Нужна бесплатная консультация?

Свяжитесь с нами сейчас

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Cолнечная энергосистема Внесетевая система Производители

Автономные солнечные энергосистемы (внесетевые системы) становятся все более популярными в России, особенно в отдаленных районах, где подключение к централизованной электросети затруднено или невозможно. Они обеспечивают надежное электроснабжение для домов, дач, ферм и других объектов. Выбор подходящей системы и ее правильная установка – залог долгой и эффективной работы. Эта статья предоставит вам исчерпывающую информацию о производителях солнечных энергосистем, компонентах системы, критериях выбора и этапах установки.

Что такое Солнечная энергосистема внесетевая система?

Солнечная энергосистема внесетевая система, также известная как автономная солнечная энергосистема, – это комплекс оборудования, предназначенный для преобразования солнечной энергии в электрическую и ее хранения для последующего использования. В отличие от сетевых систем, внесетевые системы не подключены к общей электросети и полностью обеспечивают электроэнергией конкретный объект.

Основные компоненты Внесетевой солнечной энергосистемы

Типичная внесетевая солнечная энергосистема состоит из следующих компонентов:

  • Солнечные панели: Преобразуют солнечный свет в постоянный ток (DC).
  • Контроллер заряда: Регулирует напряжение и ток, поступающие от солнечных панелей к аккумуляторам, предотвращая их перезарядку и глубокий разряд.
  • Аккумуляторные батареи: Накапливают электроэнергию для использования в темное время суток или в периоды низкой солнечной активности.
  • Инвертор: Преобразует постоянный ток (DC) от аккумуляторов в переменный ток (AC) напряжением 220В, который используется для питания большинства бытовых приборов.
  • Защитные устройства: Обеспечивают защиту системы от перегрузок, коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

Как выбрать Солнечную энергосистему внесетевую систему?

Выбор подходящей солнечной энергосистемы внесетевой системы – ответственный процесс, требующий учета множества факторов. Вот основные критерии, на которые следует обратить внимание:

Определение энергопотребления

Первый шаг – определить общее энергопотребление объекта, который планируется обеспечивать электроэнергией. Для этого необходимо составить список всех электроприборов, которые будут использоваться, и определить их мощность и время работы в течение суток. Полученные данные позволят рассчитать суточное энергопотребление в ватт-часах (Wh). Учитывайте сезонные колебания энергопотребления, например, увеличение использования освещения и отопительных приборов в зимний период. Компания MY Solar Technology Co., Ltd. предлагает бесплатную консультацию по расчету энергопотребления.

Выбор мощности солнечных панелей

Мощность солнечных панелей должна быть достаточной для генерации необходимого количества электроэнергии в течение дня. При расчете мощности следует учитывать географическое расположение объекта, угол наклона и ориентацию солнечных панелей, а также климатические условия (интенсивность солнечного излучения). Оптимальный угол наклона солнечных панелей зависит от широты местности и времени года. В зимний период угол наклона следует увеличивать для повышения эффективности генерации. Для примера, в Москве оптимальный угол наклона в зимний период составляет около 70 градусов, а в летний – около 25 градусов.

Выбор емкости аккумуляторных батарей

Емкость аккумуляторных батарей определяет, сколько электроэнергии можно накопить и использовать в периоды отсутствия солнечного света. Емкость батарей должна быть достаточной для обеспечения автономного электроснабжения в течение нескольких дней. При выборе емкости следует учитывать глубину разряда (DOD) батарей. Для свинцово-кислотных аккумуляторов рекомендуется не допускать разряда более чем на 50%, в то время как для литий-ионных аккумуляторов допустима большая глубина разряда (до 80%).

Выбор инвертора

Инвертор преобразует постоянный ток (DC) от аккумуляторов в переменный ток (AC) напряжением 220В, который используется для питания большинства бытовых приборов. Мощность инвертора должна быть достаточной для одновременного питания всех электроприборов, которые будут использоваться. При выборе инвертора следует учитывать пиковую нагрузку, которая может возникать при включении мощных электроприборов, таких как холодильники, насосы и электроинструменты.

Производители солнечных энергосистем: Обзор

На рынке представлено множество производителей солнечных энергосистем, предлагающих широкий ассортимент оборудования. При выборе производителя следует учитывать его репутацию, опыт работы, качество продукции и условия гарантии. MY Solar Technology Co., Ltd. зарекомендовала себя как надежный поставщик.

Критерии выбора Производителя солнечных энергосистем

  • Репутация и опыт: Отдавайте предпочтение производителям с хорошей репутацией и многолетним опытом работы на рынке.
  • Качество продукции: Убедитесь, что продукция производителя соответствует международным стандартам качества и имеет соответствующие сертификаты.
  • Гарантийные обязательства: Узнайте о гарантийных условиях, предоставляемых производителем. Гарантия должна покрывать основные компоненты системы, такие как солнечные панели, инвертор и аккумуляторы.
  • Сервисная поддержка: Убедитесь, что производитель предоставляет сервисную поддержку и консультации по вопросам эксплуатации системы.

Установка Солнечной энергосистемы внесетевой системы

Установка солнечной энергосистемы внесетевой системы – сложный процесс, требующий специальных знаний и навыков. Рекомендуется доверить установку системы квалифицированным специалистам. Однако, если вы уверены в своих силах, можете выполнить установку самостоятельно, строго следуя инструкциям производителя.

Этапы установки

  1. Монтаж солнечных панелей: Солнечные панели устанавливаются на крыше или на земле с использованием специальных креплений. Важно выбрать место, где панели будут получать максимальное количество солнечного света в течение дня.
  2. Подключение контроллера заряда: Контроллер заряда подключается к солнечным панелям и аккумуляторным батареям. Он регулирует напряжение и ток, поступающие от панелей к батареям.
  3. Установка аккумуляторных батарей: Аккумуляторные батареи устанавливаются в сухом и прохладном месте. Важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить перегрев батарей.
  4. Подключение инвертора: Инвертор подключается к аккумуляторным батареям и к электросети дома. Он преобразует постоянный ток (DC) от батарей в переменный ток (AC) напряжением 220В.
  5. Подключение защитных устройств: Защитные устройства (автоматические выключатели, предохранители) устанавливаются для защиты системы от перегрузок, коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

Обслуживание Солнечной энергосистемы внесетевой системы

Для обеспечения долгой и эффективной работы солнечной энергосистемы внесетевой системы необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Основные мероприятия по обслуживанию включают:

  • Очистка солнечных панелей: Регулярно очищайте солнечные панели от пыли, грязи и снега. Загрязненные панели генерируют меньше электроэнергии.
  • Проверка состояния аккумуляторных батарей: Регулярно проверяйте уровень электролита в свинцово-кислотных аккумуляторах и доливайте дистиллированную воду при необходимости.
  • Проверка электрических соединений: Регулярно проверяйте электрические соединения на предмет коррозии и окисления.
  • Контроль параметров системы: Регулярно контролируйте напряжение и ток, генерируемые солнечными панелями и потребляемые электроприборами.

Преимущества и недостатки Солнечных энергосистем внесетевых систем

Солнечные энергосистемы внесетевые системы имеют ряд преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при выборе системы.

Преимущества

  • Автономность: Обеспечивают независимость от централизованной электросети.
  • Экологичность: Используют возобновляемый источник энергии – солнечный свет.
  • Экономия: Позволяют снизить затраты на электроэнергию.
  • Надежность: Обеспечивают надежное электроснабжение в отдаленных районах.

Недостатки

  • Высокая стоимость: Требуют значительных первоначальных инвестиций.
  • Зависимость от погодных условий: Производительность системы зависит от интенсивности солнечного излучения.
  • Необходимость обслуживания: Требуют регулярного технического обслуживания.

Заключение

Солнечные энергосистемы внесетевые системы – это надежное и экологичное решение для обеспечения электроэнергией объектов, не подключенных к централизованной электросети. Выбор подходящей системы и ее правильная установка – залог долгой и эффективной работы. Обратитесь к профессионалам MY Solar Technology Co., Ltd. для получения консультации и помощи в выборе оптимального решения.

Пример расчета стоимости внесетевой солнечной энергосистемы

Предположим, вам необходимо обеспечить электроэнергией небольшой дачный домик, расположенный в Московской области. Суточное энергопотребление составляет 5 кВт*ч.

На основе данных, предоставленных компанией MY Solar Technology Co., Ltd., можно подобрать следующую конфигурацию системы:

  • Солнечные панели: 6 панелей мощностью 350 Вт каждая (общая мощность 2.1 кВт)
  • Контроллер заряда: MPPT контроллер на 60 А
  • Аккумуляторные батареи: 4 аккумулятора AGM 12В 200 Ач
  • Инвертор: Инвертор мощностью 3 кВт

Ориентировочная стоимость компонентов системы составит:

Компонент Стоимость (руб.)
Солнечные панели (6 шт.) 60,000
Контроллер заряда 15,000
Аккумуляторные батареи (4 шт.) 40,000
Инвертор 25,000
Крепления и кабели 10,000
Итого 150,000

Стоимость установки и настройки системы может варьироваться в зависимости от сложности работ и региона. Рекомендуется запросить несколько предложений от различных установщиков.

Отказ от ответственности: Приведенный выше расчет является приблизительным и может отличаться от фактической стоимости системы. Для получения точного расчета рекомендуется обратиться к специалистам компании MY Solar Technology Co., Ltd.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты