A kosár üres
Kivitelezői méretezési útmutató · ellenőrizve: 2026. július 22.

Napelem-akkumulátor méretezése kivitelezőknek: kW, kWh, C‑ráta és hasznos kapacitás

Az energiatárolót nem az éves fogyasztásból és nem egyetlen „hány kWh legyen?” kérdésből kell kiválasztani. A jó rendszer egyszerre tudja eltárolni a szükséges energiát, leadni a pillanatnyi teljesítményt, feltöltődni a rendelkezésre álló időben, és közben megtartani a kívánt SOC-tartalékot.

Szakmai célcsoport: napelemes kivitelezők, villamos tervezők, beüzemelők, rendszerintegrátorok és B2B viszonteladók

A két külön méretezési tengely
kW
Pillanatnyi teljesítményMekkora terhelést képes ellátni vagy csökkenteni?
kWh
Tárolható energiaMennyi ideig képes a kívánt teljesítményt biztosítani?
Ideális közelítés: idő [h] ≈ energia [kWh] ÷ teljesítmény [kW]
Rövid válasz kivitelezőknek

Mekkora napelem-akkumulátor kell?

Akkora, amelynek használható energiatartalma lefedi a kiválasztott időszak energiahiányát, miközben az akkumulátor–BMS–inverter–AC kimenet teljes lánca képes a szükséges tartós és csúcsteljesítményre. A kapacitást a nappali többlet és a későbbi fogyasztási deficit idősoros metszetéből, a teljesítményt pedig a valós terhelési csúcsokból kell meghatározni.

A gyors szakmai szabály: előbb rögzítse a célt, utána külön számolja ki a kWh- és a kW-igényt, végül ellenőrizze a töltési időablakot, az SOC-tartalékot, a fázisviszonyokat és a konkrét típuskódok kompatibilitását. Ha e négy ellenőrzés közül bármelyik kimarad, a „megfelelő kapacitás” önmagában még nem jelent működő rendszert.
Négy adat, négy külön kérdés

kW, kWh, C-ráta és SOC: mit mondanak el?

A méretezési hibák jelentős része abból indul, hogy a teljesítményt és az energiatartalmat egyetlen „méretként” kezelik. A két érték összefügg, de nem helyettesíti egymást. Egy nagy kWh-kapacitású rendszer is lehet gyenge pillanatnyi terhelésre, és egy nagy kW-teljesítményű rendszer is lemerülhet rövid idő alatt, ha kevés a használható energiatartalma.

kW

Teljesítmény

A töltés vagy kisütés pillanatnyi intenzitása. A tartós fogyasztás mellett a motorok, kompresszorok, szivattyúk és egyéb induló terhelések csúcsát is vizsgálni kell.

kWh

Energia

A tárolható vagy leadható villamos energia mennyisége. Az időtartamot a terhelési teljesítménnyel együtt értelmezve adja meg.

C

C-ráta

A töltési vagy kisütési sebesség jelzőszáma. Tervezési közelítésben a kW/kWh arányból becsülhető, de a pontos korlátot az áram-, feszültség- és BMS-adatok adják.

SOC

Töltöttségi állapot

A pillanatnyi töltöttség százaléka. A beállított minimum és maximum közötti SOC-ablak határozza meg, mekkora energiarész használható a választott üzemmódban.

DoD

Kisütési mélység

A névleges kapacitásból egy ciklusban igénybe vett rész. Nem minden adatlap ugyanúgy közli; ne keverje össze a gyártó által megadott használható kapacitással.

η

Hatásfok

A töltött és visszanyert energia aránya. A DOE módszertana szerint a tényleges hatásfok függhet többek között a hőmérséklettől és a töltési/kisütési rátától.

Fontos: a C-ráta nem önálló rendszerengedély. Ha egy 10 kWh-s akkumulátor elméletben 0,5 C mellett 5 kW-ot tudna, a rendszer teljesítményét akkor is korlátozhatja az akkumulátor BMS-e, a hibrid inverter akkumulátoroldali árama, az AC névleges teljesítmény, a backup kimenet, a hőmérséklet, az SOC vagy az adott konfigurációra engedélyezett modulszám.
A katalóguskapacitás nem mindig az átadható AC energia

Névleges, használható és ténylegesen kivehető kapacitás

A névleges kapacitás a rendszer címkeadata. A gyártó ezen felül megadhat „available” vagy „useable” kapacitást is. A projektben ténylegesen felhasználható AC energia azonban az üzemmódhoz beállított SOC-ablaktól, a konverziós veszteségektől, a segédüzemtől, a környezeti feltételektől és az öregedéstől is függhet.

A használható energiarész mindig beállításfüggő

A bal oldali 20–95%-os ablak csak szemléltető tervezési példa, nem Midea vagy más gyártó kötelező beállítása. Backup cél esetén nagyobb tartalékot hagyhatunk, önfogyasztás-növelésnél pedig más lehet az optimális üzemeltetési ablak.

Névleges kapacitás
A teljes címkeérték kWh-ban.
Gyártói használható kapacitás
Az adott típuskód adatlapján megadott érték; ezt kell elsődlegesen használni, ha rendelkezésre áll.
Projektben elérhető energia
Az üzemmód, SOC-határok, teljes konverziós út és üzemi korlátok mellett a fogyasztói oldalon reálisan felhasználható energiamennyiség.
Kerülje a kétszeres csökkentést: ha az adatlap már kifejezetten használható kapacitást közöl, ne szorozza meg automatikusan még egyszer egy általános DoD-értékkel. Előbb tisztázza, hogy a gyártói „usable/available” adat milyen SOC-határokat tartalmaz, majd csak a projekt saját tartalékát és a szükséges AC-oldali veszteséget kezelje külön.

A DOE 2024-es BESS-értékelési módszere a kisütött és betöltött energia arányából számít hatásfokot, és külön kiemeli, hogy a minimum SOC beállítása csökkenti a demonstrált kapacitást. Kivitelezői szempontból ennek az a tanulsága, hogy a katalógusadatot nem szabad a helyszíni üzemmód és a beállítások nélkül átadási ígéretté alakítani.

A modulválasztás csak a folyamat vége

Napelem-akkumulátor méretezése tíz lépésben

A következő sorrend új és meglévő PV-rendszernél is használható. AC-csatolt bővítésnél különösen fontos, hogy a meglévő inverter, a mérési pont, az exportkorlátozás és a backup topológia is bekerüljön az adatszolgáltatásba.

  1. Határozza meg az elsődleges céltÖnfogyasztás növelése, backup, tarifa szerinti időeltolás, csúcsvágás vagy visszatáplálás-csökkentés? Egy rendszer több célt is szolgálhat, de a prioritás és az SOC-felosztás legyen egyértelmű.
  2. Kérjen időbélyeges fogyasztási adatotLehetőség szerint legalább 15 perces felbontású, szezonokat is lefedő mérési sorozatot használjon. A havi számla vagy az éves kWh nem mutatja meg a csúcsot és az időbeli egybeesést.
  3. Állítsa elő a PV-termelési profiltMeglévő rendszernél mérési adatból, új rendszernél dokumentált hozammodellből. A tájolást, árnyékot, inverterkorlátozást és esetleges levágást is vegye figyelembe.
  4. Számolja ki az idősoros többletet és hiánytMinden időlépésben különítse el a helyben felhasznált, akkumulátorba tölthető és később szükséges energiarészt. Nem a teljes napi fogyasztást kell tárolni.
  5. Méretezze az energiatartalmatA kiválasztott időszak AC-oldali hiányából induljon ki, majd kezelje az SOC-ablakot és a teljes kisütési út hatásfokát. A kapott értéket kompatibilis modul-lépcsőre kell illeszteni.
  6. Méretezze külön a teljesítménytVizsgálja a tartós kW-igényt, a rövid idejű csúcsot, a motorindítást, a fázisonkénti terhelést és a backup kimenet korlátait. A kapacitás növelése nem mindig növeli az AC kimenetet.
  7. Ellenőrizze a töltési időablakotA nappali PV-többletnek nemcsak energiában, hanem rendelkezésre álló töltőteljesítményben és időben is elégnek kell lennie. Közben a helyszíni fogyasztás elsőbbséget élvezhet.
  8. Foglaljon SOC-tartalékot és deratingetBackup-tartalék, hideg vagy meleg környezet, várható öregedés, segédüzem és konverziós veszteség. A tartalékokat ne rejtett százalékokként, hanem külön dokumentált feltételezésként adja meg.
  9. Ellenőrizze a kompatibilitást és a bővíthetőségetPontos inverter-, BMS- és akkumulátorkód, megengedett modulszám, azonos generáció, firmware, kábelezés, feszültségtartomány és gyártói bővítési szabály. A „ugyanaz a márka” önmagában nem kompatibilitási igazolás.
  10. Rögzítse az elfogadási feltételeketÜzemmód, SOC-határok, tartós és csúcsterhelési próba, hálózati és backup viselkedés, monitoring, eseménynapló, firmware és átadási képernyőképek.
Gyors előméretezés – dokumentált feltételezésekkel

Négy képlet, amelyet ajánlat előtt érdemes lefuttatni

A képletek előméretezésre szolgálnak. Nem helyettesítik az adott gyártó tervezési segédletét, a villamos tervet vagy a részletes idősoros szimulációt. Minden bemenő adat mellé írja oda a forrást és a feltételezés dátumát.

Tervezési képletgyűjtemény

SOC-ablak
fSOC = SOCmax − SOCmin

Például 95% és 20% között fSOC = 0,75.

Szükséges névleges energia
Enévl. ≥ EAC,cél ÷ (fSOC × ηkisütési út)

Csak akkor használja így, ha névleges kapacitásból indul és a gyártói usable adat nem kezeli már ugyanezt az ablakot.

Üzemidő
t ≈ Ehasznos,AC ÷ Pátlag

Az eredmény ideális közelítés; változó terhelésnél idősoros számítás szükséges.

C-ráta – tervezési közelítés
C ≈ Pakku,DC ÷ Enévl.

0,5 C elméletben körülbelül kétórás, 1 C körülbelül egyórás teljes kisütést jelent; a valós korlát típusspecifikus.

Átvihető teljesítmény
Prendszer = min(Pakku/BMS, Pinverter, PAC/EPS, Pfázis)

A legszűkebb elem határozza meg a tényleges teljesítményt.

Átlagos szükséges töltőteljesítmény
Ptölt,átl. ≈ Ebetöltendő ÷ ttöltési ablak

A PV-többlet ingadozása és a teljes töltési út hatásfoka miatt tartalék szükséges.

A képlet nem választ típust: a számított 11,9 kWh nem jelenti automatikusan azt, hogy bármely 12 kWh-nak nevezett rendszer megfelelő. A következő engedélyezett modul-lépcsőt, a használható kapacitást, a töltő/kisütő teljesítményt, a feszültségtartományt és a bővítési szabályt a pontos konfiguráció adatlapján kell ellenőrizni.
Három számolt minta – nem termékígéret és nem ajánlat

Napelem-akkumulátor méretezési példák

Az alábbi minták a számítás logikáját mutatják. A hatásfokok, SOC-ablakok és terhelések feltételezett értékek; tényleges projektnél a mérési adatok, a gyártói dokumentáció és a megrendelő által elfogadott üzemmód az irányadó.

