Solární elektrárna pro letní sídlo. Použití solárních panelů v zemi Proveditelnost použití solárních panelů v zemi

Materiál Vám zašleme e-mailem

Elektřina je nezbytnou součástí pro pohodlný život. Ve městě mají všichni obyvatelé nepřetržitý přístup k elektrické síti. Když však cestujete mimo město, například na daču, musíte být připraveni na různé incidenty související s elektřinou. Někteří lidé ji tedy ztrácejí na několik dní. Tento problém lze vyřešit instalací solárních panelů, které budou venkovskému domu nepřetržitě dodávat elektřinu. Solární baterie pro letní chatu, jejíž stavebnice se skládá z mnoha komponentů, má však své klady i zápory. Pojďme zjistit, co je součástí sady venkovských solárních panelů, princip fungování zařízení, výhody a nevýhody jejich instalačního řešení.

Solární panely instalován na venkovském domě

Solární baterie není jedno zařízení, jak si mnoho lidí myslí, ale několik částí, které dohromady umožňují přeměnit sluneční energii na elektrickou energii.

Podívejme se, z čeho se skládá sada solárních baterií pro letní dům:

  • Panely, známé také jako baterie, jsou hlavním prvkem zařízení. Jejich hlavní funkcí je akumulovat a transformovat sluneční světlo. Panely jsou vyrobeny z fotovoltaických článků, které dokážou udržet ultrafialové paprsky v baterii po dlouhou dobu, dokud střídač nepřemění sluneční energii;


  • Nedílnou součástí stavebnice je také měnič. Jeho úkolem je přeměnit sluneční paprsky na střídavý proud napětí 220 V;


  • Baterie je nezbytná, pokud vás zasáhne náhlý výpadek proudu a slunce zašlo za mraky. Moderní inovativní technologie umožňují používat solární panely k určenému účelu, i když není slunce. Baterie uchovává přebytečné sluneční světlo a přenáší je do střídače, pokud panely nemohou přijímat sluneční světlo;

  • Vodiče a konektory – spojte všechny výše uvedené prvky k sobě. Pokud se roztřepí nebo se zhorší, bude nutné je okamžitě vyměnit, protože jejich poškození povede k poruše systému zásobování energií.


Obvykle se všechny tyto komponenty prodávají společně. Lze je zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Video: Obecné informace o solárních panelech

Související článek:

Princip fungování solárního panelu

Jak již bylo zmíněno výše, sada solárního panelu pro zahradu se skládá ze čtyř komponentů, z nichž hlavní je panel. Vyrábí se z fotobuněk. Fotobuňka je zase upravené zrnko písku, které se zahřívá vlivem slunečního záření. Prostřednictvím interakce s tenkou vrstvou fosforu vedou fotočlánky sluneční energii do měniče.

Jak funguje střídač?

Invertor je speciální zařízení, které pracuje pod určitým napětím (od 150 do 1000 V). Vyrábí solární energii, která již byla panelem částečně zpracována, na elektřinu. Přebytečná elektřina nespotřebovaná obyvateli domu je posílána do baterie. Tam se hromadí v případě výpadku proudu.

Výhody a nevýhody solárních panelů

Nejprve se podívejme na výhody instalace tohoto designu:

Nevýhody zahrnují následující body:

  • Ne vždy je možný nepřetržitý přístup k elektřině. V létě je docela vhodné používat solární panely, zatímco v zimní čas je nepravděpodobné, že by zařízení bylo účinné. Vzhledem k tomu, že bydlení ve venkovských domech se nejčastěji vyskytuje v letních dnech, lze toto mínus ignorovat;
  • Vysoká cena. Zpravidla není možné postupně platit desítky tisíc rublů za strukturu - musíte zaplatit celou částku najednou. To je mimo dosah některých rodin.

Nyní, když víte, jaké jsou výhody a nevýhody kompletních solárních panelů, můžete zvážit pro a proti a rozhodnout se správně.

