Thuis / Nieuws / Industrnieuws / Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig voor een AC van 1,5 ton? Volledige maattabel 2026

Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig voor een AC van 1,5 ton? Volledige maattabel 2026

Huiseigenaren, winkeleigenaren en facility managers stellen vaak dezelfde praktische vraag: Hoeveel zonnepaneel is er nodig voor 1,5 ton AC? Het directe antwoord is: de meeste airconditioners van 1,5 ton hebben een zonnepaneelarray van ongeveer 2,5 kW tot 3,5 kW nodig, of ongeveer 5 tot 7 moderne panelen van 550 W, afhankelijk van het aantal uren dat u de AC gebruikt, de efficiëntie van het apparaat, de lokale piekuren in de zon en of u ook een back-upbatterij nodig heeft. In deze gids wordt precies uitgelegd hoe u dat aantal kunt bereiken, welke variabelen het resultaat veranderen en wanneer een speciale zonne-airconditioner het hele systeem kan vereenvoudigen.

Snel antwoord: Een typische wisselstroomomvormer van 1,5 ton die 8 uur per dag draait, verbruikt ongeveer 9,6 kWh. Met 5 piekzonuren en een systeemrendement van 80% heb je ongeveer 2,4 kW aan zonnepanelen nodig. Dat vertaalt zich naar 5 panelen van 550 W, of 8 panelen van 330 W. Als je de AC langer laat draaien, in een regio woont met minder zonuren, of batterijopslag toevoegt, verhoog dan de array naar 3 kW of meer.

Wat een AC van 1,5 ton werkelijk verbruikt: watt, tonnage en efficiëntie

De term “1,5 ton” beschrijft niet het elektriciteitsverbruik. Het verwijst naar de koelcapaciteit van de unit. Eén ton airconditioning staat gelijk aan 12.000 British Thermal Units per uur. Een AC van 1,5 ton levert dus ongeveer 18.000 BTU/u, wat neerkomt op ongeveer 5,28 kW koelvermogen.

De elektrische input die nodig is om die koeling te produceren, varieert sterk. Oudere modellen met vaste snelheid verbruiken veel stroom wanneer de compressor draait, terwijl moderne invertermodellen de compressorsnelheid moduleren en na verloop van tijd minder energie verbruiken. De opstartstroom is ook belangrijk omdat een compressor kortstondig 2 tot 3 keer zijn bedrijfsvermogen kan verbruiken wanneer hij wordt ingeschakeld. Die opstartpiek beïnvloedt zowel de grootte van de omvormer als de initiële belasting van een zonnestelsel.

Typische elektrische input van een airconditioner van 1,5 ton
AC-type Typische hardloopinvoer Typische opstartgolf Beste zonne-ontwerpaanname
Oudere AC met vaste snelheid 1,8 – 2,2 kW 3,0 – 4,0 kW Houd bij de dagelijkse energieplanning rekening met een gemiddelde van 2,0 kW
Standaard omvormer AC 1,2 – 1,8 kW 2,5 – 3,0 kW Gebruik gemiddeld 1,5 kW voor de meeste draaiuren
Hoogefficiënte omvormer AC 0,8 – 1,2 kW 2,0 – 2,5 kW Gebruik gemiddeld 1,0 kW als de compressor een goed formaat heeft

Als we advies zien dat zegt: “Een wisselstroom van 1,5 ton heeft 2 kW aan panelen nodig”, verwijst dit meestal naar het lopende wattage, niet naar de dagelijkse energie. Dagelijkse energie is het getal dat de grootte van uw zonnepanelen bepaalt, dus de volgende stap is het omzetten van deze wattagecijfers in kilowattuur.

Dagelijks energieverbruik: kWh per dag, niet alleen watt

De dimensionering van zonnepanelen is gebaseerd op energie, niet op vermogen. Uw elektriciteitsrekening wordt gemeten in kWh en uw zonnepanelen moeten gedurende een volledige dag voldoende kilowattuur genereren om te evenaren wat de AC verbruikt. De basisformule is eenvoudig:

Dagelijkse AC-energie = gemiddeld bedrijfsvermogen (kW) × bedrijfsuren per dag

Een wisselstroomomvormer van 1,5 ton die tijdens bedrijf gemiddeld 1,2 kW verbruikt en 8 uur werkt, verbruikt bijvoorbeeld 9,6 kWh per dag. Een meer energievretende eenheid met een vast toerental van gemiddeld 1,9 kW voor dezelfde 8 uur zou 15,2 kWh per dag verbruiken. Door dat verschil verandert het aantal zonnepanelen met 30% tot 40%.

  • Gebruik het AC-typeplaatje om de nominale ingangsstroom te controleren en het geschatte bedrijfsvermogen te berekenen.
  • Controleer de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding of ISEER, indien beschikbaar; hogere efficiëntie vermindert direct de dagelijkse kWh.
  • Tel de werkelijke bedrijfsuren van de compressor, niet alleen de uren van de thermostaat. Een compressor schakelt aan en uit, en inverterunits draaien niet altijd op maximale snelheid.
  • Voeg andere verbruikers toe die hetzelfde zonnestelsel delen, zoals lampen, ventilatoren, tv's en koelkasten. De zonnepanelen moeten de gecombineerde dagelijkse belasting dekken.

Als je alleen op het heetste deel van de dag verkoeling nodig hebt, bijvoorbeeld 5 uur in de middag, is de dagelijkse energie veel lager. Het zonnepaneel kan kleiner zijn dan wat nodig zou zijn voor koeling de hele nacht door. Altijd maat voor het daadwerkelijke koelschema, geen theoretisch maximum.

Voorbeelden van dagelijks energieverbruik voor één wisselstroom van 1,5 ton
Draaiuren per dag 1,0 kW Gemiddeld 1,2 kW Gemiddeld 1,5 kW Gemiddeld
4 uur 4,0 kWh 4,8 kWh 6,0 kWh
6 uur 6,0 kWh 7,2 kWh 9,0 kWh
8 uur 8,0 kWh 9,6 kWh 12,0 kWh
10 uur 10,0 kWh 12,0 kWh 15,0 kWh

Het gebruik van een gemiddelde van 1,2 kW is een conservatieve en praktische aanname voor een moderne AC-omvormer. Voor een hoogrendementunit in een warmere ruimte kan 1,0 kW realistisch zijn. Voor een oud model zonder inverter is 1,5 tot 2,0 kW veiliger.

Hoeveel zonnepanelen heb je nodig? Een berekening die u kunt gebruiken

Zodra u het dagelijkse kWh-verbruik van de AC kent, kunt u de benodigde grootte van de zonnepanelen berekenen met deze formule:

Vereiste zonnepanelen (kW) = Dagelijkse AC-energie (kWh) ÷ (Piekuren in de zon op uw locatie × Systeemefficiëntie)

Piekuren in de zon zijn niet hetzelfde als uren met daglicht. Ze vertegenwoordigen het aantal uren op een dag waarin de zonlichtintensiteit gelijk is aan 1.000 W per vierkante meter. Een locatie met 8 uur daglicht kan nog steeds slechts 5 maximale zonuren ontvangen. De meeste zonnige streken ontvangen 4 tot 6 maximale zonuren per dag, terwijl tropische gebieden 5 tot 7 uur kunnen bereiken.

Systeemefficiëntie is inbegrepen omdat zonnepanelen, draden, omvormers, laadregelaars en batterijen allemaal verliezen hebben. Een goed ontworpen systeem kan een efficiëntie hebben van 80% tot 85%; off-grid systemen met batterijen liggen vaak dichter bij 75% tot 80%. De formule beschermt u tegen ondermaat als gevolg van deze verliezen.

Laten we het dagcijfer van 9,6 kWh van eerder gebruiken. Met 5 piekzonuren en een systeemefficiëntie van 80% moet de array:

9,6 ÷ (5 × 0,80) = 2,4 kW

Dat is 2.400 watt aan zonnepanelen. Als u kiest voor panelen van 550 W, heeft u 4,36 panelen nodig, dus u moet er 5 installeren. Bij panelen van 330 W heeft u 7,27 panelen nodig, dus installeert u er 8. Als uw gebied slechts 4 piekzonuren kent, vereist hetzelfde AC-schema 3,0 kW aan panelen, wat neerkomt op 6 panelen van 550 W of 10 panelen van 330 W.

Geschat aantal panelen voor 9,6 kWh/dag met een systeemefficiëntie van 80%
Piekzonuren Vereiste arraygrootte Aantal panelen van 550 W Aantal panelen van 330 W
4 uur 3,0 kW 6 10
5 uur 2,4 kW 5 8
6 uur 2,0 kW 4 7

Dezelfde berekening werkt voor andere verbruiksniveaus. Als de AC gemiddeld 1,5 kW heeft en 8 uur draait, is de dagelijkse energie 12 kWh. Bij 5 piekzonuren en een rendement van 80% moet de array 3,0 kW zijn. Als de AC gemiddeld 1,0 kW heeft en slechts 6 uur draait, is de dagelijkse energie 6 kWh, dus de array is slechts 1,5 kW onder dezelfde aannames op het gebied van zon en efficiëntie.

4 piekzonuren 3,0 kW
5 piekzonuren 2,4 kW
6 piekzonuren 2,0 kW

Deze cijfers gaan ervan uit dat de zonnepanelen bestemd zijn voor de AC. Als dezelfde panelen ook lampen, pompen, koelkasten of andere apparaten van stroom voorzien, tel dan hun dagelijkse kWh op bij de teller voordat u ze deelt.

Waarom het exacte aantal panelen verandert: locatie, weer en configuratie

De basisberekening biedt een verstandig uitgangspunt, maar projecten in de echte wereld komen zelden overeen met een perfecte formule. Verschillende factoren kunnen het uiteindelijke aantal panelen met één of twee modules verhogen of verlagen. Als u deze factoren begrijpt, kunt u voorkomen dat u een systeem koopt dat te klein is op warme middagen of te groot voor uw werkelijke budget.

Piekuren in de zon

Een kuststad met frequente middagwolken kan slechts 3,5 bruikbare piekzonuren ontvangen, terwijl een woestijnlocatie er zes ontvangt. Gebruik lokale zonnestralingskaarten of monitoringgegevens in plaats van te vertrouwen op nationale gemiddelden.

Paneeloriëntatie en kanteling

Op het zuiden gerichte panelen met de juiste kantelhoek produceren meer energie. Daken die op het oosten of westen zijn gericht, verlagen de opbrengst met 10% tot 20%, waardoor het vereiste aantal panelen toeneemt.

Temperatuurcoëfficiënt

Op zeer warme dagen verliezen zonnepanelen hun efficiëntie. Een typisch paneel kan boven 25°C met 0,35% tot 0,45% per graad Celsius dalen. Op een dak van 40°C kan de opbrengst met 5% of meer dalen.

Omvormer- en batterijverliezen

Off-grid systemen met batterijen verliezen 10% tot 20% van de zonne-energie tijdens het opladen, opslaan en ontladen. Netgekoppelde systemen verliezen minder, maar elk onderdeel draagt ​​bij aan de algehele systeemefficiëntiefactor.

Opstartpiek van de compressor

Een compressor met vast toerental kan gedurende enkele seconden 3 tot 4 kW verbruiken. Het zonnestelsel moet die piek kunnen opvangen, hetzij via een grote omvormer, een netgekoppelde verbinding of een batterij die hoge stroom kan leveren.

Variaties in de vraag naar koeling

Extreme hitte verhoogt de looptijd en het vermogen van de compressor. Een systeem dat geschikt is voor gemiddelde zomeromstandigheden kan het moeilijk hebben tijdens de warmste week van het jaar. Als betrouwbaarheid belangrijk is, voeg dan een veiligheidsmarge van 10% tot 20% toe.

Modelleer bij twijfel het systeem voor de slechtst denkbare zomermaand, en niet voor het jaargemiddelde. Deze aanpak voorkomt dat de AC uitschakelt tijdens hittegolven. Als het budget krap is, overweeg dan om af en toe een back-up van het elektriciteitsnet toe te staan ​​in plaats van een enorme array te bouwen.

Omvormer- en batterijgrootte: wat heb je nog meer nodig?

Zonnepanelen alleen zorgen niet voor AC. De energie die door de panelen wordt geproduceerd, moet worden omgezet van DC naar AC als u een conventionele airconditioner gebruikt. Als je 's nachts verkoeling wilt, heb je ook batterijopslag nodig. De grootte van de omvormer en de batterij is net zo belangrijk als het aantal panelen.

Omvormer capaciteit

De omvormer moet zowel de lopende belasting als de startpiek van de AC aankunnen. Een wisselstroom zonder inverter van 1,5 ton kan kortstondig 3,0 tot 4,0 kW verbruiken, dus een omvormer van 3 kVA is meestal het minimum. Een 5 kVA-omvormer geeft een grotere opstartmarge en zorgt ervoor dat andere belastingen tegelijkertijd kunnen werken. Voor een wisselstroomomvormer met een lagere startstroom kan een eenheid van 3 kVA acceptabel zijn, maar controleer altijd de specificatie van de fabrikant met vergrendelde rotorversterker.

Batterijcapaciteit

De batterijgrootte wordt berekend op basis van de dagelijks opgeslagen energie en de bruikbare ontladingsdiepte. Als je de airco ’s nachts 8 uur moet laten draaien, moet die 9,6 kWh uit de accu komen. Omdat accu's niet volledig mogen worden ontladen, moet u meer capaciteit installeren dan de AC verbruikt.

Vereiste batterijcapaciteit = dagelijkse wisselstroomenergie ÷ ontladingsdiepte

Voor een dagelijkse belasting van 9,6 kWh met lithiumbatterijen bij een ontladingsdiepte van 80% zou de batterijbank 12 kWh moeten zijn. Met loodzuuraccu's met een ontladingsdiepte van 50% groeit de accu tot 19,2 kWh. Bij een nominale spanning van 48 V is een lithiumbank van 12 kWh ongeveer 240 Ah; een loodzuurbank van 19,2 kWh is ongeveer 400 Ah.

Grootte accubank voor één nacht van 9,6 kWh AC-gebruik
Batterijtype Bruikbare ontladingsdiepte Vereiste geïnstalleerde capaciteit Ongeveer. Ampère-uren bij 48 V
Loodzuur 50% 19,2 kWh 400 Ah
Lithium LiFePO4 80% – 90% 10,7 – 12 kWh 225 – 250 Ah

Batterijcapaciteit also depends on how many cloudy days you want to cover. If you need two nights of backup with lithium batteries, double the bank to about 24 kWh. This is one reason why fully off-grid solar AC systems become expensive; the panels are only half of the total cost.

Speciale zonne-airconditioners: gebouwd voor deze toepassing

In plaats van een standaard AC-plus-zonne-omvormersysteem te ontwerpen, kiezen veel kopers voor een speciale zonne-airconditioner. Deze units combineren een DC-invertercompressor met een ingebouwde controller voor het volgen van het maximale vermogen, waardoor de AC gelijkstroom rechtstreeks van zonnepanelen kan accepteren. Deze aanpak kan de noodzaak van een afzonderlijke omvormer voor zonne-energie elimineren en batterijverliezen verminderen wanneer de AC tijdens zonlichturen draait.

Speciale AC's op zonne-energie zijn vooral handig in regio's met hoge elektriciteitstarieven, een zwak elektriciteitsnet of frequente stroomuitval. Ze vereenvoudigen ook het systeemontwerp omdat de airconditioner zelf de zonne-energie beheert. Laten we eens kijken naar drie veelvoorkomende configuraties.

Aan de muur gemonteerde hybride AC/DC-zonne-airconditioner

Hybride AC/DC-units kunnen tegelijkertijd op zonnepanelen en elektriciteitsnet werken. Overdag geeft de controller voorrang aan zonne-energie. Als de zon sterk genoeg is, loopt de AC bijna volledig van de zonnepanelen. Als er wolken voorbijtrekken of de AC meer stroom nodig heeft, vult het elektriciteitsnet automatisch het gat op. Dit is de meest gebruiksvriendelijke optie voor huiseigenaren die een lagere elektriciteitsrekening willen zonder een accubank te kopen.

Wall-Mounted Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner with R410A/R32 Aan de muur gemonteerde hybride AC/DC-zonne-airconditioner with R410A/R32 Deze hybride eenheid geeft prioriteit aan zonne-energie terwijl het elektriciteitsnet gaten opvult, zodat huiseigenaren zonder batterijen kunnen besparen op de elektriciteitsrekening. De ingebouwde MPPT-booster- en invertertechnologie zijn geschikt voor het beschreven dag-en-nachtbedrijf. Bekijk Product →

Omdat de hybride AC de zonnepanelen rechtstreeks aan de compressor koppelt, is de benodigde panelenreeks vaak kleiner dan bij een conventioneel AC-systeem. Er is geen afzonderlijk DC-naar-AC-conversieverlies op het zonnepad, en de compressor kan op verschillende snelheden draaien om te passen bij de beschikbare zonne-energie.

Off-Grid DC48V wandgemonteerde zonne-airconditioner

Voor afgelegen gebouwen, boerderijen of locaties met een onbetrouwbaar elektriciteitsnet is een DC48V off-grid AC op zonne-energie speciaal gebouwd om te werken vanuit een zonnebatterijbank. Dit apparaat gebruikt standaard 48V gelijkstroom, dus er is geen aparte omvormer nodig tussen de accu en de airconditioner. Het systeem slaat zonne-energie op in de accu en haalt deze uit de accu wanneer koeling nodig is.

Off-Grid DC 48V Wall-Mounted Solar Air Conditioner with R410A Off-Grid DC 48V wandgemonteerde zonne-airconditioner met R410A Deze unit is ontworpen voor afgelegen locaties met onbetrouwbare elektriciteitsnetten en werkt standaard op 48 V DC uit een accubank, waardoor een aparte omvormer wordt vermeden. De DC-compressor en Wi-Fi-besturing ondersteunen de beschreven off-grid opstelling. Bekijk Product →

Deze architectuur vermindert conversieverliezen en verlaagt het totale aantal componenten. Een accubank van 48 V, meestal lithiumfosfaat, kan voldoende stroom leveren voor de compressor. Toch moet het zonnepaneel groot genoeg zijn om de batterij op te laden voor de koelbehoefte van de volgende avond.

Lichte commerciële cassette-airconditioner op zonne-energie

Kleine kantoren, winkels, pensions en restaurants maken vaak gebruik van binnenunits van het cassettetype omdat ze in het plafond worden gemonteerd en de lucht gelijkmatig verdelen. Een licht commercieel AC-cassettetype op zonne-energie combineert dezelfde hybride zonnecontroller met een hogere luchtleveringscapaciteit. Dit is een praktische optie wanneer de koelbelasting groter is dan wat typische aan de muur gemonteerde woonunits aankunnen.

Light Commercial Ceiling Cassette Solar Air Conditioner with R410A/R32 Lichte commerciële plafondcassette zonne-airconditioner met R410A/R32 Deze aan het plafond gemonteerde cassette levert zelfs een luchtstroom in vier richtingen voor kantoren en winkels, waarbij hybride werking op zonne-energie zonder batterijen wordt gecombineerd. De DC-compressor- en invertertechnologie zijn geschikt voor de hogere koelbelastingen die in de omringende tekst worden vermeld. Bekijk Product →

Deze units zijn verkrijgbaar met koelmiddel R410A of R32, en veel modellen kunnen werken bij lage omgevingstemperaturen voor gebruik in koelruimtes of het hele jaar door. De zonnepanelencalculator blijft hetzelfde: bepaal het dagelijkse energieverbruik van de unit, deel dit door de lokale piekzonuren en systeemefficiëntie, en kies een paneelreeks die daarbij past.

Voorbeeldzonne-ontwerpen voor een AC van 1,5 ton

Echte projecten vallen in drie algemene ontwerpcategorieën. Deze voorbeelden gaan uit van een dagelijkse AC-belasting van 9,6 kWh en laten zien hoe hetzelfde koelschema zeer uiteenlopende paneel- en batterijvereisten kan opleveren.

Netgebonden met nettometing

Array: 2,4 kW (5 x 550 W). Geen batterij. Een netgekoppelde omvormer van 3 kW exporteert overdag overtollige stroom en importeert 's nachts stroom. Dit is de goedkoopste opstelling voor woningen die al een stabiele netaansluiting hebben.

Off-grid met nachtkoeling

Array: 3,0 kW (6 x 550 W). Batterij: 12 kWh lithium of 19,2 kWh loodzuur. Een hybride omvormer van 5 kVA beheert het opladen en de wisselstroom. Deze opstelling biedt volledige onafhankelijkheid, maar vereist een zorgvuldige planning van de zonne-energiebronnen.

Directe hybride AC op zonne-energie

Array: 2,0 – 2,5 kW aangesloten op een hybride AC/DC zonne-airconditioner. Geen aparte zonne-omvormer. Een rooster of een kleine batterij dekt korte gaten af. Deze optie minimaliseert componentverliezen en is eenvoudiger te installeren.

Elk ontwerp heeft een andere kostenstructuur. Een netgekoppeld systeem is meestal het goedkoopste per zonnewatt, omdat batterijen uitgesloten zijn. Een off-grid systeem biedt zekerheid tijdens stroomuitval, maar verhoogt de totale investering. Een directe AC op zonne-energie biedt de beste balans als het primaire doel het verminderen van het energieverbruik overdag is.

Kosten, terugverdientijd en langetermijnwaarde

De financiële argumenten voor koeling op zonne-energie zijn afhankelijk van drie waarden: het lokale elektriciteitstarief, het aantal uren dat de AC jaarlijks draait en de kosten van het geïnstalleerde zonnestelsel. Een AC van 1,5 ton die 9,6 kWh per dag verbruikt tegen een tarief van $ 0,15/kWh kost ongeveer $ 1,44 per dag. Als de AC 200 dagen per jaar werkt, is dat $ 288 aan jaarlijkse elektriciteitskosten. Met $ 0,30/kWh stijgen de jaarlijkse kosten naar bijna $ 576.

Een zonnepaneel van 2,4 kW kan voldoende energie opwekken om het grootste deel van de AC-belasting in een zonnige regio te compenseren. De waarde van die zonne-energie is sterk afhankelijk van de nettometerregels. Als het nutsbedrijf voor de overtollige opwekking tegen hetzelfde retailtarief betaalt, is de terugverdientijd sneller. Als overtollige exporten alleen tegen groothandelstarieven worden gewaardeerd, is het beter om de array zo dicht mogelijk bij de werkelijke belasting overdag te plaatsen.

  • Vergelijk de kosten per watt van geïnstalleerde panelen in uw markt, inclusief montagemateriaal, kabels, stroomonderbrekers en arbeid.
  • Bereken het lokale jaarlijkse koelseizoen: meer uren betekent meer besparing en een kortere terugverdientijd.
  • Houd rekening met de batterijkosten afzonderlijk. Batterijen zorgen voor meer comfort, maar vertragen de economische terugverdientijd, tenzij stroomuitval andere kosten met zich meebrengt.
  • Controleer of een hybride AC op zonne-energie in aanmerking komt voor stimuleringsmaatregelen voor hernieuwbare energie in uw land of staat.

Een andere factor is de betrouwbaarheid op lange termijn. Inverter AC-compressoren lopen op en neer, zodat het zonnesysteem soepeler stroom kan leveren. Een speciale zonne-airconditioner heeft minder interfaceonderdelen dan een conventionele AC- en externe inverteropstelling, waardoor onderhoudspunten en installatiefouten kunnen worden verminderd.

Veelgestelde vragen

Kan een zonnepaneel van 1 kW een wisselstroom van 1,5 ton aandrijven?

Meestal niet continu. Een array van 1 kW in een gebied met vijf zonuren produceert onder ideale omstandigheden ongeveer 4 kWh per dag, wat minder is dan de 6 tot 12 kWh die een wisselstroom van 1,5 ton doorgaans nodig heeft. Een zeer efficiënte wisselstroomomvormer kan twee of drie uur werken op een array van 1 kW als de zon helder is en er geen batterij bij betrokken is, maar plotselinge bewolking of het opstarten van de compressor kan de werking onderbreken.

Heb ik een batterij nodig voor AC op zonne-energie?

Niet als u een hybride AC op zonne-energie heeft die elektriciteit uit het elektriciteitsnet als back-up gebruikt, of als u een netgekoppelde omvormer met nettometing gebruikt. Een batterij is alleen nodig als u de AC na zonsondergang wilt laten werken of als u zich wilt beschermen tegen stroomuitval.

Hoeveel panelen van 550 W heb ik nodig voor een wisselstroom van 1,5 ton?

Voor een AC die 9,6 kWh per dag verbruikt, heb je ongeveer 5 panelen van 550 W nodig met 5 piekzonuren en een systeemefficiëntie van 80%. Bij 4 piekzonuren stijgt het aantal naar 6 panelen. Als de airco ouder of minder efficiënt is, voeg dan één extra paneel toe voor elke extra 2 kWh dagelijks verbruik.

Wat gebeurt er op bewolkte dagen?

De zonnepanelen produceren minder energie, waardoor de AC meer van het elektriciteitsnet of de batterij trekt. Als u volledig off-grid bent, vereist bewolkt weer een grotere accubank, een hulpgenerator of een grotere paneelarray die energie kan verzamelen bij weinig licht.

Kan ik de airco 's nachts laten draaien met zonnepanelen?

Dat kan, maar alleen als je zonne-energie overdag in batterijen opslaat. De accubank moet groot genoeg zijn om de nachtelijke koellast te dekken. Een op het elektriciteitsnet aangesloten hybride AC op zonne-energie kan ook 's nachts draaien door gebruik te maken van het elektriciteitsnet, terwijl er tijdens zonnige uren nog steeds geld wordt bespaard op de opwekking van zonne-energie.

Is een speciale zonne-airconditioner efficiënter dan een gewone AC met zonnepanelen?

In veel installaties wel. Een speciale hybride of DC-zonne-AC vermijdt enige conversieverliezen en kan de compressorsnelheid afstemmen op de beschikbare zonne-energie. Dit is vooral handig als de AC naar verwachting alleen overdag zal werken, zoals in scholen, winkels, kantoren of fabrieken tijdens een werkdag.

Bouw uw zonne-energieoplossing rond de werkelijke koelbelasting

Het juiste aantal zonnepanelen is nooit gebaseerd op een simpele one-size-fits-all regel. Begin met het AC-typeplaatje, schat hoeveel uur de unit zal werken en vermenigvuldig het gemiddelde bedrijfsvermogen met die uren om de dagelijkse kWh te krijgen. Pas dan de lokale piekzonuren toe en een realistisch systeemrendement van 75% tot 85%. Die berekening levert u een aantal panelen op dat overeenkomt met uw werkelijke gebruik.

Voor huiseigenaren die een eenvoudig systeem zonder batterij willen, is een netgekoppeld ontwerp met een array van 2,5 tot 3,0 kW een betrouwbare aanpak. Voor degenen die nachtelijke koeling nodig hebben of een slechte netstabiliteit hebben, voegt u een lithiumbatterij toe die geschikt is voor minimaal één volledige avond AC-gebruik. En voor kopers die de voorkeur geven aan een geïntegreerde oplossing, ontdek de speciale zonne-airconditioners die zijn ontworpen rond een koelbelasting van 1,5 ton. Onze technische achtergrond op het gebied van invertercontrollers en HVAC-systemen op zonne-energie geeft ons de ervaring om u te helpen het optimale aantal panelen voor uw locatie te berekenen. Als u een gedetailleerd projectplan wilt voor een op zonne-energie werkende AC van 1,5 ton, neem dan contact op met ons technische team met uw dakoppervlak, locatie en koelschema.