ລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ Photovoltaic ທີ່ຢູ່ອາໄສ (PV) ຕົ້ນຕໍແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂມດູນ PV, ແບັດເຕີຣີທີ່ມີພະລັງງານ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງ, ເກັບຮັກສາອຸປະກອນ, ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງ. ເປົ້າຫມາຍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງງານກຸ້ມຕົນເອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ, ການປ່ອຍອາຍຄາບອນໂຣັມ, ແລະປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ການຕັ້ງຄ່າລະບົບການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ອາໄສ PV ແມ່ນຂະບວນການທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຕ້ອງການການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບປັດໃຈຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫມັ້ນຄົງ.
I. ພາບລວມຂອງລະບົບເກັບຮັກສາ PV-storage ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ກ່ອນທີ່ຈະລິເລີ່ມການຕັ້ງຄ່າລະບົບ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະວັດແທກຄວາມຕ້ານທານການສນວນກັນລະຫວ່າງ DC incentulation ລະຫວ່າງການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະພື້ນດິນ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາ u ... / 30ma (u ... ສະແດງເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງຂບວນ PV)
ຫນ້າທີ່ປະຖົມຂອງລະບົບເກັບຮັກສາ PV-Storage ທີ່ຢູ່ອາໄສປະກອບມີ:
- ການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງ: ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນ.
- ຈຸດສູງສຸດ - ໂກນຫນວດແລະ Valley-jpley: ການດຸ່ນດ່ຽງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ.
- ພະລັງງານສໍາຮອງ: ໃຫ້ພະລັງງານທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນລະຫວ່າງການຂາດແຄນ.
- ການສະຫນອງພະລັງງານສຸກເສີນ: ສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຂະບວນການຕັ້ງຄ່າລວມທັງການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງຜູ້ໃຊ້, ການອອກແບບລະບົບ PV ແລະການເກັບຮັກສາ, ແລະມາດຕະການປະຕິບັດງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາແລະການບໍາລຸງຮັກສາແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
II. ຕ້ອງການການວິເຄາະແລະການວາງແຜນ
ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ
ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານລາຍລະອຽດແມ່ນສໍາຄັນ, ລວມທັງ:
- ການໂຫຼດຂອງກໍາລັງ: ການລະບຸຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ.
- ການບໍລິໂພກປະຈໍາວັນ: ການກໍານົດການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າສະເລ່ຍໃນເວລາກາງເວັນແລະກາງຄືນ.
- ລາຄາໄຟຟ້າ: ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບສໍາລັບເງິນຝາກປະຢັດ.
ການສຶກສາກໍລະນີ
ຕາຕະລາງ 1 ສະຖິຕິການໂຫຼດທັງຫມົດ | |||
ເຄື່ອງອຸປະກອນ | ພະເດດ | ປະລິມານ | ພະລັງງານທັງຫມົດ (KW) |
ເຄື່ອງປັບອາກາດ Inverter | 1.3 | 3 | 3.9kW |
ເຄື່ອງຊັກຜ້າ | 1.1 | 1 | 1.1KW |
ຕູ້ເຢັນ | 0.6 | 1 | 0.6kW |
TV | 0.2 | 1 | 0.2kW |
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາ | 1.0 | 1 | 1.0kW |
hood Random | 0.2 | 1 | 0.2kW |
ໄຟຟ້າອື່ນໆ | 1.2 | 1 | 1.2KW |
ທັງຫມົດ | 8.2KW | ||
ຕາຕະລາງ 2 ສະຖິຕິການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ (ການສະຫນອງພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ) | |||
ເຄື່ອງອຸປະກອນ | ພະເດດ | ປະລິມານ | ພະລັງງານທັງຫມົດ (KW) |
ເຄື່ອງປັບອາກາດ Inverter | 1.3 | 1 | 1.3KW |
ຕູ້ເຢັນ | 0.6 | 1 | 0.6kW |
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາ | 1.0 | 1 | 1.0kW |
hood Random | 0.2 | 1 | 0.2kW |
ໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ແລະອື່ນໆ. | 0.5 | 1 | 0.5kW |
ທັງຫມົດ | 3.6kW |
- ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້:
- ການໂຫຼດທັງຫມົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່: 8.2 KW
- ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ: 3.6 kw
- ການບໍລິໂພກພະລັງງານໃນກາງເວັນ: 10 kWh
- ການບໍລິໂພກພະລັງງານໃນຕອນກາງຄືນ: 20 kwh
- ແຜນລະບົບ:
- ຕິດຕັ້ງລະບົບປະສົມ PV-Storage PV ທີ່ມີການໂຫຼດກອງປະຊຸມ PV ໃນຕອນກາງເວັນ PV ທີ່ຕ້ອງການແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານເກີນເວລາໃນແບັດເຕີຣີສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຕອນກາງຄືນ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫລ່ງທີ່ພະລັງງານເສີມເມື່ອ PV ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນບໍ່ພຽງພໍ.
