Hibrīda invertors saules paneļiem: veidi, labāko modeļu apskats + savienojuma iespējas

Elektroapgādes sistēmas ar vienlaicīgu tradicionālās strāvas padeves un saules elektrības izmantošanu ir ekonomiski pamatots risinājums privātmājām, kotedžu un brīvdienu ciematiem un ražošanas telpām.

Neaizstājams kompleksa elements ir saules paneļu hibrīdinvertors, kas nosaka sprieguma padeves režīmus, nodrošinot nepārtrauktu un efektīvu Saules sistēmas darbību.

Lai sistēma darbotos efektīvi, ir nepieciešams ne tikai izvēlēties optimālo modeli, bet arī pareizi savienot. Un mēs apskatīsim, kā to izdarīt mūsu rakstā. Mēs arī apsvērsim esošos pārveidotāju veidus un labākos piedāvājumus tirgū šodien.

Hibrīda invertora iespēju novērtēšana

Atjaunojamās saules enerģijas izmantošana kombinācijā ar centralizētu barošanu sniedz vairākas priekšrocības. Saules sistēmas normālu darbību nodrošina tās galveno modeļu koordinēta darbība: saules paneļi, uzlādes kontrolieris, akumulators, kā arī viens no galvenajiem elementiem - invertors.

Saules sistēmas invertors ir ierīce līdzstrāvas (DC) pārvēršanai no fotoelementu paneļiem maiņstrāvas elektrībā. Sadzīves tehnika darbojas ar strāvu 220 V. Bez invertora enerģijas ražošanai nav jēgas.

Saules paneļi
Sistēmas darbības shēma: 1 – saules moduļi, 2 – uzlādes kontrolleris, 3 – akumulators, 4 – sprieguma pārveidotājs (invertors) ar maiņstrāvas (AC) padevi

Labāk ir novērtēt hibrīda modeļa iespējas salīdzinājumā ar tā tuvāko konkurentu - autonomo un tīklā savienoto "pārveidotāju" - darbības iezīmēm.

Tīkla tipa pārveidotājs

Ierīce darbojas uz vispārējā elektrotīkla slodzes. Pārveidotāja izeja ir savienota ar elektroenerģijas patērētājiem, maiņstrāvas tīklu.

Shēma ir vienkārša, taču tai ir vairāki ierobežojumi:

  • darbspēja, ja tīklā ir pieejama maiņstrāva;
  • Tīkla spriegumam jābūt relatīvi stabilam un pārveidotāja darbības diapazonā.

Šī šķirne ir pieprasīta privātmājās ar pašreizējo “zaļo” elektrifikācijas tarifu.

Režģa invertors
Dienas laikā ar minimālu enerģijas patēriņu tīklā saražotā strāva tiek piegādāta ar “zaļajiem” tarifiem, no vakara līdz rītam ēka tiek “darbota” no centralizētās elektroenerģijas padeves.

Ierīces autonomā versija

Ierīce tiek darbināta no akumulators, kas saņem lādiņu no saules paneļiem, izmantojot MPPT kontrolieri.Sistēma izmanto dažāda veida baterijas, tostarp augsto tehnoloģiju litija baterijas.

Pie maksimālās glabāšanas ierīces “uzpildīšanas” liekā elektrība tiek pārsūtīta uz invertora ievadi, kura izeja tiek pieslēgta maiņstrāvas gala patērētājiem.

Nepietiekamas saules aktivitātes gadījumā enerģija tiek ņemta no baterijām un tiek “pārveidota” caur sprieguma invertoru.

Autonomās instalācijas iezīmes:

  • neatkarīgas darbības iespēja, ja nav tīkla maiņstrāvas;
  • daži modeļi atbalsta regulēšanas tarifu;
  • Instalāciju efektivitāte ir 90-93%.

Lai nodrošinātu objekta absolūtu autonomiju, precīzi saules paneļa jaudas aprēķins un pietiekamu akumulatora ietilpību.

