Trang chủ / Blog / Cách chọn hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời tốt nhất

Cách chọn hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời tốt nhất

7 min read

Solar information can be confusing — that’s why we make sure ours is backed by:

  • Insights from experienced solar engineers and global energy experts
  • Real-world data from thousands of solar and battery systems
  • Verified sources like international standards bodies and government agencies

Bạn đã chán ngán với giá điện ngày càng tăng, thời tiết cực đoan thường xuyên, các sự cố mất điện đột ngột và tác động tiêu cực đến môi trường do các nguồn năng lượng truyền thống gây ra? Đã đến lúc chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời!

Bằng cách lựa chọn hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời tốt nhất, bạn có thể giảm phát thải carbon, tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng trong dài hạn, đảm bảo nguồn điện dự phòng liên tục trong trường hợp mất điện, và thậm chí đạt được lợi nhuận đầu tư cao với nguồn điện đáng tin cậy và bền bỉ hơn.

Hiểu cách lựa chọn hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời phù hợp nhất với nhu cầu của bạn là bước quan trọng hướng tới sự độc lập về năng lượng, tăng cường an toàn và lợi ích kinh tế lâu dài.

Xác định nhu cầu của bạn và các tình huống sử dụng

Trước khi lựa chọn hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, bạn cần phải hiểu rõ nhu cầu năng lượng thực tế của mình.

Nhu cầu tiêu thụ điện năng

Từ hóa đơn tiền điện của bạn trong vài tháng qua, bạn có thể dễ dàng nhận thấy:

  • Lượng điện tiêu thụ trung bình hàng ngày của bạn
  • Sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm của bạn
  • Tải trọng tức thời tối đa mà ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bạn yêu cầu.

Các dữ liệu này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn dung lượng pin và kích thước biến tần, đồng thời tạo nền tảng cho thiết kế hệ thống.

Các tình huống sử dụng

Xác định xem hệ thống sẽ được sử dụng cho mục đích dự phòng nguồn điện, tự cung cấp năng lượng hay tận dụng chênh lệch giá theo thời gian sử dụng. Mỗi trường hợp yêu cầu các dung lượng lưu trữ và cấu hình hệ thống khác nhau.

Đối với một hộ gia đình thông thường cần nguồn dự phòng trong trường hợp mất điện ngắn hạn, một hệ thống nhỏ có công suất xả đủ và dung lượng đủ là đủ.

Người dùng muốn tăng tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng sẽ cần dung lượng lưu trữ lớn hơn.

Sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời DQ1906 để cung cấp điện cho các hoạt động ngoài trời trong khu vườn của biệt thự.

Những người có kế hoạch tận dụng chênh lệch giá giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm sẽ cần một Hệ thống Quản lý Năng lượng (EMS) để tối ưu hóa thời gian sạc/xả và lập kế hoạch công suất hệ thống và công suất điện một cách hợp lý.

Một sự hiểu biết rõ ràng về tình huống sử dụng của bạn sẽ giúp bạn lựa chọn hệ thống phù hợp và hiệu quả về chi phí nhất.

Đánh giá điều kiện lắp đặt

Đối với một hộ gia đình thông thường cần nguồn dự phòng trong trường hợp mất điện ngắn hạn, một hệ thống nhỏ có công suất xả đủ và dung lượng đủ là đủ.

Tình trạng sẵn có của tài nguyên năng lượng mặt trời

Số giờ nắng và cường độ bức xạ mặt trời tại địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện mặt trời. Ước tính tiềm năng sản xuất điện mặt trời dựa trên thời gian và cường độ ánh sáng mặt trời của khu vực của bạn.

Các khu vực có lượng ánh sáng mặt trời dồi dào đạt được sản lượng năng lượng cao hơn, trong khi các khu vực có lượng ánh sáng mặt trời yếu hơn cần sử dụng nhiều tấm pin mặt trời hơn hoặc các mô-đun có hiệu suất cao hơn. Nên tham khảo dữ liệu bức xạ mặt trời hàng năm của khu vực để có ước tính chính xác.

