Configuring a solar energy system correctly comes down to four checks: matching DC voltage across every component, sizing the inverter to the surge, sizing the array to the daily load, and sizing the battery to the overnight hours.
Dankzij Mars Solar's jarenlange ervaring met installaties op locatie en inzicht in de daadwerkelijke behoeften van klanten, staan we klaar om u in een mum van tijd te begeleiden bij het configureren van uw zonne-energiesysteem – of het nu gaat om off-grid installaties voor woningen of grootschalige energieopslagprojecten voor commerciële gebouwen.
Overzicht van het vermogensbereik van het systeem
Systeemtype | Vermogensbereik |
Zonne-energiesystemen voor woningen | 1 kW – 20 kW |
Commerciële zonne-energiesystemen (Boerderijen, ziekenhuizen, scholen, gemeenschappen, fabrieken, kantoorgebouwen) | 30 kW – 300 kW |

Residentieel systeemUitsplitsing naar huishoudensgrootte
Analyse van commerciële systemen per scenario

Parameterstabel voor zonne-energiesystemen
Zonne-energiesysteem | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW |
Vermogen en gelijkspanning van de zonne-omvormer | 1 kW 24V | 2 kW 24V | 3 kW 48V | 5 kW 48V | 10 kW 96V |
MPPT-regelaar ingangsspanningsbereik PV-paneel | DC15V--DC130V | DC15V--DC130V | DC45V--DC150V | DC45V--DC150V | DC120V--DC280V |
capaciteit van zonnepanelen | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V |
Aantal zonnepanelen in serie (stuks/serie) | 2 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 5 stuks |
DC-spanning van een lithiumbatterij | 24V | 24V | 48V | 48V | 96V |
| Zonne-energiesysteem | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 80 kW | 100 kW |
| Vermogen en gelijkspanning van de zonne-omvormer | 15 kW 192 V | 20 kW 192 V | 30 kW 384 V | 50 kW 384 V | 80 kW 384 V | 100 kW 384 V |
| MPPT-regelaar ingangsspanningsbereik PV-paneel | 225V-760V | 225V-760V | 450V-800V | 450V-800V | 450V-800V | 450V-800V |
| capaciteit van zonnepanelen | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V |
| Aantal zonnepanelen in serie (stuks/serie) | 10-13 stuks | 10-13 stuks | 13-16 stuks | 13-16 stuks | 13-16 stuks | 13-16 stuks |
| DC-spanning van een lithiumbatterij | 192V | 192V | 384V | 384V | 384V | 384V |
| Zonne-energiesysteem | 80 kW | 100 kW |
| Vermogen en gelijkspanning van de zonne-omvormer | 80 kW 384 V | 100 kW 384 V |
| MPPT-regelaar ingangsspanningsbereik PV-paneel | 450V-800V | 450V-800V |
| capaciteit van zonnepanelen | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V | Vermogen: 600W/stuks, VOC: 51V |
| Aantal zonnepanelen in serie (stuks/serie) | 13-16 stuks | 13-16 stuks |
| DC-spanning van een lithiumbatterij | 384V | 384V |

Hoe configureer ik een systeem correct?
Ten eerste moet de gelijkspanning van alle componenten in het systeem gelijk zijn.
(FV-combiner, MPPT-regelaar, zonne-omvormer, lithiumbatterij/gelbatterij)
De gebruikelijke gelijkspanning van zonne-omvormers en lithiumbatterijen
12V/24V/48V/96V/192V/240V/384V
| Hoe beveel je een systeem aan voor gezinnen? |
|
Voordat een zonne-energiesysteem kan worden geconfigureerd, moeten klanten de volgende informatie verstrekken:
(1) Hoeveel elektriciteitsverbruik (kWh) hebben ze maandelijks/dagelijks nodig? --- om de benodigde hoeveelheid zonnepanelen te kunnen berekenen.
(2) Hoeveel piekvermogen hebben alle belastingen? -- om het nominale vermogen voor de zonne-omvormer te configureren.
(3) Hoeveel uur moet de belasting na zonsondergang werken? -- om de capaciteit van de lithiumbatterij te configureren.
Op basis van ervaring en de budgetten van veel klanten wordt de minimale capaciteit van lithiumbatterijen over het algemeen geconfigureerd op basis van een ontladingssnelheid van 0,5C.
Start with voltage. Every component in a solar energy system — panels, controller, inverter, battery — must share the same DC voltage rating, or you will spend the commissioning day troubleshooting instead of generating. Write the system voltage down first and select everything else against it. Getting this one wrong is the most common reason a solar energy system fails on day one.
Then size the inverter to the surge, not the running load. Motors, pumps and compressors draw several times their running current for a second or two at start-up, and an inverter sized to the nameplate will trip on the first start. This is where most people misconfigure a solar energy system for motor loads: they read the nameplate, add twenty percent, and still trip.
Next, size the array to the daily energy you want to displace, and the battery to the hours you need it to cover. Daily kilowatt-hours decide panel count; overnight hours decide battery capacity. Sizing the battery off the daily total is the most expensive mistake we see in competing quotes for a solar energy system of any size.
Depending on where you are, grid-tied, hybrid and off-grid configurations carry very different paybacks. The US DOE guide to how solar works is a good neutral primer on the difference, and our 10kW hybrid system page shows a worked configuration end to end for a solar energy system in the mid-size range.
Finally, price the whole solar energy system as one bill of materials. Panels are the line item everyone negotiates and the one that matters least once storage and balance of system are included. Ask for the component list, not the price per watt, and you will know what you are actually buying.
Two checks that save the most money: do not oversize the array on a solar energy system that already covers your daytime load, and do not undersize the battery on a solar energy system that has to carry the evening. Both errors are invisible in a price-per-watt solar energy system quote and obvious in the first month bill.