-
III. ການຕັ້ງຄ່າລະບົບແລະການຄັດເລືອກສ່ວນປະກອບ
1. ການອອກແບບລະບົບ PV
- ຂະຫນາດຂອງລະບົບ: ອີງໃສ່ການໂຫຼດ 8.2 KW ຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການບໍລິໂພກປະຈໍາວັນຂອງ 30 kWh, ເປັນ 12 kW PV Array ແມ່ນແນະນໍາ. ອາເລນີ້ສາມາດຜະລິດໄດ້ປະມານ 36 kWh ຕໍ່ມື້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
- ໂມດູນ PV: ນໍາໃຊ້ 21 ສະຖານີໂທລະສັບ 580WP, ແບບໂມດູນ, ບັນລຸຄວາມສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ 12.18 KWP. ຮັບປະກັນການຈັດການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການສໍາຜັດກັບແສງແດດສູງສຸດ.
PMAX ທີ່ມີພະລັງສູງສຸດ [w] 575 580 585 590 595 600 vmp ປະຕິບັດການທີ່ດີທີ່ສຸດ vmp 43.73 43.88 44.02 44.17 44.31 44.45 ປະຈຸບັນ impo ປະຈຸບັນທີ່ດີທີ່ສຸດ [A] 13.15 13.22 13.29 13.36 13.43 13.50 ເປີດວົງຈອນ VOC (GOCTAGE VOC [v] 52.30 52.50 52.70 52.90 53.10 53.30 ວົງຈອນສັ້ນໃນປະຈຸບັນ ISC [A] 13.89 13.95 14.01 14.07 14.13 14.19 ມີປະສິດທິພາບຫລາຍ Module [%] 22.3 22.5 22.7 22.8 23.0 23.2 ຜົນຜະລິດຄວາມທົນທານ 0 ~ + + 3% ຕົວຄູນອຸນຫະພູມຂອງຄວາມຖີ່ສູງສຸດ [PMAX] -0.29% / ℃ ຕົວຄູນອຸນຫະພູມຂອງ voltage ວົງຈອນເປີດ [VOC] -0.25% / ℃ ຕົວຄູນອຸນຫະພູມຂອງປະຈຸບັນສັ້ນຂອງວົງຈອນ [ISC] 0.045% / ℃ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ (STC): ຄວາມໂປ່ງໃສອ່ອນໆ 1000W / m², ອຸນຫະພູມແບັດເຕີຣີ 25 ℃, ຄຸນນະພາບອາກາດ 1.5 2. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
- ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ: ຕັ້ງຄ່າ 25.6 KWH Lithium Iron System System (Livepo-System). ຄວາມສາມາດນີ້ຮັບເອົາການສໍາຮອງທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ (3.6 kW) ປະມານ 7 ຊົ່ວໂມງໃນລະຫວ່າງການຂາດແຄນ.
- ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ: ຈ້າງແບບໂມດູນ, ການອອກແບບທີ່ຕັ້ງຢູ່ກັບຝາປິດ ip65-raated ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ / ກາງແຈ້ງ. ໂມດູນແຕ່ລະອັນມີຄວາມສາມາດຂອງ 2.56 KWH, ມີ 10 ໂມດູນທີ່ປະກອບເປັນລະບົບທີ່ສົມບູນ.
.. ການຄັດເລືອກ inverter
- inverter ປະສົມ: ໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນແບບປະສົມ 10 kW ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ PV ແລະການເກັບຮັກສາແບບປະສົມປະສານ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV ສູງສຸດ: 15 kW
- ຜົນໄດ້ຮັບ: 10 kW ສໍາລັບທັງການປະຕິບັດງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການປະຕິບັດງານທີ່ຖືກມັດ
- ການປົກປ້ອງ: ip65 ການໃຫ້ຄະແນນກັບ GRID-OFF-GRID ປ່ຽນເວລາ <10 MS
4. ການຄັດເລືອກສາຍ PV
ສາຍ PV ເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນແສງຕາເວັນໃຫ້ກັບເຄື່ອງເຈາະນ້ໍາເປື້ອນຫຼືກ່ອງປະສົມ. ພວກເຂົາຕ້ອງທົນກັບອຸນຫະພູມສູງ, ການສໍາຜັດກັບ UV, ແລະສະພາບກາງແຈ້ງ.
- en 50618 h1z22-k:
- ຫຼັກດຽວ, ໃຫ້ຄະແນນສໍາລັບ 1.5 kV dc, ມີ UV ທີ່ດີເລີດແລະຕ້ານສະພາບອາກາດ.
- tüv pv1-f:
- ປ່ຽນແປງໄດ້, flame-retardant, ມີລະດັບອຸນຫະພູມກ້ວາງ (-40 ° C ເຖິງ + 90 ° C).
- ສາຍ UL 4703 PV:
- insent-insulated, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການມຸງຫລັງຄາແລະລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງພື້ນດິນ.
