In einem Wohnhaus in Australien wurde ein GSL ENERGY Batteriespeichersystem mit einer Kapazität von 57,36 kWh installiert, das aus vier wandmontierten LiFePO₄-Batterien mit je 14,34 kWh und einem dreiphasigen Deye-Hybridwechselrichter mit 12 kW Leistung besteht.
Das in diesem Projekt verwendete Batteriemodell ist auf der Liste der vom Clean Energy Council zugelassenen Produkte enthalten. Das System wurde für einen dreiphasigen Hausanschluss konzipiert und bietet zusätzliche Kapazität für die Speicherung von Solarenergie, die Nutzung von Strom am Abend und die Notstromversorgung des Haushalts.
Projektdetails | Systemkonfiguration |
Land | Australien |
Anwendung | Solarenergiespeicher für Privathaushalte |
Batterie | GSL ENERGY 14,34 kWh Wand-LiFePO₄-Batterie |
Batteriemenge | 4 Einheiten |
Gesamtnennkapazität | 57,36 kWh |
Wechselrichter | 12-kW-Dreiphasen-Deye-Hybridwechselrichter |
Batterieanschluss | Niederspannungs-Parallelkonfiguration |
Installation | An der Wand montiert in einem überdachten Außenbereich |
Einhaltung | CEC-gelistetes Batteriemodell |
Hauptzweck | Solarenergiespeicherung, Reduzierung der Netznutzung und Backup-Unterstützung |
Ein 57,36-kWh-Hausbatteriesystem ist deutlich größer als die üblicherweise in Standardhäusern installierten 10-15-kWh-Systeme. Es eignet sich besser für Immobilien mit höherem täglichem Stromverbrauch, Drehstromanschluss oder mehreren Verbrauchern, die tagsüber und abends in Betrieb sind.
Typische Verbraucher können mehrere Klimaanlagen, elektrische Warmwasserbereitung, Schwimmbadtechnik, Wasserpumpen, Werkstattausrüstung und das Laden von Elektrofahrzeugen umfassen. Durch die Kombination dieser Verbraucher kann eine kleine Batterie schnell entladen werden, selbst wenn das Grundstück über eine relativ große Solaranlage verfügt.
Durch den Einsatz von vier 14,34-kWh-Batterien steht dem Hausbesitzer mehr gespeicherte Energie zur Verfügung, um die tagsüber erzeugte Solarenergie bis in die Abend- und Nachtstunden zu nutzen. Zudem kann die Menge des aus dem Netz bezogenen Stroms reduziert werden, wenn der Strombedarf des Haushalts die aktuelle Solarstromproduktion übersteigt.
Die tatsächliche Notstromdauer hängt von den angeschlossenen Verbrauchern, den Betriebseinstellungen der Batterie und den Sonneneinstrahlungsbedingungen ab. Beispielsweise verbraucht ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3 kW gespeicherte Energie deutlich langsamer als ein Haushalt, in dem mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig betrieben werden.
Die Anlage kombiniert vier Niederspannungsbatterien von GSL ENERGY parallel. Jede Batterie liefert 14,34 kWh, was eine Gesamtnennkapazität von folgenden Werten ergibt:
4 × 14,34 kWh = 57,36 kWh
Die Batterien kommunizieren über das Batteriemanagementsystem mit dem 12-kW-Hybridwechselrichter von Deye. Dadurch können Wechselrichter und Batteriebank Lade-, Entlade- und Schutzeinstellungen koordinieren.
Bei starker Solarstromerzeugung kann der verfügbare PV-Strom zunächst den Haushaltsbedarf decken. Überschüssiger Strom kann dann die Batteriebank aufladen. Sinkt die Solarstromerzeugung unter den Haushaltsbedarf, kann der Wechselrichter Energie aus der Batteriebank entnehmen, um den Netzbezug zu reduzieren.
Die genauen Betriebsprioritäten – einschließlich Eigenverbrauch von Solarstrom, zeitabhängige Bezahlung oder Notstromversorgung – werden bei der Inbetriebnahme des Systems entsprechend dem Stromtarif und den Anforderungen an die Notstromversorgung des Hausbesitzers festgelegt.
Das Anwesen verfügt über einen Drehstromanschluss, daher muss der Wechselrichter unter Berücksichtigung der Phasenkonfiguration und der zu erwartenden Haushaltslasten ausgewählt werden.
Ein dreiphasiger 12-kW-Hybridwechselrichter von Deye bildet die Schnittstelle zwischen Solaranlage, Batteriespeicher, Haushaltsverbrauchern und Stromnetz. Er steuert den Energiefluss und bestimmt, wann die Batterien geladen oder entladen werden.
Diese Konfiguration eignet sich für größere Häuser und Wohngebäude, in denen der Strombedarf auf drei Phasen verteilt ist. Wechselrichterleistung und Batteriekapazität stellen jedoch unterschiedliche Systemkomponenten dar: Die 12-kW-Nennleistung gibt an, wie viel Leistung der Wechselrichter zu einem bestimmten Zeitpunkt erbringen kann, während die 57,36 kWh die nominale Speicherkapazität der Batterien angeben.
Diese Unterscheidung ist bei der Dimensionierung eines Heimspeichersystems wichtig. Eine große Batterie erhöht nicht automatisch die Ausgangsleistung des Wechselrichters, und ein leistungsstarker Wechselrichter bestimmt nicht die Dauer der gespeicherten Energie.
Für dieses Projekt wählte der Installateur ein Batteriemodell von GSL ENERGY, das auf der vom Clean Energy Council zugelassenen Produktliste steht.
Die CEC-Listung ist in Australien ein wichtiges Kriterium bei der Produktauswahl, da sie Installateuren hilft, Batterien zu identifizieren, die die geltenden Produktanforderungen erfüllen. Sie ersetzt jedoch weder die standortspezifische Systemplanung noch den elektrischen Schutz oder die fachgerechte Installation.
Vor der Installation müssen Batteriemodell, Wechselrichterkompatibilität, Installationsort, Kabeldimensionierung, Trennvorrichtungen und lokale Netzwerkanforderungen von einem qualifizierten Fachmann geprüft werden. Das fertige System muss zudem gemäß den geltenden australischen Normen und lokalen Vorschriften installiert und in Betrieb genommen werden.
Das Projektfoto zeigt vier GSL ENERGY-Batterien, die in einer geraden Linie an einer massiven Außenwand unter einem überdachten Bereich montiert sind. Der Deye-Wechselrichter befindet sich separat auf der rechten Seite.
Die Kabelführung verläuft unterhalb der Geräte, während Trenn- und Schutzeinrichtungen sichtbar und zugänglich bleiben. Warnhinweise wurden an den entsprechenden Batterien und elektrischen Geräten angebracht.
Diese Anordnung hält die Batterien vom Boden fern und ermöglicht weiterhin den Zugang zu den Geräten für Inspektion und Wartung. Die Trennung des Wechselrichters vom Batteriespeicher bietet dem Installateur zudem eine übersichtliche Anordnung der Geräte, anstatt alle Komponenten auf engstem Raum zu konzentrieren.
Die endgültige Eignung für den Einbau hängt stets von der Produktanleitung, den Abständen, den Umgebungsbedingungen und den Anforderungen des örtlichen Installateurs ab.
Anstatt den gesamten tagsüber erzeugten Überschussstrom ins Netz einzuspeisen, kann das Gebäude mehr Energie für den Verbrauch am Abend und in der Nacht speichern. Dies erhöht den praktischen Nutzen der Solaranlage, insbesondere wenn der Stromverbrauch nach Sonnenuntergang hoch bleibt.
Mit einer Nennkapazität der Batterie von 57,36 kWh ist das System für einen Haushalt mit deutlich höherem Speicherbedarf als eine typische Einzelbatterieanlage ausgelegt.
Der 12-kW-Drehstromwechselrichter eignet sich für Gebäude, in denen die Lasten über ein Drehstromnetz verteilt sind. Dadurch ist diese Konfiguration besonders für größere Häuser und Gebäude mit mehreren leistungsstarken Geräten geeignet.
Die benötigte Kapazität wird durch vier einzelne 14,34-kWh-Batterien anstelle eines überdimensionierten Gehäuses erzeugt. Dies verleiht der Anlage eine modulare Struktur und ermöglicht die Konfiguration des Batteriespeichers entsprechend den Kapazitätsanforderungen des Projekts.
Jede Batterie verfügt über ein Batteriemanagementsystem (BMS), das Spannung, Stromstärke und Temperatur überwacht. Das BMS unterstützt außerdem den Zellausgleich und den Schutz vor Zuständen wie Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschlüssen und anormalen Temperaturen.
Nein. Die Batteriekapazität sollte sich am tatsächlichen Verbrauch orientieren und nicht nur deshalb gewählt werden, weil ein größeres System leistungsfähiger erscheint.
Eine Konfiguration mit 57,36 kWh kann geeignet sein, wenn eine Immobilie folgende Eigenschaften aufweist:
Bei einem Haushalt mit geringerem Energieverbrauch kann die Installation einer so hohen Speicherkapazität dazu führen, dass die Batterien nicht vollständig geladen oder regelmäßig genutzt werden. Eine professionelle Systembewertung sollte daher vor der endgültigen Festlegung der Konfiguration die Verbrauchsdaten in Intervallen, die Solarstromproduktion, die Spitzenlast, die Stromtarife und die erforderlichen Notstromaggregate berücksichtigen.
Die fertiggestellte Anlage bietet dem australischen Hausbesitzer eine nominelle Batteriespeicherkapazität von 57,36 kWh in einer sauberen, wandmontierten Konfiguration. In Verbindung mit dem 12-kW-Drehstrom-Wechselrichter von Deye kann die Batteriebank überschüssige Solarenergie speichern und diese bei höherem Strombedarf oder fehlender Solarstromproduktion zur Verfügung stellen.
Wichtiger noch: Das Projekt zeigt, dass Speichersysteme für Wohnhäuser als Gesamtsystem dimensioniert werden sollten. Batteriekapazität, Wechselrichterleistung, Phasenkonfiguration, Solarstromerzeugung und Haushaltsverbrauch müssen gemeinsam bewertet werden.
Für größere australische Häuser bietet diese Konfiguration mit vier Batterien eine praktische Referenz für den Aufbau eines dreiphasigen Energiespeichersystems mit hoher Kapazität für Wohngebäude unter Verwendung modularer, CEC-gelisteter Batterien.
GSL ENERGY liefert LiFePO₄-Batteriesysteme für Privathaushalte an australische Solaranlageninstallateure, Händler und Projektpartner. Verfügbare Bauformen sind Wand-, Stand-, Stapel- und Hochvolt-Batteriesysteme.
Zur Bewertung eines Projekts zur Speicherung von Energie im Wohnbereich benötigen wir folgende Informationen:
Täglicher Stromverbrauch | Photovoltaik-Leistung | Vorhandener Wechselrichter | Einphasen- oder Dreiphasenanschluss | Spitzenlast | Erforderliche Reservelasten
GSL ENERGY kann Sie dann bei der Auswahl der Batteriekapazität, der Wechselrichterkompatibilität und der Systemkonfiguration unterstützen.
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