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Bonjour à tous, j'ai découvert l'énergie solaire. Mon rêve est d'alimenter ma maison entièrement en énergie renouvelable.
Je souhaite concevoir un système qui alimente le réseau le matin, ou gérer ma consommation directement à partir de l'énergie solaire, ce qui peut être réalisé par :
Dans le système de réseau électrique, je souhaite utiliser l'énergie stockée dans la batterie la nuit, ce qui peut être réalisé en coupant le réseau.
Dans cet article, je vous guiderai pas à pas dans la réalisation d'un projet DIY.
Système de réseau électrique et arrêt du système de réseau.
Dans ce guide, nous procéderons étape par étape. Dans la première section, nous présenterons :
Le système de grille couvre également tous les sujets connexes.
Dans la deuxième partie, nous aborderons…
Système de grille étape par étape.
L'énergie solaire est une option énergétique formidable, car le coût des panneaux solaires a été considérablement réduit grâce à une production journalière élevée.
Mon budget étant très limité, j'ai géré le projet efficacement avec des produits de haute qualité.
Commençons. . . . . .
Dans la section 1, nous présenterons le système de grille et l'expliquerons en détail, étape par étape.
Étape 1 de l'index : Qu'est-ce qu'un système de réseau ouvert ?
Étape 2 : Comment ça marche ?
Étape 3 : Matériel nécessaire. Étape 4 : Planification de l’installation. Étape 5 : Raccordement. Étape 6 : Première mise en service. Apprendre et acquérir des connaissances sur l’énergie solaire sera très intéressant.
Nous savons que le stockage de l'énergie dans des batteries entraîne une perte d'énergie de 30 % lors du stockage.
Il existe donc une autre option pour améliorer l'efficacité de notre système : le système de réseau.
Les panneaux solaires photovoltaïques sont installés sur le toit. L'électricité qu'ils produisent est du courant continu. L'électricité que nous utilisons à la maison est du courant alternatif. Il faut donc un onduleur pour convertir le courant continu en courant alternatif.
Mais comme le système doit être connecté au réseau, nous avons besoin d'onduleurs connectés au réseau pour convertir le courant continu en courant alternatif à la même fréquence que celle fournie par les fournisseurs d'énergie.
Les onduleurs raccordés au réseau sont connectés à notre alimentation électrique via un compteur solaire, qui mesure uniquement la production des cellules photovoltaïques. Le raccordement s'effectue par un compteur bidirectionnel, qui calcule la consommation du réseau électrique et dispose des données de production des cellules photovoltaïques.
Le compteur net indique l'unité nette de consommation. UNITÉ NETTE = (
Unité de consommation de la compagnie d'énergie----UNITÉ SOLAIRE)Sur-
Il est plus facile de comprendre le fonctionnement du réseau électrique à l'aide d'un exemple : supposons que nous ayons installé un système de raccordement au réseau solaire de 3 000 watts, qui produira 2 700 watts vers 11 h du matin.
Notre consommation d'électricité est de 1500 watts. (
Elle est consommée par les ventilateurs et les téléviseurs LED. . etc. )
Par conséquent, 1 500 watts seront fournis directement par le système solaire, et le reste de l’énergie sera réinjecté dans le réseau. (2 700 - 1 500 = 1 200 W)
Supposons que nous organisions une fête chez nous le matin et que nous consommions 4 000 watts ; notre système solaire fournira alors 2 700 watts et les 1 300 watts restants seront fournis par le réseau électrique.
Le système de réseau part du principe que nous sortons pendant la journée, notre système génère 12 unités, et que le soir nous rentrons chez nous et allumons la climatisation et les lumières, afin de pouvoir utiliser le même nombre d'unités la nuit, et consommer les 12 unités produites le matin. Dans ce système, le réseau sert donc de batterie.
Les panneaux solaires sont composés de cellules photovoltaïques (PV).
Batteries qui convertissent la lumière du soleil en courant continu (CC)
L'électricité est disponible toute la journée.
Un onduleur convertit le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif (CA).
Le courant alternatif du panneau de batteries est acheminé de l'onduleur vers ce panneau, et l'énergie solaire est utilisée pour alimenter vos lumières et vos appareils électroménagers.
Les tableaux de distribution sont souvent appelés « boîtes à disjoncteurs ».
« Les compteurs d'énergie mesurent votre consommation énergétique. »
Lorsque votre système produit plus d'énergie que vous n'en avez besoin actuellement, il réduit en réalité sa consommation.
L'énergie solaire supplémentaire compense l'énergie que vous consommez la nuit.
Réseau public Votre entreprise est toujours connectée au réseau.
Vous aurez besoin d'électricité la nuit, mais ne vous inquiétez pas.
Le coût est compensé par l'énergie solaire supplémentaire que vous injectez dans le réseau pendant la journée.
Le système de surveillance Power Guide suit votre production d'énergie pour garantir le bon fonctionnement de votre système solaire.
Un système de raccordement au réseau se compose donc de ces éléments et des groupes de travail désignés.
Dans mon cas, je souhaiterais installer un système solaire complet de 3 000 watts, mais faute de moyens, j'installe actuellement un onduleur de 3 kilowatts raccordé au réseau et des panneaux solaires de 1 500 watts. À l'avenir, je doublerai la capacité des panneaux solaires en conséquence. Nous avons besoin de : 1)
250 W x 6 panneaux solaires = 1500 W 2)
Onduleurs connectés au réseau (
Onduleur Sukam connecté au réseau 3 kW3)
Bobine de fil d'acier de 4 mm, 90 m (CA et CC) 4) Boîte de jonction 5)
Deux disjoncteurs 6)
Un équerre en fer de 15 mètres (DANS MON CAS)
50 mm x 50 mm x 5 mm 7)
Cathéter – Ces éléments sont nécessaires pour terminer l’installation.
Dans les conducteurs en courant alternatif, la section interne des conducteurs est inférieure à environ 15.
20. Comme les lignes CC, les spécifications des fils sont environ 30 fois supérieures.
L'utilisation de ces différents câbles permettra d'améliorer l'efficacité.
Pour la fabrication ou l'installation d'onduleurs et de panneaux, nous avons besoin de machines et d'outils de perçage.
Nous avons même besoin de mélanges de béton pour réparer la charpente du toit.
Par conséquent, cette étape nous permettra de comprendre le calcul de la charge de notre maison, ce qui nous donnera une idée de la puissance du système dont nous avons besoin.
Inspection sur site, fabrication de la structure, mise en place du panneau, installation du convertisseur de fréquence, etc.1)
Le calcul de notre consommation part du principe que nous regardons deux heures de télévision par jour.
Notre chauffe-eau fonctionne pendant 2 heures, le ventilateur pendant 10 heures et la lampe pendant 8 heures.
Par conséquent, la description fait référence à la puissance de l'appareil, soit : TV = 250 W, chauffe-eau = 1500 W, ventilateur = 80 W, lampe = 18 W. Il faut savoir que ces appareils consomment telle ou telle quantité d'énergie en une heure. Pour obtenir la consommation journalière, il faut donc multiplier le nombre d'heures par la puissance de chaque appareil.
Cela sera TV = 250 x 2 = 500 wgeyser = 1500 x 2 = 3000 wfan = 80 x 10 = 800 wlight = 18 x 8 = 144 W consommation totale quotidienne = 4444 W.
Il s'agit de notre consommation quotidienne, égale à 4. 4 kW signifie 4.
4. Appareils de production d'énergie électrique.
Combien de panneaux solaires dois-je installer ?
La réponse est : des panneaux de 1 kilowatt peuvent produire quatre kilowatts par jour. En soustrayant la consommation journalière de quatre kilowatts, on obtient la puissance des panneaux que l’on souhaite installer. 4. 4/4 = 1.
Le système 1So 1kW est de niveau 8.
En fonction des conditions annuelles et tropicales, cette méthode de calcul variera selon l'augmentation des heures d'ensoleillement dans certains pays et leur diminution dans d'autres.
Les calculs ci-dessus concernent l'Inde.
Nous avons six heures d'ensoleillement en été.
Dans cette étape, nous calculons la surface de toit utilisable pour l'installation de panneaux solaires. Il faut 80 pieds carrés pour une installation solaire d'un kilowatt.
Elle couvre une superficie de 100 pieds carrés.
La différence de 20 pieds carrés s'explique par la nécessité de nettoyer les panneaux.
Dans mon cas, je disposais d'environ 50 pieds carrés d'espace pour installer 1 500 watts, j'ai donc décidé d'agrandir la structure de 8 pieds et de l'étendre au-delà des limites du toit, ce qui était légal car la limite des panneaux solaires se trouvait sous la clôture de mon toit.
Je vous recommande d'installer les panneaux près de la surface du toit, car vous pourrez ainsi les nettoyer facilement après la pose. Dans mon cas, c'est plus compliqué, mais je peux utiliser l'espace sous les panneaux pour y planter des plantes.
La conception structurelle est l'étape principale, car il faut que la structure résiste à une durée de vie de plus de 20 ans ; dans mon cas, j'utilise des cornières en fer.
50 mm x 50 mm x 5 mm)
Puisqu'il apportera plus de solidité à ma structure, les points principaux à retenir sont l'orientation et l'inclinaison des panneaux solaires.
Nous savons tous que le soleil se lève à l'est puis se couche à l'ouest, donc notre panneau solaire est orienté vers le sud avec GR8.
Dans n'importe quel pays, nous pouvons placer le panneau orienté vers le sud, et l'angle d'inclinaison varie en fonction de la latitude et de la longitude du lieu.
Nous pouvons trouver la réponse dans le lien fourni : l’angle d’inclinaison des panneaux solaires en Inde varie de 14 à 28 degrés. Nous avons donc choisi 18 degrés pour fixer la structure, car en été, les panneaux produisent la même quantité d’électricité qu’à 28 degrés. En revanche, en hiver, l’ensoleillement est beaucoup plus faible et la température baisse. Par conséquent, si nous réduisons la quantité d’électricité produite, nous pouvons compenser cette baisse.
La consommation d'électricité varie peu en hiver, environ 0.
Cinq unités de perte dans un système de 3 kW.
Je vais souder une plaque de fer de 20 cm x 20 cm x 10 cm et la fixer sur le toit, puis nous consoliderons la structure en la couvrant de blocs de béton.
Dans cette étape, nous installerons les panneaux solaires et les raccorderons au système.
Tout d'abord, nous devons fixer les panneaux solaires à la structure. Pour ce faire, nous utilisons le clip en J et fixons les panneaux à l'aide du dispositif indiqué sur la figure.
Une fois les panneaux solaires installés, nous les raccorderons en série. Examinons ce raccordement.
Le raccordement en série suppose six panneaux ; on y connecte donc la borne positive du premier panneau.
De même que la borne positive du deuxième panneau, la borne positive du deuxième panneau y est connectée.
De même, la borne VE du troisième panneau est ainsi. En série, si nous avons un panneau de 24 V et que nous connectons six panneaux en série, nous obtiendrons une tension de sortie égale à 144 V, et l'ampérage restera inchangé. Donc, en marche…
Le réseau électrique sera connecté au panneau en série car nous recevons une tension plus élevée grâce aux onduleurs connectés au réseau.
Le branchement en parallèle suppose deux panneaux solaires de 12 volts. On connecte la borne positive du premier panneau à la borne positive du second panneau, de la même manière que pour le second panneau.
La borne VE est identique : on obtient seulement 12 volts en sortie, mais l’ampérage augmente. Si le placage produit 4 ampères, avec le branchement Paler, on obtient 12 volts et 8 ampères en sortie.
Lorsque tous les panneaux seront connectés en série, nous obtiendrons une tension de sortie d'environ 144 volts. Veuillez donc effectuer le branchement la nuit, comme si vous alliez le faire le matin, car le potentiel des panneaux solaires est très élevé le matin, ce qui pourrait provoquer une électrocution.
Le courant de sortie entre d'abord dans la boîte de jonction, puis dans l'onduleur raccordé au réseau.
Vous savez donc tous que je ne connecte que 1 500 watts à mon onduleur de 3 kW. Cet onduleur est composé de deux parties reliées à deux champs de panneaux solaires. Comme nous n'avons qu'un seul champ de panneaux, nous n'en connectons qu'un seul à l'onduleur.
La tension de fonctionnement des onduleurs est de 120 V, nos onduleurs fonctionneront donc correctement sur six panneaux de 250 W.
Sur l'image ci-dessus, nous pouvons voir que nous avons connecté le fil CC à la partie photovoltaïque et au fil de sortie. Maintenant, nous allons simplement connecter le fil de sortie à notre alimentation.
Remarque : Il y a trois lignes de sortie : 1) Fil de phase, 2) Fil neutre, 3) Fil de terre.
Nous devons donc les raccorder correctement à notre boîtier électrique.
Voilà. Nous pouvons maintenant formuler les exigences d'inspection. La conversion des anciens instruments en nouveaux instruments prendra deux semaines. L'inspection sera terminée en une semaine.
Ce système est vraiment simple. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet.
Le vrai bonheur grâce à la production d'énergie verte.
Par conséquent, une fois le processus d'installation et d'inspection du compteur terminé, la société Biwatt-hour nous a fourni un certificat indiquant que le projet est approuvé et installé conformément aux normes des organismes gouvernementaux.
Par conséquent, commencez par tester le fonctionnement de l'alimentation CC, comme si nous avions inversé la polarité du panneau, afin que notre onduleur puisse afficher le voyant rouge dans la zone de défaut.
Il est recommandé d'acquérir des onduleurs connectés au réseau et dotés d'une fonction d'îlotage. Grâce à cette fonction, en cas de coupure de courant, les onduleurs cessent de fonctionner et n'alimentent plus le réseau. Cette caractéristique est indispensable, car la plupart des onduleurs actuels en sont dépourvus.
J'ai donc économisé 188 unités en un mois, ce qui est formidable pour moi, car mes factures des mois précédents consommaient 350 unités, contre seulement 120 unités maintenant.
J'aime les énergies vertes.
Dans la section 2, nous présenterons le système hors ligne et l'expliquerons en détail étape par étape.
Étape 1 de l'index : Qu'est-ce qu'un système à réseau fermé ?
Étape 2 : Comment ça marche ?
Étape 3 : Besoins en matériel Étape 4 : Planification de l’installation Étape 5 : Tirer des conclusions et en apprendre davantage sur l’énergie solaire sera très intéressant.
Pour les villages sans électricité ou subissant de graves coupures de courant, le système de réseau est envisageable.
Dans ce système, l'électricité produite par les panneaux solaires est stockée dans des batteries, qui emmagasinent l'énergie et fournissent une alimentation de secours en cas de besoin.
Nous pouvons comprendre cela grâce à un exemple.
Imaginez que j'aie acheté un chalet dans un village où aucune compagnie ne fournissait d'électricité et où les habitants s'éclairaient au kérosène. J'ai donc décidé d'installer des panneaux solaires sur mon toit et de stocker l'électricité dans des batteries, que je pourrais utiliser pour alimenter mes appareils et mes lumières la nuit.
Ce système est un système indépendant.
Comme je vis dans une ville où les coupures de courant sont rares, j'installe un système d'interface solaire hybride.
Le matin, l'énergie solaire est utilisée pour charger la batterie, et le soir, l'alimentation électrique des onduleurs par le réseau est automatiquement coupée et l'alimentation par la batterie prend le relais.
Ce système me convient parfaitement car ma maison utilise de l'énergie verte le matin.
Le réseau électrique et la charge nocturne seront transférés vers un système hors service. N'est-ce pas incroyable ?
Les panneaux solaires sont composés de cellules photovoltaïques (PV).
Batteries qui convertissent la lumière du soleil en courant continu (CC)
L'électricité est allumée toute la journée. Arrêt.
L'interface avec le réseau remplit diverses fonctions, notamment celle de contrôleur de charge. L'énergie solaire produite transite par le réseau, entre dans la batterie une fois celle-ci chargée, et coupe l'alimentation en courant continu qui la charge.
Ce système est connecté à (
Batteries, onduleurs domestiques, panneaux solaires, alimentation électrique principale)
Il est doté d'un interrupteur profond, capable de contrôler la décharge de la batterie en cas de coupure de courant. En cas de panne de courant majeure, il est possible de saisir un code permettant de maintenir la batterie en charge.
Si les pannes de courant sont moins fréquentes que la consommation des batteries, il suffit de charger les batteries à 20 % en cas d'urgence.
Une fois l'énergie de la batterie épuisée, la lampe connectée à l'onduleur basculera automatiquement sur l'alimentation secteur.
Les batteries servent à stocker l'énergie électrique sous forme de courant continu et fournissent une tension de secours de 12 VA/h (150 A/h) en cas de besoin. Nous utilisons des cellules solaires avec des panneaux C10, qui se chargent plus rapidement que les cellules C20 classiques.
Nous pouvons également utiliser des batteries lithium-ion, comme le système de stockage d'énergie sur lequel je travaille et que je présenterai prochainement.
Un onduleur convertit le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif (CA).
Le courant alternatif du tableau de distribution est transmis de l'onduleur à votre tableau de distribution, et l'énergie solaire est utilisée pour alimenter vos lumières et vos appareils électroménagers.
Les tableaux de distribution sont souvent appelés « boîtes à disjoncteurs ».
Je suis en train de convertir mon système d'onduleur en système solaire, j'ai donc déjà un onduleur de 900 voltampères.
Exigences 1)
Panneaux solaires de 150 W, 22)
Cellule solaire 150 Ah 3) Solarcon (Interface) 4)
Onduleur 900 VA 5)
Le disjoncteur utilise toujours des batteries de 300 W, car la puissance de la batterie est de 12 x 150 = 1800 W. Il faut donc produire 1800 W par jour à partir des panneaux solaires pour charger complètement les batteries. Dans notre ville, il y a 6 heures d'ensoleillement, soit 1800 / 6 = 300 W. Connaissez-vous ce système ou l'ai-je déjà utilisé ? Cheng.
Il nous faut simplement un espace de 6 pieds sur 6 pieds pour déterminer la taille optimale des panneaux solaires à cet endroit.
Dans ce système, je maintiens le panneau orienté vers le sud, incliné à un angle de 25 degrés, car en hiver, notre panneau doit générer un maximum d'énergie pour recharger les batteries en une journée, et je privilégie le fait de ne pas utiliser l'électricité du réseau, car je peux utiliser des unités de crédit en été.
J'ai réalisé la structure avec des cornières en fer, vous pourrez donc peut-être voir comment calculer l'inclinaison dans les étapes précédentes.
Les dimensions du cornière en L en fer sont de 25 mm x 25 mm x 2,5 mm.
J'utilise cette taille car les panneaux que j'installe sont proches de la surface, ils n'ont donc pas besoin d'être trop résistants.
L'image permet de voir la structure du panneau.
Une fois la structure terminée, je la fixe sur le toit et je réalise une base en béton autour de la zone fixée, ce qui assurera une meilleure protection et une plus grande stabilité à la structure.
Les plans suivants sont similaires à ceux que nous avons déjà élaborés. - Système de grille.
Une fois le panneau fixe installé, il est temps de connecter l'ensemble du système et de le mettre en marche.
Dans ce système, nous savons que nous utilisons des batteries de 12 volts, nous devons donc mettre les panneaux en parallèle afin de pouvoir recevoir 12 volts et un ampère supplémentaire.
Le raccordement en série suppose six panneaux ; on y connecte donc la borne positive du premier panneau.
De même que la borne positive du deuxième panneau, la borne positive du deuxième panneau y est connectée.
De même, la borne VE du troisième panneau est ainsi. En série, si nous avons un panneau de 24 V et que nous connectons six panneaux en série, nous obtiendrons une tension de sortie égale à 144 V, et l'ampérage restera inchangé. Donc, en marche…
Le réseau électrique sera connecté au panneau en série car nous recevons une tension plus élevée grâce aux onduleurs connectés au réseau.
Le branchement en parallèle suppose deux panneaux solaires de 12 volts. On connecte la borne positive du premier panneau à la borne positive du second panneau, de la même manière que pour le second panneau.
Il en va de même pour les bornes VE. On obtient seulement 12 volts en sortie, mais l'ampérage augmentera. Si le placage génère 4 ampères, on obtient 12 volts et 8 ampères en sortie avec le raccordement Paler. Après avoir connecté les deux panneaux en parallèle, on fera passer le fil du tube conducteur et on le fixera au système d'interface.
Nous allons maintenant les connecter en respectant la polarité indiquée sur l'interface. Nous allons connecter le fil rouge de l'interface à la borne positive de la batterie, ainsi qu'à la borne positive de l'interface.
La borne VE de la batterie, le convertisseur arrive. Le convertisseur possède trois fils de couleurs différentes, avec les mêmes codes sur l'interface ; nous allons donc les connecter et les brancher correctement.
La dernière étape consiste à connecter l'interface à l'alimentation électrique, car nous savons qu'il y a trois fils connectés dans la monophasée, respectivement : 1) Phase, 2) Neutre, 3) Terre.
Il faut donc trouver le fil de terre et le connecter à celui-ci, et non au fil neutre, puis enfin au fil de phase. La connexion est terminée, il est maintenant temps de l'ouvrir.
J'espère que ce projet vous plaira et je suis heureux de le partager avec vous. Je vous invite à vous orienter vers les énergies durables pour favoriser le développement humain.
Ma vision est d'utiliser l'énergie verte pour développer l'être humain. C'est pourquoi je travaille également pour mon pays et mon peuple, qui vivent dans l'obscurité, en leur fournissant des solutions d'économie d'énergie basées entièrement sur les énergies renouvelables.
Puissiez-vous, vous aussi, aider ces personnes et les connecter à un monde meilleur, car il est formidable de faire son propre travail, mais il est encore plus gratifiant de travailler pour les autres.
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