Výpočet spotřeby energie a návratnosti

Přibližný výpočet spotřeby energie je uveden na následující fotografii:

Sada solárních baterií pro chatu obsahuje: dva nebo tři solární moduly o rozměrech 1-1,4 m, jmenovitý výkon 60-80 W a napětí 15,5 V, umístěte je na střechu svého „domu“ a připojte k autobaterie s kapacitou 90 Ah. Připojte malou ledničku, žárovku a přenosnou televizi k baterii přes invertor (DC-AC konvertor). A když se večer rozsvítí modrá obrazovka, vaše sousedy bude přitahovat světlo ve vašem okně.

„Solární střecha“ vašeho „domu“ je v podstatě zcela autonomní minielektrárna. V posledních letech se takové solární panely pro chaty různého výkonu stále více rozšířily ve více než 70 zemích, kde byly přijaty vládní programy pro rozvoj ekologické solární energie, která umožňuje zachovat nenahraditelné přírodní zdroje solární energie - od severní Skandinávie po Australské pouště sežehnuté nemilosrdným sluncem.

V podmínkách Dálného východu a středního Ruska solární panely pro dacha o rozloze 15-20 metrů čtverečních. m vyrobí 1,5-2 tisíce kW/h elektrické energie za rok a mají garantovanou životnost minimálně 10 let. Dvě třetiny této energie jsou přijímány v nejdůležitější době pro letní obyvatele a jedna třetina v zimě.

V mnoha zemích se staví jednotlivé solární panely pro chaty o výkonu 3 kW i tam, kde jsou domy připojeny k veřejné elektrické síti. Denní přebytek elektřiny je posílán do veřejné sítě. Po západu slunce se energie vrací majiteli solární elektrárny a večer a v noci, kdy jsou elektrárny nedostatečně vytížené, je elektřina často odebírána za zvýhodněnou noční sazbu. Elektronické měřiče bedlivě hlídají, že zaplatí pouze rozdíl mezi spotřebovanou elektřinou a elektřinou dodanou do sítě.

I velmi malá solární elektroinstalace může najít různé, někdy velmi původní aplikace na osobní zápletka. Příkladem jsou solární lampy pro letní dům, pokud je nainstalujete, váš trávník bude jasně osvětlený i ve tmě.

Baterie mohou nabíjet baterie, které budou večer napájet dekorativní solární zahradní svítidla s LED nebo zářivkami a osvětlí dominantu vaší zahrady. Přídavné fotobuňky budou moci rozsvítit lampu nad oblíbeným záhonem nebo na rozvětvené zahradní cestě pouze tehdy, když se k ní majitelé a jejich hosté přiblíží. Pokud se bojíte návštěvy nezvaných hostů, zařaďte do elektrického obvodu solární instalace zvukovou signalizaci.

Nová forma country baterií

Navzdory svému ušlechtilému úkolu, vývoji čisté energie, se solární panely nevyznačují různými tvary a vnější estetikou. Bruselští energetici plánují situaci změnit a vyrábět solární panely neobvyklého, kulovitého tvaru. Mohou sbírat a hromadit sluneční světlo s výrazně větší účinnost, což zmenší plochu baterie o 99 % při zachování stejné úrovně výkonu. Navíc je lze instalovat na více míst než ploché protějšky.

Každý v dětství udělal experiment, kdy se paprsek světla zaostřil přes lupu na papír a ten se rozsvítil. Tento princip fungování se rozhodl využít německý architekt Andre Brossel. Papír nahradil fotobuňkou, čočku koulí a umístil ji na osu, pomocí které byl sledován pohyb slunce.

V důsledku testů se ukázalo, že kulové zařízení je schopno sbírat energii ze slunečních, lunárních a dokonce i jiných menších světelných zdrojů. Zaostřovací systém umožňuje generovat energii světelného paprsku 4x slabší, než je potřeba u tradičních solárních panelů. Zařízení tedy může pracovat jak v zataženém dni, tak v noci. Automatický orientační systém umožňuje kouli neustále se „otáčet“ za sluncem, což znamená, že fotobuňka je neustále v ohnisku světelného paprsku.

V moderní světčlověk si již nedokáže představit svůj život bez použití elektrické energie. Kromě standardních způsobů získávání elektrické energie existují i ​​alternativní. Použitím solárních panelů ve vaší chatě můžete zajistit stálé osvětlení a napájení všech domácích spotřebičů. elektrické spotřebiče, některé typy zahradní technika, a mnohem víc. Výsledná energie bude zcela zdarma a prakticky bez přerušení.

Pro správná volba solární baterie (SB) musíte vědět, jak to funguje, protože mnoho běžných uživatelů (bez speciálního vzdělání) se domnívá, že solární panely jsou určitým prvkem schopným uchovat sluneční energii.

Schéma pro výrobu elektřiny pomocí slunce

Přeměna slunečního světla dopadajícího na povrch baterie na elektrický proud je ve skutečnosti poměrně složitý proces. Solární modul - krystalická (křemíková nebo galliová) deska, která silou přeměňuje energii světelného toku na elektrický proud fyzikální a chemické vlastnosti a procesy.

Ze solárního modulu proudí elektřina dráty do baterie (AB) a napájí ji. Úplné nabití baterie určuje regulátor. V provozním režimu proudí proud z baterie do střídače a z něj do elektrických spotřebičů a osvětlení. V tomto procesu je také pohotovostní režim, kdy je nabíjení již dokončeno a střídač ještě není zapnutý (například lidé spí nebo šli na návštěvu).

Hlavní prvky Rady bezpečnosti:

  • Solární modul. V závislosti na verzi produkuje napětí 6-40 voltů. Doma se obvykle používají moduly 12 nebo 18 voltů, méně často 24 nebo více.
  • Regulátor úrovně nabití (ovladač) - nezbytný pro včasný přechod zařízení z režimu nabíjení do pohotovostního nebo provozního stavu. Dodržování těchto režimů může výrazně zvýšit životnost baterií.
  • Baterie jsou akumulačním prvkem, který dokáže po určitou dobu uchovávat energii přijatou ze solárních modulů.
  • Invertor je zařízení, které převádí DC. na střídavé napětí, které je nezbytné pro napájení mnoha domácích elektrických spotřebičů.

Schéma rozložení solární panely

Pro spolehlivý a nepřerušovaný provoz je nutné doplnit výše popsaný obvod doplňkové prvky, zajišťující bezporuchový provoz solárního modulu, baterie a střídače.

  • Ochranná zařízení (jističe, relé) – nezbytný prvek pro bezpečné používání baterie a jejích součástí.
  • Automatizace je soubor systémových prvků, které přepínají elektrický systém domu z napájení SB na běžnou (městskou) elektrickou síť, když dojde k poruchám, a zpět, když jsou odstraněny. Všechny prvky solární sítě (v tomto případě) přejdou do pohotovostního režimu.

Solární baterie jsou vyrobeny z různé materiály a stávají se odlišné typy. Celkový výkon jednoho modulu pro potřeby domácnosti (v závislosti na velikosti) je 10-350 wattů.

Pro výpočet požadované množství prvky mají průměrnou hodnotu, kterou by každá baterie měla poskytovat při zatažené obloze - 80-100 W/sq. m

Pokud zcela pokryjete dům se střešní plochou 100 m2. m, pak průměrný výkon bude:

100*100=10000 W = 10 kW,

což je docela dost na provoz všech elektrických spotřebičů.


Solární panely na střeše

Ale v každodenním životě se používají pouze tři typy křemíkových SB:

  1. Monokrystalický.
  2. Polykrystalický.
  3. Tenký film.

Podívejme se na každou z nich.

Monokrystalické moduly

K výrobě se používají homogenní krystaly křemíku. Určují je zvláštní podmínky vzniklé při pěstování vysoká kvalita, stejně jako spolehlivost a účinnost samotného zabezpečovacího systému.

Monokrystalické moduly

Jejich cena je vysoká (ve srovnání s jinými) a instalace zařízení a následný provoz někdy způsobuje potíže. Při čištění desek je třeba dávat pozor. Sebemenší tlak a mohou prasknout.

Takové SB se často zašpiní a jejich účinnost klesá. Efektivní použití lze zorganizovat, pokud máte dostatek finančních prostředků na úklid nebo takový systém použít jako dočasnou rezervu.

Silikonové moduly využívající polykrystalické (polykrystalické)

Produktivita modulů tohoto typu je nízká vzhledem k tomu, že se k jejich vytvoření používají dražší materiály. Nízká kvalita. V důsledku toho mají polykrystalické moduly účinnost o 5-10 % nižší než monokrystalické moduly.


Čištění ale vydrží volně. Vzhledem k jejich polykrystalické struktuře je poměrně těžké je poškodit.

Tenkovrstvé moduly

Jsou vyrobeny z křemíku (amorfního) nebo z jiných materiálů obsahujících ve svém složení nečistoty nezbytné pro proces přeměny.

Tenkovrstvé moduly

Nákup a používání modulů tohoto typu má své kladné i záporné stránky.

  • malá hmotnost;
  • snadná přeprava a instalace;
  • nízké náklady;
  • designová flexibilita.
  • nízká účinnost (10-12%);
  • krátkou dobu používání.

Na instalaci zabezpečovacího systému je vhodné vyhledat odborníka. Můžete se o tom dozvědět v obchodě, kde nakupujete, nebo v celosvětové síti. Pokud provádíte instalaci sami, musíte znát několik provozních funkcí takového zařízení.

Instalace solárních panelů

Nejlepší a nejjednodušší je nainstalovat baterie do vaší dachy na střeše domu. Toto je největší oblast, ale existuje několik nuancí:

  1. Je lepší jej instalovat tam, kde budou paprsky osvětlovat baterii pod úhlem 90 0 většinu dne.
  1. Na samoinstalace SB si to zapamatujte nejlepší výsledek (maximální účinnost), baterie v létě jsou umístěny pod úhlem 40-45 stupňů k obzoru se směrem na jih

Správné umístění baterie

Při nepřesném umístění dopadají paprsky denního světla na povrch modulu pod nesprávným úhlem, což výrazně snižuje jejich výkon.

  1. Pro udržení konstantní Účinnost baterie musí být instalován na speciálních otočných konzolách.

To je nezbytné, abyste mohli změnit úhel sklonu v různých ročních obdobích. V zimě je totiž slunce mnohem níže než ve zbytku roku.

V ideálním případě je žádoucí, aby i během dne byly baterie otočeny směrem ke světlu pod úhlem 90°. Ve stacionární poloze totiž solární panely dodají plný výkon, když je slunce za zenitem. A když slunce vyjde nebo zapadne, účinnost bude nízká.


Montáž na solární panely

K odstranění tohoto nedostatku je zapotřebí speciální servomechanismus s fotobuňkami a automatizací (lze zakoupit nebo objednat prostřednictvím celosvětové sítě). Tento systém bude ve skutečnosti „následovat“ slunce a otáčet sluneční soustavu do požadovaného úhlu.

Funguje to takto.

K elektromotorům, které pohybují solárními panely, je připojen obvod s fotobuňkou, naladěný na určitou úroveň osvětlení. Jakmile se změní množství světla (slunce „odchází“, mrak), vydá zařízení povel motorům a ty se otáčejí, dokud úroveň osvětlení fotobuňky nedosáhne požadované hodnoty.

Takové zařízení si můžete vyrobit sami. Jedna z možností je vidět na videu:

U tohoto provedení se pomocí čerpadla a pístů mění úhel sklonu baterií (v závislosti na výšce slunce nad zemí) a pohyb slunce během dne je sledován samostatným (pro každý modul) motor.

Vytápění domu (pokud nemáte přívod plynu) může být kompletně elektrické. To lze provést pomocí solárních modulů, pokud pokrývají velkou plochu.

Navíc existují dvě možnosti pro takové vytápění:

  1. Přímo. Topná zařízení (kamna, ohřívače vzduchu atd.) jsou přímo napojena na zdroj proudu.
  2. Nepřímý ohřev, například vody. V elektrokotli se vaří kapalina, která potrubím prochází a ohřívá je a rozvádí teplo (pomocí čerpadla) do všech místností.

První možnost je považována za účinnou. Jeho předností je absence potrubí, účinnost a snadná obsluha.

Vytápění soukromého domu solárními panely

Mezi nevýhody patří rychlé chlazení a vysoká spotřeba energie, protože spotřebiče musí být neustále zapnuté na plný výkon (1-3 kW v každé místnosti).

Druhá možnost je mnohem dražší, ale má mnoho pozitivních vlastností:

  1. Nízká spotřeba elektrické energie. Dodávka hlavního množství energie je potřeba pouze na samém začátku - při ohřevu kapaliny.
  2. Většinou pracuje pouze jedno malé čerpadlo o výkonu 0,3-1 kW.
  3. Velká tepelná kapacita.

Nevýhody:

  • náklady na kotel, potrubí, spojovací prvky;
  • platba za instalační instalatérské práce;
  • Potíže s instalací a připojením.

Schéma vytápění pomocí solárních panelů a plynového kotle

Z výše uvedeného můžete zjistit, že SB o ploše menší než 70 metrů čtverečních. m nebude schopen plně vytápět všechny místnosti, pokud máte nainstalovaná přímotopná zařízení - jednoduše není dostatek energie. Ale může to stačit na druhou (vodnou) možnost.

Mezi pozitivní vlastnosti patří:

  • Elektrická energie zdarma (mimo počáteční investice) a možnost naprosté autonomie.
  • Nekonečný zdroj energie.
  • Absolutně tichý proces výroby energie.
  • Při výběru kvalitního zařízení budete mít mnoho let provozu (bez nákladné údržby).
  • Absence jakýchkoli dokumentů opravňujících instalaci nebo použití.
  • Instalace svépomocí je možná.

V zimě baterie pracují méně efektivně kvůli zkrácení denního světla

Mezi negativní vlastnosti patří:

  • Vysoké náklady na vybavení.
  • V oblastech a oblastech, kde slunce svítí jen zřídka a kde je mnoho zamračených dnů, nebude zařízení fungovat efektivně.
  • Produktivita (v procentech) klesá každý rok o 1-2 %.

Možnost instalace solárních panelů

Abyste mohli efektivně a výhodně investovat vlastní prostředky, musíte se předem rozhodnout, jaké cíle sledujete.

Pokud ve vašem regionu dochází k častým, ale krátkodobým výpadkům elektřiny a chcete si pořídit rezervu, není to nejlepší řešení.

Instalace solární baterie je poměrně nákladná, proto by se měla pořizovat pouze při dlouhodobých výpadcích proudu nebo při výpadku elektřiny.

Faktory, které mohou ovlivnit nákup solárních panelů

  • Potřeba autonomie nebo touha využívat výrobu energie šetrnou k životnímu prostředí.
  • Nutnost záložního zdroje pro případ častých výpadků nebo úplné absence elektřiny
  • Touha snížit náklady na energie.

Pokud přesto chcete instalovat baterie, pak je potřeba zapojit energetické specialisty, aby vypočítali vaši průměrnou denní a průměrnou měsíční spotřebu elektřiny. A teprve poté se s ohledem na vaše potřeby rozhodněte, zda utratit peníze za nákup SB nebo ne.

Model: SR-800

Solární elektrárna SR-800 je určena pro použití v tuzemsku jako systém záložní zdroj v případě výpadku proudu trvajícího jeden nebo dva dny. Pokud potřebujete pro svou daču autonomní elektrárnu, věnujte pozornost dalším hotovým řešením - a.

Výkon měniče PS800-24 je dostatečný pro provoz dvoukomorového lednice s jedním kompresorem třídy A o objemu až 300 litrů, osvětlení, TV, rádio, počítač, vrtačka, skládačka, libovolné nabíječky atd. Zkrátka jakékoli elektrické zařízení s maximálním celkovým výkonem až 800 W se špičkovým startovacím výkonem až 1,2 kW.

Dvě baterie s kapacitou 55 Ah a napětím 12 Voltů jsou schopny uchovat cca 1,3 kWh elektrické energie, což při oblačném počasí vystačí na provoz následujících elektrospotřebičů po dobu 24 hodin:

  1. Lednice se spotřebou 850 Wh/den - 850 Wh
  2. Energeticky úsporné osvětlovací žárovky (3 ks. 20 W každá na 3 hodiny/den) - 180 Wh
  3. TV 21" (50 W, 3 hodiny denně) - 150 Wh
  4. Nabíječka mobilní telefon(5 W, 3 hodiny) – 15 W*h
  5. Vrtačka (600 W, běží 10 minut nebo 0,167 hodiny) - 100 Wh

Celkem: 1,295 kWh/den.

Dva solární panely o celkovém výkonu 200 W vyrobí za jasného počasí v moskevské oblasti cca 1 kWh/den. Při denní spotřebě 1 kWh a jasném počasí tak bude energie baterie stačit k nepřetržitému zásobování vaší chaty po neomezenou dobu. Pokud je však spotřeba elektřiny větší než celková energie přijatá ze solárních panelů, nebo v případě zataženého počasí, skutečná doba trvání životnost baterie budou asi dva dny.

Hybridní solární elektrárna SA-3000 je určen pro použití v soukromém domě jako autonomní napájecí systém v období jaro - podzim nebo jako doplňkový zdroj elektřiny za účelem snížení účtů za elektřinu.

Hlavní vlastnosti hybridní solární elektrárny Victron SA-3000:

  • možnost míchání solární energie do sítě bez použití bateriového zdroje, čímž se prodlouží jejich životnost na 10-15 let (baterie se nebudou vybíjet a budou nabíjeny vždy na 100%, aby bylo zajištěno napájení domu při výpadku síťového napětí, například při výpadku sítě);
  • možnost omezení spotřeby energie ze sítě 220 V na jakékoli úrovni (můžete nastavit nulovou spotřebu ze sítě a dokud bude dostatek energie ze solárních panelů a/nebo z elektroměru, elektroměr se zastaví) ;
  • přepínatelná možnost prodeje přebytečné elektřiny sdílená síť(bude relevantní v budoucnu);
  • schopnost dočasně zvýšit výkon síťového připojení pomocí solární energie a energie baterie. Když tato funkce funguje, střídač se zapne a jeho výstupní proud se smísí s proudem ze sítě, čímž se zvýší celkový výstupní výkon (současně nabíjecí baterie vybité, pokud není dostatek sluneční energie);
  • možnost lokálně sledovat provoz systému z jakéhokoli smartphonu, tabletu, notebooku přes WiFi;
  • schopnost ovládat systém odkudkoli na světě prostřednictvím internetu;
  • možnost připojení 2 skupin elektrospotřebičů - jedna skupina se zálohou z baterie (světla, lednička, vodní pumpa, audio a video technika, výpočetní technika atd.) a jedna skupina bez zálohování (výkonné elektrospotřebiče např. bojler, varná konvice, elektrický sporák atd. .P.). V tomto případě bude solární energie rovnoměrně rozdělena mezi dvě skupiny, pokud existuje síť, a pokud je síť vypnutá, veškerá energie půjde do první skupiny;
  • Všechny komponenty SES, kromě baterie, mají životnost více než 20-25 let.

Výkon měniče v systému je dostatečný pro dlouhá práce jakékoli elektrické spotřebiče o celkovém výkonu do 3 kW se špičkovým startovacím výkonem do 6 kW. Například pro jakoukoli lednici, osvětlení, TV, notebook, čerpadlo, topný kotel (kromě elektrického), jakékoli elektrické nářadí, jakékoli nabíječky, vysavače, mikrovlnné trouby atd. domácí přístroje. Pokud potřebujete zvýšit výkon, můžete přidat další měnič nebo můžete měnič vyměnit za výkonnější (až 15 kW).

Šest solárních panelů o celkovém výkonu 1,5 kW bude vyrábět za povětrnostních podmínek střední pruh Rusko má asi 9 kWh elektřiny za den. Protože na jaře a v létě je ve středním Rusku v průměru asi 20 slunečných dnů za měsíc, pak během měsíce průměrná denní dodávka energie z baterií bude asi 5 kWh za den.

