家のための電池銀行を造る方法

電池銀行は格子がまたは堅い天候状態の間に行くときあなたが必要とする力を得るのを助けます。 電池銀行はあなたの格子小屋の休暇で夜、曇った日に、または間、使用することができるように太陽エネルギーを貯えるためにまた大きいです。

電池銀行は太陽と再充電できるとき力が戻るか、または日光の前にあなたの重大な負荷が少なくとも一日か二日の間動き続けることを保障す 事前に作られたバッテリーバンクを購入することは、最速かつ最も簡単な方法ですが、事前に作られたパックは高価なことができます。

私たちはあなたが作成できる銀行の種類、要件と自宅であなた自身のバッテリーバンクを構築するためのプロセスを示しています。

バッテリーバンクの構築

接続されているすべての負荷の間で利用可能な容量を最適化するバッテリー接続スイッチによって管理される直列に配線された同一のバッテリーとアンプで作られたバッテリーバンク。 これらの負荷は銀行で利用できるampsの80%より大きくべきではないです。

電池のタイプ

鉛酸蓄電池は、初期コストが低く、容易に入手できるため、電池銀行で使用されるより一般的なタイプの電池です。 それらはあなたが市場で見つけることができる3つのタイプである;浅いか始動機電池、深い周期電池または海洋の雑種のタイプ。

シャローサイクルバッテリーは、バッテリーバンク用ではなく、エンジンを始動するための初期の活力を与えるスターターバッテリーとしてのみ意味されています。 深い周期電池は容量の80%多くによって繰り返し排出されるように設計されています従ってパワー系統のためのよい選択です。 但し鉛酸蓄電池は容量の50%までしか排出されるべきではないです。.

リチウム電池は特に低い保守システムを捜せば太陽適用のために行くである。 それらは軽量で主に使用され、高性能の性能があります。 彼らが他の鉛蓄電池を持っている主な利点は、電圧が低下する前に90%まで放電できることです(ただし、80%まで放電することをお勧めします)。

だから技術的には100ahのリチウム電池は80ahまでサイクルすることができますが、200ahの鉛蓄電池は100ahまでしかできません。 リチウム電池およびとりわけLIFEPO4電池は鉛酸蓄電池の500回と比較される2500回まで循環させることができます。 だから、コストの面で鉛蓄電池は安い先行リチウム電池は、長期的にお金の価値を与えるだろうしながら。

ソーラー用リチウム電池の保管

コンポーネント

DC-DCコンバータ

最も単純なバッテリーバンクは、並列に接続された深いサイクル電池です。 これは、DC-DCコンバータを使用して電池に適切な電圧を生成することによって達成できます。

絶縁体

絶縁体は、互いに接触しないようにして、セル間の接続が短絡しないようにします。 細胞の積み重ねの上そして底に使用する最もよい絶縁材はニスなしであなたの死んだスタッカー電池を包むためにシートの皮をむくとき細胞の端に粘着性があるガンクを残さないので、堅いガラス繊維の棒の絶縁材である。

充電コントローラ/レギュレータ

充電コントローラは、太陽電池パネルからの電圧と電流を調整し、バッテリーが過充電されないように保護します。 コントローラーに通常充満の3段階があります;大きさ、吸収および浮遊物。

バルクは太陽電池パネルからの流れのほとんどが電池を満たすのに使用されているところです。 それはそれからある特定の電圧が達されれば電池で行くampsを減速する吸収の段階に入ります。 浮遊物の段階で電池は十分に満たされ、ちょうど完全に残るために越えられています。

それらはあなたが市場PWMおよびMPPTのコントローラーで見つけることができる二つのタイプです。

温度センサー

電池の温度を監視するために、電池に温度センサーが取り付けられています。 鉛酸蓄電池は、通常、電源が汲み出されているときに加熱され、温度センサは、コントローラがこれに注意し、過熱を避けるために電池に行く電流を調整す 過熱することは電池を傷つけ、鉛酸蓄電池からの危険にガスを供給するために導くことができます。

リチウム電池も低温では放電できないため、温度が5度以下になる場合に備えて取り外す必要があります。

バッテリマネジメントシステム

バッテリマネジメントシステムまたはBMSは、過充電、過充電、過放電からバッテリーを保護します。 ほとんどのリチウム電池には内蔵のBMSが付属していますが、リチウム電池セルを組み立てている場合は、システムにリチウム電池セルを確実に組み また、バッテリーのすべての端子がBMSに接続されていることを確認する必要があります。

