Loĝdoma fotovoltaeca (PV)-stoka sistemo ĉefe konsistas el PV-moduloj, energiakumuliloj, stokadinvetiloj, mezuriloj kaj monitoradaj mastrumaj sistemoj. Ĝia celo estas atingi energian aŭtarkion, redukti energikostojn, malaltigi karbonajn emisiojn kaj plibonigi la fidindecon de energio. Agordi loĝdoman PV-stokan sistemon estas ampleksa procezo, kiu postulas zorgeman konsideron de diversaj faktoroj por certigi efikan kaj stabilan funkciadon.
I. Superrigardo de Loĝdomaj FV-Stokaj Sistemoj
Antaŭ ol komenci la sisteman agordon, estas esence mezuri la kontinukurentan izolan rezistancon inter la enira terminalo de la FV-aro kaj la tero. Se la rezistanco estas malpli ol U…/30mA (U… reprezentas la maksimuman eliran tension de la FV-aro), oni devas fari pliajn terkonektajn aŭ izolajn mezurojn.
La ĉefaj funkcioj de loĝdomaj FV-stokadsistemoj inkluzivas:
- Memkonsumo: Utiligante sunenergion por kontentigi la energibezonojn de hejmoj.
- Pinto-razado kaj valo-plenigoEkvilibrigi energikonsumon tra malsamaj tempoj por ŝpari energikostojn.
- Rezerva potenco: Provizante fidindan energion dum paneoj.
- Rezerva elektroprovizoSubtenante kritikajn ŝarĝojn dum reto-paneo.
La agordoprocezo inkluzivas analizon de la energiaj bezonoj de uzantoj, desegnadon de FV- kaj stokadosistemoj, elektadon de komponantoj, preparadon de instalaĵplanoj, kaj skizadon de funkciigaj kaj prizorgaj mezuroj.
II. Analizo kaj Planado de Postulo
Analizo de Energia Postulo
Detala analizo de energibezono estas kritika, inkluzive de:
- ŜarĝoprofiladoIdentigante la potencajn bezonojn de diversaj aparatoj.
- Ĉiutaga konsumo: Determinante la averaĝan elektrokonsumon dum la tago kaj nokto.
- ElektroprezigadoKompreni tarifajn strukturojn por optimumigi la sistemon por ŝpari kostojn.
Kazesploro
Tabelo 1 Statistikoj pri totala ŝarĝo | |||
ekipaĵo | Potenco | Kvanto | Totala potenco (kW) |
Inverter-klimatizilo | 1.3 | 3 | 3.9 kW |
lavmaŝino | 1.1 | 1 | 1.1 kW |
Fridujo | 0.6 | 1 | 0.6 kW |
TV | 0.2 | 1 | 0.2 kW |
Akvohejtilo | 1.0 | 1 | 1.0 kW |
Hazarda kapuĉo | 0.2 | 1 | 0.2 kW |
Alia elektro | 1.2 | 1 | 1.2 kW |
Totalo | 8.2 kW | ||
Tabelo 2 Statistikoj pri gravaj ŝarĝoj (eksterreta elektroprovizo) | |||
ekipaĵo | Potenco | Kvanto | Totala potenco (kW) |
Inverter-klimatizilo | 1.3 | 1 | 1.3 kW |
Fridujo | 0.6 | 1 | 0.6 kW |
Akvohejtilo | 1.0 | 1 | 1.0 kW |
Hazarda kapuĉo | 0.2 | 1 | 0.2 kW |
Lumigado de elektro, ktp. | 0.5 | 1 | 0.5kW |
Totalo | 3.6 kW |
- Uzanto-profilo:
- Totala konektita ŝarĝo: 8.2 kW
- Kritika ŝarĝo: 3,6 kW
- Taga energikonsumo: 10 kWh
- Nokta energikonsumo: 20 kWh
- Sistemplano:
- Instalu hibridan sistemon de fotovoltaiko kaj stokado, kie taga fotovoltaika generado plenumas la ŝarĝpostulojn kaj stokas troan energion en baterioj por nokta uzo. La reto funkcias kiel suplementa energifonto kiam fotovoltaiko kaj stokado ne sufiĉas.
-
III. Sistemkonfiguracio kaj Komponenta Selektado
1. Dezajno de PV-sistemo
- SistemgrandecoSurbaze de la 8,2 kW ŝarĝo kaj ĉiutaga konsumo de 30 kWh de la uzanto, oni rekomendas 12 kW FV-aron. Ĉi tiu aro povas generi ĉirkaŭ 36 kWh ĉiutage por kontentigi la bezonon.
- PV-ModulojUzu 21 unu-kristalajn 580Wp modulojn, atingante instalitan kapaciton de 12.18 kWp. Certigu optimuman aranĝon por maksimuma sunluma eksponiĝo.
