Dom / Vijesti / Vijesti o industriji / Koliko je solarnih panela potrebno za AC od 1,5 tona? Potpuni vodič za određivanje veličine 2026

Koliko je solarnih panela potrebno za AC od 1,5 tona? Potpuni vodič za određivanje veličine 2026

Vlasnici kuća, trgovina i upravitelji objekata često postavljaju isto praktično pitanje: Koliko je solarnih panela potrebno za 1,5 tonu AC? Izravan odgovor je: većina klima uređaja od 1,5 tone treba otprilike 2,5 kW do 3,5 kW niz solarnih panela ili oko 5 do 7 modernih 550 W panela, ovisno o tome koliko sati koristite klima uređaj, učinkovitosti jedinice, lokalnim vršnim satima sunca i trebate li i pomoćnu bateriju. Ovaj vodič objašnjava kako točno doći do tog broja, koje varijable mijenjaju rezultat i kada namjenski solarni klima uređaj može pojednostaviti cijeli sustav.

Brzi odgovor: Tipični AC pretvarač od 1,5 tona koji radi 8 sati dnevno koristi oko 9,6 kWh. Uz 5 vršnih sunčanih sati i učinkovitost sustava od 80%, potrebno vam je oko 2,4 kW solarnih panela. To znači 5 panela od 550 W ili 8 panela od 330 W. Ako duže koristite klima uređaj, živite u regiji s manje sunčanih sati ili dodate baterijsko pohranjivanje, povećajte niz na 3 kW ili više.

Koliko klima uređaj od 1,5 tona stvarno troši: vati, tonaža i učinkovitost

Izraz "1,5 tona" ne opisuje potrošnju električne energije. Odnosi se na kapacitet hlađenja jedinice. Jedna tona klima uređaja jednaka je 12 000 britanskih toplinskih jedinica po satu. AC od 1,5 tona stoga isporučuje oko 18 000 BTU/h, što je otprilike 5,28 kW snage hlađenja.

Električni unos potreban za proizvodnju tog hlađenja uvelike varira. Stariji modeli s fiksnom brzinom troše mnogo energije kad god kompresor radi, dok moderni modeli s inverterom moduliraju brzinu kompresora i troše manje energije tijekom vremena. Struja pokretanja također je važna jer kompresor može nakratko potrošiti 2 do 3 puta veću snagu od radne snage kada se uključi. Taj skok pri pokretanju utječe i na dimenzioniranje pretvarača i na početno opterećenje solarnog sustava.

Tipična električna snaga klima uređaja od 1,5 tona
Vrsta izmjenične struje Uobičajeni unos za trčanje Tipični skok pri pokretanju Pretpostavka najboljeg solarnog dizajna
Stariji AC s fiksnom brzinom 1,8 – 2,2 kW 3,0 – 4,0 kW Omogućite prosjek od 2,0 kW u dnevnom energetskom planiranju
Standardni inverter AC 1,2 – 1,8 kW 2,5 – 3,0 kW Koristite prosjek od 1,5 kW za većinu radnih sati
Inverter AC visoke učinkovitosti 0,8 – 1,2 kW 2,0 – 2,5 kW Koristite prosječno 1,0 kW kada je kompresor odgovarajuće veličine

Kada vidimo savjet koji kaže "klima od 1,5 tona treba 2 kW panela", to se obično odnosi na radnu snagu, a ne na dnevnu energiju. Dnevna energija je broj koji određuje veličinu vašeg solarnog niza, tako da je sljedeći korak pretvaranje ovih brojeva u vatima u kilovat-sate.

Dnevna potrošnja energije: kWh dnevno, ne samo vati

Dimenzioniranje solarnih ploča temelji se na energiji, a ne na snazi. Vaš račun za struju mjeri se u kWh, a vaš solarni niz mora generirati dovoljno kilovat-sati tijekom cijelog dana kako bi odgovarao potrošnji AC. Osnovna formula je jednostavna:

Dnevna AC energija = prosječna radna snaga (kW) × radni sati po danu

Na primjer, AC inverter od 1,5 tona koji u prosjeku ima 1,2 kW dok radi i radi 8 sati troši 9,6 kWh dnevno. Jedinica fiksne brzine koja troši više energije s prosječnom snagom od 1,9 kW za istih 8 sati trošila bi 15,2 kWh dnevno. Ta razlika mijenja broj solarnih panela za 30% do 40%.

  • Upotrijebite AC natpisnu pločicu za provjeru nazivne ulazne struje i izračunajte približnu radnu snagu.
  • Provjerite sezonski omjer energetske učinkovitosti ili ISEER ako je dostupan; veća učinkovitost izravno smanjuje dnevni kWh.
  • Brojite stvarne sate rada kompresora, a ne samo sate termostata. Kompresor se uključuje i isključuje, a inverterske jedinice ne rade uvijek maksimalnom brzinom.
  • Dodajte druga opterećenja koja dijele isti solarni sustav, kao što su svjetla, ventilatori, televizori i hladnjaci. Solarna ploča mora pokriti kombinirano dnevno opterećenje.

Ako vam je potrebno hlađenje samo tijekom najtoplijeg dijela dana, recimo 5 sati poslijepodne, dnevna energija je puno niža. Solarna ploča može biti manja od one koja bi bila potrebna za cjelonoćno hlađenje. Uvijek veličina za stvarni raspored hlađenja, a ne teoretski maksimum.

Primjeri dnevne potrošnje energije za jedan AC od 1,5 tona
Radni sati po danu 1,0 kW Prosječno 1,2 kW Prosječno 1,5 kW Prosječno
4 sata 4,0 kWh 4,8 kWh 6,0 kWh
6 sati 6,0 kWh 7,2 kWh 9,0 kWh
8 sati 8,0 kWh 9,6 kWh 12,0 kWh
10 sati 10,0 kWh 12,0 kWh 15,0 kWh

Korištenje prosjeka od 1,2 kW konzervativna je i praktična pretpostavka za moderni inverter AC. Za visokoučinkovitu jedinicu u toplijoj prostoriji 1,0 kW može biti realno. Za stari model bez invertera sigurnije je 1,5 do 2,0 kW.

Koliko solarnih panela trebate? Izračun koji možete koristiti

Nakon što saznate dnevnu potrošnju kWh klima uređaja, možete izračunati potrebnu veličinu solarnog polja pomoću ove formule:

Potreban solarni niz (kW) = dnevna izmjenična energija (kWh) ÷ (vršni sunčani sati na vašoj lokaciji × učinkovitost sustava)

Najviši sati sunca nisu isto što i dnevni sati. Oni predstavljaju broj sati u danu kada je intenzitet sunčeve svjetlosti jednak 1000 W po kvadratnom metru. Lokacija s 8 sati dnevnog svjetla ipak može dobiti samo 5 vršnih sunčanih sati. Većina sunčanih regija ima 4 do 6 vršnih sunčanih sati dnevno, dok tropska područja mogu doseći 5 do 7 sati.

Učinkovitost sustava je uključena jer solarni paneli, žice, pretvarači, kontroleri punjenja i baterije imaju gubitke. Dobro osmišljen sustav može imati učinkovitost od 80% do 85%; sustavi izvan mreže s baterijama često su bliži 75% do 80%. Formula vas štiti od premale veličine zbog tih gubitaka.

Iskoristimo dnevnu brojku od 9,6 kWh od ranije. Uz 5 vršnih sunčanih sati i 80% učinkovitosti sustava, niz mora biti:

9,6 ÷ (5 × 0,80) = 2,4 kW

To je 2400 vata solarnih modula. Ako odaberete panele od 550 W, trebate 4,36 panela, tako da morate instalirati 5. S panelima od 330 W, trebate 7,27 panela, pa instalirate 8. Ako vaše područje ima samo 4 vršna sunčana sata, isti raspored izmjenične struje zahtijeva 3,0 kW panela, što je 6 panela od 550 W ili 10 panela od 330 W.

Procijenjeni broj panela za 9,6 kWh/dan uz 80% učinkovitosti sustava
Špice sunčanih sati Potrebna veličina polja Broj panela od 550 W Broj panela od 330 W
4 sata 3,0 kW 6 10
5 sati 2,4 kW 5 8
6 sati 2,0 kW 4 7

Isti izračun vrijedi i za druge razine potrošnje. Ako AC ima prosječnu snagu od 1,5 kW i radi 8 sati, dnevna energija je 12 kWh. Uz 5 vršnih sunčanih sati i 80% učinkovitosti, niz mora biti 3,0 kW. Ako AC ima prosječnu snagu od 1,0 kW i radi samo 6 sati, dnevna energija je 6 kWh, tako da je niz samo 1,5 kW pod istim pretpostavkama sunca i učinkovitosti.

4 vršna sunčana sata 3,0 kW
5 vršnih sunčanih sati 2,4 kW
6 vršnih sunčanih sati 2,0 kW

Ovi brojevi pretpostavljaju da je solarni niz namijenjen AC. Ako iste ploče također napajaju svjetla, pumpe, hladnjake ili druge uređaje, dodajte njihove dnevne kWh brojniku prije dijeljenja.

Zašto se mijenja točan broj ploča: lokacija, vrijeme i postavke

Osnovni izračun daje razumnu početnu točku, ali projekti u stvarnom svijetu rijetko odgovaraju savršenoj formuli. Nekoliko čimbenika može povećati ili smanjiti konačni broj ploča za jedan ili dva modula. Razumijevanje ovih čimbenika pomaže vam da izbjegnete kupnju sustava koji je premalen u vrućim poslijepodnevima ili prevelik za vaš stvarni proračun.

Najviši sunčani sati

Obalni grad s čestim poslijepodnevnim oblacima može imati samo 3,5 iskoristivih vršnih sunčanih sati, dok pustinjska lokacija prima 6. Koristite lokalne karte sunčevog zračenja ili podatke praćenja umjesto da se oslanjate na nacionalne prosjeke.

Orijentacija i nagib ploče

Paneli okrenuti prema jugu pod pravilnim kutom nagiba proizvode više energije. Krovovi okrenuti prema istoku ili zapadu smanjuju učinak za 10% do 20%, što povećava potreban broj ploča.

Temperaturni koeficijent

Solarni paneli gube učinkovitost za vrlo vrućih dana. Tipična ploča može pasti za 0,35% do 0,45% po stupnju Celzijusa iznad 25°C. Na krovu od 40°C, učinak može pasti za 5% ili više.

Gubici pretvarača i baterije

Izvanmrežni sustavi s baterijama gube 10% do 20% solarne energije tijekom punjenja, skladištenja i pražnjenja. Sustavi povezani s mrežom gube manje, ali svaka komponenta doprinosi ukupnom faktoru učinkovitosti sustava.

Udar pri pokretanju kompresora

Kompresor fiksne brzine može izvući 3 do 4 kW za nekoliko sekundi. Solarni sustav mora biti u stanju podnijeti taj udar, bilo putem velikog pretvarača, mrežne veze ili baterije koja može isporučiti veliku struju.

Varijacije zahtjeva za hlađenjem

Ekstremna toplina produžuje vrijeme rada i snagu kompresora. Sustav veličine prosječnih ljetnih uvjeta može imati problema tijekom najtoplijeg tjedna u godini. Ako je pouzdanost bitna, dodajte sigurnosnu marginu od 10% do 20%.

Ako ste u nedoumici, modelirajte sustav za najgori mogući ljetni mjesec, a ne godišnji prosjek. Taj pristup sprječava da se AC isključi tijekom toplinskih valova. Ako je proračun tijesan, razmislite o dopuštanju povremene sigurnosne kopije mreže umjesto izgradnje golemog niza.

Dimenzioniranje pretvarača i baterije: što vam još treba?

Sami solarni paneli ne pokreću AC. Energija koju proizvode ploče mora se pretvoriti iz istosmjerne u izmjeničnu ako koristite konvencionalni klima uređaj. Ako želite hlađenje noću, potrebna vam je i baterija. Veličina pretvarača i baterije jednako je važna kao i broj ploča.

Kapacitet pretvarača

Pretvarač mora podnijeti i radno opterećenje i početni udar izmjenične struje. AC bez invertera od 1,5 tone može nakratko potrošiti 3,0 do 4,0 kW, tako da je inverter od 3 kVA obično minimum. Inverter od 5 kVA daje veću marginu pri pokretanju i omogućuje istovremeni rad drugih potrošača. Za pretvarač izmjenične struje s nižom početnom strujom, jedinica od 3 kVA može biti prihvatljiva, ali uvijek provjerite specifikaciju pojačala zaključanog rotora proizvođača.

Kapacitet baterije

Veličina baterije izračunava se iz dnevne pohranjene energije i korisne dubine pražnjenja. Ako trebate uključiti klima uređaj 8 sati noću, tih 9,6 kWh mora doći iz baterije. Budući da baterije ne bi trebale biti potpuno ispražnjene, morate instalirati više kapaciteta nego što AC troši.

Potreban kapacitet baterije = dnevna AC energija ÷ dubina pražnjenja

Za dnevno opterećenje od 9,6 kWh s litijevim baterijama pri 80% dubine pražnjenja, baterija bi trebala biti 12 kWh. S olovnim baterijama pri dubini pražnjenja od 50%, baterija raste na 19,2 kWh. Pri nominalnom naponu od 48 V, litijska baterija od 12 kWh iznosi otprilike 240 Ah; olovno-kiselinski akumulator od 19,2 kWh je otprilike 400 Ah.

