Saretik kanpoko energia sortzeko sistema fotovoltaikoak eguzki-energia baliabide berdeak eta berriztagarriak modu eraginkorrean erabiltzen ditu, eta irtenbiderik onena da elektrizitate-eskaria asetzeko, energia-hornidura, potentzia eskasia eta potentzia ezegonkortasunik gabeko eremuetan.
1. Abantailak:
(1) Egitura sinplea, segurua eta fidagarria, kalitate egonkorra, erabiltzeko erraza, bereziki egokia da arretarik gabe erabiltzeko;
(2) Inguruko elikadura hornidura, ez dago distantzia luzeko transmisiorik behar, transmisio-lerroen galera ekiditeko, sistema instalatzeko erraza da, garraiatzeko erraza da, eraikuntza-aldia laburra da, behin-behineko inbertsioa, epe luzerako onurak;
(3) Energia fotovoltaikoaren sorkuntzak ez du hondakinik sortzen, ez erradiaziorik, ez kutsadurarik, ez energia aurreztea eta ingurumena babestea, funtzionamendu segurua, ez zaratarik, zero igorpenik, karbono gutxiko modarik, ez ingurumenean eragin kaltegarririk, eta energia garbi ezin hobea da. ;
(4) Produktuak bizitza luzea du eta eguzki-panelaren bizitza 25 urte baino gehiagokoa da;
(5) Aplikazio ugari ditu, ez du erregairik behar, funtzionamendu-kostu baxuak ditu eta ez du energia krisiak edo erregaien merkatuaren ezegonkortasunak eragiten. Soluzio fidagarria, garbia eta kostu baxuko eraginkorra da diesel sorgailuak ordezkatzeko;
(6) Bihurketa fotoelektrikoaren eraginkortasun handia eta azalera unitateko energia-sorkuntza handia.
2. Sistemaren aipagarrienak:
(1) Eguzki moduluak tamaina handiko, sare anitzeko, eraginkortasun handiko, zelula monokristalino eta erdi zelula ekoizteko prozesu bat hartzen du, eta horrek moduluaren funtzionamendu-tenperatura, puntu beroen probabilitatea eta sistemaren kostu orokorra murrizten ditu. , itzalak eragindako elektrizitate-galera murrizten du eta hobetzen du. Irteerako potentzia eta osagaien fidagarritasuna eta segurtasuna;
(2) Kontrol eta inbertsore integratua instalatzeko erraza da, erabiltzeko erraza eta mantentzeko erraza da. Ataka anitzeko osagaien sarrera hartzen du, eta horrek konbinazio-kutxen erabilera murrizten du, sistemaren kostuak murrizten ditu eta sistemaren egonkortasuna hobetzen du.
1. Konposizioa
Saretik kanpoko sistema fotovoltaikoek, oro har, eguzki-zelulen osagaiez, eguzki-karga eta deskarga-kontrolagailuz, sarez kanpoko inbertsorez (edo kontrol inbertsore integratuta dauden makinak), bateria-paketez, DC kargaz eta AC kargaz osatutako multzo fotovoltaikoz osatuta daude.
(1) Eguzki-zelulen modulua
Eguzki-zelula modulua eguzki-energia hornitzeko sistemaren zati nagusia da, eta bere funtzioa eguzkiaren energia erradiatzailea korronte zuzeneko elektrizitate bihurtzea da;
(2) Eguzki-karga eta deskarga kontrolatzailea
Eguzki-zelulen moduluak sortutako energia elektrikoa erregulatzea eta kontrolatzea da, "kontrolagailu fotovoltaikoa" izenez ere ezaguna, bateria gehien kargatzea eta bateria gainkarga eta deskargatik babestea. Argiaren kontrola, denbora kontrola eta tenperatura konpentsazioa bezalako funtzioak ere baditu.
(3) Bateria
Bateria paketearen zeregin nagusia energia biltegiratzea da, kargak gauez edo egun hodeitsu eta euritsuetan elektrizitatea erabiltzen duela ziurtatzeko, eta potentziaren irteera egonkortzeko ere zeregina du.
(4) Saretik kanpoko inbertsorea
Saretik kanpoko inbertsorea saretik kanpoko energia sortzeko sistemaren oinarrizko osagaia da, DC potentzia AC potentzia bihurtzen du AC kargak erabiltzeko.
2. AplikazioaAerreak
Saretik kanpoko energia fotovoltaikoa sortzeko sistemak oso erabiliak dira urruneko eremuetan, elikadurarik gabeko eremuetan, energiarik gabeko eremuetan, potentzia-kalitate ezegonkorra duten eremuetan, uharteetan, komunikazio-oinarrizko estazioetan eta beste aplikazio-leku batzuetan.
Saretik kanpoko sistema fotovoltaikoaren diseinuaren hiru printzipio
1. Egiaztatu sarez kanpoko inbertsorearen potentzia erabiltzailearen karga motaren eta potentziaren arabera:
Etxeko kargak, oro har, karga induktiboetan eta karga erresistenteetan banatzen dira. Garbigailuak, aire girotuak, hozkailuak, ur-ponpak eta barruko kanpaiak bezalako motordun kargak karga induktiboak dira. Motorraren abiarazte potentzia nominala baino 5-7 aldiz handiagoa da. Karga horien abiarazte potentzia kontuan hartu behar da potentzia erabiltzen denean. Inbertsorearen irteerako potentzia kargaren potentzia baino handiagoa da. Kontuan izanik karga guztiak ezin direla aldi berean piztu, kostuak aurrezteko, karga-potentziaren batura 0,7-0,9 faktore batez biderkatu daiteke.
2. Egiaztatu osagaien potentzia erabiltzailearen eguneroko elektrizitate-kontsumoaren arabera:
Moduluaren diseinu-printzipioa kargaren eguneroko energia-kontsumoaren eskaria betetzea da, batez besteko eguraldi baldintzetan. Sistemaren egonkortasunerako, faktore hauek kontuan hartu behar dira
(1) Eguraldi-baldintzak batez bestekoa baino baxuagoak eta altuagoak dira. Zenbait eremutan, urtaro txarreneko argiztapena urteko batez bestekoa baino askoz txikiagoa da;
(2) Saretik kanpoko energia sortzeko sistema fotovoltaikoko energia sortzeko guztizko eraginkortasuna, eguzki panelen, kontrolagailuen, inbertsoreen eta baterien eraginkortasuna barne, beraz, eguzki-panelen energia sortzea ezin da guztiz elektrizitate bihurtu eta eskuragarri dagoen elektrizitatea. saretik kanpoko sistema = osagaiak Potentzia osoa * eguzki-energia sortzeko batez besteko ordu gailurrak * eguzki-panelak kargatzeko eraginkortasuna * kontroladorearen eraginkortasuna * inbertsorearen eraginkortasuna * bateriaren eraginkortasuna;
(3) Eguzki-zelulen moduluen ahalmenaren diseinuak guztiz kontuan hartu behar ditu kargaren benetako lan-baldintzak (karga orekatua, sasoiko karga eta karga tarteka) eta bezeroen behar bereziak;
(4) Era berean, kontuan hartu behar da bateriaren ahalmena berreskuratzea etengabeko egun euritsuetan edo gehiegizko deskargan, bateriaren bizitzari eraginik ez izateko.
3. Zehaztu bateriaren edukiera erabiltzailearen energia-kontsumoa gauez edo espero den egonean denboraren arabera:
Bateria sistemaren kargaren ohiko energia-kontsumoa bermatzeko erabiltzen da eguzki-erradiazio-kopurua nahikoa ez denean, gauez edo etengabeko euri-egunetan. Beharrezko bizi-kargarako, sistemaren funtzionamendu normala berma daiteke egun gutxiren buruan. Erabiltzaile arruntekin alderatuta, beharrezkoa da kostu-eraginkorra den sistemaren irtenbide bat kontuan hartzea.
(1) Saiatu energia aurrezteko karga-ekipoak aukeratzen, hala nola, LED argiak, inbertsoreen aire girotua;
(2) Argia ona denean gehiago erabil daiteke. Gutxi erabili behar da argia ona ez denean;
(3) Energia fotovoltaikoa sortzeko sisteman, gel bateria gehienak erabiltzen dira. Bateriaren iraupena kontuan hartuta, deskargaren sakonera, oro har, 0,5-0,7 artekoa da.
Bateriaren diseinu-ahalmena = (kargaren eguneko batez besteko energia-kontsumoa * ondoz ondoko hodei eta euri-egun kopurua) / bateriaren deskargaren sakonera.
