8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Автономное электроснабжение


Автономное электроснабжение и отопление, проектирование и установка

  • Независимое электроснабжение

    Автономные солнечные электростанции

    Солнечные электростанции мощностью 5 -100 кВт на 220/380 В с Li-Ion аккумуляторами.


  • Экономия электроэнергии вашего дома и бизнеса

    Сетевые солнечные электростанции

    Проектирование и строительство под ключ сетевых энергосистем мощностью 3 кВт - 5 МВт.


  • Резервное электроснабжение

    Бесперебойное электроснабжение вашего дома

    Источники бесперебойного питания, оборудование, готовые комплекты, проектирование под ключ


  • Автономное отопление удалённых объектов

    Автономные модульные котельные

    Блочно - модульные котельные, контейнерное исполнение, оборудование, проектирование под ключ


  • Ветряные электростанции

    Ветрогенераторы

    Ветрогенераторы мощностью 10 - 60 кВт, проектирование под ключ


Не хотите платить за электричество и тепло? Хотите стать независимым от энергетических компаний? Тогда это к нам!


Проектирование и внедрение технологий с использованием возобновляемых источников энергии

Современные технологии, основанные на возобновляемых источниках энергии – умное решение проблемы обеспечения электричеством и теплом домов, дач, удалённых населённых пунктов, вахтовых посёлков, которые не имеют возможности быть подключёнными к энергетическим магистралям. Они предполагают внедрение солнечных электростанций, ветрогенераторов, котельных в контейнерном исполнении, тепловых насосов, солнечных коллекторов и водонагревателей в системы энергообеспечения в по всей России.

ООО «Группа Зелёные Технологии» использует «зелёные» технологии в создании энергосистем на основе оборудования, преобразующего солнечную, ветровую и геотермальную энергию в электричество и тепло, а это прежде всего автономность, независимость от традиционных источников энергии, растущих цен на энергоресурсы при оптимальном уровне финансовых вложений.

Мы предлагаем


Установку готовых решений и создание проектов любой сложности по отоплению, генерации солнечной электроэнергии, экономии энергии сети, для дома и бизнеса.


Проектирование и установка под ключ автономных электростанций для дома и коммерческого использования мощностью от 1,5 кВт до 100 кВт/ч и более, напряжением 220 В / 380 В на литевых Li-Ion аккумуляторах.


Проектирование и установка под ключ сетевых солнечных электростанций для дома мощностью от 3 кВт/ч, а так же масштабируемых систем любой мощности для коммерческого и промышленного применения


Проектирование и установка под ключ систем получения горячей воды с использованием излишков энергии солнечных электростанций, а так же на солнечных батареях и солнечных коллекторах


Проектирование и установка под ключ источников бесперебойного питания, увеличение выделенной электрической мощности


Проектирование и установка под ключ ветрогенераторных установок Российского производства для дома и коммерческого использования мощностью от 1 кВт до 60 кВт/ч, ветропарки от 100 кВт


Проектирование и установка под ключ котельных для жилых и не жилых помещений на тепловых насосах производства Японии, Финляндии, Германии


Проектирование и установка под ключ автономных модульных котельных в контейнерном исполнении на мощностью 25,0 кВт - 500,0 кВт для удалённых районов нашей страны


Проектирование и установка под ключ систем экономии топлива дизельных электростанций



Наши услуги

Специализируемся на услугах для частного и бизнес сектора. Подробнее можно узнать связавшись с нами по почте или телефону. Проконсультируем, ответим на вопросы и подготовим индивидуальное предложение.

Разработка проектов

Проект — это ваше техзадание, по которому мы осуществляем расчёт и подбор оборудования для оптимального решения задачи с минимальными инвестициями и максимальной эффективностью.

Каталог оборудования

Мы работаем с лучшими мировыми производителями оборудования, используемое в проектах по созданию систем электро- и теплообеспечения в частном и коммерческом секторе.

Монтаж и настройка

Мы утвердили проект, подобрали оборудование, осталось произвести его монтаж и наладку. Наши инженеры и монтажники выезжают на объект, устанавливают и настраивают оборудование.

Есть вопросы?
Есть идеи и вопросы, не знаете с чего начать? Закажите звонок — мы поможем.
Мы поймём вашу задачу, предложим лучший вариант её решения.

Задать вопрос

О компании


ООО "Группа Зелёные технологии"

Группа Зелёные технологии является преемником компании "Альтернативные источники энергии", работавшей на рынке возобновляемой энергетики с 2014 года.

Мы создаем современные решения для дома и работы, производства и бизнеса, расположенных вдали от городского комфорта и коммуникаций.

Технологии, которые мы внедряем,  дают новые возможности нашим клиентам, освобождают их время и ресурсы, делают их независимыми.

С 2018 г. наша компания является официальным представителем компании Fronius (Австрия), одного из мировых лидеров в солнечных технологиях и производстве инверторов для солнечных электростанций любого типа.


Автономное электроснабжение

Автономное электроснабжение – полная независимость от системы центрального электроснабжения. Осуществляется на базе современного газопоршневого генератора мощностью от 1 до 25 кВт, блока автоматического выбора и запуска источника питания (электросеть, генератор, инверторно-аккумуляторная система), инверторно-аккумуляторной системы.

Система автономного электропитания дома состоит из газопоршневого генератора, работающего на сжиженном газе, инверторно-аккумуляторного блока, блока автоматического управления электропитанием.

Газопоршневой генератор -  установка на базе двигателя внутреннего сгорания, работающего на сжиженном газе,  и электрогенератора. Генератор, использующий теплоту выхлопных газов, масла и охлаждающей жидкости для отопления дома или работы чиллеров системы кондиционирования, называется когенератором. Для более полного использования мощности генератора, генератор работает не только для питания электрической нагрузки дома, но и заряжает аккумуляторы мощной инверторно-аккумуляторной системы.

Инверторно – аккумуляторная система необходима для аккумуляции и выдачи вырабатываемой генератором избыточной мощности либо аккумуляции мощности электрической сети на случай выключения электричества. Для питания среднего дома достаточно инверторно-аккумуляторной системы с запасом мощности 9 кВт/часов и максимальной выдаваемой мощностью 8 кВт. При этом генератор может работать четыре часа в сутки, остальное время дом питается от запасенной аккумуляторами электроэнергии.

Электронный блок автоматического управления электропитанием – необходим для автоматического переключения на необходимый источник питания. Если есть напряжение в электросети, то дом питается от электросети и осуществляется зарядка аккумуляторов инверторно-аккумуляторного блока от сети. При пропадании напряжения в сети блок анализирует зарядку аккумуляторов и в случае ее достаточности переключается на питание сети дома от аккумуляторов и инверторного блока, преобразующего напряжение аккумуляторов в напряжение 220V 50 Гц. Когда аккумуляторы разряжаются автоматически запускается газопоршневой генератор, который работает на питание дома и зарядку аккумуляторов инверторно-аккумуляторного блока.  После зарядки аккумуляторов дом переходит на питание от инверторной системы, генератор выключается. В случае появления электричества в сети, генератор также отключается, подзарядка аккумуляторов и питание дома производится от сети.

Автономное электроснабжение: источники и их характеристики

Автономные системы электроснабжения предназначены для обеспечения домов электроэнергией на постоянной основе или в случае аварии на основном источнике получения энергии. Полная автономность дома от внешних сетей электроснабжения может быть обеспечена за счет одного или нескольких источников получения энергии: генераторные установки на жидком топливе, солнечные батареи, ветрогенератор, бытовые гидроэлектростанции. Если же полная автономность не требуется, то в качестве резервного источника питания или источника, от которого можно получать и использовать энергию в случае необходимости, можно использовать один из указанных выше источников автономного электроснабжения.

В качестве автономных источников электроснабжения можно использовать как промышленные образцы, так и самостоятельно изготовленные устройства.

Генераторы на жидком топливе

Автономные источники электроэнергии для загородного дома

Генераторы на жидком топливе представляют собой двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе или бензине. В качестве резервного источника энергии дизельный генератор – один из лучших вариантов. Его компактность, простота обслуживания и доступность топлива делают его таким популярным. Однако использовать генератор на жидком топливе в качестве основного источника электроснабжения не целесообразно. Во-первых, такие установки при своей работе выделяют определенное количество выхлопных газов. Во-вторых, дизельные и бензиновые генераторы работают достаточно шумно, особенно это будет заметно в ночное время.

Бытовые солнечные электростанции

Как сделать солнечные батареи своими руками
Бытовая солнечная электростанция своими руками

Солнечные батареи, установленные на крыше дома – один из наиболее перспективных источников получения энергии. В качестве автономного источника получения энергии солнечные батареи – практически идеальный вариант: они не требуют дополнительного обслуживания; бесшумны в работе; не занимают полезное пространство в доме или на участке; срок службы солнечных батарей достигает 30 лет; вырабатывают электроэнергию 12 месяцев в году, не потребляя при этом ни грамма жидкого или твердого топлива. К минусам использования солнечных батарей можно отнести необходимость приобретения дополнительного оборудования (инвертора напряжения, аккумуляторных батарей, контроллера управления), что сказывается на высокой стоимости всей системы электроснабжения.

Ветрогенераторы

Самодельный ветряк за 150$
Роторный ветрогенератор своими руками

Ветрогенераторы, наряду с солнечными батареями, можно использовать для производства электроэнергии практически на любом участке земли. Поэтому в качестве автономного источника получения энергии ветряки стали так популярны. Еще одно преимущество ветрогенераторов – простота конструкции, которая позволяет из подручных средств сделать собственный ветрогенератор и установить его на своем участке. Единственное препятствие для использования ветрогенератора – отсутствие природного движения воздуха в месте установки.

Портативные гидроэлектростанции

Бесплотинные мини-ГЭС своими руками

Использование бытовой мини ГЭС возможно лишь при наличии рядом с домом реки, за счет которой и будет производиться электроэнергия. Если же такое условие выполнимо, то река послужит идеальным источником получения энергии практически круглый год, за исключением зимних месяцев, когда река замерзнет.




Всего комментариев: 1


Порядок вывода комментариев: По умолчаниюСначала новыеСначала старые

Автономное электроснабжение под ключ - генераторы

Автономное электроснабжение давно положительно зарекомендовало себя за рубежом и уже повсеместно используются в России. К независимому источнику питания на сегодняшний день стремятся, как частные заказчики, так и огромные предприятия. Спрос ежегодно повышается из-за проблем с качеством электроэнергии и насущной проблемой доступа к городским электросетям.

Основные показатели для установки автономного электроснабжения:

  • Низкое качество тока;
  • Регулярные обрывы сети или вообще нет возможности подключения электропитания;
  • Производство, требующее постоянного электроснабжения без перебоев и остановок;
  • Дорогое существующее электроснабжение;
  • Необходимость дополнительного источника электропитания;
  • Желание отделиться от основных сетей и контролировать подачу электроэнергии самостоятельно;

Преимуществами автономного электроснабжения являются, бесперебойная работа всего питаемого оборудования и независимость от поставщиков электроэнергии. Главным достоинством применения генераторной установки является небольшая стоимость топлива и длительный эксплуатационный ресурс. Автономные источники электропитания можно использовать не только как постоянный источник электроэнергии, но и как дополнительный или аварийный. Современные дизельные установки часто комплектуют АВР на случай непредвиденных отключений электроэнергии. Генератор, оборудованный такой системой, при отключении электроэнергии в течение пятнадцати секунд введет генератор в работу.

Основными источниками автономного электроснабжения являются дизельные, бензиновые и газовые генераторы, а также альтернативные источники электропитания. Наиболее распространенными и более экономичными на сегодняшний день являются дизельные генераторы.

Дизель генераторы по праву считаются более универсальными, безопасными и экономичными системами автономного электроснабжения. Но следует отметить, что для каждого заказчика следует подбирать систему электроснабжения индивидуально, основываясь на его потребностях. К примеру, для питания отдаленной строительной площадки более подойдет мобильная электростанция. Она выделяет необходимую мощность для строительства и за счет установленных на контейнере шасси с легкостью может перемещаться в требуемое место или перевозиться на другую площадку. Основными показателями при выборе источника электропитания является требуемая мощность и место бедующей установки для последующей эксплуатации.

Наша компания не только разрабатывает и поставляет генераторы любой мощности, производит монтаж, пуско-наладочные работы, текущий и капитальный ремонт, но и предлагает полный сервис услуг собственной сервисной службы.

Основные преимущества установки автономного электроснабжения с нашей компанией:

  • Все генераторы и электростанции европейского качества от известных производителей;
  • Предлагаемое нами оборудование адаптировано под российский климат и топливо;
  • Мы работаем только с лицензированным оборудованием;
  • Широчайший спектр дополнительных услуг;
  • Собственное сервисное обслуживание;
  • У нас работают профессионалы с многолетним опытом на производстве;
  • Широкий ассортимент запчастей для любой модели и всегда в наличии;
  • Служба поддержки компании работает круглосуточно;

Основным направлением нашей деятельности является поставка надежных систем электроснабжения, на предприятия различной деятельности включая мощные электростанции, а так же для домов, коттеджей и других мест требующих качественного электропитания.

Современные системы электроснабжения не только выдают качественную электроэнергию, но и по желанию заказчика мы предлагаем различные виды комплектации генераторов: системой удаленного управления, автоматическим вводом резервного питания или АВР, а так же в зависимости от потребностей заказчика устанавливаем генераторы в антивандальный и шумозащитный контейнер или кожух.

Специалисты компании рассчитают требуемую мощность и профессионально подберут комплектацию в зависимости от ваших пожеланий и индивидуальных потребностей, учитывая требуемые параметры и место для последующей эксплуатации ДГУ.

Сотрудничество с нами гарантирует вам постоянное и бесперебойное электропитание без лишних затрат, как финансовых, так и моральных.

