Տեխնիկական ծառայություններ

Տեխնիկական ծառայություններ

Համակարգի առավելություններն ու առանձնահատկությունները

Ցանցից դուրս էլեկտրաէներգիայի արտադրության ֆոտոգալվանային համակարգը արդյունավետորեն օգտագործում է կանաչ և վերականգնվող արևային էներգիայի ռեսուրսները և լավագույն լուծումն է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարելու էլեկտրաէներգիայի մատակարարման, էլեկտրաէներգիայի անբավարարության և էլեկտրաէներգիայի անկայունություն չունեցող տարածքներում:

1. Առավելությունները.
(1) պարզ կառուցվածք, անվտանգ և հուսալի, կայուն որակ, հեշտ օգտագործման համար, հատկապես հարմար է առանց հսկողության օգտագործման.
(2) մոտակա էլեկտրամատակարարում, միջքաղաքային փոխանցման կարիք չկա, էլեկտրահաղորդման գծերի կորստից խուսափելու համար, համակարգը հեշտ է տեղադրվում, հեշտ է տեղափոխվում, շինարարության ժամկետը կարճ է, միանգամյա ներդրում, երկարաժամկետ օգուտներ.
(3) Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրությունը չի առաջացնում թափոններ, ճառագայթում, աղտոտում, էներգախնայողություն և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, անվտանգ շահագործում, աղմուկի բացակայություն, զրոյական արտանետում, ցածր ածխածնի նորաձևություն, շրջակա միջավայրի վրա անբարենպաստ ազդեցություն և իդեալական մաքուր էներգիա ;
(4) Ապրանքն ունի երկար սպասարկման ժամկետ, իսկ արևային մարտկոցի ծառայության ժամկետը ավելի քան 25 տարի է.
(5) Այն ունի կիրառությունների լայն շրջանակ, չի պահանջում վառելիք, ունի ցածր գործառնական ծախսեր և չի ազդում էներգետիկ ճգնաժամի կամ վառելիքի շուկայի անկայունության վրա:Սա հուսալի, մաքուր և էժան լուծում է դիզելային գեներատորները փոխարինելու համար;
(6) Բարձր ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետություն և մեծ էներգիայի արտադրություն մեկ միավորի տարածքի համար:

2. Համակարգի կարևորագույն կետերը.
(1) Արևային մոդուլն ընդունում է մեծ չափի, բազմաշերտ, բարձր արդյունավետությամբ, մոնոբյուրեղային բջիջների և կիսաբջիջների արտադրության գործընթաց, որը նվազեցնում է մոդուլի աշխատանքային ջերմաստիճանը, թեժ կետերի հավանականությունը և համակարգի ընդհանուր արժեքը: , նվազեցնում է ստվերում առաջացած էներգիայի արտադրության կորուստը և բարելավում:Ելքային հզորություն և բաղադրիչների հուսալիություն և անվտանգություն;
(2) Կառավարման և ինվերտերի ինտեգրված մեքենան հեշտ է տեղադրել, հեշտ է օգտագործել և հեշտ է պահպանել:Այն ընդունում է բաղադրիչի մի քանի նավահանգիստ մուտքագրում, ինչը նվազեցնում է կոմբինատորների արկղերի օգտագործումը, նվազեցնում համակարգի ծախսերը և բարելավում համակարգի կայունությունը:

Համակարգի կազմը և կիրառումը

1. Կազմը
Ցանցից դուրս ֆոտոգալվանային համակարգերը հիմնականում կազմված են ֆոտոգալվանային զանգվածներից՝ կազմված արևային բջիջների բաղադրիչներից, արևային լիցքավորման և լիցքաթափման կարգավորիչներից, ցանցից դուրս ինվերտորներից (կամ կառավարող ինվերտորային ինտեգրված մեքենաներից), մարտկոցների փաթեթներից, մշտական ​​հոսանքի բեռներից և փոփոխական հոսանքի բեռներից:

(1) Արևային մարտկոցի մոդուլ
Արևային մարտկոցի մոդուլը արևային էներգիայի մատակարարման համակարգի հիմնական մասն է, և նրա գործառույթն է արևի ճառագայթային էներգիան ուղղակի հոսանքի էլեկտրականության վերածել;

(2) Արևային լիցքավորման և լիցքաթափման կարգավորիչ
Հայտնի է նաև որպես «ֆոտովոլտային կարգավորիչ», նրա գործառույթն է կարգավորել և վերահսկել արևային մարտկոցի մոդուլի կողմից արտադրվող էլեկտրական էներգիան, մարտկոցը առավելագույն չափով լիցքավորել և պաշտպանել մարտկոցը գերլիցքավորումից և լիցքաթափումից:Այն ունի նաև գործառույթներ, ինչպիսիք են լույսի կառավարումը, ժամանակի վերահսկումը և ջերմաստիճանի փոխհատուցումը:

(3) Մարտկոցի փաթեթ
Մարտկոցի փաթեթի հիմնական խնդիրն է էներգիա կուտակել՝ ապահովելու համար, որ բեռը օգտագործում է էլեկտրաէներգիա գիշերը կամ ամպամած ու անձրևոտ օրերին, ինչպես նաև դեր է խաղում էներգիայի թողարկման կայունացման գործում:

(4) Ցանցից դուրս ինվերտոր
Ցանցից դուրս ինվերտորը ցանցից դուրս էլեկտրաէներգիայի արտադրության համակարգի հիմնական բաղադրիչն է, որը փոխակերպում է հաստատուն հոսանքը AC էներգիայի՝ AC բեռների օգտագործման համար:

2. ԿիրառումAպատճառ
Ցանցից դուրս ֆոտոգալվանային էլեկտրաէներգիայի արտադրության համակարգերը լայնորեն օգտագործվում են հեռավոր վայրերում, առանց էներգիայի, էներգիայի պակաս ունեցող տարածքներում, էլեկտրաէներգիայի անկայուն որակով տարածքներում, կղզիներում, կապի բազային կայաններում և այլ կիրառական վայրերում:

Դիզայնի միավորներ

Ֆոտովոլտային ցանցից դուրս համակարգի նախագծման երեք սկզբունքներ

1. Հաստատեք ցանցից դուրս ինվերտորի հզորությունը՝ ըստ օգտագործողի բեռի տեսակի և հզորության.

Կենցաղային բեռները սովորաբար բաժանվում են ինդուկտիվ բեռների և դիմադրողական բեռների:Շարժիչներով բեռները, ինչպիսիք են լվացքի մեքենաները, օդորակիչները, սառնարանները, ջրի պոմպերը և գլանափաթեթները, ինդուկտիվ բեռներ են:Շարժիչի մեկնարկային հզորությունը 5-7 անգամ գերազանցում է անվանական հզորությունը:Այս բեռների մեկնարկային հզորությունը պետք է հաշվի առնել, երբ օգտագործվում է հզորությունը:Ինվերտորի ելքային հզորությունը ավելի մեծ է, քան բեռի հզորությունը:Հաշվի առնելով, որ բոլոր բեռները հնարավոր չէ միացնել միաժամանակ, ծախսերը խնայելու համար բեռնվածքի հզորության գումարը կարելի է բազմապատկել 0,7-0,9 գործակցով։

2. Հաստատեք բաղադրիչի հզորությունը՝ ըստ օգտագործողի էլեկտրաէներգիայի օրական սպառման.

Մոդուլի նախագծման սկզբունքն է բավարարել բեռի օրական էներգիայի սպառման պահանջարկը միջին եղանակային պայմաններում:Համակարգի կայունության համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ գործոնները

(1) Եղանակային պայմանները միջինից ցածր և բարձր են:Որոշ շրջաններում ամենավատ սեզոնում լուսավորությունը շատ ավելի ցածր է, քան տարեկան միջինը.

(2) Ֆոտովոլտային անջատված էլեկտրաէներգիայի արտադրության համակարգի էներգիայի արտադրության ընդհանուր արդյունավետությունը, ներառյալ արևային մարտկոցների, կարգավորիչների, ինվերտորների և մարտկոցների արդյունավետությունը, այնպես որ արևային վահանակների էներգիայի արտադրությունը չի կարող ամբողջությամբ վերածվել էլեկտրաէներգիայի, և առկա էլեկտրաէներգիան. ցանցից դուրս համակարգ = բաղադրիչներ Ընդհանուր հզորություն * արևային էներգիայի արտադրության միջին պիկ ժամեր * արևային վահանակի լիցքավորման արդյունավետություն * կարգավորիչի արդյունավետություն * ինվերտորի արդյունավետություն * մարտկոցի արդյունավետություն;

(3) Արևային բջիջների մոդուլների հզորության նախագծումը պետք է ամբողջությամբ հաշվի առնի բեռի փաստացի աշխատանքային պայմանները (հավասարակշռված բեռ, սեզոնային բեռ և ընդհատվող բեռ) և հաճախորդների հատուկ կարիքները.

(4) Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել մարտկոցի հզորության վերականգնումը շարունակական անձրևոտ օրերի կամ ավելորդ լիցքաթափման պայմաններում, որպեսզի խուսափենք մարտկոցի ծառայության ժամկետի վրա ազդելուց:

3. Որոշեք մարտկոցի հզորությունը՝ ըստ օգտագործողի գիշերային էներգիայի սպառման կամ սպասվող սպասման ժամանակի.

Մարտկոցն օգտագործվում է համակարգի ծանրաբեռնվածության բնականոն էներգիայի սպառումն ապահովելու համար, երբ արևային ճառագայթման քանակն անբավարար է, գիշերը կամ շարունակական անձրևոտ օրերին:Անհրաժեշտ կենդանի բեռի համար համակարգի բնականոն աշխատանքը կարող է երաշխավորվել մի քանի օրվա ընթացքում։Համեմատած սովորական օգտագործողների հետ, անհրաժեշտ է դիտարկել ծախսարդյունավետ համակարգի լուծում:

(1) Փորձեք ընտրել էներգախնայող բեռի սարքավորումներ, ինչպիսիք են LED լույսերը, ինվերտորային օդորակիչները.

(2) Այն կարող է ավելի շատ օգտագործվել, երբ լույսը լավ է:Այն պետք է խնայողաբար օգտագործվի, երբ լույսը լավ չէ;

(3) Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության համակարգում օգտագործվում են գելային մարտկոցների մեծ մասը:Հաշվի առնելով մարտկոցի կյանքը, լիցքաթափման խորությունը հիմնականում 0,5-0,7 է:

Մարտկոցի նախագծային հզորությունը = (բեռի միջին օրական էներգիայի սպառումը * անընդմեջ ամպամած և անձրևոտ օրերի քանակը) / մարտկոցի լիցքաթափման խորությունը:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ

1. Օգտագործման տարածքի կլիմայական պայմանները և միջին պիկ արևային ժամերը.

2. Օգտագործվող էլեկտրական սարքերի անվանումը, հզորությունը, քանակը, աշխատաժամանակը, աշխատաժամանակը և միջին օրական էլեկտրաէներգիայի սպառումը.

3. Մարտկոցի լրիվ հզորության պայմաններում անընդմեջ ամպամած և անձրևոտ օրերի էլեկտրամատակարարման պահանջարկը.

4. Հաճախորդների այլ կարիքներ:

Արևային բջիջների զանգվածի տեղադրման նախազգուշական միջոցներ

Արեգակնային մարտկոցի բաղադրիչները տեղադրվում են բրա վրա սերիա-զուգահեռ համակցության միջոցով՝ արևային բջիջների զանգված ձևավորելու համար:Երբ արևային մարտկոցի մոդուլն աշխատում է, տեղադրման ուղղությունը պետք է ապահովի արևի առավելագույն ազդեցությունը:

Ազիմուտը վերաբերում է բաղադրիչի նորմալից ուղղահայաց մակերևույթի և հարավի միջև եղած անկյունին, որն ընդհանուր առմամբ զրո է:Մոդուլները պետք է տեղադրվեն դեպի հասարակածի թեքությամբ:Այսինքն՝ հյուսիսային կիսագնդի մոդուլները պետք է ուղղված լինեն դեպի հարավ, իսկ հարավային կիսագնդի մոդուլները՝ դեպի հյուսիս:

Թեքության անկյունը վերաբերում է մոդուլի առջևի մակերեսի և հորիզոնական հարթության միջև ընկած անկյունին, և անկյան չափը պետք է որոշվի ըստ տեղական լայնության:

Արևային մարտկոցի ինքնամաքրման հնարավորությունը պետք է հաշվի առնել փաստացի տեղադրման ժամանակ (ընդհանուր առմամբ, թեքության անկյունը 25°-ից մեծ է):

Արևային մարտկոցների արդյունավետությունը տեղադրման տարբեր անկյուններում.

Արևային մարտկոցների արդյունավետությունը տեղադրման տարբեր անկյուններում

Նախազգուշական միջոցներ:

1. Ճիշտ ընտրեք արևային մարտկոցի մոդուլի տեղադրման դիրքը և տեղադրման անկյունը;

2. Փոխադրման, պահեստավորման և տեղադրման գործընթացում արևային մոդուլները պետք է զգույշ վարվեն և չպետք է տեղադրվեն ուժեղ ճնշման և բախումների տակ.

3. Արևային մարտկոցի մոդուլը պետք է հնարավորինս մոտ լինի կառավարման ինվերտորին և մարտկոցին, հնարավորինս կրճատի գծի հեռավորությունը և նվազեցնի գծի կորուստը;

4. Տեղադրման ժամանակ ուշադրություն դարձրեք բաղադրիչի դրական և բացասական ելքային տերմինալներին և մի կարճ միացեք, հակառակ դեպքում դա կարող է ռիսկեր առաջացնել;

5. Արևի տակ արևային մոդուլներ տեղադրելիս մոդուլները ծածկեք անթափանց նյութերով, ինչպիսիք են սև պլաստմասե թաղանթը և փաթաթման թուղթը, որպեսզի խուսափեք բարձր ելքային լարման վտանգից, որը կազդի միացման աշխատանքի վրա կամ էլեկտրական ցնցում առաջացնի անձնակազմին.

6. Համոզվեք, որ համակարգի միացման և տեղադրման քայլերը ճիշտ են:

Կենցաղային տեխնիկայի ընդհանուր հզորությունը (տեղեկանք)

Սերիական համար

Սարքի անվանումը

Էլեկտրական հզորություն (Վտ)

Էլեկտրաէներգիայի սպառում (Կվտժ)

1

Էլեկտրական լույս

3-100

0,003-0,1 կՎտժ/ժամ

2

Էլեկտրական օդափոխիչ

20-70

0,02-0,07 կՎտժ/ժամ

3

Հեռուստատեսություն

50-300

0,05-0,3 կՎտժ/ժամ

4

Ռայսի կաթսա

800-1200

0,8-1,2 կՎտժ/ժամ

5

Սառնարան

80-220

1 կՎտժ/ժամ

6

Պուլսատոր լվացքի մեքենա

200-500

0,2-0,5 կՎտժ/ժամ

7

Թմբուկ լվացքի մեքենա

300-1100

0,3-1,1 կՎտժ/ժամ

7

Նոթբուք

70-150

0,07-0,15 կՎտժ/ժամ

8

PC

200-400

0,2-0,4 կՎտժ/ժամ

9

Աուդիո

100-200

0,1-0,2 կՎտժ/ժամ

10

Ինդուկցիոն կաթսա

800-1500

0,8-1,5 կՎտժ/ժամ

11

Ֆեն

800-2000 թթ

0,8-2 կՎտժ/ժամ

12

Էլեկտրական երկաթ

650-800

0,65-0,8 կՎտժ/ժամ

13

Միկրոալիքային վառարան

900-1500

0,9-1,5 կՎտժ/ժամ

14

Էլեկտրական թեյնիկ

1000-1800

1-1,8 կՎտժ/ժամ

15

Փոշեկուլ

400-900

0,4-0,9 կՎտժ/ժամ

16

Օդորակիչ

800 Վտ/մ

0,8 կՎտժ/ժամ

17

Ջրատաքացուցիչը

1500-3000

1,5-3 կՎտժ/ժամ

18

Գազի Ջրատաքացուցիչ

36

0,036 կՎտժ/ժամ

Նշում. Սարքավորման իրական հզորությունը պետք է գերակայի: