هل تخطط لإنشاء نظام تخزين طاقة منزلي ولكنك تشعر بالحيرة من التفاصيل الفنية؟ من العاكسات وخلايا البطاريات إلى الأسلاك ولوحات الحماية، يلعب كل مكون دورًا حاسمًا في ضمان الكفاءة والسلامة. دعونا نستعرض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار نظامك.

الخطوة 1: ابدأ بالعاكس
يُعدّ العاكس قلب نظام تخزين الطاقة لديك، إذ يُحوّل طاقة التيار المستمر من البطاريات إلى طاقة تيار متردد للاستخدام المنزلي.تصنيف الطاقةيؤثر بشكل مباشر على الأداء والتكلفة. لتحديد الحجم المناسب، احسبذروة الطلب على الطاقة.
مثال:
إذا كان استهلاكك الأقصى يشمل موقد حثي بقوة ٢٠٠٠ واط وغلاية كهربائية بقوة ٨٠٠ واط، فإن إجمالي الطاقة المطلوبة هو ٢٨٠٠ واط. مع مراعاة احتمالية المبالغة في مواصفات المنتج، اختر عاكسًا بقوة لا تقل عنقدرة 3 كيلوواط(أو أعلى من أجل هامش الأمان).
أهمية جهد الإدخال:
تعمل العاكسات بجهد محدد (مثل ١٢ فولت، ٢٤ فولت، ٤٨ فولت)، والذي يُحدد جهد مجموعة البطاريات لديك. تُقلل الجهدات الأعلى (مثل ٤٨ فولت) من فقدان الطاقة أثناء التحويل، مما يُحسّن الكفاءة الإجمالية. اختر بناءً على حجم نظامك وميزانيتك.

الخطوة 2: حساب متطلبات بنك البطاريات
بعد اختيار العاكس، صمّم مجموعة البطاريات. بالنسبة لنظام ٤٨ فولت، تُعد بطاريات فوسفات حديد الليثيوم (LiFePO4) خيارًا شائعًا نظرًا لسلامتها وعمرها الافتراضي. تتكون بطارية LiFePO4 بجهد ٤٨ فولت عادةً من:16 خلية في سلسلة(3.2 فولت لكل خلية).
الصيغة الرئيسية للتقييم الحالي:
لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، احسبأقصى تيار عملباستخدام طريقتين:
1.الحسابات القائمة على العاكس:
التيار = طاقة العاكس (وات) جهد الدخل (فولت) × 1.2 (عامل الأمان) التيار = جهد الدخل (فولت) طاقة العاكس (وات) × 1.2 (عامل الأمان)
لمحول طاقة 5000 وات عند 48 فولت:
500048×1.2≈125A485000×1.2≈125A
2.الحساب القائم على الخلية (أكثر تحفظًا):
التيار = قدرة العاكس (وات) (عدد الخلايا × الحد الأدنى لجهد التفريغ) × 1.2 التيار = (عدد الخلايا × الحد الأدنى لجهد التفريغ) قدرة العاكس (وات) × 1.2
لـ 16 خلية عند تفريغ 2.5 فولت:
5000(16×2.5)×1.2≈150 أمبير(16×2.5)5000×1.2≈150 أمبير
توصية:استخدم الطريقة الثانية للحصول على هوامش أمان أعلى.

الخطوة 3: تحديد مكونات الأسلاك والحماية
الكابلات وقضبان التوصيل:
- كابلات الإخراج:بالنسبة للتيار 150 أمبير، استخدم سلك نحاسي مقاس 18 مم مربع (مقدر بـ 8 أمبير/مم²).
- موصلات بين الخلايا:اختر قضبان التوصيل المركبة المصنوعة من النحاس والألومنيوم بمساحة 25 مم مربع (مقدرة بـ 6 أمبير/مم²).
لوحة الحماية (BMS):
اخترنظام إدارة البطارية (BMS) بقدرة 150 أمبير. تأكد من تحديدهسعة التيار المستمر، وليس ذروة التيار. لإعدادات البطاريات المتعددة، اختر نظام إدارة البطارية (BMS) معوظائف الحد من التيار المتوازيأو قم بإضافة وحدة موازية خارجية لموازنة الأحمال.
الخطوة 4: أنظمة البطاريات المتوازية
غالبًا ما يتطلب تخزين الطاقة المنزلية عدة بنوك بطاريات بالتوازي. استخدموحدات موازية معتمدةأو نظام إدارة البطارية (BMS) مزود بموازنة مدمجة لمنع الشحن/التفريغ غير المتساوي. تجنب توصيل بطاريات غير متوافقة لإطالة عمرها الافتراضي.

نصائح نهائية
- تحديد الأولوياتخلايا LiFePO4للسلامة وحياة الدراجة.
- التحقق من الشهادات (على سبيل المثال، UL، CE) لجميع المكونات.
- استشر متخصصين في حالة التركيبات المعقدة.
من خلال محاذاة العاكس ومجموعة البطاريات ومكونات الحماية، ستتمكن من بناء نظام تخزين طاقة منزلي موثوق وفعال. لمزيد من المعلومات، شاهد دليلنا المصور المفصل حول تحسين إعدادات بطاريات الليثيوم!
وقت النشر: ٢١ مايو ٢٠٢٥