Autonomais invertors
Iespēja izmantot invertoru neatkarīgi, neiekļaujot sistēmā centralizētu tīkla savienojumu. Autonomais pārveidotājs ir pieprasīts apgabalos ar pilnīgu elektroenerģijas piegādes trūkumu vai zemu kvalitāti

Hibrīda invertora tips

Modelis atšķiras no iepriekš aprakstītajām ierīcēm ar savu īpašo ražošanas “arhitektūru”. Iekšpusē ir paredzēta īpaša elektriskā ķēde, kas ļauj tai darboties paralēli strāvas avotam (tīklam, ģeneratoram) pārveidotāja režīmā.

Tajā pašā laikā slodze tiek darbināta no centrālā tīkla un saules paneļi, prioritāti piešķirot līdzstrāvas piegādātājam.

Hibrīda invertors
Hibrīda pārveidotājs ļauj patērēt saules enerģiju pēc iespējas efektīvāk, nepārslēdzoties no barošanas avota no centrālās stacijas vai ģeneratora

Konkurences priekšrocības slēpjas hibrīdinvertoru daudzpusībā:

  1. Tīkls - sava veida ietilpīgs akumulators ar 100% efektivitāti.Visu fotoelektrisko plākšņu radīto pārpalikumu var novirzīt uz centrālo tīklu ar “zaļo” tarifu.
  2. Nepārtrauktas barošanas nodrošināšana. Kad galvenais barošanas avots ir izslēgts, sistēma pārslēdzas uz autonomu režīmu, pasargājot visus patērētājus no sprieguma pārspriegumiem.
  3. Tīkla jaudas ierobežojuma palielināšana maksimālās slodzes laikā pievienojot enerģiju no akumulatora-invertora kompleksa.

Kad patēriņš samazinās, saules komplekss pārslēdzas uz uzlādes režīmu un pēc kāda laika atkal ir gatavs lietošanai. Divkāršās jaudas funkciju var apzīmēt: Smart Boots, Power Shaving, Grid atbalsts.

Jaudas pievienošana notiek saskaņā ar šādiem principiem:

  • ja izmantotā jauda ir mazāka par maksimālo tīkla patēriņu, papildus slodzes barošanai tiek uzlādēts arī akumulators;
  • ja tīklā nav sprieguma, tiek patērēta no akumulatora saņemtā un invertora pārveidotā elektroenerģija;
  • ja slodze pārsniedz tīkla jaudas robežvērtību, tad deficītu aizpilda ar uzkrāto elektroenerģiju no saules baterijas.

Norādītie darbības režīmi spēj atbalstīt hibrīda modeļus ar lādētāju.

Invertora savienojums
Daži daudzfunkciju invertori ir paredzēti vairāku maiņstrāvas līniju vienlaicīgai savienošanai, lai nodrošinātu automātisku dublēšanu.Augsto tehnoloģiju modeļi neatkarīgi regulē akumulatora uzlādi

Strāvas pārveidotāju veidi

Izvēloties autonomas barošanas sistēmas “sirdi”, pareizi jāsalīdzina iekārtai uzticētie uzdevumi ar tās potenciālajām iespējām.

Hibrīda invertoru klasifikācijas galvenās iezīmes ir: darbības režīmu maiņas algoritms, izejas sprieguma forma un iespēja apkalpot vienfāzes vai trīsfāžu tīklu.

PSU un hibrīda instalācijas salīdzinājums

Daži uzņēmumi neapzināti maldina patērētājus, nosaucot nepārtrauktās barošanas bloku (UPS) par hibrīdinvertoru. Šķiet, ka abas ierīces veic līdzīgus uzdevumus, taču pastāv būtiska atšķirība.

BPS ir invertors ar lādētāju. Modulis galvenokārt nodrošina enerģijas patēriņu no fotoelementu iekārtas, un, ja nav pietiekami daudz enerģijas, tas pārslēdzas uz patēriņu no tīkla.

Nepārtrauktās barošanas avots
UPS nespēj pildīt funkciju “sajaukt” no akumulatoriem uzkrāto elektroenerģiju ar tīklu. Prioritātes patēriņš no līdzstrāvas avota tiek realizēts, atvienojot no tīkla un pārslēdzoties uz akumulatora darbību

Sistēmas darbība “saraustītā” režīmā provocē papildu akumulatora ciklu un paātrina tā nodilumu. Lielākajā daļā lētu barošanas bloku sliekšņa spriegums tiek iestatīts bez regulēšanas iespējas.

