Mi az Amperóra (Ah)
Az akkumulátorok területén az amperóra (Ah) az elektromos töltés fontos mérőszáma, amely az akkumulátor energiatároló kapacitását jelzi. Egyszerűen fogalmazva, az amperóra az egy amper állandó áram által egy óra alatt átvitt töltés mennyiségét jelenti. Ez a mérőszám kulcsfontosságú annak mérésében, hogy egy akkumulátor mennyire hatékonyan képes elviselni egy adott áramerősséget.
Az akkumulátor-változatok, mint például az ólom-sav és a Lifepo4, eltérő energiasűrűséggel és elektrokémiai jellemzőkkel rendelkeznek, ami befolyásolja Ah-kapacitásukat. A magasabb Ah-érték nagyobb energiatartalékot jelent, amelyet az akkumulátor képes leadni. Ez a különbségtétel különösen fontos a hálózaton kívüli napelemes rendszereknél, ahol a megbízható és bőséges energiaellátás a legfontosabb.
Mi az a kilowattóra (kWh)?
Az akkumulátorok területén a kilowattóra (kWh) az energia kulcsfontosságú mértékegysége, amely az egy óra alatt egy kilowatt sebességgel előállított vagy elfogyasztott villamos energia mennyiségét jelöli. Különösen a napelemek területén a kWh kulcsfontosságú mérőszám, amely átfogó betekintést nyújt az akkumulátor általános energiatárolási képességeibe.
A kilowattóra lényegében az egy kilowatt teljesítményen működő, egy óra alatt felhasznált vagy előállított elektromos energia mennyiségét foglalja magában. Ezzel szemben az amperóra (Ah) az elektromos töltés mértékére vonatkozik, amely az áramkörön ugyanabban az időtartamban átfolyó villamos energia mennyiségét jelenti. Az e mértékegységek közötti összefüggés a feszültségtől függ, mivel a teljesítmény az áram és a feszültség szorzatának felel meg.
Hány napelemre van szükség egy ház áramellátásához?
A háztartási készülékekhez szükséges akkumulátorok számának megbecsléséhez vegye figyelembe az egyes készülékek energiaigényét, és adja össze őket. Az alábbiakban egy számítási mintát talál a leggyakoribb háztartási készülékekhez:
Az elemek száma Képlet:
Akkumulátorok száma = teljes napi energiafogyasztás/akkumulátor kapacitás
Az elemek száma Formula tippek:
A számítás alapjául itt az akkumulátor teljes kapacitását vesszük. A gyakorlati használat során azonban olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a védelmet szolgáló kisütési mélység és az akkumulátor élettartama.
A napelemes rendszerhez szükséges akkumulátorok számának kiszámításához alaposan figyelembe kell venni az energiafogyasztási szokásokat, a napelemes rendszer méretét és az energiafüggetlenség kívánt szintjét.
Unter der Annahme, dass die tägliche Nutzungsdauer im Haushalt 5 Stunden beträgt:
Minden otthoni berendezés kombinációja | Teljesítmény (kWh) (teljes teljesítmény * 5 óra) | Szükséges akkumulátorok (100 Ah 51,2 V) |
---|---|---|
Világítás (20 W*5), hűtőszekrény (150 W), televízió (200 W), mosógép (500 W), fűtés (1500 W), tűzhely (1500 W). | 19.75 | 4 |
Világítás (20 W*5), hűtőszekrény (150 W), televízió (200 W), mosógép (500 W), fűtés (1500 W), kályha (1500 W), hőszivattyú (1200 W). | 25.75 | 6 |
Világítás (20 W*5), hűtőszekrény (150 W), televízió (200 W), mosógép (500 W), fűtés (1500 W), kályha (1500 W), hőszivattyú (1200 W), elektromos járműtöltés (2400 W). | 42,75 | 9 |
Kamada egymásba rakható akkumulátor - az Ön kapuja a fenntartható energiafüggetlenséghez!
A hatékonyságot szem előtt tartva tervezett lítiumvas-foszfát (LiFePO4) akkumulátor nagyobb energiasűrűséget és hosszabb élettartamot kínál a hagyományos lehetőségekhez képest.
Összeállítható akkumulátor Kiemelés:
Az Ön igényeihez igazítva: Sokoldalú, egymásra rakható kialakítás
Akkumulátorunk egymásra helyezhető kialakítással büszkélkedhet, amely akár 16 egység párhuzamos integrálását is lehetővé teszi. Ez az innovatív funkció lehetővé teszi, hogy energiatároló rendszerét pontosan az Ön háztartásának egyedi igényeihez igazítsa, így biztosítva a megbízható energiaellátás rendelkezésre állását, amikor csak szüksége van rá.
Integrált BMS a csúcsteljesítményért
A beépített akkumulátor-kezelő rendszerrel (BMS) ellátott akkumulátorunk optimális teljesítményt, hosszú élettartamot és biztonságot garantál. A BMS integrációnak köszönhetően bízhat abban, hogy a napenergiába történő befektetése biztonságban van, és így évekig nyugalmat biztosít Önnek.
Kivételes hatékonyság: Fokozott energiasűrűség
A legmodernebb LiFePO4 technológiával működő akkumulátorunk kivételes energiasűrűséget biztosít, így bőséges teljesítményt és hosszabb energiatartalékokat biztosít. Ez biztosítja a következetes és hatékony energiatárolást, így Ön könnyedén maximalizálhatja napelemes rendszere hatékonyságát.
Hogyan kell Átszámítani Amperóra (Ah) to Kilowattóra (kWh)?
Az amperóra (Ah) az elektromos töltés egy olyan mértékegysége, amelyet általában az akkumulátor kapacitásának mérésére használnak. Azt az elektromos energiamennyiséget jelöli, amelyet egy akkumulátor képes tárolni és leadni az idő múlásával. Egy amperóra egy órán keresztül folyó egy amper áramnak felel meg.
A kilowattóra (kWh) egy olyan energiaegység, amelyet általában a villamosenergia-fogyasztás vagy -termelés időbeli mérésére használnak. Egy kilowatt (kW) teljesítményű elektromos eszköz vagy rendszer által egy óra alatt felhasznált vagy előállított energia mennyiségét méri.
A kilowattórákat általában a villanyszámlákon használják a háztartások, vállalkozások vagy más szervezetek által elfogyasztott energia mennyiségének mérésére és kiszámlázására. A megújuló energiarendszerekben is használják a napelemek, szélturbinák és más források által egy adott időszakban termelt villamos energia mennyiségének számszerűsítésére.
Az akkumulátorok kapacitásából energiává történő átváltáshoz a képlet az Ah-t kWh-ra alakíthatja át:
Képlet: Kilowattóra = Amperóra × Volt ÷ 1000
Rövidített képlet: kWh = Ah × V ÷ 1000
Például, ha 100Ah 24V-os feszültségen át akarunk alakítani kWh-ra, akkor a kWh-ban kifejezett energia 100Ah×24v÷1000 = 2,4kWh.
Ah to kWh történő átváltás.
Amp óra | Kilowattóra (12V) | Kilowattóra (24V) | Kilowattóra (36V) | Kilowattóra (48V) |
---|---|---|---|---|
100 Ah | 1,2 kWh | 2,4 kWh | 3,6 kWh | 4,8 kWh |
200 Ah | 2,4 kWh | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh |
300 Ah | 3,6 kWh | 7,2 kWh | 10,8 kWh | 14,4 kWh |
400 Ah | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 19,2 kWh |
500 Ah | 6 kWh | 12 kWh | 18 kWh | 24 kWh |
600 Ah | 7,2 kWh | 14,4 kWh | 21,6 kWh | 28,8 kWh |
700 Ah | 8,4 kWh | 16,8 kWh | 25,2 kWh | 33,6 kWh |
800 Ah | 9,6 kWh | 19,2 kWh | 28,8 kWh | 38,4 kWh |
900 Ah | 10,8 kWh | 21,6 kWh | 32,4 kWh | 43,2 kWh |
1000 Ah | 12 kWh | 24 kWh | 36 kWh | 48 kWh |
1100 Ah | 13,2 kWh | 26,4 kWh | 39,6 kWh | 52,8 kWh |
1200 Ah | 14,4 kWh | 28,8 kWh | 43,2 kWh | 57,6 kWh |
A háztartási készülékek akkumulátor-specifikációjának megfelelő képlet magyarázata
A tudomány és a technológia fejlődésével, a lítium-ion akkumulátorok népszerűsége, a lítium akkumulátorok teljesítményének, árának, a magasabb követelményekkel való egyezésének piaca, majd a következő, a háztartási készülékek akkumulátorának specifikációit a részletes leírás elemzésére:
1、Nem tudom, milyen méretű elemeket használjak az otthoni készülékekhez, mit tegyek?
a:Mi a háztartási készülék teljesítménye;
b:Tudni, hogy mi a háztartási készülékek üzemi feszültsége;
c:Mennyi ideig kell működnie a háztartási elektromos berendezéseknek;
d:Milyen méretűek a háztartási készülékek akkumulátorai;
Példa 1: Egy készülék 72W, a működési feszültség 7,2V, 3 órán át kell működnie, a méret nem szükséges, milyen méretű otthoni akkumulátorra van szükségem?
Teljesítmény/Feszültség=ÁramIdő=Kapacitás Mint fentebb: 72W/7.2V=10A3H=30Ah Akkor megállapítható, hogy az akkumulátor megfelelő specifikációja ehhez a készülékhez a következő: A feszültség 7,2V, a kapacitás 30Ah, a méret nem szükséges.
2. példa: Egy készülék 100W, 12V, 5 órán át kell működnie, nincs méretkövetelmény, milyen méretű akkumulátorra van szükségem?
Teljesítmény / feszültség = áram * idő = kapacitás Mint fentebb:
100W / 12V = 8.4A * 5H = 42Ah
Ezután a készülékhez illeszkedő akkumulátor specifikációjából következik: 12V-os feszültség, 42Ah kapacitás, nincs méretkövetelmény. Megjegyzés: általában a készülék követelményeinek megfelelően kiszámított kapacitás, a konzervatív kapacitás 5% és 10% közötti kapacitása; a fenti elméleti algoritmus a referencia, a háztartási készülékek tényleges illeszkedése szerint az otthoni akkumulátor-használat hatása érvényesül.
2、Háztartási készülékek 100 V-osak, hány V az akkumulátor üzemi feszültsége?
Mi a háztartási készülékek üzemi feszültségtartománya, majd illeszkedjen a háztartási akkumulátor feszültségéhez.
Megjegyzések: Egyetlen lítium-ion akkumulátor: Névleges feszültség: 3,7V Működési feszültség: 3,0-4,2V Kapacitás: lehet magas vagy alacsony, a tényleges igényeknek megfelelően.
Példa 1: Egy háztartási készülék névleges feszültsége 12 V, hány akkumulátort kell sorba kapcsolni, hogy a lehető legjobban megközelítse a háztartási készülék feszültségét?
Készülékfeszültség/akkumulátor névleges feszültsége = sorba kapcsolt akkumulátorok száma 12V/3,7V=3,2PCS (ajánlott, hogy a tizedespontot a készülék feszültségjellemzőitől függően felfelé vagy lefelé kerekítsük) Ezután a fenti értéket állítjuk be hagyományos helyzetként a 3 sor akkumulátorra.
Névleges feszültség: 3,7V * 3 = 11,1V;
Működési feszültség: (3.03 és 4.2 között3) 9V és 12,6V között;
2. példa: Egy háztartási készülék névleges feszültsége 14 V, hány akkumulátort kell sorba kapcsolni, hogy a készülék feszültségét a lehető legjobban megközelítsük?
Készülékfeszültség/akkumulátor névleges feszültsége = sorba kapcsolt akkumulátorok száma
14V/3,7V=3,78PCS (ajánlott, hogy a tizedespontot a készülék feszültségjellemzőitől függően felfelé vagy lefelé kerekíthetjük) Ezután a fenti értéket az általános helyzetnek megfelelően 4 elemsornak állítjuk be.
Névleges feszültség: * 4 = 14,8V.
Működési feszültség: (3.04-4.24) 12V és 16,8V között.
3、A háztartási készülékeknek szabályozott feszültségű bemenetre van szükségük, milyen akkumulátorral kell egyeznie?
Ha feszültségstabilizálásra van szükség, két lehetőség áll rendelkezésre: a: az akkumulátoron egy feszültségstabilizáló áramköri lap hozzáadása a feszültség stabilizálásához; b: az akkumulátoron egy feszültségstabilizáló áramköri lap hozzáadása a feszültség stabilizálásához.
Megjegyzések: A feszültségstabilizáló funkció elérésének két hátránya van:
a: a bemenetet / kimenetet külön kell használni, nem lehet ugyanazon az interfészen kimeneti bemenet;
b: 5% energiaveszteség van
Amper to kWh történő átváltás: Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
K: Hogyan konvertálhatok amper áramerősséget kWh-ra?
V: Az amper kWh-ra történő átváltásához meg kell szoroznia az amper (A) értékét a feszültséggel (V), majd a készülék üzemidejével (h). A képlet a következő: kWh = A × V × h / 1000. Például, ha a készülék 120 volton 5 amper fogyaszt és 3 órán át működik, a számítás a következő: 5 A × 120 V × 3 h / 1000 = 1,8 kWh.
K: Miért fontos az amper átváltása kWh-ra?
V: Az amperek kWh-ra történő átváltása segít megérteni a készülékek energiafogyasztását az idő múlásával. Ez lehetővé teszi, hogy pontosan megbecsülje az áramfelhasználást, hatékonyan megtervezze az energiaigényét, és kiválassza az igényeinek megfelelő áramforrást vagy akkumulátor-kapacitást.
K: Vissza tudom konvertálni a kWh-t amperre?
V: Igen, a kWh-t a következő képlet segítségével vissza tudja alakítani amperre: amper = (kWh × 1000) / (V × h). Ez a számítás segít meghatározni a készülék által felvett áramot az energiafogyasztás (kWh), a feszültség (V) és az üzemidő (h) alapján.
Kérdés: Mekkora a gyakori készülékek energiafogyasztása kWh-ban kifejezve?
V: Az energiafogyasztás a készüléktől és annak használatától függően nagymértékben változik. Az alábbiakban azonban néhány hozzávetőleges energiafogyasztási értéket közölünk a leggyakoribb háztartási készülékekhez:
Készülék | Energiafogyasztási tartomány | Egység |
---|---|---|
Hűtőszekrény | 50-150 kWh havonta | Hónap |
Légkondicionáló | 1-3 kWh óránként | Óra |
Mosógép | 0,5-1,5 kWh terhelésenként | Terhelés |
LED izzó | 0,01-0,1 kWh óránként | Óra |
Végső gondolatok
A kilowattóra (kWh) és az amperóra (Ah) megértése alapvető fontosságú a napelemes rendszerek és az elektromos készülékek esetében. Az akkumulátor kapacitásának kWh-ban vagy Wh-ban történő értékelésével meghatározhatja az igényeinek megfelelő napelemes generátort. A kWh átváltása amperre segít olyan erőmű kiválasztásában, amely hosszabb ideig képes folyamatos áramot biztosítani készülékeinek.