gücünün üzerinde akım çekebilir.
Motorlu cihazlarda şu değerler kontrol edilmelidir:
- Normal çalışma gücü
- İlk kalkış gücü veya akımı
- Günlük toplam çalışma süresi
- Saatte kaç kez devreye girdiği
- Aynı anda başka hangi cihazların çalıştığı
Kalkış gücü günlük enerji tüketimini tek başına çok artırmayabilir; çünkü kısa sürer. Ancak inverterin anlık güç kapasitesini ve akünün verebileceği maksimum akımı doğrudan etkiler.
Enerji kapasitesi yeterli olsa bile inverter veya BMS kalkış akımını karşılayamazsa cihaz çalışmayabilir.
KURŞUN-ASİT AKÜLERDE PEUKERT ETKİSİ NEDİR?
Kurşun-asit akülerde kullanılabilir kapasite, akünün ne kadar hızlı boşaltıldığına bağlıdır. Yüksek akımla deşarj edildiğinde akü, etikette yazan kapasitenin tamamını veremeden gerilimi düşebilir. Bu durum Peukert etkisi olarak bilinir.
Örneğin 100 Ah olarak belirtilen bir akünün kapasitesi genellikle belirli saatlik deşarj testine göre verilmiştir. İnverter yüksek güç çektiğinde gerçek kullanılabilir kapasite katalog değerinden daha düşük olabilir.
Bu nedenle kurşun-asit akü hesabında yalnızca V × Ah çarpımı yeterli olmayabilir. Üreticinin kapasite tablosu ve deşarj akımı dikkate alınmalıdır.
LİTYUM VE JEL AKÜ KAPASİTESİ AYNI ŞEKİLDE Mİ HESAPLANIR?
Temel enerji hesabı her ikisinde de watt-saat üzerinden yapılır. Fakat kullanılabilir kapasite, deşarj davranışı ve tasarım şartları farklıdır.
Jel ve kurşun-asit aküler:
- Daha düşük ilk maliyetli olabilir.
- Aşırı deşarja karşı daha hassastır.
- Yüksek akımda kullanılabilir kapasite azalabilir.
- Daha büyük nominal kapasite gerekebilir.
- Şarj süresi ve tam doluma ulaşma önemlidir.
- Aküler yaşlandıkça seri-paralel grupta dengesizlik oluşabilir.
Lityum aküler:
- Daha yüksek kullanılabilir kapasite sunabilir.
- BMS tarafından korunur ve izlenir.
- Daha yüksek çevrim ömrü sağlayabilir.
- Gerilim eğrisi daha kararlı olabilir.
- İnverterle haberleşme uyumluluğu gerekir.
- Düşük sıcaklıkta şarj sınırlarına dikkat edilmelidir.
Akü teknolojisi yalnızca satın alma fiyatına göre değil, günlük kullanım, çevrim sayısı, kullanılabilir enerji ve toplam sahip olma maliyetine göre seçilmelidir.
PANEL GÜCÜ AKÜ KAPASİTESİYLE UYUMLU OLMALI MIDIR?
Evet. Büyük akü takmak tek başına uzun süreli enerji sağlamaz. Akünün ertesi gün yeniden doldurulabilmesi için yeterli panel gücü ve uygun şarj kapasitesi gerekir.
Panel hesabında şu bilgiler dikkate alınır:
- Günlük cihaz tüketimi
- Akü ve inverter kayıpları
- Bölgenin güneşlenme süresi
- Panel yönü ve eğimi
- Mevsimsel kullanım
- Gölgelenme
- Akünün kabul edebileceği şarj gücü
- İnverter veya şarj kontrol cihazının giriş sınırları
Kış kullanımına göre tasarlanan sistemde, yaz aylarına göre daha fazla panel veya ek enerji kaynağı gerekebilir. Panel gücü yetersizse akü her gün tam dolmadan yeniden kullanılabilir ve zamanla düşük şarj seviyesinde kalabilir.
JENERATÖR AKÜ KAPASİTESİNİ ETKİLER Mİ?
Uyumlu jeneratör, uzun kapalı hava dönemlerinde aküyü şarj ederek gerekli otonomi süresini azaltabilir. Bu sayede çok büyük akü grubu yerine dengeli bir panel, akü ve jeneratör çözümü kurulabilir.
Ancak jeneratör bağlantısı için inverterin uyumluluğu, jeneratör gücü, şarj akımı, frekans ve gerilim kararlılığı kontrol edilmelidir. Jeneratör aküyü şarj ederken aynı anda yükleri de besleyecekse kapasite buna göre seçilmelidir.
Jeneratör bağlantısı uygun transfer ve koruma ekipmanıyla yapılmalıdır. Gelişigüzel bağlantı geri besleme, cihaz hasarı ve elektrik çarpması riski oluşturabilir.
