Альтернативная энергетика

Солнечные батареи — основа домашней энергосистемы

7 июня 2017 г. в 15:26

В статье рассматривается современная система резервного питания для дома на основе аккумуляторов и солнечных батарей. Решение замечательно тем, что позволяет не только экономить электроэнергию, но и стать менее зависимым от городской электросети. К тому же такая генерация более технологична, бесшумна и экологична. Но прежде, чем приступить к выбору и подключению энергосистемы на солнечных батареях, рассмотрим некоторые принципиальные вопросы.

Солнечные батареи

Философия выбора

Также, как и с выбором стабилизатора, нужно честно задать себе вопрос: «Зачем устанавливать солнечные батареи и аккумуляторы с инвертором?» Именно от ответа будет зависеть и комплектность системы и ее цена.

Можно выделить три основных случая.

1. Аварийный резерв.

При кратковременном пропадании напряжения в городской сети нужно обеспечить работу жизненно важных приборов в доме — отопление, связь, освещение, холодильник. Все остальные приборы по возможности не использовать. Предполагается, что авария — явление редкое и непродолжительное.

В этом случае конфигурация системы с солнечным инвертором и аккумуляторами будет минимальной. Солнечные батареи можно вообще не ставить, а пользоваться только аккумуляторами, которые будут подзаряжаться от уличной сети.

2. Экономия электроэнергии.

Если планируется использовать солнечную энергию в целях экономии, то нужно наращивать мощность системы, выбирая такой режим работы инвертора, когда

энергия солнца «подмешивается» к той, которую мы оплачиваем по счетчику. Либо некоторые линии в доме питаются постоянно только от солнечных батарей.

Тем самым экономится электроэнергия, получаемая из города, при неизменном потреблении всего дома. В этом случае уже можно говорить об окупаемости системы. Разумеется, чем больше мощность солнечных батарей и емкость аккумуляторов, тем быстрее возвратность вложений.

Подобный вариант включает в себя и аварийное электропитание, т.е. первый случай.

3. Полная замена.

Предполагает полный отказ от городской электросети. Она (если есть) будет нужна лишь для аварийного резервирования системы на солнечных батареях, в случае выхода последней из строя. Такая конфигурация системы будет иметь максимальную мощность и стоимость.

В этом случае желательно также иметь и генератор, который понадобится в случае недостаточной энергии от источника. Это может происходить, например, зимой, когда активность солнца минимальна. Генератор послужит для зарядки аккумуляторов и резервного питания важной нагрузки.

Получение электроэнергии из солнечных батарей

Теперь рассмотрим, как выглядит конфигурация системы на солнечных батареях для дома. Энергия солнца в солнечных батареях преобразуется в электрическое напряжение постоянного тока. Очевидно, что напрямую солнечную батарею к домашней электросети подключить нельзя, поскольку там должно действовать напряжение 220 (230) вольт переменного тока частотой 50 Гц. Для преобразования постоянного напряжения нужен инвертор (преобразователь), на выходе которого будут те самые стандартные 220 В.

Стандартная конфигурация системы на солнечных батареях содержит инвертор, аккумуляторные батареи, электрощит с автоматическими выключателями и, собственно, солнечные батареи.

Но солнечная энергия достаточной интенсивности действует далеко не всегда. Часто происходит и так, что период активности солнца не совпадает с периодом, когда необходима электроэнергия.

Другими словами, солнечную энергию нужно накопить, а только потом преобразовывать. Для накопления солнечной энергии используют аккумуляторы, которые потом в нужный момент отдают электроэнергию через инвертор в нагрузку.

Управляет всем этим процессом инвертор для солнечных батарей (рис. 1), который по совместительству является контроллером сетевого напряжения и заряда аккумуляторов. Он направляет энергию солнечных батарей для зарядки аккумуляторов, а затем, когда это нужно, запасенную в аккумуляторах электроэнергию преобразует в напряжение 220 В 50 Гц и отдает в нагрузку. Когда аккумуляторы разряжены, напряжение с улицы есть, а солнца нет, они заряжаются от городской сети.

Когда с улицы поступает нормальное напряжение, солнечный инвертор, в зависимости от настроек, может работать в режиме «Байпас», то есть пропускает ток со своего входа на выход без преобразований.

Фактически, инвертор с аккумуляторными и солнечными батареями может быть частью системы бесперебойного питания (пример — ИБП на стационарных компьютерах). С той лишь разницей, что там энергия берется (и запасается) только от городской электросети, а в солнечных инверторах — приоритетно от солнечных батарей.

Предварительный расчет мощности и конфигурация системы

Прежде, чем покупать и устанавливать солнечный инвертор, нужно потратить время на анализ существующей электрической системы дома. Определиться с максимальной и средней потребляемой мощностью, пусковыми токами, системой заземления. Ведь мощность — это основной параметр системы. А выбор мощности зависит от нескольких факторов.

Мощность инвертора должна быть выбрана из реальной нагрузки и из цели, ради которой устанавливается система. Применительно к трем случаям использования, рассмотренным выше, мощность можно выбрать так.

  1. Аварийный резерв: мощность может быть минимальной (1-2 кВт), достаточной для питания только жизненно важной нагрузки.
  2. Экономия электроэнергии: мощность зависит от степени экономии, и выбирается сравнимой со средней мощностью, которую потребляет дом (4-6 кВт).
  3. Полная замена: мощность должна быть больше, чем мощность всех приборов в доме, плюс запас на пусковые токи и на возможное увеличение количества приборов (не менее 10 кВт).

Для получения большей мощности инверторы подключаются параллельно. Для этого нужно дополнительно применить платы коммуникации (параллельной работы), чтобы инверторы могли работать правильно. При этом мощности двух инверторов складываются.

Логично, что мощность и эффективность всей системы зависит не только от инвертора, но и от аккумуляторных батарей. К инверторам разной мощности подключаются АКБ нужного напряжения и емкости. Рекомендации по выбору и подключению АКБ содержатся в инструкции к вобранной модели инвертора.

Итак, мы разобрали, что мощностью инвертора будет определяться мощность всей системы. Но тут не все так однозначно, и стоит учесть еще некоторые факторы.

Реальная нагрузка. Вся нагрузка сразу никогда не включается, и нужно провести тщательный анализ потребления в течение некоторого времени (порядка суток). Также, необходимо на некоторое время включить всю возможную нагрузку в доме. Для измерений можно воспользоваться токовыми клещами, модульным амперметром или анализатором качества напряжения. Например, HIOKI3197.

Байпас. В режиме «Байпас» инвертор фактически не работает, и пропускает через себя всю мощность домашней сети. Однако, нужно учитывать, что в некоторых моделях инверторов мощность при байпасе и при преобразовании одинакова.

Перегрузка. Некоторые домашние электроприборы работают кратковременно. Например, чайник, СВЧ-печь или фен включаются на 2-3 минуты. Другие приборы, имеющие электродвигатели, обладают пусковыми токами, которые могут значительно превышать номинальные и длиться несколько секунд.

Эти факторы обычно учитываются в инверторах, и они могут держать перегрузку в 2-3 раза в течение нескольких секунд, а перегрузку в 1,5 раза — несколько минут. Значения эти — ориентировочные, но нужно обязательно обратить на них внимание при выборе модели инвертора.

Приоритеты. Данный пункт касается случаев применения инверторов для аварийного и резервного питания. Чтобы определиться с оптимальной мощностью, необходимо решить, какие приборы нуждаются в бесперебойном питании, а какие могут «потерпеть» в случае перебоев в уличном электроснабжении. Поэтому будет разумно через солнечный инвертор подключать не все электроприборы, а только самые важные. Например, газовый котел, розетки кухни (включая холодильник), освещение.

А очень мощные и не столь необходимые приборы подключать напрямую, минуя инвертор. Это могут быть бойлер, проточный водонагреватель, и т.п. Скорее всего, для реализации такого варианта потребуется изменить схему подключения нагрузочных линий в электрощитке. Учет всех этих факторов поможет правильно выбрать инвертор для дома и разумно сэкономить.

Пример монтажа однофазного инвертора

Сначала рассмотрим на практике однофазную систему, а потом перейдем к трехфазной.

Внешний вид солнечного инвертора может быть таким, как на рис. 1. Его мощность в данном случае — 5 кВА, есть модели и на другие мощности.

Инвертор для солнечных батарей Ecovolt

Рис. 1. Инвертор для солнечных батарей Ecovolt

На рис. 2 показано, как устроен интерфейс инвертора со всеми входами, выходами и органами управления.

Солнечный однофазный аккумуляторный инвертор для дома

Рис. 2. Солнечный однофазный аккумуляторный инвертор для дома. Клеммы для подключения

Подключение аккумуляторных батарей обязательно производится через автоматический выключатель. Это необходимо в целях безопасности при перегрузках и коротких замыканиях. Подключение к электрощитку — через кабель нужного сечения, учитывая максимальный ток и падение напряжения.

Важное замечание! В отличие от стабилизаторов, входная и выходная нейтрали инвертора гальванически развязаны. Если их соединить, инвертор работать не будет!

Иногда, чтобы установить инвертор, приходится приводить в порядок домашнюю проводку, чтобы она соответствовала системе заземление TN-C-S.

Энергосистема, установленная под лестницей, может выглядеть как на рис. 3.

Монтаж энергосистемы для дома на солнечном инверторе Ecovolt

Рис. 3. Монтаж энергосистемы для дома на солнечном инверторе Ecovolt

Используются 4 АКБ, каждая напряжением 12 В и емкостью 200 А·ч. После подключения необходимо настроить инвертор согласно инструкции. Вот как выглядит экран Ecovolt при нормальной работе — рис. 4.

Работа солнечного инвертора Ecovolt

Рис. 4. Работа солнечного инвертора Ecovolt. Нагрузка питается с улицы через байпас, одновременно идет заряд батареи

При различных режимах работы и при настройках на экране отображается информативная картинка, которая будет понятна неподготовленному пользователю.

Например, вот что будет на экране, если пропадает напряжение с улицы — рис. 5.

Работа инвертора с аккумуляторными батареями

Рис. 5. Работа инвертора с аккумуляторными батареями

В данном случае, как и при работе от солнечных батарей, солнечный инвертор выдает стабильное синусоидальное напряжение 230 В, как и положено по стандарту.

Трехфазная система на инверторе с солнечными батареями

Не будем вдаваться в подробности, а приведем лишь пару фото с монтажа солнечных инверторов трехфазной энергосистемы.

Схема подключений такая — рис. 6.

Три фазы — процесс монтажа солнечных инверторов

Рис. 6. Три фазы — процесс монтажа солнечных инверторов

Здесь применяются три инвертора Ecovolt, каждый на свою фазу. Для связи в них установлены платы параллельной работы, которые подключены через кабели параллельного интерфейса. В итоге трехфазная энергосистема имеет следующий вид — рис. 7.

Для всех подключений нужен еще один щиток (на рис. 7 справа), куда приходят напряжения с улицы на инверторы, с инверторов на дом, от солнечных батарей и от аккумуляторов.

Трехфазная энергосистема для дома

Рис. 7. Трехфазная энергосистема для дома

Для повышения надежности системы нужен перекидной рубильник (на рис. 7 справа от щитка), это позволит при аварии (у любого электронного устройства есть право на поломку) подать напряжение на дом напрямую с улицы. Основной домашний электрощит на фото не присутствует.

Солнечные батареи в данной конфигурации подключаются к одному из инверторов, который будет главным. Он будет контролировать заряд аккумуляторов от солнечных батарей.

Смонтированный на крыше комплект солнечных батарей показан в самом начале статьи. Это одна половина, другая — на другом скате. Всего в данном случае — 12 солнечных батарей по 24 Вольта, мощностью 260 Вт. Каждая такая половина содержит три последовательно соединенных батареи, эти тройки соединены параллельно. В результате теоретически 12 батарей дадут 3100 Вт. Но это, если на все из них перпендикулярно падают солнечные лучи, чего никак не может быть.

Заключение

Тема очень обширная, все охватить в рамках одной публикации достаточно сложно. Тем не менее, ответить на вопрос о стоимости такой системы можно. Она зависит от марки и производителя, число которых с каждым днем становится все больше. Также на цену существенно влияет конфигурация, о чем написано выше.

Вот как будет выглядеть порядок цен для трех случаев:

  1. Аварийный резерв — до 100 тыс. руб.
  2. Экономия — несколько сот тысяч рублей.
  3. Полная замена (10 кВт) — около 1 млн руб.

Что же, когда-то и сотовые телефоны стоили громадных денег, а сейчас есть у каждого.

Автор: Александр Ярошенко, автор блога SamElectric.ru

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Ярошенко Александр Александрович
Все новости и публикации пользователя Ярошенко Александр в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Sonnensсhein PowerCycle

Sonnenschein PowerCycle идеально подходит для регионов с тяжелыми климатическими условиями, особенно в ситуации ненадежного энергоснабжения, когда решающее значение имеет наличие резервной аккумуляторной батареи. Благодаря последним достижениям гелевой технологии (технология dryfit), используемой при производстве аккумуляторов PowerCycle, существенно сокращаются текущие расходы на замену батарей, выезды на объекты, а также снижаются расходы на электроэнергию. Особенности: — Улучшенные характеристики решеток пластин для увеличения срока службы при высоких температурах: 20 лет при 20°C в режиме постоянного подзаряда; — Быстрый заряд – высокая степень готовности к работе; — Высокая цикличность: 1600 циклов (при степени разряда 60%); — Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +55°C; — Отличные характеристики при работе в режиме частичного заряда и тяжелых условиях эксплуатации; — Прочный полипропиленовый корпус; — Конструкция с фронтальным расположением выводов — легкий монтаж и обслуживание — Длительный срок хранения: до 2 лет при 20°C без подзарядки; — Низкое энергопотребление в режиме постоянного подзаряда; — Необслуживаемые – без долива воды; — Устойчивость к глубокому разряду ПРИМЕНЕНИЕ — телекоммуникация и связь; — источники бесперебойного питания (UPS); — производство и распределение электроэнергии; — солнечная и ветроэнергетика; — железная дорога.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 12 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Sonnensсhein PowerCycle

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Sonnensсhein Solar Block

Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein Solar Block от 60 до 330 Aч. Циклический ресурс - 1200 циклов заряда-разряда (согласно МЭК 896-2). Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Аккумуляторы Sonnenschein Solar Block выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 В ПРИМЕНЕНИЕ — В установках средней мощности, преобразующих энергию солнца и ветра в электрическую.
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 12 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Sonnensсhein Solar Block

ПРОДАМ: Аккумуляторные батареи Sonnensсhein Solar

Cтационарные свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые аккумуляторы. Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Основой конструкции аккумуляторов Sonnenschein Solar являются плоские намазные положительные и отрицательные пластины. Выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 12 В. ПРИМЕНЕНИЕ — установки преобразования солнечной энергии — частный сектор (системы электроснабжения загородных коттеджей) — маломощные автономные устройства (парковочные, разменные автоматы, световые уличные табло, телефоны экстренной связи)
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 12 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторные батареи Sonnensсhein Solar

ПРОДАМ: Аккумуляторы для систем питания в ассортименте

Компания ЭЛМИКС поставляет герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи: Sonnenschein A400 (A412/65, A412/85, A412/100). Sonnenschein A400FT (A412/120 FT). Sonnenschein A500 (A512/65, A512/115, A512/200). Sonnenschein A600 (7 OPzV 490, 6 OPzV 420, 10 OPzV 1000). Sonnenschein A700. Marathon: L6V160, L12V80, L12V55FT, M12V155 FT, M12V125 FT, M12V105 FT, M12V90 FT, M12V60 FT, M12V50 FT, M12V35 FT, M06V200 FT, M12V90, M12V70. Sprinter серии P: P12V2130, P12V1575, P12V1220, P12V875, P12V600. Sprinter серии S: S12V370, S12V300, S12V500. CSB серии GP: GP12650 GP12400 GP12260. CSB серии GPL: GPL12750 GPL12880 GPL121000. CSB серии HR: HR1234 HR1251 HR1221. CSB серии HRL: HRL1234. Yuasa серии NP: NP38-12, NP65-12, NP24-12. Yuasa серии NPL: NPL200-6, NPL65-12 I, NPL100-12, NPL78-12 I, NPL38-12 I. Coslight GFM: 6-GFM-200c, 6-GFM-100c, 6-GFM-150c, 6-GFM-65c, 6-GFM-38c. Coslight GFMG: GFMG-420, GFMG-490, GFMG-1000, Coslight GFMX: 3-GFM-200X, 6-GFM-100X, 6-GFM-65X, 6-GFM-38X, 6-GFM-120X, 6-GFM-150X Fiamm FG: FG27004, FG2A007, FG2M009, FG2F009, FG24204, FG26504. Fiamm FGH: FGH20902, FGH21202. Fiamm FGHL20902. Fiamm FLB: 12 FLB 280, 12 FLB 200, 12 FLB 400, 12 FLB 350, 12 FLB 250. Fiamm XLB: 12XLB 490, 12 XLB 420. Fiamm UMBT: 12 UMTB 105, 12 UMTB 92, 12 UMTB 100 S, 12 UMTB 60. Fiamm SLA: 6 SLA 180, 6 SLA 160, 2 SLA 500. Oerlikon Rackline. Oerlikon Blockline. Oerlikon Towerline. Leoch DJ, Leoch DJM, Leoch DJW, Leoch FT, Leoch LHR, Leoch LP, Leoch LPC, Leoch LPF, Leoch LPG, Leoch LPL, Leoch LPX. Tudor TD, Tudor UPS, Tudor FT. HAZE, серий: HZB 6, 12V Моноблок, HZB FA 12V Моноблок, HZS 4, 6 & 12V Моноблок, HZB 2V Аккумулятор, HZY 6, 12V Моноблок, HZY FA 12V Моноблок, HZY 2V Аккумулятор. Powerman серия MICRO: от 6V 0.5AH до 6V12AH и 12V0.8AH до 12V26AH; Powerman стационарные батареи: серия MEDIUM (12V): от 12V26AH до 12V200AH; серия MACRO (2V) : от 2V120AH до 2V3000AH. Power Battery серии PRC. Гарантия на все товары. Отгрузка в кратчайшие сроки. Доставка по...
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторы для систем питания в ассортименте

ПРОДАМ: Солнечные и ветряные электростанции, резервные источники питания, ИБП для котлов.

Компания ИК ЭнергоПартнер осуществляет продажу и установку солнечных батарей, солнечных электростанции различной мощности и назначения, готовые комплекты и комплектующие к ним (солнечные батареи, контроллеры, инверторы, аккумуляторы, зарядные устройства, ИБП, ветрогенераторы), стационарные системы и мобильные электростанции. Резервные источники питания, системы бесперебойного питания котельного и другого оборудования, ИБП для газовых энегозависимых котлов. Организация автономного электроснабжения в любом месте. Широкий ассортимент, низкие цены, доставка по РФ. Гибкая система скидок.
П Дмитрий · ИК ЭнергоПартнер · 3 апреля · Россия · Ростовская обл
Солнечные и ветряные электростанции, резервные источники питания, ИБП для котлов.
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.