В «Газпром трансгаз Самара» прошли испытания системы автономного электроснабжения

Новости проектов и регионов

21 августа были завершены приемочные испытания системы автономного электроснабжения «САЭ-110». Уникальная система, разработанная «Газпром георесурс», была установлена на объекте Средневолжского линейно-производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Самара». В течение года — с 28 августа 2014 года по 18 августа 2015 года — установка подавала электроэнергию на контрольный пункт телемеханики №110 магистрального газопровода «Мокроус — Самара — Тольятти».

Главная задача новой разработки — бесперебойное, круглосуточное, круглогодичное электроснабжение оборудования с низким потреблением в условиях отсутствия внешних электросетей. Это актуально особенно для удаленных технологических объектов ПАО «Газпром» от источников энергии. Транспортировка электрической энергии на дальние расстояния влечет за собой значительное увеличение стоимости строительства и обслуживания объекта. Существуют территории, на которых строительство ЛЭП невозможно — болото, мерзлота, скалистый грунт, земли заповедника. Система автономного электроснабжения обеспечивает бесперебойную работу оборудования при отсутствии ЛЭП, в отдаленных регионах при суровых климатических условиях. «Это гибридная система, в которой используются два источника электроэнергии — солнечная энергия и химический источник тока, — рассказал Александр Жуков, главный специалист ООО „Газпром георесурс“. — Совокупность данных источников энергии и в Газпроме и в России используется впервые. Аналогов таких систем в России нет. Когда нет солнца, работает на топливе. Автономность энергоустановки для средней полосы России, как минимум, год. Данная система нужна для электроснабжения устройств с мощностью до 100 Ватт, в случае, когда нет внешних подведенных электросетей».

«Приемочные испытания подводят итоги двухлетней работы по созданию этой установки, — прокомментировал Владимир Лезнов, заместитель начальника отдела Управления ПАО „Газпром“. — Мы благодарны „Газпром трансгаз Самара“ за то, что они поддержали и обеспечили успешное проведение опытно-промышленной эксплуатации на контрольном пункте телемеханики Средневолжского ЛПУ. Испытания продемонстрировали соответствие установки „САЭ-110“ требованиям технического задания, технических условий и нормативным документам. По результатам испытаний энергоустановка рекомендуется к применению на технологических объектах».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Самара» — 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром», обеспечивающее транспортировку газа по территории 7 регионов России: Самарской, Ульяновской, частично Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, республик Мордовия и Татарстан. Компания эксплуатирует около 4,5 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — около 85 млрд куб. м. Компанией получен сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям ISO 14001:2004. В составе компании 18 филиалов, 17 компрессорных цехов, 144 газораспределительные станции, 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Самаре.

Последние новости по теме

Автономное электроснабжение загородного дома и коттеджа, энергоснабжение коттеджного поселка : Наши проекты : компания TEV

Персональная электростанция

Актуальность независимости от воздействия внешних факторов в современной человеческой деятельности неоспорима. Сегодня загородное строительство нередко локализуется вдали от центральных источников энергии. В связи с этим возникает потребность в использовании автономных источников электроснабжения. В России остро стоит проблема, связанная с частым отключением электроэнергии, её невысоким качеством, перегрузкой и банальной нехваткой электроэнергии. Невозможно представить современный дом без сложных систем отопления, водоснабжения, канализации, кондиционирования, безопасности, электронных и электробытовых приборов, обеспечивающих полноценный комфорт загородной жизни. Качественная работа данных систем полностью зависит от бесперебойной подачи электроэнергии. Чтобы жизнь в загородном доме приносила только положительные эмоции и полноценный отдых, стоит позаботиться о постоянной и независимой подаче электричества. Задачу можно решить, обретя независимость от централизованного электроснабжения – с помощью системы гарантированного электроснабжения (СГЭ). Для обеспечения постоянного электропитания Вам понадобится дизель-генераторная электростанция с системой автозапуска, шкаф автоматического переключения нагрузки (АВР), а для нестабильного напряжения и кратковременных отключений напряжения – источники бесперебойного питания. Данная система позволит не беспокоиться за приборы в доме даже в Ваше отсутствие! Автоматика самостоятельно включит систему электроснабжения в случае пропадания электричества и самостоятельно отключит, когда подача электричества в сети возобновится.

Классификация генераторных установок

Компания Genelec (Франция) входит в группу компаний HIMOINSA (Испания), одной из ведущих компаний Европы и мира, по производству и поставке электрогенераторных установок, работающих на дизельном топливе и бензине.

Широкий перечень продуктов, дизель и бензо-генераторные установки, мобильные вышки освещения, мобильные сварочные агрегаты, шкафы управления, коммутации, контроля и защиты. Выпускаемая продукция представлена несколькими модельными рядами, с единичной мощностью от 3 до 2200кВА и может удовлетворить даже самый взыскательный запрос клиента на необходимую мощность.

Производители основных компонентов генераторных установок всемирно известные компании:

  • Двигатели – Perkins (Великобритания), Volvo Penta (Швеция), Iveco (Италия), Skania (Швеция), Yanmar (Япония), Lombardini (Италия), Hatz (Германия), Robin-Subaru (Япония) (жидкостного и воздушного охлаждения)
  • Синхронных генераторов переменного тока Stamford (Великобритания), Sincro, Mecc Alte, Marelli, Linz Electric (Италия).

Вся продукция GENELEC отличается высоким качеством и надежностью, основанном на тщательном входном и выходном контроле, а также неприхотливостью в эксплуатации и простотой обслуживания. Генераторные установки соответствуют всем жестким европейским требованиям и имеют российские сертификаты качества продукции. Комплектующие детали всемирно известных производителей и поддержка квалифицированных специалистов позволяет гарантировать оптимальное функционирование наших товаров и отвечать требованиям современного рынка. Электрогенераторные установки можно разделить по мощности на бытовые и промышленные станции. Электростанции различаются по параметрам условий эксплуатации и моторесурса двигателя. Genelec выпускает агрегаты, используемые в качестве основного источника электрической энергии, и станции для резервного/аварийного электропитания. Основные электростанции обеспечивают объект электроэнергией постоянно, резервные запускаются в аварийной ситуации, например при отключении основного источника питания.

Выбор двигателя

Выбор электростанции – это, по сути, выбор типа её главного элемента – двигателя.
Залог долговечной работы установки – качественный двигатель. Более экономичными и надежными считаются дизельные агрегаты, но стоимость их выше, чем бензиновых генераторов.
Если вы собираетесь использовать электростанцию лишь время от времени, как запасной вариант, и при потребности в небольшой электрической мощности вам больше подойдёт генератор с бензиновым двигателем. Подавляющее большинство бензиновых генераторов, так же, как и большая часть высокооборотных дизельных, предназначены для резервного использования. Низкооборотные же дизельные генераторы идеальны для постоянного использования, поскольку обладают увеличенным моторесурсом и жидкостным охлаждением, позволяющим круглосуточную эксплуатацию на протяжении длительного времени. А вот бензиновые генераторы оснащаются в основном воздушным охлаждением и на постоянное использование не рассчитаны. Зато в качестве недорогого, аварийного источника питания – в самый раз.
Самые дешевые, компактные и маломощные – это бензиновые электростанции мощностью до 15 кВА.
Бензогенераторы оснащены четырехтактными двигателями Robin-Subaru. Они могут работать по 8 ч в сутки и имеют в среднем ресурс 4000 моточасов до капитального ремонта. Двигатели дизель-генераторных установках (ДГУ) Genelec оснащаются воздушной или жидкостной системой охлаждения.
ДГУ с воздушным охлаждением сравнимы по своим качественным характеристикам и степени надежности с бензиновыми агрегатами.
Двигатели с жидкостным охлаждением применяют в электростанциях промышленного класса. Это надежные и долговечные модели с ресурсом работы до 40 000 моточасов и широким диапазоном мощностей от 8 до 2500 кВА.

Ресурс двигателей ДГУ зависит главным образом от числа оборотов: 1500 и 3000 об/мин. Низкооборотные двигатели расходуют меньше топлива, чем высокооборотные и обладают более низким уровнем шума.
Оба вида ДГУ с жидкостным охлаждением применяются для электроснабжения загородных домов, коттеджных поселков, при строительстве, на производстве. Причем большинство этих установок неприхотливы к качеству топлива, прекрасно работают в сложных и неблагоприятных условиях.

Мощность

Одним из определяющих критериев выбора генератора для частного электроснабжения является потребляемая нагрузкой мощность.
Для расчета потребляемой мощности необходимо определить тип нагрузки и её количество. Для этого подсчитывается суммарная мощность электроприборов, которые необходимо зарезервировать. Однако, полученная итоговая сумма, например 10 кВт, еще не будет окончательным результатом. Дело в том, что существуют приборы индуктивного типа, которые в момент запуска потребляют большой пусковой ток. Так, например, холодильник во время работы «берет» 200 Вт, а во время пуска – 1 кВт. То же самое можно сказать о насосах и ряде других электроприборов, которые, как правило, всегда попадают в «резервный» список. Высокие пусковые токи действуют всего долю секунды, но в этот момент электростанция должна их обеспечить и не отключиться. И это обязательно требуется учесть. Кроме того, важно учитывать в расчетах такую величину, как коэффициент одновременности включения электрических приборов. Исходя из того, что все зарезервированные вами приборы вряд ли будут работать одновременно, мощность, рассчитанная с учетом этого коэффициента, окажется чуть меньше изначальной.
В случае покупки электростанции с синхронным генератором, вы не ошибетесь, рассчитывая мощность следующим образом:

  • Просуммируйте мощность всех одновременно подключаемых активных приборов и прибавьте к итоговой сумме 15 процентный запас;
  • Учтите, что электротехника индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому суммарную мощность таких приборов необходимо увеличить в 1,5-2 раза, а при использовании глубинных насосов в 3-6 раз.

Практический опыт использования электростанций говорит о том, что для освещения дачного домика (2-3 лампочки, холодильник, телевизор) вполне достаточно мощности в 2-3 кВт. Владельцу загородного коттеджа, который страдает от перебоев с электроэнергией, необходимо приобрести электростанцию мощностью от 10 до 30 кВт. Что же касается строителей, то для их нужд (перфоратор, болгарки, бетономешалка и т.п.), будет достаточно мощности до 6-10 кВт.

Современные дорогостоящие бытовые электроприборы, устанавливаемые во многих домах (например плазменные и ЖК-панели, компьютеры и оргтехника, различные системы автоматики для «умного» дома и т.д.) подсоединять напрямую к генераторному агрегату не желательно, особенно это касается бензиновых электростанций. Стабильность напряжения и частоты у бензиновых моделей, в виду их конструктивных особенностей и особенностей нагрузки, неравномерна, а это может сказывается на работе электронных компонентов домашней техники, вплоть до выхода их из строя. Но выход в этом случае все равно есть – это использование источников бесперебойного питания (ИБП), которые на своем выходе выдают на нагрузку бесперебойное напряжение, с идеальной формой кривой.

При отключении центрального электроснабжения СГЭ требуется некоторое время (от 30 с до 1 мин) для переключения питания нагрузки в автоматическом режиме с внешней сети на питание от генераторной установки. Чтобы избежать провала в подаче электроэнергии, также рекомендуется установка источников бесперебойного питания (ИБП), который за счёт встроенных в него аккумуляторных батарей, поддержит напряжение в сети, пока генератор не «выйдет» на рабочий режим. Кроме этого, ИБП корректирует параметры электропитания, исполняя роль стабилизатора как напряжения, так и частоты тока.

Совокупная работа ДГУ и ИБП образует комплексную, целостную защиту электропитания. Время автономной работы (без вмешательства человека) системы бесперебойного и гарантированного электропитания в автоматическом режиме, на базе ДГУ и ИБП может достигать несколько суток и ограничивается только временем для проведения очередного ТО и запасами топлива для генераторной установки.

Для организации системы комплексного гарантированного электроснабжения компания ТEV предлагает однофазные ИБП Eaton, а для 3х фазной системы ИБП АPС-MGE.
Компания Transfer Equipment Vostok предлагает полный комплекс услуг и оборудования для обеспечения Вашего объекта качественным бесперебойным электропитанием. Подбор оборудования, в части ДГУ и ИБП, требует учета множества особенностей для корректности совместной работы. Вы всегда можете обратиться в отдел комплексных решений компании и квалифицированные специалисты найдут технически правильное решение для защиты электропитания Вашего дома.

Количество фаз

Помимо всего прочего, выбирая станцию, необходимо учитывать количество фаз потребителей. Компания Genelec выпускает одно- и трехфазные агрегаты. Однофазные станции на 220 В применяются для соответствующих потребителей и электропроводок. Если же в доме есть трехфазные потребители на 380 В, то придется применять адекватную электростанцию. Трехфазные электростанции, как правило, используются в промышленных целях, и в коттеджном строительстве.

Опции и возможности

Выбор электрогенератора сводится сегодня не только к учету условий его использования, но и к подбору максимально удобного набора опций, связанных с управлением, диагностикой, автоматикой, системами безопасности. Технические решения при комплектации агрегата могут включать штатные опции или учитывать специфические требования владельца. ДГУ Genelec можно оснастить функциями автозапуска/останова, диагностики параметров работы, как на специальном штатном дисплее, так и дистанционно на модуле управления и мониторинга или компьютере оператора, а при необходимости можно установить увеличенные топливные баки, установить системы автоматической подкачки топлива из внешних резервуаров, автоматические жалюзи приточно-вытяжной вентиляции и др. Одной из важных опций генераторных агрегатов Genelec является блок контроля и автоматики (панель контроля и управления) генераторной установкой. Компания Genelec выпускает ДГУ с различными вариантами панелей управления, позволяющими управлять и контролировать параметры электростанции в ручном и автоматическом режимах, с панели управления либо удаленно, по различным протоколам передачи данных (CAN/LAN, Modbus, RS232, RS486, аналоговым либо GPRS-модемам), отслеживать местоположение ДГУ по встроенному GPS-модулю. Блок контролирует состояние внешней питающей сети, защищает потребителей от повышения/понижения напряжения, автоматически запускает/останавливает электростанцию, выдает все параметры питающего напряжения и тока (U, I, Hz, cos φ, кВА, кВт, кВАр, кВт*ч, счётчик моточасов), защиту двигателя, генератора, парралельную работу ДГУ между собой и с вн. сетью и мн. другое. Среди основных функций блока контроля и автоматики отметим своевременное включение или отключение агрегата при падении напряжения ниже допустимого уровня или превышении допустимого уровня во внешней сети. Эта опция программируется пользователем без вмешательства сервисного центра. Блок также контролирует работу электростанции и всех её компонентов. Программируемая система автозапуска дает возможность обеспечить полную независимость при отключении центрального электроснабжения при отсутствие людей в доме.

Безусловно, дополнительные опции влияют на конечную стоимость оборудования, но большая часть выше перечисленного входит в базовую комплектацию генераторной установки Genelec. Благодаря таким дополнениям мини-электростанция может стать максимально комфортной в управлении и обслуживании, отвечающей исключительно индивидуальным требованиям. А на собственном комфорте экономить не рекомендуется.

Размещение

При обустройстве мини-электростанции следует заранее позаботиться об обеспечении приточно-вытяжной вентиляции, отводе отработанных выхлопных газов, поддержании необходимой постоянной температуры (не ниже +5 °С), влажности не более 85%, максимальном снижении уровня шума, дополнительных топливных баках, системах пожарной сигнализации, пожаротушения и других параметрах, от которых зависит стабильная работа агрегата. В случае установки системы автоматического запуска работа вентиляции должна осуществляться автоматически. Для подавления шума существуют варианты размещения агрегатов внутри звукоизолирующих кожухов, установка дополнительных глушителей и т.д. Более того, стены и потолок помещения для размещения генераторной установки в доме можно отделать звукоизолирующими панелями и перегородками.
Размещение оборудования на улице исключит шум и вибрацию в жилом доме. Генераторные установки Genelec могут быть переносными, передвижными, стационарными, во всепогодном термошумозащитном кожухе или в автономных блок-контейнерах. Исполнение агрегата во всепогодном кожухе или в блок-контейнере позволяет также поддерживать необходимые условия работы ДГУ и решает вопрос с размещением её вне пределов помещения. Блок-контейнеры оборудуются системами вентиляции, отопления, освещения, отвода выхлопных газов, системой ОПС (охранно-пожарной сигнализации) и пожаротушения, шумоподавления. Контейнер очень удобен для эксплуатации дизель-генератора, так как в нем можно проводить все необходимые работы по техническому осмотру и обслуживанию в любое время года. Более того, контейнер позволяет разместить дополнительные топливные ёмкости, что значительно продлевает автономную работу станции.

Эксплуатация

Надежность, электрическую и пожарную безопасность, низкий уровень шума, возможность длительной автономной работы без присутствия человека, автоматический запуск/остановка при перебоях в электроснабжении – условия, необходимые для эффективного коттеджного электроснабжения. Очевидно, что этим идеальным условиям отвечают дизель-генераторы Genelec с жидкостным охлаждением. С такой станцией не возникнет проблем в электроснабжении в течение долгих лет.

Специалисты TEV настоятельно рекомендуют начинать заботу о резервном электроснабжении на этапе проектирования объекта с учетом монтажа генераторной установки и проводки кабелей. Это позволит подобрать оптимальный вариант размещения установки и без затруднений включить ее в общую схему электроснабжения вашего дома.

Даже лучшую технику можно испортить непрофессиональным монтажом. Специалисты Компании TEV обеспечат подбор оптимального варианта генераторного агрегата; дополнительного оборудования к нему; качественный, быстрый монтаж и пусконаладочные работы как отдельно взятой генераторной установки, так и системы гарантированного электроснабжения в целом. Сервисный центр Компании производит диагностику, сервисное обслуживание и ремонт оборудования. Квалифицированные специалисты ТЕV произведут пусконаладочные работы  источников бесперебойного питания и дизель-генераторных установок любой мощности.

Автономное электроснабжение дома: выбор системы автономного электроснабжения

 

Говорить о значении и значимости электричества в частном доме, нет нужды. Весь современный быт и комфорт основан на электричестве и его наличии в доме.

Две тенденции автономного электроснабжения дома

По определению, автономное электроснабжение дома предполагает независимость от внешних источников электроснабжения, а точнее от централизованного электроснабжения дома. Всё развитие автономного электроснабжения направлено на создание дома полностью независимого от внешних электрических сетей. Яркий пример на сайте 220-on.ru. При этом нужно получить непросто независимый дом, а дом, где стоимость электроэнергии от автономного источника должна быть сравнима, а лучше меньше, чем от центрального электроснабжения.

Если создавать автономную систему электроснабжения реально, то получить дешевое и удобное электричество от неё пока затруднительно. Именно, поэтому, системы автономного электроснабжения используются, как дополнительные или резервные источники электропитания.

Как выбрать автономное электроснабжение дома

Выбор системы автономного электроснабжения дома зависит от доступности альтернативных источников. Доступность газа, жидкого топлива, солнечной энергии, и т.п., заставляют выбирать из  следующих типов автономных электросистем:

  • Автономные электростанции с двигателями;
  • Генераторы электроэнергии на природном топливе;
  • Аккумуляторные батареи большой ёмкости.

Автономная электростанция с генераторами вращения

Автономные электростанции используют двигатели внутреннего сгорания для выработки электроэнергии. По типу двигателя разделяют следующие автономные электростанции.

  • Бензиновая станция;
  • Дизельная станция;
  • Газовая станция.

Из-за шума, выхлопов и постоянной потребности в топливе, данные электростанции вряд ли можно использовать для постоянного электроснабжения дома.

Генераторы

Более эффективны генераторы, работающие от «природного топлива», а именно, ветра, солнца, движения воды. Данное топливо бесплатно и стоимость электроэнергии определяется лишь стоимостью самих генераторов и их установки.

Инверторные системы и автономное электроснабжение дома

Простая инверторная система состоит из аккумуляторных батарей большой ёмкости, которые подключаются к сети при отсутствии внешнего электропитания. 

Для рационального использования генераторов электроэнергии, используется сложная инверторная система автономного электроснабжения.

Сложная инверторная система, включает генератор или нескольких разнотипных генераторов электроэнергии и системы аккумуляторных батарей. Принцип работы данной системы прост. При необходимости, подключаются аккумуляторные батареи, которые, при необходимости подзаряжаются от автономных генераторов электроэнергии или топливных электростанций. В случае, повышенного электропотребления работают и генераторы (электростанции) и аккумуляторные батареи.

При постоянном наличии солнечной, ветровой или наличии энергии падения воды, можно использовать сложную инверторную систему, как полностью автономное электроснабжение дома.

Еще статьи

 

Похожие статьи

автономных систем -

решение

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

В случае отказа сети вы можете стать вашим собственным поставщиком энергии благодаря CyberPower. Благодаря эффективному солнечному зарядному устройству CyberPower, обеспечивающему максимальную мощность для зарядки аккумулятора, и надежному автономному инвертору, позволяющему преобразовывать мощность в электрические приборы, у вас есть автономная система энергоснабжения, независимая от традиционной электросети.

Заявление об ограничении ответственности : Этот сценарий предоставляется только в информационных целях.Обратитесь в службу технической поддержки для настройки системы.

Заявление об ограничении ответственности : Этот сценарий предоставляется только в информационных целях. Обратитесь в службу технической поддержки для настройки системы.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Солнечные энергетические системы

СТАБИЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ
  • Высокая энергоэффективность

    Гарантирует высокоэффективную и экономичную фотоэлектрическую систему.

  • Интеллектуальное энергосбережение

    Повышает энергосбережение аккумулятора, когда электрические приборы находятся в режиме ожидания.

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
  • Может использоваться за пределами

    IP65-совместимые модели с прочным корпусом позволяют устанавливать как внутри, так и на открытом воздухе.

НАЛИЧИЕ ЭНЕРГИИ
  • Чистое синусоидальное выходное напряжение

    Обеспечивает чистую и однородную мощность чистой синусоидальной волны как для домашнего, так и для коммерческого применения.

  • Сопротивление высокому пусковому току

    Выдерживает высокий пусковой ток, чтобы избежать перегрузки при питании устройств на базе двигателей.

  • Совместим с генератором
    Модели, совместимые с генератором

    , обеспечивают увеличенное время безотказной работы системы за счет использования генератора в качестве альтернативного резервного источника питания.

СЕРТИФИКАТЫ

  • ENERGY STAR®

    Отвечает строгим требованиям ENERGY STAR® по производительности, помогая защитить окружающую среду и снизить затраты на электроэнергию.

    Более
  • Совместимость с Cisco

    Сертифицирован для работы с сетевой инфраструктурой Cisco и другими устройствами с поддержкой Cisco для оптимизации энергоэффективности и снижения затрат на электроэнергию.

    Более
  • VMware READY ™

    PowerPanel® Business Edition с сертификацией VMware Ready ™ позволяет создавать виртуальные приложения на серверах VMware.Обеспечивает мониторинг состояния электропитания, управление, плавное выключение и уведомление о событиях электропитания в реальном времени.

Эксперт в области энергетических решений

Рейтинг центров обработки данных CRN - ЦОД 100 и поставщики архитектуры - 20 лучших поставщиков инфраструктуры

Быстрое развитие бизнес-решений

Энергосберегающая технология GreenPower UPS ™

Завоевание европейского рынка

Собственная признанная в мире лаборатория

Занять лидирующую позицию в мире после революции Интернета

Вывод компании на американский рынок

На пути к успеху в создании новейших технологий систем бесперебойного питания CyberPower может похвастаться значительными достижениями в США и Европе и завоеванием новых рынков по всему миру.Благодаря уникальному технологическому совершенству и стандартам качества CyberPower заняла лидирующие позиции в качестве одной из самых быстрорастущих производственных компаний в ИТ-индустрии.
  • Более 100 дистрибьюторов и розничных продавцов по всему миру
  • Трижды подряд с 2013 года занимает 100-е место в рейтингах центров обработки данных и 20 лучших поставщиков инфраструктуры журнала CRN.
CyberPower была признана CRN, важным ресурсом для поставщиков ИТ-решений, как один из самых важных поставщиков инструментов резервного копирования, виртуальных решений и услуг облачного хостинга для центров обработки данных с точки зрения эффективности и экологичных технологий.
  • Компания получила первый в мире сертификат Energy Star от группы CSA и награду за энергоэффективные ИТ-системы в рамках премии Green IT Best Practice Award 2012.
  • Запущена линейка продуктов ИБП для центров обработки данных и разработано программное обеспечение, совместимое с ключевыми партнерами в области технологий виртуализации, в т.ч. VMware, Hyper-V, Red Hat и Citrix
Многолетний опыт и усердие в области энергобезопасности позволили CyberPower получить признание за свои знания и решения для бизнеса.
  • Штаб-квартира в Японии и начало продаж в Австралии были нацелены на укрепление наших позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • CyberPower провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Тайваньской фондовой бирже.
Технология CyberPower GreenPower UPS ™ сочетает в себе различные передовые решения по энергосбережению для поддержки операционной эффективности и устранения потерь энергии.
  • Компания выпустила первый энергосберегающий высокочастотный ИБП.
  • Назван «Лучшим продавцом года» от Ingram Micro, крупнейшего дистрибьютора компьютеров и технологических продуктов.
CyberPower продолжила расширять свои розничные каналы в США, а затем вышла на европейский рынок.
  • Разработан и представлен на рынке ИБП постоянного тока для телекоммуникационной отрасли
  • Начало сотрудничества с крупнейшим дистрибьютором ИТ-индустрии и глобальным поставщиком сетевых технологий - Tech Data и Tellabs
CyberPower стремится к дальнейшему расширению своих возможностей в области исследований и разработок путем создания собственных лабораторий.
  • Награжден сертификатом UL LCC для расширенной тестовой среды.
  • Проведены испытания на безопасность, сертификация EMI и предварительные испытания для ускорения процесса разработки и повышения технологического совершенства.
CyberPower была сертифицирована как первый в мире «поставщик систем ИБП, совместимых с Microsoft Windows 98». С этого момента все продукты ИБП разработаны с учетом совместимости с операционной системой Microsoft, что свидетельствует о том, что CyberPower внимательно следит за тенденциями и отлично адаптируется к новым технологиям.
  • Компания представила ИБП Power98 - первый ИБП, совместимый с Windows 98
  • Компания вошла в крупнейшие международные розничные магазины мира: Walmart, BestBuy и Fry's.

Опыт в области защиты электропитания и резервного питания от батарей помог CyberPower сделать значительный шаг в индустрии ИБП на рынке США.

.

Автономная солнечная система EcoSolar 520W / 30A / 440Ah / 230V

EcoSolar 520W / 30A / 440Ah / 230V - автономная солнечная энергосистема.
Системное напряжение: 230 В.

Профессиональная высококачественная фотоэлектрическая система с двумя модулями 260Wp, выполненными по поликристаллической технологии, оснащенная контроллером MPPT, который отслеживает точку максимальной мощности фотоэлектрических модулей. Солнечный комплект (фотоэлектрический комплект предназначен для питания таких устройств, как: ЖК-телевизор , LED, традиционный компьютер , ноутбук, зарядные устройства для телефонов, холодильник, освещение, садовый насос и т. Д.

В состав фотоэлектрического комплекта входят:

  • 1 х эффективный и современный стабилизатор заряда Victron Energy BlueSolar MPPT 100/30, 12 / 24V-30A, обеспечивающий правильные рабочие характеристики аккумулятора. Регулятор заряда / контроллер / драйвер обеспечивает безопасность и контроль над перезарядкой и глубокой разрядкой аккумулятора. Контроллер заряда оснащен функцией отслеживания мощности MPPT, обеспечивая до 25% больше мощности, чем традиционный контроллер PWM.
  • 2 высококачественных фотоэлектрических модуля (солнечная батарея) Winaico WST-260P6 , поликристаллический 260 Вт каждый
  • 2 батареи 220 Ач / 12 В от Victron Energy
  • 1 синусоидальный инвертор Phoenix 24/800
  • 20 м x солнечная энергия кабель 1x6мм2
  • 1 комплект оригинальных разъемов / разъемов MultiContact MC4

Примеры применения:
  • Электропитание для дачных домов
  • Электропитание дачных домов
  • Радиоприемники, измерительные и сигнальные устройства
  • Зарядка мобильных телефонов , планшеты
  • Блок питания холодильников, телевизоров
  • Блок питания садовых насосов


Расчетная выработка энергии

  • Лето (июнь - август) - 2.6 кВтч / день
  • Зима (декабрь - февраль) - 260 Втч / день

Фотоэлектрический модуль / солнечный Winaico WST-260P6

Тип модуля: поликристаллический
Размеры (ВxШxГ): 1665x999x35 мм
Вес: 19,7 кг
Мощность допустимая мощность: -0 / + 5 Вт
Диапазон рабочих температур: -40 o C до 85 90 065 o C

Почему мы предлагаем нашим клиентам фотоэлектрические системы / солнечные системы на основе модулей Winaico? Фотоэлектрические модули
от WINAICO уже много лет являются символом качества.В очень жестких тестах PTC, то есть в реальных условиях, WINAICO показал себя лучше 11 500 других модулей. Такие технологии, как PERC, благодаря которым модули имеют более высокий КПД, и HeatCap TM , благодаря которым вероятность появления микротрещин снижается на 18%, означают, что долговечность наших модулей в установках значительно превосходит другие решения.
Преимущества модулей, которые мы используем в фотоэлектрических / солнечных системах: очень хорошая эффективность в условиях паразитного освещения, лучшие материалы, испытания всех элементов для защиты от эффекта перегрева и электролюминесценции, окончательные испытания гарантируют 100% повторяемость и эффективность модулей.

Наши фотоэлектрические установки с модулями WINAICO производят больше энергии, и их деградация, даже при наихудших условиях эксплуатации, ниже, чем у конкурентов. Системы с фотоэлектрическими модулями WINAICO - единственные на рынке, на которые распространяется уникальный страховой пакет, который предоставляется бесплатно сроком на 2 года.

Преимущества использования высокопроизводительных фотоэлектрических модулей WINAICO.
- использование компонентов высокого класса при производстве модулей
- гарантия на производство энергии 25 лет (97% заявленной мощности за первый год использования) лет - гарантированный КПД не ниже 80,2%)
- 12 лет гарантии качества изготовления и материалов
- допуск выходной мощности -0 / + 5 Вт
- защита от перегрева
- все ячейки модуля проверены с использованием обратного тока
- отличные характеристики в условиях слабого солнечного света и рассеянного света
- высокий эффективность модулей
- высокая устойчивость к экстремальным снеговым нагрузкам

Сертификаты
- сертификат соответствия PN-EN 61215 (требуется программой Prosument)
- фотоэлектрические модули соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ОЙ SAS 18001
- протестировано TUV

Технические характеристики:

Pmax 90 119 90 106 90 107 Напряжение при максимальной мощности [Umpp] 90 112 90 107 31.25 В 90 112 90 119 90 106 90 107 Напряжение размыкания [Uoc] 90 112 90 107 37,92 В 90 112 90 119 90 106 90 107 Ток при максимальной мощности [Impp] 90 112 90 107 8,33 A 90 112 90 119 90 106 90 107 Ток короткого замыкания [Isc] 90 112 90 107 8,67 A 17 800 Вт 17 800 / м2 NOCT AM1,5 мощность Pmax [Вт] 90 112 90 107 190,14 Wp 90 112 90 106 90 107 800 Вт / м2 Номинальное напряжение NOCT AM1.5 Umpp [В] 90 112 90 107 28,21 В 90 112 90 119 90 106 90 107 800 Вт / м2 NOCT AM1.5 напряжение открытия Uoc [В] 90 112 90 107 34.40 В 90 112 90 119 90 106 90 107 800 Вт / м2 Ток короткого замыкания NOCT AM1,5 Isc [A] 90 112 90 107 7,17 A 90 112 90 106 90 107 800 Вт / м2 Ток NOCT AM1,5 при максимальная точка мощности Impp [A] 90 112 90 107 6,74 A 90 112 % / o C 90 107 15.65% 90 106 90 107 Максимальное напряжение системы [В] 90 112 90 107 1000 В 90 112

Параметры / модель

Солнечная батарея WST-260P6

Максимальная мощность Wpax
Температурный коэффициент [Isc] 0,06% / o C
Температурный коэффициент [Voc] - 0,34% / o C
Температурный коэффициент [Pmpp] -
КПД модуля [%]
NOCT [ o C] 90 112 90 107 44,7 o C 90 112
Рекомендуемая максимальная токовая защита [A] 90 112 90 107 15 A 90 106 90 107 Вес [кг] 90 112 90 107 19,7 кг 90 112 90 119 90 238 90 239

Гарантия на скрытые механические дефекты: 15 лет
Гарантия на мощность:

  • 10 лет на качество изготовления и материалов
  • 25 лет на выходную мощность 80%


Регулятор заряда / контроллер / контроллер BlueSolar MPPT 100/30, 12 / 24V-30A

Регуляторы заряда BlueSolar MPPT 100/30 с максимальной точкой отслеживания мощности фотоэлектрического модуля - идеальное решение для солнечных батарей с входным напряжением до 100 В...DC и выходное напряжение: 12 и 24В. Использование этих регуляторов позволяет выбирать любые фотоэлектрические модули в системе.

Благодаря используемой электронике контроллер отслеживает наиболее оптимальные рабочие параметры и напряжение фотоэлектрической панели, что обеспечивает более высокий КПД и производительность, чем традиционные ШИМ-регуляторы заряда, от 10% до 30%. Регуляторы заряда более эффективны в пасмурные дни.

  • PV DC вход до 100 В
  • Номинальная мощность 30 A: номинальное напряжение: 12 или 24 В
  • Быстрое переключение в режим MPPT
  • Идеально для батарей: FLA, AGM, GEL
  • Температурная компенсация батареи
  • Высокая эффективность : 98%
  • Идеально подходит для модулей: поликристаллических, монокристаллических, аморфных, изготовленных по технологии CIS, CIGS, соединенных в цепочку

Технические характеристики: 90 106 90 106

Параметры / Модель

BlueSolar MPP / 30

Напряжение в системе (определяется автоматически) [В]

12 / 24В
Максимальный ток нагрузки [А] 30A 90 112
Максимальное напряжение от фотоэлектрической системы [U o ]

100 В

Максимальный КПД [%] 90 112 90 107 98% 90 112 901 19 90 106 90 107 Максимальная входная мощность PV [Вт], 1a, b) 90 112 90 107 440 Вт (диапазон MPPT от 15 В до 80 В) 90 112 90 119 90 106 90 107 Максимальная входная мощность PV [Вт], 1a, b) 90 112 90 107

880 Вт (диапазон MPPT от 30 В до 80 В)

90 112
Напряжение насыщения заряда [В] 90 112 90 107 Стандартная настройка: 14.4 В / 28,8 В
Напряжение удержания заряда [В] Стандартная настройка: 13,8 В / 27,6 В
Зарядная характеристика Многопозиционная - адаптивная
Температурная компенсация [мВ / o C ] 90 107 -16 мВ / o C / -32 мВ / o C
Напряжение отключения нагрузки (разряженная батарея) [В] 90 112 90 107

11,1 В / 22,2 В или 11,8 В / 23,6 В

или алгоритм "времени автономной работы" 2.)

Напряжение нагрузки (заряженная батарея) [В]

13,1 В / 26,2 В или 14 В / 28 В

или алгоритм «времени автономной работы» 2.)

90 112
Защита 90 112

Против обратной полярности батареи (предохранитель)

Перед закорачиванием выхода

От перегрева

Диапазон рабочих температур [ o C] 90 112 90 107

- 30 o C до +60 o C

(параметры до +40 o C)

Порт связи VE.Direct
(см. Документы по передаче данных на веб-сайтах Victron Energy) 90 112
Влажность [%] 90 112 90 107 95% без конденсации 90 112 90 119 90 106 90 107 Разъемы [мм 2 ] 90 112 90 107 вверх до 13 мм 2 / AWG10
Потребление тока [мА] 10 мА
Уровень защиты IP43 (электроника), IP22 (соединительные клеммы)
Размеры В x Ш x Г [мм] 90 112 130x186x70 мм Масса кг 1.25 кг. даже после глубоких или продолжительных выделений. Следует отметить, что многократный глубокий разряд и длительный разряд очень негативно сказываются на сроке службы всех свинцово-кислотных аккумуляторов, и аккумуляторы Victron не являются исключением.
Инвертор Phoenix 24/800 Victron Energy

Группа инверторов (инверторов) Phoenix Victron Energy была разработана для профессиональных приложений и может использоваться в самом широком диапазоне приложений. Благодаря технологии HF, инверторы высочайшего качества, чисто синусоидальные, , компактные, легкие, способные без проблем передавать мощность при любой нагрузке.
Дополнительная мощность при запуске. SinusMax - лучшая технология.
Уникальной особенностью технологии SinusMax является очень высокая пусковая мощность. Обычные технологии не обладают такими экстремальными характеристиками.


Солнечный кабель 1x6мм 2

В комплект (солнечный комплект) входит 20 метров одножильного солнечного кабеля немецкого производителя диаметром 6мм 2 . Медный солнечный кабель (кабель) имеет двойную изоляцию. Он устойчив к УФ-лучам и высокому напряжению. Плетеная леска обеспечивает лучшую проходимость электрических зарядов на большие расстояния.Высокое качество солнечного кабеля снижает потери при передаче энергии на стороне постоянного напряжения.


MultiContact MC4 разъемы / соединения / разъемы

Оригинальные разъемы / разъемы для фотоэлектрических модулей швейцарской компании MultiContact:

  • PV-KBT4 / 6II-UR (розетка)
  • PV-KST4 / 6II-UR (вилка)

Сечение провода : 4 мм 2 ; 6 мм 2 , общий диаметр кабеля с изоляцией: от 5,5 до 9 мм
Производитель: Multi-Contact (Швейцария)
Сертификаты: UL, TÜV, ГОСТ, устойчивость к солености окружающей среды

Еще никто не написал отзывов для этот продукт.Будьте первым, кто оставит отзыв.

Только зарегистрированные клиенты могут оставлять отзывы о продуктах. Если у вас есть учетная запись в нашем магазине, авторизуйтесь в ней, если нет, создайте бесплатную учетную запись и напишите отзыв.


.

Откуда автономный дом получает энергию?

Перспектива жить в доме, независимом от поставщиков энергии, воды и газа, заманчива, в основном из-за сокращения затрат, которые нам периодически приходится нести. Они относятся не только к фактическому потреблению - они также включают плату за подписку, передачу и обслуживание сети. Последующие расходы связаны с удалением отходов, образующихся на каждой ферме.По автономных домов все перечисленные суммы остаются в кармане жителей. Однако прибыль не заметна сразу после въезда - во-первых, строительство автономного дома обходится дороже, чем традиционный или энергосберегающий дом, а во-вторых - использование преимуществ независимости, хотя и дает ощущение безопасности в доме. В случае отключения электричества, газа или воды это связано с изменением привычек в отношении использования индивидуальных бытовых установок.

Примером этого является доступ к питьевой воде. Отключение водопровода заставляет совершенно по-другому воспринимать этот драгоценный ресурс, о ресурсах которого вы должны позаботиться сами. Здесь пригодятся традиционные колодцы, хотя оснащение их насосами порождает необходимость изыскивать дополнительную энергию для их работы. Другой источник питьевой воды - это дождевая вода - ее следует хранить в соответствующих условиях и очищать и обрабатывать перед использованием.Также необходимо будет спроектировать домашнюю водопроводную систему, которая будет учитывать вторичную циркуляцию воды - сначала как бытовую воду (пригодную для питья), а затем бытовую воду, которую можно использовать для смыва туалетов (это 30- 40% суточного потребления воды в домохозяйстве).) Или водоснабжение зеленых насаждений. Вы можете узнать больше о том, как использовать серую воду, в этой статье.

Энергоснабжение автономного дома - понятно, - необходимо для правильного функционирования фермы.В этом случае крайне важен дизайн этого нетипичного дома с учетом всех возможных преимуществ, связанных с его расположением. Стоит отметить, что каждый автономный дом должен быть индивидуальным, индивидуально спроектированным, с учетом климатической зоны и всех факторов местности. Если территория открытая и расположена на возвышенности, естественным будет использование силы ветра, которая в стандартных проектах учитывается только при хорошей вентиляции дома.В случае автономного здания инвестор примет решение построить турбину для использования энергии ветра. Для нужд одной фермы ширина ротора не должна превышать 5 м.

Еще один источник энергии, который можно использовать в автономном здании, - это солнечных лучей . Все чаще в случае автономных хозяйств фотоэлектрические элементы, которые можно увидеть на крышах энергосберегающих домов, становятся незаменимым оборудованием.

Чтобы ваша ферма работала бесперебойно, нельзя отключать энергетическое оборудование - для этого его необходимо хранить.Это может происходить в батареях , но их специфика требует регулярной замены их на новые. Излишки энергии также могут быть проданы энергетической компании, что потребует подключения фермы к существующей сети и, таким образом, подорвет основную идею автономии, а именно независимость. Еще одно решение, которое устранит риск отключения электроэнергии, - это строительство генераторной установки , работающей на природном газе, дизельном или бензиновом топливе.

.

Использование солнечных батарей в автономных энергосистемах

Образец установки с автономным питанием от солнечной энергии на станции пользователей Veturilo - Warszawski Rower Publiczny на пл. Конституция.

фото Г. Мазурека

Фотоэлектрические элементы и модули являются одними из наиболее широко используемых генераторов возобновляемой энергии.Они позволяют напрямую преобразовывать солнечное излучение в электричество.

См. Также

LED showroom sp. Z o.o. Рельсовое освещение - современные светильники на рельсах

Рельсовое освещение - современные светильники на рельсах

Светильники на рельсах в настоящее время очень популярны. Это прекрасное дополнение к современным интерьерам - домов, квартир, офисов, ресторанов и магазинов. Это возможно благодаря широкому ассортименту моделей...

Светильники на рельсах в настоящее время очень популярны. Это прекрасное дополнение к современным интерьерам - домов, квартир, офисов, ресторанов и магазинов. Большой выбор моделей означает, что их можно подобрать для любого помещения. Что нужно знать об освещении дорожек? Ознакомьтесь с самой важной информацией!

merXu Как выбрать осветительные приборы?

Как выбрать осветительные приборы?

При выборе освещения следует учитывать несколько факторов, наиболее важными из которых являются назначение и функции помещений, а также интенсивность освещения, адаптированная к потребностям пользователей.

При выборе освещения следует учитывать несколько факторов, наиболее важными из которых являются назначение и функции помещений, а также интенсивность освещения, адаптированная к потребностям пользователей.

obido.pl Освещение для квартиры - какое выбрать?

Освещение для квартиры - какое выбрать?

Освещение вашего дома очень важно. Лампы заменяют дневной свет и позволяют нормально работать в вечерние часы и после наступления темноты.Светильники не только практичны ...

Освещение вашего дома очень важно. Лампы заменяют дневной свет и позволяют нормально работать в вечерние часы и после наступления темноты. Светильники - это не только практичный элемент в доме или квартире, но и эстетический. Итак, как выбрать светильники в комнату?

В отличие от других источников «чистой» энергии, простейшие фотоэлектрические установки не содержат движущихся частей и характеризуются простой механической структурой.В результате их можно использовать во многих приложениях для питания небольших энергосберегающих электрических и электронных устройств. Фотоэлектрические установки в основном используются в местах, где невозможно подключиться к электросети или стоимость такого подключения оказывается слишком высокой.

Самыми простыми фотоэлектрическими установками являются автономные системы [6] (также известные как: автономные, островные, автономные, автономные, автономные ). На рис. 1. показан пример схемы такой системы.

Рис. 1. Структурная схема автономной фотоэлектрической системы; рисунок Г. Мазурека

Фотоэлектрический модуль (или группа из нескольких подключенных модулей) является единственным источником энергии, поскольку система не подключена к коммунальной сети.

Энергия, генерируемая фотоэлектрическим модулем, передается нагрузке и батарее через соответствующий контроллер заряда. Благодаря этому можно подавать электроэнергию также в ночное время и в периоды без солнечной активности за счет избыточной энергии, ранее сохраненной в батарее.

В системе нет инвертора или преобразователя постоянного / постоянного тока, когда подключены только низковольтные нагрузки постоянного тока (например, 12 В или 24 В).

Рис. 1-2. Примеры автономных установок на солнечной энергии; фото Г. Мазурека

Используются

автономных фотоэлектрических систем [5], в том числе:

  • в телекоммуникационном секторе (например, для питания базовых станций, телефонов в пустынных районах),
  • в зданиях, удаленных от скоплений людей (например,горные хижины, бунгало),
  • , а также поставить паркоматы, дорожные знаки, информационные табло, навигационные огни, освещение остановок общественного транспорта.

Также известны применения в водоподготовке и орошении, а также в поставках медицинских градирен и катодной защиты. Примеры автономных фотоэлектрических систем показаны на , фото 1 и фото 2.

Подбор элементов для автономной фотоэлектрической установки

Основные элементы автономной фотоэлектрической установки, показанные на рис.1. это:

  • ФЭ модуль (или группа модулей),
  • аккумулятор
  • и контроллер заряда.

На практике чаще всего используются фотоэлектрические модули, изготовленные по технологии кристаллического кремния [5]. Номинальное напряжение модулей выбирается таким образом, чтобы обеспечить эффективную зарядку типовых аккумуляторов (12 В или 24 В), и составляет примерно 16 или 35 В, в зависимости от версии модуля.

Номинальная мощность фотоэлектрических модулей, имеющихся на рынке, колеблется от 5 Вт p до 230 Вт p [5].В случае необходимости получения большей мощности фотоэлектрического генератора следует использовать группу (панель) из нескольких взаимосвязанных модулей.

Электрохимические батареи, обычно свинцово-кислотные, используются в фотоэлектрических системах для поддержания доступности энергии даже во время отсутствия солнечной активности [5].

Аккумулятор, работающий в такой системе, должен быть адаптирован к частым и глубоким циклам зарядки и разрядки с возможностью полной разрядки.Поэтому рекомендуется использовать специальные батареи, разработанные для фотоэлектрических установок (например, с трубчатыми электродами [5]), выдерживающие большое количество циклов зарядки и, следовательно, гарантирующие большую долговечность и надежность.

Емкость батареи должна быть выбрана так, чтобы обеспечить необходимое время автономной работы, то есть поддерживать электропитание при отсутствии энергии от фотоэлектрических модулей.

Для некритических приложений и установок в местах с высокой инсоляцией рекомендуется 5-7 дней автономной работы, а в других случаях: 7-14 дней [4].

Метод определения необходимой емкости аккумулятора можно найти в литературе [6].

Контроллер заряда отвечает за поддержание полной зарядки аккумулятора, а также за предотвращение его перезарядки и чрезмерной разрядки.

Контроллер должен быть выбран в соответствии с током, подаваемым фотоэлектрическими модулями и потребляемым нагрузкой. Выпускаются контроллеры на рабочие токи от 5 до 40 А [5].

Важным фактором также является энергопотребление самого контроллера, которое должно быть как можно ниже из-за вносимых потерь энергии.Обычно потребление тока контроллером не превышает значения 4 мА или 14 мА [5], в зависимости от модели и допустимого рабочего тока.

Основная проблема с системами на солнечной энергии - сезонная и краткосрочная изменчивость условий инсоляции.

Уровень инсоляции зависит в основном от географического положения и климатических условий места установки.

Например, согласно данным системы PVGIS [3], для города в Варшаве средняя дневная суммарная инсоляция горизонтальной плоскости может колебаться от 0,6 кВтч / м 2 в январе до 5,6 кВтч / м 2 в июне.

Около 80% общей годовой инсоляции в Польше приходится на весенне-летний сезон, то есть за пять месяцев с апреля до конца сентября [5], [10]. Следовательно, чтобы гарантировать определенный уровень доступности источника питания в течение всего периода эксплуатации, предполагая постоянный уровень потребления энергии, номинальная мощность установленных фотоэлектрических модулей должна быть выбрана соответствующим образом для месяца с наиболее неблагоприятной инсоляцией. [2], [4].

Минимальная мощность фотоэлектрических модулей, которые должны быть установлены в автономной энергосистеме, проще всего определить из зависимостей [2], [6]:

где:

Вт - суточная потребность в энергии подключенных устройств, [Вт · ч],

Z 1 - эффективное время инсоляции горизонтальной плоскости в течение дня, в [ч], в котором интенсивность солнечного излучения соответствует условиям STC (E 0 = 1 кВт / м 2 ),

Z 2 - коэффициент, связанный с наклоном плоскости фотоэлектрических модулей,

Z 3 - коэффициент, связанный с температурой модуля,

В - общий КПД с учетом потерь в кабелях при зарядке АКБ и возникающих из-за колебаний инсоляции и температуры модуля (в первом приближении [2] можно принять V = 0,76),

P PV - необходимая номинальная мощность фотоэлектрических модулей.

Z-фактор 1 равен численному среднесуточному излучению горизонтальной плоскости в [кВтч / м 2 ] и связан с географическим положением места установки и числом месяца в году. Значения коэффициентов Z 1 , Z 2 , Z 3 для конкретного месяца и места установки должны быть найдены в соответствующих таблицах [2], [6].

Например, по оценкам [6], для питания дачи, оснащенной всего несколькими маломощными устройствами (6 ламп, холодильник, телевизор, гидрофор), в летнее время каждый день требуется 516 Втч энергии, а в зимний сезон: 248 Втч.

Для польских условий при угле наклона модуля b = 45 ° в августе можно принять [6]: Z 1 = 4, Z 2 = 1, Z 3 = 0,88, а в декабре: Z 1 = 0,48, Z 2 = 1,55, Z 3 = 0,99 (эти месяцы являются минимальными значениями инсоляции Z 1 для лета и зимы соответственно).

Согласно (1), для летнего сезона потребуется фотоэлектрический модуль (или комбинация нескольких модулей) номинальной мощностью не менее 193 Вт p , а в зимний: 439 Вт p - из-за гораздо более низкого уровня инсоляции.

Следовательно, при условии круглогодичной эксплуатации следует использовать фотоэлектрические модули общей мощностью около 500 Вт p [6]. В летние месяцы такая установка будет иметь большие размеры - количество произведенной энергии может более чем вдвое превысить ожидаемый спрос.

Чтобы избежать эффекта завышения размеров, можно использовать противоположный критерий [11], устраняющий перепроизводство энергии.

Максимальная эффективность системы будет достигнута, если мощность модулей будет выбрана соответствующим образом для месяца с наивысшим уровнем инсоляции за рассматриваемый период эксплуатации.Этот подход дает наилучшие результаты, когда существует идеальная корреляция между солнечным светом и потреблением электроэнергии [11].

В случае питания нагрузок с постоянным потреблением энергии это условие никогда не будет выполнено. Кроме того, в оставшиеся месяцы при более низком уровне солнечного света будет наблюдаться нехватка произведенной энергии, что приведет к отключению электроэнергии и снижению уровня доступности системы.

Общее количество энергии, произведенной в фотоэлектрической системе в течение месяца или года, может быть предсказано с довольно хорошей точностью на основе общедоступных таблиц и баз данных со средними значениями солнечного излучения, как показано в [9].Однако, чтобы оценить уровень доступности (надежности) автономной системы электроснабжения на основе фотоэлектрических модулей в конкретный месяц, долгосрочных средних значений недостаточно. В этом случае необходимо анализировать результаты измерений, собранные за более короткие периоды.

Измерения инсоляции в условиях центральной Польши

В рамках исследования были выполнены несколько лет измерений солнечной радиации с использованием экспериментальной фотоэлектрической микроустановки [7], расположенной в Стараховицах (51 ° 03 'северной широты, 21 ° 04' восточной долготы) на крыше двухэтажного здания. жилой дом.Вблизи установки нет препятствий, которые могут вызвать затемнение фотоэлементов. Для измерений использовался типичный маломощный фотоэлектрический модуль (Celline CL005-12P) на основе поликристаллического кремния, параметры которого приведены в таблице . 1 . Поверхность модуля обращена на юг и наклонена под углом, равным широте (b = 51 °), для увеличения выхода энергии вне летнего сезона [5].

Табл. 1. Параметры фотоэлектрического модуля, используемого для измерения инсоляции

В рамках исследования была проведена непрерывная серия записей количества энергии, производимой фотоэлектрическим модулем [7], с 5-минутными интервалами в течение четырех лет (01.04.2012–31.03.2016).

За каждый день наблюдения суммировалось полученное количество энергии W d [Wh] и на его основе после нормализации по мощности фотоэлектрического модуля были получены суточные суммы эффективной инсоляции H d наклонной поверхности. оценка:

Константа E 0 = 1 кВт / м 2 соответствует стандартному значению интенсивности излучения (STC), при котором достигается номинальная мощность модуля (P max ).

Полученные значения инсоляции H d учитывают все реальные факторы, влияющие на выработку энергии в фотоэлектрическом модуле, напримерориентация и угол наклона, температура, поверхностная пыль, мгновенный снежный покров зимой, коэффициент отражения окружающей среды и, следовательно, также коэффициенты Z 1 , Z 2 , Z 3 в формуле (1).

Результаты измерений проверены [8] путем сравнения их со значениями из базы данных Helioclim-3 [1], полученными на основе спутниковых наблюдений.

Отклонения значений инсоляции, определенных обоими методами, в летние месяцы составили 5%, а в весенние и осенние месяцы - 10%.Расхождения по годовой сумме инсоляции не превышали 2%.

Анализ доступности фотоэлектрической системы питания

Для каждого месяца, в котором были зарегистрированы результаты измерений, функция надежности (дополнительная функция распределения) оценивается на основе суточных сумм солнечного света Hd:

где:

N (H d > p) - количество дней в месяце, за которые измеренная суточная сумма инсоляции H d превысила установленный порог p,

N d - общее количество дней в исследуемом месяце,

F (p) - эмпирическое распределение распределения суточной суммы инсоляции.

Функция (3) позволяет оценить вероятность, с которой количество энергии, произведенной в фотоэлектрической установке в течение дня, превысит требуемый уровень p. Примерные графики F-функции c (p), полученные за два месяца с очень разными Уровни инсоляции показаны на рис. 2.

Рис. 2. Графики функции надежности для месяцев с минимальной и максимальной инсоляцией; рисунок Г. Мазурека

При проектировании автономной фотоэлектрической системы необходимо заранее предполагать уровень готовности D источника питания, т.е.вероятность выработки количества энергии, необходимого для удовлетворения потребности в энергии поставляемых устройств каждый день. Проецируя предполагаемое значение D на график функции надежности, получаем максимальное значение H dmax суточной инсоляционной суммы, которое достигается с требуемой вероятностью D, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Определение порогового значения инсоляции при заданном уровне доступности D; Рысь.Г. Мазурек

Рис. 4. Относительная мощность фотоэлектрического модуля, необходимая для достижения требуемого уровня готовности D; рисунок Г. Мазурека

Зная, что количество электроэнергии, вырабатываемой в течение дня в установке с фотоэлектрическим модулем с номинальной мощностью P PV , приблизительно прямо пропорционально дневной сумме инсоляции H d :

и что суточная потребность системы в электроэнергии (при средней потребляемой мощности P из [Вт]) может быть определена в простейшем случае по формуле:

Можно определить минимальную мощность фотоэлектрического модуля, необходимую для получения системного источника питания с заданным уровнем готовности D, то есть с суточной суммой инсоляции H dmax , определенной на основе функции надежности ( Рис.3.):

В общих чертах будет удобнее использовать номинальную мощность фотоэлектрического модуля, нормированную на среднее энергопотребление P с нагрузкой, подключенной к системе:

После определения функции надежности (3) с использованием линейной интерполяции значения P PV / P из были определены для всех месяцев, в которые были записаны измерения солнечного излучения, и для четырех выбранных уровней доступности: D = 99%, 95%, 90%, 50%.

Табл. 2. Относительная мощность фотоэлектрического модуля, необходимая для достижения уровня готовности мощности D

Поскольку данные за месяц с самой низкой инсоляцией [4] должны использоваться для определения необходимой мощности фотоэлектрического модуля, для каждого года были выбраны самые низкие значения H dmax среди всех лет наблюдений (2012–2016). календарный месяц. На основании этого были определены относительные мощности фотоэлектрических модулей (7), для которых будет достигнут требуемый уровень доступности источника питания.Полученные результаты представлены в таблице . 2. и в логарифмической шкале на рис. 4.

Как видно из рис. 4. , относительные мощности фотоэлектрических модулей по отношению к потребляемой мощности (P PV / P из ), требуемой для каждого месяца, варьируются в очень широких пределах: от 34 дюймов Август до более 100 000 в январе (для D = 99%). В зимние месяцы эти значения достигают чрезвычайно высоких уровней из-за близких к нулю сумм дневной инсоляции H dmax , фигурирующих в знаменателе формул (6), (7).Поэтому высокие уровни готовности (D ³ 90%) в декабре, январе и феврале кажутся практически недостижимыми из-за нереалистичных требований к мощности для фотоэлектрических модулей.

Пример расчета

Полученные результаты могут быть использованы для оценки необходимой мощности фотоэлектрических модулей из поликристаллического кремния, обращенных на юг и наклоненных под углом 51 °, работающих в автономных установках, расположенных в Польше.

Предположим, что фотоэлектрическая система подключена к нагрузке, потребляющей среднюю мощность P с = 0,5 Вт, аккумулятор имеет емкость, достаточную для 24 часов автономной работы, а коэффициент полезного действия всей системы составляет V = 0,76.Для обеспечения доступности электроэнергии в январе на уровне D = 90%, от таб. 2. мы читаем самую высокую относительную мощность фотоэлектрических модулей, требуемую с января по декабрь: P PV / P из = 10187 (значение для января). Таким образом, общая мощность модулей в установке должна быть:

Использование фотоэлектрической микроэлектростанции мощностью 5 кВт p для питания нагрузки всего 0,5 Вт кажется нереальным. Предположим теперь, что рассматриваемая система должна работать с более высоким уровнем готовности (D = 99%), но только в весенние и летние месяцы, т.е.с апреля по сентябрь. С таб. 2. мы читаем самую высокую относительную мощность модулей, требуемых в этот период: P PV / P с = 137 (для апреля и сентября). Таким образом, в этом случае минимально необходимая мощность фотоэлектрического генератора составляет:

Фотоэлектрический генератор такой мощности может быть успешно реализован с использованием одного большего или нескольких меньших фотоэлектрических модулей, соединенных параллельно.

Когда мы сравниваем значения P PV / P с за рассматриваемый период, фотоэлектрический генератор оказывается в 3–4 раза больше мощности в июле и августе, поэтому значительная часть энергии, производимой в эти месяцы будут безвозвратно потеряны.Это естественные затраты, связанные с обеспечением высокой доступности фотоэлектрической энергии в течение месяцев с меньшим количеством солнечного света.

Вне весенне-летнего сезона доступность электроэнергии в такой системе можно оценить на уровне: 40% в январе, 75% в феврале и 93% в марте.

Выводы

В статье предлагается метод определения мощности фотоэлектрических модулей, необходимой в автономной системе электроснабжения, по уровню ее готовности в отдельные месяцы.

Результаты были получены на основе регистрации измерений эффективной инсоляции, проведенных в центральной части Польши (широта ок.51 ° с.ш.), однако они должны быть репрезентативными для большей части страны.

Средняя годовая общая инсоляция, определенная для большинства территорий Польши [3], находится в диапазоне 1200… 1300 кВтч / м 2 (для горных районов: 1100–1200 кВтч / м 2 ). Между тем, годовые суммы инсоляции, измеренные в 2012–2014 годах в конкретном географическом районе [8], составляют 1016… 1242 кВтч / м 2 .

Следовательно, изменения уровня инсоляции, связанные с географическим положением в Польше, меньше, чем сезонные колебания, вызванные климатическими колебаниями.

Аналогичный анализ надежности фотоэлектрической системы можно провести для любого места установки, используя результаты измерений суточной полной инсоляции, полученные из спутниковых наблюдений. Такие данные доступны, например, в системе SoDa [1], тогда как результаты за 2004–2005 гг. Доступны бесплатно, а позже (до сих пор) - на коммерческой основе. Однако в таком случае следует иметь в виду, что результаты спутниковых измерений в зимние месяцы могут быть значительно завышены по сравнению с наземными измерениями, выполненными с использованием фотоэлектрического модуля [8], [9] .

Чтобы обеспечить достаточно высокую доступность источника питания в условиях Польши в зимние месяцы, следует использовать фотоэлектрический модуль с номинальной мощностью намного выше, чем это может показаться из анализа для летних месяцев.

Такой подход связан со значительным увеличением размера системы, повышенными затратами на установку и большим перепроизводством энергии в летние месяцы. Следовательно, при проектировании автономной фотоэлектрической энергосистемы необходим компромисс между уровнем доступности зимой и мощностью установленного фотоэлектрического модуля, который определяет стоимость установки.

Для некоторых приложений (например, станций проката велосипедов) можно предположить, что система недоступна зимой, и использовать фотоэлектрический модуль с меньшей мощностью из-за солнечного света в другое время года. В других приложениях, где требуется бесперебойное электропитание (например, в системах сигнализации, телекоммуникациях или для освещения дорожных знаков), этот подход неприемлем.

Рис. 3 Пример гибридной автономной энергосистемы; ФотоГ. Мазурек

Типичным решением проблемы увеличения размера фотоэлектрического модуля является обеспечение вспомогательного источника энергии, например, в виде ветрогенератора, двигателя внутреннего сгорания или газовой турбины [5], [11]. В этом случае мы уже имеем дело с автономной гибридной системой электроснабжения, типичный пример которой показан на , фото 3. Однако это создает другие проблемы, такие как необходимость более частых проверок и, возможно, подачи топлива. . Кроме того, все еще существует риск одновременной недоступности обоих источников питания, напримерв некоторые зимние недели фотоэлектрический модуль и ветряная турбина могут не вырабатывать необходимое количество энергии.

Идеальным решением кажется система с возможностью длительного хранения излишков энергии, вырабатываемой в летние месяцы. Накопленная энергия позже может быть использована для поддержания электроснабжения в зимний период, что значительно снизит требуемую мощность фотоэлектрических модулей.

В настоящее время эта проблема еще не решена полностью, так как свойства электрохимических аккумуляторов не оправдывают столь высоких ожиданий.Однако предусмотрено несколько альтернативных методов хранения энергии.

Примером может служить сбор сжатого воздуха и его последующее использование для питания пневматического двигателя, который приводит в действие электрогенератор [10].

Идеальным решением кажется использование топливного элемента в качестве вспомогательного источника энергии [11]. Суть этого решения - производство и хранение водорода и его последующее использование для производства электроэнергии в зимний период.Однако топливные элементы с такими свойствами в настоящее время слишком трудно получить и слишком дорого использовать в обычных приложениях.

Литература

  1. Center Energétique et Procédés, Mines ParisTech, Transvalor S.A., Интеллектуальная система данных о солнечном излучении (SoDa IS), http://www.soda-is.com, 2016.
  2. Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Планирование и установка фотоэлектрических систем: руководство для монтажников, архитекторов и инженеров, 2-е изд., Earthscan, London-Sterling 2008.
  3. Европейская комиссия, Объединенный исследовательский центр, Институт энергетики и транспорта, Фотоэлектрическая географическая информационная система (PVGIS), http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/, 2014.
  4. IEEE Std 1562-2007, Руководство IEEE по определению размеров массивов и батарей в автономных фотоэлектрических системах, Координационный комитет по стандартам IEEE 21, Нью-Йорк 2007.
  5. Г. Ястшембска, Солнечные батареи. Строительство, технология и применение), WKŁ, Варшава, 2013.
  6. Э. Клугманн-Радзиемска, Фотогальваника в теории и на практике, BTC, Legionowo 2010.
  7. Г. Мазурек, Исследование характеристик солнечного источника энергии для беспроводных систем, Международный журнал электроники и телекоммуникаций, 59 (3), стр. 271-276, 2013.
  8. Г. Мазурек, Оценка производства фотоэлектрической энергии на основе спутниковых данных, Proc. SPIE 9662, стр. 966215, 2015.
  9. Мазурек Г. Прогнозирование выработки энергии в домашней солнечной микроэлектростанции // Электроэнергетика.info »1-2 / 2015.
  10. З. Порада, Автономные фотоэлектрические системы в условиях Кракова и его окрестностей, "elektro.info" 3/2010.
  11. М. Т. Сарняк, Строительство и эксплуатация фотоэлектрических систем, MEDIUM Group, Варшава, 2015.

Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

тэги:
Фотоэлектрический модуль солнечная батарея автономная энергосистема измерение инсоляции фотогальваника солнечный модуль
  • Пример автономной установки на солнечной энергии
  • Пример автономной установки на солнечной энергии
  • Пример гибридной автономной энергосистемы
  • Рысь.1. Структурная схема автономной фотоэлектрической системы.
  • Рис. 2. Графики функции надежности для месяцев с минимальной и максимальной инсоляцией.
  • Рис. 3. Определение порогового значения инсоляции при заданном уровне готовности D
  • Рис. 4. Относительная мощность фотоэлектрического модуля, необходимая для достижения требуемого уровня готовности D
  • Табл. 1. Параметры фотоэлектрического модуля, используемого при измерениях солнечного излучения.
  • Табл.2. Относительная мощность фотоэлектрического модуля, необходимая для обеспечения доступности питания D
  • Галерея фотографий

    Название перейти в галерею .

    Off-Grid Systems (FAQ) - Fotoogniwa-sklep Gdynia

    Автономная система - это решение для вас! Эти системы могут работать как автономный источник питания только от фотоэлектрических панелей или вместе с ветряной турбиной, или даже в сочетании с блоком сжигания. Все зависит от спроса на энергию, доступного пространства и потребностей клиентов.

    Автономная (или островная) система производит энергию для указанных электроприемников. Он не подключен к электросети общего пользования, поэтому, когда в аккумуляторе не накапливается энергия, приемники энергии просто отключаются.Следовательно, если мы хотим создать систему, полностью работающую от солнечной энергии, мы должны выбрать достаточно большое количество солнечных батарей. Такие системы используются для питания нагрузок малой мощности, к которым невозможно подавать энергию из общедоступной сети, или это было бы дороже, чем покупка автономной фотоэлектрической системы. Примерами установок являются яхты, караваны, дачи и беседки, телекоммуникационные передатчики и дорожные знаки, устанавливаемые в местах, где нет доступа к общественной сети, и многие другие приложения.По желанию, показанная выше система может быть оборудована блоком сжигания с функцией автозапуска, что при использовании подходящей модели преобразователя напряжения позволит вам автоматически переключать источник питания между фотоэлектрической системой и генератором.
    Что влияет на производство электроэнергии из фотоэлектрических панелей? Количество энергии, производимой солнечными элементами, в основном зависит от количества солнечного света в солнечных элементах. В разное время года в Польше у нас разная инсоляция на поверхность в кВтч / м2. В зависимости от того, в каком месяце мы получим разную мощность от одной панели (разная инсоляция).Солнечные панели, однако, спроектированы таким образом, что их напряжение (В) достигается с относительно небольшой инсоляцией, а сила тока (А) зависит от интенсивности солнца. Предполагается, что лучший период в Польше - с начала марта до конца сентября. Причем ПВХ панель может быть по-разному ориентирована на солнце. Наиболее оптимальное положение панелей - южное направление под углом 30 градусов (для летнего периода) или 60 градусов (для зимнего периода). Размещение панелей в другом направлении может даже вызвать снижение выработки электричества фотоэлементами на несколько десятков процентов.Если система, которую мы создаем, предназначена для питания приемника тока 24 часа в сутки в течение года (например, телекоммуникационного передатчика, вибрационных знаков и т. Д.), Мы должны настроить солнечные панели на период декабря (самый низкий уровень солнечного света). Тогда панели должны быть под углом примерно 60 градусов. Здесь также следует отметить, что панели не должны быть затемнены. Затенение панелей сильно влияет на выработку энергии. Даже самое незначительное затенение (например, от ближайшей колонны, дымохода на крыше, соседнего дома, деревьев и т. Д.)) может привести к падению производства на 50% и более.

    Единицы измерения. Чем кВтч отличается от кВт?

    Производство или потребление энергии указывается в Втч или кВтч, а мощность приборов указывается в ваттах Вт или кВт. Ватт-час (Втч) - это не что иное, как мощность (Вт) * часы (ч). Например, имея 100-ваттный приемник непрерывной мощности и используя его 4 часа в день, мы получаем энергопотребление 400 Вт-ч / день.

    Расчеты. Как рассчитать производство электроэнергии от солнечных батарей?

    Теперь, когда мы знаем положение солнечных панелей, мы можем рассчитать производство энергии для примера фотоэлектрической системы.В настоящее время фотоэлектрические панели бывают разной мощности. В предложении представлены панели мощностью 50 Вт, 130 Вт, 200 Вт и другие. Предположим, мы хотим 4 шт. Из панелей на 200 Вт мы получаем электростанцию ​​с мощностью 800 Вт = 0,8 кВт (Wp - пиковая мощность фотоэлектрического модуля при стандартных условиях испытаний). Чтобы узнать точные данные о производстве по образцу фотоэлектрической системы для конкретного города, мы воспользуемся общедоступным калькулятором фотоэлектрических систем, доступным по ссылке:

    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4 / pvest.php #


    В левом окне внизу экрана выберите Страна / регион: Польша и интересующий город ниже. В открывшемся окне нажмите: 2) Оценить выработку фотоэлектрической электроэнергии. Затем в поле «Введите установленную пиковую мощность фотоэлектрических панелей» мы вводим мощность нашей солнечной установки, выраженную в кВт (общая мощность фотоэлектрических панелей). В нашем случае мы даем значение 0,8 кВт. Ниже мы представляем потери, которые могут возникнуть в кабелях, инверторах и т. Д. На этом этапе мы можем оставить значение 14% или увеличить его.Ниже мы также даем наклон модулей в градусах и ориентацию панелей по отношению к направлениям света. Затем нажмите кнопку «Рассчитать». Ниже мы получаем расчет и гистограмму, показывающую стоимость производства энергии в кВтч / месяц с помощью нашей фотоэлектрической системы. Ниже приведена фотография результата для города Гдыня и фотоэлектрической системы мощностью 0,8 кВт, расположенной под углом 30 градусов к югу:

    110 кВтч / месяц, то есть около 3,6 кВтч / день.

    Расчеты. Я уже знаю, как рассчитать производство фотоэлектрических элементов, я не знаю, как рассчитать потребление моих текущих приемников?

    Зная методы расчета производства электроэнергии от фотоэлектрических модулей и типы фотоэлектрических систем, мы можем перейти к выбору соответствующего количества панелей для наших нужд. Если мы создадим автономную систему без доступа к общедоступной сети для приемников электроэнергии, работающих круглый год, система должна быть рассчитана на период с наименьшим производством электроэнергии от солнечных батарей, то есть на декабрь и январь.Если же нас интересует поставка ресиверов только в весенне-летний период (яхты, караваны, беседки и дачи), то мы учитываем месяцы, соответствующие этому периоду, например, апрель-август. Мы рассчитываем среднесуточную выработку солнечных батарей для этих периодов. Имея, с одной стороны, рассчитанную среднесуточную выработку от солнечных батарей, с другой стороны, нам необходимо среднесуточное потребление энергии нашими потребителями электроэнергии. Если потребление энергии равно производству энергии из солнечных элементов, наша система будет рассчитана правильно.Если же потребление больше, чем производство, то наши приемники энергии будут работать меньше, чем хотелось бы.
    Расчет потребления электроэнергии в большинстве случаев прост. Если текущий приемник, например, 10 шт. Светодиодные лампочки мощностью по 3Вт каждая, тогда мощность потребляемого тока 10 * 3 = 30Вт. Если мы будем зажигать 4 часа в день всеми лампочками, потребление будет 30 Вт * 4 часа = 120 Вт час в день. Иная ситуация с приемниками, мощность которых зависит от способа использования.Таким примером может быть, например, компьютер или водяной насос или даже холодильник. Чтобы узнать, сколько энергии действительно потребляет данное оборудование, мы можем поискать данные в калькуляторах энергопотребления, доступных в Интернете.

    Расчеты Как правильно выбрать количество и емкость батарей для солнечных батарей?

    Если мы определили, какая мощность солнечных панелей нам нужна и сколько энергии они будут вырабатывать для конкретных условий, мы можем перейти к выбору батарей для наших нужд.Наиболее распространенная формула для расчета емкости батареи:

    Суточная потребность (Втч) / напряжение системы постоянного тока (В) = величина тока (Ач)

    Величина тока (Ач) * 1,3 = Емкость аккумулятора (Ач)

    Коэффициент 1.3 используется для предотвращения разрядки аккумулятора приемником до нуля, так как глубокие разряды значительно сокращают срок службы аккумуляторов. В формуле мы делим суточную потребность Wh на напряжение системы на стороне постоянного тока.Если мы выбираем систему питания для приемников постоянного тока, например, 12 В, мы должны использовать значение 12 В, а батареи также должны быть подключены к 12 В.

    Пример:
    120 Втч / 12 В = 10 Ач
    10 Ач * 1,3 = 13 Ач

    В результате емкость аккумулятора составляет 13 Ач 12 В. Емкость аккумулятора всегда можно округлить в большую или меньшую сторону. На рынке доступны гелевые батареи аналогичной емкости - например, Toyama NPG 18Ah 12V. Батареи всегда можно соединить последовательно и параллельно.Условием является использование батарей одного и того же типа с одинаковой емкостью и типом. Гелевые батареи рекомендуются для фотоэлектрических систем, то есть тех, в которых электролит иммобилизован в виде геля. Они герметичны, полностью не требуют обслуживания, а срок их службы в условиях 20 градусов Цельсия составляет 10-12 лет.

    В приведенном выше расчете мы даем солнечным элементам только один день для зарядки аккумулятора. Чтобы система работала непрерывно, следует предположить, что погода может быть очень пасмурной несколько дней подряд и у панелей не будет достаточно времени для зарядки аккумуляторов.Следовательно, во избежание сбоя питания расчетную емкость батареи следует умножить на количество дней автономной работы (т.е. количество дней, в течение которых система должна обеспечивать питание приемника без зарядки от фотоэлектрических панелей). Как правило, предполагается 5 дней автономной работы:

    13 Ач * 5 дней = 65 Ач

    Таким образом, соответствующий аккумулятор будет иметь емкость 65 Ач 12 В

    Расчеты.Как выбрать регулятор заряда для моей фотоэлектрической системы?

    Если мы уже выбрали количество и мощность солнечных батарей для автономной системы, следующим шагом будет выбор регулятора заряда.Регулятор заряда - это небольшое устройство, задачей которого является защита аккумулятора от перезарядки солнечными элементами и от слишком глубокой разрядки приемниками тока. Предложение включает регуляторы 12/24 В и 12/24/48 В, последние в основном нужны только в системах, требующих напряжения питания 48 В. Если, например, две батареи по 100 Вт подключены к регулятору параллельно, номинальное напряжение системы составляет 12 В, а при последовательном подключении двух модулей по 100 Вт напряжение системы будет 24 В.Регуляторы автоматически считывают напряжение системы и работают при этом напряжении. Конечно, важно, чтобы напряжение на батареях было таким же, как на панелях (12 или 24В), иначе регулятор сигнализирует об ошибке подключения (это не касается регуляторов с функцией MPPT). При выборе регулятора необходимо обращать внимание на параметр «ток короткого замыкания (А)» в описании фотоэлектрических панелей. Если подключить 3 шт. для панелей 130 Вт, то ток короткого замыкания одной панели составляет 8,02 А, для трех панелей - 24,06 А. Выберите регулятор мин.24.06A например, модель 30A или 40A.

    Схема. Как подключить автономную систему?


    Выше приведен пример схемы подключения фотоэлектрической системы. В этом примере это система 12 В. Для питания приемников 24 В необходимо последовательно подключить вторую такую ​​же солнечную панель и вторую такую ​​же батарею. Для солнечных батарей мощностью более 160 Вт номинальное напряжение всегда будет 24 В, поэтому две последовательно соединенные батареи должны быть подключены к одной батарее с мощностью, например, 300 Вт, чтобы их напряжение также было 24 В (это не относится к регуляторам с Функция MPPT).

    Создал автономную систему 12В. Как к нему подключить ресиверы ~ 230В?

    Устройство, называемое инвертором или преобразователем, используется для изменения напряжения с 12 В, 24 В или 48 В постоянного тока на ~ 230 В переменного тока. Инвертор подключается непосредственно к аккумулятору. Все инверторы в нашем предложении защищены от полной разрядки аккумулятора. Выход инвертора обычно имеет стандартную розетку переменного тока, к которой подключаются устройства на ~ 230 В.Инверторы выбираются в зависимости от продолжительной мощности поставляемых устройств, например, ЖК-телевизор 100 Вт + ноутбук 60 Вт + освещение 100 Вт = 260 Вт, из нашего предложения вам следует выбрать преобразователи постоянной мощности 300 Вт (мгновенная мощность 600 Вт) 12/230 В. Если у нас система 24 В, следует выбрать инвертор 24/230 В 300 Вт.


    Я хочу создать автономную систему с дополнительным подключением к сети общего пользования. Какой инвертор выбрать?

    Чтобы создать систему для нужд, например, жилого дома, круглогодично, следует приобрести инвертор, позволяющий подключать сеть переменного тока на входе инвертора.Такими инверторами являются, например, Mean Well серии TN. Этот инвертор напрямую подключается к фотоэлектрическим панелям, батареям, источнику переменного тока и приемникам тока ~ 230 В. Инвертор имеет встроенный регулятор заряда и специальный микропроцессор, который регулирует энергию таким образом, чтобы энергия солнечных панелей заряжала батареи. При подаче тока батареи разряжаются. Когда батареи разряжены до 20% своей емкости, инвертор автоматически переключается на общественную сеть до тех пор, пока батареи не будут заряжены энергией от фотоэлектрических панелей.Подробное описание можно найти в описании данного товара. Инвертор SMA Sunny Island предлагает аналогичный вариант. Он имеет на выходе постоянную мощность до 5 кВт, поэтому вы можете подключить его к сети здания сразу за счетчиком электроэнергии. На базе инверторов SMA создаются системы питания целых домов, однако они намного дороже инверторов меньшей мощности от Mean Well. Если мы хотим построить систему таким образом, мы можем отрегулировать мощность панелей для летнего периода, когда выработка энергии наиболее высока, в то время как зимой инвертор будет чаще работать от источника питания из общественной сети.

    Ветряная турбина как дополнительный источник электроэнергии

    Очень хорошее и все более часто используемое решение - объединить солнечные батареи и небольшие ветряные турбины в одну энергосистему, называемую гибридной системой. Для небольших фотоэлектрических систем мы рекомендуем ветряные турбины Air Breeze или Air X. Благодаря им система будет вырабатывать электроэнергию не только от солнца, но и от ветра. Такая конфигурация позволяет повысить эффективность системы, особенно осенью и зимой, когда много облачности и, как следствие, увеличивается сила ветра.Турбину также рекомендуется использовать везде, где в течение года дуют сильные ветры. Однако сложно оценить, сколько ветряная турбина будет производить энергии, потому что это зависит от многих факторов, таких как: топография, близость к зданиям или крупным объектам, высота мачты, средняя скорость ветра в данной местности и т. Д. ветряные турбины хорошо работают на открытых обширных территориях с частым и сильным ветром. Однако это не означает, что они не будут работать в районах с несколько худшими условиями.Они определенно будут хорошим дополнительным источником энергии для солнечных батарей круглый год. Когда дело доходит до выбора турбины, мы рекомендуем турбины с самым быстрым запуском, то есть такие, которые запускаются с минимально возможной силой ветра. Один из них - Air Breeze. Это правда, что максимальная мощность составляет 200 Вт (потери при 2,68 м / с) и не как у Air X - 400 Вт (потери при 3 м / с), но для областей с более слабой ветровой силой он будет генерировать больше энергии, чем Air X - диаграмма ниже :

    Сравнение месячного производства электроэнергии в кВтч / месяц со средней скоростью ветра для турбин Air X и Air Breeze.

    Турбины Air Breeze и Air X - это небольшие турбины с массой около 6 кг и диаметром лопастей 1,17 м, что означает, что они могут быть установлены во многих местах без необходимости строительства мачты. Турбина установлена ​​на трубке диаметром 1,5 дюйма. Если турбина прикреплена к стене или дымоходу здания и общая высота не превышает 3 м над зданием, разрешение на строительство или даже уведомление не требуется. Турбина подключена к батарее (она не может быть меньше 25 Ач, рекомендуется как можно больше, например 200 Ач).Для остановки турбины между турбиной и аккумулятором необходимо использовать предохранитель (50 А для турбины на 12 В или 30 А для турбины на 24 В) и выключатель остановки.

    Выше представлены детали, из которых состоит турбина. Ниже представлена ​​схема соединения фотоэлектрической системы и небольшой ветряной турбины в одну систему электроснабжения:

    .