Saules paneļu hibrīdinvertoru modeļos šādi lēcieni ir izslēgti - iekārta pielāgojas vajadzīgajai jaudai un darbojas vienlaikus ar dažādiem strāvas avotiem.

Prioritāro patēriņu varat izvēlēties pats. Parasti uzsvars tiek likts uz enerģijas patēriņu no saules paneļiem.Dažām hibrīda vienībām ir iespēja ierobežot no pilsētas tīkla piegādāto jaudu.

PSU un invertora salīdzinājums
Hibrīda “pārveidotāju” un BPS populāro modifikāciju funkciju salīdzinājums. Victron modeļu sērija nodrošina iespēju palielināt invertora jaudu, pateicoties tīklam

Šķirnes atbilstoši invertora signāla formai

Saules bateriju strāvas pārveidotājus klasificē pēc izejas signāla veida.

Tur ir:

  • tīrs sinusoidāls vilnis;
  • modificēts sinusa (kvazisinusvilnis);
  • līkumots.

Pēdējā iespēja praksē praktiski netiek izmantota, jo krasas polaritātes izmaiņas izraisa iekārtas darbības traucējumus.

Kvadrātvilnis un sinusoidālais vilnis
Invertors, kas piegādā “U veida” signālu, nespēs aizsargāt ierīces no sprieguma pārspriegumiem. Turklāt lielākā daļa sadzīves tehnikas nepieņem līkumaino strāvu

Kas ir tīrs sinusoidāls vilnis?

Pārveidotājs rada augstas kvalitātes signālu, kas ir labāks par tīkla strāvas viļņu formu. Tas ir labākais variants, lai nodrošinātu “jutīgu” iekārtu darbību: apkures katli, kompresori, elektromotori, medicīnas iekārtas un ierīces, kuru pamatā ir transformatora barošanas bloki.

Tīrs sinusoidāls vilnis
Sinusoidālo invertoru trūkumi: augstas izmaksas un lieli izmēri. Pārveidotāja iegāde ar tīru sinusoidālu vilni maksās divreiz vairāk nekā modeli ar kvazisinusviļņu ar vienādiem kopējās jaudas indikatoriem

Kvazisinusa pazīmes

Signāla enerģijas pārraide modificēta sinusoidāla viļņa veidā var samazināt dažu ierīču efektivitāti, izraisīt trokšņa parādīšanos, radīt traucējumus vai izraisīt iekārtas atteici.

Pieslēdzot zemfrekvences transformatorus, asinhronos, sinhronos motorus, ir redzams jaudas zudums 20-30% apmērā.Šis "trūkums" tiek pārvērsts siltumenerģijā, pārmērīgi sildot ierīces.

Invertori ar pseido-sinusviļņu signālu ir kompakti un par pieņemamu cenu. Tos ieteicams izmantot ierīču barošanai bez induktīvām slodzēm, kas paredzētas aktīvās elektroenerģijas komponentu patēriņam.

Šajā grupā ietilpst: termoelektriskie sildītāji, kvēlspuldzes apgaismes sistēmām un citas pretestības konstrukcijas.

Modificēts sinuss
Modificētas sinusa iespējas: 1 – sarežģīta līkumaina forma ar pauzi, 2 – tuvošanās tīram sinusam, palielinot pāreju skaitu

Izejas signāla forma ir norādīta invertora vai nepārtrauktās barošanas avota pasē. Iespējamie apzīmējumi: "Atpakaļ" - garantija, ka nav tīra sinusoidāla viļņa, "Smart" - iespēja saņemt augstas kvalitātes strāvu izejā.

Daži ražotāji pavaddokumentā atzīmē harmonisko kropļojumu koeficientu (nelineāro kropļojumu indeksu). Ja parametrs ir mazāks par 8%, tad vienība rada gandrīz ideālu sinusu.

Vienfāzes un trīsfāžu modeļi

Vienfāzes invertori galvenokārt ir integrēti dzīvojamās fotoelektriskās sistēmas ķēdē ar standarta spriegumu 220 V.

Izejas sprieguma diapazons, pieslēdzot vienai fāzei, dažādos modeļos svārstās no 210-240V, izejas frekvence - 47-55 Hz, jauda - 300-5000 W.

Vienfāzes invertori tiek ražoti standarta akumulatora spriegumiem: 12, 24 un 48 V. Lai pārveidotājs nedarbotos ar maksimālo jaudu, nepieciešams saskaņot “pārveidotāja” jaudu ar saules baterijas spriegumu. vai akumulators.

Vienfāzes invertors
Akumulatora (spriegums - V) un saules pārveidotāja (nominālā jauda - W) raksturlielumu atkarības diapazons: 12 V - 600 W robežās, 24 V - līdz 1,5 kW, 48 V - virs 1,5 kW

Trīsfāzu invertorus izmanto, lai nodrošinātu trīsfāzu strāvu elektromotoru darbināšanai. Primārā izmantošana: ražošana, darbnīcas, komerciāli mērķi.

Trīsfāzu invertori izceļas ar lielu jaudu (3-30 kW), plašu izejas maiņstrāvas spriegumu (220V/400V).

Tirgū ir pieejami arī kombinētie modeļi. Tajos ietilpst vienfāzes invertori ar iespēju sinhronizēt pārveidotāja izejas ar fāzes nobīdi - tas ļauj darbināt trīsfāzu slodzes. Mēs pārskatījām visu veidu iekārtas strāvas pārveidošanai no saules paneļiem mūsu otrs raksts.

Saules invertora izvēles parametri

Pārveidotāja un visas barošanas sistēmas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no pareizas aprīkojuma parametru izvēles.

Papildus iepriekš aprakstītajām īpašībām jums jānovērtē:

  • izejas jauda;
  • aizsardzības veids;
  • Darbības temperatūra;
  • uzstādīšanas izmēri;
  • efektivitāte;
  • papildu funkciju pieejamība.

Tālāk aplūkosim visas šīs īpašības sīkāk.

Kritērijs #1 - ierīces jauda

Saules invertora reitings tiek izvēlēts, pamatojoties uz maksimālo tīkla slodzi un paredzamo akumulatora darbības laiku. Palaišanas režīmā pārveidotājs spēj nodrošināt īslaicīgu jaudas pieaugumu kapacitatīvo slodžu nodošanas ekspluatācijā laikā.

Šis periods ir raksturīgs, ieslēdzot trauku mazgājamās mašīnas, veļas mašīnas vai ledusskapjus.

Izmantojot apgaismojuma lampas un televizoru, ir piemērots mazjaudas invertors 500-1000 W.Parasti ir jāaprēķina izmantojamā aprīkojuma kopējā jauda. Nepieciešamā vērtība ir norādīta tieši uz ierīces korpusa vai pavaddokumentā.

Invertora jauda
Iegūto vērtību ieteicams palielināt par 20-30% - tā būs vajadzīgā invertora izejas jauda. Piemēram, iekārtas kopējā jauda ir 500 W/h, akumulatora darbības laiks 5 stundas Aprēķins: 500 W/h*5h*1,2=3000 W/h

Kritērijs #2 – aizsardzības līmenis

Kvalitatīvam saules invertoram jābūt ar vairākiem aizsardzības posmiem. Iespējamie varianti: piespiedu dzesēšanas sistēma, īssavienojumu novēršana, aizsardzība pret sprieguma kritumiem un pārspriegumiem tīklā.

Svarīgi ir arī noslēgts, pastiprināts korpuss, kas novērš putekļu un mitruma daļiņu iekļūšanu iekšpusē. Elektroiekārtu aizsardzības indikators ir standartizēts saskaņā ar IEC-952 standartizāciju.

Aizsardzības klase
Indekss ir apzīmēts kā IP AB, kur A ir aizsardzības līmenis pret svešu daļiņu iekļūšanu ierīcē, B ir mitruma izturība.

Āra ekspluatācijas apstākļiem ir piemēroti modeļi ar indeksu “IP65” - invertora izturība un uzticamība ļauj to izmantot ārējā atmosfērā.

