Blog V-TAC HELLAS

20-09-2024
από Leditnow V-TAC
Blog V-TAC HELLAS

Γιατί η Αποθήκευση Έγινε Μονόδρομος για τα Φωτοβολταϊκά το 2026

09-09-2026
από Leditnow V-TAC
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας BESS σε βιομηχανική εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά

Το 2026 η αποθήκευση ενέργειας έπαψε να είναι προαιρετική για μια επαγγελματική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 

Οι περικοπές παραγωγής ξεπέρασαν τις 876 GWh στο πρώτο τετράμηνο, οι ώρες με μηδενική ή αρνητική τιμή πολλαπλασιάστηκαν, και το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η Οκτωβρίου 2026.

Παρακάτω αναλύουμε τι σημαίνει πρακτικά η νέα προθεσμία, γιατί άλλαξαν τα οικονομικά της αυτοπαραγωγής και πώς διαστασιολογείται σωστά ένα σύστημα αποθήκευσης για εμπορική ή βιομηχανική εφαρμογή.

Τι άλλαξε τον Αύγουστο: η νέα προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2026

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/96969/652, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 5346 της 31.08.2026, εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της προκήρυξης του Προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις». Η ουσιαστική αλλαγή για τους δικαιούχους είναι μία και αφορά το χρονοδιάγραμμα:

  • Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου: 31 Οκτωβρίου 2026.
  • Η διάρκεια υλοποίησης κάθε αίτησης παραμένει στους 12 μήνες από την ημερομηνία ένταξης, με απόλυτο όριο σε κάθε περίπτωση την παραπάνω ημερομηνία.
  • Σε περίπτωση απένταξης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών.
  • Πριν από την καταβολή της επιχορήγησης ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και το ενδεχόμενο διπλής χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από άλλη πηγή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος παραμένει στα 27 εκατ. ευρώ.

Ένα σημείο που παρεξηγείται συχνά

Η παράταση δεν ανοίγει εκ νέου την υποβολή αιτήσεων. Ο κύκλος υποβολών του συγκεκριμένου προγράμματος έχει ολοκληρωθεί και οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (FIFO), μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η νέα ημερομηνία αφορά αποκλειστικά τις ήδη ενταγμένες επενδύσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν. Αν εκπροσωπείτε πελάτη που δεν έχει ενταχθεί, η σωστή κίνηση σήμερα είναι η προετοιμασία φακέλου και μελέτης ώστε να είναι έτοιμος για τον επόμενο κύκλο στήριξης της αποθήκευσης — όχι η αναμονή.

Τι σημαίνει «ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου» στην πράξη

Δεν αρκεί η παραγγελία ή η παράδοση του εξοπλισμού στο εργοτάξιο. Απαιτείται εγκατεστημένο, συνδεδεμένο και λειτουργικό σύστημα, με τα αντίστοιχα παραστατικά και τεκμηρίωση. Πρακτικά, με λιγότερες από επτά εβδομάδες στη διάθεσή σας, το κρίσιμο μονοπάτι δεν είναι η μελέτη ή το συνεργείο — είναι η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Μπαταρίες HV και τριφασικοί υβριδικοί inverters με χρόνο παράδοσης 6–10 εβδομάδων από εργοστάσιο δεν προλαβαίνουν. Μόνο ό,τι βρίσκεται σε ελληνική αποθήκη προλαβαίνει.

Γιατί η αποθήκευση έγινε τεχνική και οικονομική ανάγκη

Η ελληνική αγορά πέρασε μέσα σε δύο χρόνια από το πρόβλημα της «ανεπαρκούς παραγωγής» στο πρόβλημα της μη απορροφήσιμης παραγωγής. Η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών αγγίζει πλέον τα 13 GW και ο εθνικός στόχος του ΕΣΕΚ για το 2030 καλύφθηκε ήδη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τέσσερα χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Η ζήτηση όμως παρέμεινε στάσιμη, και το δίκτυο δεν επεκτάθηκε με τον ίδιο ρυθμό.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στα νούμερα του πρώτου τετραμήνου 2026:

