Te baterie odgrywają kluczową rolę w wykorzystywaniu i magazynowaniu energii słonecznej do wykorzystania w okresach zachmurzenia lub w nocy. Ale jak długo bateria słoneczna działa w nocy? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie jak również co się dzieje, gdy bateria słoneczna się wyczerpie.
Jak długo wytrzymuje bateria słoneczna w nocy?
Baterie słoneczne są kluczowe w zasilaniu domów w godzinach nocnych, gdy panele słoneczne nie produkują prądu. Czas działania baterii słonecznej w nocy zależy od takich czynników jak pojemność baterii, zużycie energii i wydajność Twojego systemu solarnego. Aby dokładnie oszacować, jak długo wytrzyma Twój akumulator solarny, weź pod uwagę swoje zapotrzebowanie na energię, pojemność systemu solarnego i rodzaj posiadanej instalacji solarnej. Zainstalowanie wielu akumulatorów może być konieczne w przypadku gospodarstw domowych o dużym zużyciu energii. Ponadto uwzględnienie godzin szczytowego nasłonecznienia i przygotowanie się na pochmurne dni zapewnia nieprzerwane zasilanie i optymalną wydajność Twojego systemu solarnego.
Bez uruchamiania grzejnika elektrycznego lub klimatyzatora akumulator 10 kWh może samodzielnie podtrzymywać podstawowe funkcje gospodarstwa domowego przez co najmniej 24 godziny, a nawet dłużej przy ostrożnym zarządzaniu energią. Daje to ogólne pojęcie o tym, jak długo akumulator słoneczny działa w nocy. Następnie zobaczmy, co się dzieje, gdy akumulator słoneczny jest pusty.
Co się dzieje, gdy bateria słoneczna się wyczerpie?
Gdy bateria słoneczna jest pusta, oznacza to, że wyczerpała zgromadzoną energię lub jest tylko częściowo naładowana. W takim przypadku będziesz musiał korzystać z National Grid w celu uzyskania energii elektrycznej. Skutki niskiego poziomu naładowania baterii słonecznej zależą od projektu systemu i jego zastosowań. Oto kilka typowych wyników:
1. Strata mocy
Po bateria słoneczna jest pusty, wszelkie systemy elektryczne lub urządzenia zasilane z akumulatora przestaną działać. Przerwa w dostawie prądu wpłynie na podłączony sprzęt.
2. Odłączony system energii słonecznej
Jeśli bateria słoneczna jest częścią większego systemu solarnego dla domu lub firmy, może działać lub nie, w zależności od okoliczności. Może się tak zdarzyć, jeśli funkcja bezpieczeństwa zostanie aktywowana, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej ustalonego progu.
3. Ograniczona dostępność energii
W systemach z funkcjami zarządzania energią dostępność zmagazynowanej energii może być ograniczona do momentu naładowania pustego akumulatora słonecznego. Podczas gdy niektóre systemy mogą działać w trybie obniżonej mocy lub bez prądu do momentu naładowania akumulatora, inne mogą priorytetowo traktować przydzielanie energii do obciążeń witalnych.
4. Zmniejszone zużycie własne
Baterie słoneczne są często używane do przechowywania dodatkowej energii słonecznej wytworzonej w ciągu dnia do wykorzystania w przyszłości. Gdy bateria jest pusta, system będzie polegał tylko na energii wytworzonej przez słońce, ponieważ nie ma już energii magazynowanej do autokonsumpcji.
Przeczytaj także: Badanie zalet i wad magazynowania energii w akumulatorach słonecznych
Skąd mam wiedzieć, kiedy moja bateria słoneczna jest w pełni naładowana?

Samo poznanie czasu działania akumulatora słonecznego w nocy nie wystarczy. Aby efektywnie wykorzystać ten akumulator, należy nauczyć się, jak rozpoznać, że jest on w pełni naładowany.
1. Kontrolery ładowania
Napięcie płynące do akumulatora jest zarządzane przez kontroler ładowania słonecznego. Gdy wymagane jest ładowanie, akumulator wchodzi w fazę ładowania wstępnego, gdy napięcie wzrasta do 14.4–14.6 woltów przed pochłonięciem dostarczonego prądu. Napięcie spada do poziomu podtrzymującego między 13.4 a 13.7 woltów po pochłonięciu przez akumulator pozostałej części wymaganego ładunku.
Kontrolery ładowania za pomocą wyświetlacze wskazują napięcie dostarczane do akumulatora i czy jest w pełni naładowany, czy nie. Te kontrolery są wysokiej jakości. Akumulator będzie w pełni naładowany, jeśli osiągnie poziom naładowania podtrzymującego. Wiele kontrolerów ładowania bez ekranów zawiera wyświetlacz świetlny, który informuje, czy ładunek znajduje się w fazie ładowania zbiorczego, absorpcyjnego czy podtrzymującego, co również informuje, kiedy akumulator jest pełny. Podczas gdy podłączenie kontrolera ładowania do systemu powinno zapobiec przeładowaniu akumulatora przez panele, nadal kluczowe jest sprawdzenie poziomu naładowania akumulatorów, jeśli tego nie zrobisz.
2. Falowniki
Do konwersji akumulatora potrzebny będzie falownik Moc prądu stałego jeśli używasz go do zasilania maszyn zasilanych prądem zmiennym. Ilość informacji, jakie możesz uzyskać o swoim akumulatorze, zależy od funkcji twojego falownika. Możesz natychmiast określić, czy akumulator jest pełny lub ładowany, dzięki pewnym ekrany wyświetlaczy falowników które pokazują informacje o stanie naładowania akumulatora. Inne inwertery bez wyświetlacza mogą być wyposażone w system dźwiękowy/świetlny, który ostrzega, gdy akumulator jest zbyt niski i/lub wskazuje, że akumulator jest pełny lub się ładuje.
3. Metry
Do sprawdzenia akumulatora można użyć wielu mierników, najczęściej są to woltomierz, milimetr lub areometr.
a) Woltomierze
Potencjał elektryczny między dwoma punktami mierzy się woltomierzem. Musisz podłącz woltomierz do czarnego i czerwonego portu akumulatora aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Aby uzyskać dokładny odczyt, akumulator musi być w stanie spoczynku i nie powinien być ładowany ani ładowany przez kilka godzin. Akumulator 12-woltowy powinien rejestrować napięcie między 11 a 13 woltów podczas pomiaru. Gdy odczyt wynosi 13 woltów, akumulator jest w pełni naładowany; gdy wynosi 11 woltów, akumulator jest zasadniczo rozładowany. Woltomierze występują w wersji analogowej i cyfrowej, a oba mogą zapewnić dokładny odczyt.
b) Multimetry
Multimetry to wszechstronne narzędzia które mogą zmierzyć różne parametry takie jak napięcie, prąd, rezystancja i inne, dostarczające kluczowych informacji o stanie akumulatora. Działa i łączy się z akumulatorem podobnie jak woltomierz.
c) Areometry
Ten konkretny miernik to wyłącznie do akumulatorów kwasowo-ołowiowych zalewanych ponieważ wymaga pomiarów z cieczy wewnątrz baterii. Ponadto, bateria może być mierzona tą metodą tylko po przejściu cyklu ładowania i rozładowywania po dodaniu nowej wody do baterii.
Dzięki tym opcjom możesz łatwo sprawdzić, kiedy Twój akumulator słoneczny jest w pełni naładowany. Teraz, aby uzyskać informacje dotyczące czynników, które mogą uszkodzić akumulatory słoneczne, przeczytaj poniżej.
Zobacz także: Jak długo trwa ładowanie akumulatorów słonecznych?
Co może uszkodzić akumulator słoneczny?
Oto 4 rzeczy, które mogą uszkodzić akumulator słoneczny:
1. Utrata elektrolitów
Wysokie temperatury, szybkie ładowanie i przeładowanie mogą spowodować, że elektrolit, którym jest kwas siarkowy, wyciek z zalanych lub nieszczelnych baterii. W rezultacie części płyt mogą znaleźć się ponad poziomem elektrolitu, co może ograniczyć wydajność akumulatora. Wysokie prądy ładowania i przeładowanie podniosą temperaturę i ciśnienie wewnątrz uszczelnionych akumulatorów, co może ostatecznie spowodować wyciek gazu z zaworów (i prawdopodobnie elektrolit). Mogą się zdarzyć nawet nieodwracalne szkody. Akumulatory uszczelnione (lub bezobsługowe) są zatem szczególnie podatne na działanie temperatury i przeładowanie.
2. Siarczanowanie
Kryształy siarczanu ołowiu powstają na płytkach podczas rozładowywania akumulatora kwasowo-ołowiowego jako naturalna reakcja elektrochemiczna. Proces chemiczny jest odwracany podczas ładowania, zamieniając kryształy siarczanu ołowiu z powrotem w ołów na elektrodzie ujemnej i tlenek ołowiu na elektrodzie dodatniej. Jednakże, jeśli akumulator jest używany przez dłuższy okres czasu, będąc nadal częściowo naładowanym, kryształy siarczanu ołowiu mogą się zestalić i nie przekształca się z powrotem w ołów lub tlenek ołowiu podczas ładowaniaW rezultacie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu.
W wyższych temperaturach ten wpływ nastąpi szybciej. Dlatego kluczowe jest zaprojektowanie systemu PV, który minimalizuje czas trwania częściowego stanu naładowania i ułatwia szybki powrót do pełnego stanu naładowania akumulatora.
3. Stratyfikacja elektrolitów
Wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych opiera się na elektrolicie, który jest roztworem kwasu siarkowego w wodzie. W idealnym przypadku elektrolit powinien być równomiernie rozłożony i jednolity we wszystkich ogniwach lub komorach akumulatora. Jednak ze względu na różnicę gęstości między kwasem siarkowym a wodą może wystąpić stan zwany rozwarstwieniem, prowadzący do wyższe stężenie kwasu na dnie akumulatora w porównaniu do góry. Ta stratyfikacja negatywnie wpływa na ogólną wydajność baterii.
Przeczytaj także: Czy akumulatory AGM wymagają odpowietrzania?
4. Bardzo głębokie rozładowanie
Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do akumulatory głębokiego cyklu mają zdolność tolerowania poziomu rozładowania do 80%, zaleca się ograniczyć maksymalne rozładowanie do 50% i 30% rezerwy na sytuacje awaryjne. Żywotność tych akumulatorów wzrasta, gdy są one mniej głęboko rozładowywane. Dlatego też, aby uzyskać optymalną żywotność akumulatora, zaleca się płytkie rozładowywanie akumulatorów o głębokim rozładowaniu. Na przykład seria baterii solarnych rurowych TORR firmy EXIDE oferuje następujące cykle rozładowania:
- 1500 cykli przy 80% głębokości rozładowania (DoD)
- 3000 cykli przy 50% DoD
- 5000 cykli przy 20% DoD
Jak wspomniano wcześniej, pozostawienie akumulatora w stanie niepełnego lub niewystarczającego naładowania może prowadzić do problemów z zasiarczeniem. Ponadto rozładowanie powyżej 80% niesie ze sobą ryzyko nieodwracalnych zmian w chemii akumulatora i może potencjalnie spowodować znaczne trwałe uszkodzenia.
Choć trudno jest podać dokładny szacunek, jak długo bateria słoneczna wytrzyma w nocy, zwykle waha się od kilku godzin do kilku dni. Pojemność baterii jest głównym czynnikiem, przy czym baterie o większej pojemności zapewniają dłuższe zasilanie awaryjne. Warunki pogodowe i położenie geograficzne również wpływają na wydajność baterii w nocy. Aby uzyskać więcej informacji na temat baterii słonecznych, możesz kontynuować przeglądanie naszej witryny lub kliknij tutaj.