Ví dụ, khu vực Trung Đông có cường độ bức xạ mặt trời trung bình hàng năm cao hơn đáng kể so với hầu hết các quốc gia châu Âu. Do đó, người dùng châu Âu thường cần lắp đặt hệ thống quang điện (PV) có quy mô lớn hơn để đạt được cùng mức sản lượng năng lượng.

Không gian lắp đặt

Diện tích mái nhà, tường hoặc sân có sẵn quyết định công suất tối đa của hệ thống năng lượng mặt trời (PV) có thể lắp đặt.

Đo diện tích sử dụng được như mái nhà hoặc ban công để ước tính công suất của các tấm pin mặt trời. Theo nguyên tắc chung, 10 m² có thể lắp đặt được 3–5 tấm pin mặt trời, tính đến khoảng cách cần thiết cho việc bảo trì, thông gió và thiết bị lắp đặt.

Công suất lắp đặt thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào loại mô-đun, hình dạng mái nhà, bóng râm và điều kiện ánh sáng mặt trời tại địa phương.

Để đảm bảo cấu hình hệ thống chính xác, vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật GODE trước khi tiến hành cài đặt.

Chọn các thành phần hệ thống chính

Biến tần

Sau khi xác định công suất hệ thống, Tỷ lệ DC/AC Giúp tính toán kích thước biến tần cần thiết. Trong hầu hết các trường hợp, tỷ lệ DC/AC lý tưởng nằm trong khoảng từ 1,2 đến 1,5.

Tỷ lệ tải của bộ biến tần

Ví dụ, một hệ thống gia đình yêu cầu 10 kW dung lượng lưu trữ sẽ tương ứng với công suất biến tần khoảng 6,6–8,2 kW.

Tuy nhiên, tỷ lệ DC/AC tối ưu có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, chi phí thiết bị và mục tiêu của dự án.

Ngoài ra, hãy xem xét hiệu suất của bộ biến tần (trên 95%), mức độ ồn (dưới 40 dB) và các chứng nhận liên quan như UL và VDE.

Biến tần GODE STM cung cấp hiệu suất trên 98% với mức độ ồn dưới 25 dB, là lựa chọn tuyệt vời cho các hệ thống lắp đặt gia đình.

Pin

Pin lithium sắt photphat (LFP) chiếm Hơn 80% của các hệ thống lưu trữ năng lượng mới và là lựa chọn ưu tiên cho các dự án dân dụng, thương mại và công cộng trên toàn thế giới.

Pin LFP được khuyến nghị sử dụng do có độ an toàn cao, tuổi thọ chu kỳ dài và độ ổn định nhiệt xuất sắc, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả mục đích gia đình và thương mại. Nếu không gian hạn chế, có thể xem xét sử dụng pin NMC, nhưng chúng yêu cầu các biện pháp an toàn nghiêm ngặt hơn.

Tất cả các pin GODE đều sử dụng công nghệ LFP, có dung lượng từ vài kilowatt-giờ đến hàng chục kilowatt-giờ, và có thể mở rộng lên hơn 100 kWh thông qua cấu hình song song — mang lại độ an toàn cao và tuổi thọ dài.

Hệ thống Quản lý Năng lượng (EMS)

Trong các hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời đã phát triển, Hệ thống Quản lý Năng lượng (EMS) là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả kinh tế, hiệu suất vận hành và quản lý năng lượng thông minh.

