


سیستم ذخیرهسازی انرژی تجاری و صنعتی Felicitysolar 50kW
وزن
83 کیلوگرم
ابعاد
940 * 582 * 340
رنگ
سفید
سیستم ذخیرهسازی انرژی تجاری و صنعتی Felicitysolar 50kW
Felicitysolar C&I Energy Storage System | 50kW Hybrid Inverter + High Voltage LiFePO₄ Battery
سیستم Felicitysolar C&I Energy Storage System یک راهکار یکپارچه برای ذخیرهسازی و مدیریت انرژی در پروژههای تجاری و صنعتی است که از اینورتر هیبریدی 50 کیلووات Felicitysolar مدل IVGM50KHP3G2 در کنار باتریهای لیتیوم آهن فسفات ولتاژ بالای FLH614.4UG2 تشکیل شده است.
این سیستم برای کاربردهایی مانند کارخانههای کوچک و متوسط، بیمارستانها، فروشگاهها و سوپرمارکتها، مزارع و هتلها طراحی شده و میتواند برای مدیریت مصرف، افزایش بهرهبرداری از انرژی خورشیدی و ایجاد ظرفیت ذخیرهسازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
5
معماری یکپارچه Solar + Storage
یکی از ویژگیهای مهم این راهکار، ترکیب یک اینورتر 50kW با سیستم باتری High Voltage LiFePO₄ است.
این ساختار برای پروژههایی مناسب است که علاوه بر تولید انرژی خورشیدی، به ظرفیت ذخیرهسازی قابل توسعه و مدیریت هوشمند انرژی نیاز دارند.
باتریهای سیستم از نوع LFP / LiFePO₄ هستند و ماژولهای باتری میتوانند به صورت سری در ساختار High Voltage قرار بگیرند. ظرفیت نامی هر ماژول باتری 5.12kWh با ولتاژ نامی 51.2V و ظرفیت 100Ah است.
بر اساس پیکربندی دیتاشیت، ظرفیت سیستم باتری میتواند از:
- 25.6kWh
- 40.96kWh
- 61.44kWh
تشکیل شود و ولتاژ نامی سیستم به ترتیب 256V، 409.6V و 614.4V خواهد بود.
اینورتر Felicitysolar IVGM50KHP3G2
قلب این سیستم، اینورتر IVGM50KHP3G2 با توان نامی AC برابر 50kW است.
اینورتر دارای 4 MPPT Tracker بوده و حداکثر ولتاژ ورودی DC آن 1000V است.
مشخصات کلیدی بخش خورشیدی:
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل اینورتر | IVGM50KHP3G2 |
| توان AC نامی | 50kW |
| حداکثر توان AC | 55kW |
| حداکثر توان DC | 80kW |
| حداکثر توان دسترسی DC | 100kW |
| حداکثر ولتاژ DC | 1000V |
| ولتاژ راهاندازی | 180V |
| ولتاژ نامی DC | 600V |
| محدوده MPPT | 150–850V |
| محدوده Full Load DC | 550–850V |
| تعداد MPPT | 4 |
| حداکثر جریان PV | 36+36+36+36A |
| حداکثر جریان Isc | 55+55+55+55A |
بنابراین اینورتر از نظر ورودی PV، برای اتصال آرایههای خورشیدی با ولتاژ بالا طراحی شده و محدوده MPPT گستردهای در اختیار طراح سیستم قرار میدهد.
پشتیبانی از باتری High Voltage
یکی از نقاط قوت این محصول، استفاده از باتری High Voltage LiFePO₄ است.
بازه ولتاژ باتری قابل پشتیبانی توسط اینورتر:
160 تا 800VDC
است.
همچنین اینورتر دارای 2 ورودی باتری است و حداکثر جریان شارژ/دشارژ اعلامشده برای آن 50+50A است.
این ساختار امکان طراحی سیستم ذخیره انرژی با ظرفیت بالا را بدون نیاز به جریانهای بسیار زیاد در سمت DC باتری فراهم میکند.
باتری Felicitysolar FLH48100UG2
باتری مورد استفاده در این سیستم، مدل FLH48100UG2 و از نوع LiFePO₄ است.
مشخصات هر ماژول:
- ظرفیت انرژی: 5.12kWh
- ولتاژ نامی: 51.2V
- ظرفیت: 100Ah
- جریان شارژ/دشارژ توصیهشده: 50A
- حداکثر جریان پیوسته شارژ/دشارژ: 100A
- عمق دشارژ (DoD): 90%
- عمر چرخهای: ≥6000 cycles
- نوع نصب: Rack-Mount
- درجه حفاظت ماژول: IP21
- نمایشگر: LED + LCD
باتری برای سیستمهای ذخیرهسازی انرژی با سیکلهای مکرر طراحی شده است و عمق دشارژ 90 درصد و عمر چرخهای حداقل 6000 سیکل از مشخصات مهم آن محسوب میشوند.
ظرفیت قابل توسعه باتری
ساختار ماژولار باتری باعث میشود ظرفیت سیستم متناسب با نیاز پروژه انتخاب شود.
بر اساس دیتاشیت:
پیکربندی 5 ماژول
25.6kWh
ولتاژ نامی:
256V
پیکربندی 8 ماژول
40.96kWh
ولتاژ نامی:
409.6V
پیکربندی 12 ماژول
61.44kWh
ولتاژ نامی:
614.4V
بنابراین میتوان ظرفیت ذخیرهسازی را متناسب با بار، مدت زمان Backup و استراتژی مدیریت انرژی پروژه انتخاب کرد.
حداکثر ظرفیت ذخیرهسازی سیستم
یکی از ویژگیهای مهمی که Felicitysolar برای این پلتفرم اعلام کرده، قابلیت توسعه ظرفیت ذخیرهسازی تا 5.7MWh است.
این قابلیت، سیستم را از یک راهکار صرفاً Residential فراتر برده و آن را برای پروژههای بزرگتر تجاری و صنعتی نیز قابل استفاده میکند.
البته ظرفیت نهایی قابل نصب، تعداد رکها، ساختار موازی و شرایط بهرهبرداری باید بر اساس طراحی پروژه و الزامات سازنده تعیین شود.
پشتیبانی از بار نامتعادل سهفاز
یکی از ویژگیهای قابل توجه IVGM50KHP3G2، پشتیبانی از 150% خروجی سهفاز نامتعادل است.
همچنین طبق دیتاشیت، حداکثر توان خروجی تکفاز میتواند تا 25kW باشد.
این قابلیت در پروژههایی که بارهای تکفاز با توانهای متفاوت روی فازهای مختلف قرار گرفتهاند، اهمیت زیادی دارد.
ورودی و خروجی AC
اینورتر برای سیستمهای سهفاز طراحی شده و سیمبندی AC آن:
3L + N + PE
است.
فرکانس نامی:
50/60Hz
و جریان خروجی AC نامی:
72.5A
اعلام شده است.
اینورتر طیف گستردهای از ولتاژهای AC را پشتیبانی میکند که در دیتاشیت شامل گزینههایی مانند:
220/380V، 230/400V، 240/415V و 277/480V
و سایر پیکربندیهای ذکرشده توسط سازنده است.
اتصال به ژنراتور و بارهای هوشمند
طبق اطلاعات رسمی این سیستم، پلتفرم Felicitysolar امکان سازگاری با تجهیزاتی مانند:
- Generator
- Smart Load
- Micro Inverter
را فراهم میکند.
این موضوع امکان استفاده از سیستم در پروژههایی را فراهم میکند که علاوه بر پنل خورشیدی و باتری، دارای ژنراتور یا بارهای قابل مدیریت هستند.
عملکرد Time of Use
سیستم از قابلیت Time of Use (TOU) نیز پشتیبانی میکند.
این قابلیت امکان مدیریت هوشمندتر زمان مصرف و ذخیره انرژی را فراهم میکند.
در پروژههایی که تعرفه برق در ساعات مختلف متفاوت است، سیستم ذخیرهسازی میتواند بر اساس استراتژی تعیینشده برای شارژ و دشارژ باتری مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم ایمنی باتری
باتریهای این سیستم از فناوری LiFePO₄ استفاده میکنند.
یکی از ویژگیهای اعلامشده در دیتاشیت، وجود سیستم اطفای حریق آئروسل داخلی در باتری است.
این موضوع برای سیستمهای ذخیرهسازی انرژی تجاری و صنعتی اهمیت ویژهای دارد، زیرا مدیریت ریسک حرارتی و ایمنی باتری یکی از الزامات مهم طراحی ESS است.
مانیتورینگ و مدیریت هوشمند
سیستم دارای قابلیت Real-Time Monitoring است.
مانیتورینگ لحظهای به اپراتور امکان میدهد وضعیت سیستم و عملکرد انرژی را بهتر مدیریت کند.
از نظر بهرهبرداری، مانیتورینگ میتواند برای بررسی وضعیت:
PV → Inverter → Battery → Load
مورد استفاده قرار گیرد.
درجه حفاظت اینورتر
بدنه اینورتر IVGM50KHP3G2 دارای درجه حفاظت:
IP65
است.
این ویژگی، امکان استفاده از اینورتر را در محیطهایی که نیاز به حفاظت مناسب در برابر گردوغبار و آب دارند، افزایش میدهد؛ البته محل نصب نهایی باید مطابق دستورالعملهای نصب و شرایط محیطی اعلامشده توسط سازنده انتخاب شود.
راندمان و طراحی سیستم
در این محصول، ساختار High Voltage Battery باعث میشود برای انتقال توان مشخص، جریان سمت باتری نسبت به سیستمهای Low Voltage با توان مشابه کمتر باشد.
این ویژگی از دید طراحی سیستمهای ذخیرهسازی بزرگ اهمیت دارد، زیرا کاهش جریان میتواند به طراحی بهینهتر کابلها، اتصالات و تجهیزات حفاظتی سمت DC کمک کند.
البته انتخاب نهایی کابل، فیوز، کلید DC، تجهیزات حفاظتی و تابلو باید بر اساس جریان واقعی، طول مسیر، شرایط نصب و استانداردهای پروژه انجام شود.
کاربردهای Felicitysolar 50kW C&I ESS
این سیستم برای طیف متنوعی از پروژهها مناسب است، از جمله:
🏭 کارخانههای کوچک و متوسط
برای کاهش وابستگی به شبکه و مدیریت انرژی.
🏥 بیمارستانها و مراکز درمانی
برای ذخیره انرژی و تأمین برق پشتیبان بارهای ضروری.
🛒 فروشگاهها و سوپرمارکتها
برای مدیریت مصرف و پشتیبانی از بارهای حیاتی.
🌾 مزارع
برای ترکیب انرژی خورشیدی، ذخیرهسازی و بارهای کشاورزی.
🏨 هتلها
برای مدیریت بار و افزایش انعطافپذیری سیستم تأمین انرژی.
☀️ نیروگاههای خورشیدی
برای اضافهکردن قابلیت Energy Storage به سیستم PV.
مزایای کلیدی در یک نگاه
Felicitysolar 50kW C&I Energy Storage System مجموعهای از ویژگیهای مهم را در یک پلتفرم ارائه میدهد:
✅ اینورتر Hybrid با توان 50kW
✅ باتری High Voltage از نوع LiFePO₄
✅ ظرفیت باتری ماژولار از 25.6 تا 61.44kWh در پیکربندیهای دیتاشیت
✅ قابلیت توسعه گسترده سیستم ذخیره انرژی
✅ حداکثر ولتاژ PV برابر 1000V
✅ چهار MPPT
✅ پشتیبانی از بار سهفاز نامتعادل تا 150%
✅ پشتیبانی از Generator و Smart Load
✅ قابلیت Time of Use
✅ مانیتورینگ لحظهای
✅ سیستم اطفای حریق آئروسل داخلی باتری
✅ درجه حفاظت IP65 برای اینورتر
✅ عمر چرخهای باتری ≥6000 سیکل
✅ DoD برابر 90%
✅ طراحی Rack-Mount باتری
چرا این محصول را از شاپ ورتر انتخاب کنیم؟
در شاپ ورتر این محصول صرفاً به عنوان یک اینورتر 50 کیلووات عرضه نمیشود؛ بلکه به عنوان یک راهکار کامل ذخیرهسازی انرژی تجاری و صنعتی (C&I ESS) قابل بررسی است.
انتخاب صحیح ظرفیت باتری، تعداد ماژولها، آرایش پنلهای خورشیدی، سایز کابلها، تجهیزات حفاظتی و تنظیمات اینورتر باید متناسب با پروفایل بار، مدت Backup، توان PV و شرایط پروژه انجام شود.
بنابراین برای پروژههای صنعتی و تجاری، امکان بررسی فنی و طراحی سیستم متناسب با نیاز مصرفکننده اهمیت زیادی دارد.
مشخصات کلیدی محصول
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| برند | Felicitysolar |
| مدل اینورتر | IVGM50KHP3G2 |
| توان نامی | 50kW |
| حداکثر توان AC | 55kW |
| حداکثر توان DC | 80kW |
| حداکثر ولتاژ PV | 1000VDC |
| MPPT | 4 عدد |
| محدوده MPPT | 150–850VDC |
| باتری | LiFePO₄ |
| مدل باتری | FLH48100UG2 |
| ظرفیت هر ماژول | 5.12kWh |
| ولتاژ نامی هر ماژول | 51.2V |
| ظرفیتهای نمونه سیستم | 25.6 / 40.96 / 61.44kWh |
| DoD | 90% |
| عمر چرخه | ≥6000 cycles |
| نصب باتری | Rack-Mount |
| درجه حفاظت اینورتر | IP65 |
| کاربرد | Residential / Commercial / Industrial / Solar + Storage |
نقد و بررسی تخصصی سیستم ذخیرهسازی انرژی Felicitysolar 50kW
Felicitysolar 50kW C&I Energy Storage System؛ یک راهکار حرفهای برای ذخیرهسازی انرژی تجاری و صنعتی
سیستم Felicitysolar C&I Energy Storage System یکی از راهکارهای جذاب این شرکت برای پروژههای تجاری و صنعتی است که در آنها صرفاً تولید برق خورشیدی کافی نیست و کارفرما به ذخیرهسازی انرژی، تأمین برق پشتیبان، مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری انرژی نیز نیاز دارد.
این سیستم بر پایه اینورتر هیبریدی سهفاز Felicitysolar IVGM50KHP3G2 با توان نامی 50 کیلووات و باتریهای لیتیوم فسفات آهن ولتاژ بالا FLH48100UG2 طراحی شده است.
در ساختار پیشنهادی دیتاشیت، باتریها میتوانند در پیکربندیهای 5، 8 و 12 ماژول مورد استفاده قرار گیرند و بهترتیب ظرفیتهای نامی 25.6، 40.96 و 61.44 کیلوواتساعت را ایجاد کنند.
این ترکیب باعث میشود محصول برای پروژههایی مانند:
- کارخانههای کوچک و متوسط
- فروشگاهها و سوپرمارکتها
- هتلها
- مراکز درمانی
- مزارع
- ساختمانهای تجاری
- سیستمهای خورشیدی Hybrid
- سیستمهای Backup
- پروژههای Solar + Storage
گزینهای قابل بررسی باشد.
این محصول دقیقاً چیست؟
در نگاه اول ممکن است این محصول را صرفاً یک اینورتر 50 کیلووات تصور کنیم؛ اما چنین برداشتی کامل نیست.
Felicitysolar این محصول را به عنوان یک C&I Energy Storage System معرفی کرده است.
ساختار کلی سیستم به شکل زیر است:
Solar PV → Hybrid Inverter → Load
و همزمان:
Solar PV → Hybrid Inverter → Battery
و در صورت نیاز:
Grid / Generator → Hybrid Inverter → Load / Battery
بنابراین اینورتر وظیفه مدیریت جریان انرژی بین پنل خورشیدی، باتری، شبکه، ژنراتور و مصرفکننده را بر عهده دارد.
بررسی اینورتر Felicitysolar IVGM50KHP3G2
قلب اصلی سیستم، اینورتر:
Felicitysolar IVGM50KHP3G2
است.
توان نامی خروجی اینورتر:
50kW
و حداکثر توان AC اعلامشده:
55kW
است.
این یعنی اینورتر برای پروژههایی طراحی شده که بار سهفاز قابل توجهی دارند و نیازمند یک سیستم ذخیره انرژی جدی هستند.
ورودی خورشیدی بسیار قدرتمند
یکی از نقاط قوت این اینورتر، بخش PV آن است.
حداکثر ولتاژ ورودی DC:
1000VDC
است.
محدوده کاری MPPT نیز:
150 تا 850VDC
اعلام شده است.
این موضوع به طراح اجازه میدهد رشتههای پنل را با تعداد پنل مناسب در سری طراحی کند و از ولتاژ بالاتر برای کاهش جریان DC و بهینهتر شدن آرایش آرایه استفاده کند.
اینورتر دارای:
4 MPPT
است.
و برای هر MPPT امکان اتصال تا 2 رشته در نظر گرفته شده است.
بنابراین حداکثر ساختار اعلامشده:
4 MPPT × 2 String
خواهد بود.
آیا 50 کیلووات توان PV کافی است؟
در اینجا یکی از نکات جالب این سیستم دیده میشود.
حداکثر توان DC Input اعلامشده:
80kW
است.
بنابراین نسبت DC به AC تئوری در حالت حداکثر توان ورودی:
80 ÷ 50 = 1.6
است.
یعنی میتوان یک آرایه PV تا حدود 80kWp را برای اینورتر در نظر گرفت، البته طراحی نهایی باید با توجه به مشخصات پنل، Voc، Vmp، Isc، دمای سایت و محدودیتهای هر MPPT انجام شود.
این موضوع برای پروژههای خورشیدی اهمیت دارد، زیرا همیشه لازم نیست ظرفیت پنلها دقیقاً برابر توان نامی AC اینورتر باشد.
چرا Oversizing پنلها اهمیت دارد؟
فرض کنید در یک پروژه، اینورتر 50 کیلووات داشته باشیم.
اگر دقیقاً 50kWp پنل نصب کنیم، در بسیاری از ساعات روز به دلیل:
- دمای بالا
- زاویه تابش
- گردوغبار
- افت کابل
- افت پنل
- تابش کمتر از STC
توان واقعی آرایه کمتر از مقدار نامی خواهد بود.
اما اگر آرایه مثلاً 70 تا 80kWp طراحی شود، میتوان در ساعات بیشتری از روز توان قابل توجهی از ظرفیت اینورتر را در اختیار داشت.
البته این موضوع نباید به معنی نصب کورکورانه 80kWp پنل باشد؛ ولتاژ و جریان هر MPPT باید دقیقاً با دیتاشیت پنل و شرایط دمایی سایت بررسی شود.
بررسی بخش باتری
قسمت بسیار مهم این سیستم، باتری High Voltage آن است.
باتری از فناوری:
LiFePO₄ / LFP
است.
این فناوری یکی از رایجترین شیمیهای لیتیومی در سیستمهای ذخیرهسازی انرژی ثابت محسوب میشود.
مزیتهای مهم LFP شامل:
- پایداری حرارتی مناسب
- طول عمر بالا
- قابلیت سیکلپذیری مناسب
- ایمنی بهتر نسبت به برخی شیمیهای لیتیومی
- مناسب بودن برای Energy Storage
- امکان استفاده در سیکلهای روزانه
است.
ظرفیت هر ماژول باتری
هر ماژول:
5.12kWh
ظرفیت دارد.
ولتاژ نامی:
51.2V
و ظرفیت:
100Ah
است.
بنابراین رابطه انرژی اسمی نیز کاملاً منطقی است:
51.2V × 100Ah = 5120Wh
یعنی:
5.12kWh
پیکربندیهای مختلف باتری
طبق دیتاشیت، سه پیکربندی مشخص برای سیستم ارائه شده است:
| تعداد ماژول | ظرفیت اسمی | ولتاژ نامی سیستم |
|---|---|---|
| 5 | 25.6kWh | 256V |
| 8 | 40.96kWh | 409.6V |
| 12 | 61.44kWh | 614.4V |
این ساختار یکی از مزیتهای مهم محصول است.
یعنی کارفرما الزاماً مجبور نیست از روز اول یک ظرفیت بسیار بزرگ باتری خریداری کند.
میتوان ظرفیت را متناسب با پروژه انتخاب کرد.
یک نکته بسیار مهم درباره عنوان باتری
در بروشور محصول عبارت:
FLH 614.4V High-Voltage LFP Battery
دیده میشود، اما در جدول مشخصات فنی، مدل باتری:
FLH48100UG2
ذکر شده است.
بنابراین در هنگام سفارش باید حتماً تعداد ماژولها، کنترل ماژول، رک و ساختار نهایی باتری در پیشفاکتور و قرارداد مشخص شود.
این نکته برای شاپ ورتر بسیار مهم است تا مشتری تصور نکند عبارت «614.4V» به معنی وجود یک باتری مستقل 614.4 ولتی است؛ بلکه این ولتاژ مربوط به پیکربندی 12 ماژول 51.2V است.
ظرفیت قابل استفاده باتری چقدر است؟
باتری دارای:
90% DoD
است.
بنابراین اگر از پیکربندی 12 ماژولی استفاده کنیم:
61.44kWh × 0.90 = 55.30kWh
ظرفیت تئوری قابل استفاده خواهد بود.
اما در طراحی واقعی نباید تمام این 55.3kWh را بدون درنظرگرفتن تلفات سیستم به عنوان انرژی قابل تحویل به بار در نظر گرفت.
به دلیل تلفات:
- اینورتر
- کابلها
- BMS
- دما
- شرایط SOC
- محدودیت توان باتری
انرژی واقعی تحویلی به مصرفکننده کمتر خواهد بود.
آیا این باتری میتواند اینورتر 50kW را کامل تغذیه کند؟
بله، در پیکربندی مناسب.
اینورتر دارای حداکثر جریان شارژ/دشارژ:
50A + 50A
اعلام شده است.
همچنین باتری ماژولار دارای حداکثر جریان پیوسته اعلامشده 100A است.
در پیکربندی 12 ماژول، ولتاژ نامی حدود:
614.4V
است.
بنابراین توان تئوری در جریان 100A:
614.4 × 100 = 61.44kW
خواهد بود.
این عدد از توان نامی 50kW اینورتر بیشتر است و نشان میدهد پیکربندی High Voltage برای تأمین توان 50kW منطقی است.
مثال واقعی شماره 1؛ کارخانه با مصرف 30 کیلووات
فرض کنیم یک کارخانه کوچک در طول ساعات کاری تقریباً:
30kW
بار متوسط دارد.
کارفرما یک سیستم خورشیدی و باتری برای کاهش وابستگی به شبکه میخواهد.
اگر پیکربندی باتری 12 ماژولی انتخاب شود:
ظرفیت اسمی:
61.44kWh
ظرفیت قابل استفاده در DoD=90%:
حدود 55.3kWh
اگر بار متوسط کارخانه:
30kW
باشد:
55.3 ÷ 30 ≈ 1.84 ساعت
بنابراین به صورت تئوری حدود:
1 ساعت و 50 دقیقه
انرژی قابل تأمین وجود دارد.
در عمل، با درنظرگرفتن راندمان سیستم، دما، محدودیت SOC و سایر تلفات، زمان واقعی کمتر خواهد بود.
این مثال به خوبی نشان میدهد که انتخاب اینورتر 50kW به تنهایی تعیینکننده زمان Backup نیست؛ ظرفیت باتری تعیینکننده اصلی مدت زمان تأمین انرژی است.
مثال واقعی شماره 2؛ قطعی برق 4 ساعته
فرض کنیم یک فروشگاه دارای بار ضروری:
10kW
باشد.
قطعی برق:
4 ساعت
طول میکشد.
انرژی موردنیاز:
10 × 4 = 40kWh
است.
اگر پیکربندی باتری 8 ماژولی داشته باشیم:
40.96kWh
ظرفیت اسمی خواهیم داشت.
اما با DoD 90%:
40.96 × 0.9 = 36.86kWh
انرژی قابل استفاده تئوری خواهد بود.
بنابراین برای 4 ساعت بار 10kW، این ظرفیت کافی نیست و باید ظرفیت باتری افزایش پیدا کند یا بارهای غیرضروری در زمان قطعی برق از مدار خارج شوند.
این مثال یکی از مهمترین نکات طراحی سیستمهای ESS است.
مثال واقعی شماره 3؛ بار 5 کیلووات برای 8 ساعت
فرض کنیم یک ساختمان اداری در هنگام قطعی برق فقط بارهای ضروری را روشن نگه میدارد.
بار:
5kW
مدت Backup:
8 ساعت
انرژی مورد نیاز:
5 × 8 = 40kWh
در این حالت باتری 8 ماژولی با ظرفیت اسمی 40.96kWh در مرز نیاز قرار دارد.
اما با توجه به DoD و تلفات، ظرفیت 8 ماژولی انتخاب ایدهآلی نیست.
پیکربندی 12 ماژولی:
61.44kWh
انتخاب مطمئنتری خواهد بود.
مثال واقعی شماره 4؛ بار کامل 50kW
حال شرایط سختتری را فرض کنیم.
بار:
50kW
و هدف Backup:
2 ساعت
انرژی مورد نیاز:
50 × 2 = 100kWh
است.
در این حالت یک سیستم 61.44kWh قطعاً کافی نیست.
حتی اگر 90% آن قابل استفاده باشد:
حدود 55.3kWh
انرژی قابل استفاده داریم.
بنابراین برای Backup دو ساعته در بار کامل 50kW، باید ظرفیت باتری به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
این مثال نشان میدهد که:
باتری 61.44kWh به معنی Backup دو ساعته برای بار 50kW نیست.
بلکه مدت Backup تابع مستقیم انرژی مورد نیاز بار است.
یک فرمول بسیار کاربردی برای انتخاب باتری
برای طراحی اولیه میتوان از رابطه زیر استفاده کرد:
ظرفیت باتری موردنیاز:
Battery Capacity = Load × Backup Time ÷ (DoD × System Efficiency)
مثلاً برای:
20kW × 4h
و فرض:
DoD = 90%
و راندمان کل تقریبی:
90%
خواهیم داشت:
20 × 4 ÷ (0.9 × 0.9)
تقریباً:
98.8kWh
بنابراین برای چنین پروژهای باتری حدود 100kWh منطقیتر خواهد بود.
این محاسبه باید در طراحی نهایی با پروفایل بار ساعتی و محدودیتهای واقعی تجهیزات بازبینی شود.
قابلیت مهم؛ خروجی نامتعادل سهفاز
یکی از نقاط قوت قابل توجه این اینورتر، پشتیبانی از:
150% Unbalanced Three-Phase Output
است.
همچنین حداکثر توان خروجی تکفاز:
25kW
اعلام شده است.
این ویژگی برای پروژههایی که بارهای تکفاز نامتعادل دارند اهمیت زیادی دارد.
مثلاً در یک ساختمان تجاری ممکن است:
- فاز L1 = 18kW
- فاز L2 = 8kW
- فاز L3 = 15kW
باشد.
در چنین پروژههایی توانایی مدیریت بار نامتعادل یک مزیت قابل توجه است.
البته طراحی نهایی باید بر اساس محدودیتهای واقعی اینورتر و شرایط شبکه انجام شود.
قابلیت اتصال ژنراتور
یکی دیگر از ویژگیهای مهم سیستم، امکان کار در کنار:
Generator
است.
این ویژگی برای مناطقی که شبکه برق پایدار نیست بسیار کاربردی است.
برای مثال:
Solar + Battery + Generator + Load
میتواند یک معماری کامل تأمین انرژی ایجاد کند.
در روز، پنل خورشیدی بخش قابل توجهی از مصرف را تأمین میکند.
انرژی اضافی باتری را شارژ میکند.
در زمان قطعی برق، باتری بارهای ضروری را تغذیه میکند.
اگر SOC باتری پایین بیاید، ژنراتور میتواند وارد مدار شود.
این معماری برای کارخانهها، مزارع و پروژههای دورافتاده بسیار کاربردی است.
قابلیت Time of Use
قابلیت:
TOU – Time of Use
یکی از ویژگیهای ارزشمند این سیستم است.
در سیستمهایی که قیمت برق در ساعات مختلف متفاوت است، میتوان استراتژی شارژ و دشارژ باتری را به گونهای تنظیم کرد که انرژی در زمان مناسب ذخیره و در زمان مناسب مصرف شود.
برای مثال:
ساعات کممصرف:
شارژ باتری
ساعات گران:
تأمین بار از باتری
ساعات تابش خورشید:
استفاده از PV و شارژ باتری
این روش میتواند به کاهش هزینه انرژی کمک کند.
سیستم ایمنی باتری
یکی از نکات مثبت این محصول استفاده از:
LiFePO₄
به همراه سیستم حفاظت و Aerosol Fire Extinguishing System است.
وجود سیستم اطفای حریق داخلی برای یک سیستم ESS تجاری و صنعتی اهمیت زیادی دارد.
با این حال، این موضوع به هیچ عنوان به معنی بینیازی پروژه از تجهیزات ایمنی، تهویه، فاصله نصب، حفاظت الکتریکی و الزامات آتشنشانی نیست.
در پروژههای بزرگ باید کل اتاق یا کانتینر ESS مطابق استانداردهای ایمنی طراحی شود.
مانیتورینگ Real-Time
سیستم از قابلیت:
Real-Time Monitoring
پشتیبانی میکند.
این ویژگی برای پروژههای صنعتی اهمیت زیادی دارد.
اپراتور باید بتواند وضعیت مواردی مانند:
- توان PV
- توان خروجی
- وضعیت باتری
- SOC
- شارژ
- دشارژ
- وضعیت شبکه
- مصرف بار
را بررسی کند.
وجود مانیتورینگ باعث میشود تشخیص خطا و مدیریت انرژی بسیار سادهتر شود.
مزیت مهم High Voltage چیست؟
یکی از مهمترین مزیتهای این سیستم، ساختار High Voltage باتری است.
مثلاً برای انتقال:
50kW
در سیستم 51.2V، جریان بسیار بالایی نیاز خواهد بود.
اما در ولتاژ حدود:
614.4V
جریان بسیار پایینتر است.
در حالت ایدهآل:
50,000 ÷ 614.4 ≈ 81.4A
در حالی که در سیستم 51.2V:
50,000 ÷ 51.2 ≈ 976A
است.
البته جریان واقعی به راندمان، SOC و شرایط عملکرد بستگی دارد، اما همین مقایسه نشان میدهد چرا سیستمهای High Voltage برای توانهای بالا بسیار جذاب هستند.
بررسی محدودیتهای محصول
یک نقد و بررسی حرفهای نباید فقط مزایا را بیان کند.
1. این سیستم برای پروژههای کوچک نیست
اینورتر 50kW برای یک خانه معمولی بیش از نیاز است.
اگر مصرف شما 5 یا 10kW است، استفاده از چنین سیستمی از نظر اقتصادی منطقی نیست مگر اینکه پروژه در آینده توسعه پیدا کند.
2. ظرفیت باتری باید جداگانه طراحی شود
نباید صرفاً بر اساس توان 50kW تصمیم گرفت.
ممکن است یک پروژه به:
50kW + 25kWh
نیاز داشته باشد.
پروژه دیگر:
50kW + 100kWh
و پروژه سوم:
50kW + 500kWh
بنابراین:
توان اینورتر = توان بار
ولی:
ظرفیت باتری = انرژی مورد نیاز و مدت Backup
است.
3. باتری IP21 است
در دیتاشیت برای محفظه باتری:
IP21
اعلام شده است.
بنابراین نباید آن را مانند یک باتری کاملاً Outdoor با درجه حفاظت بالا در نظر گرفت.
محل نصب باید مناسب باشد و حفاظت در برابر:
- آب
- رطوبت
- گردوغبار
- دمای نامناسب
در طراحی لحاظ شود.
4. وزن اینورتر قابل توجه است
وزن خالص اینورتر حدود:
87.1kg
است.
وزن بستهبندی حدود:
107.1kg
اعلام شده است.
بنابراین نصب آن به تجهیزات و نیروی اجرایی مناسب نیاز دارد.
راندمان اقتصادی سیستم
مزیت اقتصادی اصلی چنین سیستمهایی لزوماً فقط فروش برق خورشیدی نیست.
در پروژههای تجاری، چند منبع ارزش ایجاد میکنند:
1. کاهش مصرف برق شبکه
2. استفاده از انرژی خورشیدی
3. ذخیره انرژی اضافی
4. Backup هنگام قطعی برق
5. مدیریت Peak Load
6. Time-of-Use
7. کاهش استفاده از ژنراتور
بنابراین ROI باید بر اساس شرایط واقعی پروژه محاسبه شود.
آیا این سیستم برای قطعی برق مناسب است؟
بله؛ اما با یک شرط مهم:
ظرفیت باتری باید متناسب با بار و مدت قطعی انتخاب شود.
مثلاً اگر یک کارخانه 50kW بار دارد و قطعی برق 3 ساعت است:
50 × 3 = 150kWh
انرژی لازم است.
بنابراین باتری 61.44kWh برای چنین پروژهای مناسب نیست.
اما اگر بارهای ضروری کارخانه در زمان قطعی فقط:
15kW
باشند:
15 × 3 = 45kWh
و در این حالت باتری 61.44kWh میتواند گزینه مناسبی باشد.
این دقیقاً همان جایی است که طراحی مهندسی سیستم اهمیت پیدا میکند.
این محصول برای چه کسانی مناسب است؟
بسیار مناسب برای:
✔ کارخانهها
✔ کارگاههای صنعتی
✔ فروشگاههای بزرگ
✔ سوپرمارکتها
✔ هتلها
✔ مراکز درمانی
✔ مزارع
✔ ساختمانهای تجاری
✔ سیستمهای Solar + Storage
✔ Backup صنعتی
✔ پروژههای Hybrid
✔ پروژههایی با قطعی برق مکرر
کمتر مناسب برای:
✖ خانههای کوچک
✖ ویلا با مصرف پایین
✖ سیستمهای 3 تا 5kW
✖ پروژههایی که فقط چند لامپ و تلویزیون دارند
چه پنل خورشیدی برای این سیستم مناسب است؟
برای یک سیستم 50kW، میتوان بر اساس توان DC موردنظر آرایه خورشیدی را طراحی کرد.
مثلاً با پنل:
615W
اگر بخواهیم حدود 73.8kWp پنل داشته باشیم:
120 × 615W = 73.8kWp
این مقدار از نظر توان DC در محدوده قابل استفاده برای اینورتر قرار میگیرد، اما تعداد پنل در هر رشته باید با توجه به:
- Voc پنل
- Vmp
- Isc
- ضریب دمایی Voc
- حداقل دمای سایت
- حداکثر ولتاژ 1000V
- محدوده MPPT 150–850V
- جریان هر MPPT
محاسبه شود.
بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس توان پنل، تعداد سری و موازی را تعیین کرد.
یک سناریوی پیشنهادی برای کارخانه
فرض کنیم یک کارخانه مشخصات زیر را داشته باشد:
مصرف روزانه: 350kWh
پیک مصرف: 42kW
بار ضروری هنگام قطعی: 20kW
مدت قطعی: 2 ساعت
نیاز به خورشیدی: بله
انرژی مورد نیاز Backup:
20 × 2 = 40kWh
اگر باتری 61.44kWh داشته باشیم:
ظرفیت قابل استفاده تئوری:
61.44 × 0.9 = 55.3kWh
بنابراین از نظر انرژی، ظرفیت باتری برای این سناریو مناسب است.
اگر PV حدود 70 تا 80kWp طراحی شود، سیستم در طول روز میتواند:
- بار کارخانه را تغذیه کند.
- انرژی اضافی را به باتری منتقل کند.
- باتری را برای ساعات قطعی آماده نگه دارد.
- در زمان قطعی، بار ضروری را تغذیه کند.
این یک سناریوی بسیار مناسب برای این سیستم است.
یک نکته بسیار مهم درباره توان و ظرفیت
در سیستمهای ذخیره انرژی همیشه باید دو مفهوم را از هم جدا کنیم:
Power – توان
واحد:
kW
نشان میدهد سیستم در یک لحظه چه مقدار توان میتواند به بار بدهد.
Energy – انرژی
واحد:
kWh
نشان میدهد سیستم چه مقدار انرژی در اختیار دارد.
در این محصول:
Inverter:
50kW
اما باتری:
25.6 تا 61.44kWh
در پیکربندیهای ارائهشده.
بنابراین ممکن است سیستم 50kW توان داشته باشد اما فقط مثلاً یک ساعت بتواند بار سنگین را تأمین کند.
این نکته باید حتماً در توضیحات فروشگاه شاپ ورتر به مشتری گفته شود.
نقاط قوت Felicitysolar 50kW ESS
⭐ توان 50kW
برای طیف گستردهای از پروژههای تجاری و صنعتی مناسب است.
⭐ چهار MPPT
امکان طراحی انعطافپذیرتر آرایه PV.
⭐ ورودی PV تا 1000V
مناسب برای آرایههای PV ولتاژ بالا.
⭐ محدوده MPPT گسترده
150–850V.
⭐ باتری LFP
انتخاب مناسب برای ذخیرهسازی انرژی ثابت.
⭐ High Voltage Battery
کاهش جریان DC در توانهای بالا.
⭐ قابلیت توسعه
امکان افزایش ظرفیت سیستم.
⭐ پشتیبانی از Generator
مناسب پروژههای Hybrid چندمنبعه.
⭐ بار نامتعادل
ویژگی ارزشمند برای بارهای سهفاز واقعی.
⭐ TOU
امکان مدیریت هوشمندتر انرژی.
⭐ سیستم اطفای حریق آئروسل
یک مزیت مهم در طراحی باتری.
⭐ IP65 اینورتر
مناسب برای شرایط نصب متنوعتر.
⭐ عمر باتری ≥6000 سیکل
ویژگی مهم برای سیستمهایی با سیکلهای روزانه.
نقاط ضعف و مواردی که باید قبل از خرید بررسی شوند
⚠️ قیمت اولیه بالا
سیستمهای 50kW + HV Battery سرمایهگذاری قابل توجهی نیاز دارند.
⚠️ نیاز به طراحی مهندسی
این محصول Plug & Play برای هر پروژهای نیست.
⚠️ نیاز به فضای مناسب
رک باتری و تجهیزات باید فضای کافی داشته باشند.
⚠️ باتری IP21
محل نصب باید بهدرستی انتخاب شود.
⚠️ ظرفیت Backup وابسته به باتری است
نباید فقط با توجه به توان 50kW خرید انجام شود.
⚠️ بررسی Compatibility
قبل از خرید باید سازگاری دقیق Battery، BMS، Control Module و Inverter مشخص شود.
⚠️ شرایط گارانتی
گارانتی 10 ساله در دیتاشیت ذکر شده، اما شرایط دقیق آن باید مطابق Warranty Policy سازنده بررسی شود.
امتیازدهی تخصصی شاپ ورتر
| بخش | امتیاز |
|---|---|
| توان اینورتر | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| قابلیت PV | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| تعداد MPPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| طراحی High Voltage | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| فناوری باتری LFP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| قابلیت توسعه | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Backup | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| مدیریت انرژی | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| قابلیت کار با ژنراتور | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| نصب و راهاندازی | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| مناسب بودن برای خانههای معمولی | ⭐⭐☆☆☆ |
| مناسب بودن برای C&I | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ارزش خرید | ⭐⭐⭐⭐☆ |
نتیجهگیری نهایی
Felicitysolar IVGM50KHP3G2 + FLH48100UG2 را باید یک راهکار Commercial & Industrial Energy Storage دانست، نه صرفاً یک اینورتر خورشیدی.
ترکیب توان 50kW AC، ورودی PV تا 1000V، چهار MPPT، پشتیبانی از باتری High Voltage، فناوری LiFePO₄، قابلیت توسعه ظرفیت، مدیریت بار نامتعادل، پشتیبانی از ژنراتور و عملکرد Time-of-Use باعث شده این محصول برای پروژههایی که به Solar + Battery + Backup + Energy Management نیاز دارند، گزینهای جدی باشد.
مهمترین نکته در خرید این سیستم این است که ظرفیت اینورتر و ظرفیت باتری را جداگانه ارزیابی کنیم.
اگر پروژه شما 50kW توان لحظهای نیاز دارد، IVGM50KHP3G2 میتواند توان مورد نیاز را تأمین کند؛ اما اینکه این توان را 30 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت یا بیشتر تأمین کند، به ظرفیت باتری و پروفایل بار وابسته است.
برای همین، انتخاب نهایی باید بر اساس سه پارامتر انجام شود:
توان بار + مدت Backup + انرژی موردنیاز روزانه
و سپس بر اساس آن:
PV Capacity + Battery Capacity + Inverter Capacity
تعیین شود.
جمعبندی شاپ ورتر:
اگر به دنبال یک سیستم ذخیرهسازی انرژی برای کارخانه، کارگاه، هتل، فروشگاه، مرکز درمانی، مزرعه یا ساختمان تجاری هستید و علاوه بر انرژی خورشیدی به Backup و مدیریت هوشمند انرژی نیاز دارید، Felicitysolar 50kW C&I ESS یکی از گزینههایی است که ارزش بررسی فنی دارد.