Roční výroba elektřiny ve středním Rusku bude asi 1500 kWh a v oblastech s vysokým slunečním zářením, například na Krymu, až 2000 kWh. Zároveň musíte pochopit, že rozložení výroby elektřiny podle měsíců bude nerovnoměrné a maximální výroba bude v letních měsících.

Elektřinu získanou ze Slunce lze využít například k napájení následujících elektrických spotřebičů:

  1. Chladnička třídy A++ se spotřebou 600 Wh/den - 600 Wh/h
  2. Čerpadlo studny(800 W, 2 hodiny/den) - 1600 Wh
  3. Energeticky úsporné osvětlovací žárovky (10 ks. 20 W každá na 3 hodiny/den) - 600 Wh
  4. LCD TV 40" (100 W, 3 hodiny denně) - 300 Wh
  5. Nabíječka smartphonu (10 W, 3 hodiny) - 30 Wh
  6. Notebook (50 W, 5 hodin denně) - 250 Wh
  7. Vysavač (1500 W, běží 30 minut nebo 0,5 hodiny) - 750 Wh
  8. Mikrovlnná trouba (1500 W, běží 15 minut nebo 0,25 hodiny) - 375 Wh
  9. Rychlovarná konvice(2000 W, běží 10 minut nebo 0,17 hodiny) - 340 Wh
  10. Ostatní elektrospotřebiče se spotřebou 155 Wh/den

Celkem: 5 kWh za den.

Použitý výkonný regulátor nabíjení umožňuje přidat do systému dalších 500 W solárních panelů. Kromě toho můžete nainstalovat další ovladač a přidat jej do systému požadované množství panely, což zvýší průměrnou denní výrobu elektřiny.

  • Pravidlo pro přidávání solárních panelů:
    Na každý 1 kW panelů musíte přidat minimálně 2 baterie po 200 Ah.

Používá se v tomto hotové řešení 4 gelové baterie s kapacitou 200 Ah a napětím 12 Voltů jsou schopny uchovat cca 10 kWh elektrické energie, což vystačí na 2 dny autonomního provozu při zatažené obloze. Pokud potřebujete prodloužit výdrž baterie až na 4 dny, můžete do systému přidat další 4 baterie.

Výše uvedený výpočet byl proveden s ohledem na provoz elektrárny v období jaro-léto. Proto musíte pochopit, že při provozu systému na podzim-zima nebo při spotřebě elektřiny vyšší než 5 kW*hodina za den bude elektřina pravidelně spotřebována ze sítě nebo z instalovaného generátoru (pokud neexistuje možnost připojení k síti).

Pro referenci: 5 kW*hodina za den nebo 5*30= 150 kW*h za měsíc- toto je typická spotřeba elektřiny v domě, kde žijí 2-3 osoby, v závislosti na použití plynová kamna. Spotřebu u vás doma můžete zkontrolovat pomocí elektroměru nebo potvrzení o měsíční platbě.

Při montáži elektrocentrály v technickém oddělení naší společnosti se střídač, regulátor a ovládací panel na přání zákazníka programují v jedna z mnoha možností, jak pracovat, například:

  • Autonomní provoz bez připojení k síti(vstup střídače je nakonfigurován pro připojení generátoru; automatické spuštění generátoru „přes kontakt suchého relé“ je možné po vybití baterie na stanovenou úroveň, pokud je překročen stanovený výkon zátěže podle plánu).
  • Práce s trvalým připojením k síti 220 V. V tomto případě, pokud je energie ze solárních panelů, bude nejprve využita energie Slunce a pokud bude sluneční energie nedostatek, bude využita elektřina ze sítě. V případě výpadku sítě bude v noci využívána energie z baterií, přes den energie z baterií a solární energie. Vypouštění přebytečné sluneční energie do veřejné sítě je zakázáno.
  • Práce s trvalým připojením k síti 220 V a se záložním generátorem. Na rozdíl od předchozí možnosti je kromě použití sítě dieselagregát automaticky používán při absenci sítě (automatické spuštění generátoru je možné podle různých konfigurovatelných parametrů).


erkas.ru - Uspořádání lodí. Guma a plast. Lodní motory