AKÜ KAPASİTESİ HESAPLANIRKEN YAPILAN HATALAR
Yalnızca inverter gücüne göre akü seçmek
Amper-saat değerini gerilimden bağımsız karşılaştırmak
Nominal kapasitenin tamamını kullanılabilir kabul etmek
İnverter ve kablo kayıplarını hesaba katmamak
Kapalı hava rezervini unutmamak
Buzdolabını 24 saat tam güçte çalışıyor kabul etmek
Motorların kalkış akımını göz ardı etmek
Akü ve inverter BMS uyumluluğunu kontrol etmemek
Kışın düşen güneş üretimini hesaba katmamak
Akünün sıcaklık koşullarını önemsememek
Panel gücünü aküyü dolduramayacak kadar düşük seçmek
Farklı yaş ve kapasitedeki aküleri aynı gruba eklemek
Gelecekte eklenecek yüksek güçlü cihazları baştan belirtmemek
Bu hatalar sistemin kısa çalışmasına, inverter kapanmalarına ve akünün erken yıpranmasına yol açabilir.
TEKLİF İÇİN HANGİ BİLGİLER GÖNDERİLMELİ?
Doğru off-grid sistem ve akü hesabı için şu bilgiler hazırlanmalıdır:
- Kullanılacak bütün cihazların listesi
- Cihazların etiket fotoğrafları
- Her cihazın günlük çalışma süresi
- Aynı anda çalışacak cihazlar
- Yaz ve kış kullanım durumu
- Kaç günlük yedekleme istendiği
- Jeneratör bulunup bulunmadığı
- Kurulum alanının fotoğrafları
- Açık konum
- Çatı veya panel alanının yönü ve gölge durumu
- Gelecekte eklenmesi planlanan cihazlar
“Buzdolabı, televizyon ve birkaç lamba çalışacak” bilgisi ilk değerlendirme için yeterli olmayabilir. Buzdolabının tipi, lambaların adedi, televizyonun kullanım süresi ve hidrofor gibi aralıklı çalışan yükler hesaplanmalıdır.
SONUÇ: AKÜ KAPASİTESİ CİHAZ LİSTESİNDEN HESAPLANIR
Off-grid sistemlerde akü kapasitesi; cihazların günlük enerji tüketimi, inverter kayıpları, kullanılabilir deşarj oranı, kapalı hava rezervi, sıcaklık ve yaşlanma payı dikkate alınarak belirlenir.
Önce günlük tüketim watt-saat olarak bulunmalı, ardından akü teknolojisine göre gerekli nominal kilovatsaat hesaplanmalıdır. İnverterin gücü, akünün enerji kapasitesi ve akünün verebileceği anlık güç ayrı ayrı kontrol edilmelidir.
Doğru akü hesabı panel gücüyle birlikte yapılmalıdır. Aküyü büyütmek, panel ve şarj kapasitesi yetersizse sorunu çözmez.
DP Solar Enerji olarak Çanakkale ve Bursa’da bağ evi, müstakil ev ve şebekenin bulunmadığı alanlar için cihaz listesini ve kullanım sürelerini değerlendirerek off-grid sistem hesabı yapıyoruz.
Size uygun panel, inverter ve akü kapasitesini belirlemek için kullanacağınız cihazların listesini ve etiket fotoğraflarını, günlük kullanım sürelerini, kurulum alanının fotoğraflarını ve konumunu WhatsApp üzerinden bize gönderebilirsiniz.
SIK SORULAN SORULAR
12 V 100 Ah akü kaç kWh enerji depolar?
12 V × 100 Ah hesabıyla 1.200 Wh, yani 1,2 kWh nominal enerji depolar. Kullanılabilir enerji akünün teknolojisi, deşarj sınırı ve sistem kayıpları nedeniyle daha düşüktür.
25,6 V 100 Ah lityum akü kaç kWh’dir?
25,6 V × 100 Ah = 2.560 Wh, yani 2,56 kWh nominal kapasitedir. Kullanılabilir kapasite için üretici teknik belgesi ve BMS sınırı kontrol edilmelidir.
51,2 V 100 Ah lityum akü kaç kWh’dir?
51,2 V × 100 Ah = 5.120 Wh, yani 5,12 kWh nominal kapasitedir. Akünün tamamının kullanılabilir olup olmadığı ürün şartlarına bağlıdır.
Bir akü buzdolabını kaç saat çalıştırır?
Buzdolabının günlük enerji tüketimine, kompresör kalkış gücüne, akünün kullanılabilir kapasitesine ve inverter kayıplarına bağlıdır. Sadece akünün amper-saat değerine bakılarak doğru süre verilemez.
3 kW inverter için kaç amper akü gerekir?
İnverter gücü tek başına akü kapasitesini belirlemez. Günlük tüketim ve çalışma süresi enerji kapasitesini; inverterin tam yük akımı ve motor kalkışları ise akünün güç ile BMS kapasitesini belirler.
Akü sayısını artırmak sistemi daha uzun çalıştırır mı?
Uyumlu şekilde kapasite artırılırsa çalışma süresi uzayabilir. Ancak panel ve şarj gücü aynı kalırsa büyük akü grubunun dolması daha uzun sürer. İnverterin izin verdiği bağlantı ve akü üreticisinin kuralları uygulanmalıdır.
Jel mi lityum akü mü daha az kapasite gerektirir?
Aynı kullanılabilir enerji hedefinde, daha yüksek deşarj oranına izin veren lityum akü genellikle daha düşük nominal kapasiteyle ihtiyacı karşılayabilir. Kesin karşılaştırma ürünlerin teknik ve garanti şartlarına göre yapılmalıdır.