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 funkcianta kurento Imp [A] 13.15 13.22 13.29 13.36 13.43 13.50 Malfermcirkvita tensio Voc [V] 52.30 52.50 52.70 52.90 53.10 53.30 Kurta cirkvitfluo 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 Elira potenco-toleremo 0~+3% Temperaturkoeficiento de maksimuma potenco [Pmax] -0,29%/℃ Temperaturkoeficiento de malferma cirkvito tensio [Voc] -0,25%/℃ Temperaturkoeficiento de kurta cirkvitfluo [Isc] 0,045%/℃ Normaj Testkondiĉoj (STC): Lumintenseco 1000W/m², bateria temperaturo 25℃, aerkvalito 1.5 2. Energia Stokadosistemo
- Baterio-KapacitoAgordu 25,6 kWh-an litian ferfosfatan (LiFePO4) baterian sistemon. Ĉi tiu kapacito certigas sufiĉan rezervon por kritikaj ŝarĝoj (3,6 kW) dum proksimume 7 horoj dum paneoj.
- Baterio-ModulojUzu modulajn, stakigeblajn dezajnojn kun IP65-rangigitaj enfermaĵoj por endomaj/eksterdomaj instalaĵoj. Ĉiu modulo havas kapaciton de 2.56 kWh, kun 10 moduloj formantaj la kompletan sistemon.
3. Selektado de Invetilo
- Hibrida InvetiloUzu 10-kW hibridan invetilon kun integraj FV- kaj stokadadministradaj kapabloj. Ĉefaj trajtoj inkluzivas:
- Maksimuma PV-enigo: 15 kW
- Eligaĵo: 10 kW por kaj retkonektita kaj senreta operacio
- Protekto: IP65-rangigo kun ŝalttempo de reto-eksterreta <10 ms
4. Elekto de PV-Kablo
FV-kabloj konektas sunajn modulojn al la invetilo aŭ kombinkesto. Ili devas elteni altajn temperaturojn, UV-eksponiĝon kaj eksterajn kondiĉojn.
- EN 50618 H1Z2Z2-K:
- Unukerna, taksita por 1.5 kV DC, kun bonega UV- kaj veterrezisto.
- TÜV PV1-F:
- Fleksebla, kontraŭflama, kun larĝa temperaturintervalo (-40 °C ĝis +90 °C).
- UL 4703 PV-drato:
- Duoble-izolita, ideala por tegmentaj kaj grund-muntitaj 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 Energia Stokado-Kablo
Stokadokabloj konektas bateriojn al invetiloj. Ili devas pritrakti altajn kurentojn, provizi termikan stabilecon kaj konservi elektran integrecon.
- Kabloj UL10269 kaj UL11627:
- Maldikmura izolita, kontraŭflama kaj kompakta.
- XLPE-izolitaj kabloj:
- Alta tensio (ĝis 1500V DC) kaj termika rezisto.
- Alttensiaj DC-kabloj:
- Destinita por interkonekti bateriajn modulojn kaj alttensiajn busojn.
Rekomenditaj Kablaj Specifoj
Kablotipo Rekomendita Modelo Apliko PV-Kablo EN 50618 H1Z2Z2-K Konektante FV-modulojn al la invetilo. PV-Kablo UL 4703 PV-drato Tegmentaj instalaĵoj postulantaj altan izoladon. Energia Stokado-Kablo UL 10269, UL 11627 Kompaktaj bateriaj konektoj. Ŝirmita Stokado-Kablo EMI-ŝirmita bateria kablo Redukti interferon en sentemaj sistemoj. Alta Tensio Kablo XLPE-Izolita Kablo Alt-kurentaj konektoj en bateriosistemoj. Flosanta PV-Kablo AD8 Flosanta Suna Kablo Akvo-emaj aŭ humidaj medioj.
IV. Sistemintegriĝo
Integrigu PV-modulojn, energiakumulilon kaj invetilojn en kompletan sistemon:
- PV-sistemoDezajnu la modulan aranĝon kaj certigu strukturan sekurecon per taŭgaj muntaj sistemoj.
- Energia StokadoInstalu modulajn bateriojn kun taŭga BMS (Bateria Administra Sistemo) integriĝo por realtempa monitorado.
- Hibrida InvetiloKonekti FV-arojn kaj bateriojn al la invetilo por senjunta energiadministrado.
V. Instalo kaj Prizorgado
Instalaĵo:
- Takso de la ejoInspektu tegmentojn aŭ grundajn areojn por struktura kongrueco kaj sunluma eksponiĝo.
- Ekipaĵa InstalaĵoSekure muntu FV-modulojn, bateriojn kaj invetilon.
- Sistemtestado: Kontrolu elektrajn konektojn kaj faru funkciajn testojn.
Prizorgado:
- Rutinaj InspektadojKontrolu kablojn, modulojn kaj invertilojn por eluziĝo aŭ difekto.
- PurigadoRegule purigu FV-modulojn por konservi efikecon.
- Malproksima MonitoradoUzu programarajn ilojn por spuri sisteman rendimenton kaj optimumigi agordojn.
VI. Konkludo
Bone dizajnita loĝdoma FV-stoka sistemo liveras energiŝparojn, mediajn avantaĝojn kaj fidindecon pri energio. La zorgema elekto de komponantoj kiel FV-moduloj, energiakumuliloj, invetiloj kaj kabloj certigas la efikecon kaj longdaŭrecon de la sistemo. Sekvante ĝustan planadon,
instalado kaj prizorgado-protokoloj, domposedantoj povas maksimumigi la avantaĝojn de sia investo.
Afiŝtempo: 24-a de decembro 2024