Veličina baterije za jednu noć korištenja izmjenične struje od 9,6 kWh
Vrsta baterije Korisna dubina pražnjenja Potreban instalirani kapacitet cca. Amper-sati na 48 V
Olovo-kiselina 50% 19,2 kWh 400 Ah
Litij LiFePO4 80% – 90% 10,7 – 12 kWh 225 – 250 Ah

Kapacitet baterije 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.

Namjenski solarni klima uređaji: Napravljeni za ovu primjenu

Umjesto projektiranja standardnog AC plus solarnog inverterskog sustava, mnogi kupci odabiru namjenski solarni klima uređaj. Ove jedinice kombiniraju DC inverterski kompresor s ugrađenim kontrolerom za praćenje maksimalne snage, omogućujući AC da prihvati DC napajanje izravno iz solarnih panela. Ovaj pristup može eliminirati potrebu za zasebnim solarnim pretvaračem i smanjiti gubitke baterije kada AC radi tijekom sunčanih sati.

Namjenski solarni klima uređaji posebno su korisni u regijama s visokim cijenama električne energije, slabom opskrbom mrežom ili čestim nestancima struje. Oni također pojednostavljuju dizajn sustava jer klima uređaj sam upravlja solarnim ulazom. Pogledajmo tri uobičajene konfiguracije.

Zidni hibridni AC/DC solarni klima uređaj

Hibridne AC/DC jedinice mogu raditi iz solarnih panela i električne mreže u isto vrijeme. Tijekom dana regulator daje prednost solarnoj energiji. Ako je sunce dovoljno jako, AC radi gotovo u potpunosti iz solarnog polja. Ako oblaci prijeđu ili AC treba više energije, mreža automatski popunjava prazninu. Ovo je najjednostavnija opcija za vlasnike kuća koji žele manje račune za struju bez kupnje baterije.

Wall-Mounted Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner with R410A/R32 Zidni hibridni AC/DC solarni klima uređaj with R410A/R32 Ova hibridna jedinica daje prioritet solarnoj energiji dok mreža popunjava praznine, tako da vlasnici kuća mogu smanjiti račune za struju bez baterija. Njegov ugrađeni MPPT pojačivač i inverterska tehnologija odgovaraju opisanom danonoćnom radu. Pogledajte proizvod →

Budući da hibridni AC izravno povezuje solarne panele s kompresorom, potreban niz panela često je manji od konvencionalnog AC sustava. Ne postoji poseban gubitak istosmjerne struje u izmjeničnu pretvorbu na solarnom putu, a kompresor može raditi različitim brzinama kako bi odgovarao dostupnoj solarnoj energiji.

Izvan mreže DC48V zidni solarni klima uređaj

Za udaljene zgrade, seoske kuće ili mjesta s nepouzdanom mrežom, DC48V izvanmrežni solarni AC je namjenski napravljen za napajanje iz banke solarnih baterija. Ova jedinica izvorno koristi 48 V DC, tako da ne zahtijeva poseban pretvarač između baterije i klima uređaja. Sustav sprema solarnu energiju u bateriju i crpi iz baterije kad god je potrebno hlađenje.

Off-Grid DC 48V Wall-Mounted Solar Air Conditioner with R410A Izvanmrežni DC 48V zidni solarni klima uređaj s R410A Dizajnirana za udaljena mjesta s nepouzdanim mrežama, ova jedinica izvorno radi na 48 V DC iz baterije, izbjegavajući zasebni pretvarač. Njegov DC kompresor i Wi-Fi kontrola podržavaju opisanu postavku izvan mreže. Pogledajte proizvod →

Ova arhitektura smanjuje gubitke konverzije i smanjuje ukupni broj komponenti. Baterija od 48 V—obično litij fosfat—može dati dovoljno struje za kompresor. Ipak, solarni niz mora biti dovoljno velik da napuni bateriju za rashladno opterećenje sljedeće večeri.

Lagani komercijalni kazetni solarni klima uređaj

Mali uredi, maloprodajne trgovine, pansioni i restorani često koriste unutarnje jedinice kazetnog tipa jer se montiraju na strop i ravnomjerno raspoređuju zrak. Lagani komercijalni solarni AC kazetni tip kombinira isti hibridni solarni regulator s većim kapacitetom isporuke zraka. Ovo je praktična opcija kada je rashladno opterećenje iznad onoga što tipične zidne stambene jedinice mogu podnijeti.

Light Commercial Ceiling Cassette Solar Air Conditioner with R410A/R32 Lagani komercijalni stropni kazetni solarni klima uređaj s R410A/R32 Ova stropna kazeta pruža ravnomjerno strujanje zraka u četiri smjera za urede i trgovine, kombinirajući hibridni solarni rad bez baterija. Njegov DC kompresor i inverterska tehnologija odgovaraju većim rashladnim opterećenjima navedenim u okolnom tekstu. Pogledajte proizvod →

Ove jedinice dostupne su s rashladnim sredstvom R410A ili R32, a mnogi modeli mogu raditi na niskim temperaturama okoline za korištenje u hladnim sobama ili tijekom cijele godine. Kalkulator solarnih panela ostaje isti: odredite dnevnu potrošnju energije jedinice, podijelite s lokalnim vršnim sunčanim satima i učinkovitošću sustava i odaberite niz panela koji odgovara.

Uzorci solarnih dizajna za AC od 1,5 tona

Pravi projekti spadaju u tri uobičajene kategorije dizajna. Ovi primjeri pretpostavljaju dnevno AC opterećenje od 9,6 kWh i pokazuju kako isti raspored hlađenja može proizvesti vrlo različite zahtjeve ploče i baterije.

Mrežno vezan s neto mjerenjem

Niz: 2,4 kW (5 × 550 W). Nema baterije. Mrežni inverter od 3 kW izvozi višak energije danju i uvozi noću. Ovo je najjeftinija postavka za domove koji već imaju stabilnu mrežnu vezu.

Izvan mreže s noćnim hlađenjem

Niz: 3,0 kW (6 × 550 W). Baterija: 12 kWh litijeva ili 19,2 kWh olovno-kisela. Hibridni pretvarač od 5 kVA upravlja punjenjem i izmjeničnim napajanjem. Ova postavka pruža potpunu neovisnost, ali zahtijeva pažljivo planiranje solarnih resursa.

Izravni solarni hibridni AC

Niz: 2,0 – 2,5 kW spojen na hibridni AC/DC solarni klima uređaj. Nema zasebnog solarnog pretvarača. Rešetka ili mala baterija pokriva kratke praznine. Ova opcija smanjuje gubitke komponenti i jednostavnija je za ugradnju.

Svaki dizajn ima drugačiju strukturu troškova. Sustav povezan s mrežom obično je najjeftiniji po solarnom vatu jer su baterije isključene. Sustav izvan mreže daje sigurnost tijekom nestanka struje, ali povećava ukupnu investiciju. Izravni solarni AC nudi najbolju ravnotežu kada je primarni cilj smanjiti dnevnu potrošnju energije.

Trošak, isplativost i dugoročna vrijednost

Financijski argument za hlađenje na solarni pogon ovisi o tri vrijednosti: lokalnoj cijeni električne energije, broju sati rada klima uređaja svake godine i cijeni instaliranog solarnog sustava. AC od 1,5 tona koji troši 9,6 kWh dnevno po stopi od 0,15 USD/kWh košta oko 1,44 USD dnevno. Ako klima uređaj radi 200 dana godišnje, to je 288 dolara godišnjih troškova električne energije. Na 0,30 USD/kWh, godišnji trošak skače na gotovo 576 USD.

Solarni niz od 2,4 kW može generirati dovoljno energije da nadoknadi većinu tog AC opterećenja u sunčanom području. Vrijednost te solarne energije uvelike ovisi o pravilima neto mjerenja. Ako komunalno poduzeće plaća višak proizvodnje po istoj maloprodajnoj cijeni, povrat je brži. Ako se višak izvoza vrednuje samo po veleprodajnoj stopi, bolje je veličinu niza približiti stvarnom dnevnom opterećenju.

  • Usporedite cijenu po vatu instaliranih ploča na vašem tržištu, uključujući hardver za montažu, kabele, prekidače i rad.
  • Izračunajte lokalnu godišnju sezonu hlađenja: više sati znači više ušteda i kraće razdoblje povrata.
  • Zasebno razmotrite troškove baterije. Baterije dodaju udobnost, ali usporavaju ekonomsku isplativost osim ako nestanci struje uzrokuju druge troškove.
  • Provjerite ispunjava li hibridni solarni klima uređaj uvjete za poticaje za obnovljivu energiju u vašoj zemlji ili državi.

