
皆さん、こんにちは。私は太陽エネルギーに本当に魅力を感じています。私の夢は、自宅のエネルギーをすべて再生可能エネルギーで賄うことです。
朝に電力網に電力を供給するシステム、あるいは太陽エネルギーから直接負荷消費を管理するシステムを設計したいのですが、それは以下の方法で実現できます。
電力網システムでは、夜間にバッテリーに蓄えられたエネルギーを使用したいのですが、これはシステムを停止することで実現できます。 - グリッドシステム。
この記事では、DIYで組み立てる手順を詳しく解説します。
電力系統と系統停止。
このガイドでは、段階的に進めていきます。最初のセクションでは、以下を紹介します。
グリッドシステムは、関連するすべてのトピックも網羅しています。
第2部では、以下の点について議論します。
グリッドシステムを段階的に解説します。
太陽エネルギーは素晴らしいエネルギー源です。なぜなら、発電量の増加により、太陽光パネルのコストが飛躍的に低下したからです。
予算が非常に少なかったので、高品質な製品を使って効率的にプロジェクトを進めました。
さあ始めましょう。
第1節では、グリッドシステムを紹介し、段階的なアプローチで詳細に説明します。
目次 ステップ1:オープングリッドシステムとは?
ステップ2:どのように機能するのか?
ステップ3:必要な材料 ステップ4:設置計画 ステップ5:接続 ステップ6:初回運転。太陽エネルギーに関する知識を学び習得することは、非常に興味深いでしょう。
バッテリーにエネルギーを蓄える場合、蓄電中に30%のエネルギー損失が発生することは分かっています。
したがって、システムの効率を向上させる別の選択肢があります。それは、システムの効率を向上させることです。 -グリッドシステム。オン-
太陽光発電パネルは屋根に設置されています。太陽光パネルで発電される電力は直流です。家庭で使用する電力は交流です。そのため、直流を交流に変換するには、インバーターが必要です。
しかし、このシステムは電力網に接続する必要があるため、電力供給業者から供給される周波数と同じ周波数の直流を交流に変換する系統連系型インバーターが必要になります。
系統連系型インバーターは、発電された太陽電池のみを計測するソーラーメーターを介して電力供給網に接続されています。電力会社が消費する電力量と発電された太陽電池のデータを算出するネットメーターを介して接続されます。
ネットメーターは消費の正味単位を示します。正味単位 = (
エネルギー会社消費ユニット----太陽光発電ユニット)オン-
グリッドシステムを理解するには、例を挙げると分かりやすいでしょう。例えば、3,000ワットの太陽光発電グリッド接続システムを設置したとします。このシステムは午前11時頃に2,700ワットを発電します。
当社の電力消費量は1500ワットです。
扇風機やLEDテレビなどで消費されます。
その結果、1,500ワットは太陽光発電システムから直接供給され、残りの電力は電力網に送り返されます。(2700-1500=1200W)
仮に午前中に自宅でパーティーを開き、4,000ワットを消費するとします。この場合、太陽光発電システムが2,700ワットを供給し、残りの1,300ワットは電力会社から供給されます。
グリッドシステムは、私たちが日中外出してシステムが12ユニットを発電し、夜には帰宅してエアコンや照明をつけることで夜間にも同じ数のユニットを使用し、朝に発電した12ユニットすべてを消費できると想定しています。つまり、このシステムでは、グリッドが私たちのバッテリーの役割を果たします。
太陽光パネル 太陽光パネルは太陽電池(PV)でできています。
太陽光を直流(DC)に変換する電池
電気は一日中通っています。
インバータ装置は、太陽光パネルで生成された直流電流を交流電流(AC)に変換します。
インバーターからバッテリーボードに交流電力が供給され、太陽光発電エネルギーが照明や家電製品の電力として使用されます。
配電盤はしばしば「回路遮断器ボックス」と呼ばれる。
「電力メーターは、あなたのエネルギー消費量を計測します。」
システムが現在必要とする以上のエネルギーを生成すると、実際には出力が低下します。
余剰の太陽エネルギーは、夜間に使用するエネルギーを相殺します。
公共送電網 お客様の事業所は引き続き送電網に接続されています。
夜間は電力会社からの電力が必要ですが、ご心配なく。
その費用は、日中に電力網に供給する余剰の太陽光発電エネルギーによって相殺されます。
パワーガイド監視システムは、太陽光発電システムがスムーズに稼働するように、発電量を監視します。
つまり、グリッド接続システムはこれらの要素と指定された作業グループから構成される。
私の場合、3,000ワットの太陽光発電システムを完全に設置したいのですが、資金不足のため、現在は3キロワットの系統連系インバーターと1,500ワットの太陽光パネルを設置しています。将来的には、それに合わせて太陽光パネルを倍増する予定です。必要なのは1)
250W × 6枚のソーラーパネル = 1500W 2)
グリッド接続型インバータ(
Sukam 系統連系インバーター 3 kW3)
4mm鋼線コイル90m(ACおよびDC両方)4)ジャンクションボックス5)
2つの回路ブレーカー 6)
(私の場合は)50フィートの鉄製L字アングル
50mm x 50mm x 5mm 7)
カテーテル - これらは設置を完了するために必要です。
交流導体の場合、導体の内部ゲージは約15未満である。
20. DCラインと同様に、電線の仕様は約30高い。
これらの異なる電線を使用することで、効率が向上します。
インバーターやパネルの製造・設置には、ドリルや工具が必要です。
屋根の構造を修理するためには、コンクリート混合物も必要です。
したがって、このステップでは、自宅の負荷計算を理解することで、必要なシステム電力の概念を把握することができます。
現場検査、構造物の製作、パネルの設置、周波数変換器の設置など1)
私たちの消費量を計算するにあたっては、1日に2時間テレビを視聴することを前提としています。
給湯器は2時間、扇風機は10時間、ランプは8時間稼働します。
したがって、この説明は機器の消費電力を指しており、テレビは250W、給湯器は1500W、扇風機は80W、照明は18Wとなります。これらの機器が1時間あたりにこれだけの電力を消費することを知る必要があるため、1日の消費電力を求めるには、時間数に各機器の消費電力を掛け合わせます。
これは、テレビ = 250 x 2 = 500 W、給湯器 = 1500 x 2 = 3000 W、扇風機 = 80 x 10 = 800 W、照明 = 18 x 8 = 144 W、1 日の総消費量 = 4444 W となります。
これは私たちの1日の消費量で、4に相当します。4kwは4を意味します。
4. 電力機器
では、ソーラーパネルは何枚設置すれば良いのでしょうか?
答えは、1キロワットのパネルは1日に4枚発電できます。1日の消費量を4枚から差し引くと、設置したいパネルの電力が得られます。4. 4/4 = 1。
1So 1kWシステムはレベル8です。
さて、年間および熱帯地域の気候条件に応じて、この計算方法は、一部の国では日照時間が増加し、他の国では日照時間が減少するにつれて変化します。
上記の計算はインドに関するものです。
夏の日照時間は6時間です。
このステップでは、太陽光パネルを設置できる屋根面積を計算します。1キロワットの太陽光発電設備には80平方フィートの面積が必要です。
面積は100平方フィートです。
20平方フィートの差が生じるのは、人々がパネルを清掃する必要があるためです。
私の場合、1,500ワットのソーラーパネルを設置するスペースが約50平方フィートあったので、構造を8フィート拡張し、屋根の境界線を超えて構造を延長することにしました。ソーラーパネルの境界線は屋根のフェンスの下にあるため、これは合法でした。
しかし、パネルは屋根面に近い位置に設置することをお勧めします。設置後、パネルの清掃が容易になるからです。私の場合は少し大変でしたが、パネルの下のスペースを植物を育てるのに活用しています。
構造設計は主要な工程です。なぜなら、20年以上耐えられるようにする必要があるからです。私の場合は、鉄製のアングル材を使用します。
50mm x 50mm x 5mm)
構造物の強度を高めるためにも、太陽光パネルの向きと傾斜角は重要なポイントです。
太陽は東から昇り、西へ沈むことは誰もが知っています。そのため、GR8ではソーラーパネルを南向きに設置しています。
どの国でも、パネルを南向きに設置することができ、傾斜角度は設置場所の緯度と経度に応じて変化します。
提供されたリンクから答えを見つけることができます。インドの傾斜角は14度から28度まで変化するため、構造を固定するために18度を選択しました。夏には、ソーラーパネルは28度の場合と同じ量の電力を生成しますが、冬には日照時間が非常に少なく、WAを使用します。T温度も低下するため、発電量を減らすことができます。
冬の電気料金にはほとんど差がなく、約0です。
3kWシステムにおける損失は5単位。
20cm×20cm×10cmの鉄板を溶接して屋根に固定し、その周囲にコンクリートブロックを組んで構造を固定します。
このステップでは、ソーラーパネルを設置し、末端まで接続します。
まず、ソーラーパネルを構造体に接続する必要があります。そのため、設置にはJクリップを使用し、図に示すようにパネルを固定します。
ソーラーパネルの設置が完了したら、それらを直列に接続します。接続方法について説明しましょう。
直列接続 直列接続は6枚のパネルを想定しているため、最初のパネルのプラス端子をそのパネルに接続します。
2枚目のパネルのプラス端子と同様に、2枚目のパネルのプラス端子もそれに接続されています。
同様に、3 番目のパネルの ve 端子は次のようになります。直列接続の場合、24 V のパネルがあり、6 つのパネルを直列に接続すると、出力電圧は 144 V になり、電流は変化しません。したがって、オンでは
系統連系インバーターを通してより高い電圧を受け取るため、系統システムはパネルに直列に接続されます。
並列接続は、12ボルトのソーラーパネルを2枚使用することを想定しています。1枚目のパネルのプラス端子を2枚目のパネルのプラス端子に接続します。2枚目のパネルも同様です。
VE端子は同じで、出力は12ボルトのままですが、電流は増加します。ベニアが4アンペアを生成する場合、Paler接続では12ボルト8アンペアの出力が得られます。
すべてのパネルを直列に接続すると、約144ボルトの出力電圧が得られます。太陽光パネルの電位は朝は非常に高いため、感電する恐れがありますので、朝に接続するつもりで夜間に接続してください。
出力はまず接続箱に入り、次に系統連系インバーターに入ります。
皆さんもご存知の通り、私は3kWのインバーターに1500ワットしか接続していません。インバーターは2つのパネルアレイに接続する2つの部分から構成されています。我が家にはパネルアレイが1つしかないので、インバーターにも1つのアレイだけを接続しています。
インバーターの動作電圧は120Vなので、当社のインバーターは250Wのソーラーパネル6枚で正常に動作します。
上の図では、DC線を太陽電池部分と出力線に接続したことがわかります。次に、出力線を電源に接続します。
注:出力線は3本あります。1)相線 2)中性線 3)接地線。
そのため、それらを電源ボックスに接続する必要があります。
以上です。これで検査要件を提示できます。旧式の機器を新式の機器に変換するには2週間かかります。検査は1週間で完了します。
このシステムは本当にシンプルです。このプロジェクトを構築するのがとても楽しいです。
グリーンエネルギーを生み出すことで、真の幸福を手に入れる。
そのため、メーターの設置および検査プロセスが完了すると、Biwat-hour社は、プロジェクトが政府機関の基準に従って承認および設置されたことを示す証明書を当社に提供しました。
したがって、まずDC電源の動作をテストします。パネルの極性を間違えた場合を想定して、インバーターが故障箇所に赤いランプを表示するようにします。
系統連系型インバーターは、独立運転機能を備えたものを購入すべきです。独立運転機能とは、系統が停止した場合にインバーターが動作を停止し、系統への電力供給を停止する機能のことです。ほとんどのインバーターにはこの機能が備わっていないため、これは必須条件です。
つまり、1か月で188ユニット節約できたわけで、これは私にとっては素晴らしいことです。なぜなら、以前の月は350ユニット消費していたのに、今はたった120ユニットで済んでいるからです。
私はグリーンエネルギーが好きです。
第2章では、オフラインシステムを紹介し、手順を追って詳しく説明します。
目次 ステップ 1: クローズドグリッドシステムとは?
ステップ2:どのように機能するのか?
ステップ3:材料要件 ステップ4:設置計画 ステップ5:結論をまとめ、太陽エネルギーについて学ぶことは非常に興味深いでしょう。
電気が通っていない村や、深刻な停電に見舞われる村にとっては、送電網システムは実現可能である。
このシステムでは、太陽光パネルで発電された電力はバッテリーに蓄えられ、必要に応じて充電とバックアップ電源として利用されます。
例を挙げて説明しましょう。
例えば、電力会社が電気を供給していない村にコテージを買ったとしましょう。そこに住む人々は灯油で家を照らしていました。そこで私は屋根にソーラーパネルを設置し、発電した電気をバッテリーに蓄えることにしました。そうすれば、夜間に家電製品や照明を動かすことができます。
このシステムは独立したシステムです。
私が住んでいる街では停電がめったに起こらないので、ハイブリッド太陽光発電システムを設置する予定です。
午前中は太陽光発電でバッテリーを充電し、夕方になるとインバーターへの電力供給が自動的に遮断され、バッテリーからの電力がインバーターに供給される。
このシステムは私にとってうまく機能しています。なぜなら、私の家では朝に再生可能エネルギーを使用しているからです。
電力網システムと夜間の負荷は、シャットダウングリッドシステムに移行されます。素晴らしいと思いませんか?
太陽光パネル 太陽光パネルは太陽電池(PV)でできています。
太陽光を直流(DC)に変換する電池
電気は一日中通っています。オフ-
グリッドインターフェースは、充電コントローラーとしての役割をはじめ、様々な機能を備えています。発電された太陽光発電エネルギーはグリッドを通過し、バッテリーが満充電になるとバッテリーに供給され、バッテリーへの直流充電電源の供給が遮断されます。
このシステムは(
バッテリー、家庭用インバーター、ソーラーパネル、主電源)
深いスイッチを備えており、停電状況に応じてバッテリーの放電を制御することも可能です。大規模な停電が発生した場合は、適切なコードを入力することでバッテリーの充電状態を維持できます。
停電の頻度がバッテリーの使用量よりも少なければ、緊急時にバッテリーを20%充電するだけで済む。
バッテリーのエネルギーが使い果たされると、インバーターに接続されたランプは自動的に主電源に切り替わります。
バッテリーは直流の形で電気エネルギーを蓄え、必要に応じて待機電圧(12 VA/時 = 150 A/時)を供給します。当社では、通常のC20セルよりも充電速度の速いC10パネルを備えた太陽電池を使用しています。
リチウムイオン電池を使うこともできます。例えば、私が現在開発中のパワーウォールは、近いうちに公開予定です。
インバータ装置は、太陽光パネルによって生成された直流電流を交流電流(AC)に変換します。
配電盤への交流電力はインバーターから送られ、太陽光発電エネルギーは照明や家電製品の電力として利用されます。
配電盤はしばしば「回路ブレーカーボックス」と呼ばれます。
私はインバーターシステムを太陽光発電システムに改造しようとしているので、既に900ボルトアンペアのインバーターを持っています。
要件 1)
150Wソーラーパネル、22)
150Ah太陽電池 3)ソーラーコン(インターフェース)4)
インバーター 900 VA 5)
ワイヤー/回路ブレーカーは常に 300 W のバッテリーを使用します。バッテリーの電力を計算すると 12 x 150 = 1800 W になります。つまり、私たちの街でバッテリーを最大日照時間 (6 時間) で満たすには、ソーラーパネルから 1 日あたり 1800 W の電力を生成する必要があります。つまり、必要な電力は 6 時間で、1800/6 = 300 W です。ご存知ですか、それとも私がここで使用したことがありますか? チェン。
ただ、その場所にソーラーパネルのサイズを固定するには、6フィート×6フィートのスペースが必要なんです。
このシステムでは、パネルを南向きに25度の角度で傾けて設置しています。冬場はパネルが1日でバッテリーを充電するのに十分なエネルギーを生成できるようにし、夏場は電力会社からの電力供給を利用できるため、電力網からの電力を使わないようにしています。
鉄製のアングル材を使って構造を作ったので、前の手順で傾斜角の計算方法がわかるかもしれません。
鉄製L字アングルのサイズは25mm×25mm×2.5mmです。
私がこのサイズを使うのは、設置するパネルが表面に近い位置にあるため、それほど強度を必要としないからです。
写真からパネルの構造が分かります。
構造物が完成したら、屋根の上に構造物を固定し、固定部分の周囲にコンクリートの基礎を作ります。これにより、構造物の保護と安定性が向上します。
今後の計画は、既に作成したものと同様です。 -グリッドシステム。
固定パネルの設置が完了したら、システム全体を接続して動作させる段階に入ります。
このシステムでは12ボルトのバッテリーを使用していることがわかっているので、12ボルトの電圧と追加のアンペアを得られるよう、パネルを並列接続する必要があります。
直列接続 直列接続では6枚のパネルを想定しているため、最初のパネルのプラス端子をそのパネルに接続します。
2枚目のパネルのプラス端子と同様に、2枚目のパネルのプラス端子もそれに接続されています。
同様に、3 番目のパネルの ve 端子は次のようになります。直列接続の場合、24 V のパネルがあり、6 つのパネルを直列に接続すると、出力電圧は 144 V になり、電流は変化しません。したがって、オンでは
系統連系インバーターを通してより高い電圧を受け取るため、系統システムはパネルに直列に接続されます。
並列接続は、12ボルトのソーラーパネルを2枚使用することを想定しています。1枚目のパネルのプラス端子を2枚目のパネルのプラス端子に接続します。2枚目のパネルも同様です。
5 端子についても同様です。出力は 12 ボルトのみですが、電流は増加します。ベニヤが 4 アンペアを生成する場合、並列接続では 12 ボルト 8 アンペアの出力が得られます。2 つのパネルを並列に接続した後、導管のワイヤを通し、インターフェース システムに接続します。
ここでは、インターフェースに記載されている極性に従って接続します。次に、インターフェースの赤い線とバッテリーのプラス端子、そしてインターフェースのプラス端子を接続します。
バッテリーのV端子にコンバーターを接続します。コンバーターには3本のカラーコード付きの配線があり、インターフェースにも同じコードが付いているので、それに合わせて接続し、固定します。
最後のステップは、インターフェースを電源に接続することです。単相にはそれぞれ、1)相、2)中性線、3)接地線の3本の線が接続されていることがわかっています。
ですから、接地線を見つけて、中性線ではなく接地線に接続し、最後に相線に接続する必要があります。接続が完了したので、いよいよ開けてみましょう。
このプロジェクトを楽しんでいただければ幸いです。皆さんと共有できることを嬉しく思います。人類の発展のために、持続可能なエネルギーの方向へ進んでいただきたいと願っています。
私のビジョンは、グリーンエネルギーを活用して人類を発展させることです。そのため、暗闇の中で暮らす祖国と国民のために、再生可能エネルギーのみに基づいた省エネソリューションを提供することにも取り組んでいます。
あなたもぜひ、こうした人々を助け、より良い世界へと繋げてあげてください。自分の仕事をするのも素晴らしいことですが、他人のために働くことは、あなたに大きな喜びを与えてくれるでしょう。
お問い合わせ
より良い触れ合い、より良いビジネス
Litel Technologyの営業担当者にお問い合わせください。
+86 20 3602 8881