Co warto policzyć razem z mocą EPS?
Jak dobrać moc magazynu energii do zasilania awaryjnego?
Najpierw zsumuj moc urządzeń, które mogą działać jednocześnie podczas awarii. To daje obciążenie ciągłe. Do niego warto dodać zapas projektowy, aby system nie pracował stale na granicy przyjętej mocy.
Drugi krok to sprawdzenie największego chwilowego poboru. Jeżeli jeden z odbiorników ma silnik lub sprężarkę, jego moc w momencie rozruchu może być większa niż podczas normalnej pracy. Kalkulator zastępuje w sumie moc znamionową tego jednego urządzenia jego mocą podczas rozruchu.
Szczyt rozruchowy = suma mocy ciągłej - moc znamionowa rozruchowego odbiornika + moc znamionowa x mnożnik rozruchu.
kW a kWh magazynu energii - dlaczego trzeba policzyć oba parametry?
kW określają tempo dostarczania energii, czyli jakie odbiorniki mogą działać w jednej chwili. kWh określają ilość energii, czyli jak długo można je zasilać.
Magazyn 15 kWh może mieć za małą moc do uruchomienia dużej pompy, a system o mocy 10 kW może pracować bardzo krótko, jeśli bateria ma niewielką pojemność. Dlatego poprzedni kalkulator pojemności i obecny kalkulator mocy odpowiadają na dwie różne intencje.
EPS, backup i Full Backup - moc z karty urządzenia ma znaczenie
Nie należy przyjmować, że znamionowa moc falownika w trybie sieciowym jest automatycznie dostępna podczas zaniku sieci. Producenci mogą podawać osobną moc dla wyjścia awaryjnego, osobny limit przeciążenia i określony czas jego utrzymania.
Przykładowo Fronius podaje dla PV Point ciągły prąd 13 A i około 3 kW przy 230 V, a także wskazuje, że duży prąd rozruchowy części odbiorników może uniemożliwić poprawną pracę w backupie. W określonych warunkach dostępne jest krótkotrwałe przeciążenie, którego czas i poziom trzeba sprawdzić dla konkretnego modelu.
SMA również rozdziela maksymalną moc odbiorników w systemie backup od krótkotrwałej zdolności przeciążeniowej. W praktyce zawsze obowiązuje najniższy limit całego toru: baterii, BMS, falownika i konfiguracji wyjścia awaryjnego.
Ciekawostka
System o dużej pojemności kWh może wyłączyć się już przy pierwszej sekundzie awarii, jeśli uruchamiany silnik wymaga chwilowo większej mocy niż może dostarczyć falownik lub bateria. Energia może być jeszcze prawie pełna, ale ograniczeniem staje się moc.
Dlaczego lodówka, pompa albo sprężarka są trudniejsze dla EPS?
Odbiorniki rezystancyjne i większość elektroniki zwykle nie powodują tak dużego skoku poboru przy starcie jak klasyczne silniki. Pompy, sprężarki chłodnicze i część elektronarzędzi mogą natomiast przez krótki czas wymagać znacznie większej mocy.
Nie stosuj jednego mnożnika do wszystkich urządzeń. Najlepiej użyć danych producenta, prądu rozruchowego albo pomiaru. Falownik może też mieć ograniczenia zależne od czasu przeciążenia, temperatury, stanu baterii lub mocy dostępnej z PV.
Wskazówka od KalkulatorXXL
Zrób osobną listę odbiorników krytycznych na czas awarii. Router, oświetlenie, lodówka i sterownik kotła zwykle wymagają znacznie mniejszej mocy niż cały dom z płytą indukcyjną, grzałką, pompą ciepła i ładowarką EV. Mniejsza lista obwodów awaryjnych może obniżyć wymaganą moc i pojemność magazynu.
1 faza czy 3 fazy podczas awarii?
Sam fakt, że dom ma przyłącze 3-fazowe albo że falownik jest 3-fazowy, nie gwarantuje pełnego 3-fazowego backupu. Część urządzeń zapewnia tylko wydzielone wyjście 1-fazowe, inne obsługują Full Backup po zastosowaniu wymaganej automatyki i zgodnej baterii.
Jeżeli podczas zaniku sieci ma działać urządzenie 3-fazowe, zaznacz to w kalkulatorze i zweryfikuj w dokumentacji, że wybrana konfiguracja faktycznie podaje 3 fazy w pracy wyspowej. Dodatkowo sprawdź dopuszczalną asymetrię i moc na pojedynczej fazie.
Przykład - czy EPS 5 kW uruchomi odbiorniki o sumie 2,2 kW?
Załóżmy 2,2 kW łącznej mocy podczas normalnej pracy. Największy odbiornik ma 0,8 kW i podczas startu pobiera czterokrotność mocy znamionowej.
- szczyt bez zapasu = 2,2 - 0,8 + 0,8 x 4 = 4,6 kW,
- przy zapasie 20% wymagana moc ciągła = 2,2 x 1,20 = 2,64 kW,
- przy zapasie 20% wymagana moc chwilowa = 4,6 x 1,20 = 5,52 kW.
System o mocy ciągłej 5 kW i chwilowej 7 kW spełnia te założenia, jeśli 7 kW jest dostępne przez wymagany czas rozruchu oraz zgadza się liczba faz i pozostałe ograniczenia producenta.
Jak sprawdzić, czy EPS zasili wybrane urządzenia?
Do oceny zasilania awaryjnego potrzebne są dwa osobne limity mocy: ciągły i chwilowy. System może mieć wystarczającą pojemność baterii w kWh, a mimo to nie uruchomić odbiornika o wysokim prądzie rozruchowym.
- Moc ciągła: musi pokryć sumę odbiorników pracujących równocześnie wraz z przyjętym zapasem.
- Moc chwilowa: musi wystarczyć na rozruch największego odbiornika i pozostałe urządzenia działające w tym samym czasie.
- Czas przeciążenia: sprawdź, jak długo falownik może utrzymać deklarowaną moc chwilową.
- Liczba faz: odbiornik trójfazowy wymaga odpowiedniego trybu backup, a nie tylko wystarczającej sumy kW.
- Pojemność kWh: decyduje o czasie działania po zaniku sieci i powinna być sprawdzona osobnym obliczeniem.
Źródła i metodologia
- Fronius GEN24 - Operating instructions - parametry PV Point, ograniczenia mocy backup i wpływ wysokich prądów rozruchowych odbiorników.
- SMA - Maximum Power Consumption of the Loads with Sunny Island - rozróżnienie dopuszczalnej mocy odbiorników i krótkotrwałej zdolności przeciążeniowej systemu backup.
- SMA - Overload Capability of Battery Inverters and Hybrid Inverters - znaczenie limitów przeciążenia konkretnego inwertera bateryjnego lub hybrydowego.
Kalkulator nie ma zaszytego uniwersalnego mnożnika rozruchowego dla typów urządzeń. Użytkownik wpisuje wartość z danych konkretnego odbiornika lub pomiaru.
FAQ - moc magazynu energii i EPS
Dalsza ścieżka w pakiecie fotowoltaiki
Kolejność doboru pojemności, mocy, EPS i pracy baterii opisuje poradnik doboru magazynu energii. Znaczenie kW, kWh, SoC, DoD, SOH i EFC sprawdzisz w tablicy magazynu energii. Całą ścieżkę PV wraz z magazynem porządkuje Akademia Fotowoltaiki i Magazynów Energii.
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2026