Más de 10 años de experiencia en la fabricación de iluminación solar.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

Hola, amigos, ¡realmente descubrí la energía solar! Mi sueño es que mi casa funcione completamente con energía renovable.
Quiero diseñar un sistema que alimente la red eléctrica por la mañana, o que gestione mi consumo de carga directamente desde la energía solar, lo cual se puede hacer mediante:
En el sistema de red eléctrica, quiero utilizar la energía almacenada en la batería durante la noche, lo cual se puede lograr apagando el sistema de red.
En este artículo guía, les explicaré paso a paso el proceso de construcción de un proyecto de bricolaje.
Sistema de red eléctrica y sistema de red de parada.
En esta guía, avanzaremos paso a paso. En la primera sección, presentaremos:
El sistema de cuadrícula también abarca todos los temas relacionados.
En la segunda parte, hablaremos de:
Sistema de cuadrícula paso a paso.
La energía solar es una opción energética increíble, porque el coste de los paneles solares se ha reducido de forma considerable debido a la alta producción diaria.
Mi presupuesto es muy bajo, así que gestioné el proyecto de manera eficiente con productos de alta calidad.
Empecemos. . . . . .
En la Sección 1, presentaremos el sistema de cuadrícula y lo explicaremos en detalle paso a paso.
Índice Paso 1: ¿Qué es un sistema de red abierta?
Paso 2: ¿Cómo funciona?
Paso 3: Requisitos de materiales. Paso 4: Planificación de la instalación. Paso 5: Conexión. Paso 6: Primera operación. Aprender y adquirir conocimientos sobre energía solar será muy interesante.
Sabemos que si almacenamos energía en baterías, se producirá una pérdida de energía del 30% durante el proceso de almacenamiento.
Por lo tanto, existe otra opción para mejorar la eficiencia de nuestro sistema, es decir, mejorar la eficiencia de nuestro sistema. -Sistema de red. En On-
Los paneles solares conectados a la red eléctrica están instalados en el tejado. La electricidad que generan es de corriente continua. La electricidad que usamos en casa es de corriente alterna. Por lo tanto, para convertir la corriente continua en corriente alterna, necesitamos un inversor.
Pero como el sistema debe estar conectado a la red eléctrica, necesitamos inversores conectados a la red para convertir la corriente continua (CC) en corriente alterna (CA) a la misma frecuencia que la que recibimos de los proveedores de energía.
Los inversores conectados a la red eléctrica se conectan a nuestro suministro mediante un contador solar, que solo registra la energía generada por las células solares. La conexión se realiza mediante un contador de red, que calcula la unidad consumida por la compañía eléctrica y dispone de los datos de la energía generada por las células solares.
El medidor neto proporciona la unidad neta de consumo. UNIDAD NETA = (
Unidad de consumo de la compañía energética----UNIDAD SOLAR)En-
Es más fácil entender el sistema de red con un ejemplo: supongamos que hemos instalado un sistema de conexión a la red solar de 3000 vatios, que generará 2700 vatios alrededor de las 11 de la mañana.
Nuestro consumo eléctrico es de 1500 vatios.
Es consumido por ventiladores y televisores LED, etc.
Como resultado, se suministrarán 1500 vatios directamente desde el sistema solar, y la energía restante se devolverá a la red eléctrica. (2700-1500=1200 W)
Supongamos que tenemos una fiesta en nuestra casa por la mañana y consumimos 4000 vatios, entonces nuestro sistema solar proporcionará 2700 vatios y los 1300 vatios restantes serán suministrados por la compañía eléctrica. En ON-
El sistema de red asume que salimos durante el día, nuestro sistema genera 12 unidades, y por la noche volvemos a casa y encendemos el aire acondicionado y las luces, de modo que podemos usar la misma cantidad de unidades por la noche, y podemos consumir las 12 unidades que producimos por la mañana, por lo que en este sistema, la red funciona como nuestra batería.
Paneles solares Los paneles solares están hechos de células fotovoltaicas. (PV)
Baterías que convierten la luz solar en corriente continua (CC).
Hay electricidad todo el día.
El inversor convierte la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna (CA).
La corriente alterna (CA) que llega a la batería se suministra desde el inversor, y la energía solar se utiliza para alimentar las luces y los electrodomésticos.
Los paneles de distribución suelen denominarse "cajas de disyuntores".
"Los contadores de servicios públicos miden su consumo de energía."
Cuando su sistema produce más energía de la que necesita en ese momento, en realidad reduce su potencia.
La energía solar adicional compensa la energía que consumes durante la noche.
Red eléctrica pública. Su negocio sigue conectado a la red eléctrica.
Necesitas electricidad por la noche, pero no te preocupes.
El coste se compensa con la energía solar adicional que se inyecta a la red durante el día.
El sistema de monitorización Power Guide realiza un seguimiento de su producción de energía para garantizar que su sistema solar funcione sin problemas.
Así pues, un sistema de conexión a la red consta de estos elementos y de los grupos de trabajo designados.
En mi caso, me gustaría instalar un sistema solar completo de 3000 vatios, pero debido a la escasez de fondos, actualmente estoy instalando un inversor conectado a la red de 3 kilovatios y paneles solares de 1500 vatios. En el futuro, duplicaré los paneles solares en consecuencia. Necesitamos: 1)
250 W x 6 paneles solares = 1500 W 2)
Inversores conectados a la red (
Inversor Sukam conectado a red 3 kW3)
Bobina de alambre de acero de 4 mm, 90 m (tanto CA como CC) 4) Caja de conexiones 5)
Dos interruptores automáticos 6)
Un ángulo en L de hierro de 50 pies (EN MI CASO)
50 mm x 50 mm x 5 mm 7)
Catéter: Estos elementos son necesarios para completar la instalación.
En los conductores de corriente alterna, el calibre interno de los conductores es inferior a aproximadamente 15.
20. Al igual que las líneas de CC, las especificaciones de los cables son aproximadamente 30 más altas.
Al utilizar estos diferentes cables, se mejorará la eficiencia.
Para la fabricación o instalación de inversores y paneles, necesitamos máquinas perforadoras y herramientas.
Incluso necesitamos mezclas de hormigón para reparar la estructura del tejado.
Por lo tanto, en este paso, comprenderemos el cálculo de carga de nuestra casa, lo que nos dará una idea de la potencia del sistema que necesitamos.
Inspección in situ, fabricación de la estructura, colocación del panel, instalación del convertidor de frecuencia, etc.1)
El cálculo de nuestro consumo parte de la base de que vemos dos horas de televisión al día.
Nuestro calentador de agua funciona durante 2 horas, el ventilador durante 10 horas y la lámpara durante 8 horas.
Por lo tanto, la descripción se refiere a la potencia del aparato, es decir, TV = 250 W, calentador de agua = 1500 W, ventilador = 80 W, luz = 18 W. Debemos saber que estos aparatos consumirán cierta cantidad de energía en una hora, así que para obtener el consumo diario, multiplicaremos el número de horas por la potencia del aparato en cuestión.
Esto será TV = 250 x 2 = 500 w, calentador de agua = 1500 x 2 = 3000 w, ventilador = 80 x 10 = 800 w, luz = 18 x 8 = 144 W, consumo total diario = 4444 W.
Este es nuestro consumo diario, igual a 4. 4 kW significa 4.
4. Dispositivos de energía eléctrica.
¿Cuántos paneles solares necesito instalar?
La respuesta es: Los paneles de 1 kilovatio pueden producir cuatro en un día. Cuando separamos el consumo diario de cuatro, podemos obtener la potencia de los paneles que queremos instalar. 4. 4/4 = 1.
El sistema 1So de 1 kW es de nivel 8.
Ahora bien, en función de las condiciones anuales y tropicales, este método de cálculo cambiará con el aumento de las horas de sol en algunos países y la disminución de las horas de sol en otros.
Los cálculos anteriores corresponden a la India.
En verano tenemos seis horas de sol.
En este paso, calculamos la superficie del tejado que se puede utilizar para instalar paneles solares. Se necesitan 80 pies cuadrados para una instalación solar de un kilovatio.
Cubre una superficie de 100 pies cuadrados.
La diferencia de 20 pies cuadrados se debe a que la gente necesita limpiar los paneles.
En mi caso, disponía de unos 50 pies cuadrados de espacio para instalar 1.500 vatios, así que decidí ampliar la estructura en 8 pies y extenderla más allá del límite del tejado, lo cual era legal porque el límite de los paneles solares estaba debajo de la valla de mi tejado.
Pero recomiendo instalar los paneles cerca de la superficie del techo, ya que después de la instalación se limpian fácilmente. En mi caso, esto supone un reto, pero puedo usar el espacio debajo de los paneles para plantas.
El diseño estructural es el proceso principal, porque tiene que durar más de 20 años; en mi caso, utilizo ángulos de hierro.
50 mm x 50 mm x 5 mm)
Dado que proporcionará mayor resistencia a mi estructura, los puntos principales que debemos recordar son la orientación y la inclinación de los paneles solares.
Todos sabemos que el sol sale por el este y luego se pone por el oeste, por lo que nuestro panel solar GR8 está orientado hacia el sur.
En cualquier país, podemos colocar el panel orientado hacia el sur, y el ángulo de inclinación varía según la latitud y la longitud de la posición.
Podemos encontrar nuestra respuesta en el enlace proporcionado: el ángulo de inclinación de la India varía de 14 grados a 28 grados, por lo que elegimos 18 grados para fijar la estructura, porque en verano, los paneles solares generarán la misma cantidad de electricidad que a 28 grados, pero en invierno, el tiempo de sol es realmente menor, usamos WA. La temperatura también disminuirá, por lo que si reducimos la cantidad de electricidad generada, podemos.
Hay poca diferencia en la electricidad en invierno, alrededor de 0.
Cinco unidades de pérdida en un sistema de 3 kW.
Soldaré una placa de hierro de 20 cm x 20 cm x 10 cm y la fijaré en el techo; luego, aseguraremos la estructura colocando bloques de hormigón a su alrededor.
En este paso, instalaremos los paneles solares y los conectaremos al final.
En primer lugar, debemos conectar los paneles solares a la estructura, por lo que para instalarlos, utilizamos el clip en J y fijamos los paneles con la ayuda que se muestra en la figura.
Una vez que hayamos terminado de instalar los paneles solares, los conectaremos en serie. Analicemos la conexión.
Conexión en serie La conexión en serie supone seis paneles, por lo que conectamos el terminal positivo del primer panel a ella.
De forma similar al terminal +ve del segundo panel, el terminal +ve del segundo panel está conectado a él.
De manera similar, el terminal ve del tercer panel es así. En serie, si tenemos un panel de 24 V y conectamos seis paneles en serie, obtendremos un voltaje de salida igual a 144 V y el amperaje permanecerá sin cambios. Entonces, en On-
El sistema de red se conectará al panel en serie porque recibimos un voltaje más alto a través de los inversores conectados a la red.
La conexión en paralelo supone dos paneles solares de 12 voltios. Conectamos el terminal positivo del primer panel al terminal positivo del segundo panel, de forma similar a como lo hace el segundo panel.
El terminal VE es el mismo, obtenemos solo 12 voltios de salida, pero el amperaje aumentará. Si la chapa produce 4 amperios, en la conexión Paler, obtenemos 12 voltios y 8 amperios de salida.
Cuando todos los paneles estén conectados en serie, obtendremos un voltaje de salida de aproximadamente 144 voltios, así que conéctelos por la noche como si fuera a hacerlo por la mañana, porque el potencial de los paneles solares es muy alto por la mañana y podría sufrir una descarga eléctrica.
La señal de salida primero entra en la caja de conexiones y luego en el inversor conectado a la red eléctrica.
Como ya sabéis, solo conecto 1500 vatios a mi inversor de 3 kW. El inversor consta de dos partes conectadas a dos conjuntos de paneles solares. Como solo tenemos un conjunto de paneles, solo conectamos uno al inversor.
La tensión de funcionamiento de los inversores es de 120 V, por lo que nuestros inversores funcionarán correctamente con seis paneles de 250 W.
En la imagen de arriba, podemos ver que hemos conectado el cable de CC a la parte fotovoltaica y el cable de salida. Ahora simplemente conectaremos el cable de salida a nuestra fuente de alimentación.
Nota: Hay tres líneas de salida: 1) Cable de fase, 2) Cable neutro, 3) Cable de tierra.
Así que tenemos que conectarlos a nuestra caja de alimentación en consecuencia.
Eso es todo. Ahora podemos presentar los requisitos de inspección. Se necesitan dos semanas para convertir los instrumentos antiguos en instrumentos nuevos. La inspección se completará en una semana.
Este sistema es realmente sencillo. Me gusta mucho desarrollar este proyecto.
Felicidad auténtica mediante la generación de energía verde.
Por lo tanto, una vez finalizado el proceso de instalación e inspección del medidor, la empresa Biwatt-hour nos ha proporcionado un certificado que indica que el proyecto está aprobado e instalado de acuerdo con las normas de los organismos gubernamentales.
Por lo tanto, primero pruebe el funcionamiento de la fuente de alimentación de CC, como si hubiéramos conectado la polaridad del panel incorrectamente, para que nuestro inversor muestre la luz roja en el área de falla.
Debemos adquirir inversores conectados a la red con capacidad de funcionamiento en modo isla. Esta capacidad garantiza que, en caso de fallo de la red eléctrica, los inversores dejen de funcionar y no suministren energía a la red. Esto es fundamental, ya que la mayoría de los inversores no cuentan con esta característica.
Así que en un mes ahorré 188 unidades, lo cual fue genial para mí, porque mis facturas en los meses anteriores consumieron 350 unidades, pero ahora solo 120 unidades.
Me gusta la energía verde.
En la Sección 2, presentaremos el sistema fuera de línea y lo explicaremos detalladamente paso a paso.
Índice Paso 1: ¿Qué es un sistema de cuadrícula cerrada?
Paso 2: ¿Cómo funciona?
Paso 3: Requisitos de materiales Paso 4: Planificación de la instalación Paso 5: Conectar conclusiones y aprender sobre energía solar será muy interesante.
Para los pueblos sin electricidad o con apagones graves, el sistema de red eléctrica es viable.
En este sistema, la electricidad generada por los paneles solares se almacena en baterías, que guardan la carga y proporcionan energía de reserva cuando es necesario.
Podemos entender esto a través de un ejemplo.
Supongamos que compré una casita en un pueblo donde ninguna compañía suministraba electricidad y los habitantes iluminaban la casa con queroseno, así que decidí instalar paneles solares en el tejado y almacenar la electricidad en baterías, que podría usar para alimentar mis electrodomésticos y luces por la noche.
Este sistema es un sistema independiente.
Como vivo en una ciudad donde los apagones son poco frecuentes, estoy instalando un sistema híbrido de interfaz solar.
Por la mañana, la energía solar se utiliza para cargar la batería, y por la noche, el suministro eléctrico de la red a los inversores se interrumpe automáticamente y se les suministra energía de la batería.
Este sistema me funciona bien porque mi casa usa energía verde por la mañana.
El sistema de red eléctrica y la carga nocturna se transferirán al sistema de red desconectado. ¿No es asombroso?
Paneles solares Los paneles solares están hechos de células fotovoltaicas. (PV)
Baterías que convierten la luz solar en corriente continua (CC).
La electricidad está encendida todo el día. Apagada-
La interfaz de red tiene diversas funciones, actuando como controlador de carga. La energía solar generada pasa a través de la red, ingresa a la batería una vez que esta se carga por completo y corta el suministro de energía de carga de CC que llega a la batería.
Este sistema está conectado a (
Baterías, inversores domésticos, paneles solares, suministro eléctrico principal)
Cuenta con un interruptor de descarga profunda que permite controlar la descarga de la batería en función de los cortes de energía. Si se produce un corte de energía importante, se puede introducir el código correspondiente para mantener la batería en estado de carga.
Si tenemos menos apagones de los que usamos las baterías, solo necesitaremos cargarlas al 20% en caso de emergencia.
Una vez agotada la energía de la batería, la lámpara conectada al inversor cambiará automáticamente a la red eléctrica.
Las baterías se utilizan para almacenar energía eléctrica en forma de corriente continua y proporcionan un voltaje de reserva de 12 VA/h (150 A/h) cuando sea necesario. Utilizamos células solares con paneles C10, que se cargan más rápido que las células C20 convencionales.
También podemos usar baterías de iones de litio, como la batería de almacenamiento de energía en la que estoy trabajando y que pronto compartiré.
El inversor convierte la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna (CA).
La corriente alterna del panel de distribución se transmite desde el inversor hasta el panel de distribución, y la energía solar se utiliza para alimentar las luces y los electrodomésticos.
Los paneles de distribución a menudo se denominan "cajas de disyuntores".
Estoy transformando mi sistema inversor en un sistema solar, así que ya tengo un inversor de 900 voltios-amperios.
Requisitos 1)
paneles solares de 150 W, 22)
150 Ah Celda solar 3) Solarcon (Interfaz) 4)
Inversor 900 VA 5)
El cable/interruptor siempre usa baterías de 300 W, porque si calculamos la potencia de la batería, que es igual a 12 x 150 = 1800 W, entonces necesitamos generar 1800 W de potencia de los paneles solares en un día para cargar nuestras baterías con las horas máximas de sol en nuestra ciudad = 6 horas de potencia requerida = 1800/6 = 300 W. ¿Lo sabes o lo he usado aquí? Cheng.
Simplemente necesitamos un espacio de 6 pies x 6 pies para fijar el tamaño de los paneles solares en ese lugar.
En este sistema, mantengo el panel orientado hacia el sur, inclinado en un ángulo de 25 grados, porque en invierno nuestro panel debe generar la máxima energía para recargar las baterías en un día, y me concentro en no usar la energía de la red eléctrica, porque puedo usar unidades de crédito en verano.
Construí la estructura con ángulos de hierro, así que quizás puedas ver cómo calcular la inclinación en los pasos anteriores.
Las dimensiones del perfil angular de hierro en forma de L son 25 mm x 25 mm x 2,5 mm.
Utilizo este tamaño porque los paneles que instalo están cerca de la superficie, por lo que no necesitan demasiada resistencia.
En la imagen se puede apreciar la estructura del panel.
Una vez terminada la estructura, la fijo al tejado y construyo una base de hormigón alrededor de la zona fija, lo que proporcionará mayor protección y estabilidad a la estructura.
Los planes futuros son similares a los que ya hemos elaborado. -Sistema de cuadrícula.
Una vez que hayamos completado el panel fijo, es hora de conectar todo el sistema y ponerlo en funcionamiento.
En este sistema, sabemos que utilizamos baterías de 12 voltios, por lo que necesitamos conectar los paneles en paralelo para poder recibir 12 voltios y un amperio adicional.
Conexión en serie La conexión en serie supone seis paneles, por lo que conectamos el terminal positivo del primer panel a ella.
De forma similar al terminal +ve del segundo panel, el terminal +ve del segundo panel está conectado a él.
De manera similar, el terminal ve del tercer panel es así. En serie, si tenemos un panel de 24 V y conectamos seis paneles en serie, obtendremos un voltaje de salida igual a 144 V y el amperaje permanecerá sin cambios. Entonces, en On-
El sistema de red se conectará al panel en serie porque recibimos un voltaje más alto a través de los inversores conectados a la red.
La conexión en paralelo supone dos paneles solares de 12 voltios. Conectamos el terminal positivo del primer panel al terminal positivo del segundo panel, de forma similar a como lo hace el segundo panel.
Lo mismo ocurre con los terminales VE. Obtenemos solo 12 voltios de salida, pero el amperaje aumentará. Si la chapa genera 4 amperios, obtenemos 12 voltios (8 amperios) de salida en la conexión en paralelo. Después de conectar los dos paneles en paralelo, pasaremos el cable del tubo conductor y lo cerraremos al sistema de interfaz.
Aquí, los conectaremos según la polaridad indicada en la interfaz. Ahora conectaremos el cable rojo de la interfaz con el terminal positivo de la batería, así como con el terminal positivo de la interfaz.
El terminal VE de la batería, ahora viene el convertidor. El convertidor tiene tres cables codificados por colores y los mismos códigos en la interfaz, así que lo conectaremos y lo fijaremos según corresponda.
El último paso es conectar la interfaz a la fuente de alimentación, porque sabemos que hay tres cables conectados en la monofásica, respectivamente: 1) Fase, 2) Neutro, 3) Tierra.
Así que necesitamos encontrar el cable de tierra y conectarlo a él, no a la línea neutra, y finalmente a la línea de fase. Hemos terminado la conexión, y ahora es el momento de abrirlo.
Espero que disfruten de este proyecto y me complace compartirlo con todos ustedes. Les pido que avancemos hacia la energía sostenible para el desarrollo de la humanidad.
Mi visión es utilizar la energía verde para el desarrollo de los seres humanos, por lo que también trabajo por mi país y mi gente, que viven en la oscuridad, y les proporciono soluciones de ahorro energético basadas íntegramente en energías renovables.
Ojalá tú también puedas ayudar a estas personas y conectarlas con un mundo mejor, porque es estupendo hacer nuestro propio trabajo, pero te dará un gran placer trabajar para los demás.
Enlaces rápidos
Contáctanos
Mejor contacto, mejores negocios
Contacta con el departamento de ventas de Litel Technology.
+86 20 3602 8881