Соларни систем за производњу електричне енергије састоји се од соларних панела, регулатора пуњења, претварача и батерија; соларни систем за производњу једносмерне енергије не укључује претвараче. Да би се соларном систему за производњу електричне енергије омогућило довољно снаге за оптерећење, потребно је разумно одабрати различите компоненте у складу са снагом електричних уређаја. Дизајн соларног система мора узети у обзир следеће факторе:
К1. Где се користи соларни систем за производњу електричне енергије? Каква је ситуација са сунчевим зрачењем у том подручју?
К2. Колика је снага оптерећења система?
К3. Који је излазни напон система, једносмерни или наизменични?
К4. Колико сати треба систему да ради сваког дана?
К5. У случају кишног времена без сунчеве светлости, колико дана треба систему да непрекидно напаја?
Нека [ГГ] # 39; с узме (оптерети) излазну снагу од 100 В и користи је 6 сати дневно као пример за увођење методе израчуна:
1. Прво израчунајте број ват сати који се троши дневно (укључујући губитак претварача):
Ако је ефикасност претворбе претварача 90%, када је излазна снага 100В, стварна потребна излазна снага треба да буде 100В / 90%=111В; ако се користи 6 сати дневно, потрошња енергије износи 111В * 6 сати=666Вх, или 0,666 киловат-сати електричне енергије.
2. Израчунајте соларне панеле:
Израчунато на основу ефективног дневног времена осунчавања од 5 сати, а узимајући у обзир ефикасност пуњења и губитке током процеса пуњења, излазна снага соларног панела треба да буде 666Вх ÷ 5х ÷ 70%=190В. Међу њима је 70% стварне снаге коју соларни панели користе током процеса пуњења.
3.
Дневна производња снаге од 180 вата
180 × 0,7 × 5=567ВХ=0,63 степени
Дневна производња енергије од 1МВ=1000000 × 0,7 × 5=3500.000=3500 степени
Пример 2: Инсталирање 10в лампе, осветљење 6 сати дневно, 3 узастопна кишна дана, како израчунати вп соларне плоче? и батерију од 12В, а?
Дневна потрошња енергије: 10В Кс 6Х=60ВХ,
Израчунајте соларне панеле:
Претпоставимо да је просечно максимално сунчано време на месту инсталирања 4 сата.
Затим: 60ВХ / 4 сата,=15ВП соларних панела.
Затим израчунајте губитак пуњења и пражњења и дневни додатак соларне плоче:
15 ВП / 0,6=25 ВП,
Односно, довољан је соларни панел од 25В.
Затим израчунајте батерију.
60ВХ / 12В=5АХ.
Користите 12В5АХ електричне енергије сваког дана.
Три дана је 12В15АХ.
Конфигурација батерије треба да буде дизајнирана тако да дневна потрошња енергије не прелази 20%, или потрошња енергије не прелази 50% током континуираних кишних дана. Да би се постигао најдужи животни век батерије.
На овај начин закључујемо да је батерија овог система довољна за 26АХ-30АХ.
Пример 3: Колико вати соларних панела је потребно за пуњење батерије од 12В45А за 6 сати?
Батерија од 12В45А износи 648 ват-сати (?) Ако се потпуно напуни за 6 сати, соларни панел теоретски треба имати само 108 вати, али на стварни соларни панел утичу фактори као што су интензитет сунчеве светлости, температура и укупна ефикасност фотонапонског регулатора. Укупна ефикасност батерије израчунава се на 0,8. Треба да изаберете 135-ватни модул соларних ћелија. Иначе, најбоља струја за пуњење оловне батерије је 1/10 струје капацитета батерије, што је 4,5А. Прекомерна струја пуњења ће убрзати плочицу батерије. Сулфурација утиче на животни век батерије.
Најједноставнији метод израчунавања:
Батерија: 12В × 45А=540ВХ
Снага соларне плоче=540/6 / 0,8 (губитак)=112,5В
Пример 4: Колико сати треба да два соларна панела од 20 вати (36 комада) напуне 12-волтну батерију од 17 ампера? Колико је сати потребно за пуњење обичне 12в4АХ батерије са та два соларна панела?
Радни напон соларних панела од 1,20 В је обично 17,2 В, а струја је 1,15 А. Ако је плоча доброг квалитета, измерена струја је углавном 1,1А (тестирао сам је).
2. Под претпоставком да је 6 сати светлости које сте рекли период од поднева до поподнева, тада се могу израчунати 4 сата производње пуне снаге, што значи да 2 плоче од 20 В могу генерирати 2 * 1,1 * 4=8,8А дневно
3. На овај начин, батерија од 17АХ може се потпуно напунити за 2 дана; батерија од 4АХ је скоро иста за 2 сата.
Или је укупни в соларних панела 20+5 = 25В
Укупан број в батерије је 12в * 17А=204в
Пуно радно време је 204/25=8 сати
4А батерија:
4A *12=48w
48в / 25в=1,92 сата
Или због нетачне везе између јачине сунчеве светлости и капацитета батерије, актуарски прорачуни су непотребни и гломазни. Процена,
Струја соларне ћелије: 20/12=1,7А
Време пуњења 1: 17 / 1,7 * 1,5 константа пуњења=15 сати,
Време пуњења 2: 4 / 1,7 * 1,5 константа пуњења=3,5 сата,
У ствари, можете паралелно пунити две батерије и два соларна панела, исто је тачно.
Време пуњења 3: (17АХ+4АХ) / (1,7 * 2 блока) * 1,5 константа пуњења = 9 сати,
Ако је сунчева светлост у вашем месту добра, трајаће скоро два дана.
Нема на шта да обратите пажњу приликом пуњења. Ако имате мултиметар, увек мерите напон на оба краја батерије током пуњења и он не прелази 14В. Имајте на уму да приликом пражњења не будете мањи од 10,5В. И прекомерно пуњење и прекомерно пражњење утичу на трајање батерије.
Пример 5 Под претпоставком 2 узастопна кишна дана, снага оптерећења је 40В, а време осветљења 8 сати дневно. Да би се постигло горе наведено време осветљења, колико вати соларних панела и колико вати батерија је потребно?
Најједноставнији алгоритам је четвероструки.
Односно, снага оптерећења * 4 пута и потребни су соларни панели од 160 В.
Ако желите бити прецизнији, то је [ГГ] # 39; како следи:
Снага оптерећења је 40В.
40В * 8 сати / плафон *=320ВХ / 12В (напон батерије) == 27АХ.
Користите 12В27АХ електричне енергије сваког дана,
Најбоље је да батерију држите унутар 30% капацитета пражњења сваког дана. Дакле, потребна нам је батерија која лако може бити 90АХ12В. У овом случају можемо одабрати само 100АХ, јер је батерије од 90АХ тешко купити, соларне ћелије. 40В * 8 сати=320ВХ.
320ВХ уклања 20% губитака у колу и процесу складиштења енергије, а стварна дневна потреба је 400ВХ.
Ако време траје 4 сата дневно према стандардном времену осунчања, прорачун је следећи:
400ВХ / 4 сата=100В.
Пример 6 Оптерећење 2 50в улазног напона оптерећења 24в 3 узастопна кишна дана, радећи 8 сати дневно
Затражите потребне системске соларне панеле и прорачуне батерија
1. Соларни панел 2 * 50В * 8Х / 0,6 / 4Х=340В (укупна потрошња енергије / фактор искоришћења система / ефективно време сунчеве светлости)
2. Батерија 2 * 50/24 * 8 * (3+1) /0,7=200АХ (укупно тренутно * време самоодржавања / фактор маргине)
(Снага соларне плоче=снага оптерећења * радно време / губитак 0,6 / просечно ефективно светло)
(Капацитет батерије=снага оптерећења * радно време * континуирано кишно време / напон / пуњење и коефицијент пражњења)
Израчунато према количини сунчевог зрачења
Годишња производња електричне енергије (ЕП)=ПАС * ХА * К * 365 (дана)
ПАС: капацитет низа соларних батерија
ХА: Кумулативно сунчево зрачење места уградње и услова уградње (кВх / м2 * дан)
К: Збирни пројектни коефицијент (0,65 ~ 0,8 ≒ 0,7 степени)
Израчунато коришћењем система
Годишња производња електричне енергије=производња електричне енергије образац низа соларних ћелија * степен искоришћења система * 8760 (сати)
Коефицијент искоришћења система=0,1 ~ 0,15 ≒ 0,12 степени
Укупно сати у години=24 (сата) * 365 (дана)=8760 сати.
Електрична енергија из домаћинства може се заменити соларном производњом електричне енергије, што ће такође постати мода када је заштита животне средине данас популарна. Можемо вам препоручити најбоље решење на основу количине електричне енергије коју користите у вашем дому, вашег географског положаја и других података.
Иако соларни систем за производњу електричне енергије има предности сигурности, заштите животне средине и без загађења, његова цена је прилично висока, па се генерално препоручује да се користи само за осветљење.
О приближном прорачуну трошкова можете израчунати према следећем једноставном методу да бисте видели како уредити размере производње соларне енергије.
1. Израчунајте укупну дневну потрошњу електричне енергије, просечна потрошња електричне енергије у домаћинству треба да буде између 5 степени и 10 степени дневно. Укупан месечни рачун за струју можете поделити са јединичном ценом, а затим бројем дана.
2. Можете једноставно применити формулу 5000В (претпостављајући 5 киловат-сати електричне енергије дневно) / 5 сати (просечно ефективно светло време дневно, различито у различитим регионима) /0,7 (стварна ефикасност соларних панела) /0,9 (различити губици )=1600В, онда Ако додате 5% марже, то је скоро 1700В.
3. Горњи број је снага система. Чак и ако је просечна јединична цена тренутног система 60 јуана / В (укључујући све материјале и инсталације), тада је укупна инвестиција 1700Кс60=102.000, што је више од 100.000. Тренутно се цена електричне енергије у већини подручја израчунава на 0,6 јуана, 102000 / 0,6=170.000 кВх, 5 кВх дневно, што се може користити 90 година.
4. Са горње тачке гледишта, у основи је нереално да се домаћа домаћинства ослањају искључиво на соларну енергију за електричну енергију. Стране земље се веома добро развијају због државних субвенција. Морамо такође имати субвенције, а трошкови морају бити знатно смањени, тако да соларна енергија може заиста ући у домове људи.
Систем за производњу електричне енергије може се састојати од соларних панела, батерија, контролера и претварача. Када је дању сунце, можете користити батеријску плочу са контролером за пуњење батерије, а батеријом напајати електричне уређаје ноћу.
У овом случају препоручује се употреба плоче од 80В батерије, батерије од 12В20АХ (купује се локално), контролера од 12В5А и претварача од 300В. Када се потпуно напуни, може се користити за четири лампе од 20 В дуже од 5 сати, што је већини људи довољно. Ако није довољно, можете додати један или више панела.
Ова врста малог система је веома погодна за несташице електричне енергије или подручја са малим напајањем, као што су шумска подручја, планинска подручја или пољски радови (пчеларство). Трошак није висок и згодан је за ношење. Систем се може прилагодити потребама, што може у потпуности задовољити дневну потрошњу електричне енергије.

