loading

Более 10 лет опыта в производстве солнечных осветительных приборов.rebacca@litelsolar.com +86 20 36028881

Проект по установке солнечных энергосистем своими руками (подключение к сети и автономное использование) - светофоры на солнечной энергии

 Проект по установке солнечных энергосистем своими руками (подключение к сети и автономное использование) - светофоры на солнечной энергии

Привет, друзья! Я всерьез заинтересовался солнечной энергией. Моя мечта — полностью перевести свой дом на возобновляемые источники энергии.
Я хочу разработать систему, которая будет обеспечивать электроэнергией сеть по утрам или управлять потреблением электроэнергии непосредственно за счет солнечной энергии, что можно сделать следующим образом:
В энергосистеме я хочу использовать энергию, накопленную в аккумуляторе, ночью, чего можно добиться путем отключения электроэнергии. -Энергосистема.
В этой статье я подробно расскажу вам обо всем процессе самостоятельной сборки.
Система электросетей и система аварийного отключения электросетей.
В этом руководстве мы будем двигаться шаг за шагом. В первом разделе мы представим:
Система координатных сеток также охватывает все смежные темы.
Во второй части мы обсудим:
Пошаговое описание сетевой системы.
Солнечная энергия — это удивительный вариант энергоснабжения, поскольку стоимость солнечных панелей снизилась на невообразимую величину благодаря высокой выработке электроэнергии.
Мой бюджет был очень ограничен, поэтому я эффективно реализовал проект, используя высококачественные продукты.
Начнём…
В разделе 1 мы представим систему электросетей и подробно объясним ее работу пошагово.
Содержание. Шаг 1: Что такое система OpenGrid?
Шаг 2: Как это работает?
Шаг 3: Требования к материалам. Шаг 4: Планирование установки. Шаг 5: Подключение. Шаг 6: Первая эксплуатация. Изучение и приобретение знаний в области солнечной энергии будет очень интересным.
Мы знаем, что если мы будем накапливать энергию в батареях, это приведет к потере 30% энергии в процессе хранения.
Таким образом, существует еще один вариант повышения эффективности нашей системы, а именно, повышение эффективности нашей системы. — Сетевая система. В On-
Солнечные панели устанавливаются на крыше. Электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями, представляет собой постоянный ток. Электроэнергия, которую мы используем дома, — это переменный ток. Поэтому для преобразования постоянного тока в переменный нам необходим инвертор.
Но поскольку система должна быть подключена к сети, нам нужны инверторы, подключенные к сети, для преобразования постоянного тока в переменный на той же частоте, что и частота, которую мы получаем от поставщиков энергии.
Инверторы, подключенные к сети, соединены с нашей системой электроснабжения через солнечный счетчик, который учитывает только выработанную солнечную энергию. Подключение осуществляется через сетевой счетчик, который рассчитывает количество потребленной электроэнергии энергокомпанией и имеет данные о выработанной солнечной энергии.
Счетчик нетто показывает единицу потребления нетто. ЕДИНИЦА НЕТТО = (
Потребительская единица энергетической компании ---- СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА) Вкл.
Проще понять работу электросети на примере: предположим, мы установили солнечную электростанцию ​​мощностью 3000 ватт, которая будет вырабатывать 2700 ватт примерно в 11 часов утра.
Наше потребление электроэнергии составляет 1500 ватт.
Потребляется вентилятором и светодиодным телевизором и т. д.
В результате 1500 ватт будут поступать непосредственно от солнечной системы, а оставшаяся мощность будет возвращена в сеть. (2700-1500=1200 Вт)
Предположим, утром у нас вечеринка, и мы потребляем 4000 ватт электроэнергии. Тогда наша солнечная система обеспечит 2700 ватт, а оставшиеся 1300 ватт предоставит энергокомпания.
В этой энергосистеме предполагается, что мы выходим из дома днем, наша система вырабатывает 12 единиц электроэнергии, а ночью возвращаемся домой и включаем кондиционер и свет, так что мы можем использовать то же количество единиц ночью и потребить все 12 произведенных единиц утром. Таким образом, в этой системе энергосеть служит нам аккумулятором.
Солнечные панели состоят из фотоэлектрических элементов (PV).
Батареи, преобразующие солнечный свет в постоянный ток (DC).
Электричество доступно весь день.
Инверторное устройство преобразует постоянный ток, вырабатываемый солнечными панелями, в переменный ток (электричество).
На плату управления подается переменный ток от инвертора, а солнечная энергия используется для питания освещения и бытовой техники.
Распределительные щиты часто называют «коробками с автоматическими выключателями».
«Счетчики коммунальных услуг измеряют ваше потребление энергии».
Когда ваша система производит больше энергии, чем вам сейчас нужно, она, наоборот, снижает свою производительность.
Избыточная солнечная энергия компенсирует энергию, потребляемую вами ночью.
Общественная электросеть. Ваше предприятие по-прежнему подключено к электросети.
Ночью вам потребуется электроэнергия из сети, но не беспокойтесь.
Затраты компенсируются дополнительной солнечной энергией, которую вы подаете в сеть в течение дня.
Система мониторинга Power Guide отслеживает выработку энергии, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашей солнечной системы.
Таким образом, система подключения к электросети состоит из этих элементов и назначенных рабочих групп.
В моем случае я хотел бы установить полную солнечную систему мощностью 3000 ватт, но из-за нехватки средств в настоящее время я устанавливаю сетевой инвертор мощностью 3 киловатта и солнечные панели мощностью 1500 ватт. В будущем я удвою количество солнечных панелей. Нам требуется: 1)
250 Вт x 6 солнечных панелей = 1500 Вт 2)
Сетевые инверторы (
Сетевой инвертор Sukam 3 кВт3)
4) Катушка стальной проволоки 4 мм, 90 м (для переменного и постоянного тока) 4) Распределительная коробка 5)
Два автоматических выключателя 6)
50-футовый железный L-образный уголок (в моем случае)
50 мм x 50 мм x 5 мм 7)
Катетер — для завершения установки необходимы следующие предметы.
В проводниках переменного тока внутренний диаметр проводников составляет менее примерно 15.
20. Как и в случае с линиями постоянного тока, характеристики проводов примерно на 30 выше.
Использование этих различных проводов позволит повысить эффективность.
Для производства или установки инверторов и панелей нам необходимы сверлильные станки и инструменты.
Нам даже понадобятся бетонные смеси для крепления кровельной конструкции.
Таким образом, на этом этапе мы разберемся с расчетом нагрузки нашего дома, что даст нам представление о необходимой нам мощности системы.
Осмотр на месте, изготовление конструкции, размещение панелей, установка частотного преобразователя и т.д.1)
Расчет нашего потребления основан на предположении, что мы смотрим телевизор два часа в день.
Наш водонагреватель работает 2 часа, вентилятор — 10 часов, а лампа — 8 часов.
Таким образом, в описании указана мощность устройства, то есть телевизор = 250 Вт, водонагреватель = 1500 Вт, вентилятор = 80 Вт, светильник = 18 Вт. Необходимо знать, что эти устройства потребляют столько энергии за один час, поэтому, чтобы получить потребление за день, мы умножим количество часов на мощность конкретного устройства.
Потребление электроэнергии составит: телевизор = 250 x 2 = 500 Вт, водонагреватель = 1500 x 2 = 3000 Вт, вентилятор = 80 x 10 = 800 Вт, свет = 18 x 8 = 144 Вт. Общее суточное потребление = 4444 Вт.
Это наше ежедневное потребление, равное 4. 4 кВт означает 4.
4. Электроэнергетические устройства.
Итак, сколько солнечных панелей мне нужно установить?
Ответ: 1 киловаттная панель может производить четыре единицы энергии в день. Если мы вычтем суточное потребление из четырех, то получим мощность панелей, которые хотим установить. 4. 4/4 = 1.
Система 1SO мощностью 1 кВт соответствует 8-му уровню.
В настоящее время, в зависимости от годовых и тропических условий, этот метод расчета будет меняться: в одних странах количество солнечных часов увеличивается, в других — уменьшается.
Приведенные выше расчеты относятся к Индии.
Летом у нас шесть часов солнечного света в день.
На этом этапе мы рассчитываем площадь крыши, которую можно использовать для установки солнечных панелей. Для установки солнечных батарей мощностью в один киловатт требуется 80 квадратных футов.
Его площадь составляет 100 квадратных футов.
Разница в 20 квадратных футов объясняется тем, что панели необходимо чистить.
В моем случае у меня было около 50 квадратных футов площади для установки 1500 ватт, поэтому я решил увеличить высоту конструкции на 8 футов и вывести ее за пределы крыши, что было законно, поскольку зона установки солнечных панелей находилась под ограждением моей крыши.
Но я рекомендую устанавливать панели близко к поверхности крыши, потому что после установки их легко чистить. В моем случае это непростая задача, но пространство под панелями я могу использовать для растений.
Проектирование конструкции — это основной процесс, поскольку необходимо обеспечить её долговечность более 20 лет; в моём случае я использую железный уголок.
50 мм x 50 мм x 5 мм)
Поскольку это придаст дополнительную прочность моей конструкции, главное, что мы должны помнить, — это ориентация и наклон солнечных панелей.
Всем известно, что солнце восходит на востоке, а затем заходит на запад, поэтому наша солнечная панель GR8 обращена на юг.
В любой стране мы можем разместить панель так, чтобы она была обращена на юг, а угол наклона будет меняться в зависимости от широты и долготы местоположения.
Ответ можно найти по предоставленной ссылке: угол наклона солнечных панелей в Индии варьируется от 14 до 28 градусов, поэтому мы выбрали 18 градусов для крепления конструкции, потому что летом солнечные панели будут вырабатывать такое же количество электроэнергии, как и при 28 градусах, но зимой время солнечного сияния значительно меньше, поэтому мы используем WA. Температура также понизится, поэтому, если мы уменьшим количество вырабатываемой электроэнергии, мы сможем...
Зимой разница в потреблении электроэнергии незначительна, примерно 0.
Пять единиц потерь в системе мощностью 3 кВт.
Я приварю железную пластину размером 20 см х 20 см х 10 см и закреплю её на крыше, затем мы закрепим конструкцию, заложив вокруг неё бетонные блоки.
На этом этапе мы установим солнечные панели и подключим их к концу.
Сначала нам нужно прикрепить солнечные панели к конструкции. Для этого мы используем J-образные зажимы и фиксируем панели с помощью приспособлений, показанных на рисунке.
После завершения установки солнечных панелей мы соединим их последовательно. Давайте обсудим схему соединения.
Последовательное соединение. Последовательное соединение предполагает наличие шести панелей, поэтому мы подключаем к ней положительный вывод первой панели. -
Аналогично положительному выводу второй панели, положительный вывод второй панели подключается к нему.
Аналогично, клемма ve третьей панели выглядит так. Если у нас есть панель на 24 В, и мы соединим шесть панелей последовательно, мы получим выходное напряжение, равное 144 В, а сила тока останется неизменной. Таким образом, в режиме включения...
Сеть будет подключена к панели последовательно, поскольку через инверторы, подключенные к сети, мы получаем более высокое напряжение.
Параллельное подключение предполагает использование двух солнечных панелей напряжением 12 В. Мы соединяем положительный вывод первой панели с положительным выводом второй панели аналогично тому, как это делается со второй панелью.
Клемма VE та же, мы получаем на выходе только 12 вольт, но сила тока увеличивается. Если шпон выдает 4 ампера, то при подключении Paler мы получаем 12 вольт и 8 ампер на выходе.
При последовательном соединении всех панелей мы получим выходное напряжение около 144 вольт, поэтому, пожалуйста, подключайте их ночью, как если бы вы собирались делать это утром, потому что утром потенциал солнечных панелей очень высок, и вы можете получить удар током.
Выходной сигнал сначала поступает в распределительную коробку, а затем в инвертор, подключенный к сети.
Как вы все знаете, к моему инвертору мощностью 3 кВт я подключаю только 1500 ватт. Два блока инвертора подключены к двум массивам солнечных панелей. У нас всего один массив панелей, поэтому к инвертору мы подключаем только один массив.
Рабочее напряжение инверторов составляет 120 В, поэтому наши инверторы успешно будут работать с шестью панелями мощностью 250 Вт каждая.
На рисунке выше видно, что мы подключили провод постоянного тока к фотоэлектрической части и выходной провод. Теперь мы просто подключим выходной провод к нашему источнику питания.
Примечание: Имеется три выходных провода: 1) фазный провод, 2) нейтральный провод, 3) заземляющий провод.
Поэтому нам нужно соответствующим образом подключить их к нашему блоку питания.
Вот и все. Теперь мы можем выдвинуть требования к проверке. На переоборудование прежних приборов в приборы с нулевым потреблением энергии потребуется 2 недели. Проверка будет завершена за 1 неделю.
Эта система очень проста. Мне очень нравится разрабатывать этот проект.
Настоящее счастье достигается за счет производства экологически чистой энергии.
Таким образом, после завершения процесса установки и проверки счетчика компания «Биватт-час» предоставила нам сертификат, подтверждающий, что проект одобрен и установлен в соответствии со стандартами государственных органов.
Поэтому сначала проверьте работу источника постоянного тока, представьте, что мы неправильно подключили полярность панели, чтобы наш инвертор мог загореться красным индикатором в зоне неисправности.
Нам следует приобретать сетевые инверторы с автономной характеристикой. При такой характеристике, если сеть выйдет из строя, инверторы перестанут работать и не будут подавать электроэнергию в сеть. Это обязательное условие, поскольку большинство инверторов не обладают этой характеристикой.
Таким образом, за месяц я сэкономил 188 единиц, что для меня было замечательно, потому что в предыдущие месяцы мои счета по счетам составляли 350 единиц, а теперь всего 120.
Мне нравится экологически чистая энергия.
В разделе 2 мы представим систему, работающую в автономном режиме, и подробно объясним ее пошагово.
Содержание. Шаг 1: Что такое система с замкнутой энергосетью?
Шаг 2: Как это работает?
Шаг 3: Требования к материалам. Шаг 4: Планирование установки. Шаг 5: Подведение итогов и изучение солнечной энергии будет очень интересным.
Для деревень, где нет электричества или наблюдаются серьезные перебои в электроснабжении, использование централизованной электросети вполне осуществимо.
В этой системе электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями, накапливается в батареях, которые хранят заряд и обеспечивают резервное питание при необходимости.
Мы можем понять это на примере.
Предположим, я купил коттедж в деревне, где нет электроснабжения, и жители освещают дом керосином. В таком случае я решил установить солнечные панели на крыше и накапливать электроэнергию в аккумуляторах, чтобы использовать её для питания бытовой техники и освещения ночью.
Эта система является независимой системой.
Поскольку я живу в городе, где отключения электроэнергии случаются редко, я устанавливаю гибридную систему подключения солнечных батарей.
Утром солнечная энергия используется для зарядки аккумулятора, а вечером подача электроэнергии из сети к инверторам автоматически отключается, и питание инверторов осуществляется от аккумулятора.
Эта система мне хорошо подходит, потому что по утрам мой дом использует экологически чистую энергию.
Система электроснабжения и ночная нагрузка будут переведены в режим отключения. Разве это не замечательно?
Солнечные панели состоят из фотоэлектрических элементов (PV).
Батареи, преобразующие солнечный свет в постоянный ток (DC).
Электричество включено весь день. Выключено...
Интерфейс сети выполняет множество функций, выступая в роли контроллера зарядки. Выработанная солнечная энергия проходит через сеть, поступает в аккумулятор после его полной зарядки и отключает подачу постоянного тока для зарядки аккумулятора.
Эта система подключена к (
(Аккумуляторы, бытовые инверторы, солнечные панели, основной источник питания)
В нем есть переключатель глубокого разряда, который может даже контролировать разряд батареи в зависимости от отключения электроэнергии. В случае сильного отключения электроэнергии можно ввести соответствующий код для поддержания заряда батареи.
Если количество отключений электроэнергии будет меньше, чем потребление энергии от батарей, то в экстренной ситуации нам потребуется зарядить батареи всего на 20%.
После того, как энергия батареи будет израсходована, лампа, подключенная к инвертору, автоматически переключится на основное электропитание.
Аккумуляторы используются для хранения электрической энергии в форме постоянного тока и обеспечения напряжения в режиме ожидания = 12 ВА/ч = 150 А/ч, когда это необходимо. Мы используем солнечные элементы с панелями C10, которые заряжаются быстрее, чем обычные элементы C20.
Мы также можем использовать литий-ионные батареи, например, как в моей системе Powerwall, которую я сейчас разрабатываю и скоро о которой расскажу.
Инверторное устройство преобразует постоянный ток, вырабатываемый солнечными панелями, в переменный ток (электричество).
Переменный ток в распределительном щите передается от инвертора к вашему распределительному щиту, а солнечная энергия используется для питания ваших светильников и бытовых приборов.
Распределительные щиты часто называют «коробками автоматических выключателей».
Я переоборудую свою инверторную систему в солнечную, поэтому у меня уже есть инвертор на 900 вольт-ампер.
Требования 1)
Солнечные панели мощностью 150 Вт, 22)
150 Ач Солнечная батарея 3) Solarcon (Интерфейс)4)
Инвертор 900 ВА 5)
В автоматических выключателях всегда используются батареи мощностью 300 Вт, потому что, если мы рассчитаем мощность батареи, которая равна 12 x 150 = 1800 Вт, то нам нужно вырабатывать 1800 Вт энергии от солнечных панелей в день, чтобы зарядить батареи до максимального количества солнечных часов в нашем городе = 6 часов необходимой энергии = 1800/6 = 300 Вт. Вы знаете или я когда-нибудь использовал это здесь? Ченг.
Просто нам нужно пространство размером 6 футов на 6 футов, чтобы установить солнечные панели нужного размера в этом месте.
В этой системе я располагаю панель так, чтобы она была обращена на юг и наклонена под углом 25 градусов, потому что зимой наша панель должна вырабатывать максимальное количество энергии для подзарядки аккумуляторов в течение дня, и я стараюсь не использовать электроэнергию из сети, так как летом могу использовать кредитные единицы.
Я сделал конструкцию из железных уголков, поэтому, возможно, вы сможете увидеть, как рассчитывался угол наклона на предыдущих этапах.
Размеры L-образного уголка из железа: 25 мм x 25 мм x 2,5 мм.
Я использую этот размер, потому что устанавливаемые мной панели находятся близко к поверхности, поэтому им не требуется слишком большая прочность.
На фотографии видна структура панели.
После завершения строительства я закрепляю конструкцию на крыше и делаю бетонное основание вокруг закрепленной части, что обеспечит дополнительную защиту и устойчивость конструкции.
Дальнейшие планы аналогичны тем, которые мы уже разработали. - Энергетическая сеть.
После завершения установки стационарной панели настало время подключить всю систему и обеспечить ее работоспособность.
В этой системе мы используем 12-вольтовые батареи, поэтому нам необходимо соединить панели параллельно, чтобы получать 12 вольт и дополнительный ампер.
Последовательное соединение. Последовательное соединение предполагает наличие шести панелей, поэтому мы подключаем к ней положительный вывод первой панели. -
Аналогично положительному выводу второй панели, положительный вывод второй панели подключается к нему.
Аналогично, клемма ve третьей панели выглядит так. Если у нас есть панель на 24 В, и мы соединим шесть панелей последовательно, мы получим выходное напряжение, равное 144 В, а сила тока останется неизменной. Таким образом, в режиме включения...
Сеть будет подключена к панели последовательно, поскольку через инверторы, подключенные к сети, мы получаем более высокое напряжение.
Параллельное подключение предполагает использование двух солнечных панелей напряжением 12 В. Мы соединяем положительный вывод первой панели с положительным выводом второй панели аналогично тому, как это делается со второй панелью.
То же самое относится и к клеммам. Мы получаем на выходе только 12 вольт, но сила тока увеличится. Если шпон генерирует 4 ампера, то при параллельном подключении мы получим 12 вольт и 8 ампер. После параллельного соединения двух панелей мы пропустим через проводник проводника и замкнем его на интерфейсной системе.
Здесь мы соединим их в соответствии с полярностью, указанной на интерфейсе. Теперь подключим красный провод от интерфейса к положительной клемме батареи, а также к положительной клемме интерфейса.
Теперь переходим к клемме аккумулятора. У преобразователя три провода с цветовой маркировкой, и такая же маркировка на разъеме, поэтому мы подберем и установим его соответствующим образом.
Последний шаг — подключение интерфейса к источнику питания, поскольку мы знаем, что к одной фазе подключены три провода: 1) фаза, 2) нейтраль, 3) заземление.
Итак, нам нужно найти заземляющий провод и подключить его к нему, не к нейтральному проводу, и, наконец, к фазному проводу. Мы закончили подключение, и теперь пора его разомкнуть.
Надеюсь, вам понравится этот проект, и я рад поделиться им со всеми вами. Я призываю вас двигаться в направлении устойчивой энергетики во имя развития человечества.
Моя цель — использовать экологически чистую энергию для развития человечества, поэтому я также работаю на благо своей страны и народа, живущих во тьме, и предоставляю им энергосберегающие решения, основанные исключительно на возобновляемых источниках энергии.
Пусть и вы поможете этим людям и приобщите их к лучшему миру, ведь делать свою работу — это здорово, но работать на благо других доставит вам огромное удовольствие.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
политика конфиденциальности Знание NEWS

Связаться с нами

Тел.: +86 20 36028881
Электронная почта:rebacca@litelsolar.com
WeChat: litelsolar
WhatsApp: +86 138 2239 7763
Skype: sun52061
Адрес: № 1718, улица Юньчэн, Аэропорт-роуд, район Байюнь, город Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай.

Лучше прикосновение, лучше бизнес

Свяжитесь с отделом продаж компании Litel Technology.

+86 20 3602 8881

Customer service
detect