1. Erabilera-eremuko klima-baldintzak eta eguzki-orduen batez besteko datuak;
2. Erabilitako etxetresna elektrikoen izena, potentzia, kantitatea, lanaldia, lanaldia eta eguneko batez besteko elektrizitate-kontsumoa;
3. Bateriaren edukiera osoaren baldintzapean, elikadura-horniduraren eskaera egun hodeitsu eta euritsuetarako;
4. Bezeroen beste behar batzuk.
Eguzki-zelulen osagaiak euskarrian instalatzen dira serie-paralelo konbinazio baten bidez eguzki-zelulen multzoa osatzeko. Eguzki-zelulen modulua lanean ari denean, instalazioaren norabideak eguzki-argiaren esposizio maximoa bermatu behar du.
Azimutak osagaiaren gainazal bertikalarekiko normalaren eta hegoaldearen arteko angeluari egiten dio erreferentzia, oro har nulua dena. Moduluak ekuatorerantz inklinatuta instalatu behar dira. Hau da, ipar hemisferioko moduluek hegoaldera begira egon behar dute, eta hego hemisferioko moduluek iparraldera.
Inklinazio angeluak moduluaren aurreko gainazalaren eta plano horizontalaren arteko angeluari egiten dio erreferentzia, eta angeluaren tamaina tokiko latitudearen arabera zehaztu behar da.
Eguzki-panelaren autogarbiketa gaitasuna kontuan hartu behar da benetako instalazioan (oro har, inklinazio angelua 25° baino handiagoa da).
Eguzki-zelulen eraginkortasuna instalazio angelu desberdinetan:
Neurriak:
1. Eguzki-zelulen moduluaren instalazio-posizioa eta instalazio-angelua behar bezala hautatu;
2. Garraio, biltegiratze eta instalazio prozesuan, eguzki-moduluak kontu handiz maneiatu behar dira, eta ez dira presio eta talka handietan jarri behar;
3. Eguzki-zelulen moduluak kontrol-inbertsoretik eta bateriatik ahalik eta gertuen egon behar du, linearen distantzia ahalik eta gehien laburtu eta linea-galera murriztu;
4. Instalazioan zehar, arreta jarri osagaiaren irteerako terminal positibo eta negatiboei, eta ez zirkuitu laburtu, bestela arriskuak sor ditzake;
5. Eguzki-moduluak eguzkitan instalatzean, estali moduluak material opakoekin, hala nola plastikozko film beltza eta biltzeko papera, irteerako tentsio altuak konexio-funtzionamenduan eragina izatea edo langileei deskarga elektrikoa eragitea saihesteko;
6. Ziurtatu sistemaren kableatuaren eta instalazioaren urratsak zuzenak direla.
Serie zenbakia | Aparatuaren izena | Potentzia elektrikoa (W) | Energia-kontsumoa (Kwh) |
1 | Argi elektrikoa | 3~100 | 0,003~0,1 kWh/orduko |
2 | Haizagailu elektrikoa | 20~70 | 0,02~0,07 kWh/orduko |
3 | Telebista | 50~300 | 0,05~0,3 kWh/orduko |
4 | Arroz Sukalda | 800~1200 | 0,8~1,2 kWh/orduko |
5 | Hozkailua | 80~220 | 1 kWh/orduko |
6 | Pulsator Garbigailua | 200~500 | 0,2~0,5 kWh/orduko |
7 | Danbor-garbigailua | 300~1100 | 0,3~1,1 kWh/orduko |
7 | Ordenagailu eramangarria | 70~150 | 0,07~0,15 kWh/orduko |
8 | PC | 200~400 | 0,2~0,4 kWh/orduko |
9 | Audioa | 100~200 | 0,1~0,2 kWh/orduko |
10 | Indukziozko sukaldea | 800~1500 | 0,8~1,5 kWh/orduko |
11 | Ile-lehorgailua | 800~2000 | 0,8~2 kWh/orduko |
12 | Plantxa elektrikoa | 650~800 | 0,65~0,8 kWh/orduko |
13 | Mikrouhin labea | 900~1500 | 0,9~1,5 kWh/orduko |
14 | Ketera elektrikoa | 1000~1800 | 1~1,8 kWh/orduko |
15 | Xurgagailua | 400~900 | 0,4~0,9 kWh/orduko |
16 | Aire girotua | 800W/匹 | 约0,8 kWh/orduko |
17 | Ur-berogailua | 1500~3000 | 1,5~3 kWh/orduko |
18 | Gas ur-berogailua | 36 | 0,036 kWh/orduko |
Oharra: ekipoaren benetako potentzia izango da nagusi.