Kritērijs #3 - darba temperatūra un izmēri

Plašs vērtību diapazons ir invertora pienācīgas uzbūves kvalitātes rādītājs. Indikatora vērtība ir īpaši svarīga, novietojot pārveidotāju neapsildītā telpā.

Svars ir netiešs invertora kvalitātes rādītājs. Pastāv viedoklis - jo smagāks ir pārveidotājs, jo tas ir jaudīgāks. Tas izskaidrojams ar transformatora klātbūtni lieljaudas iekārtās.

“Vieglos” modeļos transformatora neesamība var izraisīt invertora sabojāšanos, kad tiek piegādāta liela palaišanas strāva.

Invertora izmēri
Saskaņā ar novērojumiem viens kilograms saules invertora svara atbilst 100 W izejas jaudai. Invertora izmēri nosaka tā uzstādīšanas metodi

Kritērijs #4 – efektivitāte

Eksperti iesaka iegādāties pašreizējos "pārveidotājus" ar efektivitāti 90% vai vairāk. Tikai ar šo parametru Saules sistēmas darbība būs efektīva un tās sakārtošana lietderīga. Zaudēt 10% saules enerģijas ir nepieņemama greznība.

Papildu funkcionalitāte. Uzlabotās iespējas ietekmē aprīkojuma izmaksas un ne vienmēr ir pieprasītas. Tomēr dažas iespējas ir iztērētās naudas vērtas.

Noderīgas un nepieciešamās “ierīces” ietver:

  • automātiska invertora jaudas pievienošana tīkla elektrībai;
  • akumulatora uzlādes perioda pielāgošana;
  • prioritārā strāvas avota izvēle;
  • darba uzturēšana ar dažāda veida baterijām (sārma, litija dzelzs fosfāta, hēlija, AGM, skābes);
  • iespēja kombinēt darbību ar tīkla pārveidotāju;
  • sprieguma indikatora iestatīšana - novēršot tīkla sprieguma "lēcienus";
  • iespēja jaunināt invertoru, atjauninot programmaparatūru.

Mūsdienu pārveidotājus var savienot ar datoru programmēšanai un uzraudzībai.

Programmatūras savienojums
Ražotāji piedāvā bezmaksas programmatūru, lai uzraudzītu uzņēmuma iekārtu un elektrisko tīklu darbību. Interesanta iespēja ir iespēja pēc lietotāja pieprasījuma nosūtīt SMS paziņojumus par sistēmas statusu

Pārskats par populāriem hibrīda pārveidotājiem

Patērētāju vidū labas atsauksmes saņēma ārvalstu uzņēmumu invertori: Xtender (Šveice), Prosolar (Ķīna), Victor Energy (Holande), SMA (Vācija) un Xantrex (Kanāda). Vietējais pārstāvis - MAP Sine.

Xtender daudzfunkcionālo invertoru klāsts

Studer hibrīda pārveidotājs no Xtender ir Šveices kvalitātes standarta iemiesojums jaudas elektronikā. Xtender sērijas solārie invertori izceļas ar iespaidīgām izturības īpašībām un plašo funkcionalitāti.

Modeļu daudzveidība: XTS - mazjaudas pārstāvji, XTM - vidējas jaudas modeļi, XTN - lieljaudas invertori.

Xtender invertori
Xtender jaudas diapazoni: XTS - 0,9-1,4 kW, XTM - 1,5-4 kW, XTN - 3-8 kW. Izejas spriegums – 230 W, frekvence – 50 Hz

Katra Xtender Hybrid Series piedāvā šādas funkcijas un opcijas:

  • tīra sinusoidālā viļņa padeve;
  • strāvas “papildināšana” tīklam no akumulatora;
  • kad tīkla spriegums samazinās, tiek samazināts patēriņš no centrālā barošanas avota;
  • divi prioritārie atlases režīmi: pirmais ir “mīksts” ar strāvas padevi 10% robežās, otrais ir pilnīga pārslēgšanās uz akumulatoru;
  • dažādi uzstādītāja iestatījumi;
  • rezerves ģeneratora vadība;
  • gaidīšanas režīms ar plašu vadības diapazonu;
  • sistēmas parametru attālināta uzraudzība.

Visām modifikācijām ir Smart Boost funkcija - savienojums ar dažādiem strāvas piegādātājiem (ģeneratoru komplekts, tīkla invertors) un Power Shaving - garantēta maksimālās slodzes pārklājums.

Optimāli Prosolāra hibrīda pārveidotāji

Ķīnā ražotajam modelim ir labas īpašības un pieņemamas izmaksas (apmēram 1200 USD). Pārveidotājs optimizē saules paneļu darbību, uzglabājot neizmantoto enerģiju akumulatorā.

Prosolāra hibrīda invertors
Tehniskie parametri: sprieguma forma - sinusoīds, konversijas efektivitāte - 90%, uzstādīšanas svars - 15,5 kg, pieļaujamais mitrums - 90% bez kondensācijas, temperatūra -25 ° C - +60 ° C

Specifiskas īpatnības:

  • iespēja izsekot saules baterijas ierobežojošajam jaudas punktam;
  • informācijas LCD displejs, kas parāda sistēmas darbības parametrus;
  • 3 līmeņu akumulatora lādētājs;
  • maksimālā strāvas regulēšana līdz 25A;
  • invertora komunikācija.

Pārveidotājs ir savienots ar datoru, izmantojot programmatūru (piegādāts kā komplekts). Ir iespējams modernizēt invertoru, izmantojot novatorisku mirgošanu.

Sinusoidālā viļņa invertori Phoenix Inverter

Phoenix invertori atbilst augstām prasībām un ir piemēroti rūpnieciskiem lietojumiem. Phoenix Inverter sērija tiek izlaista bez iebūvēta lādētāja.

Pārveidotāji ir aprīkoti ar VE.Bus informācijas kopni un ļauj darboties paralēlās vai trīsfāzu konfigurācijās.

Modeļu diapazona jaudas diapazons ir 1,2-5 kW, efektivitāte ir 95%, sprieguma veids ir sinusoidāls.

Phoenix invertora specifikācijas
Tabulā parādīti Victron Energy 48/5000 invertora hibrīda modifikācijas raksturlielumi. Paredzamās Phoenix Invertora ar 5 kW jaudu izmaksas ir 2500 USD.

Konkurences priekšrocības:

  • “SinusMax” tehnoloģija atbalsta “smago kravu” palaišanu;
  • divi enerģijas taupīšanas režīmi – slodzes meklēšanas iespēja un tukšgaitas strāvas samazināšana;
  • trauksmes releja klātbūtne - paziņojums par pārkaršanu, nepietiekamu akumulatora spriegumu utt.;
  • programmējamu parametru iestatīšana, izmantojot datoru.

Lai sasniegtu lielu jaudu, fāzei paralēli var pieslēgt līdz sešiem pārveidotājiem. Piemēram, sešu ierīču kombinācija ar reitingu 48/5000 spēj nodrošināt 48 kW/30 kVA izejas jaudu.

Iekšzemes MAP ierīces Hybrid un Dominator

Uzņēmums MAP Energia ir izstrādājis divas hibrīda pārveidotāja modifikācijas: Gibrid un Dominator.

Iekārtas jaudas diapazons ir 1,3-20 kW, laika periods pārslēgšanās starp režīmiem līdz 4 ms, tiek nodrošināta iespēja “iesūknēt” elektroenerģiju pilsētas tīklā.

MAP hibrīds un dominētājs
Pārveidotāju iespēju salīdzinošā tabula. Abi veidi spēj strādāt ECO režīmā; katrs modelis “savienojas” ar Web serveri attālinātai uzraudzībai un regulēšanai

Hibrīda un Dominatora sprieguma pārveidotāju vispārīgie raksturlielumi:

  • transformators uz tora bāzes;
  • Nav ieejas sprieguma stabilizācijas;
  • jaudas "sūknēšanas" režīms;
  • izvade ir tīra sinusa;
  • liekās enerģijas ģenerēšana tīklā;
  • strāvas patēriņa ierobežojums maiņstrāvas ieejā;
  • klase IP21;
  • patēriņš “miega” režīmā ir 2-5W.

Pārveidotāju efektivitāte sasniedz 93-96%. Ierīces ir veiksmīgi izturējušas testus lietošanai īpaši zemās temperatūrās (robežvērtība -25°, pieļaujama īslaicīga samazināšana līdz -50°C).

Iespējamās savienojuma shēmas

Būvējot fotoelementu kompleksu, kas apvienots ar centrālo tīklu, ir dažādas iespējas invertora pieslēgšanai.

Variants #1 - ķēde ar līdzstrāvas uzlādes kontrolieri

Populārākā iespēja ir akumulatora uzlāde, izmantojot saules kontrolieri MPPT (maksimālā jaudas punkta analīze).

Savienojums ar kontrolieri
Ķēdē tiek izmantots pārveidotājs, kas atbalsta elektroenerģijas pārnešanu uz tīklu vai slodzi, ja akumulatora spriegums pārsniedz lietotāja norādīto parametru

Risinājuma īpašības:

  • efektīva atjaunojamās enerģijas izmantošana, kad tīkls ir ieslēgts/izslēgts;
  • iespēja aktivizēt darbību no saules sistēmas pēc akumulatora izlādes.

Un vēl viens risinājums ir nedaudz palielināti enerģijas pārveidošanas zudumi sadaļā “kontrolieris-akumulators-invertors”.

Variants #2 - shēma ar hibrīdu un tīkla pārveidotāju

Tīkla pārveidotājs pie akumulatora invertora izejas. Saskaņā ar diagrammu divi pārveidotāji ir savienoti ar dažādiem saules paneļiem.

Hibrīda pārveidotājs ir savienots ar papildu fotoelementu paneli, lai uzlādētu akumulatoru, un tīkla pārveidotājs ir savienots ar galveno saules moduli.

Savienojums ar tīkla invertoru
Normālos apstākļos (tīkla strāvas klātbūtne) tīkla pārveidotājs nodrošina lieko slodzi, pārveidošanas efektivitāte ir aptuveni 95%. Pārmērīga enerģija nonāk akumulatorā, un, kad tā ir pilna, tā nonāk vispārējā tīklā

Sistēmas īpašības:

  • nepārtraukta darbība neatkarīgi no centrālā tīkla sprieguma klātbūtnes;
  • augsta efektivitāte un zudumu minimizēšana līdzstrāvas pusē, pateicoties pietiekamam saules baterijas sprieguma līmenim;
  • baterijas gandrīz vienmēr darbojas bufera režīmā, kas palielina to kalpošanas laiku;
  • hibrīdinvertoru izmantošana, kas paredzēti akumulatora uzlādēšanai no izejas;
  • nepieciešamība pielāgot tīkla invertora darbību.

Tīkla pārveidotāja kopējā jauda nedrīkst pārsniegt hibrīda “pārveidotāja” jaudu - tas ļauj izmantot saules paneļu enerģiju akumulatora izlādes vai tīkla pārtraukuma gadījumā.

Neatkarīgi no izvēlētās ķēdes, pievienojot invertoru, jāņem vērā vairākas nianses:

  1. Līdzstrāvas vadu savienojumiem nav jābūt gariem. Invertoru ieteicams novietot tiešā tuvumā (līdz 3 m) saules paneļiem un pēc tam “izbūvēt” galveno līniju ar maiņstrāvu.
  2. Pārveidotāju nedrīkst uzstādīt uz konstrukcijām, kas izgatavotas no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
  3. Sienas invertors atrodas acu līmenī, lai ērti nolasītu informāciju no displeja.

Modeļu, kuru jauda pārsniedz 500 W, pievienošanai ir īpašas prasības. Savienojumam jābūt stingram ar drošu kontaktu starp ierīces spailēm un vadiem.

Mūsu vietnē ir arī citi raksti par saules enerģiju un atsevišķu komponentu un moduļu savienošanu, montējot autonomu sistēmu.

