پنل خورشیدی با باتری سامانه ای است که تولید برق از انرژی خورشیدی و ذخیره سازی انرژی را هم زمان انجام می دهد. پنل ها در طول روز انرژی تابشی خورشید را به برق DC تبدیل می کنند و باتری ها بخشی از برق تولید شده را به صورت شیمیایی ذخیره می کنند تا هنگام کاهش تولید یا نبود تابش دوباره قابل استفاده باشد.
مفهوم پنل خورشیدی همراه باتری معمولا زمانی اهمیت پیدا می کند که تامین انرژی در شب، هوای ابری یا زمان قطعی شبکه لازم باشد. در این مدل، انرژی خورشیدی فقط در لحظه مصرف نمی شود و امکان برنامه ریزی برای مصرف در ساعات بعدی وجود دارد.
در تابستان ۱۴۰۵ قیمت پنل خورشیدی ۱۰۰ وات پلی کریستال از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان آغاز می شود.
حداقل قیمت باتری ۴.۵ آمپر ساعت ۲۵۰۰۰۰۰ تومان است.
محدود قیمت باتری ۱۰۰ آمپر از ۳۰۰۰۰۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان است.
در زیر قیمت برخی از انواع پنل خورشیدی با ظرفیت های مختلف ارائه شده است.
| نام محصول | Mono/Bi Facial | توان خروجی (W) | راندمان (%) | حداقل قیمت (ریال) |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Monofacial | ۱۵۰ | ۲۲.۷ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – پلی کریستال | Monofacial | ۱۶۵ | ۱۸.۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Monofacial | ۲۰۰ | ۲۲.۳ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – پلی کریستال | Monofacial | ۲۸۰ | ۱۷.۲ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – پلی کریستال | Monofacial | ۲۹۰ | ۱۷.۸ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – پلی کریستال | Monofacial | ۳۳۰ | ۱۷ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Monofacial | ۲۵۰ | ۲۳.۷ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – پلی کریستال | Monofacial | ۳۵۰ | ۱۸ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Monofacial | ۲۶۰ | ۲۴.۵ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Monofacial | ۳۸۰ | ۱۹.۵۸ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Bifacial | ۵۴۵ | ۲۱.۳ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Bifacial | ۶۱۵ | ۲۲.۸ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پنل خورشیدی – مونو کریستال | Bifacial | ۵۸۰ | ۲۲.۴۷ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پانل خورشیدی با باتری تابع توان پنل ها، ظرفیت و فناوری باتری، توان اینورتر، نوع کنترلر شارژ، سازه و تجهیزات نصب، استانداردهای حفاظتی و هزینه اجرا است. برند، گارانتی و خدمات پس از فروش نیز اختلاف قیمت ایجاد می کند. در فهرست های فروش، پکیج های چند کیلووات ساعت می توانند از ده ها میلیون تومان آغاز شوند و سامانه های ذخیره سازی بزرگ تر به چند میلیارد تومان برسند. برای نمونه، قیمت پکیج ۲.۵ کیلووات ساعت با قیمت حدود ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان به فروش می رسد. این ارقام با توجه به تغییرات بازار و ترکیب اقلام داخل پکیج ثابت نیستند، اما برای درک مقیاس هزینه در ظرفیت های مختلف مفیدند.
در پروژه های کوچک و پشتیبان، بخش قابل توجهی از هزینه به باتری و اینورتر مربوط می شود، به ویژه در صورت انتخاب باتری لیتیومی. در پروژه های متصل به شبکه که باتری حذف می شود، عبارت قیمت پنل خورشیدی و باتری عملا به هزینه پنل و اینورتر آنگرید و تجهیزات اتصال به شبکه محدود می شود. پروژه های هیبرید، هزینه باتری به عنوان لایه پشتیبان اضافه می شود و ارزش آن با میزان قطعی برق و حساسیت بارها سنجیده می شود. بنابراین قیمت پنل های خورشیدی با باتری معمولا به دامنه ای از هزینه اشاره دارد که با معماری و نوع تجهیزات تغییر می کند.
تجهیزات پنل خورشیدی و باتری از پنل خورشیدی، کنترلر شارژ، اینورتر، کابل و تجهیزات حفاظتی تشکیل می شود. پنل ها برق DC تولید می کنند، اما بسیاری از وسایل خانگی و اداری با برق AC کار می کنند؛ بنابراین اینورتر برای تبدیل DC به AC به کار می رود. کنترلر شارژ میان پنل و باتری قرار می گیرد تا شارژ باتری با ولتاژ و جریان ایمن انجام شود و از شارژ بیش از حد و آسیب به باتری و مصرف کننده ها جلوگیری شود.
نوع پنل مستقیما بر میزان تولید انرژی و در نتیجه بر اندازه باتری اثر می گذارد. پنل های مونوکریستال معمولا بازده بالاتری دارند و در مساحت کمتر، انرژی بیشتری تولید می کنند. پنل های پلی کریستال اغلب با هزینه کمتر عرضه می شوند، اما بازده آن ها پایین تر است و برای تولید مقدار مشابه انرژی به سطح بیشتری نیاز می شود. در برخی شرایط دمایی پنل های فیلم نازک عملکرد قابل قبول تری دارند، ولی بازده پایین تر و عمر کوتاه تری نسبت به پنل های سیلیکونی رایج گزارش می شود. در یک مقایسه کلی، بازده مونوکریستال حدود ۱۵ تا ۲۳ درصد، پلی کریستال حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد و فیلم نازک حدود ۶ تا ۱۲ درصد ذکر می شود و طول عمر پنل های سیلیکونی معمولا بالاتر از گزینه های فیلم نازک بیان می شود.
باتری خورشیدی نقش مخزن انرژی را در سامانه ایفا می کند و برق تولیدی پنل را برای زمان های کمبود تولید نگه می دارد. این موضوع در شب و همچنین در زمان هایی با آب و هوای ابری و بارانی اهمیت دارد. باتری سولار به عنوان باتری ای معرفی می شود که انرژی الکتریکی را به شکل شیمیایی ذخیره می کند و در زمان نیاز دوباره آزاد می کند تا تامین انرژی در ساعات بدون تابش ممکن شود. باتری علاوه بر تامین برق در شب، می تواند افت و خیز تولید را هموار کند و برق پشتیبان برای تجهیزات حساس فراهم کند.
از نظر معماری، سه دسته کلی رایج است: آفگرید، آنگرید و هیبرید. در آفگرید یا سیستم خارج از شبکه باتری بخش کلیدی است چون شبکه سراسری وجود ندارد و تامین پیوسته انرژی بدون ذخیره سازی ممکن نیست. آنگرید یا سیستم متصل به شبکه تمرکز بر تولید و مصرف هم زمان در کنار شبکه یا تزریق به شبکه است و در بسیاری از پروژه ها باتری حذف می شود. در سامانه های هیبرید، باتری به عنوان لایه پشتیبان برای مدیریت انرژی در کنار شبکه قرار می گیرد.
اتصال مستقیم پنل خورشیدی به باتری به دلیل تغییرات شدت تابش و تغییرات ولتاژ پنل می تواند باعث شارژ نامناسب و کاهش عمر باتری شود. به همین علت استفاده از کنترلر شارژ برای حفاظت باتری و کنترل جریان شارژ ضروری است. کنترلرهای شارژ معمولا در دو گروه PWM و MPPT معرفی می شوند. MPPT با تنظیم کار پنل و سازگار کردن آن با نیاز شارژ باتری می تواند برداشت انرژی را بهینه تر کند. در گزارش های آزمایشی، مقایسه شارژ مستقیم و شارژ با کنترلر انجام شده و تفاوت در ولتاژ شارژ و زمان رسیدن به شارژ کامل گزارش شده است.
فناوری های پرکاربرد شامل سرب اسیدی (تر و سیلد)، ژل، AGM و باتری های لیتیومی است. سرب اسیدی معمولا گزینه کم هزینه تر به شمار می آید، اما عمق دشارژ و طول عمر آن محدودتر است. در گروه سیلد اسید، مدل های ژله ای و AGM رایج اند و به عنوان گزینه های کم نیاز به نگهداری شناخته می شوند. درباره AGM اشاره می شود که این باتری ها بدون انتشار بخار یا گاز خطرناک کار می کنند و برای شرایطی مانند هوای سرد مناسب توصیف شده اند.
خانواده لیتیومی به دلیل وزن کمتر و امکان دشارژ عمیق تر مطرح است، هرچند معمولا هزینه بیشتری دارد. از انواع دیگر مانند لیتیوم پلیمری نیز نام برده می شود که از نظر ساختار شبیه لیتیوم یونی است اما می تواند گران تر و با عمر کمتر باشد.
در انتخاب باتری، ظرفیت اسمی باتری تنها معیار نیست. ظرفیت قابل استفاده به عمق دشارژ مجاز، بازده رفت و برگشت، دمای کاری و تعداد سیکل شارژ و دشارژ وابسته است. باتری های دیپ سایکل برای تخلیه های عمیق تر و چرخه های مکرر طراحی می شوند و در پروژه های خورشیدی کاربرد گسترده دارند.
برای برآورد اندازه سیستم، ابتدا مصرف روزانه بر حسب وات ساعت محاسبه می شود و سپس تلفات تبدیل و کابل کشی لحاظ می شود. پس از آن ظرفیت بانک باتری بر اساس انرژی قابل استفاده تعیین می شود. در ادامه، تعداد پنل بر پایه تابش محل نصب و انرژی روزانه مورد نیاز انتخاب می شود. در پروژه های پشتیبان که سیستم برای مواقع قطع برق طراحی شده است زمان پشتیبانی مد نظر و حساسیت بارها به قطعی، نقش تعیین کننده ای در ظرفیت نهایی بانک باتری دارد.
دوام سامانه به کیفیت اجرا و شرایط محیطی وابسته است. دمای محیط برای باتری ها تعیین کننده است؛ گرما می تواند فرسودگی را افزایش دهد و سرمای شدید می تواند توان تحویل دهی را کاهش دهد. طراحی درست کابل، استفاده از فیوز و کلید قطع و مدیریت تهویه در محل استقرار باتری بر ایمنی اثر می گذارد. در باتری های سرب اسیدی تر، نیاز به سرویس دوره ای مطرح است، اما در باتری های سیلد مانند AGM و ژل نگهداری ساده تر است. در باتری های لیتیومی، کنترل دما و عملکرد صحیح BMS نقش مهمی دارد. همچنین تنظیمات صحیح کنترلر شارژ مطابق فناوری باتری، از مهم ترین عوامل کاهش استهلاک و افزایش عمر مفید بانک باتری محسوب می شود.
برای مطالعه بیشتر:
کابینت های گلاس سفید صدفی یکی از محبوب ترین انتخاب ها در طراحی آشپزخانه های…
نصب دوربین مداربسته بیسیم یکی از ساده ترین راهکارها برای افزایش امنیت خانه یا محل…
انتخاب سیمان مناسب یکی از تصمیم هایی است که می تواند روی مقاومت، دوام و…
استفاده از پنل خورشیدی بدون باتری امکان پذیر است و می توان برق خورشیدی تولیدشده…