Δείκτες κορεσμού δικτύου, α' τετράμηνο 2026 (πηγή: στοιχεία κλάδου / ΠΟΣΠΗΕΦ)

ΔείκτηςΤιμή 2026Μεταβολή
876,5 GWhΏρες με μηδενική ή αρνητική αποζημίωσηαπό 13 ώρες το 2025
–65% έναντι 2025Παράλληλα, ο περιορισμός έγχυσης 07:00–19:00 εφαρμόζεται πλέον σε νέους σταθμούς που έλαβαν οριστική προσφορά σύνδεσης μετά τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με ρητό στόχο να στραφεί η αγορά στις μπαταρίες. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκτιμά στον οδικό χάρτη 2026–2030 ότι απαιτούνται περίπου 8 GW αποθήκευσης, ενώ η χώρα έχει δεσμευτεί για 3 GW έως το 2028.

Για μια επιχείρηση με ΦΒ αυτοπαραγωγής, το συμπέρασμα είναι απλό: η κιλοβατώρα που εγχέεται στο δίκτυο το μεσημέρι έχει σήμερα δραματικά μικρότερη — και ολοένα πιο απρόβλεπτη — αξία από την κιλοβατώρα που καταναλώνεται επιτόπου ή αποθηκεύεται για το απόγευμα.

Τρεις τρόποι που μια μπαταρία αλλάζει τα οικονομικά της εγκατάστασης

1. Χρονική μετατόπιση αυτοκατανάλωσης

Το κλασικό πρόβλημα ταυτοχρονισμού: η παραγωγή κορυφώνεται στις 13:00, το φορτίο στις 18:00. Χωρίς αποθήκευση, το πλεόνασμα φεύγει στο δίκτυο σε τιμή που πλέον μπορεί να είναι μηδενική, και το απόγευμα η επιχείρηση αγοράζει ρεύμα σε τιμή λιανικής. Η μπαταρία κλείνει αυτό το ψαλίδι. Σε ξενοδοχεία, ψυκτικές αποθήκες, σούπερ μάρκετ και μονάδες με απογευματινή βάρδια, εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της απόσβεσης.

2. Peak shaving και μείωση χρέωσης ισχύος

Στα βιομηχανικά τιμολόγια, ένα μέρος του λογαριασμού δεν αφορά την ενέργεια αλλά τη μέγιστη ζήτηση ισχύος. Μια εκκίνηση κινητήρα ή η ταυτόχρονη λειτουργία γραμμών μπορεί να ανεβάσει τη χρεωστέα ισχύ για ολόκληρη την περίοδο. Ένα σύστημα αποθήκευσης με σωστό C-Rate καλύπτει τις αιχμές από τη μπαταρία και όχι από το δίκτυο, μειώνοντας το πάγιο σκέλος του λογαριασμού ανεξάρτητα από την ηλιοφάνεια.

3. Zero Export όπου το δίκτυο δεν σηκώνει άλλη έγχυση

Σε κορεσμένα δίκτυα, η μηδενική έγχυση είναι συχνά ο μόνος δρόμος για να αδειοδοτηθεί μεγαλύτερη εγκατάσταση από αυτή που θα επέτρεπε η διαθέσιμη χωρητικότητα. Ο υβριδικός inverter με CT clamps στο σημείο σύνδεσης περιορίζει την έγχυση σε πραγματικό χρόνο, ενώ η μπαταρία απορροφά ό,τι θα κοβόταν ως curtailment. Αναλυτικά για το Zero Export με Deye hybrid inverters και μπαταρίες V-TAC LiFePO4 HV.

Διαστασιολόγηση: kW και kWh δεν είναι το ίδιο μέγεθος

Το πιο συχνό λάθος σε προσφορές αποθήκευσης είναι η επιλογή χωρητικότητας χωρίς αντίστοιχη ισχύ. Τα δύο μεγέθη απαντούν σε διαφορετικές ερωτήσεις:

  • kWh (χωρητικότητα): πόση ενέργεια χωράει η δεξαμενή — δηλαδή για πόσες ώρες καλύπτει το φορτίο.
  • kW (ισχύς): πόσο γρήγορα αδειάζει ή γεμίζει — δηλαδή αν αντέχει την αιχμή τη στιγμή που εμφανίζεται.