Mēs iesakām izlasīt šādus materiālus:

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

“Hibrīda invertora” jēdziens, tā struktūra, funkcijas un iespējas:

Pārskats par 3 kW InfiniSolar daudzfunkcionālā pārveidotāja izmantošanas iespējām, darbības režīmiem un efektivitāti:

Saules enerģijas apgādes sistēmas projektēšana ir sarežģīts un atbildīgs uzdevums. Nepieciešamo parametru aprēķinu, saules kompleksa komponentu izvēli, pieslēgšanu un nodošanu ekspluatācijā vislabāk ir uzticēt profesionāļiem.

Pieļautās kļūdas var izraisīt sistēmas kļūmes un dārgu iekārtu neefektīvu izmantošanu.

Vai izvēlaties labāko pārveidotāja iespēju autonomas saules enerģijas apgādes sistēmas darbībai? Vai jums ir jautājumi, kurus mēs neaptvērām šajā rakstā? Jautājiet viņiem zemāk esošajos komentāros - mēs centīsimies jums palīdzēt.

Vai varbūt jūs pamanījāt neprecizitātes vai neatbilstības iesniegtajā materiālā? Vai arī vēlaties papildināt teoriju ar praktiskiem ieteikumiem, kas balstīti uz personīgo pieredzi? Rakstiet mums par to, dalieties savā viedoklī.

Apmeklētāju komentāri
  1. Pāvils

    Ja izvēlaties pareizo un kvalitatīvo invertoru, jūs pat varat nopelnīt naudu savā ekomājā. Krievijai lielākā problēma enerģētiski pilnīgi neatkarīga mājokļa organizēšanas gadījumā ir “zaļā tarifa” trūkums, pateicoties kuram pārpalikumu būs iespējams pārdot tīklam. Un tāpēc ekomājas koncepcija ir ļoti pievilcīga Tālajiem Austrumiem, kur ir daudz saules un neapbūvētas teritorijas.

    • Anatolijs

      Kāda ir problēma? Gadā nav tik daudz saules, jūs varat ietaupīt enerģiju, ko izmantot vēlāk. Tā nemaz nav problēma. Gribi pie visa vainot valsti? Un tad, piemēram, ja pastāvētu tāds likums, tad vajadzības gadījumā pārdotu visu elektrību un ko tad darīt ziemā vai citreiz? Šī iespēja ir arī ļoti pretrunīga. Cita lieta, ka kopumā esam krietni atpalikuši. Bet nav jēgas pārspīlēt problēmas visā.

      • Eksperts
        Amirs Gumarovs
        Eksperts

        Problēma ir tā, ka “zaļais tarifs” Krievijā nav pieņemts likumdošanas līmenī. Jau trešo gadu aktīvi tiek apspriests likumprojekts, kas, starp citu, ir diezgan pārdomāts.

        Šī likumprojekta būtība ir tāda, ka valdība vēlas regulēt elektroenerģijas ražošanu mikroģenerācijas iekārtās ar jaudu līdz 15 kW. Šī konkrētā jauda tika izvēlēta, jo šādu staciju pieslēgšana neradīs pārmērīgu slodzi elektrotīklam.

        Piemēram, kaimiņvalstī Ukrainā iedzīvotāji jau vairākus gadus bauda “zaļā tarifa” priekšrocības, pārdodot valstij lieko elektroenerģiju. Īpaši tas attiecas uz saules paneļu ražīguma maksimumu, no maija līdz augustam, kad faktiski ir iespējams pārdot lieko elektroenerģiju par “ieplūdes tarifu”.

        Pievienotās fotogrāfijas:
      • Nikolajs

        Anatolij, kā ietaupīt enerģiju, lai vēlāk ziemā to izmantotu? Dalieties savā noslēpumā ar pasaules enerģētikas kopienu.

  2. Nikolajs

    Sakiet, lūdzu, kā/kur pieslēgt hibrīdinvertoru, lai padotu elektroenerģiju tīklā, ja pie ieejas ir vienfāzes triac sprieguma stabilizatori: pirms vai pēc stabilizatoriem? Plānots uzstādīt invertoru vienā fāzē ar sekojošu sistēmas paplašināšanu līdz trīsfāzu.

Apkure

Ventilācija

Elektrība