WikiWiex.com

Избор и изчисляване на Слънчевата система

Избор и изчисляване на Слънчевата система

  • Определяне на характеристиките на слънцето
  • процедура за изчисляване
  • Анализ на резултатите, получени за 400-, удължен на 500 и 600 вата батерията
  • Анализ на ефективността на слънчеви енергийни системи от 800 до 31,5 кВт

въз основа на система за слънчева енергия, изглежда много проста. Подобно на редица други системи за захранване, тя се състои от само 4 основни компонента: фотоволтаични панели, батерии, такса контролер и инвертор, който преобразува средно променливо напрежение в домакинство, 220 V. Въпреки тази простота, инсталирането на системата включва изчисляването на слънчеви панели за къщи като се вземат предвид много фактори.

Схема слънчеви батерии връзки към мрежата

Схема слънчеви батерии връзки към мрежата.

Видео на "опит в прилагането на соларни клетки ecolar.ru Използване на слънчевата опит панели"


дизайн ефективна работа може да се получи само при съгласуваност между елементите. Основният въпрос, да се обърне внимание - изборът на силата на слънчевите панели, които в реалния живот се отразява във финансовата ефективност на изпълнението на проекта.

Видео по темата "Инсталиране sonyachnoї elektrostantsії 10 кВт PID" зелени "тарифа"

Определяне на характеристиките на слънцето

мощност изчисляване на очакваното производство на енергия се основава на силата на слънчевата радиация на данните, като се вземат предвид характеристиките на времето в различните сезони. Получаване резултат на това, един трябва да се обмислят различни ъгли на наклон, панел двете вертикални и хоризонтални ориентации.

Видео на "уебинари и видео уроци Атмосфера"

Един важен въпрос - Избор ъгъл на наклона панел. С възможността да се работи целогодишно система трябва да се предпочита под ъгъл от 15 ° по-голяма свобода място на къщата. Освен това, по-голям наклон на повърхността на панела ще остане по-малко прах и сняг. За Москва, този ъгъл е 70 ° до ориентацията на панела на юг. Ако изчислението за дома проведе само за топлия сезон, те могат да бъдат пуснати на наклон стена или покрив с ориентация на запад или на изток, в този случай е по-добре да се увеличи наклона на панелите в сравнение с оптимален наклон за лятото.

процедура за изчисляване

Схема на системата пестене на слънчева енергия

Схема на слънчевата система за енергоспестяване.

След като изберете изчисление слънчева наклон може да се извърши на потенциалния брой на изпълнението на соларни модули, необходими за работата на системата в избрания режим. Изчисляване и оценка се извършва за най-лошия месец (Януари - за Москва), високо година (в Москва през юли тази година), а за голяма част от годината (февруари до ноември). Стандартна изолация, изчислена за площ от 1 m, номиналната мощност се определя при 25 ° С в продължение на стандартен поток на светлина до 1 кВт / m.

Като максимална изолация (силата на слънчевата радиация на повърхността на земята), изчислението показва, че мощността на батерията се отнася до изолация една м, както и мощността на батерията се отнася до индикатор за захранване на слънчевата радиация в земната повърхност в хубаво време спадне до 1 м, т.е. за 1000 вт

Увеличаването на месечна изолация от съотношението на капацитета на батерията и максимално излагане на слънце, можете да се оцени напълно производството на слънчеви батерии за няколко месеца.

Изчисляване на поколение панел фотоволтаичния се извършва с помощта на следната формула:



ESB = Eins. PSB. / Pins,

където Eins - месечен квадратен метър изолация, ESB - генериране на слънчева енергия на батерията - общата DC ефективността предаване по кабел, PSB - номинална мощност на соларните батерии Pins - максимална мощност слънчасване м земната повърхност. Важно е да се излагане на слънце и производството на желания използването на едни и същи единици (джаула или ват-часа). С месечните данни слънчасване, можем да прогнозираме резултатите, получени от Оценката на слънчева енергия у дома батерия, необходима за поддържане на производството през месеца.

PSB = Pins. ESB / (Eins).

Схема слънчев колектор устройство

Схема слънчев колектор устройство.

Видео по темата "Слънчеви колектори за топла вода - за подбор"

максимална слънчева клетка мощност, определена от производителя, се постига, когато напрежението на изхода, което е по-голямо от напрежението на батерията от 15-40%. Няколко модела добрите контролери такса са пряко свързани, "prosazhivaya" изход на напрежението на батерията е под оптималното. Ето защо, тази загуба категория също необходимо да се на ефективността, това намаляване с 15-25%. Въпреки това, представен модел и контролери, притежаващи загуба на данни от порядъка на 2-5%.

Силата на слънчевата радиация варира от месец на месец, независимо от факта, че слънчевата мощност остава непроменена, че тя трябва да бъде основа за определяне на местоположението на инсталацията. Благодарение на формулата (2) може да се изчисли от номиналния капацитет на батерията за специфични условия на изолация, но това е неефективно да се направи оценка на възможностите през цялата година. За подробно разглеждане на режима на захранване на таблицата се основава на формула (1).