1. minta · önfogyasztásEsti 8 kWh energiahiány
AC-oldali cél: 8,0 kWh
SOC-ablak: 20–95% → 0,75
Feltételezett kisütési út: 0,90
Számítás: 8 ÷ (0,75 × 0,90)
Szükséges névleges kapacitás ≈ 11,85 kWh

Következő ellenőrzés: van-e rendszeresen legalább ekkora nappali PV-többlet, és a kompatibilis modul-lépcső mekkora tényleges használható energiát ad?

2. minta · backup1,2 kW átlag, 6 óra áthidalás
Energiaigény: 1,2 × 6 = 7,2 kWh
Tervezési SOC-ablak: 0,80
Feltételezett kisütési út: 0,92
Számítás: 7,2 ÷ (0,80 × 0,92)
Szükséges névleges kapacitás ≈ 9,78 kWh

Külön teljesítménypróba: ha a kritikus kör 4,5 kW-os indulási csúcsot okoz, azt az EPS/backup kimenetnek, a BMS-nek és a fázisnak is kezelnie kell.

3. minta · csúcsvágás10 kW csökkentés 2 órán át
AC-oldali energia: 10 × 2 = 20 kWh
Tervezési SOC-ablak: 0,80
Feltételezett kisütési út: 0,90
Számítás: 20 ÷ (0,80 × 0,90)
Szükséges névleges kapacitás ≈ 27,78 kWh

Külön teljesítményfeltétel: legalább 10 kW tartós kisütési út kell a teljes láncban, plusz igazolni kell a következő ciklus előtti visszatöltést.

Mit mutat az első példa egy 10,24 kWh-s névleges lépcsőn? Az ott feltételezett 75%-os SOC-ablakkal és 90%-os kisütési úttal az egyszerű előméretezés körülbelül 6,91 kWh AC-oldali energiarészt adna: 10,24 × 0,75 × 0,90. Ez nem valamely Midea típus garantált értéke, hanem annak bemutatása, hogy a névleges számot nem szabad automatikusan a fogyasztónál felhasználható energiának tekinteni.
A legszűkebb elem dönt

C-ráta és teljesítménylánc: miért nem elég a kWh?

A szükséges energiatartalom kiszámítása után ugyanilyen súllyal kell megvizsgálni, hogyan jut el a teljesítmény az akkumulátorcellától a fogyasztóig. Backup és csúcsvágás esetén ez gyakran fontosabb korlát, mint maga a kapacitás.

AkkumulátormodulMegengedett áram, feszültség, hőmérséklet és modulszám.
BMS / DC útKonfigurációs és védelmi teljesítménykorlát.
Hibrid inverterAkkumulátoroldali és AC-oldali névleges/maximum érték.
AC vagy EPS kimenetFázisonkénti, tartós és rövid idejű terhelhetőség.
Ellenőrzési pontMiért számít?Mit kérjen be vagy igazoljon?
Tartós kisütőteljesítmény Ez határozza meg, mekkora folyamatos terhelést tud az akkumulátor ellátni. Pontos akkumulátorrendszer- és inverterkonfiguráció tartós értéke.
Rövid idejű csúcsteljesítmény Kompresszor, szivattyú vagy motor indulásakor a pillanatnyi igény többszörös lehet. Csúcsérték, megengedett időtartam, ismételhetőség és védelmi reakció.
Töltőteljesítmény A nagy akkumulátor hiába van jelen, ha a nappali többlet rövid időablakban nem tölthető be. Maximális töltőáram/teljesítmény, PV-többlet és ütemezett fogyasztók.
SOC- és hőmérsékletfüggés A BMS szélső SOC vagy hőmérséklet mellett csökkentheti a teljesítményt. Derating görbe, telepítési hőmérséklet és tényleges elhelyezés.
Fázisaszimmetria Háromfázisú rendszernél az összes kW nem garantálja, hogy egyetlen fázis terhelése ellátható. Fázisonkénti terhelési görbe és az inverter aszimmetrikus/backup korlátai.
Párhuzamosíthatóság Nagyobb üzleti igénynél a több inverter vagy akkustack vezérlése és kommunikációja kulcskérdés. Gyártói topológia, megengedett darabszám, azonos verziók és közös mérés.
Backup-tervezési korlát: az, hogy egy rendszer akkumulátoros, nem jelenti automatikusan a teljes ingatlan szigetüzemi ellátását. Ellenőrizni kell a leválasztást, a backup/EPS topológiát, a nullavezető kezelését, a védelmeket, az átállást, a fázisokat és a támogatott fogyasztói köröket. A DOE szakmai összefoglalója is külön hangsúlyozza: tartalékellátáshoz elegendő teljesítmény és elegendő időtartam egyaránt szükséges.
Más célhoz más tervezési prioritás