Ví dụ, GODE Hệ thống DQ1907 Tích hợp pin, Hệ thống Quản lý Pin (BMS), Hệ thống Quản lý Năng lượng (EMS) và Hệ thống Quản lý Năng lượng (PCS) để theo dõi luồng năng lượng giữa mảng pin mặt trời, pin, lưới điện và tải trong thời gian thực, cho phép:

  • Tối ưu hóa sạc/xả thông minh
  • Lập lịch dựa trên dự báo thời tiết, biểu đồ giá và hành vi sử dụng.
  • Tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời cho mục đích tự tiêu thụ
  • Giảm thiểu việc sạc xả pin không cần thiết, kéo dài tuổi thọ pin.
  • Giảm đỉnh tải và giảm phí sử dụng điện cho các ứng dụng thương mại
Một công viên chủ đề khủng long ở Malaysia sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng GODE để đạt được sự độc lập về năng lượng.

Một hệ thống EMS chất lượng cao giúp nâng cao đáng kể hiệu quả đầu tư (ROI) của hệ thống và là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn hệ thống.

Xác định dung lượng lưu trữ

Thiết kế công suất nên xem xét hồ sơ tải của người dùng, đường cong sản xuất điện mặt trời PV và thời gian dự phòng mong muốn, thay vì chỉ dựa vào mức tiêu thụ điện trung bình hàng ngày.

Phân tích tải

Sử dụng dữ liệu từ đồng hồ điện thông minh hoặc hồ sơ tiêu thụ điện trong vòng 6–12 tháng, bạn có thể xác định đường cong tải 24 giờ, tải đỉnh, các khoảng thời gian tiêu thụ cao và yêu cầu công suất liên tục cho các tải quan trọng.

Dung lượng lưu trữ phải đáp ứng nhu cầu năng lượng ban đêm đồng thời bao gồm các biên an toàn để bù đắp cho sự biến động thời tiết hoặc sản lượng điện giảm vào mùa đông.

Phối hợp sản xuất điện mặt trời

Sản xuất điện mặt trời phụ thuộc rất lớn vào điều kiện ánh sáng mặt trời, do đó việc thiết kế hệ thống lưu trữ phải xem xét các yếu tố như cường độ bức xạ mặt trời hàng năm, công suất hệ thống điện mặt trời, biến động theo mùa và tỷ lệ tiêu thụ tự động trong ngày.

Một nguyên tắc kỹ thuật phổ biến là: Năng lượng lưu trữ hiệu quả = Sản lượng PV hàng ngày × Tỷ lệ sử dụng (thường là 30 – 60%)

Điều này xác định lượng năng lượng tối đa có thể được lưu trữ mỗi ngày.

Yêu cầu về thời gian sao lưu

Nguồn điện dự phòng là lý do chính để lắp đặt hệ thống lưu trữ, do đó dung lượng phải được thiết kế dựa trên thời gian dự phòng cần thiết.

Đối với các cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng, việc có hệ thống dự phòng hoạt động 24/7 là điều phổ biến.

Dung lượng lưu trữ (kWh) = Tải trọng tối đa (kW) × Thời gian dự phòng (h) ÷ Độ sâu xả (DOD)

Hệ thống công nghiệp thường sử dụng tỷ lệ xả điện (DOD) hiệu quả từ 80–90%; vượt quá mức này có thể làm giảm tuổi thọ pin.

Mô hình định cỡ tích hợp

Xét tất cả các yếu tố, các dự án thực tế thường sử dụng mô hình đánh giá tích hợp kết hợp tất cả dữ liệu:

Dung lượng lưu trữ = Nhu cầu năng lượng ban đêm + (Thặng dư năng lượng mặt trời ban ngày × tỷ lệ lưu trữ) + Yêu cầu thời gian dự phòng

Phương pháp này dựa trên NREL. Mô hình cân bằng năng lượng cho việc lập kế hoạch với độ chính xác cao.

Để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống, khuyến nghị sử dụng biên độ công suất từ 10–20%, và 20–30% cho các khu vực có sản lượng điện mùa đông thấp. Các tải có đỉnh cao cũng yêu cầu công suất điện tức thời bổ sung.

Xem xét Thương hiệu và Dịch vụ

Hãy lựa chọn các thương hiệu uy tín như GODE, CATL và BYD, vì họ cung cấp chất lượng sản phẩm vượt trội, khả năng kỹ thuật mạnh mẽ và dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy.

Hệ thống lưu trữ năng lượng GODE bao gồm bảo hành pin 5 năm, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ bảo trì, với các đội ngũ kỹ sư địa phương tại hơn mười quốc gia để đảm bảo dịch vụ nhanh chóng và toàn diện từ đầu đến cuối.

Xem xét các chính sách và kinh tế

Kích thích và trợ cấp

Kiểm tra các chính sách hỗ trợ địa phương như trợ cấp lắp đặt và giảm giá điện để giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Theo Chương trình Tín dụng Năng lượng Sạch Nhà ở Liên bang Hoa Kỳ, các hệ thống năng lượng sạch mới đủ điều kiện được lắp đặt trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2032 sẽ được hưởng Ưu đãi thuế 30%.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Chương trình Pin Lưu Trữ Năng Lượng Gia Đình Giá Rẻ của Chính phủ Úc sẽ cung cấp khoảng Giảm giá 30% Về chi phí lắp đặt pin như một phần của việc mở rộng hệ thống SRES.

Một số chính quyền bang, vùng lãnh thổ và hội đồng địa phương cũng cung cấp các khoản hoàn tiền và vay vốn.

Các chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư

Ở các thị trường phát triển như Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc, các hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình thường đạt được thời gian hoàn vốn trong vòng 5–8 năm. Với giá điện ngày càng tăng, thời gian hoàn vốn thực tế thường nhanh hơn so với ước tính ban đầu.

Người dùng có kỹ năng kỹ thuật lựa chọn lắp đặt tự làm (DIY) có thể tiết kiệm được 15–25% chi phí lao động và tích hợp, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư (ROI).

Hệ thống GODE sử dụng pin LFP chất lượng cao với hơn 6.000 chu kỳ sạc/xả và tuổi thọ lên đến 10–15 năm. Sau khi hệ thống đạt điểm hòa vốn, nó sẽ bước vào giai đoạn “lợi ích không tốn chi phí trong dài hạn”, giúp nó trở thành một tài sản đáng tin cậy trong dài hạn.

Kết luận

Lựa chọn hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời tốt nhất là một quyết định quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự độc lập về năng lượng, lợi nhuận tài chính và khả năng chống chịu của hệ thống điện của bạn. Bằng cách xác định rõ nhu cầu của mình, đánh giá điều kiện lắp đặt, lựa chọn các thành phần phù hợp, tính toán công suất một cách khoa học, và xem xét uy tín thương hiệu, các chính sách khuyến khích và yếu tố kinh tế, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh nhất.

Hệ thống lưu trữ chất lượng cao không chỉ giúp bạn tránh được biến động giá điện và sự cố mất điện mà còn là một tài sản lâu dài mang lại lợi nhuận ổn định.

Với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp lưu trữ năng lượng, GODE cam kết cung cấp các sản phẩm an toàn, hiệu quả và có tuổi thọ cao cho mọi tình huống. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách đánh giá nhu cầu, thiết kế giải pháp tối ưu và đạt được sự độc lập năng lượng thực sự.

Hãy hành động Hãy bắt đầu ngay hôm nay và khởi động hành trình hướng tới một tương lai năng lượng độc lập.

Related Posts

  • Tỷ lệ C là gì và cách tính nó như thế nào?

    C Rate là gì và cách tính toán nó như thế nào?

  • Đường cong hiệu suất của bộ biến tần ba pha 1100V

    Cách thiết kế cấu hình chuỗi PV tối ưu cho tích hợp biến tần

  • Kỹ sư lắp đặt bộ biến tần năng lượng mặt trời

    Hướng dẫn khắc phục sự cố bộ biến tần năng lượng mặt trời: Các sự cố thường gặp và giải pháp nhanh chóng

  • Sơ đồ cấu trúc mô-đun quang điện

    Những yếu tố nào ảnh hưởng đến an toàn của các nhà máy điện mặt trời?