EOS &
LiFePO4.
Voordat u een energieopslagsysteem veilig kunt installeren, moet u begrijpen wat u installeert. We beginnen daarom bij de basis: energieopslag, vermogen, capaciteit, AC, DC en LiFePO4-batterijtechnologie.
NA DEZE MODULE WEET U WAT U INSTALLEERT.
WAT IS EEN EOS?
EOS staat voor Energie Opslag Systeem. Een EOS slaat elektrische energie tijdelijk op zodat deze op een later moment weer kan worden gebruikt.
De batterij zelf is slechts één onderdeel. Voor een werkende installatie moeten onder andere batterij, BMS, omvormer, elektrische installatie en energiemanagement correct samenwerken.
Een gecertificeerd installateur kijkt niet alleen naar de batterij. Hij kijkt naar de volledige energieketen en naar de onderlinge samenwerking tussen alle componenten.
kW EN kWh.
NIET HETZELFDE.
Bij batterijopslag worden vermogen en opslagcapaciteit vaak door elkaar gehaald. Voor een installateur is het verschil essentieel.
Vermogen
Kilowatt geeft aan hoeveel elektrisch vermogen een systeem op een bepaald moment kan leveren, opnemen of verwerken.
Energie / capaciteit
Kilowattuur beschrijft de hoeveelheid energie die wordt opgeslagen of verbruikt. Bij een batterij gebruiken we kWh om de opslagcapaciteit aan te geven.
Voorbeeld
Een systeem kan bijvoorbeeld een omvormervermogen van 15 kW hebben en tegelijkertijd een batterijcapaciteit van 32 of 48 kWh. Het eerste zegt iets over het vermogen, het tweede over de beschikbare hoeveelheid energie.
TWEE ZIJDEN.
ÉÉN INSTALLATIE.
Tijdens installatie, controle en storingsdiagnose moet altijd duidelijk zijn of u aan de AC- of DC-zijde van het systeem werkt.
Wisselspanning
Aan de AC-zijde wordt de omvormer verbonden met de laagspanningsinstallatie van de woning en uiteindelijk met het elektriciteitsnet.
Gelijkspanning
Aan de DC-zijde bevinden zich de batterijverbindingen. Hier zijn onder andere correcte polariteit, veilige connectoren en mechanische bescherming van bekabeling essentieel.
WAT IS
LiFePO4?
LiFePO4 staat voor lithium-ijzerfosfaat. Het certificeringstraject van BatterijRegeling richt zich specifiek op energieopslagsystemen met deze batterijchemie.
LiFePO4 is chemisch stabieler dan verschillende andere lithium-ionchemieën, waaronder NMC. Die grotere stabiliteit betekent echter niet dat een batterij-energieopslagsysteem zonder risico is.
Bij grote systemen blijven met name de elektrische risico's van hoge kortsluitstromen, verkeerde verbindingen en DC-vlambogen belangrijk.
DE BELANGRIJKSTE
COMPONENTEN.
In latere modules gaan we ieder onderdeel technisch verder uitwerken. Voor nu is het belangrijk dat u de functie van de belangrijkste componenten herkent.
Batterij
Slaat elektrische energie op voor gebruik op een later moment.
BMS
Het Battery Management System bewaakt en beheert de batterijmodules en cellen.
Omvormer
Vormt de koppeling tussen de DC-batterijzijde en de AC-installatie.
Meterkast
Verbindt het energieopslagsysteem met de elektrische installatie van de woning.
Energiemeter
Meet energiestromen die nodig zijn voor monitoring en aansturing.
EMS
Stuurt energiestromen slim aan op basis van beschikbare informatie en ingestelde strategie.
VEILIGER BETEKENT NIET
ZONDER RISICO.
Grote elektrische vermogens vragen om vakmanschap
Het certificeringstraject richt zich op systemen tot 48 kWh opslagcapaciteit en vermogens tot circa 15 kW. Hoewel LiFePO4 een stabiele batterijchemie is, blijven de elektrische risico's van dergelijke systemen belangrijk.
DIT MOET U
ONTHOUDEN.
EVEN CONTROLEREN.
Deze vragen tellen niet mee voor het officiële theorie-examen. Ze helpen u controleren of de belangrijkste basiskennis duidelijk is.
Waar staat EOS voor?
Welke eenheid beschrijft de opslagcapaciteit van een batterij?
Aan welke zijde bevinden zich de verbindingen tussen batterij en omvormer?
Wat is de functie van de omvormer?
Welke uitspraak over LiFePO4 is juist?
DE BASIS STAAT.
U kent nu de basis van energieopslag, vermogen, capaciteit, AC, DC, LiFePO4-technologie en de belangrijkste systeemcomponenten. In Module 2 gaan we verder met normen, verantwoordelijkheden en veilig werken.