Ο λόγος τους είναι το C-Rate. Ένα σύστημα 200 kWh με C-Rate 0,5C αποδίδει 100 kW συνεχούς ισχύος. Αν το φορτίο αιχμής της μονάδας είναι 150 kW, το σύστημα δεν κάνει peak shaving όσα kWh κι αν έχει. Αντίστροφα, ένα σύστημα υψηλού C-Rate με λίγες kWh θα κόψει την αιχμή αλλά δεν θα μεταφέρει ενέργεια στο απόγευμα. Η σωστή σειρά είναι πάντα: καμπύλη φορτίου 15λέπτου → απαιτούμενη ισχύς → απαιτούμενες ώρες αυτονομίας → επιλογή C-Rate. Δείτε τη μεθοδολογία διαστασιολόγησης βήμα προς βήμα.

Checklist για όσους τρέχουν έργο με προθεσμία 31/10

Ενέργειες προτεραιότητας για ολοκλήρωση εντός της προθεσμίας
ΒήμαΤι ελέγχετεΓιατί μπλοκάρει
Επιβεβαιωμένο στοκ σε ελληνική αποθήκη, όχι ETA εργοστασίουΣυμβατότητα inverter – μπαταρίαςΑσύμβατο ζεύγος σημαίνει επιστροφή υλικού και χαμένες εβδομάδες
IEC 62619, UN38.3, CE, δηλώσεις συμμόρφωσηςΠαρελκόμεναΜικρά υλικά που καθυστερούν την ηλέκτριση
Προστασία πίνακα DC και χώρου μπαταριώνΠαραστατικάΧωρίς αυτά το φυσικό αντικείμενο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο

Ο εξοπλισμός: τι κρατάμε σε στοκ

Ως Platinum Authorized Distributor της V-TAC Europe στην Ελλάδα, η V-TAC Hellas διαθέτει χονδρικά σε εγκαταστάτες, μηχανικούς και τεχνικές εταιρείες τριφασικούς υβριδικούς inverters Deye και συστοιχίες μπαταριών V-TAC LiFePO4 High Voltage για εφαρμογές C&I, με:

  • ενιαία τιμή χονδρικής σε όλο τον κατάλογο, χωρίς κλιμάκια τζίρου και χωρίς ελάχιστη παραγγελία·
  • τμήμα RMA και service που λειτουργεί στην Ελλάδα, χωρίς αποστολή μονάδων στο εξωτερικό·
  • παρακολούθηση στόλου εγκαταστάσεων μέσω SOLARMAN Business·
  • τεχνική υποστήριξη στη διαστασιολόγηση και στον έλεγχο συμβατότητας πριν την παραγγελία.

Δείτε τη κατηγορία C&I συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ή, αν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό χονδρικής, ξεκινήστε από τη σελίδα Γίνε Συνεργάτης για να δείτε τιμές και διαθεσιμότητα.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ ακόμη να υποβάλω αίτηση στο πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»;

Όχι. Η τροποποίηση του Αυγούστου 2026 μετέθεσε μόνο την ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδύσεων στις 31 Οκτωβρίου 2026. Αφορά τις ήδη ενταγμένες αιτήσεις και δεν επαναφέρει τη διαδικασία υποβολής.

Τι καλύπτει η επιχορήγηση;

Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος αποθήκευσης σε νέο ή υφιστάμενο ενεργό φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και τα παρελκόμενα υλικά — πίνακες, καλωδιώσεις, έξυπνο μετρητή — και σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS). Επιδοτείται αποκλειστικά το σκέλος της αποθήκευσης, όχι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Γιατί δεν φτάνει να δω μόνο τις kWh της μπαταρίας;

Επειδή οι kWh καθορίζουν τη διάρκεια και τα kW την ικανότητα κάλυψης αιχμής. Ένα σύστημα με μεγάλη χωρητικότητα αλλά χαμηλό C-Rate δεν μειώνει τη χρέωση ισχύος. Η επιλογή γίνεται από την καμπύλη φορτίου, όχι από τον κατάλογο.

Το Zero Export λύνει το πρόβλημα κορεσμένου δικτύου;

Λύνει το πρόβλημα της έγχυσης, όχι κάθε περιορισμό του δικτύου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο περιορισμός σχετίζεται με τη στάθμη βραχυκύκλωσης στο σημείο σύνδεσης, οπότε η μηδενική έγχυση από μόνη της δεν αρκεί. Ο έλεγχος γίνεται πάντα με τον αρμόδιο διαχειριστή πριν τη μελέτη.

Χρειάζεται σύμβαση net-metering ή net-billing για σύστημα αυτοκατανάλωσης με μπαταρία;

Όχι απαραίτητα. Ένα σύστημα σχεδιασμένο για αυτοκατανάλωση με μηδενική έγχυση λειτουργεί χωρίς σύμβαση συμψηφισμού, καθώς δεν διοχετεύει ενέργεια στο δίκτυο. Η επιλογή του σχήματος εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης και τη διαθέσιμη χωρητικότητα δικτύου.

Σχετικά με το άρθρο: Συντάχθηκε από την τεχνική ομάδα της V-TAC Hellas, με βάση δημοσιευμένα στοιχεία της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο όπως ίσχυε τον Σεπτέμβριο 2026. Πηγές: ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/96969/652 (ΦΕΚ Β' 5346/31.08.2026), στοιχεία περικοπών ΠΟΣΠΗΕΦ, Οδικός Χάρτης ΣΕΦ 2026–2030.

Σημείωση: Το άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά μελέτη μηχανικού ούτε συμβουλευτική για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι προθεσμίες και οι όροι των προγραμμάτων ενδέχεται να τροποποιηθούν· επιβεβαιώνετε πάντα την ισχύουσα προκήρυξη. Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2026.

Πώς Διαστασιολογείται ένα Βιομηχανικό BESS: kW, kWh και C-Rate

04-09-2026
από Leditnow V-TAC
Πώς Διαστασιολογείται ένα Βιομηχανικό BESS kW, kWh και C-Rate

Πόσα kW και πόσα kWh χρειάζεται πραγματικά η επιχείρησή σας; 

Είναι η πρώτη ερώτηση σε κάθε έργο βιομηχανικής αποθήκευσης ενέργειας και η πιο συχνά παρανοημένη. Ένα σύστημα «200 kWh» δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του, αν δεν ξέρουμε με πόση ισχύ φορτίζει και εκφορτίζει. Στον οδηγό αυτό εξηγούμε πώς διαστασιολογείται σωστά ένα βιομηχανικό BESS (Battery Energy Storage System) για εφαρμογές C&I, με πραγματικά παραδείγματα peak shaving και net billing.

Τι σημαίνουν kW και kWh σε ένα BESS

Κάθε σύστημα αποθήκευσης περιγράφεται από δύο ανεξάρτητα μεγέθη:

  • kW (ισχύς) πόση ενέργεια μπορεί να δώσει ή να απορροφήσει το σύστημα ανά πάσα στιγμή. Καθορίζεται από το PCS (Power Conversion System) ή τον hybrid inverter, όχι από τις μπαταρίες.
  • kWh (χωρητικότητα) πόση ενέργεια μπορεί να αποθηκεύσει το σύστημα συνολικά. Καθορίζεται από τα battery modules.

Μια απλή αναλογία: το kW είναι η διάμετρος του σωλήνα και το kWh το μέγεθος της δεξαμενής. Μπορείτε να έχετε τεράστια δεξαμενή με στενό σωλήνα και να μην μπορείτε ποτέ να την αδειάσετε αρκετά γρήγορα για να καλύψετε το φορτίο σας.

Γι' αυτό ένα C&I σύστημα δηλώνεται πάντα με δύο νούμερα: π.χ. 100 kW / 215 kWh.