Анализ на резултатите, получени за 400-, удължен на 500 и 600 вата батерията

изчисление Специфика власт и анализ слънчеви клетки ефективност:

  1. Поради факта, че в продължение на Москва неизвестни до ъгъла на наклон от 70 °, но има данни за 40 ° и 90 °, се използва средната стойност.
  2. Месечните стойности изходни закръглени до 1 кВт / ч надолу.
  3. В процеса на изчисление се взема предвид общата сума на контролера и ефективността инвертор от 91%.
  4. "Режим на дефицит" показва, че общата месечна продукция няма да бъде достатъчно, за вътрешни нужди на системата (на контролера и инвертор).

Разглеждане на резултатите трябва да започне с номинален капацитет 400-вата на батерията, за Москва тази цифра не е достатъчно дори за поддържане на авариен режим на работа през летните месеци.

Видео по темата "Инсталиране SKW слънчева"

Схема на слънчеви панели

Схема на слънчеви панели.

Въпреки това, в периода от май до началото на производство август надвишава алармата за най-малко 80%, с като се вземат предвид жегата и дълги дни в периода, посочени номинална мощност може да се счита за валиден авариен вариант, ако операцията по инвертор ще се извършва не непрекъснато, но само в случаите, когато е наистина необходимо електричество.

Покупка на слънчеви панели с по-малък капацитет може да се счита само за специални цели, в помещението, вътрешното електроснабдяване, те няма да бъдат в състояние да предоставят, дори и през лятото. За малка мощност система е от решаващо значение, че правилното потребление на контролера и инвертора и заряд. Изглежда малка, но при непрекъсната работа на ден се натрупва 0.6 кВт / ч, което се изчислява за месец 17-19 кВт / ч - една трета от производството, което е необходимо за изпълнение на операцията спешни случаи.

В "тъмните" месеца, общата мощност на системата в ниската мощност по-малка от тази стойност. Дизайнът на съвременни контролери зареждане и инвертори се осигурява защита от дълбок разряд на батериите, така че фатално увреждане на система за непрекъснато снабдяване на напрежението в автономен ниско електроенергийната система не може да бъде гарантирана, дори и през зимата в случай на празен ход. Таблица момента сенчести сиво. Този слънчев панел и в облачни зимни дни няма да може да се поддържа часовник напрежение, но в слънчев ден, дори и в тези месеци тя е в състояние да осигури енергия за електроенергия в съответствие.

500-вата батерия в крайградски условия имат силата да сигнализира най-малко в периода от май до края на август и да даде минимум 80% през април и март. 600-ватови системи удължават периода на възникване на спешен случай от втората половина на март до септември.

Анализ на ефективността на слънчеви енергийни системи от 800 до 31,5 кВт

Схема тръбен слънчев колектор

Схема тръбен слънчев колектор.

800-ватови слънчеви панели през лятото ви позволяват да използвате режим основна консумация на енергия. В допълнение, такива съоръжения могат да предоставят напрежение почти през цялата година - през декември и януари, ще има производство на малък дефицит.

Система 1 кВт обещава задоволяването на основни нужди за почти целия период на дълги дни и трудно да се вземе "бариера" целогодишно поддържане на напрежение. Все пак, това не е гаранция при облачно декември и януари.

Следващата граница - на батерията, с номинален капацитет от 1,2 кВт. В средата на лятото, тя осигурява умерен режим, март-Септември - само на базата. През цялата продукция година надвишава търсенето на вътрешния пазар, така че когато един малък външен товар, тя е в състояние да поддържа целогодишно предлагане на, което му позволява да работи в осигуряването на контрол ниска мощност на електрически системи. гарантиран минимален Аварийно-голямата част от годината, с изключение на най-тъмните месеци - ноември до месец януари.

Слънчева батерия 2 кВт поддържа режим на комфорт от началото на май до средата на август, както и основните нужди в хода на февруари и октомври. Въпреки това, през ноември той просто достатъчно мощност за авариен режим, а през декември и януари, тя няма да бъде в състояние да осигури дори тези скромни изисквания. Само номинална мощност от 3,2 кВт под сила за предоставяне на спешна най-малко една година, за удължаване на срока на удобно ползване за срок от дълги дни на месец март и септември.

5.3 кВт мощност дава възможност за използване на електрическа енергия от батерията на май до август с почти никакви ограничения и гарантира осигуряване целогодишно на основни нужди. 8 кВт - целогодишно ползване на автономно електричество с умерен режим, 13.5 кВт - удобно.

Максималната мощност, която може да има слънчева батерия е 31,5 кВт. Нейният под сила, за да се гарантира гладкото функциониране през цялата година, зависимостта от външно захранване. Инсталирането на такава система за мащабна се нуждае от време, не по-малко от 2 дка на стената или на покрива, който може да си позволи всеки собственик на жилище. Все пак, струва си да се има предвид, че анализът се извършва за Москва. Въз основа на таблицата, не е трудно да се определи, че за подобни режими в Астрахан и Сочи разходи са намалени три пъти, Петропавловск Камчатски и Владивосток - четири пъти, а в Южно-Kurilsk - толкова, колкото пет пъти.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден