Energia · Rezerwa · Automatyka

Zasilanie awaryjne policzone pod twoje potrzeby.

Projektuję bank energii, falownik, zabezpieczenia i sposób przełączania jako jeden system. Najpierw ustalam, co ma działać podczas awarii i jak długo — dopiero potem dobieram urządzenia.

Banki LiFePO4pojemność dobrana do zadania
ATS i agregatkontrolowane przełączanie źródeł
Województwo łódzkiei kujawsko-pomorskie
Elektryk uruchamiający bank energii i układ zasilania awaryjnego
Bank + falownik + zabezpieczeniaJeden zaprojektowany układ zamiast przypadkowo połączonych urządzeń.

Najpierw odbiory, potem pojemność

System zaczyna się od pytania: co naprawdę ma działać?

Innego rozwiązania potrzebuje dom, w którym podczas awarii mają działać lodówka, ogrzewanie i oświetlenie, a innego obiekt z pompami, warsztatem, serwerami albo dużymi silnikami. Dlatego nie dobieram banku wyłącznie na podstawie metrażu.

Bilans obejmuje moc ciągłą, krótkotrwałe prądy rozruchowe i oczekiwany czas pracy. Na tej podstawie ustalam, czy lepiej zasilić wybrane obwody krytyczne, czy technicznie i ekonomicznie uzasadniony jest większy zakres instalacji.

01

Bilans mocy i energii

Ustalam, które urządzenia mają działać podczas zaniku sieci, jaki mają pobór i jak długo system powinien podtrzymać ich pracę.

02

Banki energii LiFePO4

Dobieram pojemność, układ BMS, zabezpieczenia i obudowę banku do założonego czasu pracy oraz możliwości późniejszej rozbudowy.

03

Falownik i ładowanie

Falownik lub falownik-ładowarka dobieram do mocy chwilowej, rodzaju odbiorników i sposobu uzupełniania energii w akumulatorach.

04

Automatyka przełączania ATS

Projektuję automatyczne lub ręczne przełączanie źródeł tak, aby instalacja pracowała w przewidywalny sposób i nie podawała napięcia w niewłaściwym kierunku.

05

Współpraca z agregatem

System może uwzględniać agregat jako dodatkowe źródło zasilania lub ładowania, z prawidłowym przełączaniem i odpowiednimi zabezpieczeniami.

06

Wydzielone obwody rezerwowe

Mogę przygotować osobną sekcję dla oświetlenia, ogrzewania, lodówki, bramy, monitoringu, sieci lub innych odbiorów ważnych dla domu i firmy.

Cały tor zasilania

Źródło, magazyn i odbiory muszą działać jako jeden układ.

Zasilanie awaryjne to nie sam akumulator. Liczy się sposób ładowania, moc falownika, przełączanie źródeł, zabezpieczenia i wydzielenie odbiorów, które mają pozostać aktywne.

ŹródłaSieć lub agregat
Zarządzanie energiąATS, falownik i bank
Odbiory rezerwoweWybrane obwody lub obiekt

Automatyczne przełączanie

Układ może sam wykryć zanik sieci i przejść na zaprojektowane źródło rezerwowe. Sposób działania dobieram do instalacji i wymaganego czasu przełączenia.

Rezerwa na określony czas

Pojemność banku wynika z poboru energii i oczekiwanego czasu pracy. Dzięki temu wiadomo, czego można realnie oczekiwać od systemu podczas awarii.

Priorytety odbiorów

Najważniejsze urządzenia można wydzielić od odbiorów o dużej mocy, aby niepotrzebnie nie skracały czasu pracy i nie przeciążały falownika.

Ważne: automatyczne przełączenie nie zawsze oznacza zasilanie całkowicie bezprzerwowe. Dla serwerów, komputerów i wrażliwej elektroniki czas przełączenia trzeba sprawdzić osobno i w razie potrzeby przewidzieć funkcję UPS.

Cały obiekt czy wybrane obwody?

Większy bank nie zastąpi prawidłowego projektu.

Najbardziej opłacalny system nie zawsze zasila wszystko. Odpowiednio wydzielone obwody krytyczne pozwalają dłużej utrzymać ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, łączność, monitoring lub inne naprawdę potrzebne urządzenia.

  • moc ciągła i chwilowa każdego ważnego odbiornika
  • oczekiwany czas pracy bez sieci
  • możliwość ładowania z sieci, agregatu lub innego źródła
  • miejsce montażu, wentylacja, temperatura i dostęp serwisowy

Jak wygląda współpraca

Od listy odbiorników do sprawdzonego przełączenia.

System uruchamiam razem z instalacją, a nie tylko składam zestaw urządzeń. Końcowym etapem jest próba zaniku zasilania i sprawdzenie zachowania odbiorów.

01

Odbiory i priorytety

Spisujemy urządzenia, które mają działać podczas awarii, ich moc rozruchową oraz wymagany czas podtrzymania.

02

Projekt rozwiązania

Dobieram pojemność banku, moc falownika, sposób przełączania, zabezpieczenia i zakres potrzebnych zmian w rozdzielnicy.

03

Montaż i uruchomienie

Wykonuję połączenia, konfiguruję urządzenia i sprawdzam zachowanie instalacji w normalnej pracy oraz po zaniku sieci.

04

Test i przekazanie

Przeprowadzam próbę pod obciążeniem, wyjaśniam obsługę systemu i wskazuję, jakie parametry warto kontrolować w przyszłości.

Najczęstsze pytania

Co warto ustalić przed wyborem systemu?

Najważniejsze są odbiorniki, czas podtrzymania i sposób uzupełniania energii. Dopiero z tych danych wynika właściwa pojemność banku i moc falownika.

Czy bank energii może zasilać cały dom?

Może, ale dopiero po sprawdzeniu rzeczywistej mocy odbiorników, prądów rozruchowych i oczekiwanego czasu pracy. Często bardziej rozsądne i ekonomiczne jest wydzielenie obwodów krytycznych, które mają działać podczas awarii.

Jak obliczyć potrzebną pojemność banku energii?

Trzeba znać moc urządzeń, przewidywany czas ich pracy oraz uwzględnić sprawność falownika, bezpieczny zakres pracy akumulatora i rezerwę. Sama suma pojemności w kWh nie mówi jeszcze, czy system poradzi sobie z konkretnym obciążeniem.

Czy system może działać bez fotowoltaiki?

Tak. Bank energii może być ładowany z sieci i pełnić funkcję rezerwy na czas awarii. Fotowoltaika OFF-GRID jest osobnym rozszerzeniem i nie jest warunkiem wykonania zasilania awaryjnego.

Czy przełączenie na zasilanie rezerwowe jest bezprzerwowe?

Nie zawsze. Czas przełączenia zależy od zastosowanego falownika, automatyki oraz sposobu wykonania instalacji. Jeżeli urządzenie wymaga zasilania bez najmniejszej przerwy, trzeba uwzględnić to już na etapie projektu i dobrać odpowiedni wariant UPS.

Czy można podłączyć agregat prądotwórczy?

Tak. Agregat może zasilać wybrane obwody, cały zaprojektowany zakres instalacji albo służyć do uzupełniania energii w banku. Należy prawidłowo dobrać jego moc, sposób przełączania, uziemienie i zabezpieczenia.

Dlaczego stosujesz akumulatory LiFePO4?

Technologia LiFePO4 dobrze nadaje się do cyklicznej pracy i systemów stacjonarnych. O trwałości i bezpieczeństwie decyduje jednak nie tylko chemia ogniw, lecz także prawidłowy BMS, zabezpieczenia, temperatura pracy, obudowa i konfiguracja ładowania.

Czy można później powiększyć bank energii?

Często tak, jeśli możliwość rozbudowy zostanie przewidziana w projekcie. Trzeba uwzględnić zgodność modułów, parametry BMS, przekroje przewodów, zabezpieczenia, miejsce montażu oraz wymagania formalne obowiązujące dla całej instalacji.

Czy można wykorzystać istniejącą instalację elektryczną?

Zwykle część istniejącej instalacji można pozostawić, ale przed podłączeniem zasilania rezerwowego sprawdzam układ sieci, rozdzielnicę, ochronę przeciwporażeniową, uziemienie i obwody, które mają zostać objęte rezerwą.

Łódzkie · Kujawsko-Pomorskie

Chcesz wiedzieć, jaki bank energii ma sens dla twoich odbiorników?

Telefon572 512 823
E-mailKontakt@PrimaElektro.pl
Obszar działaniaŁódzkie i Kujawsko-Pomorskie