Γιατί ένα BESS 100 kW / 100 kWh είναι διαφορετικό από 100 kW / 300 kWh

Και τα δύο συστήματα έχουν την ίδια ισχύ. Αυτό που αλλάζει είναι για πόση ώρα μπορούν να τη διατηρήσουν:

Σύστημα Ισχύς Χωρητικότητα Θεωρητική διάρκεια στα 100 kW
100 kW / 100 kWh 100 kW 100 kWh ~1 ώρα
100 kW / 200 kWh 100 kW 200 kWh ~2 ώρες
100 kW / 300 kWh 100 kW 300 kWh ~3 ώρες

Σημείωση: οι τιμές είναι θεωρητικές. Η πραγματικά διαθέσιμη ενέργεια (usable energy) εξαρτάται από το βάθος εκφόρτισης (DoD), τις απώλειες μετατροπής, τα όρια του BMS, τη θερμοκρασία λειτουργίας και τη γήρανση των κυψελών. Στην πράξη υπολογίζουμε συντηρητικά.

Το συμπέρασμα είναι απλό: την ισχύ (kW) την ορίζει το φορτίο σας, τη χωρητικότητα (kWh) την ορίζει η διάρκεια του φορτίου.

Τι είναι το C-Rate και γιατί έχει σημασία

Το C-Rate είναι ο λόγος ισχύος προς χωρητικότητα και δείχνει πόσο «γρήγορα» καταπονείται η μπαταρία:

C-Rate = kW ÷ kWh

  • 100 kW / 200 kWh = 0,5C → πλήρης εκφόρτιση σε 2 ώρες
  • 100 kW / 100 kWh = 1C → πλήρης εκφόρτιση σε 1 ώρα
  • 100 kW / 400 kWh = 0,25C → πλήρης εκφόρτιση σε 4 ώρες

Γιατί μας ενδιαφέρει:

  • Διάρκεια ζωής: όσο χαμηλότερο το C-Rate, τόσο μικρότερη η θερμική καταπόνηση και τόσο περισσότεροι οι κύκλοι ζωής. Τα περισσότερα βιομηχανικά LiFePO4 συστήματα δηλώνουν κύκλους σε 0,5C.
  • Εγγύηση: οι εγγυήσεις κατασκευαστών συνήθως ισχύουν εντός συγκεκριμένου εύρους C-Rate και θερμοκρασίας.
  • Ψύξη: υψηλά C-Rate απαιτούν liquid cooling αντί για air cooling, με άμεσο κόστος και ανάγκες συντήρησης.

Ως κανόνας για C&I εφαρμογές: στοχεύουμε σε 0,25C–0,5C, εκτός αν η εφαρμογή απαιτεί ρητά γρήγορη απόκριση (π.χ. UPS-like backup ή υπηρεσίες δικτύου).

Πώς διαστασιολογείται BESS για Peak Shaving

Στο peak shaving στόχος είναι να «κόψουμε» τις αιχμές ζήτησης, ώστε να μειωθεί η χρέωση ισχύος στον λογαριασμό ρεύματος.

Παράδειγμα πραγματικού εργοστασίου:

  • Μέγιστη ζήτηση (peak): 400 kW
  • Επιθυμητό όριο (target): 300 kW
  • Διάρκεια αιχμής: 2 ώρες

Υπολογισμός:

  • Ισχύς BESS = 400 kW − 300 kW = 100 kW
  • Ενέργεια BESS = 100 kW × 2 h = 200 kWh usable

Επειδή όμως μιλάμε για usable ενέργεια, με ρεαλιστικό DoD 90% και απόδοση round-trip ~90% καταλήγουμε σε ονομαστική χωρητικότητα περίπου 240–250 kWh. Το C-Rate βγαίνει 100 ÷ 240 ≈ 0,42C απόλυτα λογικό για καθημερινή κυκλική λειτουργία.

Κρίσιμο σημείο: η αιχμή πρέπει να μετρηθεί, όχι να εκτιμηθεί. Δύο εργοστάσια με ίδια ετήσια κατανάλωση μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικό προφίλ αιχμών και άρα εντελώς διαφορετικό BESS.

Πώς διαστασιολογείται BESS για Net Billing

Στο net billing το ζητούμενο είναι άλλο: να αποθηκεύσουμε το πλεόνασμα του φωτοβολταϊκού για να καλύψουμε την κατανάλωση όταν δεν παράγει.

Παράδειγμα:

  • Ημερήσιο πλεόνασμα PV: 250 kWh
  • Βραδινή / νυχτερινή κατανάλωση: 300 kWh

Εδώ ο περιοριστικός παράγοντας είναι το πλεόνασμα: δεν έχει νόημα BESS 300 kWh όταν το PV μπορεί να «γεμίσει» μόνο 250 kWh. Το ρεαλιστικό μέγεθος είναι ~250 kWh usable, ενώ η ισχύς προκύπτει από τη μέγιστη ισχύ πλεονάσματος και τη βραδινή ζήτηση.

Το βασικό μήνυμα:

Δεν κοιτάμε μόνο την ετήσια κατανάλωση. Κοιτάμε πότε παράγεται και πότε καταναλώνεται η ενέργεια.

Δύο επιχειρήσεις με 500.000 kWh/έτος η καθεμία μπορεί να χρειάζονται εντελώς διαφορετικά συστήματα, αν η μία δουλεύει μονοβάρδια 08:00–16:00 και η άλλη 24/7.

Τι δεδομένα χρειάζονται πριν αγοράσετε BESS

Χωρίς αυτά τα στοιχεία, οποιαδήποτε πρόταση είναι εικασία:

  • 15-minute load profile (καμπύλη φορτίου ανά 15λεπτο) το πιο σημαντικό δεδομένο
  • Μέγιστη ζήτηση σε kW και πόσο συχνά εμφανίζεται
  • Ετήσια κατανάλωση σε kWh
  • Υπάρχον φωτοβολταϊκό (ισχύς, inverters, τύπος σύνδεσης)
  • PV production profile πραγματική ή προσομοιωμένη παραγωγή
  • Ωράριο και βάρδιες λειτουργίας
  • Απαίτηση backup ποια φορτία, για πόση ώρα, με ή χωρίς αδιάλειπτη μεταγωγή
  • Σύνδεση ΧΤ ή ΜΤ και διαθέσιμη ισχύς παροχής
  • Επιθυμητό επίπεδο peak shaving (target kW)
  • Διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης και συνθήκες περιβάλλοντος

Ο πιο γρήγορος δρόμος: ένας πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος μαζί με το 15λεπτο προφίλ φορτίου από τον διαχειριστή δικτύου ή τον αναλυτή ενέργειας της εγκατάστασης.

Παράδειγμα επιλογής συστήματος Deye + V-TAC C&I

Ας δούμε πώς μεταφράζονται τα παραπάνω σε εξοπλισμό. Για μια εφαρμογή που απαιτεί περίπου 80 kW συνεχούς ισχύος και 160–200 kWh αποθήκευσης, μπορεί να εξεταστεί αρχιτεκτονική High-Voltage Deye Hybrid Inverter με modular V-TAC LiFePO4 battery storage, εφόσον επιβεβαιώνεται η συμβατότητα των συγκεκριμένων μοντέλων και οι απαιτήσεις του έργου.

Τα σημεία που ελέγχονται πάντα πριν οριστικοποιηθεί η πρόταση:

  • Συμβατότητα πρωτοκόλλου επικοινωνίας BMS ↔ inverter
  • Εύρος τάσης DC bus και αριθμός modules ανά string
  • Δυνατότητα παραλληλισμού inverters για μελλοντική επέκταση
  • Απαιτήσεις πυρασφάλειας και αερισμού του χώρου
  • Πιστοποιήσεις και όροι σύνδεσης με το δίκτυο

Συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει 100 kW / 200 kWh;

Ότι το σύστημα μπορεί να αποδώσει έως 100 kW ισχύος και να αποθηκεύσει 200 kWh ενέργειας δηλαδή περίπου 2 ώρες λειτουργίας στη μέγιστη ισχύ, πριν από τις απώλειες.

Πόσο διαρκεί μια βιομηχανική μπαταρία LiFePO4;

Τυπικά δηλώνονται 6.000–8.000 κύκλοι σε 0,5C και ελεγχόμενη θερμοκρασία. Η πραγματική διάρκεια εξαρτάται από το C-Rate, το DoD, την ψύξη και τον αριθμό κύκλων ανά ημέρα.

