Contenido
- 1 Lo que realmente consume un aire acondicionado de 1,5 toneladas: vatios, tonelaje y eficiencia
- 2 Uso diario de energía: kWh por día, no solo vatios
- 3 ¿Cuántos paneles solares necesitas? Un cálculo que puedes utilizar
- 4 Por qué cambia el recuento exacto del panel: ubicación, clima y configuración
- 5 Dimensionamiento del inversor y de la batería: ¿Qué más necesita?
- 6 Aires acondicionados solares dedicados: diseñados para esta aplicación
- 7 Ejemplos de diseños solares para una CA de 1,5 toneladas
- 8 Costo, recuperación y valor a largo plazo
- 9 Preguntas frecuentes
- 9.1 ¿Puede un panel solar de 1 kW hacer funcionar una CA de 1,5 toneladas?
- 9.2 ¿Necesito una batería para CA solar?
- 9.3 ¿Cuántos paneles de 550 W necesito para un aire acondicionado de 1,5 toneladas?
- 9.4 ¿Qué pasa en los días nublados?
- 9.5 ¿Puedo hacer funcionar el aire acondicionado por la noche con paneles solares?
- 9.6 ¿Es un aire acondicionado solar dedicado más eficiente que un aire acondicionado normal con paneles solares?
- 10 Construya su solución solar en torno a la carga de refrigeración real
Los propietarios de viviendas, propietarios de tiendas y administradores de instalaciones suelen hacer la misma pregunta práctica: ¿Cuánto panel solar se requiere para 1,5 toneladas de CA? La respuesta directa es: la mayoría de los acondicionadores de aire de 1,5 toneladas necesitan un conjunto de paneles solares de aproximadamente 2,5 kW a 3,5 kW, o alrededor de 5 a 7 paneles modernos de 550 W, dependiendo de cuántas horas utiliza el aire acondicionado, la eficiencia de la unidad, las horas pico de sol locales y si también necesita una batería de respaldo. Esta guía explica exactamente cómo alcanzar ese número, qué variables cambian el resultado y cuándo un aire acondicionado solar dedicado puede simplificar todo el sistema.
Respuesta rápida: Un inversor de CA típico de 1,5 toneladas que funciona 8 horas al día utiliza alrededor de 9,6 kWh. Con 5 horas pico de sol y una eficiencia del sistema del 80%, necesitas alrededor de 2,4 kW de paneles solares. Eso se traduce en 5 paneles de 550 W u 8 paneles de 330 W. Si utiliza el aire acondicionado por más tiempo, vive en una región con menos horas de sol o agrega almacenamiento de batería, aumente el conjunto a 3 kW o más.
Lo que realmente consume un aire acondicionado de 1,5 toneladas: vatios, tonelaje y eficiencia
El término “1,5 toneladas” no describe el consumo de energía eléctrica. Se refiere a la capacidad de enfriamiento de la unidad. Una tonelada de aire acondicionado equivale a 12.000 unidades térmicas británicas por hora. Por lo tanto, un aire acondicionado de 1,5 toneladas ofrece aproximadamente 18.000 BTU/h, lo que equivale aproximadamente a 5,28 kW de potencia de refrigeración.
La entrada eléctrica necesaria para producir ese enfriamiento varía ampliamente. Los modelos más antiguos de velocidad fija consumen mucha energía cada vez que el compresor está en funcionamiento, mientras que los modelos inversores modernos modulan la velocidad del compresor y consumen menos energía con el tiempo. La corriente de arranque también es importante porque un compresor puede consumir brevemente de 2 a 3 veces su potencia de funcionamiento cuando se enciende. Ese aumento repentino de arranque afecta tanto el tamaño del inversor como la carga inicial de un sistema solar.
| Tipo de CA | Entrada de ejecución típica | Aumento típico de inicio | Mejor supuesto de diseño solar |
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado de velocidad fija más antiguo | 1,8 – 2,2 kilovatios | 3,0 – 4,0 kilovatios | Permitir un promedio de 2,0 kW en la planificación energética diaria |
| Inversor estándar CA | 1,2 – 1,8 kilovatios | 2,5 – 3,0 kilovatios | Utilice un promedio de 1,5 kW durante la mayoría de las horas de funcionamiento |
| Inversor de CA de alta eficiencia | 0,8 – 1,2 kilovatios | 2,0 – 2,5 kilovatios | Utilice un promedio de 1,0 kW cuando el compresor tenga el tamaño adecuado |
Cuando vemos consejos que dicen “un aire acondicionado de 1,5 toneladas necesita 2 kW de paneles”, normalmente se refiere a la potencia de funcionamiento, no a la energía diaria. La energía diaria es el número que determina el tamaño de su panel solar, por lo que el siguiente paso es convertir estos números de potencia en kilovatios-hora.
Uso diario de energía: kWh por día, no solo vatios
El tamaño de los paneles solares se basa en la energía, no en la potencia. Su factura de electricidad se mide en kWh y su panel solar debe generar suficientes kilovatios-hora durante un día completo para igualar lo que consume el aire acondicionado. La fórmula básica es simple:
Energía de CA diaria = potencia de funcionamiento promedio (kW) × horas de funcionamiento por día
Por ejemplo, un inversor de CA de 1,5 toneladas que tiene un promedio de 1,2 kW mientras está en funcionamiento y funciona durante 8 horas consume 9,6 kWh por día. Una unidad de velocidad fija que consuma más energía, con un promedio de 1,9 kW durante las mismas 8 horas, consumiría 15,2 kWh por día. Esa diferencia cambia la cantidad de paneles solares entre un 30% y un 40%.
- Utilice la placa de identificación de CA para verificar la corriente de entrada nominal y calcular la potencia de funcionamiento aproximada.
- Consultar el índice de eficiencia energética estacional o ISEER si está disponible; una mayor eficiencia reduce directamente los kWh diarios.
- Cuente las horas reales de funcionamiento del compresor, no solo las horas del termostato. Un compresor se enciende y apaga y las unidades inversoras no siempre funcionan a la velocidad máxima.
- Agregue otras cargas que compartan el mismo sistema solar, como luces, ventiladores, televisores y refrigeradores. El panel solar debe cubrir la carga diaria combinada.
Si sólo necesita refrescarse durante la parte más calurosa del día, digamos 5 horas por la tarde, la energía diaria es mucho menor. El panel solar puede ser más pequeño de lo que se necesitaría para enfriar durante toda la noche. Siempre dimensione el programa de enfriamiento real, no un máximo teórico.
| Horas de funcionamiento por día | 1,0 kilovatios promedio | 1,2 kilovatios promedio | 1,5 kilovatios promedio |
|---|---|---|---|
| 4 horas | 4,0 kWh | 4,8 kWh | 6,0 kWh |
| 6 horas | 6,0 kWh | 7,2 kWh | 9,0 kWh |
| 8 horas | 8,0 kWh | 9,6 kWh | 12,0 kWh |
| 10 horas | 10,0 kWh | 12,0 kWh | 15,0 kWh |
Usar un promedio de 1,2 kW es una suposición conservadora y práctica para un inversor de CA moderno. Para una unidad de alta eficiencia en una habitación más cálida, 1,0 kW puede ser realista. Para un modelo antiguo sin inversor, entre 1,5 y 2,0 kW es más seguro.
¿Cuántos paneles solares necesitas? Un cálculo que puedes utilizar
Una vez que conozca el consumo diario de kWh del aire acondicionado, puede calcular el tamaño del panel solar requerido con esta fórmula:
Panel solar requerido (kW) = Energía de CA diaria (kWh) ÷ (Horas de sol pico en su ubicación × Eficiencia del sistema)
Las horas pico de sol no son lo mismo que las horas de luz. Representan el número de horas del día en las que la intensidad de la luz solar equivale a 1.000 W por metro cuadrado. Es posible que un lugar con 8 horas de luz diurna solo reciba 5 horas pico de sol. La mayoría de las regiones soleadas reciben de 4 a 6 horas máximas de sol por día, mientras que las áreas tropicales pueden alcanzar de 5 a 7 horas.
Se incluye la eficiencia del sistema porque los paneles solares, los cables, los inversores, los controladores de carga y las baterías tienen pérdidas. Un sistema bien diseñado podría tener una eficiencia del 80% al 85%; los sistemas fuera de la red con baterías suelen estar más cerca del 75% al 80%. La fórmula lo protege de un tamaño insuficiente debido a estas pérdidas.
