Loĝa fotovoltaeca (PV)-stoka sistemo ĉefe konsistas el PV-moduloj, energistokaj baterioj, stokaj invetiloj, mezuraj aparatoj kaj monitoraj administradsistemoj. Ĝia celo estas atingi energian memsufiĉon, redukti energikostojn, malaltigi karbon-emisiojn kaj plibonigi potencofidindecon. Agordi loĝan PV-stokan sistemon estas ampleksa procezo, kiu postulas zorgan konsideron de diversaj faktoroj por certigi efikan kaj stabilan funkciadon.
I. Superrigardo de Residential PV-Storage Systems
Antaŭ ol komenci la sisteman agordon, estas esence mezuri la DC-izolan reziston inter la PV-a eniga terminalo kaj la grundo. Se la rezisto estas malpli ol U.../30mA (U... reprezentas la maksimuman eligan tension de la PV-aro), aldonaj surgrundiĝoj aŭ izolaj mezuroj devas esti prenitaj.
La primaraj funkcioj de loĝdomaj PV-stokaj sistemoj inkludas:
- Memkonsumo: Uzante sunenergion por kontentigi hejmajn energipostulojn.
- Pinto-razado kaj valplenigo: Ekvilibro de energiuzo trans malsamaj tempoj por ŝpari energikostojn.
- Rezerva potenco: Provizante fidindan energion dum malfunkcioj.
- Kriza elektroprovizo: Subtenado de kritikaj ŝarĝoj dum kradmalsukceso.
La agorda procezo inkluzivas analizi uzantajn energibezonojn, desegni PV kaj stokajn sistemojn, elekti komponantojn, prepari instalajn planojn kaj skizi operaciojn kaj prizorgajn mezurojn.
II. Posta Analizo kaj Planado
Analizo de Energio Postulo
Detala energipostula analizo estas kritika, inkluzive de:
- Ŝargi profiladon: Identigante la potencajn postulojn de diversaj aparatoj.
- Ĉiutaga konsumo: Determinante la mezan elektran uzadon tage kaj nokte.
- Prezo de elektro: Komprenante tarifstrukturojn por optimumigi la sistemon por ŝparado de kostoj.
Kaza Studo
Tabelo 1 Totala ŝarĝo-statistiko | |||
ekipaĵo | Potenco | Kvanto | Totala potenco (kW) |
Inverter klimatizilo | 1.3 | 3 | 3.9kW |
lavmaŝino | 1.1 | 1 | 1.1kW |
Fridujo | 0.6 | 1 | 0.6kW |
TV | 0.2 | 1 | 0.2kW |
Akvovarmigilo | 1.0 | 1 | 1.0kW |
Hazarda kapuĉo | 0.2 | 1 | 0.2kW |
Alia elektro | 1.2 | 1 | 1.2kW |
Entute | 8.2kW | ||
Tabelo 2 Statistiko de gravaj ŝarĝoj (eksterreta elektroprovizo) | |||
ekipaĵo | Potenco | Kvanto | Totala potenco (kW) |
Inverter klimatizilo | 1.3 | 1 | 1.3kW |
Fridujo | 0.6 | 1 | 0.6kW |
Akvovarmigilo | 1.0 | 1 | 1.0kW |
Hazarda kapuĉo | 0.2 | 1 | 0.2kW |
Lumiga elektro, ktp. | 0.5 | 1 | 0,5 kW |
Entute | 3.6kW |
- Uzanto-Profilo:
- Totala konektita ŝarĝo: 8,2 kW
- Kritika ŝarĝo: 3,6 kW
- Taga energikonsumo: 10 kWh
- Nokta energikonsumo: 20 kWh
- Sistemplano:
- Instalu PV-stokan hibridan sistemon kun taga PV-generacio plenumanta ŝarĝpostulojn kaj stokante troan energion en baterioj por nokta uzo. La krado funkcias kiel suplementa energifonto kiam PV kaj stokado estas nesufiĉaj.
-
III. Sistema Agordo kaj Elekto de Komponantoj
1. PV Sistemo-Dezajno
- Sistema Grandeco: Surbaze de la 8.2 kW-ŝarĝo de la uzanto kaj ĉiutaga konsumo de 30 kWh, 12 kW PV-aro estas rekomendita. Ĉi tiu aro povas generi proksimume 36 kWh tage por plenumi postulon.
- PV Moduloj: Uzu 21 unu-kristalajn 580Wp-modulojn, atingante instalitan kapaciton de 12.18 kWp. Certigu optimuman aranĝon por maksimuma sunluma ekspozicio.
Maksimuma potenco Pmax [W] 575 580 585 590 595 600 Optimuma funkciiga tensio Vmp [V] 43.73 43.88 44.02 44.17 44.31 44.45 Optimuma funkciiga fluo Imp [A] 13.15 13.22 13.29 13.36 13.43 13.50 Malferma cirkvita tensio Voc [V] 52.30 52.50 52.70 52,90 53.10 53.30 Kurtcirkvita kurento Isc [A] 13.89 13.95 14.01 14.07 14.13 14.19 Modula efikeco [%] 22.3 22.5 22.7 22.8 23.0 23.2 Eliga potenco-toleremo 0~+3% Temperaturkoeficiento de maksimuma potenco[Pmax] -0.29%/℃ Temperaturkoeficiento de malferma cirkvita tensio [Voc] -0.25%/℃ Temperaturkoeficiento de kurta cirkvito kurento [Isc] 0.045%/℃ Normaj Testkondiĉoj (STC): Luma intenseco 1000W/m², bateria temperaturo 25℃, aerkvalito 1.5 2. Sistemo de Stokado de Energio
- Bateria Kapacito: Agordu 25.6 kWh litian ferfosfaton (LiFePO4) bateriosistemon. Tiu kapacito certigas sufiĉan sekurkopion por kritikaj ŝarĝoj (3.6 kW) dum proksimume 7 horoj dum malfunkcioj.
- Bateria Moduloj: Uzu modulajn, stapileblajn dezajnojn kun IP65-taksaj ĉemetaĵoj por endomaj/eksteraj instalaĵoj. Ĉiu modulo havas kapaciton de 2.56 kWh, kie 10 moduloj formas la kompletan sistemon.
3. Inverter Elekto
- Hibrida Invetilo: Uzu 10 kW hibridan invetilon kun integraj PV kaj stokadadministradkapabloj. Ĉefaj trajtoj inkluzivas:
- Maksimuma PV-enigo: 15 kW
- Eligo: 10 kW por kaj krad-ligita kaj ekster-reta operacio
- Protekto: IP65-taksado kun krado-for-reta ŝanĝa tempo <10 ms
4. PV Kablo Elekto
PV-kabloj konektas sunajn modulojn al la invetilo aŭ kombinilo. Ili devas elteni altajn temperaturojn, UV-ekspozicion, kaj subĉielajn kondiĉojn.
- EN 50618 H1Z2Z2-K:
- Unukerna, taksita por 1.5 kV DC, kun bonega UV- kaj veterrezisto.
- TÜV PV1-F:
- Fleksebla, flamrezista, kun larĝa temperaturo (-40 °C ĝis +90 °C).
- UL 4703 PV-drato:
- Duoble izolita, ideala por tegmentaj kaj surteraj sistemoj.
- AD8 Flosanta Suna Kablo:
- Subakvigebla kaj akvorezista, taŭga por humidaj aŭ akvaj medioj.
- Aluminia Kerna Suna Kablo:
- Malpeza kaj kostefika, uzata en grandskalaj instalaĵoj.
5. Elekto de Kablo de Stokado de Energio
Stokaj kabloj ligas bateriojn al invetiloj. Ili devas pritrakti altajn fluojn, disponigi termikan stabilecon kaj konservi elektran integrecon.
- Kabloj UL10269 kaj UL11627:
- Maldika muro izolita, flamrezista kaj kompakta.
- XLPE-Izolitaj Kabloj:
- Alta tensio (ĝis 1500V DC) kaj termika rezisto.
- Alta Tensiaj DC-Kabloj:
- Desegnita por interkonekti bateriomodulojn kaj alttensiajn busojn.
Rekomenditaj Kablo Specifoj
Kablo Tipo Rekomendita Modelo Apliko PV-Kablo EN 50618 H1Z2Z2-K Konektante PV-modulojn al la invetilo. PV-Kablo UL 4703 PV-drato Tegmentaj instalaĵoj postulantaj altan izolajzon. Energia Stokado Kablo UL 10269, UL 11627 Kompaktaj bateriaj konektoj. Ŝirmita Stoka Kablo EMI Ŝirmita Bateria Kablo Reduktante enmiksiĝon en sentemaj sistemoj. Alta Tensia Kablo XLPE-Izola Kablo Altaj aktualaj konektoj en bateriaj sistemoj. Flosanta PV-Kablo AD8 Flosanta Suna Kablo Akvo-inklinaj aŭ humidaj medioj.
IV. Sistemintegriĝo
Integri PV-modulojn, energistokadon kaj invetiloj en kompletan sistemon:
- PV Sistemo: Desegni modulan aranĝon kaj certigi strukturan sekurecon per taŭgaj muntaj sistemoj.
- Stokado de Energio: Instalu modulajn bateriojn kun taŭga integriĝo de BMS (Battery Management System) por realtempa monitorado.
- Hibrida Invetilo: Konektu PV-arojn kaj bateriojn al la invetilo por senjunta energiadministrado.
V. Instalado kaj Prizorgado
Instalado:
- Eja Taksado: Inspektu tegmentojn aŭ terajn areojn por struktura kongruo kaj sunluma ekspozicio.
- Ekipaĵo Instalado: Sekure muntu PV-modulojn, bateriojn kaj invetiloj.
- Sistema Testado: Kontrolu elektrajn konektojn kaj faru funkciajn testojn.
Prizorgado:
- Rutinaj Inspektadoj: Kontrolu kablojn, modulojn kaj invetiloj por eluziĝo aŭ difekto.
- Purigado: Regule purigu PV-modulojn por konservi efikecon.
- Fora Monitorado: Uzu programarajn ilojn por spuri sisteman rendimenton kaj optimumigi agordojn.
VI. Konkludo
Bone desegnita loĝdoma PV-stoka sistemo liveras energiŝparojn, mediajn avantaĝojn kaj potencan fidindecon. La zorgema elekto de komponantoj kiel PV-moduloj, energiaj stokaj kuirilaroj, invetiloj kaj kabloj certigas la efikecon kaj longvivecon de la sistemo. Sekvante taŭgan planadon,
instalado, kaj prizorgaj protokoloj, domposedantoj povas maksimumigi la avantaĝojn de sia investo.
Afiŝtempo: Dec-24-2024