Χρειάζομαι φωτοβολταϊκό για να βάλω BESS;

Όχι απαραίτητα. Το peak shaving και η μετατόπιση φορτίου σε φθηνότερες ζώνες χρέωσης λειτουργούν και χωρίς PV. Ο συνδυασμός PV + BESS δίνει όμως συνήθως τον καλύτερο χρόνο απόσβεσης.

Μπορώ να επεκτείνω αργότερα το σύστημα;

Ναι, εφόσον έχει επιλεγεί modular αρχιτεκτονική από την αρχή. Η επέκταση σε kWh είναι συνήθως απλή· η επέκταση σε kW απαιτεί πρόβλεψη στο PCS και στον πίνακα σύνδεσης.

Δεν γνωρίζετε πόσα kW και kWh χρειάζεται η εγκατάστασή σας;

Στείλτε στη V-TAC Hellas έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και το 15-minute load profile της επιχείρησής σας. Θα αξιολογήσουμε την απαιτούμενη ισχύ PCS, τη χωρητικότητα BESS και την κατάλληλη αρχιτεκτονική Deye / V-TAC για το έργο σας.

Δείτε τα C&I Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας ή ζητήστε τεχνική αξιολόγηση.

Uniservice.gr: Ο Επίσημος και Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης μας στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

10-09-2024
από niko Melis
Επίσημος και Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τον επίσημο και εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας στα φωτοβολταϊκά συστήματα, την εταιρεία Uniservice.gr. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενέργειας και με εξειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, η Uniservice.gr αποτελεί έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό συνεργάτη για κάθε έργο που αφορά τη βιώσιμη ενέργεια.

Οι Υπηρεσίες της Uniservice.gr

Η Uniservice.gr προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες από τη μελέτη και το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση και τη συντήρηση των συστημάτων. Η προσέγγισή τους είναι προσανατολισμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με στόχο τη μέγιστη απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε έργο που αναλαμβάνουν.

Μερικές από τις Δουλειές τους

Μέσα από τα παρακάτω παραδείγματα, μπορείτε να δείτε την υψηλή ποιότητα εργασίας και τον επαγγελματισμό της Uniservice.gr:

  1. Οικιακό Σύστημα 10kW στην Αττική: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε οικιακή στέγη, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρει υψηλή απόδοση και αντοχή στον χρόνο. Το σύστημα περιλαμβάνει inverter υψηλής απόδοσης και πάνελ με μέγιστη ενεργειακή απόδοση.
  2. Εμπορικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα 50kW σε Βιομηχανικό Χώρο: Σε βιομηχανική μονάδα στη Θεσσαλονίκη, η Uniservice.gr ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της επιχείρησης, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη και ενισχύοντας την περιβαλλοντική της απόδοση.
  3. Αυτόνομο Σύστημα σε Αγροτική Περιοχή: Η Uniservice.gr εγκατέστησε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα σε απομακρυσμένο αγρόκτημα, προσφέροντας ενεργειακή αυτονομία και μειώνοντας την εξάρτηση από το δίκτυο. Το έργο περιλάμβανε καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, εξασφαλίζοντας συνεχή παροχή ακόμη και σε περιόδους χαμηλής ηλιοφάνειας.

Γιατί να Επιλέξετε την Uniservice.gr;

Η Uniservice.gr ξεχωρίζει για:

  • Τεχνογνωσία και Ποιότητα Υλικών: Χρησιμοποιούν μόνο πιστοποιημένα υλικά υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα και την απόδοση των συστημάτων τους.
  • Εγγύηση και Υποστήριξη: Κάθε εγκατάσταση συνοδεύεται από πολυετή εγγύηση και συνεχή υποστήριξη, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπιστία στους πελάτες τους.
  • Προσαρμοσμένες Λύσεις: Κάθε έργο είναι μοναδικό, και η Uniservice.gr προσαρμόζει τις λύσεις της στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση.

Η συνεργασία μας με την Uniservice.gr αποτελεί εγγύηση για τη βέλτιστη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, συμβάλλοντας στην αειφορία και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Για περισσότερες πληροφορίες και έργα της εταιρείας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Uniservice.gr και ανακαλύψτε τις λύσεις που προσφέρει στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.