Найти в Дзене

Аккумуляторы для дома и дачи: как выбрать для солнечной станции (простым языком)

Аккумулятор в солнечной системе — это “запас энергии на вечер/ночь” и страховка на пасмурные дни. В бытовых системах чаще всего используют два типа: AGM (свинцово‑кислотные) и LiFePO4 (литий‑железо‑фосфатные). AGM обычно дешевле на старте и понятен в эксплуатации, но плохо переносит регулярные глубокие разряды — от этого быстрее теряет ёмкость. LiFePO4 обычно дороже, зато лучше подходит для частой работы “заряд‑разряд” и в целом рассчитан на длительную циклическую эксплуатацию (это как раз то, что нужно в солнечных системах). Напряжение влияет на токи, толщину кабелей и совместимость с инвертором. В целом правило простое: чем выше напряжение системы, тем меньше токи при той же мощности и тем проще жить кабелям и соединениям. Примеры (сразу ссылки на аккумуляторы по напряжению): BMS — это “мозг” аккумулятора: он следит за безопасностью, защищает от перегрузок и помогает батарее работать корректно. Для бытовых систем удобно, когда есть мониторинг (Bluetooth/Wi‑Fi), чтобы видеть заряд (S
Оглавление

Аккумулятор в солнечной системе — это “запас энергии на вечер/ночь” и страховка на пасмурные дни. В бытовых системах чаще всего используют два типа: AGM (свинцово‑кислотные) и LiFePO4 (литий‑железо‑фосфатные).

AGM и LiFePO4: что важно понимать

AGM обычно дешевле на старте и понятен в эксплуатации, но плохо переносит регулярные глубокие разряды — от этого быстрее теряет ёмкость.

LiFePO4 обычно дороже, зато лучше подходит для частой работы “заряд‑разряд” и в целом рассчитан на длительную циклическую эксплуатацию (это как раз то, что нужно в солнечных системах).

Как выбрать аккумулятор (и куда смотреть)

1) Определиться с типом: AGM или LiFePO4

  • Если система будет работать часто (дом постоянно, ежедневное использование вечером и ночью) — логичнее LiFePO4.
  • Если сценарий редкий и бюджетный (дача наездами, минимальные нагрузки) — иногда выбирают AGM, но тогда особенно важно не допускать глубоких разрядов.

2) Выбрать напряжение: 12.8 / 25.6 / 51.2 В

Напряжение влияет на токи, толщину кабелей и совместимость с инвертором. В целом правило простое: чем выше напряжение системы, тем меньше токи при той же мощности и тем проще жить кабелям и соединениям.

Примеры (сразу ссылки на аккумуляторы по напряжению):

12.8 В (компактные системы)

25.6 В (часто удобный “середняк”)

51.2 В (для “домашних” систем и масштабирования)

3) Проверить, что есть BMS (и насколько удобно контролировать батарею)

BMS — это “мозг” аккумулятора: он следит за безопасностью, защищает от перегрузок и помогает батарее работать корректно. Для бытовых систем удобно, когда есть мониторинг (Bluetooth/Wi‑Fi), чтобы видеть заряд (SOC), состояние и возможные предупреждения.

4) Определить нужную ёмкость (кВт·ч)

Ёмкость — это ответ на вопрос: “на сколько часов/ночей хватит батареи без солнца”. Обычно ёмкость считают от ваших нагрузок и добавляют запас на 1–2 дня плохой погоды — так система получается более предсказуемой.

5) Уточнить токи заряд/разряд под реальные нагрузки

Если в доме есть “тяжёлые” потребители (насосы, электроинструмент, мощная кухонная техника через инвертор), важно, чтобы аккумулятор и его BMS выдерживали нужные токи. Иначе батарея будет уходить в защиту или работать не так, как ожидается.

6) Форма-фактор: обычный корпус или rack

Если планируется аккуратная “котельная/щитовая” компоновка и возможность расширения, удобно рассматривать rack‑решения (аккумуляторы в стойку). Если система небольшая и компактная — чаще берут настенные или напольные корпуса.

Финальный ориентир (без лишней сложности)

Подбирать аккумулятор удобнее по трём шагам: выбрать тип (AGM или LiFePO4), затем напряжение под инвертор (12.8/25.6/51.2 В), и только после этого — ёмкость с разумным запасом. Такой подход помогает собрать систему без переплат и без ситуации, когда батареи внезапно “не хватает” вечером.

-2