วิธีคำนวณจำนวนแบตเตอรี่ SigenStack ให้พอดีกับ Sigen PV | SKE Solar

กฎเหล็กของการหาจำนวนโมดูล ($N$) ที่ถูกต้อง คือการคำนวณหาค่าจาก 3 เงื่อนไข แล้วเลือก "ค่าที่สูงที่สุด" เป็นคำตอบสุดท้าย:
$N = max(N_v, N_p, N_e)$
1. หาค่า $N_v$ : เงื่อนไขแรงดันของฮาร์ดแวร์ (Voltage)
อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ต้องการแรงดัน DC-Link ภายในขั้นต่ำ (ประมาณ 600V) เพื่อแปลงเป็นไฟ AC 400V ดังนั้นจำนวนโมดูลขั้นต่ำ ($N_v$) จะถูกล็อกตายตัวจาก ชนิดของ Battery Controller ที่คุณเลือกใช้:
ใช้ Controller รุ่น M2-0.5C
เนื่องจากไม่มีวงจร Boost งัดแรงดัน คุณต้องนำโมดูลแบตเตอรี่มาต่ออนุกรมกันให้ได้โวลต์สูงพอ
ค่า $N_v ge 4$ โมดูล (สูงสุด 21 โมดูล)
ใช้ Controller รุ่น M2-0.5C-Boost หรือ 1C-BST
วงจร Boost สามารถงัดแรงดันจากแบตเตอรี่เพียงไม่กี่ก้อนให้ถึงเกณฑ์ 600V ได้
ค่า $N_v ge 2$ โมดูล (สูงสุด 21 โมดูล)
2. หาค่า $N_p$ : เงื่อนไขการจ่ายกำลังไฟ (C-Rate)
การทนแรงกระชาก (Target Power)
หากคุณต้องการจ่ายไฟฉุกเฉิน หรือทำ Peak Shaving ที่พิกัด $P_{target}$ (เช่น 100 kW) โมดูล BAT 12.0 จะจ่ายไฟได้สูงสุดตาม Controller ที่คุมมันอยู่:
ถ้าใช้ Controller 0.5C: $P_{module} approx 6 kW$
ถ้าใช้ Controller 1C: $P_{module} approx 12 kW$
ตัวอย่าง: ต้องการโหลด 100kW ด้วยรุ่น 0.5C -> $N_p = 100/6 = 16.67$ (ปัดขึ้นเป็น 17 ก้อน)
3. หาค่า $N_e$ : เงื่อนไขความจุรวม (Energy Capacity)
ระยะเวลาสำรองไฟ (Backup Hours)
นี่คือการคำนวณแบบตรงไปตรงมา หากคุณต้องการจ่ายโหลด $P_{load}$ เป็นเวลา $H$ ชั่วโมง คุณต้องการพลังงานรวม $E_{target} = P_{load} times H$ (หน่วยเป็น kWh)
* Sigenergy รองรับ DOD (Depth of Discharge) ที่ 100% จึงใช้ 12.06 หารได้เลย
ตัวอย่าง: ต้องการพลังงานรวม 100 kWh -> $N_e = 100 / 12.06 = 8.29$ (ปัดขึ้นเป็น 9 ก้อน)
4. บทสรุป Case Study: โรงงานประกอบชิ้นส่วน
โจทย์: โรงงานต้องการใช้อินเวอร์เตอร์ 100kW เพื่อทำ Peak Shaving สูงสุดที่ 100kW เป็นเวลาสั้นๆ 1 ชั่วโมงต่อวัน (พลังงานรวม 100 kWh) ควรจัดสเปคอย่างไร?
กรณีเลือกใช้ Controller M2-0.5C
$N_v ge 4$
$N_p = 100 / 6 = 17$
$N_e = 100 / 12.06 = 9$
สรุป: $N = max(4, 17, 9) = 17$ ก้อน (คุณต้องซื้อแบตเตอรี่ถึง 17 ก้อน เพื่อให้คายประจุทัน 100kW)
กรณีเลือกใช้ Controller M2-1C-BST
$N_v ge 2$
$N_p = 100 / 12 = 9$
$N_e = 100 / 12.06 = 9$
สรุป: $N = max(2, 9, 9) = 9$ ก้อน (ประหยัดค่าแบตเตอรี่ไปได้ถึง 8 ก้อน!)
คณิตศาสตร์ไม่เคยหลอกใคร: การออกแบบสถาปัตยกรรม BESS คือการต่อสู้กับ LCOS (Levelized Cost of Storage) ทีมวิศวกร SKE Solar จะใช้สมการเหล่านี้ร่วมกับซอฟต์แวร์จำลอง Load Profile 365 วัน เพื่อหาจุดคุ้มทุน (Sweet Spot) ที่ดีที่สุด รับประกันว่าทุกบาทที่คุณลงทุน จะถูกแปลงเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
บริษัท ทรัพย์ศฤงคาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SKE Solar)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และ EV Charger แบบครบวงจร
สำนักงานใหญ่ (อุบลราชธานี)
188 หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใต้
อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
(แปรสภาพจาก หจก. ทรัพย์ศฤงคาร เอ็นจิเนียริ่ง)
สาขาที่ 1 (กรุงเทพมหานคร)
49/14 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
Miss Kaewthip


