12000BTU AC DC Hybrid-Solar-Klimaanlage mit 550W-Solarkollektoren
Produktdetails
| Produkttyp: | Hybrid-Solar-Klimaanlage | Kühlleistung: | 12000 Btu |
|---|---|---|---|
| Systemkonfiguration: | Wandmontiertes Innengerät + Außengerät + Sonnenkollektoren | Betriebsmodus: | Netzgekoppelter Hybrid (Netzstrom muss angeschlossen bleiben) |
| Inneneinheitstyp: | Wandmontierte Split-Einheit | Geeignete Anwendungen: | Regierungsbüros, Krankenhäuser, Geschäfte, öffentliche Einrichtungen (starke Nutzung tagsüber) |
| Installation: | Professionelle Installation erforderlich (Innen- + Außengerät + Solarmodule + Stromnetz) | Primäre Anwendung: | Regierungsbüro / Krankenhaus / Einzelhandelsgeschäft / öffentliche Einrichtung / tagsüber stark genu |
| Hervorheben |
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Produkt-Beschreibung
12000BTU AC/DC-Hybrid-Solarklimaanlage mit 550-W-Solarmodulen
Eine netzgekoppelte AC/DC-Hybrid-Solarklimaanlage kann direkte Solareinspeisung mit Netzstrom kombinieren, um tagsüber Kühlanwendungen zu unterstützen.
Das System unterstützt ein bis drei 550-W-Photovoltaikmodule und bietet Käufern die Wahl zwischen 550 W, 1,1 kW oder 1,65 kW Nennkapazität der Solaranlage. Die geeignete Konfiguration hängt von der elektrischen Nennleistung der Klimaanlage, dem unterstützten Gleichspannungsbereich und den örtlichen Sonnenbedingungen ab.
Der Netzstrom bleibt während des Betriebs angeschlossen. Solarenergie leistet einen Beitrag, wenn ausreichend Sonnenlicht verfügbar ist, während das Netz die Last ergänzt, wenn die Solarleistung unter dem Bedarf der Klimaanlage liegt.
Drei Solar-Array-Konfigurationen
Das Produkt unterstützt drei vorgeschlagene Photovoltaik-Konfigurationen:
| Solarkonfiguration | Nominale Array-Kapazität |
|---|---|
| 1 × 550 W-Panel | 550 W |
| 2 × 550 W-Panels | 1.100 W |
| 3 × 550 W-Panels | 1.650 W |
Diese Zahlen stellen die kombinierten Typenschildwerte der Module unter den angegebenen Testbedingungen dar. Sie stellen keine konstante reale Ausgabe dar.
Die tatsächliche Solarerzeugung hängt ab von:
- Sonneneinstrahlung
- Panel-Ausrichtung
- Einbauwinkel
- Zelltemperatur
- Teilweise Verschattung
- Oberflächenverschmutzung
- Kabelverluste
- MPPT-Effizienz
- Saisonale Tageslichtdauer
Die Solarkonfiguration sollte anhand einer elektrischen und energetischen Bewertung und nicht allein anhand der Anzahl der Module ausgewählt werden.
So funktioniert der netzgebundene Hybridbetrieb
Das AC/DC-Hybridsystem soll Solar-Gleichstromeinspeisung aufnehmen und gleichzeitig eine Verbindung zum herkömmlichen Stromnetz aufrechterhalten.
Bei geeigneten Tageslichtbedingungen trägt die Solaranlage Strom zur Klimatisierungslast bei. Wenn die Solarenergie nicht ausreicht, deckt der Netzstrom den restlichen Bedarf.
Nachts, wenn die Panels keinen Strom erzeugen, wird die Klimaanlage normalerweise über das Stromnetz betrieben.
Ein typischer Betriebsablauf kann Folgendes umfassen:
- Bei Tageslicht hat die Solarenergie Vorrang.
- Netzstrom ergänzt die Last, wenn die Solarstromerzeugung nicht ausreicht.
- Das Netz bleibt auch in bewölkten Zeiten in Betrieb.
- Nachts schaltet die Klimaanlage auf Netzstrom um.
Der tatsächliche Ablauf muss anhand des Kontrolldiagramms des Herstellers bestätigt werden. Aus den Quelleninformationen geht nicht hervor, ob die Stromübertragung automatisch erfolgt, wie schnell sie erfolgt oder ob das System Solar- und Netzeinspeisung kontinuierlich mischt.
Der Solarbeitrag hängt vom Eingang der Klimaanlage ab
Die Anzahl der benötigten Paneele sollte auf den Nenn- und variablen Stromverbrauch der Klimaanlage abgestimmt sein.
Beispielsweise bedeutet eine 1,65-kW-Solaranlage nicht automatisch, dass sie eine Klimaanlage mit einer Nennleistung von 1,65 kW unabhängig betreiben kann. Die reale Panelleistung liegt häufig unter der Nennkapazität, und es müssen auch Systemverluste berücksichtigt werden.
Die technische Auswahl sollte Folgendes umfassen:
- Nennkühlleistung
- Maximale Betriebsleistung
- Betriebsbereich des Kompressors
- DC-Eingangsspannungsbereich
- Maximale PV-Eingangsleistung
- MPPT-Spannungsbereich
- Maximaler PV-Strom
- Lokale Spitzensonnenstunden
- Voraussichtlicher Kühlplan
Ohne diese Werte sollten die 550-W-, 1,1-kW- und 1,65-kW-Arrays als verfügbare Konfigurationen und nicht als garantierte Solarabdeckungsgrade dargestellt werden.
Kühlanwendungen am Tag
Das System kann für Gebäude relevant sein, in denen sich der Kühlbedarf mit Zeiten der Solarenergieerzeugung überschneidet.
Mögliche Anwendungen sind:
- Büros
- Einzelhandelsgeschäfte
- Öffentliche Gebäude
- Verwaltungseinrichtungen
- Gewerbeflächen
- Nicht kritische Bereiche innerhalb von Gesundheitseinrichtungen
Die Eignung jedes Projekts hängt von der Kühllast, der verfügbaren Installationsfläche, der elektrischen Infrastruktur und der Sonneneinstrahlung ab.
Für Anwendungen im Gesundheitswesen sollte das Gerät nur als Komfortkühlgerät bezeichnet werden, es sei denn, das Gesamtsystem erfüllt die Redundanz- und Sicherheitsanforderungen für kritische medizinische Räume.
Installationsanforderungen
Eine AC/DC-Solarklimaanlage umfasst sowohl eine Kühlung als auch eine Photovoltaikanlage.
Die Projektplanung sollte Folgendes berücksichtigen:
- Ort der Schalttafelmontage
- Tragfähigkeit des Daches oder der Wand
- Panelausrichtung und Schattierung
- Dimensionierung des DC-Kabels
- DC-Isolation und Überstromschutz
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Geräteerdung
- Schutz der Wechselstromversorgung
- Kältemittelleitungen
- Kondensatableitung
- Abstand zum Außengerät
- Wartungszugang
Die Installation sollte gemäß den geltenden Elektro-, Photovoltaik- und Klimavorschriften durchgeführt werden.
Produkt-Highlights
12000BTU AC/DC-Hybrid-Solarklimaanlage mit 550-W-Solarmodulen Eine netzgekoppelte AC/DC-Hybrid-Solarklimaanlage kann direkte Solareinspeisung mit Netzstrom kombinieren, um tagsüber Kühlanwendungen zu unterstützen. Das System unterstützt ein bis drei 550-W-Photovoltaikmodule und bietet Käufern die ...
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