Zerbitzu Teknikoak

Zerbitzu Teknikoak

Sistemaren abantailak eta ezaugarriak

Sareko energia-sorrera-sistema fotovoltaikoak eguzki energia-baliabide berdeak eta berriztagarriak erabiltzen ditu, eta elektrizitate eskaria ez da energia-hornikuntzarik, potentziako gabezien eta boterearen ezegonkortasunik gabeko arloetan.

1. Abantailak:
(1) Egitura sinplea, kalitate segurua eta fidagarria, erabiltzeko erraza, bereziki egokitu gabeko erabilerarako egokia;
(2) Inguruko hornidura, ez da ibilbide luzeko transmisiorik behar, transmisio-lerroak galtzea saihesteko, sistema instalatzeko erraza da, garraiatzeko erraza, eraikuntzaren aldia, aldi berean, inbertsio laburra da, epe luzerako prestazioak;
(3) Potentzia-sorrera fotovoltaikorik ez du inolako hondakinik sortzen, ez da inolako kutsadurarik, ez kutsadurarik, energia aurrezteko eta ingurumenaren babesik, ez da ebakuntza segurua, zaratarik, zero emisiorik, ez da karbono baxukoa, eta energia garbia ez da.
(4) Produktuak zerbitzu luzea du bizitza, eta eguzki paneleko zerbitzuaren bizitza 25 urte baino gehiagokoa da;
(5) Aplikazio sorta zabala du, ez du erregairik behar, funtzionamendu kostu baxuak ditu, eta ez du energia krisiaren edo erregaiaren merkatuaren ezegonkortasunaren eraginik. Diesel sorgailuak ordezkatzeko konponbide fidagarria, garbia eta baxua da;
(6) Bihurketa-eraginkortasun fotoelektriko altua eta energia-sorrera handia unitate bakoitzeko.

2. Sistema nabarmentzen da:
(1) Eguzki moduluak tamaina handiko, sare anitzekoa, eraginkortasun handiko, zelula monokristalinoaren eta zelula erdiko ekoizpen prozesua hartzen ditu. Horrek moduluaren funtzionamendu-tenperatura murrizten du, orban beroen probabilitatea eta sistemaren kostu orokorra murrizten du itzalak itzaltzeak eragindako energia-sorrera murrizten du eta hobetzen du. Irteerako potentzia eta osagaien fidagarritasuna eta segurtasuna;
(2) Kontrol eta inbertsorearen integratutako makina instalatzeko erraza da, erabiltzeko erraza eta mantentzeko erraza. Portuko sarrera anitzeko osagaia hartzen du, eta horrek konbinatzaileen kutxen erabilera murrizten du, sistemaren kostuak murrizten ditu eta sistemaren egonkortasuna hobetzen du.

Sistemaren konposizioa eta aplikazioa

1. konposizioa
Sistema fotovoltaikoko sistema fotovoltaikoek, oro har, eguzki zelulen osagaiez osatutako matrize fotovoltaikoek osatzen dute, eguzki-karga eta deskarga kontrolatzaileek, sareko inbertsoreak (edo kontrolatzeko makina integratuak), bateriaren paketeak, DC kargak eta AC kargak.

(1) Eguzki zelulen modulua
Eguzki zelulen modulua eguzki-hornidura sistemaren zati nagusia da eta bere funtzioa eguzkiaren energia distiratsua egungo elektrizitate zuzenean bihurtzea da;

(2) Eguzki karga eta deskarga kontrolatzailea
"Kontrolatzaile fotovoltaikoa" bezala ere ezaguna da, eguzki-zelulen moduluak sortutako energia elektrikoa arautzea eta kontrolatzea da, bateria gehienezko neurrira kargatzeko eta bateria gainkargatik eta gehiegizko gaingaitzetik babesteko. Gainera, argi kontrol, denbora kontrolatzeko eta tenperatura-konpentsazioaren funtzioak ditu.

(3) bateria paketea
Bateriaren paketearen zeregin nagusia energia gordetzea da, karga gauez elektrizitatea erabiltzen dela ziurtatzeko edo egun hodeitsu eta euritsuetan, eta, gainera, potentzia irteera egonkortzeko eginkizuna betetzen du.

