แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ enrichenergy แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ enrichenergy แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนมักจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

  

ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนมักจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนมักจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนมักจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับฤดูกาลอื่นๆ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในฤดูร้อน เพราะในช่วงฤดูร้อนการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นทำงานหนักขึ้น ยิ่งคนร้อนแล้วก็จะใช้เครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นแต่ต่อให้ใช้เหมือนตามปกติค่าไฟฟ้าก็จะสูงอยู่ดีเพราะว่าอากาศที่ร้อนทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักมากขึ้นจึงต้องใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นทำให้ค่าไฟฟ้านั้นสูงขึ้น แต่ก็จะมีวิธีประหยัดไฟฟ้าต่างๆตั้งแต่วิธีเบื้องไปจนถึงการประหยัดค่าไฟฟ้าระยะยาวคือการติดตั้งโซล่าเซลล์

สาเหตุหลักที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน

สาเหตุที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในเดือนที่อากาศร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูง ยิ่งในวันที่ไม่มีเมฆอุณหภูมิจากแสงแดดสูงขึ้นตอนกลางวันพระอาทิตย์ส่งแสงแดดอย่างเต็มที่ทำให้การใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆยิ่งเครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นแน่นอนเพราะต้องปรับอากาศภายในห้องให้ค่อยๆเย็นขึ้นจากปกติถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนจะสามารถปรับอากาศภายในห้องให้เย็นขึ้นได้ง่ายกว่าไม่ต้องปรับอากาศร้อนให้เป็นอุ่นก่อนแล้ว อุ่นกลายเป็นอากาศเย็นนี่คือสาเหตุหลักที่ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน

  • การใช้เครื่องปรับอากาศ ในฤดูร้อน, ความร้อนจะทำให้มีความต้องการในการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นอาจใช้พลังงานเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  • การใช้พัดลม การใช้พัดลมเพื่อเพิ่มความเย็นในบ้านหรือออฟฟิศเป็นสิ่งที่ทำในช่วงฤดูร้อน เพื่อลดความร้อนและเพิ่มความสะดวกสบาย การใช้พัดลมทำให้ค่าการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  • การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ในช่วงฤดูร้อน, ความต้องการใช้พลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าเสริมต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมสูง

Screenshot_1

การใช้ไฟฟ้าบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศ 3 ตัว

การเปิดแอร์ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นขึ้นอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของแอร์ ความหนาแน่นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระยะเวลาที่ทำงานของแอร์ในแต่ละวัน หากเราสมมุติว่าแอร์ทั้ง 3 เครื่องมีกำลังการ 1,500 วัตต์ (1.5 กิโลวัตต์) และทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยอ้างอิงไปยังอัตราค่าไฟฟ้าประมาณ 5.50 บาทต่อหน่วย (1 หน่วย = 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง) คำนวณได้ดังนี้

กำลังการใช้ไฟฟ้าของแอร์ทั้ง 3 เครื่อง: 1,500 วัตต์ x 3 = 4,500 วัตต์ (หรือ 4.5 กิโลวัตต์)

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อวัน: 4.5 กิโลวัตต์ x 8 ชั่วโมง = 36 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อวัน: 36 กิโลวัตต์-ชั่วโมง x 5.50 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง = 198 บาท

ดังนั้น หากคุณเปิดแอร์ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กล่าวมา ค่าไฟฟ้าที่คุณต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันจะอยู่ที่ประมาณ 198 บาทต่อวัน และหากคำนวณเป็นรายเดือน ค่าไฟฟ้าประมาณ 198 บาท/วัน x 30 วัน = 5,940 บาทต่อเดือน (ขออภัยหากมีอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามภูมิภาคหรือประเทศ) ค่าไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่น อุณหภูมิภายนอก ระยะเวลาในการทำงานของแอร์ และพฤติกรรมในการใช้พลังงานในบ้าน การเลือกใช้แอร์ที่มีการใช้พลังงานประหยัดและการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เปิดแอร์ตลอดเวลา การนำโซล่าเซลล์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในบ้านยังเป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และเป็นการรับรองในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและเก็บเกี่ยวพลังงานที่บำรุงรักษาเป็นอย่างดี

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น

การใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นในช่วงฤดูร้อนนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเพราะเครื่องปรับอากาศทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนักการใช้ไฟฟ้าก็มากขึ้น ยิ่งถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงกลางวันเป็นปกติก็แน่นอนว่าการใช้ไฟฟ้าต้องมากขึ้นแน่นนอน แต่ก็มีหลายวิธีที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไหนไม่ได้ใช้งานก็ให้ถอดปลั๊ก  ก่อนเปิดแอร์เปิดหน้าต่างรับลมให้ระบายอากาศจนอุณหภูมิภายในห้องเริ่มต่ำลงค่อยเปิดแอร์ เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ค่าไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เช่น อุณหภูมิภายนอก ระยะเวลาในการทำงานของแอร์ และพฤติกรรมในการใช้พลังงานในบ้าน การเลือกใช้แอร์ที่มีการใช้พลังงานประหยัดและการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เปิดแอร์ตลอดเวลา การนำโซล่าเซลล์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในบ้านยังเป็นทางเลือกที่ดีในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และเป็นการรับรองในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและเก็บเกี่ยวพลังงานที่บำรุงรักษาเป็นอย่างดี

ประหยัดค่าไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า

วิธีนี้ก็อาจทำให้คุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟฟ้ารายเดือนนั้นๆ โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนได้ดีเพราะมีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักที่ใช้แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า หากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อย่างถูกต้องการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ก็จะสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ไฟฟ้าก็จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในอาคารหรือบ้านเรือนนั้นๆ หากต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบบโซล่าเซลล์ โซล่ารูฟท็อป คอยแนะนำสนใจติดต่อ 065-845-8698 หรือ @Line : @enrichenergy

ประหยัดค่าไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า

 

วิธีประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านจากโซล่าเซลล์

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การใช้โซล่าเซลล์ในบ้านเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ โซล่าเซลล์เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านได้ รวมไปถึงวิธีประหยัดไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยวิธีอื่นก่อนจะติดตั้งโซล่าเซลล์ หากวิธีประหยัดไฟฟ้าเบื้องต้นช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากพอสำหรับคุณก็อาจไม่ต้องติดตั้งโซล่าเซลล์แต่หากไม่เพียงพอต้องการที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ก็ควรศึกษาหรือสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญก่อนติดตั้งจริง

สรุปวิธีติดตั้งโซล่าเซลล์ประหยัดค่าไฟฟ้า

วิธีประหยัดไฟฟ้าที่อาจทำได้เมื่อใช้โซล่าเซลล์รวมถึง การใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมอย่างประหยัดเพื่อลดความเป็นอยู่ที่อุณหภูมิสูง การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานประหยัด เช่น หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟ้าแบบทั่วไป การปรับใช้พลังงานในบ้านให้เหมาะสม เช่น การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน การใช้พลังงานในเวลาที่ราคาไฟฟ้าถูกกว่า และการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น การนำโซล่าเซลล์มาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าในบ้านสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุขภาพ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับตัวเพื่อเผชิญกับฤดูร้อนที่อาจเพิ่มค่าไฟฟ้าในบ้านของเรา

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก https://bit.ly/solarrich

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วิธีการเลือกระบบอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานโซล่าเซลล์

วิธีการเลือกระบบอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานโซล่าเซลล์วิธีการเลือกระบบอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานโซล่าเซลล์

วิธีการเลือกระบบอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานโซล่าเซลล์ เมื่อเลือกระบบอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานโซล่าเซลล์ในครัวเรือน ฟังก์ชั่นบางอย่างไม่ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนในคู่มือของอินเวอร์เตอร์ แต่มีประโยชน์มากสำหรับการใช้งานจริง บทความนี้จะแนะนำฟังก์ชั่นพิเศษต่อไปนี้ของอินเวอร์เตอร์ระบบกักเก็บพลังงานโซล่าเซลล์เป็นหลัก เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกระบบกักเก็บพลังงานโซล่าเซลล์

1. ฟังก์ชั่นกระแสไฟออกไม่สมดุล

ระบบจัดเก็บพลังงานโซล่าเซลล์แบบ 3 เฟส มักเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนแบบ 3 เฟส ในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์การค้า ลานจอดรถ และสถานี อย่างไรก็ตาม ในการจ่ายไฟให้กับโหลดแบบเฟสเดียวในระบบ จำเป็นต้องส่งพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละเฟส เราเรียกว่า "ฟังก์ชั่นเอาต์พุตที่ไม่สมดุล" ในสถานการณ์ที่ต่อต้านกระแสทวน หากการควบคุมพลังงานกระแสไฟต้นสายเป็นแบบเฟสต่อเฟส (การควบคุมระดับเฟสเดียว) ฟังก์ชั่นเอาต์พุตที่ไม่สมดุลจะมีความสำคัญ เนื่องจากกระแสไฟต้นสายแต่ละเฟสจะถูกจำกัดให้แยกกัน สิ่งนี้ต้องการให้อินเวอร์เตอร์สามารถส่งออกพลังงานที่แตกต่างกันตามการใช้ของแต่ละเฟส

2. ฟังก์ชั่นที่ไม่สมดุล100%

กระแสไฟออกที่ไม่สมดุล 100% หมายความว่าช่วงของกำลังขับของแต่ละเฟสคือ 0W ถึง 1/3 ของกำลังไฟฟ้าที่ระบุของอินเวอร์เตอร์ และความแตกต่างสูงสุดของกำลังขับของแต่ละเฟสยังสามารถถึง 1/3 กำลังไฟฟ้าที่กำหนดของอินเวอร์เตอร์เพื่อให้ได้กระแสไฟออกที่ไม่สมดุล โดยปกติจะใช้เครื่องวัดกำลังของกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะพร้อมฟังก์ชั่น CT เพื่อตรวจสอบการใช้โหลดของแต่ละเฟสในการทำงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้อินเวอร์เตอร์สามารถปรับกำลังกระแสไฟออกของแต่ละเฟสได้อย่างเหมาะสม

3. การสลับที่ราบรื่นในกรณีที่ไฟดับ

ความสามารถใน out grid หรือความสามารถในการจ่ายไฟสำรองเป็นหน้าที่สำคัญของระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งจ่ายไฟของกริดสาธารณะไม่เสถียร หรือโหลดในครัวเรือนที่สำคัญต้องการแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้ อินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานจะต้องสามารถส่งออกกระแสไฟแบบ off grid และสลับอัตโนมัติจากสถานะเชื่อมต่อกับกริดเป็นสถานะกระแสไฟออกแบบ off gridความสามารถในการสวิตชิ่งแบบไร้รอยต่อมักทำได้ผ่านวงจรบายพาสในตัวแทนที่จะเป็นสวิตช์หรือรีเลย์ภายนอก เนื่องจากเป็นการยากที่จะซิงโครไนซ์การทำงานระหว่างระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัลและอุปกรณ์ภายนอก

4. การสลับระดับ UPS

การสลับ off-grid ที่ระดับ UPS หมายความว่าเวลาในการสลับของแหล่งจ่ายไฟสแตนด์บายจากโหมดเชื่อมต่อกับกริดเป็นโหมด off-grid นั้นน้อยกว่า 0.1 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่โหลดในครัวเรือนทั่วไปส่วนใหญ่สามารถผ่านได้โดยไม่ต้องตัดไฟ สำหรับโหลดที่สำคัญ เช่น ไฟฉุกเฉิน พัดลม หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต เวลาในการเปลี่ยนระดับของ UPS มีความสำคัญมาก

5.รีโมทคอนโทรล

ระบบ PV ควบคุมระยะไกลมักต้องการบริการการดำเนินงานและการบำรุงรักษาในระยะยาวและต่อเนื่อง ปัจจุบัน การรับประกัน 10 ปีเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลก โซลูชั่น O&M ที่สะดวกจึงมีความสำคัญมากในระบบอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงาน ฟังก์ชั่นของรีโมทคอนโทรลสามารถลดต้นทุนเวลาของบริการหลังการขายในสถานที่และต้นทุนการบริการได้อย่างมาก

ฟังก์ชั่นการควบคุมระยะไกลมักจะรวมถึง

  • บันทึกการทำงานของระบบสำหรับการวิเคราะห์ที่จำเป็น
  • อัปเกรดFirmwareเวอร์ชั่นระยะไกลของอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงาน
  • กำหนดการตั้งค่าระบบ เช่น โหมดการทำงาน ขีดจำกัดพลังงาน ฯลฯ
  • อัปเกรดระยะไกลของแบตเตอรี่ BMS ผ่านอินเวอร์เตอร์

ในปัจจุบัน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในท้องตลาด ยังมีแนวโน้มที่จะตระหนักถึงฟังก์ชั่นการอัพเกรดระยะไกล ซึ่งบางส่วนจะเสร็จสมบูรณ์โดยการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครือข่าย นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้ข้อมูลอื่นๆ ผ่านการสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ แต่สิ่งนี้ต้องการการสนับสนุนแบบซิงโครนัสของอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่

6. การจับคู่โปรโตคอล

โดยทั่วไปแล้ว ระบบจัดเก็บพลังงานโซล่าเซลล์เป็นระบบแบบรวมที่รวมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบจัดเก็บด้วยแสงทั้งหมด รวมถึงแบตเตอรี่ โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ ตัวยึด มิเตอร์ ระบบควบคุม ฯลฯ เห็นได้ชัดว่าผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถจัดหา ระบบกักเก็บพลังงานทั้งหมดเพื่อผลิตอุปกรณ์ทั้งหมด ในระบบจัดเก็บแสงที่สมบูรณ์ ยังอาจต้องการส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เช่น ตัวควบคุม EMS, ตัวควบคุมความร้อน, ตัวควบคุมปั๊ม ฯลฯ เพื่อเพิ่มอัตราการใช้ PV ด้วยตนเองหรือเฉพาะในท้ายที่สุด การควบคุมโหลด

ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงานอาจจำเป็นต้องได้รับการอัปเกรด ซึ่งหมายความว่าอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานจะต้องเข้ากันได้กับโปรโตคอลทั่วไป เช่น Modbus TCP, Modbus RTU, SUNSPEC เป็นต้น นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ควรปรับขนาดได้เพื่อให้เข้ากันได้กับโปรโตคอลอื่นๆ ในอนาคต

ระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไม่ได้เป็นเพียงระบบชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่แบบธรรมดาเท่านั้น ภายในห้าถึงสิบปีหลังจากการสร้างระบบกักเก็บพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงานจะเต็มไปด้วยความต้องการด้านการทำงานใหม่ และผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานจะปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

ENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก https://bit.ly/solarrich

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รู้หรือไม่ ระบบโซล่าเซลล์ มีหลักการทำงานอย่างไร

 

รู้หรือไม่ ระบบโซล่าเซลล์ มีหลักการทำงานอย่างไร

รู้หรือไม่ ระบบโซล่าเซลล์ มีหลักการทำงานอย่างไร

ถ้าจะกล่าวสั้นๆระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell) ก็คือ การสร้างกระแสไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบน แผงโซล่าเซลล์ อย่างไรก็ตามหลายๆคนบางทีก็อาจจะยังไม่ทราบว่าลักษณะการทำงานจริงๆของมันเป็นอย่างไร หรือมีวัสดุอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นต่อระบบนี้บ้าง เนื้อหานี้จะก่อให้คนอ่านคลายเรื่องที่น่าสงสัยที่มีต่อระบบโซล่าเซลล์อย่างแน่นอน ส่วนประกอบหลักๆของระบบโซล่าเซลล์มีอยู่ด้วยกัน 4 อย่าง ดังนี้

1.แผงโซล่าเซลล์

 

ภายใน แผงโซล่าเซลล์ นั้นจะประกอบไปด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีหน้าที่หลักคือ รับแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง DC โดยหลายคนอาจจะกำลังเข้าใจผิดว่าแผงโซล่าเซลล์นั้น ต้องการแค่ความร้อนเฉยๆ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แต่จริงๆ แล้วแผงโซล่าเซลล์นั้นต้องการแสงแดดจากแสงดวงอาทิตย์ เนื่องจากแสงแดดนั้นประกอบด้วยกลุ่มพลังานที่เรียกว่าโฟตอน (  +  ) และเมื่ออนุภาคโฟตอนเหล่านี้ไปตกกระทบกับแผงโซล่าเซลล์ จะทำให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่ภายในแผงนั้นปล่อยอิเล็กตรอน (  –  ) ออกมา ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีเมฆมากหรือฝนตก การผลิตไฟฟ้าก็จะน้อยลงเป็นเรื่องปกติ