    Автономное домашнее электроснабжение своими руками

    Автономное электроснабжение дома - это обеспечение необходимого количества электроэнергии для жилых или дачных участков без перебоев в подаче электроэнергии и падений напряжения. Вопрос о самостоятельном создании автономной энергосистемы актуален для людей, живущих вдали от городской жизни.

    Такая необходимость может возникнуть по нескольким причинам:

    • сложность подключения к существующей электросети;
    • отсутствие стабильности приложенного напряжения;
    • Перебои в электроснабжении.

    Электроэнергия, необходимая для нормальной работы и жизни в загородном доме, должна вырабатываться на неопределенный срок, независимо от внешних факторов. При выборе источника энергии следует отдавать предпочтение возобновляемым, экологически чистым и гуманным вариантам.

    Требования к автономному электроснабжению

    Автономное электроснабжение частного дома зависит от суммарной мощности потребителей электроэнергии и характера их «потребностей». Наиболее распространены среди потребителей энергии:

    • система отопления дома;
    • холодильное оборудование;
    • кондиционирование;
    • различная крупная и мелкая бытовая техника;
    • Насосное оборудование, подающее воду из колодца или колодца.

    У каждого потребителя электроэнергии своя мощность. Однако требования к сети у всех одинаковые. Это прежде всего стабильность приложенного напряжения и его частоты. Для многих потребителей также важна синусоидальная форма переменного напряжения.

    Следующим шагом является определение необходимой общей мощности, которая должна обеспечивать автономное электроснабжение в доме, а также технических параметров электроснабжения. Специалисты рекомендуют завышать общую мощность на 15-30%.Это необходимо для обеспечения увеличения потребления электроэнергии в будущем.

    Кроме того, необходимо определить с помощью технических характеристик, на основе которых будет построена Домашняя автономная энергосистема (САЭ). Они зависят от того, какую функцию будет выполнять SAE: полностью автономное питание или резервное питание. Если система играет роль «безопасности» в поставке энергоресурсов, необходимо установить продолжительность ЕПС при отсутствии централизованного источника энергии.

    Важный фактор при планировании системы Автономное электроснабжение частного дома - это финансовые возможности домовладельца. Бюджет проекта определяет, насколько дорого будет оборудование и какую часть работы выполнить своими руками. Известно, что самостоятельное выполнение работ обойдется намного дешевле, чем оплата услуг привлеченных со стороны специалистов. При этом необходимо учитывать наличие необходимого оборудования и возможность работы с ним, а также уровень технического образования домовладельца.

    Преимущества

    Одним из главных достоинств ЭПС является отсутствие платы за потребление энергии. Это значительная экономия жилищных условий в Подмосковье. Автономное электроснабжение дома, в отличие от централизованного, не имеет социальных норм относительно энергопотребления.

    Качество электроэнергии зависит от правильного расчета общей мощности на этапе проектирования системы и ввода в эксплуатацию необходимого оборудования. По этой причине нет риска скачков напряжения или отключения электроэнергии.Не беспокойтесь, что внезапный скачок напряжения выключит вашу бытовую технику. Качество и количество электроэнергии будет точно таким, как планировалось изначально, а не тем, что может обеспечить ближайшая подстанция.

    Оборудование SAE довольно надежно и редко выходит из строя. Это преимущество обеспечивается правильным уходом и правильной работой всех компонентов системы.

    Разработаны специальные программы, по которым излишки электроэнергии могут быть проданы государству.Однако это следует учитывать заранее (на этапе проектирования ЕПС). Для этого необходимо подготовить разрешительную документацию, подтверждающую, что устройство вырабатывает электроэнергию заявленного качества и в определенном количестве.

    Автономный домашний источник питания имеет еще одно неоспоримое преимущество: полная независимость. Независимо от стоимости использованной электроэнергии, у домовладельца всегда будут собственные энергоресурсы.

    Автономный источник питания для загородного дома: недостатки

    Несмотря на множество достоинств, ЭПС имеет множество недостатков, среди которых не только дороговизна оборудования, но и высокие эксплуатационные расходы.Прежде чем выбирать инструменты и материалы, вы должны тщательно все рассчитать, чтобы убедиться, что ваше оборудование не выйдет из строя, прежде чем оно окупится.

    Если по каким-либо причинам перестало работать автономное электроснабжение частного дома, не ждите дежурных электриков с местной станции. Придется все организовать самостоятельно - вызвать специалистов и оплатить услуги по ремонту ЭПС. Чтобы этого не произошло и оборудование прослужило как можно дольше, следует регулярно приглашать специалистов для профилактического осмотра и обслуживания автономного электроснабжения дома.

    Выбор альтернативного источника энергии

    Основная проблема автономного электроснабжения дома - это выбор альтернативного источника энергии, которого на данный момент не так уж и много. Наиболее распространены:

    • бензиновые и дизельные генераторы;
    • солнечных батарей;
    • энергия ветра;
    • гидроэнергетика;
    • батареек.

    Каждый из этих источников имеет определенные характеристики и особенности, с которыми следует внимательно ознакомиться.

    Генераторы

    Самый простой и дешевый способ обеспечить дом необходимым количеством электроэнергии.Устройство работает по принципу сжигания топлива. Что касается автономного источника питания в домашних условиях, то генератор подразумевает создание достаточной базы для хранения топлива. Сырье должно содержать не менее 200 литров дизельного топлива, бензина или других легковоспламеняющихся веществ. В этом случае выгодно отличаются газогенераторы. Для их бесперебойной работы требуется подключение к газопроводу, и проблема с хранением топлива исчезает автоматически.

    Солнечные элементы

    Автономное домашнее электроснабжение от солнечных батарей довольно распространено в западных странах.Существует несколько методов преобразования солнечной энергии в электричество:

    1. Фотоэлектрические элементы используются для концентрации солнечной энергии. С помощью специальных зеркал солнечные лучи генерируются в определенном направлении или нагревают жидкость, проходящую через паровые турбины электрогенератора (теплового двигателя).
    2. Фотоэлементы - энергия, накопленная фотоэлементами на крыше дома, представляет собой постоянный ток. Для использования в домашнем хозяйстве его обязательно преобразуют в переменный ток.

    Автономное домашнее электроснабжение своими руками на солнечных батареях - самый эффективный и экономичный вариант. Это оборудование существует уже 40 лет. Однако в зависимости от погодных условий подача электроэнергии в дневное время может прерываться.

    Энергия ветра

    Если погодные условия не позволяют использовать солнечные батареи, энергия ветра может стать альтернативным вариантом. Его транспортируют турбины, расположенные на высоких башнях (от 3 м). Автономные ветряки преобразуют энергию с помощью установленных инверторов.Главное условие - наличие постоянной скорости ветра не менее 14 км / ч.

    Hydro

    Если дачный дом находится рядом с рекой или озером, можно использовать источники воды. Малая гидроэнергетика - наиболее жизнеспособный и экономичный вариант самообеспечения дома. Использование одной турбины не считается экологически и социально вредным явлением. Микротурбины просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы.

    Батареи

    Этот вариант не подходит для полноценного электроснабжения дома.Батареи используются как аварийный источник энергии или как дополнение к альтернативным источникам энергии. Принцип работы довольно прост - пока в сети есть электричество, аккумуляторы заряжены, при перебоях в электроснабжении аккумуляторы будут отдавать энергию с помощью специального инвертора.

    Схема автономного электроснабжения дома

    Общая схема ЭЭС состоит из последовательно расположенных элементов:

    1. Первичный источник электроэнергии - могут использоваться описанные выше солнечные батареи, генераторы, работающие на различных видах топлива и другие.
    2. Зарядное устройство
    3. - Преобразует напряжение от первичного источника в напряжение, необходимое для нормальной работы аккумулятора.
    4. Батарея - используется для хранения и передачи энергии.
    5. Инвертор - предназначен для создания желаемого напряжения.

    Все эти элементы являются неотъемлемой частью автономного электроснабжения дома и не могут функционировать друг без друга.

    Установка SAE

    Управлять собственным автономным источником питания в доме довольно просто.Для этого вам понадобятся комплектующие: несколько аккумуляторов, которые соединены параллельно, зарядное устройство и инвертор для увеличения емкости. Когда в сети есть электричество, аккумуляторы получают энергию от зарядного устройства. Если питание отключено, батареи будут подавать питание на инвертор.

    Производители предлагают широкий ассортимент инверторов, рассчитанных на потребителей с определенной мощностью. От этих показателей зависит количество электроприборов, которые могут работать от этого источника. Чем больше оборудования в доме, тем больше общая емкость аккумулятора.Если емкость выбрана неправильно, батареи разрядятся быстрее.

    Это самые распространенные варианты создания автономного электроснабжения дома. Стоимость таких систем довольно велика, особенно если учитывать стоимость топлива для генераторов. Наиболее приемлемыми в этом отношении являются бесплатные источники энергии, такие как солнце, ветер и вода. Оно того стоит, такое оборудование намного дороже, но быстро окупается и прослужит долгие годы. Установить SAE своими руками довольно просто.Необходимо строго следовать инструкции и соблюдать схему.

    p >> .

    Фотоэлектрические системы и фотоэлектрическая защита

    Солнечные батареи с коллекторами FOTTO

    В предложении солнечных систем есть солнечные батареи на базе высокопроизводительных солнечных коллекторов FOTTON SP58 / 1800, в двух вариантах - традиционный 230 В переменного тока с питанием от сети и автономный, оснащенный системами питания и управления на базе устройств последнего поколения, таких как Бесщеточные циркуляционные насосы FOTTON 12 В FT5 и FTD5 и солнечные батареи.

    Гибкие солнечные панели , циркуляционные насосы, солнечные коллекторы

    Мы предлагаем все новые и новые решения, которые позволяют снизить не только расходы на содержание домашнего хозяйства, но и снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.Наша компания сотрудничает с фермерами, селекционерами, производителями и частными лицами, интересующимися возобновляемыми источниками энергии, из Польши и Европы.

    FOTTON - оборудование фотоэлектрические электростанции

    Бренд FOTTON, принадлежащий CENTROPOL SJ, является одним из старейших и наиболее узнаваемых брендов в области возобновляемых источников энергии и энергетики в Польше. Компания специализируется на производстве и распространении современных решений и технологий более 25 лет, включая меры безопасности, используемые в установках и фотоэлектрических электростанциях .Клиенты найдут, среди прочего, высококачественные солнечные панели, солнечные панели, ограничители постоянного тока, предохранители постоянного тока, разъединители постоянного тока, защиту для фотоэлектрической энергии или насосные системы - водяные насосы. Компания пытается продвигать возобновляемые источники энергии, что способствует защите окружающей среды и в то же время снижает стоимость жизни как для индивидуальных клиентов, так и для компаний и учреждений.

    Солнечные панели - экология, применение

    Компания предоставляет клиентам решения, позволяющие снизить не только затраты на содержание домохозяйства, но и снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.Группа сотрудничает с фермерами, селекционерами, производителями и частными лицами, интересующимися возобновляемыми источниками энергии, из Польши и Европы. Субсидии ЕС позволяют сократить финансовые затраты, необходимые для завершения инвестиций. Возможность регулировки размера фотоэлектрической установки в соответствии с потребностями клиента, а также широко доступные системы поддержки делают ее решением практически для любого бюджета.

    Гибкие фотоэлектрические панели

    Среди множества предложений в предложении бренда FOTTON есть стандартные фотоэлектрические панели мощностью от 5 до 440 Вт, а также специализированные решения, например гибкие солнечные панели . Они используются на мобильных объектах, таких как караваны, лодки и яхты. Для производства используются материалы повышенной прочности, обеспечивающие устойчивость к погодным условиям, УФ-излучению и даже морской соли. Гибкие солнечные панели имеют небольшой вес, поэтому они не нагружают конструкцию, на которой они установлены. Также стоит обратить внимание на возможность адаптации их к кривизне поверхности, на которой они установлены, напримеркаюты для яхт.

    Насосы для кемпинга или яхты - автономный источник питания

    Помимо множества разновидностей фотоэлектрических панелей, компания также предлагает другие решения для пользователей яхт, катеров и кемпингов. FOTTON предлагает широкий выбор циркуляционных насосов 12 В постоянного тока. Различные их виды также используются в аквариумах, садовых прудах или фонтанах, а также для полива - полива растений. Некоторые насосы идеально подходят для дач, где они обеспечивают установку питьевой и хозяйственной водой, обеспечивая комфортные условия для пользователей, даже если эти объекты не имеют доступа к городской электросети.Компания предоставляет профессиональные консультации по покупке насосов, циркуляционных и диафрагменных насосов, от до для всех применений в спорте, туризме, караванинге, садоводстве, установке, то есть тех, которые используются в кемпингах, яхтах, лодках, общественном питании. прицепы, циркуляционные установки и многое другое.

    Автоматический полив сада

    Системы автоматического полива и орошения - еще одна область, поддерживаемая брендом FOTTON.Орошение является основой для всех видов селекции и выращивания растений, а также ухода за цветами или овощами, обеспечивающего их правильный рост и развитие. Системы орошения могут питаться от циркуляционных или напорных насосов FOTTON, и, что особенно важно, они могут быть автономными системами, полностью работающими от возобновляемых источников, независимо от того, делаем ли мы это для экологического эффекта или нет других источников энергии.

    В дополнение ко всем видам стандартных или гибких солнечных батарей, устройств защиты для фотоэлектрических элементов , солнечных коллекторов, компания предлагает множество дополнительных продуктов, которые делают предложение всеобъемлющим.Здесь вы можете упомянуть такие элементы, как литиевые батареи LIFEPO04, гелевые батареи, всевозможные контроллеры и регуляторы, например, для систем автоматического полива растений. Циркуляционные насосы - это особое важное и крупное подразделение продуктов FOTTON, поскольку эти продукты используются во многих сферах применения во многих отраслях промышленности.

    .

    Смотрите также