Önfogyasztás, backup, TOU vagy csúcsvágás?

A megrendelő sokszor egyszerre szeretné „eltárolni a napot”, átvészelni az áramszünetet és csökkenteni a hálózati csúcsot. Ezek nem feltétlenül zárják ki egymást, de ugyanazt az SOC-tartományt és teljesítményt nem lehet kétszer felhasználni. A vezérlési prioritásokat már a méretezéskor fel kell osztani.

ÖnfogyasztásNappali többlet → esti hiányAz idősoros energiaegyensúly és a rendszeres ciklus mérete a fő kérdés. A túlméretezett tároló sok napon nem telik fel.
BackupKritikus kör × áthidalási időA kWh mellett a legnagyobb egyidejű terhelés, indulóáram, fázis és EPS-kimenet a döntő. Külön SOC-tartalék szükséges.
TOU / időeltolásIdősáv és cél-SOCA töltési és kisütési ablak, a megengedett hálózati töltés és az adott tarifa feltételei határozzák meg a vezérlést.
CsúcsvágáskW-cél × csúcs időtartamaA garantálható tartós teljesítmény, a reakciólogika és a visszatöltési idő fontosabb lehet, mint a napi teljes energia.
Zero export támogatásaGyors többletfelvétel + mérési láncAz akkumulátor csak addig veszi fel a PV-többletet, amíg van SOC- és teljesítménytartaléka. Telített akku mellett az inverteres korlátozásnak kell működnie.
Hőszivattyú vagy EV-töltőÜtemezhető és nem ütemezhető terhelésekGyakran jobb először a terhelést a PV-időablakba mozgatni, majd a megmaradó energiahiányra méretezni az akkumulátort.
Hasznos ajánlati megfogalmazás: ne „egész éjszakás ellátást” ígérjen, hanem rögzítse a feltételeket: kijelölt fogyasztói kör, feltételezett átlag- és csúcsteljesítmény, kiinduló SOC, minimum SOC, üzemmód, áthidalási idő és környezeti feltételek.
Másolható és nyomtatható projekt-adatbekérő

Méretezési munkalap kivitelezőknek

Ezt a blokkot a helyszíni felméréshez ki lehet nyomtatni. Digitális ajánlat-előkészítésnél ugyanennek az adatstruktúrának a kitöltése gyorsítja fel a műszaki egyeztetést.

Napelem + energiatároló projekt-adatlapnyomtatható
1. Projekt és helyszínCím, elosztói terület, új rendszer vagy bővítés, kapcsolattartó.
 
 
2. Elsődleges célÖnfogyasztás / backup / TOU / csúcsvágás / exportcsökkentés; prioritási sorrend.
 
 
3. Fogyasztási adatsorIdőszak, felbontás, adatforrás; éves kWh csak kiegészítő adat.
 
 
4. PV-rendszerDC kWp, tájolás, inverterkód, AC kW, termelési adatsor, korlátozás.
 
 
5. Nappali tölthető többletSzezonális tipikus és minimum érték, kWh/nap; töltési időablak.
 
 
6. Kiváltandó energiahiányIdősáv, tipikus kWh, kritikus vagy kényelmi fogyasztás.
 
 
7. Tartós és csúcsteljesítménykW, csúcs időtartama, motor/kompresszor indulás, egyidejűség.
 
 
8. FázistérképL1/L2/L3 terhelés, egyfázisú nagyfogyasztók, backup körök.
 
 
9. Backup igényKritikus fogyasztók, kívánt idő, automatikus átállás, generátor vagy más forrás.
 
 
10. SOC-stratégiaMinimum, maximum, backup-tartalék, napi/idényjellegű üzemmód.
 
 
11. Telepítési környezetBeltér/kültér, hőmérséklet, nap/sugárzó hő, szellőzés, víz, hozzáférés, tűzvédelmi feltételek.
 
 
12. Pontos típuskódokInverter, akkumulátor, BMS/base, mérő/CT, ATS/backup egység, firmware.
 
 
13. Bővítési igényVárható EV, hőszivattyú, plusz PV, nagyobb tartalék; tervezett időpont.
 
 
14. Számítási eredményNévleges és használható kWh, tartós/csúcs kW, feltételezések, kiválasztott konfiguráció.
 
 
Amit ne hagyjon üresen: pontos típuskód, firmware, terhelési csúcs, fázistérkép, SOC-tartalék és telepítési hőmérséklet. Ezek nélkül a kapacitásszámítás csak kereskedelmi becslés, nem lezárt műszaki konfiguráció.
A méretezés a próbaüzemben válik bizonyíthatóvá

Beüzemelési és átadási ellenőrzőlista

Az átadáskor nem elég azt rögzíteni, hogy az akkumulátor tölt és kisüt. A kiválasztott célhoz tartozó teljesítményt, energiatartományt, mérési irányt és vezérlési prioritást is vissza kell ellenőrizni.

Típuskód és sorozatszámInverter, akkumulátormodul, BMS/base, mérő és backup komponens tételesen rögzítve.
Firmware és régióbeállításMentett verziók, megfelelő hálózati szabvány és dokumentált jogosultsági szint.
SOC-határok és üzemmódMinimum, maximum, tartalék, Self-use/TOU/Backup prioritás és időablakok.
Töltési próbaPV-többlet vagy engedélyezett forrás mellett a várható teljesítmény és irány ellenőrzése.
Kisütési próbaStabil terheléssel DC-, AC-, hálózati és fogyasztói teljesítmény összevetése.
Csúcsterhelési próbaA jóváhagyott és biztonságos terheléssel a rövid csúcs, védelem és visszaállás vizsgálata.
Backup-próbaCsak jóváhagyott kapcsolási rendben: leválasztás, átállás, kritikus körök, fázisok és visszakapcsolás.
Monitoring és időbélyegTeljesítményirányok, SOC, eseménynapló és távoli hozzáférés konzisztenciája.
Hőmérséklet és helyszínA telepítési távolságok, környezeti feltételek és gyártói elhelyezési előírások igazolása.
Átadási feltételezésekA becsült üzemidőhöz tartozó átlagterhelés, kiinduló SOC és kizárások írásban átadva.
Biztonsági korlát: a cikk nem helyettesít villamos tervet, érintésvédelmi és tűzvédelmi követelményt, elosztói dokumentációt vagy gyártói telepítési utasítást. Akkumulátoros és backup rendszert kizárólag megfelelő jogosultságú szakember tervezzen, telepítsen és helyezzen üzembe.

Moduláris kapacitás – szemléltetés

Akkumulátormodul 5,12 kWh névleges
Akkumulátormodul 5,12 kWh névleges
BMS / base + kompatibilis Midea ESS inverter

A rajz nem bekötési séma. A megengedett modulszámot, használható kapacitást, teljesítményt és bővíthetőséget mindig a pontos sorozat és típuskód dokumentációja alapján kell ellenőrizni.

