THE SOLAR LAB

เห็นภาพระบบโซลาร์
ก่อนขึ้นไปอยู่บนหลังคา

ลองต่อระบบ เปลี่ยนเงื่อนไข แล้วดูว่าไฟจากแดดเดินทางไปไหน

เรียนรู้ผ่านแบบจำลอง

3 ระบบ · 2 รูปแบบอินเวอร์เตอร์
ปรับได้ เห็นผลทันที

ENERGY FLOW

On-grid / String Inverter

ลองสถานการณ์
แผนภาพ on-grid แบบ string inverterแผงโซลาร์ 6 แผง จ่าย 1.80 กิโลวัตต์ บ้านได้รับ 1.80 กิโลวัตต์ เชื่อมต่อการไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ป้องกัน เส้นสีส้มคือ DC สีเขียวคือ AC สีม่วงคือเส้นทางแบตเตอรี่ สีน้ำเงินคือการไฟฟ้า01 / SOLAR ARRAY6 × 550 W · 3.30 kWpต่ออนุกรม • ส่งไฟ DCการไฟฟ้าผ่านมิเตอร์และตู้ป้องกันString InverterDC → AC ที่เครื่องกลางบ้านใช้ไฟ 1.80 kWได้รับ 1.80 kWแผนภาพ on-grid แบบ string inverterแผงโซลาร์ 6 แผง จ่าย 1.80 กิโลวัตต์ บ้านได้รับ 1.80 กิโลวัตต์ เชื่อมต่อการไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ป้องกัน เส้นสีส้มคือ DC สีเขียวคือ AC สีม่วงคือเส้นทางแบตเตอรี่ สีน้ำเงินคือการไฟฟ้า01 / SOLAR ARRAY6 × 550 W · 3.30 kWpต่ออนุกรม • ส่งไฟ DCการไฟฟ้าผ่านมิเตอร์และตู้ป้องกันString InverterDC → AC ที่เครื่องกลางบ้านใช้ไฟ 1.80 kWได้รับ 1.80 kW
DC จากแผงAC ใช้ในบ้านชาร์จ / จ่ายแบตการไฟฟ้า

เส้นเคลื่อนไหวแสดงทิศทางพลังงาน · แผนภาพย่อ ไม่ใช่แบบวงจรสำหรับติดตั้ง

ระบบกำลังจ่ายไฟให้บ้าน

ลดการผลิตส่วนเกิน 1.37 kW เพราะตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อน (Zero export)

โซลาร์จ่ายจริง1.80kW
บ้านได้รับ1.80kW
นำเข้าจากการไฟฟ้า0.00kW
กำลังที่ไม่ได้ผลิต1.37kW

ค่ากำลัง ณ เงื่อนไขที่เลือก ระดับแบตเตอรี่ไม่ลดหรือเพิ่มตามเวลา การหยุดภาพหยุดเฉพาะการเคลื่อนไหว

UNDER THE ROOF

ระบบนี้ประกอบด้วยอะไร?

Grid-connected solar
01

แผงโซลาร์เซลล์

6 แผง × 550 W รวม 3.30 kWp แปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

02

String Inverter

แผงต่ออนุกรมเป็นสตริง ส่งไฟ DC มายังเครื่องกลางเพื่อแปลงเป็น AC ก่อนเข้าบ้าน

03

มิเตอร์ + การไฟฟ้า

ดึงไฟเมื่อโซลาร์ไม่พอ ผ่านมิเตอร์และอุปกรณ์ป้องกัน การส่งไฟออกต้องเป็นระบบที่ได้รับอนุญาตและตั้งค่ารองรับ

04

ตู้ไฟและโหลดในบ้าน

ไฟ AC จ่ายผ่านอุปกรณ์ป้องกันไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบจำลองแสดงโหลดรวมและสมดุลกำลัง ไม่ใช่แบบเดินสายหน้างาน

TWO DIFFERENT DECISIONS

เลือกระบบ กับเลือกอินเวอร์เตอร์
เป็นคนละเรื่องกัน

On-grid เชื่อมต่อการไฟฟ้า ส่วน Off-grid ทำงานแยกจากการไฟฟ้า และ Hybrid รวมโซลาร์ แบตเตอรี่ และการไฟฟ้าไว้ด้วยกัน การสำรองเมื่อไฟดับขึ้นกับอุปกรณ์และวงจรที่รองรับ ส่วน String / Micro บอกว่าแปลงไฟจากแผงตรงไหน

String Inverter

รวมแผงเป็นสตริง แล้วแปลงไฟที่เครื่องกลาง การออกแบบต้องดูแรงดันของสตริงและช่วง MPPT ของเครื่อง

แผง สาย DC อินเวอร์เตอร์ AC

Micro Inverter

แปลงไฟใกล้แผงและควบคุมการผลิตแยกรายแผงหรือช่องรับแผงตามรุ่น แล้วรวมไฟ AC เข้าด้วยกัน

แผง Micro สาย AC ตู้รวม
สมมติฐานและแหล่งอ้างอิงของแบบจำลอง

แบบจำลองเพื่ออธิบายโครงสร้างและสมดุลกำลังไฟ ณ ขณะหนึ่ง ไม่ใช่การออกแบบระบบไฟฟ้าหรือการพยากรณ์ผลผลิต ค่ากำลังทุกเส้นทางเทียบที่ฝั่ง AC เพื่อให้รวมกันได้ แบตเตอรี่คงระดับตามที่ตั้งไว้ ไม่ได้จำลองเวลาหรือระยะสำรองไฟ

  • แผง 6 × 550 W = 3.30 kWp; กำลังที่มีได้ = 3.30 × สัดส่วนแสง × 96% ใช้ประสิทธิภาพสมมติเดียวกันทั้งสองรูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบการต่อระบบ ไม่ได้ชี้ว่าแบบใดผลิตไฟได้มากกว่า
  • อินเวอร์เตอร์กลาง / Grid-former สมมติ 5 kW; แบตเตอรี่ 10 kWh ชาร์จและจ่ายสูงสุด 3 kW เทียบฝั่ง AC หยุดจ่ายที่ 20% และหยุดชาร์จที่ 100% ไม่คิดการสูญเสียแบตเตอรี่แยกเพิ่ม
  • On-grid เป็น Solar only ไม่มีระบบสำรอง ตั้งต้น Zero export และสมมติว่ามีตัวควบคุมจำกัดกำลังผลิต การเปิดส่งออกเป็นเงื่อนไขทดลอง ไม่ได้ยืนยันสิทธิขายไฟ
  • Off-grid แบบ String ใช้เครื่องที่รวม MPPT และรองรับการเลี้ยงโหลดจากโซลาร์เมื่อมีแดด ส่วน Micro เป็นตัวอย่าง AC-coupled ที่มีแบตเตอรี่และ Grid-former ที่เข้ากันได้ เมื่อแบตเหลือ 0% สมมติว่ายังเริ่ม AC ไม่ได้ ไม่ครอบคลุมระบบที่เริ่มจากแสงแดดได้เอง
  • Hybrid จำลองโหมดใช้ไฟเอง: โซลาร์เลี้ยงโหลดก่อน ชาร์จแบตด้วยส่วนเกิน แล้วจึงส่งออกเมื่อเปิดอนุญาต หากผลิตไม่พอจะใช้แบตจนถึงขีดจำกัดก่อนดึงจากการไฟฟ้า ไม่มีการชาร์จแบตจากกริดหรือขายไฟจากแบต
  • Hybrid แบบ String ใช้ Hybrid inverter กับแบตฝั่ง DC ส่วน Micro ใช้แบตและอินเวอร์เตอร์แบตฝั่ง AC ที่รองรับร่วมกัน เปิดชุดสำรองเป็นค่าเริ่มต้น สมมติว่ามีระบบตัดแยกกริดและต่อโหลดสำรองแล้ว เมื่อไฟดับจะไม่ดึงหรือส่งไฟผ่านการไฟฟ้า และค่าการใช้ไฟแทนเฉพาะวงจรสำรอง หากปิดชุดสำรอง ระบบจะหยุดจ่ายเมื่อไฟดับ
  • Hybrid ยังคงเกณฑ์หยุดจ่ายแบตที่ 20% ทั้งในโหมดปกติและสำรอง ในตัวอย่าง Micro แบต 0% ยังใช้กริดช่วยให้โซลาร์ทำงานได้เมื่อไฟปกติ แต่เริ่มวงจรสำรองด้วยตัวเองไม่ได้เมื่อไฟดับ พฤติกรรมจริงขึ้นกับรุ่นและการตั้งค่า
  • ไม่จำลองเงาบังรายแผง bypass diode อุณหภูมิ กระแสกระชาก แรงดัน ความถี่ ช่วง MPPT หรือเวลาตัดต่อจริง “โหลดที่ยังขาด” คือส่วนต่างกำลังที่ต้องลด ไม่ได้หมายความว่าเครื่องใช้ทุกชิ้นยังทำงานได้บางส่วน

อ่านหลักการเพิ่มเติม: Victron — AC coupling และการควบคุมกำลัง, Victron — ระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับกริดและการสำรอง, Enphase — ระบบ Off-grid ที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และ Enphase — การตัดระบบเมื่อโครงข่ายผิดปกติ แหล่งข้อมูลอธิบายหลักการ ไม่ใช่การรับรองแบบติดตั้งสำหรับไทย ตรวจข้อมูลเมื่อ 27 กันยายน 2026

เข้าใจระบบแล้ว ลองคำนวณบ้านของคุณ

ดูขนาดติดตั้ง ค่าไฟ และความคุ้มค่าจากพฤติกรรมการใช้ไฟจริง

คำนวณความคุ้มค่า