องค์ประกอบหลักของ ระบบโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัตถุที่มีซิลิกอนเป็นส่วนประกอบ หรือเรียกว่า (เซลล์ PV) ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแสงพระอาทิตย์ได้ ซึ่งเซลล์ PV นี้จะเชื่อมต่อกันภายในแผงโซล่าเซลล์ และจะเชื่อมต่อกับแผงที่อยู่ติดกัน โดยใช้สายเคเบิลยึดติดกันไว้เรียกรูปแบบนี้ว่า “สตริง” โดยปริมาณพลังงานที่สร้างได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งการวางและมุมเอียงของแผงโซล่าเซลล์ ประสิทธิภาพของตัวแผงโซล่าเซลล์ วัสดุ สิ่งสกปรก หรือ เงา ที่มาบังแสงแดดไม่ให้ตกกระทบกับแผงโซล่าเซลล์ รวมไปถึงอุณหภูมิโดยรอบก็ด้วยเช่นกัน

2.อินเวอร์เตอร์

 

แผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ออกมาซึ่งจำเป็นต้องแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ก่อนนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ดังนั้นแล้วจึงต้องอาศัยอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาทำหน้าที่นี้ นั่นคือ อินเวอร์เตอร์ หน้าที่หลักของมันก็คือ แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นกระแสสลับ (AC) ซึ่งก็คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเรือนทั่วไปนั่นเอง

3.แบตเตอรี่

 

แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ กรดตะกั่ว (AGM & เจล) และลิเธียมไอออน นอกจากนี้มีประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภทให้เลือก ทั้งนี้แบตเตอรี่มีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ และเมื่อไรที่เราต้องการใช้ไฟฟ้า ระบบจะถูกสั่งการให้แบตเตอรี่คลายพลังงานที่กักเก็บไว้ และส่งต่อมายังอินเวอร์เตอร์เพื่อทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็น AC นั่นเอง ความจุของแบตเตอรี่จะมีหน่วยวัดเป็นชั่วโมงแอมป์ (Ah)  หรือกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) สำหรับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยทั่วไปจะสามารถจ่ายไฟได้ถึง 90% ของความจุที่มีอยู่ ยกเว้นแบตเตอรี่ตะกั่วที่ไม่ควรจ่ายไฟ 30%-40% เพื่อป้องกันการเสื่อมของแบตเตอรี่นั่นเอง

4.แผงสวิตช์ไฟฟ้า

 

แผงสวิตช์ไฟฟ้า (Electricity Switchboard) ในระบบโซล่าเซลล์นั้นมีหน้าที่ควบคุมและจัดการกับกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปดังนี้
1.ระบบ off-grid แผงสวิตช์จะคำนวณและส่งกระแสไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้งานไปจัดเก็บยังแบตเตอรี่และจะดึงออกมาใช้ในภายหลัง
2.ระบบ on – grid แผงสวิตช์จะทำการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานในขณะนั้น กล่าวคือถ้าหากใช้ไฟปริมาณน้อย ระบบจะจ่ายไฟจากโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียว หากใช้ไฟปริมาณมากกว่าที่โซล่าเซลล์ผลิตได้ ระบบจะจ่ายไฟบ้านเข้ามาช่วย และเมื่อตอนกลางคืนระบบจะจ่ายไฟบ้านเท่านั้น
3.ระบบ Hybrid จะคล้ายกับระบบ on – grid แต่จะมีแบตเตอรี่เข้ามาในระบบด้วย ทำให้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าส่วนเกินจากการใช้งาน ไฟจะถูกจัดเก็บไฟยังแบตเตอรี่และจะดึงออกมาใช้ในตอนกลางคืนหรือในตอนที่โซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้

รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร

Enrich Energy ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพ

สนใจ โซล่ารูฟท็อป สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698

ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก https://bit.ly/solarrich

https://www.enrichenergy.co.th/โซล่ารูฟท็อป/

https://www.enrichenergy.co.th/โซล่าเซลล์/

สินเชื่อโซล่าเซลล์ การลงทุนสู่อนาคตพลังงานสะอาดและความยั่งยืน

  สินเชื่อโซล่าเซลล์ การลงทุนสู่อนาคตพลังงานสะอาดและความยั่งยืน สินเชื่อโซล่าเซลล์ การลงทุนสู่อนาคตพลังงานสะอาดและความยั่งยืน  การพัฒนาและกา...