(4) Off-Grid Inverter
Off-Grid bihurgailua sareko energia-sorrera sistemaren oinarrizko osagaia da, DC potentzia AC kargen bidez erabiltzeko AC potentzia bihurtzen duena.

2. eskaeraAerrore
Sareko sareko potentzia fotovoltaikoko sistemak urruneko guneetan, botere ez-eremuetan, potentzia-gabezietan, potentzia kalitate ezegonkorra duten guneak, uharteak, komunikazio base geltokiak eta bestelako aplikazio lekuak erabiltzen dira.

Diseinu puntuak

Grid Off-Grid sistemaren diseinu fotovoltaikoaren hiru printzipioak

1. Berretsi sareko bihurgailuaren 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 barruti-kanpaiak dituzten motorrekin kargak karga induktiboak dira. Motorraren hasierako indarra potentzia 5-7 aldiz da. Karga horien abiapuntua piztea erabili behar da, potentzia erabiltzen denean. Inbertsorearen irteerako indarra karga boterea baino handiagoa da. Karga guztiak aldi berean aktibatu ezin direla kontuan hartuta, kostuak aurrezteko, karga-potentziaren batura 0,7-0,9 faktore biderkatu daiteke.

2. Egiaztatu osagaiaren potentzia erabiltzailearen eguneroko elektrizitate kontsumoaren arabera:

Moduluaren diseinuaren printzipioa kargaren eguneroko kontsumoaren eskaera asetzea da, batez besteko eguraldiaren arabera. Sistemaren egonkortasuna lortzeko, kontuan hartu behar dira faktore hauek

(1) Eguraldiaren baldintzak batez bestekoa baino txikiagoak eta handiagoak dira. Zenbait eremutan, denboraldirik txarrenean izandako argiztapena urteko batez bestekoa baino txikiagoa da;

(2) Off-Grid-eko energia-sorrera-sistema fotovoltaikoaren energia-sorrera-eraginkortasuna, beraz, eguzki panelen eraginkortasuna ezin da erabat elektrizitate bihurtu. eraginkortasuna;

(3) Eguzki-zelulen moduluen edukiera diseinatzeak erabat kontuan hartu beharko luke karga (karga orekatua, sasoiko karga eta karga etetea) eta bezeroen behar bereziak;

(4) Bateriaren gaitasuna berreskuratzea ere beharrezkoa da euri egunetan edo gehiegizko isurketan.

3. Zehaztu bateriaren edukiera erabiltzailearen potentzia kontsumoaren arabera gauez edo espero den itxarote-denboraren arabera:

Bateria sistemaren karga kontsumo normala bermatzeko erabiltzen da eguzki erradiazioaren zenbatekoa nahikoa ez denean, gauez edo euri etengabe egunetan. Beharrezko bizitzeko karga lortzeko, sistemaren funtzionamendu normala egun batzuen buruan bermatu daiteke. Erabiltzaile arruntekin alderatuta, beharrezkoa da sistemaren irtenbide errentagarria kontuan hartu behar izatea.

(1) Saiatu energia aurrezteko karga ekipoak aukeratzen, hala nola LED argiak, bihurgailu aire girotuak;

(2) Argia ona denean gehiago erabil daiteke. Argia ona ez denean erabili behar da;

(3) Potentzia fotovoltaikoko sisteman, Gel bateria gehienak erabiltzen dira. Bateriaren bizitza kontuan hartuta, isurketaren sakonera 0,5-0,7 artean dago.

Bateria diseinatzeko gaitasuna = (batez besteko eguneroko potentzia karga * eguneko hodeitsu eta euritsuen kopurua) / Bateriaren deskargaren sakonera.

 

Informazio gehiago

1.. Baldintza klimatikoak eta batez besteko eguzki-orduko gailurra erabilera eremuaren datuak;

2. Izena, potentzia, kantitatea, lanaldia, lanaldia eta erabilitako etxetresna elektrikoen batez besteko lanaldia eta batez besteko elektrizitatearen kontsumoa;

3. Bateriaren ahalmen osoaren baldintzetan, energia hodeitsu eta euritsuen jarraian hornitzeko eskaria;

4. Bezeroen beste behar batzuk.

Eguzki zelulen instalazioen neurriak

Eguzki zelulen osagaiak euskarrian instalatzen dira serie-paraleloko konbinazio baten bidez eguzki zelulen matrize bat osatzeko. Eguzki zelulen modulua funtzionatzen duenean, instalazioaren norabideak eguzki argiaren esposizioa ziurtatu beharko luke.

