En una vivienda de Australia se ha instalado un sistema de almacenamiento de energía en baterías GSL ENERGY de 57,36 kWh, que utiliza cuatro baterías LiFePO₄ de 14,34 kWh montadas en la pared y un inversor híbrido trifásico Deye de 12 kW.
El modelo de batería utilizado en este proyecto figura en la lista de productos aprobados por el Clean Energy Council. El sistema fue diseñado para un suministro eléctrico residencial trifásico, proporcionando capacidad adicional para el almacenamiento de energía solar, el consumo eléctrico nocturno y las necesidades de respaldo del hogar.
Detalles del proyecto | Configuración del sistema |
País | Australia |
Solicitud | Almacenamiento de energía solar residencial |
Batería | Batería de LiFePO₄ de montaje en pared GSL ENERGY de 14,34 kWh |
Cantidad de baterías | 4 unidades |
Capacidad nominal total | 57,36 kWh |
Inversor | Inversor híbrido trifásico Deye de 12 kW |
Conexión de la batería | Configuración paralela de baja tensión |
Instalación | Montado en la pared en un área exterior cubierta. |
Cumplimiento | Modelo de batería homologado por la CEC |
Propósito principal | Almacenamiento de energía solar, reducción del uso de la red y soporte de respaldo. |
Un sistema de baterías residenciales de 57,36 kWh es considerablemente más grande que las configuraciones de 10 a 15 kWh que se suelen instalar en viviendas estándar. Es más adecuado para propiedades con un mayor consumo eléctrico diario, suministro trifásico o varias cargas que funcionan durante todo el día y la noche.
Las cargas típicas pueden incluir varios aires acondicionados, calentadores de agua eléctricos, equipos de piscina, bombas de agua, equipos de taller y carga de vehículos eléctricos. Cuando se combinan estas cargas, una batería pequeña puede agotarse rápidamente, incluso si la propiedad cuenta con una instalación solar relativamente grande.
El uso de cuatro baterías de 14,34 kWh proporciona al propietario mayor energía almacenada para aprovechar la generación solar diurna durante la tarde y la noche. Además, puede reducir la cantidad de electricidad importada de la red cuando la demanda del hogar supera la producción solar actual.
La duración real de la energía de respaldo dependerá de las cargas conectadas, la configuración de funcionamiento de la batería y las condiciones solares. Por ejemplo, una vivienda con un consumo promedio de 3 kW utilizará la energía almacenada mucho más lentamente que una propiedad que utilice varios electrodomésticos de alta potencia simultáneamente.
La instalación combina cuatro baterías GSL ENERGY de bajo voltaje en paralelo. Cada batería aporta 14,34 kWh, lo que produce una capacidad nominal total de:
4 × 14,34 kWh = 57,36 kWh
Las baterías se comunican con el inversor híbrido Deye de 12 kW a través del sistema de gestión de baterías. Esto permite que el inversor y el banco de baterías coordinen la carga, la descarga y la configuración de protección.
Durante los periodos de alta generación solar, la energía fotovoltaica disponible puede abastecer primero las necesidades del hogar. El excedente de producción puede entonces cargar el banco de baterías. Cuando la generación solar cae por debajo de la demanda del hogar, el inversor puede extraer energía de las baterías para reducir la importación de energía de la red.
Las prioridades operativas exactas, que incluyen el autoconsumo solar, la tarificación por franjas horarias o la reserva de respaldo, se establecen durante la puesta en marcha del sistema de acuerdo con la tarifa eléctrica del propietario y sus necesidades de respaldo.
La vivienda utiliza un suministro eléctrico trifásico, por lo que el inversor debe seleccionarse teniendo en cuenta la configuración de fases y las cargas domésticas previstas.
Un inversor híbrido trifásico Deye de 12 kW proporciona la interfaz entre el sistema solar, el banco de baterías, las cargas domésticas y la red eléctrica. Gestiona la dirección del flujo de energía y determina cuándo deben cargarse o descargarse las baterías.
Esta configuración es adecuada para viviendas grandes y propiedades residenciales donde la demanda eléctrica se distribuye en tres fases. Sin embargo, la potencia del inversor y la capacidad de la batería representan partes diferentes del sistema: la potencia nominal de 12 kW indica cuánta potencia puede gestionar el inversor en un momento dado, mientras que 57,36 kWh indica cuánta energía nominal pueden almacenar las baterías.
Es importante tener clara esta distinción al dimensionar un sistema de almacenamiento residencial. Una batería grande no aumenta automáticamente la potencia de salida del inversor, y un inversor de alta potencia no determina cuánto tiempo durará la energía almacenada.
Para este proyecto, el instalador seleccionó un modelo de batería GSL ENERGY incluido en la lista de productos aprobados por el Clean Energy Council.
La certificación CEC es un factor importante a la hora de seleccionar un producto en Australia, ya que ayuda a los instaladores a identificar las baterías que cumplen con los requisitos de elegibilidad aplicables. No sustituye el diseño del sistema específico para cada instalación, la protección eléctrica ni la instalación profesional.
Antes de la instalación, un profesional cualificado debe verificar el modelo de batería, la compatibilidad con el inversor, la ubicación de instalación, el calibre del cable, el equipo de aislamiento y los requisitos de la red local. El sistema completo también debe instalarse y ponerse en marcha de acuerdo con las normas australianas y la normativa local aplicables.
La fotografía del proyecto muestra cuatro baterías GSL ENERGY montadas en línea recta sobre una pared exterior sólida, debajo de un área cubierta. El inversor Deye está ubicado por separado en el lado derecho.
El cableado se encuentra oculto bajo el equipo, mientras que los dispositivos de aislamiento y protección permanecen visibles y accesibles. Asimismo, se han colocado etiquetas de advertencia en la batería y el equipo eléctrico correspondientes.
Esta disposición mantiene las baterías alejadas del suelo y facilita el acceso alrededor de las unidades para su inspección y mantenimiento. Además, separar el inversor del banco de baterías permite al instalador una organización clara del equipo, en lugar de concentrar todos los componentes en un área reducida.
La idoneidad de la instalación final siempre depende del manual del producto, las distancias de seguridad, las condiciones ambientales y los requisitos del instalador local.
En lugar de exportar todo el excedente de energía solar generada durante el día, la propiedad puede conservar más energía para el consumo nocturno. Esto mejora la utilidad práctica del sistema solar, especialmente cuando el consumo de electricidad se mantiene elevado después del atardecer.
Con una capacidad nominal de batería de 57,36 kWh, el sistema está diseñado para un hogar con necesidades de almacenamiento sustancialmente mayores que las de una instalación típica de una sola batería.
El inversor trifásico de 12 kW es compatible con viviendas donde la carga se distribuye en un sistema eléctrico trifásico. Esto hace que la configuración sea más adecuada para casas grandes y propiedades con varios electrodomésticos de alta potencia.
La capacidad requerida se obtiene mediante cuatro baterías individuales de 14,34 kWh en lugar de una única batería sobredimensionada. Esto confiere a la instalación una estructura modular y permite configurar el banco de baterías según los requisitos de capacidad del proyecto.
Cada batería incorpora un sistema de gestión de batería (BMS) que monitoriza el voltaje, la corriente y la temperatura. El BMS también permite el equilibrio de las celdas y la protección contra condiciones como sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuitos y temperaturas anormales.
No. La capacidad de la batería debe basarse en el consumo real, en lugar de seleccionarse únicamente porque un sistema más grande parezca más capaz.
Una configuración de 57,36 kWh puede ser apropiada cuando una propiedad tiene:
En hogares con bajo consumo, instalar tanta capacidad puede resultar en baterías que no se carguen completamente o que no se utilicen con regularidad. Por lo tanto, antes de confirmar la configuración final, un profesional debería realizar una evaluación del sistema que revise los datos de consumo por intervalos, la producción solar, la demanda máxima, las tarifas eléctricas y las cargas de respaldo esenciales.
La instalación finalizada proporciona al propietario australiano una capacidad nominal de almacenamiento en baterías de 57,36 kWh en una configuración limpia y montada en la pared. En combinación con el inversor trifásico Deye de 12 kW, el banco de baterías puede almacenar el excedente de energía solar generada y ponerla a disposición cuando la demanda del hogar sea mayor o cuando no haya producción solar disponible.
Más importante aún, el proyecto demuestra que el almacenamiento residencial debe dimensionarse como un sistema completo. La capacidad de la batería, la potencia del inversor, la configuración de fases, la generación solar y el consumo doméstico deben evaluarse en conjunto.
Para las viviendas australianas de mayor tamaño, esta configuración de cuatro baterías ofrece una referencia práctica para la construcción de un sistema de almacenamiento de energía residencial trifásico de alta capacidad utilizando baterías modulares homologadas por la CEC.
GSL ENERGY suministra sistemas de baterías LiFePO₄ residenciales para instaladores solares, distribuidores y socios de proyectos en Australia. Los formatos disponibles incluyen sistemas de baterías de pared, de pie, apilables y de alto voltaje.
Para evaluar un proyecto de almacenamiento de energía residencial, proporcione la siguiente información:
Consumo diario de electricidad | Capacidad fotovoltaica | Inversor existente | Suministro monofásico o trifásico | Carga máxima | Cargas de respaldo necesarias
GSL ENERGY puede entonces ayudar con la selección de la capacidad de la batería, la compatibilidad del inversor y la configuración del sistema.
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