バッテリーモニタ

バッテリーモニタは、電圧、電流、温度などのバッテリーに関する情報を表示するデバイスです。 それは電池が十分に満たされれば、電池の負荷からの引くことおよび電池が熱していれば警告します。

現代電池のモニターはBluetoothおよびインターネット上の情報を中継で送ることができあなたの電池の性能を遠隔に監視することを許可する。

バッテリーシャント

バッテリーシャントは、電流のための低抵抗パスを作成するデバイスです。 これは、回路内に配線が多すぎて、特にバッテリモニタを通る電流の優先経路がある場合に便利です。 電池の分路は回路の否定的な側面で接続されるべきです。 ほとんどの電池のモニターは作り付け電池の分路と来る。

ヒューズ

ソーラーパネルと充電コントローラーとバッテリーと充電コントローラーの間にヒューズを取り付ける必要があります。 これは、バッテリーが保護されているシステムにスパイクがある場合に備えています。

配線

システムで正しい配線ゲージを使用していることを確認してください。 大きいケーブルを使用して抵抗を減らし、充満流れを均等に保障します。 サイジングの下でワイヤーはあなたのシステムに大きい危険を提起できます。 それは電力損失につながるワイヤの電圧降下につながり、ワイヤは火災の危険を作り出すことを加熱するかもしれません。

直列配線

直列接続では、最初のバッテリの負端子を次のバッテリの正端子に接続します。 電池を直列に接続すると、2つの電池の電圧が加算されますが、同じアンペア数の定格を保持します。 例えば、これら二つの6ボルト電池は、直列に結合された10アンペアを定格今組み合わせた12ボルトを生成しますが、彼らはまだ10アンペアの総容量を持っています。<7803><1972>電池を直列接続した場合: 開いている正端子と開いている負端子を交差させないでください。 これによりあなたの電子工学およびあなた自身両方のために危険である場合もある短絡を引き起こします!

また、直列に接続している電池は、ある電池の容量が別の電池よりも多いと正しく充電されない可能性があるため、接続する前に互換性のある電圧レベ これはまた、充電の問題、およびバッテリ寿命の短縮をもたらす可能性があります。 .

並列配線

並列接続では、正の端子に正の端子を接続するためにワイヤが使用され、別のワイヤが負の端子に負の端子を接続します。 並列接続はアンプの定格を増加させますが、電圧は同じままです。

たとえば、12ボルトの電池が350アンペア時間定格である場合、一方の電池の正の端子を他方の正の端子に接続し、負の端子と同じものを接続すると、2つを並列に配線することができます。 この場合、あなたは今、12ボルトのバッテリーを持っており、定格350アンペアは700アンペア時間に増加します。

並列接続を使用すると、回路内のバッテリのいずれかに負荷を接続することができ、すべてのバッテリを均等に消耗します。 但し、電池が均等化されることを保障する最もよい方法は電池のパックの1つの端に肯定的の、およびパックの他の端に否定的に接続することで

並列および直列の電池画像提供:batterystuff。com(コムコム)

タイプの電池銀行システム

格子システムを離れて

このシステムは慣習的な実用的なラインの完全に独立している。 使用されるすべての電力は発電機か電池を通って来ます。 このシステムは、より高価なことができますし、いくつかのメンテナンスを伴うが、それは時々必要な場合があります。 これは、まだ標準的な電線が設置されていない非常に農村部で特に当てはまります。

バックアップシステム

バックアップ電源システムは、停電が発生したときに動作するように設計されています。 これは電気をあなたの家かオフィスに供給し続けるので中断を避ける。 このシステムでは電池は格子、発電機または太陽電池パネルからのエネルギーを使用してからの電気を使用して再充電することができる。

あなたの電池銀行を満たす

またあなたの家の主要なインバーターを満たし、格子に電力を供給し、また電池銀行に戻って従ってあなたが作り出しているどの位電気を合わせることができる太陽電池パネルが付いている自動”スマートな”方法であなたの電池銀行を満たすことは通常望ましい。

太陽がなければ、燃料がたくさんあれば発電機が働くことができます。 充電に非太陽光源を使用する場合、電圧レギュレータは非常に推奨され、緊急時に必要なときに再び電力を供給するのがはるかに簡単になります。 オフグリッドシステム(公共事業線を使用しない)は、風力タービンまたは他の再生可能なプラントからの電力を貯蔵するために、より大容量の電池を使

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