Tietoa

Home/Tietoa/Tiedot

Puhutaan verkkoon kuulumattoman aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta

Puhutaan verkkoon kuulumattoman aurinkosähköjärjestelmän suunnittelusta


01Perustiedot, jotka on ymmärrettävä ennen asennusta

Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä käyttäjän jännitevaihe. Onko se yksivaiheinen AC 220V vai kolmivaiheinen AC 380V? Tämä määrittää invertterin lähtöominaisuudet;

Toinen on kuormatyyppi, onko se induktiivinen kuorma vai resistiivinen kuorma? Tämä määrittää invertterin kuormitustehon ja lähtöaaltomuodon.

Kolmas on kuorman käyttöaika täydellä kuormalla, eli kuinka monta astetta tarvitsemme keskimääräiseen päivittäiseen virrankulutukseen? Jos se on aurinkosähköverkkoon kytketty voimalaitos, koska siinä ei ole energian varastointilaitetta, tarvitaan vain kohtuullinen aurinkosähkömoduulin teho. jos kyseessä on aurinkosähkö verkkoon kuulumaton sähköntuotantojärjestelmä, akun kapasiteetti on myös laskettava, myös silloin, kun aurinkosähköä ei ole olemassa jatkuvina sadepäivinä. Järjestelmän itse varattu teho.

02 Aurinkosähköinen sähköntuotantokotelo

Otamme esimerkkinä pienen järviviljelijän aurinkosähkövoimalan. Pitkän matkan virransyötön korkeista kustannuksista johtuen siirtojohdon tehohäviö ja jännitehäviö ovat suuria, ja taifuuni iskee, mikä johtaa epävakaaseen virrankulutukseen, toistuviin odottamattomiin sähkökatkoihin ja vaikuttaa tuotantoon ja elinvoimaan. Tästä syystä on tarkoitus käyttää aurinkosähköä verkon ulkopuolella. Auringonvalon säteilyintensiteetti on korkea päivällä, ja aurinkosähkön sähköntuotanto on suoraan käänteistä ja tuotettu. Virtalähde toimii ja lataa akkua samanaikaisesti.

Jännite on AC220V 50Hz ja sähkölaitteet sisältävät pääasiassa:

10 sarjaa happipumppuja kalalammikoihin (300W)

TV + satelliittivastaanotin (200 W) 1 sarja

1 riisinkeitin (750W)

Induktioliesi (2000W) 1

1 jääkaappi (100W)

Valaistus (100W)

Kuormaa ei käytetä samanaikaisesti. Happipumppu toimii päivällä, kun aurinko paistaa, eikä toimi yöllä; muiden sähkölaitteiden teho on noin 3000W ja päivittäinen virrankulutus noin 10 astetta. Koska järvessä on riittävästi auringonvaloa, omavaraista voimaa pilvisinä ja sateisina päivinä ei huomioida.

03 Valosähköinvertteri

Yllä olevien käyttäjän antamien tietojen mukaan tässä järjestelmäsuunnittelussa SAKO Sanke? Off-grid aurinkosähköinvertteri integroitu kone on valittu, teho on 48V 6KVA, tehokerroin on 0,9, invertterin muunnostehokkuus>88%, ja todellinen ladattava teho on jopa 5000 W, voi tavata käyttäjän [GG ] #39;s sähkölaitteiden lähtötehovaatimukset.

04Akun kapasiteetti

Aurinkosähköisessä sähköntuotantojärjestelmässä käytetty energian varastointilaite on yleisesti käytetty lyijyakku, jolla on suuri kapasiteetti ja korkea kustannustehokkuus.

Akun varakapasiteetti on 10 kWh. Koska aurinkosähköinvertterin DC-tulojännite on DC48V, akun teoreettinen kapasiteetti lasketaan:

10000VAh/48V=208Ah

Akun asiaankuuluvien teknisten standardien mukaan akun purkausnopeus on taloudellisempi ja kohtuullisempi 0,5 C2:ssa, mikä voi varmistaa akun'n syklin lataus- ja purkuajat ja pidentää tehokkaasti käyttöikää. Koska järvessä on riittävästi auringonpaistetta, aurinkosähköteho on suoraan käänteinen päivän aikana, eikä akun toistuvaa purkausta tarvitse käydä läpi. Sähkönkulutus yöllä on pieni ja purkautumisaika lyhyt. Siksi akun purkausnopeus on asianmukaisesti nostettu arvoon 0,6 C2 tämän kaavion suunnittelussa. Todellinen kapasiteettilaskelma:

208Ah/0,6=347Ah

Arvo tässä on 400Ah, eli kokonaiskapasiteetti on: 48V 400Ah

Lyijyakun spesifikaatio on 12V 200Ah/kpl, kytkentätila on 4 lankaa ja 4 rinnakkaista ja yhteensä tarvitaan 8 akkua.

05 PV moduulin teho

Kun akun kokoonpanokapasiteetti on saatu yllä olevan laskelman avulla, lasketaan aurinkosähkömoduulin tehokonfiguraatio.

Järven maantieteellinen sijainti on voimakasta auringon säteilyä ja tehokas auringonpaisteaika on jopa 6 tuntia. Monikiteisten piin aurinkosähkömoduulien käytön valosähköinen muunnoshyötysuhde on 16 %, mikä täyttää National Energy Administrationin asettamat standardit.

Aurinkosähkön tuotannon laskentakaava on: järjestelmän tehontuotanto=aurinkosähkömoduulin teho × auringonpaisteaika × kattava kerroin. Kattava kerroin tarkoittaa häviökerrointa, joka aiheutuu sellaisista tekijöistä kuin lämpötilan muutos, linjahäviö ja säätimen (tai invertterin) muunnostehokkuus. Arvo on yleensä 0,5-0,7 ja arvo on tällä kertaa 0,6. Siksi aurinkosähkömoduulin teholaskenta:

48 V × 400 Ah/(6 h × 0,6)=5333 W

Moduulin erittely on 36V 275W, koko 1900×980×45mm ja pinta-ala noin 2 neliömetriä. Kytkentätapa on, että joka 2 kappaletta (72V) kytketään sarjaan ja sitten 10 merkkijonoa kytketään rinnan. Aurinkosähkömoduuleja tarvitaan yhteensä 20 kappaletta, joiden kokonaisteho on 72V 5500W ja aurinkosähkömoduuliryhmän pinta-ala 40 neliömetriä.