Midea ESS · Landriano B2B támogatással

Midea ESS rendszer választása a méretezési eredményből

A Landriano jelenlegi kínálatában 5 és 6 kW-os Midea ESS PowerInfi G2, valamint 8, 10, 12 és 15 kW-os háromfázisú HiEnergy konfigurációk szerepelnek. A kész csomagok 10,24 kWh névleges kezdőkapacitással, a külön akkumulátormodulok 5,12 kWh névleges kapacitással jelennek meg a termékkínálatban.

A gyártói dokumentumok jól mutatják, miért kell típuskódra tervezni: a HiEnergy háromfázisú termékismertető például 5,12 kWh névleges kapacitáshoz 4,76 kWh elérhető, 10,24 kWh-hoz 9,52 kWh elérhető kapacitást közöl; a későbbi PowerInfi termékismertető más „rated/useable” értékeket ad meg a saját akkumulátorrendszerére. Ezért nem helyes egyetlen általános százalékot minden Midea ESS sorozatra ráhúzni.

  • PowerInfi G2: kompakt, 5–6 kW-os Midea ESS rendszerirány a jelenlegi Landriano-kínálatban;
  • HiEnergy: 8–15 kW-os háromfázisú rendszerirány nagyobb lakossági és kisebb üzleti projektekhez;
  • 5,12 kWh-s modulok és 10,24 kWh-s kész konfigurációk a jelenlegi termékoldalon;
  • Self-use, TOU és Backup üzemmódok, valamint minimum/maximum SOC- és áramkorlát-beállítások a 2026. március 17-i gyártói alkalmazás-kézikönyvben;
  • a végleges modulszám, teljesítmény és bővítés kizárólag a pontos típus, firmware és aktuális dokumentáció alapján választható ki.
Műszaki egyeztetéshez küldje el: 15 perces fogyasztási és – ha van – PV-adatsor, a projekt elsődleges célja, kritikus fogyasztói körök, tartós és csúcsteljesítmény, fázistérkép, kívánt backup-idő, SOC-stratégia, telepítési hely, valamint minden meglévő inverter, mérő, CT és akkumulátor pontos típuskódja.
Gyakori szakmai kérdések

Napelem-akkumulátor méretezés – GYIK

Az éves fogyasztásból megállapítható az akkumulátor mérete?
Nem megbízhatóan. Az éves kWh nem mutatja meg, mikor fogyaszt az ügyfél, mekkora a nappali PV-többlet, mekkora az esti hiány és milyen csúcsteljesítmény jelentkezik. Előméretezéshez is legalább napszakos, végleges tervezéshez lehetőleg 15 perces vagy sűrűbb idősoros adat szükséges.
Mi a különbség a kW és a kWh között?
A kW teljesítmény: azt mutatja meg, mekkora pillanatnyi terhelést tud kezelni a rendszer. A kWh energia: azt mutatja meg, mennyi energiát tud eltárolni vagy leadni. Ideális közelítésben 10 kWh használható energia 2 kW átlagterhelés mellett körülbelül 5 órára elegendő, de a valós üzemidőt veszteség, tartalék és változó terhelés módosítja.
Mit jelent a 0,5 C vagy 1 C?
A C-ráta a töltés/kisütés sebességét viszonyítja a kapacitáshoz. Tervezési közelítésben egy 10 kWh-s akkumulátor 0,5 C mellett 5 kW, 1 C mellett 10 kW akkumulátoroldali teljesítményt jelentene. A pontos engedélyezett értéket azonban mindig a cella, BMS, feszültség, inverter és konfiguráció adatlapja adja.
A 10,24 kWh névleges kapacitás 10,24 kWh-t jelent a fogyasztónál?
Nem feltétlenül. A gyártó külön használható/elérhető kapacitást adhat meg, a projektben pedig minimum SOC, backup-tartalék és konverziós veszteség is csökkentheti az AC-oldalon felhasználható energiarészt. A pontos számítást típuskód és beállítás alapján kell elkészíteni.
Mekkora akkumulátor kell egy hőszivattyúhoz?
Nem a hőszivattyú névleges hőteljesítményéből kell kiindulni, hanem a villamos felvétel idősorából, a kompresszor indulási/maximum igényéből, a fázisból és a kívánt áthidalási időből. Gyakran célszerű előbb a működést a nappali PV-időablak felé ütemezni, majd a megmaradó hiányra méretezni a tárolót.
Lehet később új akkumulátormodult hozzáadni?
Csak a gyártó adott sorozatra érvényes bővítési szabályai szerint. Ellenőrizni kell a megengedett modulszámot, a BMS/base típust, a firmware-t, a meglévő és új modulok állapotára vonatkozó előírást, valamint azt, hogy a bővítést milyen SOC-nál és eljárással lehet elvégezni.
A nagyobb akkumulátor automatikusan nagyobb backup teljesítményt ad?
Nem. Egyes rendszereknél a több modul növelheti az akkumulátoroldali megengedett teljesítményt, de az AC vagy EPS kimenetet továbbra is korlátozhatja az inverter és a fázisonkénti terhelhetőség. A teljes lánc legkisebb engedélyezett értéke dönt.
Miért nem töltődik fel naponta a megfelelően méretezett akkumulátor?
Lehet, hogy a számítás csak az energiaigényt nézte, de a nappali PV-többlet, a töltőteljesítmény vagy a töltési időablak kevés. Okozhatja magas minimum fogyasztás, export- vagy töltéskorlát, hőmérsékleti derating, hibás mérési irány, üzemmód vagy időzítés is.
Landriano B2B műszaki és értékesítési kapcsolatok

Midea ESS projekt? Küldje el a terhelési profilt és a méretezési célt

A gyors egyeztetéshez csatolja a fogyasztási és termelési adatsort, az elsődleges üzemmódot, a kívánt backup-kört, a tartós és csúcsterhelést, a fázistérképet, a telepítési környezetet és a meglévő berendezések pontos kódját. A Landriano Kft. a Midea ESS magyarországi kizárólagos forgalmazójaként B2B termékválasztási és projekt-előkészítési támogatást biztosít kivitelezőknek.

Területi gépészeti értékesítés
Nyugat-Magyarország

Antalicz László

Gázkazán, hőszivattyú és klíma
+36 30 246 9710 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Közép-Magyarország

Pomázi Róbert

Gázkazán, hőszivattyú és klíma
+36 30 080 4727 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Északkelet-Magyarország

Hajduk Róbert

Klíma, hőszivattyú és gázkazán
+36 20 272 4521 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Napelem, energiatárolás és klímatechnika
Napelem és klíma

Erdei Dániel

Napelemes és klímatechnikai termékek
+36 30 235 5058 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Napelem és klíma

Orosz Zoltán

Napelemes és klímatechnikai termékek
+36 30 749 0275 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Központi értékesítés és árajánlatkészítés
Központi

Sárközi Mihály

Árajánlatkészítés és rendelési ügyintézés
+36 30 305 2124 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Központi

Tarkó Bettina

Árajánlatkészítés és rendelési ügyintézés
+36 30 305 0690 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kapcsolódó szakmai tartalmak

További napelemes és energiatárolási útmutatók

Lépjen kapcsolatba velünk!

  • 5100 Jászberény, Jásztelki út 75.
  • +36302355058
  • webshop@landriano.hu

Itt jelentkezzen be

Regisztráljon!

logo 02 2

  • Egyedi ajánlatok: Kizárólag regisztrált felhasználóink számára elérhető akciók és kedvezmények.
  • Személyre szabott termékjavaslatok: Olyan ajánlatokat kap, amelyek valóban érdeklik Önt.
  • Gyors és biztonságos vásárlás: Adatait biztonságban tároljuk, és bármikor frissítheti azokat.
  • Egyszerű rendelés: Ismételt vásárlás néhány kattintással, felesleges adatmegadás nélkül
    .