- ສາຍແສງຕາເວັນທີ່ເລື່ອນໄດ້:
- Submersible ແລະ waterproof, ເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຫຼືຊຸ່ມຫຼືຊຸ່ມ.
- ສາຍອາລູມິນຽມ CORE CARARE ສາຍຕາ:
- ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່.
5. ພະລັງງານຄັດເລືອກສາຍການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ສາຍການເກັບຮັກສາເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີໃຫ້ກັບຕົວແທນ. ພວກເຂົາຕ້ອງຈັດການກັບກະແສໄຟໃຫຍ່, ໃຫ້ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນ, ແລະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໄຟຟ້າ.
- ult10269 ແລະ ul11627 ສາຍເຄເບີນ:
- ບາງກໍາແພງທີ່ສນວນບາງ, flame-retardant, ແລະກະທັດຮັດ.
- Xlpe-Insulated ສາຍໄຟ:
- ແຮງດັນສູງ (ສູງສຸດ 1500V DC) ແລະຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ.
- ສາຍໄຟ DC ສູງ:
- ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບໂມດູນແບັດເຕີຣີແລະລົດເມແຮງແຮງດັນສູງ.
ທີ່ແນະນໍາໃຫ້ມີຄວາມລະອຽດກ່ຽວກັບສາຍໄຟ
ປະເພດສາຍໄຟ ຮູບແບບທີ່ແນະນໍາ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ສາຍ PV en 50618 h1z22-k ເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນ PV ກັບ inverter. ສາຍ PV ສາຍ UL 4703 PV ການຕິດຕັ້ງມຸງທີ່ຕ້ອງການສນວນກັນສູງ. ສາຍການເກັບຮັກສາພະລັງງານ UL 10269, UL 11627 ການເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ປ້ອງກັນສາຍການເກັບຮັກສາ ສາຍໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ມີແບັດເຕີຣີ EMI ການຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງໃນລະບົບທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ສາຍໄຟແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ Xlpe-Insulated ສາຍໄຟ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສູງໃນປະຈຸບັນໃນລະບົບແບັດເຕີຣີ. ສາຍໄຟ pt ທີ່ເລື່ອນໄດ້ ສາຍແສງຕາເວັນທີ່ເລື່ອນໄດ້ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັກຫຼືຊຸ່ມຊື່ນ.
iv. ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ
ປະສົມປະສານໂມດູນ PV, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະ inverts ເຂົ້າໄປໃນລະບົບທີ່ສົມບູນ:
- ລະບົບ PV: ຮູບແບບໂມດູນການອອກແບບແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງພ້ອມລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.
- ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ແບບໂມດູນທີ່ມີ BMS ທີ່ເຫມາະສົມ (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີ) ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາເວລາຈິງ.
- inverter ປະສົມ: ເຊື່ອມຕໍ່ ARRAYS PV ແລະແບັດເຕີຣີໃຫ້ກັບ Intverter ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ Seamless.
V. ການຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາ
ການຕິດຕັ້ງ:
- ການປະເມີນສະຖານທີ່: ກວດກາຫລັງຄາຫລືພື້ນທີ່ດິນສໍາລັບຄວາມເຂົ້າກັນທາງຂອງໂຄງສ້າງແລະແສງແດດສໍາຜັດ.
- ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ: ມີໂມດູນ Mount Mount PV ຢ່າງປອດໄພ, ແບດເຕີຣີ, ແລະ inverters.
- ການທົດສອບລະບົບ: ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແລະປະຕິບັດການທົດສອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ການບໍາລຸງຮັກສາ:
- ການກວດກາເປັນປົກກະຕິ: ກວດເບິ່ງສາຍເຄເບີນ, ໂມດູນ, ແລະ invertsers ສໍາລັບໃສ່ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ.
- ການເຮັດຄວາມສະອາດ: ເຮັດຄວາມສະອາດໂມດູນ PV ເປັນປະຈໍາເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ.
- ການກວດສອບໄລຍະໄກ: ໃຊ້ເຄື່ອງມືຊອບແວເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບົບແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າ.
vi. ສະຫຼຸບ
ລະບົບການເກັບຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສ PV-strage ທີ່ອອກແບບໄດ້ດີສົ່ງເງິນຝາກປະຢັດພະລັງງານ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ການເລືອກສ່ວນປະກອບຂອງ PV ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແບດເຕີລີ່ທີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງ, ແບດເຕີລີ່ທີ່ມີພະລັງງານ, inversters, ແລະສາຍໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແລະອາຍຸຍືນຂອງລະບົບ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມການວາງແຜນທີ່ເຫມາະສົມ,
ການຕິດຕັ້ງ, ແລະອະນຸສັນຍາບໍາລຸງຮັກສາ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການລົງທືນຂອງພວກເຂົາ.
ເວລາໄປສະນີ: Dec-24-2024