Drugi čimbenik je dugoročna pouzdanost. Inverter AC kompresori se povećavaju i spuštaju, tako da solarni sustav može lakše opskrbljivati ​​strujom. Namjenski solarni klima uređaj ima manje dijelova sučelja nego konvencionalni AC plus vanjski inverterski raspored, što može smanjiti potrebe za održavanjem i pogreške pri instalaciji.

Često postavljana pitanja

Može li solarni panel od 1 kW pokrenuti AC od 1,5 tona?

Obično ne kontinuirano. Niz od 1 kW u području od 5 sunčanih sati proizvodi oko 4 kWh po danu u idealnim uvjetima, što je manje od 6 do 12 kWh koliko AC uređaj od 1,5 tona obično treba. Vrlo učinkovita inverterska izmjenična struja može raditi dva ili tri sata iz polja od 1 kW ako je sunce jako i nije uključena baterija, ali iznenadni oblaci ili pokretanje kompresora mogu prekinuti rad.

Trebam li bateriju za solarni AC?

Ne ako imate hibridnu solarnu izmjeničnu struju koja koristi struju iz mreže kao pomoćnu ili ako koristite pretvarač povezan s mrežom s neto mjerenjem. Baterija je potrebna samo kada želite pokrenuti AC nakon zalaska sunca ili se zaštititi od prekida mreže.

Koliko panela od 550 W trebam za AC od 1,5 tona?

Za klima uređaj koji koristi 9,6 kWh dnevno potrebno vam je oko 5 panela od 550 W s 5 vršnih sunčanih sati i 80% učinkovitosti sustava. Uz 4 vršna sunčana sata, broj se penje na 6 ploča. Ako je klima uređaj stariji ili manje učinkovit, dodajte još jednu ploču za svaka dodatna 2 kWh dnevne potrošnje.

Što se događa za oblačnih dana?

Solarna ploča proizvodi manje energije, tako da AC crpi više iz mreže ili baterije. Ako ste u potpunosti izvan mreže, oblačno vrijeme zahtijeva ili veću bateriju, pomoćni generator ili veći niz panela koji može prikupljati energiju u uvjetima slabog osvjetljenja.

Mogu li koristiti klima uređaj noću pomoću solarnih ploča?

Možete, ali samo ako tijekom dana sunčevu energiju spremate u baterije. Baterija mora biti dovoljno velika da pokrije opterećenje noćnog hlađenja. Hibridni solarni izmjenjivač struje spojen na mrežu također može raditi noću crpeći iz mreže, a istovremeno štedi novac od solarne proizvodnje tijekom sunčanih sati.

Je li namjenski solarni klima uređaj učinkovitiji od običnog klima uređaja sa solarnim pločama?

U mnogim instalacijama, da. Namjenski hibridni ili DC solarni AC izbjegava neke gubitke pretvorbe i može uskladiti brzinu kompresora s dostupnom solarnom energijom. Ovo je posebno korisno kada se očekuje da klima uređaj radi samo tijekom dana, kao što je u školama, trgovinama, uredima ili tvornicama tijekom radnog dana.

Izgradite svoje solarno rješenje oko stvarnog rashladnog opterećenja

Pravi broj solarnih panela nikad se ne temelji na jednostavnom pravilu koje vrijedi za sve. Počnite s natpisnom pločicom izmjenične struje, procijenite koliko će sati raditi i pomnožite prosječnu radnu snagu s tim satima da biste dobili dnevni kWh. Zatim primijenite lokalne vršne sate sunca i realnu učinkovitost sustava od 75% do 85%. Taj izračun će vam dati broj ploča koji odgovara vašoj stvarnoj upotrebi.

Za vlasnike kuća koji žele jednostavan sustav bez baterije, pouzdan je pristup mrežni dizajn s nizom od 2,5 do 3,0 kW. Za one kojima je potrebno noćno hlađenje ili imaju lošu stabilnost mreže, dodajte litijsku bateriju veličine za barem jednu punu večer korištenja izmjenične struje. A za kupce koji preferiraju integrirano rješenje, istražite namjenske solarne klima-uređaje dizajnirane za rashladno opterećenje od 1,5 tona. Naše inženjersko iskustvo u inverterskim kontrolerima i solarnim HVAC sustavima daje nam iskustvo da vam pomognemo izračunati optimalan broj ploča za vaše mjesto. Ako želite detaljan projektni plan za klima uređaj na solarni pogon od 1,5 tona, obratite se našem inženjerskom timu s površinom krova, lokacijom i rasporedom hlađenja.