Azimuth-ek normalaren arteko angelua aipatzen du osagaiaren gainazal bertikaletik eta hegoaldean, orokorrean zero. Moduluak ekuatorerako inklinazioan instalatu beharko lirateke. Hau da, Ipar Hemisferioko moduluek hegoaldera egin beharko lukete, eta hego hemisferioko moduluak iparraldera egin beharko lukete.

Inklinazio angelua moduluaren aurreko azaleraren eta plano horizontalaren arteko angelua aipatzen da eta angeluaren tamaina bertako latitudearen arabera zehaztu behar da.

Eguzki-panelaren auto-garbiketa gaitasuna benetako instalazioan kontuan hartu beharko litzateke (orokorrean, inklinazio angelua 25 ° baino handiagoa da).

Eguzki-zelulen eraginkortasuna instalazio angelu desberdinetan:

Eguzki-zelulen eraginkortasuna instalazio angelu desberdinetan

Neurriak:

1. Behar bezala, hautatu eguzki zelulen moduluaren instalazioaren posizioa eta instalazio angelua;

2. Garraio, biltegiratze eta instalazio prozesuan, eguzki moduluak arduratu beharko lirateke, eta ez dira presio eta talka handien azpian jarri behar;

3. Eguzki zelularen moduluak kontrol-bihurgailuaren eta bateriarentzako ahalik eta gertuen egon beharko luke, lerroko distantzia ahalik eta gehien laburtu eta lerro-galera murriztea;

4. Instalazioan zehar, arreta jarri osagaiaren irteera-terminal positibo eta negatiboei eta ez ezazu zirkuitu laburrik egin, bestela arriskuak sor ditzake;

5. Eguzki-moduluak eguzki-moduluak instalatzean, estali moduluak material opakuekin, hala nola plastikozko zinema beltza eta biltzeko papera, konexioaren funtzionamenduari eragiten dien irteera-tentsio handiko arriskua ekiditeko edo langileei kolpe elektrikoak eragiteko;

6. Egiaztatu sistemaren kableak eta instalazio urratsak zuzenak direla.

Etxetresna elektrikoen botere orokorra (erreferentzia)

Serie zenbakia

Tresneria izena

Potentzia elektrikoa (W)

Energia kontsumoa (kWh)

1

Argi elektrikoa

3 ~ 100

0,003 ~ 0,1 kWh / ordu

2

Fan Electric

20 ~ 70

0,02 ~ 0,07 kWh / ordu

3

Telebista

50 ~ 300

0,05 ~ 0,3 kWh / ordu

4

Arrozko sukaldea

800 ~ 1200

0,8 ~ 1,2 kWh / ordu

5

Hozkailu

80 ~ 220

1 kWh / ordu

6

Pultsadorea garbigailua

200 ~ 500

0,2 ~ 0,5 kWh / ordu

7

Danbor garbigailua

300 ~ 1100

0,3 ~ 1,1 kWh / ordu

7

Lappop

70 ~ 150

0,07 ~ 0,15 kWh / ordu

8

PC

200 ~ 400

0,2 ~ 0,4 kWh / ordu

9

Audio

100 ~ 200

0,1 ~ 0,2 kWh / ordu

10

Indukzioko sukaldea

800 ~ 1500

0,8 ~ 1,5 kWh / ordu

11

Ile-lehorgailua

800 ~ 2000

0,8 ~ 2 kWh / ordu

12

Burdina elektrikoa

650 ~ 800

0,65 ~ 0,8 kWh / ordu

13

Mikro-uhin labea

900 ~ 1500

0,9 ~ 1,5 kWh / ordu

14

Kaldera elektrikoa

1000 ~ 1800

1 ~ 1,8 kWh / ordu

15

Zurgagailu

400 ~ 900

0,4 ~ 0,9 kWh / ordu

16

Aire girotua

800W / 匹

约 0,8 kWh / ordu

17

Ur berogailua

1500 ~ 3000

1,5 ~ 3 kWh / ordu

18

Gas ur berogailua

36

0,036 kWh / ordu

Oharra: ekipoaren benetako ahalmena nagusituko da.