- Beton-Area.com
- Солнечные батареи для дома: стоимость комплекта, установка и характеристики
- Принцип работы солнечных батарей
- Какой комплект фотоэлектрической установки купить для частного дома
- Стоимость солнечной электростанции для частных владений
- Цена неполного комплекта фотоэлектрической системы
- Комплект солнечных батарей на дачу
- Cистема солнечного автономного отопления для дома
- Стоимость отопительной системы на солнечной энергии
- Цена одной панели солнечной батареи и целого комплекта от разных производителей
- Зависимость стоимости комплектов солнечных батарей от качества обслуживания
- Перспективы в развитии солнечной энергетики
- Как выбрать солнечные батареи для частного дома
- Устройство солнечных батарей
- Разновидности фотоэлементов
- Виды кремниевых ФЭП
- Принцип действия фотоэлектрических преобразователей
- Схема и принцип работы домашней электростанции
- Эффективность солнечных батарей
- Производители солнечных батарей
- Характеристики и примеры моделей солнечных панелей
- Как самостоятельно выбрать солнечные батареи для дома
- Как рассчитать необходимую мощность солнечных батарей
Beton-Area.com
Все о изделиях из бетона и гипса
Солнечные батареи для дома: стоимость комплекта, установка и характеристики
Альтернативная электроэнергетика достигает с каждым годом все больших масштабов. Повышенный интерес к этому направлению вызван двумя извлекаемыми преимуществами: снижение затрат в перспективе и сохранение первозданности окружающей среды. Сегодня прогрессивные методики добычи электричества добрались до построек, находящихся в частных владениях, этот вопрос мы сегодня и рассмотрим на Beton-area.com
Для снабжения частных владений постоянным электрическим током, на зданиях устанавливают солнечные батареи. Ученые добились больших успехов, более 200 лет трудясь над усовершенствованием систем по превращению световых волн в электрический ток. Рассмотрим преимущества и характеристики различных типов солнечных батарей, среднерыночную стоимость комплекта, особенности монтажа и эксплуатации автономных электростанций в частном доме.
Принцип работы солнечных батарей
В основе работы устройства лежит закон фотоэффекта. Под действием испускаемого солнцем электромагнитного излучения — видимого света — преобразователь из кремния или альтернативного материала испускает электроны. Таким образом фотоэлектрическая система, установленная на крыше частного дома, становится источником бесперебойного электроснабжения для его жителей.
Рассмотрение вопроса о стоимости солнечных батарей для дома правильно начинать со знакомства с существующими разновидностей фотоэлектрических установок. Сегодня этот рынок достаточно хорошо сформирован, так что потребитель имеет возможность выбрать систему, удовлетворяющую индивидуальные потребности семьи.
Какой комплект фотоэлектрической установки купить для частного дома
Развитие инженерной мысли привело к созданию трех основных категорий фотоэлектрических систем. Каждая из них имеет конструктивные и технологические особенности, отличается некоторыми нюансами функционирования.
Солнечные батареи I категории — автономные
Главное отличие систем этой группы — отсутствие подключения к централизованной сети электроснабжения. Оборудование, подключенное к установке, получает прямое питание. Автономные системы снабжены аккумуляторными батареями, что позволяет иметь бесперебойное электроснабжение в период недостатка солнечного света.
Солнечные батареи II категории — открытые
Данное оборудование подключаются к системе централизованного электроснабжения через инвертор. Аккумулятор не входит в комплект. Когда уровень потребляемой мощности становится выше вырабатываемой, фотоэлектрическая система отключается, переводя приборы на питание от основной электросети. В противоположной ситуации блокируется центральная электросеть. Это наиболее экономный и надежный вариант. Однако при полном отсутствии централизованного электропитания работа системы невозможна.
Солнечные батареи III категории — комбинированные
Особенностью установки является поступление излишне выработанной электроэнергии в основную сеть. Солнечные батареи с такой комплектацией наиболее дорогостоящие.
Совет! На случай одновременного отключения основного канала электроснабжения и дефицита солнечного света следует приобрести небольшой по объему электрогенератор. Этот шаг защитит от неожиданных перебоев в электроснабжении дома.
Стоимость солнечной электростанции для частных владений
Решившись переходить на экономный режим снабжения дома электричеством, важно учитывать цены не только на комплект, но также на его установку и обслуживание. Конкретную стоимость солнечных батарей назвать довольно трудно, так как на ее формирование оказывает влияние больше, чем один фактор.
На цену комплекта влияет:
- категория системы;
- мощность;
- качество;
- производитель.
Узнать приблизительную стоимость комплекта автономной электростанции для дома, поможет расчет на основании доступных данных. Известно, что для выработки 1 Вт мощности требуется затратить порядка 60 рублей. Нетрудно подсчитать затраты на приобретение комплекта, вырабатывающего 100-200 Вт мощности (достаточной для небольшого дома) — 6000-12000 руб. Стоит учесть, что этот расчет охватывает вниманием фотоэлектрическое оборудование самого низкого качества.
За комплект I категории, характеризующемся номинальной мощностью 2 кВт придется заплатить по меньшей мере 120 000 руб.
При выборе комплекта солнечных батарей для частного дома важно также учитывать гарантию бесперебойного обеспечения электроэнергией. Это особенно важно для поддержания стабильной работы установленных в доме систем отопления, наружного и внутреннего слежения, пожарной сигнализации и компьютерного обеспечения.
Цена неполного комплекта фотоэлектрической системы
Чтобы понять, насколько целесообразно в конкретном случае приобретение комплекта солнечных батарей для дома, нужно сделать следующее: соотнести стоимость единицы мощности, производимой централизованной электросетью с ценой на такой же объем мощности, преобразуемой из солнечного света. Проведение сравнения ныне действующих цен, показывает, что такое соотношение составляет 8-9 раз в пользу фотоэлектрического оборудования.
Выходящее напряжение солнечных батарей —12 В, 24 В и более. Характеристики элементов комплекта позволяют применять их отдельно, без подключения всего комплекта. Напомним, для получения 1 Вт необходимо затратить около 60 рублей на фотоэлектрическое оборудование.
Перейдем к конкретике локального использования. Например, если для освещения маленькой площади вам необходима лампочка на 25 Вт, рассчитанная на напряжение 12 В, для этой цели можно приобрести солнечную батарею с подходящими параметрами, которая обойдется приблизительно в 2000 рублей. К необъемной фотоэлектрической системе можно подключить маленький колодезный насос с параметрами — 200 Вт и 24 В. Основанная на нем система полива будет служить более 10 лет и обойдется около 12 000 руб.
Комплект солнечных батарей на дачу
Планируя использование фотоэлектрической системы на даче, важно учесть несколько нюансов:
- стабильность централизованной подачи электричества в районе;
- риск возникновения кражи в период отсутствия на даче;
- необходимая мощность электрификации.
Чаще всего на даче устанавливают комплект солнечных батарей I категории, то есть автономного типа. Автономное электроснабжение для здания с малым энергопотреблением финансово выгодно. В некоторых случаях используют мобильный комплект.
Интересно! По данным, полученным путем анализа, выявлено, что выгодным является использование фотоэлектрических установок для дачного дома с площадью до 300 м².
Cистема солнечного автономного отопления для дома
На солнечной энергии построена работа не только фотоэлектрических систем, но и коллекторов для отопления и подогрева воды. При использовании качественной установки можно сэкономить свыше 30 % средств, уходящих на эти нужды.
Солнечный коллектор представляет собой панель толщиной 10 см с площадью 1 × 2 м. Разновидности в пределах указанных габаритов разнятся между собой коэффициентом потери тепла, который отражает количество тепловой энергии, передаваемой жидкому теплоносителю. Для одной современной панели солнечного коллектора эта величина составляет 1,2-5 Вт/м² × °К.
Стоимость отопительной системы на солнечной энергии
Важно понимать, что когда речь идет о цене солнечной теплостанции для дома, обычно подразумевается приобретение полного комплекта. В него входит насос, бак, аккумулятор и другие составляющие. За такой набор в среднем нужно отдать от 100 до 170 тыс. рублей. Стоит отметить, что при покупке системы отечественных производителей можно сэкономить порядка 50-60 тыс. рублей.
Если рассмотреть стоимость отдельно взятой панели солнечного коллектора, то за 1 м² при коэффициенте потери тепла 2,7 придется отдать 18-20 000 рублей. Отечественный аналог обойдется в среднем на 15 % дешевле, китайский — на 40 %.
Важно! Стоимость горячей воды можно сократить более чем в половину, если совместить системы коллекторов и батарей, работающих на излучении дневного светила.
Цена одной панели солнечной батареи и целого комплекта от разных производителей
Альтернативная энергетика, направленная на преображение солнечного излучения в постоянный ток, стремительными шагами движется вперед. Количество компаний, производящих подобные системы, увеличивается с каждым годом. Лидирующее место в производстве солнечных устройств для получения электричества и тепла занимает Китай.
Средняя стоимость панели (200 Вт) / комплекта (2 000 Вт) солнечных батарей от разных производителей (в рублях):
- Китай — Helios Haus, Suntech и др. — 12 000 / 140 000
- Россия — ТСМ и Hevel Solar — 16 000 / 170 000
- Европа — Viessmann Group, Solarworld и др. — 16 000 / 220 000
- Азия — Motech, Kyocera, Sanyo и др. — 13 000 / 16 000
- США — First Solar — 27 000 /38 000
Если взять для примера более мощный комплект — 5 000 Вт — от китайского производителя, то он обойдется примерно в три раза дороже.
Зависимость стоимости комплектов солнечных батарей от качества обслуживания
Прежде чем решится на покупку, необходимо поинтересоваться не только стоимостью комплекта солнечных батарей и надежностью фирмы-производителя, но и качеством оказываемых услуг фирмы-поставщика.
Привлекательно низкая стоимость комплекта для энергоснабжения дома может объясняться следующими ограничениями услуги:
- не проводится предварительный расчет;
- не производится проектирование;
- предоставляются не все комплектующие;
- комплект доставляется, но не монтируется;
- не производится логистика;
- не производится сервисное обслуживание.
Очень важно найти продавца, который оказывает помощь в установке солнечных систем, начиная с проектирования, предоставляет все комплектующие и включает гарантийное обслуживание в период эксплуатации. Сотрудничество с надежной фирмой-продавцом, работающей с качественной продукцией и с настроем на удовлетворение нужд покупателя — залог хорошего настроения и спокойствия.
Перспективы в развитии солнечной энергетики
Батареи и коллекторы, работающие на природном освещении становятся доступными все большей части населения способом добычи электричества и тепла. Возрастает эффективность подобных устройств и удобство в эксплуатации. В будущем, с развитием этой отрасли электроэнергетики, на автономное обеспечение перейдет огромное количество семей. Это принесет с собой безопасность с экологической точки зрения.
Современное оборудование, преображающее солнечный свет в энергию и тепло, надежно и в перспективе прослужит много лет. Фотоэлектрические системы и солнечные коллекторы для частных домов — уверенный шаг в будущее. Это качество, надежность и безопасность.
Смотрите видео: Солнечные батареи для дома
Источник
Как выбрать солнечные батареи для частного дома
Использование энергии лучей Солнца для получения электричества – это актуальное направление в альтернативной энергетике. По всему миру растет число, как больших солнечных электростанций, так и домашних СЭС. Есть города, энергоснабжение которых осуществляется полностью за счет Солнца. Использование данной технологии позволяет создавать независимое от централизованной системы электроснабжение жилья.
Солнечные батареи являются основным звеном в цепочке преобразования энергии света в электричество. Знание особенностей их работы, конструкции, характеристик заводских моделей, умение рассчитать требуемую мощность изделий и собрать схему – позволяют выбрать и обслуживать оборудование собственной небольшой электростанции.
Устройство солнечных батарей
Солнечная батарея – это набор фотоэлементов. Эти полупроводниковые (фотоэлектрические) устройства, объединенные в панели, преобразуют энергию солнечных лучей непосредственно в постоянный ток.
Конструктивно гелиопанель (она представлена схематически ниже на фото) в общем виде состоит из следующих частей:
- рамки;
- стеклянного покрытия;
- фотоэлементов;
- токопроводящих металлических контактов;
- основы (обратной стенки);
- пленки из полимерного материала.
Корпус (рамка, основа, стеклянное покрытие) предназначены для фиксации фотоэлементов, защиты их от разрушительного воздействия внешней среды. Каркасные детали изготавливают из диэлектрических материалов. Фотоэлементы к корпусу крепятся таким способом, чтобы их замена была возможной.
Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) на сегодняшний день изготавливают из различных химических элементов. Но широкое промышленное распространение получили кремниевые фотоэлементы. Эти пластины состоят из двух, отличающихся физическими свойствами, слоев кремния.
Кремний – это полупроводник. Каждый слой батареи имеет свои особенности:
- внешний слой фотоэлектрического преобразователя содержит избыточное количество электронов (n-слой) – выступает в роли катода (отрицательного полюса);
- во внутреннем слое электронов не хватает (p-слой) – является анодом (положительным полюсом).
В результате неоднородности (разного типа проводимости) кремниевых полупроводниковых слоев ФЭП между ними устанавливается р-n переход. Возникает электронно-дырочная проводимость.
Неоднородность слоев фотоэлемента достигается несколькими способами:
- добавлением в один и тот же полупроводниковый материал разнообразных примесей (легирование);
- соединением разных по свойствам полупроводников;
- изменением состава;
- комбинированием нескольких способов.
Разновидности фотоэлементов
Солнечные батареи классифицируются по нескольким признакам:
- мощности;
- конструкции и структуре;
- материалу фотоэлектрического преобразователя.
Мощность солнечных элементов зависит от их площади и конструктивных особенностей. Промышленностью выпускается большое количество моделей: от миниатюрных (например, для портативной электроники) до крупногабаритных вариантов (для зданий, электростанций).
Конструктивно модули могут быть:
Использование тонкопленочных гибких моделей позволяет нивелировать некоторые неровности монтажной поверхности. В этом плане они универсальнее. Но гибкие панели дороже жестких аналогов.
По структуре панели бывают двухслойными и многослойными. КПД последних достигает 32 %, что на сегодняшний день делает их наиболее эффективным вариантом.
ФЭП по материалу фотоэлектрического слоя могут быть:
- кремниевыми;
- органическими;
- теллурий-кадмиевыми;
- арсенид-галлиевыми;
- полимерными.
Это далеко не полный перечень. Постоянно появляются новые материалы.
Виды кремниевых ФЭП
Есть несколько видов фотоэлементов на базе кремния:
- монокристаллические;
- поликристаллические;
- аморфные.
Монокристаллические панели (края у них округлые) среди трех разновидностей кремниевых ФЭП наиболее эффективны: КПД достигает почти 25 %. Такие модели при одинаковой мощности стоят дороже своих поликристаллических и аморфных аналогов. Но для производства 1 кВт электроэнергии понадобится меньше фотоэлементов, чем при использовании кремниевых аналогов с другой структурой.
По цене поликристаллические панели дешевле, но их КПД составляет до 18 %. Более низкая стоимость делает их гораздо доступнее для населения.
Аморфные ФЭП по структуре – это слой полупроводника (на базе кремния), который нанесен на гибкую основу. Такая особенность позволяет устанавливать их на неровные поверхности. КПД установок с аморфными фотоэлементами доходит только до 10 %. Но высокий уровень поглощающей способности в несолнечную погоду со слабым уровнем освещенности делает их более эффективными.
Принцип действия фотоэлектрических преобразователей
Работа фотоэлементов базируется на фотоэлектрическом эффекте: при действии электромагнитных волн на вещество его электронам передается энергия фотонов. Весь рабочий процесс схематически в батареях проходит следующим образом:
- Солнечное излучение воздействует на внешний (n) и на внутренний (р) слои.
- В области р-n перехода создаются некомпенсированные электронно-дырочные пары.
- Возникшие свободные электроны переходят из р-слоя в n-слой. Дырки поступают в обратном направлении.
- В результате в первой пластине возникает переизбыток электронов. Она получает отрицательный заряд.
- Вторая пластина становится положительно заряженной.
- Создается источник постоянного тока.
Принцип действия ФЭП
Через металлические контакты электроны поступают в нагрузку. После нее они попадают обратно в n-слой. Цепь замыкается.
Использование многослойных фотоэлементов позволяет свести к минимуму данное ограничение. Такие приборы поглощают солнечную энергию в большем спектре излучения за счет послойного изменения ширины запрещенной зоны (изменяется от большей к меньшей).
Мощности отдельных ФЭП достаточно только для питания портативных устройств, например, наручных электронных часов. Для получения мощностей, достаточных для запитывания бытовых потребителей, отдельные фотоэлементы соединяют в солнечные модули.
Схема и принцип работы домашней электростанции
Имея только солнечную батарею, не получится использовать производимую ей электроэнергию для питания электрических приборов. Чтобы создать домашнюю электростанцию по стандартной схеме (с напряжением на выходе 220 В), кроме гелиопанели понадобится приобрести (или самостоятельно собрать) еще ряд устройств:
- аккумуляторную батарею (АКБ);
- контроллер;
- инвертор.
Устройства должны соответствовать по своим рабочим характеристикам друг другу. Все подсоединения на участке цепи с постоянным током должны выполняться строго с соблюдением указанной полярности.
Работает схема так:
- Вырабатываемое фотоэлементами солнечной панели напряжение подается на соответствующие клеммы контроллера. Прибор распределяет электроэнергию между потребителями и аккумулятором. Он контролирует величину заряда АКБ, защищая ее (от перезарядки или полной разрядки) и панель (от обратных токов).
- Так как гелиопанель вырабатывает постоянный ток, то после контроллера (или аккумулятора) питание поступает на инвертор. Данный прибор предназначен для преобразования постоянного напряжения (величиной 12, 24 или 48 В) в переменное (220 В частотой 50 Гц).
- После инвертора уже осуществляется подключение домашнего электрооборудования.
Аккумуляторы выполняют свою стандартную функцию – являются накопителями энергии. Заряжаются они в светлое время суток, а разрядка происходит ночью.
Для повышения уровня надежности электроснабжения устанавливают две аккумуляторные батареи: основную и резервную. Избыточная электроэнергия будет сохраняться в «резерве». Соединяют аккумуляторы последовательно или параллельно в зависимости от вольтажа АКБ и необходимой величины напряжения на их общем выходе. Пример представлен на иллюстрации:
Бывают случаи, когда используются для освещения лампочки на 12 В постоянного напряжения. Тогда инвертор не нужен.
Для защиты участков цепей переменного и постоянного тока используют предохранители с соответствующим номиналом по силе тока. Гелиопанели от перегрева и перегрузок по напряжению спасают с помощью диодов. Их число рассчитывается по количеству фотоэлементов в схеме.
Чтобы повысить эффективность работы гелиопанелей, их можно оснастить поворотными механизмами. Последние разворачивают панели максимальной площадью к Солнцу, используя специальные датчики слежения за светилом.
Эффективность солнечных батарей
В зависимости от действия различных факторов КПД солнечной электростанции способен изменяется как в сторону увеличения, так и уменьшения. На эффективность работы гелиопанелей оказывают влияние:
- температурный режим работы;
- уровень освещенности;
- угол, под которым панель освещается солнечными лучами;
- сопротивление потребителей (нагрузки);
- затемнение участков панели;
- загрязнение поверхности батарей.
Идеальным считается угол падения лучей на панель 90 градусов. Если он отклонится от прямого, например, в пределах 30 градусов, то КПД солнечной батареи упадет примерно на 5 %. Дальнейшее изменение угла приводит к значительному снижению производительности за счет увеличения количества отраженного света.
ФЭП должно быть равномерно освещено. Затемненные участки не только не генерируют электричество, но и становятся источниками дополнительной нагрузки. Перед батареями не должно быть объектов, закрывающих их частично или полностью от солнечных лучей. Поверхность панелей необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
Производители солнечных батарей
Иностранными лидерами в производстве солнечных батарей являются:
- Японские компании Sanyo и Sharp. Sanyo созданы гелиопанели HIT-N230, которые при производительности почти 23 % тоньше вдвое, чем стандартные аналоги. Фирма Sharp известна выпуском мощных трехслойных модулей с КПД от 37 до 44,4 %.
- Китайская фирма Jinko Solar. Она относится к крупнейшим в мире производителем с полным циклом: выпускает ФЭП в год примерно суммарной мощностью 10 ГВт. Гелиопанели Jinko Solar Eagle PERC с КПД 18 % стоят около 14000 рублей.
- Южно-корейская Hanwha QCELLS (производит в год панелей на общую мощность до 8 ГВт).
- Китайские компании: JA Solar (9 ГВт), Trina Solar, RISEN ENERGY (6,6 ГВт), GCL-Poly Energy Holdings (5,4 ГВт), Talesun (4,5 ГВт), Suntech (3,3 ГВт), ZNSHINE Solar (3,2 ГВт).
- Канадская Canadian Solar.
- Испанская IES.
- Американская Sun Power.
Изготовлением и сборкой гелиопанелей в России занимается ряд фирм, среди которых можно выделить следующих:
- SOLBAT;
- Телеком-СТВ;
- РЗМПК (Рязанский завод металлокерамических приборов);
- Хевел;
- Автономные системы освещения (Sun Shines);
- Термотрон-завод.
В России очень распространены солнечные модули и полные комплекты для электростанций китайского производства. Связано это с их меньшей ценой, по сравнению с аналогами от производителей из других стран.
Характеристики и примеры моделей солнечных панелей
Технические характеристики солнечных панелей производители указывают в паспорте к оборудованию. Основными параметрами гелиопанелей являются:
- мощность и генерируемое напряжение;
- энергетическая эффективность (КПД);
- габариты;
- температурный коэффициент (показывает зависимость мощности, тока и напряжения на выходе от значения температуры).
Среди моделей гелиопанелей, отмеченных потребителями, значатся следующие:
- Поликристаллическая AS–6P30 280W (производитель Amerisolar). Ее габариты 1640х992 мм, мощность 280 Вт, КПД 17, 4 %, цена примерно 7000 руб. (бюджетный вариант), гарантийное обслуживание – 2 года.
- RS 280 POLY (производства Runda). Мощность 280 Вт, но цена около 6000 руб.
- LP72–375M PERC (от компании LEAPTON SOLAR). При параметрах 1960х992 мм выдает 375 Вт. КПД составляет 19, 1 %. Цена находится в области 10000 руб.
- NeOn 340 W (от LG) – это панель уменьшенного размера 1686х1016 мм. КПД модели 19,8 %. Ее мощность 340 Вт. Но цена составляет около 16000 руб.
- SunForte PM096B00 333W (выпускается тайваньской BenQ) – монокристаллическая панель. Выдает 333 Вт при КПД 20,4 % и габаритах 1559х1046 мм. Стоимость модуля примерно 35000 руб.
- Для покрытия потребностей дома в электроэнергии (5 кВт) подойдет, например, готовая электростанция от «Хевел» С3.
Цены на солнечные батареи и готовые комплекты (с аккумулятором, инвертором, контроллером и прочими комплектующими) варьируются в широком диапазоне. Стоимость комплектов лежит в примерном диапазоне 30000÷2000000 рублей. Если отдельно, то батареи обойдутся приблизительно от 5000 до 30000 руб.
Как самостоятельно выбрать солнечные батареи для дома
При выборе солнечных панелей необходимо ориентироваться (в общем) на следующие критерии:
- мощность (рассчитывается для каждого индивидуально) и КПД;
- категорию качества;
- нужный вариант энергообеспечения дома (режим работы электростанции);
- число солнечных дней по региону (позволяет определиться с периодом окупаемости и эффективностью гелиопанели);
- срок эксплуатации и гарантийного обслуживания;
- размер имеющейся площади под монтаж батарей.
Гелиопанели по качеству делятся на 4 уровня, которые отличаются долговечностью:
- Grade A – высококачественные. Они теряют не больше 5 % от мощности с течением времени .
- Grade В – среднего качества. Теряют до 30 % первоначальной мощности.
- Grade В – низкокачественные. Мощность снижается на 30 и более процентов.
- Grade D – это поломанные фотоэлементы. Идут (главным образом )на переплавку.
Предпочтение желательно отдавать классу Grade А. Но стоят такие модули дорого.
Солнечная электростанция может понадобиться для работы в таких режимах:
- Аварийном (на время сбоев в сетевом электроснабжении). Для выбора панели нужно будет подсчитать потребление электроприборов, необходимых при отключении подачи энергии.
- Базовом (полная замена питания от сети). Понадобится провести расчет суточного потребления.
- Дневном.
- В режиме обеспечения работы только некоторых электроприборов.
В зависимости от необходимого режима работы находится комплектация электростанции по требуемому оборудованию и его характеристикам. Что значительным образом отображается на затратах.
Число солнечных дней можно узнать из карты освещенности. Их может оказаться недостаточно для выработки системой необходимого количества энергии, ее окупаемости.
Как рассчитать необходимую мощность солнечных батарей
При выборе гелиопанелей мощность выступает одним из основных параметров данного оборудования, сказывающемся на его стоимости. Подобрать для домашнего использования по данному критерию модуль (соответственно прочие комплектующие) можно несколькими способами:
- определив суточное (почасовое) электропотребление всех имеющихся дома потребителей электроэнергии;
- по величине потребляемой электроэнергии (определяется по электросчетчику).
Чтобы определить суточное потребление электроэнергии домашними электроприборами, необходимо составить их перечень с указанием потребляемой мощности. После следует записать часы (период) и время работы каждого устройства в течение дня.
Умножением времени использования прибора на его мощность удастся рассчитать электропотребление в сутки. Суточное потребление электроэнергии получится сложением потребления всех единиц электрооборудования.
Солнечные панели за световой день по производительности должны покрывать рассчитанную суточную величину электропотребления. Желательно создать запас по мощности примерно 20 %.
Для проведения расчетов удобно все данные занести в таблицу. Её пример:
Пример таблицы для расчета электропотребления
По показателям счетчика требуемая мощность панелей рассчитывается упрощенным способом (например, потребление 210 кВт за 30 дней) в следующей последовательности:
- 210 кВт/30 дней = 7 кВт – средний дневной расход, а 7000 Вт/24 часов = 292 Вт (округленно) – это среднечасовое потребление;
- затем величину среднего потребления за день (7 кВт) необходимо разделить на усредненную продолжительность светового дня по региону (определяется широтой местности) – это даст требуемую производительность электростанции в час.
Изложенные выше способы позволяют получить усредненные данные. Более точную информацию даст учет в расчетах среднего числа солнечных дней в каждом месяце, средней продолжительности светового дня по месяцам года, потерь в цепи.
Дом с потребителями электроэнергии
Рассчитав величину электропотребления жилья удобным способом, можно приобрести готовые солнечные электростанции заводского производства либо самостоятельно собрать схему. В последнем случае понадобится правильно подобрать по мощности, рабочему напряжению и способу функционирования аккумулятор, инвертор, контроллер. Цены на устройства варьируются в широком диапазоне. Они зависят от эксплуатационных характеристик и вида оборудования, производителя. Поэтому в вопросе выбора большая роль принадлежит личным финансовым возможностям.
В нижеследующем видеоролике на примере с расчетами показан выбор солнечных панелей и других устройств, необходимых для создания домашней электростанции:
Источник