Utilicemos la cifra diaria de 9,6 kWh de antes. Con 5 horas de sol pico y una eficiencia del sistema del 80 %, el conjunto debe ser:
9,6 ÷ (5 × 0,80) = 2,4 kW
Se trata de 2.400 vatios de módulos solares. Si elige paneles de 550 W, necesita 4,36 paneles, por lo que debe instalar 5. Con paneles de 330 W, necesita 7,27 paneles, por lo que instala 8. Si su área solo recibe 4 horas pico de sol, el mismo horario de CA requiere 3,0 kW de paneles, que son 6 paneles de 550 W o 10 paneles de 330 W.
| Horas pico de sol | Tamaño de matriz requerido | Número de paneles de 550 W | Número de paneles de 330 W |
|---|---|---|---|
| 4 horas | 3,0 kilovatios | 6 | 10 |
| 5 horas | 2,4 kilovatios | 5 | 8 |
| 6 horas | 2,0 kilovatios | 4 | 7 |
El mismo cálculo funciona para otros niveles de consumo. Si el aire acondicionado tiene un promedio de 1,5 kW y funciona durante 8 horas, la energía diaria es de 12 kWh. Con 5 horas pico de sol y 80% de eficiencia, el conjunto debe ser de 3,0 kW. Si el aire acondicionado tiene un promedio de 1,0 kW y funciona solo 6 horas, la energía diaria es de 6 kWh, por lo que el conjunto tiene solo 1,5 kW bajo los mismos supuestos de sol y eficiencia.
Estos números suponen que el panel solar está dedicado al aire acondicionado. Si los mismos paneles también alimentan luces, bombas, refrigeradores u otros electrodomésticos, sume sus kWh diarios al numerador antes de dividir.
Por qué cambia el recuento exacto del panel: ubicación, clima y configuración
El cálculo básico proporciona un punto de partida sensato, pero los proyectos del mundo real rara vez coinciden con una fórmula perfecta. Varios factores pueden aumentar o disminuir el recuento final del panel en uno o dos módulos. Comprender estos factores le ayudará a evitar comprar un sistema que sea demasiado pequeño en las tardes calurosas o demasiado grande para su presupuesto real.
Horas pico de sol
Una ciudad costera con frecuentes nubes por la tarde puede recibir sólo 3,5 horas pico de sol utilizables, mientras que una ubicación desértica recibe 6. Utilice mapas de radiación solar locales o datos de seguimiento en lugar de depender de promedios nacionales.
Orientación e inclinación del panel
Los paneles orientados al sur con el ángulo de inclinación correcto producen más energía. Los tejados orientados al este o al oeste reducen la producción entre un 10% y un 20%, lo que aumenta el número necesario de paneles.
Coeficiente de temperatura
Los paneles solares pierden eficiencia en los días muy calurosos. Un panel típico puede caer entre un 0,35% y un 0,45% por grado Celsius por encima de 25°C. En un techo a 40°C, la producción puede caer un 5% o más.
Pérdidas del inversor y de la batería.
Los sistemas aislados con baterías pierden entre el 10% y el 20% de la energía solar durante la carga, el almacenamiento y la descarga. Los sistemas conectados a la red pierden menos, pero cada componente contribuye al factor de eficiencia general del sistema.
Sobretensión de arranque del compresor
Un compresor de velocidad fija puede consumir de 3 a 4 kW durante unos segundos. El sistema solar debe poder manejar ese aumento, ya sea a través de un inversor grande, una conexión a la red o una batería que pueda entregar alta corriente.
Variaciones de la demanda de refrigeración
El calor extremo aumenta el tiempo de funcionamiento y la potencia del compresor. Un sistema del tamaño adecuado para las condiciones promedio del verano puede tener dificultades durante la semana más calurosa del año. Si la confiabilidad es importante, agregue un margen de seguridad del 10 % al 20 %.
En caso de duda, modele el sistema para el peor mes de verano, no para el promedio anual. Ese enfoque evita que el aire acondicionado se corte durante las olas de calor. Si el presupuesto es ajustado, considere permitir una copia de seguridad ocasional de la red en lugar de construir una matriz masiva.
Dimensionamiento del inversor y de la batería: ¿Qué más necesita?
Los paneles solares por sí solos no hacen funcionar el aire acondicionado. La energía producida por los paneles debe convertirse de CC a CA si utiliza un aire acondicionado convencional. Si desea refrescarse por la noche, también necesita almacenamiento en batería. El tamaño del inversor y la batería es tan importante como el número de paneles.
Capacidad del inversor
El inversor debe manejar tanto la carga en funcionamiento como la sobretensión inicial de la CA. Una CA sin inversor de 1,5 toneladas puede consumir brevemente de 3,0 a 4,0 kW, por lo que un inversor de 3 kVA suele ser el mínimo. Un inversor de 5 kVA da más margen de arranque y permite que otras cargas funcionen al mismo tiempo. Para un inversor de CA con corriente de arranque más baja, una unidad de 3 kVA puede ser aceptable, pero siempre verifique la especificación de amperaje del rotor bloqueado del fabricante.
Capacidad de la batería
El tamaño de la batería se calcula a partir de la energía diaria almacenada y la profundidad de descarga utilizable. Si necesitas hacer funcionar el aire acondicionado durante 8 horas por la noche, esos 9,6 kWh deben provenir de la batería. Debido a que las baterías no deben descargarse por completo, debe instalar más capacidad de la que consume la CA.
Capacidad requerida de la batería = energía CA diaria ÷ profundidad de descarga
Para una carga diaria de 9,6 kWh con baterías de litio al 80% de profundidad de descarga, el banco de baterías debe ser de 12 kWh. Con baterías de plomo-ácido con una profundidad de descarga del 50%, la potencia aumenta hasta los 19,2 kWh. A 48 V nominales, un banco de litio de 12 kWh equivale aproximadamente a 240 Ah; un banco de plomo-ácido de 19,2 kWh equivale aproximadamente a 400 Ah.
| Tipo de batería | Profundidad de descarga utilizable | Capacidad instalada requerida | Aprox. Amperios-hora a 48 V |
|---|---|---|---|
| Plomo-ácido | 50% | 19,2 kWh | 400 Ah |
| Litio LiFePO4 | 80% – 90% | 10,7 – 12 kWh | 225 – 250 Ah |
Capacidad de la batería 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.
Aires acondicionados solares dedicados: diseñados para esta aplicación
En lugar de diseñar un sistema estándar de inversor solar de CA más, muchos compradores eligen un aire acondicionado solar exclusivo. Estas unidades combinan un compresor inversor de CC con un controlador de seguimiento del punto de máxima potencia incorporado, lo que permite que la CA acepte energía CC directamente de los paneles solares. Este enfoque puede eliminar la necesidad de un inversor solar separado y reducir las pérdidas de batería cuando la CA funciona durante las horas de luz solar.
Los aire acondicionado solares dedicados son especialmente útiles en regiones con tarifas eléctricas elevadas, suministro de red débil o apagones frecuentes. También simplifican el diseño del sistema porque el propio aire acondicionado gestiona la entrada solar. Veamos tres configuraciones comunes.
Aire acondicionado solar híbrido AC/DC montado en la pared
Las unidades híbridas de CA/CC pueden funcionar con paneles solares y electricidad de la red al mismo tiempo. Durante el día, el controlador da prioridad a la energía solar. Si el sol es lo suficientemente fuerte, el aire acondicionado funciona casi en su totalidad desde el panel solar. Si pasan nubes o el aire acondicionado necesita más energía, la red llena automáticamente el vacío. Esta es la opción más fácil de usar para los propietarios que desean facturas de electricidad más bajas sin comprar un banco de baterías.
Aire acondicionado solar híbrido AC/DC montado en la pared with R410A/R32 Esta unidad híbrida prioriza la energía solar mientras la red llena los vacíos, para que los propietarios puedan reducir las facturas de electricidad sin baterías. Su tecnología de inversor y amplificador MPPT incorporada se adapta al funcionamiento diurno y nocturno descrito. Ver producto → Debido a que el aire acondicionado híbrido acopla directamente los paneles solares al compresor, el conjunto de paneles requerido suele ser más pequeño que el de un sistema de aire acondicionado convencional. No hay pérdidas separadas por conversión de CC a CA en la ruta solar y el compresor puede funcionar a diferentes velocidades para igualar la energía solar disponible.
Aire acondicionado solar montado en la pared DC48V fuera de la red
Para edificios remotos, granjas o sitios con una red poco confiable, una CA solar fuera de la red DC48V está diseñada específicamente para funcionar desde un banco de baterías solares. Esta unidad utiliza energía de 48 V CC de forma nativa, por lo que no requiere un inversor separado entre la batería y el aire acondicionado. El sistema almacena energía solar en la batería y la extrae de la batería cuando se necesita refrigeración.
Aire acondicionado solar de pared DC 48V fuera de la red con R410A Diseñada para sitios remotos con redes poco confiables, esta unidad funciona de forma nativa con 48 V CC desde un banco de baterías, evitando un inversor separado. Su compresor de CC y control Wi-Fi admiten la configuración fuera de la red descrita. Ver producto → Esta arquitectura reduce las pérdidas de conversión y reduce el recuento general de componentes. Un banco de baterías de 48 V, generalmente de fosfato de litio, puede suministrar suficiente corriente para el compresor. Aún así, el panel solar debe ser lo suficientemente grande como para recargar la batería para la carga de enfriamiento de la noche siguiente.
Aire acondicionado solar de casete comercial ligero
Las oficinas pequeñas, las tiendas minoristas, las casas de huéspedes y los restaurantes suelen utilizar unidades interiores de tipo casete porque se montan en el techo y distribuyen el aire de manera uniforme. Un tipo casete de CA solar comercial ligero combina el mismo controlador solar híbrido con una mayor capacidad de suministro de aire. Esta es una opción práctica cuando la carga de refrigeración está por encima de lo que pueden soportar las unidades residenciales típicas montadas en la pared.
Aire acondicionado solar de casete de techo comercial ligero con R410A/R32 Este casete montado en el techo ofrece un flujo de aire uniforme en cuatro direcciones para oficinas y tiendas, combinando el funcionamiento solar híbrido sin baterías. Su compresor de CC y tecnología inversor se adaptan a las cargas de refrigeración más altas mencionadas en el texto adjunto. Ver producto → Estas unidades están disponibles con refrigerante R410A o R32, y muchos modelos pueden funcionar en temperaturas ambiente bajas para uso en cámaras frigoríficas o durante todo el año. La calculadora de paneles solares sigue siendo la misma: determine el uso diario de energía de la unidad, divídalo por las horas pico de sol locales y la eficiencia del sistema, y elija un conjunto de paneles que coincida.
Ejemplos de diseños solares para una CA de 1,5 toneladas
Los proyectos reales se dividen en tres categorías de diseño comunes. Estos ejemplos suponen una carga de CA diaria de 9,6 kWh y muestran cómo el mismo programa de refrigeración puede producir requisitos de panel y batería muy diferentes.
Conectado a la red con medición neta
Matriz: 2,4 kW (5 × 550 W). Sin batería. Un inversor conectado a la red de 3 kW exporta energía excedente durante el día e importa energía durante la noche. Esta es la configuración de menor costo para hogares que ya tienen una conexión a la red estable.
Fuera de la red con refrigeración nocturna
Matriz: 3,0 kW (6 × 550 W). Batería: Litio de 12 kWh o plomo-ácido de 19,2 kWh. Un inversor híbrido de 5 kVA gestiona la carga y la alimentación de CA. Esta configuración proporciona total independencia pero requiere una cuidadosa planificación de los recursos solares.
CA híbrida solar directa
Matriz: 2,0 – 2,5 kW conectado a un aire acondicionado solar híbrido AC/DC. Sin inversor solar separado. La red o una batería pequeña cubren breves huecos. Esta opción minimiza las pérdidas de componentes y es más sencilla de instalar.
Cada diseño tiene una estructura de costos diferente. Un sistema conectado a la red suele ser el más barato por vatio solar porque no incluye las baterías. Un sistema fuera de la red brinda seguridad durante los apagones pero aumenta la inversión total. Un aire acondicionado solar directo ofrece el mejor equilibrio cuando el objetivo principal es reducir el consumo de energía durante el día.
Costo, recuperación y valor a largo plazo
El argumento financiero para el enfriamiento con energía solar depende de tres valores: la tarifa eléctrica local, la cantidad de horas que funciona el aire acondicionado cada año y el costo del sistema solar instalado. Un aire acondicionado de 1,5 toneladas que consume 9,6 kWh por día a razón de 0,15 dólares/kWh cuesta alrededor de 1,44 dólares por día. Si el aire acondicionado funciona 200 días al año, eso equivale a $288 en costos anuales de electricidad. A 0,30 dólares/kWh, el coste anual aumenta a casi 576 dólares.
Un panel solar de 2,4 kW puede generar suficiente energía para compensar la mayor parte de esa carga de CA en una región soleada. El valor de esa energía solar depende en gran medida de las reglas de medición neta. Si la empresa paga por la generación excedente a la misma tarifa minorista, la recuperación es más rápida. Si las exportaciones excedentes sólo se valoran a un precio mayorista, es mejor dimensionar el conjunto cerca de la carga diurna real.
- Compare el costo por vatio de los paneles instalados en su mercado, incluido el hardware de montaje, los cables, los disyuntores y la mano de obra.
- Calcule la temporada de enfriamiento anual local: más horas significa más ahorros y un período de recuperación más corto.
- Considere los costos de la batería por separado. Las baterías añaden comodidad pero retrasan la recuperación económica a menos que los apagones causen otros costos.
- Compruebe si un aire acondicionado solar híbrido califica para incentivos de energía renovable en su país o estado.
Otro factor es la confiabilidad a largo plazo. Los compresores de CA Inverter suben y bajan, para que el sistema solar pueda suministrar energía con mayor fluidez. Un acondicionador de aire solar dedicado tiene menos piezas de interfaz que un sistema de aire acondicionado convencional más un inversor externo, lo que puede reducir los puntos de mantenimiento y los errores de instalación.
Preguntas frecuentes
¿Puede un panel solar de 1 kW hacer funcionar una CA de 1,5 toneladas?
Generalmente no de forma continua. Una matriz de 1 kW en una región de 5 horas solares produce alrededor de 4 kWh por día en condiciones ideales, que es menos de los 6 a 12 kWh que normalmente necesita un aire acondicionado de 1,5 toneladas. Un inversor de CA muy eficiente puede funcionar durante dos o tres horas con una matriz de 1 kW si el sol brilla y no hay batería involucrada, pero las nubes repentinas o el arranque repentino del compresor pueden interrumpir el funcionamiento.
¿Necesito una batería para CA solar?
No si tiene un aire acondicionado solar híbrido que utiliza electricidad de la red como respaldo, o si usa un inversor conectado a la red con medición neta. Solo se necesita una batería cuando desea hacer funcionar el aire acondicionado después del atardecer o protegerse contra cortes de red.
¿Cuántos paneles de 550 W necesito para un aire acondicionado de 1,5 toneladas?
Para un aire acondicionado que utiliza 9,6 kWh por día, necesita alrededor de 5 paneles de 550 W con 5 horas pico de sol y una eficiencia del sistema del 80%. Con 4 horas de sol pico, el número aumenta a 6 paneles. Si el aire acondicionado es más antiguo o menos eficiente, añade un panel más por cada 2 kWh extra de consumo diario.
¿Qué pasa en los días nublados?
El panel solar produce menos energía, por lo que la CA consume más de la red o de la batería. Si está completamente fuera de la red, el clima nublado requiere un banco de baterías más grande, un generador auxiliar o un conjunto de paneles más grande que pueda recolectar energía en condiciones de poca luz.
¿Puedo hacer funcionar el aire acondicionado por la noche con paneles solares?
Puedes hacerlo, pero sólo si almacenas energía solar en baterías durante el día. El banco de baterías debe ser lo suficientemente grande como para cubrir la carga de refrigeración nocturna. Un aire acondicionado solar híbrido conectado a la red también puede funcionar por la noche extrayendo energía de la red y al mismo tiempo ahorrar dinero de la generación solar durante las horas soleadas.
¿Es un aire acondicionado solar dedicado más eficiente que un aire acondicionado normal con paneles solares?
En muchas instalaciones sí. Un CA solar híbrido o CC dedicado evita algunas pérdidas de conversión y puede adaptar la velocidad del compresor a la energía solar disponible. Esto es especialmente beneficioso cuando se espera que el aire acondicionado funcione sólo durante el día, como en escuelas, tiendas, oficinas o fábricas durante un día laboral.
Construya su solución solar en torno a la carga de refrigeración real
El número correcto de paneles solares nunca se basa en una simple regla única. Comience con la placa de identificación del aire acondicionado, calcule cuántas horas funcionará y multiplique la potencia de funcionamiento promedio por esas horas para obtener kWh diarios. Luego aplique las horas pico de sol locales y una eficiencia realista del sistema del 75 % al 85 %. Ese cálculo le dará un recuento de paneles que coincide con su uso real.
Para los propietarios que desean un sistema sencillo sin batería, un diseño conectado a la red con una matriz de 2,5 a 3,0 kW es un enfoque confiable. Para aquellos que necesitan refrigeración nocturna o tienen poca estabilidad de la red, agregue un banco de baterías de litio de tamaño para al menos una noche completa de uso de CA. Y para los compradores que prefieren una solución integrada, explore los acondicionadores de aire solares dedicados diseñados con una carga de enfriamiento de 1,5 toneladas. Nuestra experiencia en ingeniería en controladores inversores y sistemas solares HVAC nos brinda la experiencia para ayudarlo a calcular el número óptimo de paneles para su sitio. Si desea un plan de proyecto detallado para un aire acondicionado de 1,5 toneladas con energía solar, comuníquese con nuestro equipo de ingeniería con el área del techo, la ubicación y el programa de enfriamiento.

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