Bateriové úložiště

 

Bateriové úložiště slouží k uskladnění elektrické energie, primárně vyrobené ze solárních panelů, která nebyla spotřebována v okamžiku jejího vzniku. Výhodou použití baterií v solárním systému je, že během noci, zamračeného počasí nebo nadměrného odběru dokáží poskytnout dodatečnou potřebnou energii dle kapacity.

#ShowMore#

Využití bateriového úložiště v solárním systému umožňuje efektivní využití solární energie a zlepšuje jeho nezávislost na elektrické síti.  Z baterií se pak dům zásobuje energií v době, kdy fotovoltaika již nevyrábí (večer, při zhoršených světelných podmínkách). Navíc pomůže při možných výpadcích a nabízí také jistou (bateriemi danou) omezenou nezávislost.

 

Při výběru bateriového úložiště pro FVE je třeba brát v úvahu několik faktorů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je kapacita baterie, která určuje, kolik energie může být uloženo. Je důležité zvolit bateriové úložiště s dostatečnou kapacitou, aby bylo možné ukládat dostatek energie pro potřeby domácnosti nebo podniku. Zjednodušeně lze použít koeficient výkonu FVE krát 1,6 pro kapacitu baterií. Nemá cenu k elektrárně s výkonem 15 kWp dávat baterie s kapacitou 7,2kWh, které se nabijí za hodinu a dojde k přetokům. A obráceně, k 4kWp FVE nemá smysl použít 24kWh baterie, které se nikdy nenabijí na plnou kapacitu a jedná se o nevyužitou investici. Platí, že pro dobrý návrh akumulace k FVE je nutné znát spotřebitelské chování domu, průběžnou spotřebu či hlavní spotřebiče. 

Dalším důležitým faktorem je typ baterie. Lithiové baterie jsou obvykle nejlepší volbou pro solární systémy, které jsou každodenně cyklovány. Jsou lehčí, mají vysokou kapacitu a mnohem delší životnost než jiné typy baterií. V solárním systému se může nacházet i několik vzájemně propojených baterií.

Nakonec je důležité zvolit bateriové úložiště od renomovaného výrobce, který poskytuje kvalitní výrobky s dobrými záručními podmínkami a technickou podporou.

Nevíte si rady s výběrem bateriového úložiště?  Připravili jsme pro Vás  kompletní sady baterií různých výrobců a velikostí. 

 

Baterie pro různé typy systémů se vzájemně liší:

A/ Pro nabíjení baterií v ostrovním režimu se používají úložiště o nízkém napětí, tedy 12,24,36 a 48V. Pro jejich nabíjení je zpravidla potřebný regulátor nabíjení, protože měniče na výstupní straně systému toto zařízení nemívají integrované.

B/ Hybridní systémy naopak dnes nejčastěji používají vysokonapěťové baterie, jejichž nabíjení řídí přímo střídač a řídící jednotka BMS. Zařízení, které hlídá jednotlivé články v bateriích a kontroluje jejich úroveň nabití a zdraví.

Nejdůležitější parametry při bateriích jsou počty cyklů, kapacita a napětí baterie. Do domácností a jiných aplikací, kde je cyklování baterie denně doporučujeme téměř výhradně lithiové baterie, které mají mnohem větší životnost, jsou lehčí (v přepočtu na dostupnou kWh) a kompaktnější.

Nevíte si rady s výběrem bateriového úložiště?  Připravili jsme pro Vás  kompletní sety baterií od různých výrobců a velikostí. 

 

Srovnání výhod a nevýhod obou typů baterií ve spodním popisu kategorie.

223 položek celkem
Asymetrický hybridní systém Sunways 10kw + Sunways baterie 10,24kw
 
100 961 Kč
(83 439 Kč bez DPH)
Detail
Asymetrický hybridní systém Sunways 10kw + Sunways baterie 12,8kw
Asymetrický hybridní systém Sunways 10kw + Sunways baterie 12,8kw
Montáž Doprava zdarma CENOVÁ BOMBA
Skladem (79 ks)
4268
 
117 882 Kč
(97 423 Kč bez DPH)
Detail
2112 huawei luna2000 3fazovy back up
Back-up box HUAWEI LUNA2000, 3fázový
Montáž Doprava zdarma
Skladem (2 ks)
3024
 
22 804 Kč
(18 846 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Banner 100Ah Solar
Baterie Banner 100Ah Solar
Na dotaz
R060000101
 
3 679 Kč
(3 040 Kč bez DPH)
Detail
Baterie SUNGROW SBH050 5 kWh
Baterie SUNGROW SBH050 5 kWh
Novinka
Skladem (7 ks)
4602
 
60 693 Kč
(50 160 Kč bez DPH)
Detail
Baterie SUNGROW SBR032 3,2 kWh
Baterie SUNGROW SBR032 3,2 kWh
Skladem (15 ks)
4592
 
38 978 Kč
(32 213 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy AGM Super Cycle 100Ah
 
7 850 Kč
(6 488 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy AGM Super Cycle 125Ah
 
9 965 Kč
(8 236 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy AGM Super Cycle 170Ah
 
12 555 Kč
(10 376 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy AGM Super Cycle 230Ah
 
16 626 Kč
(13 740 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy AGM Super Cycle 25Ah
 
1 692 Kč
(1 398 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy AGM Super Cycle 38Ah
 
3 066 Kč
(2 534 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy AGM Super Cycle 60Ah
 
4 467 Kč
(3 692 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy GEL 110Ah
 
8 062 Kč
(6 663 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy GEL 130Ah
 
9 463 Kč
(7 821 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy GEL 165Ah
 
12 185 Kč
(10 070 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy GEL 220Ah
 
14 908 Kč
(12 321 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy GEL 265Ah
 
19 692 Kč
(16 274 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy GEL 60Ah
 
4 943 Kč
(4 085 Kč bez DPH)
Detail
Baterie Victron Energy GEL 90Ah
 
6 502 Kč
(5 374 Kč bez DPH)
Detail
Nahoru
Další produkty

Použití vysokonapěťových nebo nízkonapěťových baterií v případě fotovoltaických elektráren (FVE) závisí na různých faktorech, včetně velikosti FVE, technických požadavků, finančních možností a konkrétního provozního prostředí.

Zde je srovnání výhod a nevýhod obou typů baterií:

Vysokonapěťové baterie pro FVE:

Výhody:

  1. Efektivita: Vysokonapěťové baterie obvykle nabízejí vyšší účinnost při ukládání a uvolňování energie, což znamená menší ztráty při přenosu a větší celkovou efektivitu systému.
  2. Menší ztráty na vedení: Díky vyššímu napětí lze přenášet větší množství energie při nižších proudových hodnotách, což vede k menším ztrátám na vedení.
  3. Lepší integrace s FVE: Fotovoltaické panely obvykle produkují vyšší napětí, což usnadňuje integraci s vysokonapěťovými bateriemi.
  4. Menší interní ztráty: Vysokonapěťové baterie mají tendenci mít nižší interní rezistence, což znamená menší ztráty při nabíjení a vybíjení.

Nevýhody:

  1. Bezpečnostní rizika: Vysokonapěťové systémy mohou mít vyšší riziko elektrického šoku nebo požáru. Správná bezpečnostní opatření jsou nezbytná.
  2. Vyšší náklady na izolaci: Pro vysokonapěťové systémy je často vyžadována vyšší izolace a ochranná opatření, což může zvýšit náklady na instalaci a údržbu.

Nízkonapěťové baterie pro FVE:

Výhody:

  1. Bezpečnost: Nízkonapěťové systémy jsou obecně méně rizikové z hlediska bezpečnosti, což může být výhodné v oblastech, kde je vyšší riziko požáru nebo jiných nebezpečí.
  2. Nižší náklady na izolaci: Nižší napětí může znamenat snížené náklady na izolaci a ochranná opatření.

Nevýhody:

  1. Nižší účinnost: Nízkonapěťové baterie mohou mít nižší účinnost při ukládání a uvolňování energie, což může vést ke zvýšeným ztrátám.
  2. Větší ztráty na vedení: Nižší napětí vyžaduje vyšší proudové hodnoty pro přenos stejného množství energie, což může znamenat větší ztráty na vedení.
  3. Omezená integrace s FVE: Pokud fotovoltaické panely produkují vyšší napětí, může být integrace s nízkonapěťovými bateriemi obtížnější.

Celkově lze říci, že volba mezi vysokonapěťovými a nízkonapěťovými bateriemi závisí na specifických podmínkách a požadavcích FVE. Větší FVE s větším množstvím vyrobené energie a většími vzdálenostmi může lépe využít vysokonapěťové baterie pro optimalizaci účinnosti a snížení ztrát. Naopak menší FVE v místech s vyšším bezpečnostním rizikem by mohly preferovat nízkonapěťové baterie.