0
Berapa Banyak Panel Surya untuk Menjalankan AC? Panduan Ukuran
Jan 16,2026Insentif Tenaga Surya Illinois: REC, Rabat & Pengukuran Bersih (2026)
Jan 09,2026Insentif Energi Surya Ohio (2026): Pengukuran Bersih, Aturan Pajak
Jan 02,2026Kekurangan Energi Matahari Pasif: Batasan & Perbaikan Praktis
Dec 26,2025Cara Memasang Panel Surya Secara Seri: Langkah Aman, Diagram & Perhitungan
Dec 19,2025Untuk menjalankan AC dengan tenaga surya, jumlah panel bergantung pada watt AC yang menyala, berapa jam Anda ingin AC menyala, dan berapa banyak sinar matahari yang Anda dapatkan. Aturan praktisnya adalah: sebagian besar unit AC rumah memerlukan sekitar 3–12 panel modern 400W agar dapat bekerja di bawah sinar matahari siang hari yang terik , sementara 5–19 panel ditambah bank baterai lebih umum terjadi jika Anda menginginkan pendinginan selama beberapa jam yang berlanjut hingga malam hari.
Jika tujuan Anda hanyalah menjaga AC tetap menyala saat matahari terik (bukan semalaman), Anda dapat mengukur daya AC yang stabil dan faktor “penurunan” tenaga surya yang realistis. Menggunakan panel 400W dan seorang konservatif 0,75 penurunan (panas, kabel, rugi-rugi inverter, kemiringan tidak ideal), setiap panel menghasilkan sekitar 300W dapat digunakan dalam kondisi baik.
Jika Anda ingin sistem dapat bekerja dalam jumlah jam tertentu per hari (termasuk sore atau malam hari), Anda perlu mengukur energi harian (kWh) dan menambahkan baterai. Target perencanaan yang umum adalah 5 jam puncak matahari/hari (sesuaikan naik/turun untuk lokasi dan musim Anda).
Cari “Watt”, “Input Power”, atau “Rated Power” pada papan nama atau lembar spesifikasi. Jika Anda hanya memiliki amp dan volt, perkirakan: Watt ≈ Volt × Amps (untuk angka perencanaan kasar).
Gunakan rumus perencanaan ini dengan a faktor penurunan 0,70–0,80 (0,75 adalah default yang solid):
Nuansa penting: banyak AC tidak menggunakan daya yang konstan. Termostat memutar kompresor, dan inverter mini-split memodulasi. Untuk penentuan ukuran, menggunakan watt yang berjalan pada papan nama biasanya lebih aman daripada menggunakan asumsi “rata-rata” yang optimis.
Tabel di bawah menggunakan angka perencanaan umum untuk menunjukkan berapa banyak panel surya untuk menjalankan AC dalam dua skenario: (1) pengoperasian terus-menerus hanya di siang hari dan (2) sekitar 8 jam/hari dengan baterai yang mendukung pengoperasian di siang hari.
| Jenis/ukuran AC | Watt berjalan biasa | Panel untuk dijalankan tengah hari (daya) | Panel selama ~8 jam/hari (energi) |
|---|---|---|---|
| AC Jendela (8.000 BTU) | 800W | 3 | 5 |
| Pemisahan mini (12.000 BTU, 1 ton) | 1.200W | 4 | 7 |
| Pemisahan mini (18.000 BTU) | 1.800W | 6 | 10 |
| AC Sentral (3 ton) | 3,500W | 12 | 19 |
Contoh-contoh ini sengaja dibuat konservatif. Jika Anda memiliki sinar matahari yang sangat baik, suhu panel yang sejuk, kemiringan yang ideal, atau sistem kecepatan variabel yang sering kali bekerja di bawah daya maksimal, jumlah panel di dunia nyata mungkin lebih rendah. Jika Anda menginginkan pengoperasian yang danal di tengah kabut asap, gelombang panas, atau musim sepi, tetap bersikap konservatif biasanya merupakan hasil yang lebih baik.
Jika AC harus menyala saat awan lewat, sore hari, atau setelah matahari terbenam, Anda memerlukan tempat penyimpanan. “Panel saja” dapat berfungsi untuk pendinginan di siang hari, namun sensitif terhadap awan yang lewat dan sering kali memerlukan ukuran yang terlalu besar.
Mulailah dengan energi yang ingin Anda lindungi saat tenaga surya lemah. Persamaan perencanaannya adalah: kWh Baterai ≈ (Watt AC × Jam) ÷ (Efisiensi Baterai × Kedalaman Pengosongan yang Dapat Digunakan) . Menggunakan efisiensi 0,90 dan 0,80 DoD yang dapat digunakan memberikan pembagi 0.72 .
Jika Anda mencoba menjalankan AC sentral berukuran besar dalam semalam, penyimpanan menjadi biaya dan kompleksitas yang dominan. Di banyak rumah, langkah yang paling hemat biaya adalah dengan mengurangi beban pendinginan (isolasi, penyegelan udara, peneduh) atau menggunakan mini-split berefisiensi tinggi untuk zona-zona utama.
AC dengan kompresor dapat mempunyai lonjakan penyalaan yang tinggi. Bahkan jika AC Anda “beroperasi” pada daya 1.200W, mungkin akan membutuhkan waktu beberapa kali lipat dari daya yang dibutuhkan saat kompresor dihidupkan. Inverter Anda harus menangani keduanya watt terus menerus dan lonjakan watt .
Jika sistem Anda “hampir berfungsi” tetapi mengalami trip saat kompresor dinyalakan, perbaikannya biasanya bukan pada panel yang lebih banyak—biasanya berupa inverter gelombang tinggi, perangkat soft-start, atau keduanya.
Panel termurah adalah panel yang tidak Anda perlukan. Kemenangan efisiensi yang kecil dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam panel yang lebih sedikit dan baterai/inverter yang lebih kecil.
Sebagai patokan sederhana, hilangkan penarikan AC Anda 300W dapat mengurangi kebutuhan tenaga surya sekitar Panel 1× 400W untuk pengoperasian siang hari (menggunakan penurunan daya 0,75), dan lebih dari itu jika baterai disertakan.
Jika Anda ingin menggunakan satu nomor perencanaan, gunakan: Panel ≈ (Watt AC × Jam) (400 × Jam Puncak Matahari × 0,75) , lalu bulatkan dan tambahkan margin jika keandalan penting.
Bagi sebagian besar pembeli yang mencoba menjawab “berapa banyak panel surya untuk menjalankan AC”, pendekatan yang paling dapat diandalkan adalah: ukuran panel ke AC Anda yang menjalankan watt untuk pengoperasian siang hari , dan ukuran panel hingga kWh harian ditambah baterai jika Anda memerlukan pendinginan melebihi puncak sinar matahari .
Sebagai titik awal praktis dengan modern panel 400W dan seorang konservatif design: 3–6 panel sering menjalankan AC ruangan/mini-split yang efisien di bawah sinar matahari yang terik, sementara 10–14 panel adalah kisaran umum siang hari untuk AC sentral pada umumnya. Jika Anda ingin 8 jam/hari dengan dukungan penyimpanan, rencanakan lebih dekat 5–19 panel tergantung pada ukuran AC—ditambah inverter dan bank baterai dengan ukuran yang tepat.
Hak Cipta © 2023 Uni Z Internasional B.V. VAT: NL864303440B01 Semua Hak Dilindungi Undang-Undang