Kā būvēt mājsaimniecības spēkstaciju?

01

Dizaina atlases posms

-

Pēc mājas apsekošanas sakārtojiet fotoelektriskos moduļus atbilstoši jumta laukumam, aprēķiniet fotoelektrisko moduļu ietilpību un vienlaikus nosakiet kabeļu atrašanās vietu un invertora, akumulatora un izplatīšanas kastes pozīcijas; Šeit galvenajā aprīkojumā ietilpst fotoelektriskie moduļi, enerģijas uzkrāšanas invertors, enerģijas uzglabāšanas akumulators.

1.1Saules modulis

Šis projekts pieņem augstas efektivitātimonomodulis440WP, konkrētie parametri ir šādi:

400-455W 166mm 144Cells_00

Viss jumts izmanto 12 pv moduļi ar kopējo ietilpību5.28KWP, kas visi ir savienoti ar invertora līdzstrāvas pusi. Jumta izkārtojums ir šāds:

1.2Hibrīds invertors

Šis projekts atlasa Deye Energy Storage Inverter Sun-5K-SG03LP1-EU, konkrētie parametri ir šādi:

Invertora specifikācija

Šishibrīds invertorsIr daudz priekšrocību, piemēram, izsmalcināta izskata, vienkārša darbība, ultra-kvartāla, vairāki darba režīmi, UPS līmeņa komutācija, 4G komunikācija utt.

1.3Saules akumulators

Alikosolārs nodrošina akumulatora šķīdumu (ieskaitot BMS), kas atbilst enerģijas uzkrāšanas invertoram. Šis akumulators ir zemsprieguma enerģijas uzglabāšanas litija akumulators mājsaimniecībām. Tas ir drošs un uzticams, un to var instalēt ārpus telpām. Konkrētie parametri ir šādi:

48 V akumulatora specifikācija

 

02

Sistēmas uzstādīšanas posms

-

 

Visa projekta sistēmas diagramma ir parādīta zemāk

alikosolārs

 

2.1Darba režīma iestatījums

Vispārīgais modelis: samaziniet atkarību no tīkla un samaziniet enerģijas pirkumus. Kopumā fotoelektriskās enerģijas ražošanai tiek piešķirta prioritāte slodzes piegādei, kam seko akumulatora uzlādēšana, un visbeidzot lieko jaudu var savienot ar režģi. Kad fotoelektriskā enerģijas ražošana ir zema, akumulatora izlādes piedevas.

 

Ekonomiskais režīms: Piemērots apgabaliem ar lielām atšķirībām maksimālajās un ielejas elektrības cenās. Atlasiet ekonomisko režīmu, jūs varat iestatīt četras dažādu akumulatora uzlādes un izlādes laiku un jaudas grupas un norādīt uzlādes un izlādes laiku, kad elektrības cena ir zema, invertors uzlādēs akumulatoru un kad elektrības cena ir augsta, Akumulators tiks izvadīts. Var noteikt jaudas procentuālo daudzumu un ciklu skaitu nedēļā.

 

Gaidīšanas režīms: Piemērots apgabaliem ar nestabiliem strāvas režģiem. Rezerves režīmā var iestatīt akumulatora izlādes dziļumu, un rezervēto jaudu var izmantot, ja nav tīkla.

 

Režīms ārpus tīkla: ārpus tīkla režīmā enerģijas uzkrāšanas sistēma var darboties normāli. Fotoelektriskās enerģijas ražošana tiek izmantota slodzei un akumulators tiek uzlādēts pēc kārtas. Ja invertors nerada jaudu vai barošanas ģenerēšana nav pietiekama lietošanai, akumulators izlādēsies slodzei.

03

Lietojumprogrammu scenārija paplašināšana

-

3.1 Paralēlā shēma ārpus tīkla

SUN-5K-SG03LP1-EU var realizēt ar režģi savienoto galu un ārpus tīkla gala paralēlo savienojumu. Lai arī tā patstāvīgā jauda ir tikai 5 kW, tā var realizēt bezgaitas slodzi caur paralēlu savienojumu un var pārvadāt lieljaudas kravas (maksimāli 75kVA)

 

3.2 Fotoelektriskā uzglabāšanas un dīzeļdegvielas mikrotīkla šķīdums

Optiskās uzglabāšanas dīzeļdegvielas mikro režģa šķīdumu var savienot ar 4 enerģijas avotiem, fotoelektriskajiem, enerģijas uzglabāšanas akumulatora, dīzeļģeneratora un režģa, un šobrīd tas ir viens no vispilnīgākajiem un uzticamākajiem pieejamajiem barošanas avota risinājumiem; Gaidīšanas stāvoklī slodzi galvenokārt darbina fotoelektriskā + enerģijas uzkrāšana; Kad slodze ievērojami svārstās un enerģijas uzglabāšanas jauda ir izsmelta, invertors dīzeļdegvielai nosūta sākuma signālu, un pēc dīzeļdegvielas sasilda un sākas, tas parasti piegādā enerģiju slodzei un enerģijas uzglabāšanas akumulatoram; Ja strāvas režģis darbojas normāli, dīzeļdegvielas ģenerators šajā laikā atrodas izslēgšanas stāvoklī, un slodzes un enerģijas uzkrāšanas akumulatoru darbina strāvas tīkls.

diagramma

 AtzīmētTo var izmantot arī optiskās uzglabāšanas un dīzeļdegvielas scenārijam bez režģa pārslēgšanas.

 

3.3 Mājas optiskās uzglabāšanas uzlādes risinājums

Izstrādājot un popularizējot elektrisko transportlīdzekļu nozari, ģimenē ir arvien vairāk elektrisko transportlīdzekļu. Dienā tiek uzlādēts pieprasījums pēc 5-10 kilovatstundām (saskaņā ar 1 kilovatstundu var nobraukt 5 kilometrus). Elektrība tiek atbrīvota, lai apmierinātu uzlādes vajadzībastransportlīdzeklis, un tajā pašā laikā maziniet spiedienu uz strāvas tīklu elektrības patēriņa maksimālajā stundā.

 1. diagramma

04

Kopsavilkums

-

 

Šis raksts iepazīstina ar 5kW/10kWh enerģijas uzglabāšanas sistēmu no mājsaimniecības enerģijas uzglabāšanas staciju projektēšanas, atlases, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijas un lietojumprogrammu paplašināšanas. Pieteikuma scenāriji. Stiprinot politikas atbalstu un cilvēku ideju maiņu, tiek uzskatīts, ka ap mums parādīsies arvien vairāk enerģijas uzkrāšanas sistēmu.


Pasta laiks: 22.-2023. Augusts