ລະບົບການເກັບຮັກສາ photovoltaic (PV) ທີ່ຢູ່ອາໄສຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍໂມດູນ PV, ຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານ, inverters ການເກັບຮັກສາ, ອຸປະກອນວັດແທກ, ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຕິດຕາມ. ເປົ້າໝາຍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມພຽງພໍຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ, ການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຕ່ໍາ, ແລະປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພະລັງງານ. ການຕັ້ງຄ່າລະບົບການເກັບຮັກສາ PV ທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນຂະບວນການທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບປັດໃຈຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະສະຖຽນລະພາບ.
I. ພາບລວມຂອງລະບົບການເກັບມ້ຽນ PV-ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຕິດຕັ້ງລະບົບ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation DC ລະຫວ່າງ PV array input terminal ແລະຫນ້າດິນ. ຖ້າຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍກວ່າ U…/30mA (U… ເປັນຕົວແທນຂອງແຮງດັນຜົນຜະລິດສູງສຸດຂອງ PV array), ຕ້ອງມີມາດຕະການຕໍ່ຫນ້າດິນຫຼື insulation ເພີ່ມເຕີມ.
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາ PV ທີ່ຢູ່ອາໄສປະກອບມີ:
- ການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງ: ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງຄົວເຮືອນ.
- ຍອດໂກນຫນວດ ແລະ ຮ່ອມພູຕື່ມ: ການດຸ່ນດ່ຽງການໃຊ້ພະລັງງານໃນທົ່ວເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ.
- ພະລັງງານສຳຮອງ: ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນລະຫວ່າງການຢຸດ.
- ການສະຫນອງພະລັງງານສຸກເສີນ: ສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຂະບວນການຕັ້ງຄ່າປະກອບມີການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງຜູ້ໃຊ້, ການອອກແບບ PV ແລະລະບົບການເກັບຮັກສາ, ການເລືອກອົງປະກອບ, ການກະກຽມແຜນການຕິດຕັ້ງ, ແລະກໍານົດມາດຕະການການດໍາເນີນງານແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
II. ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການແລະການວາງແຜນ
ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ
ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງລະອຽດແມ່ນສໍາຄັນ, ລວມທັງ:
- ໂຫຼດໂປຣໄຟລ໌: ການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ.
- ການບໍລິໂພກປະຈໍາວັນ: ກຳນົດຄ່າສະເລ່ຍການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເວລາກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ.
- ລາຄາໄຟຟ້າ: ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບລະບົບສໍາລັບການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ກໍລະນີສຶກສາ
ຕາຕະລາງ 1 ສະຖິຕິການໂຫຼດທັງໝົດ | |||
ອຸປະກອນ | ພະລັງງານ | 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 |
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນ | 1.0 | 1 | 1.0kW |
hood ແບບສຸ່ມ | 0.2 | 1 | 0.2kW |
ໄຟຟ້າອື່ນໆ | 1.2 | 1 | 1.2kW |
ທັງໝົດ | 8.2kW | ||
ຕາຕະລາງ 2 ສະຖິຕິການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ (ການສະຫນອງພະລັງງານ off-grid) | |||
ອຸປະກອນ | ພະລັງງານ | ປະລິມານ | ພະລັງງານທັງໝົດ (kW) |
ເຄື່ອງປັບອາກາດ inverter | 1.3 | 1 | 1.3kW |
ຕູ້ເຢັນ | 0.6 | 1 | 0.6kW |
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນ | 1.0 | 1 | 1.0kW |
hood ແບບສຸ່ມ | 0.2 | 1 | 0.2kW |
ໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ, ແລະອື່ນໆ. | 0.5 | 1 | 0.5kW |
ທັງໝົດ | 3.6kW |
- ໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ໃຊ້:
- ພະລັງງານເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດ: 8.2 kW
- ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ: 3.6 kW
- ການບໍລິໂພກພະລັງງານໃນເວລາກາງເວັນ: 10 kWh
- ການບໍລິໂພກພະລັງງານໃນຕອນກາງຄືນ: 20 kWh
- ແຜນລະບົບ:
- ຕິດຕັ້ງລະບົບ PV-storage hybrid ທີ່ມີການຜະລິດ PV ໃນເວລາກາງເວັນຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານເກີນໃນຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຕອນກາງຄືນ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານເສີມເມື່ອ PV ແລະການເກັບຮັກສາບໍ່ພຽງພໍ.
-
III. ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະການເລືອກອົງປະກອບ
1. ການອອກແບບລະບົບ PV
- ຂະໜາດລະບົບ: ອີງຕາມການໂຫຼດ 8.2 kW ຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະການບໍລິໂພກປະຈໍາວັນຂອງ 30 kWh, 12 kW PV array ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້. array ນີ້ສາມາດຜະລິດປະມານ 36 kWh ຕໍ່ມື້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
- ໂມດູນ PV: ນໍາໃຊ້ 21 ໂມດູນ 580Wp ກ້ອນດຽວ, ບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຂອງ 12.18 kWp. ຮັບປະກັນການຈັດລຽງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຖືກແສງແດດສູງສຸດ.
ພະລັງງານສູງສຸດ Pmax [W] 575 580 585 590 595 600 ແຮງດັນການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ Vmp [V] 43.73 43.88 44.02 44.17 44.31 44.45 Imp ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ [A] 13.15 13.22 13.29 13.36 13.43 13.50 ແຮງດັນວົງຈອນເປີດ Voc [V] 52.30 52.50 52.70 52.90 53.10 53.30 ກະແສວົງຈອນສັ້ນ Isc [A] 13.89 13.95 14.01 14.07 14.13 14.19 ປະສິດທິພາບໂມດູນ [%] 22.3 22.5 22.7 22.8 23.0 23.2 ຄວາມທົນທານພະລັງງານຜົນຜະລິດ 0~+3% ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງພະລັງງານສູງສຸດ [Pmax] -0.29%/℃ ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງແຮງດັນວົງຈອນເປີດ [Voc] -0.25%/℃ ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ [Isc] 0.045%/℃ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານ (STC): ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ 1000W/m², ອຸນຫະພູມຫມໍ້ໄຟ 25℃, ຄຸນນະພາບອາກາດ 1.5 2. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
- ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ: ຕັ້ງຄ່າລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate (LiFePO4) 25.6 kWh. ຄວາມອາດສາມາດນີ້ຮັບປະກັນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນພຽງພໍສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ (3.6 kW) ສໍາລັບປະມານ 7 ຊົ່ວໂມງໃນລະຫວ່າງການ outs.
- ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ: ນຳໃຊ້ການອອກແບບແບບໂມດູລາ, ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້ດ້ວຍຝາປິດທີ່ມີລະດັບ IP65 ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ/ພາຍນອກ. ແຕ່ລະໂມດູນມີຄວາມສາມາດຂອງ 2.56 kWh, ມີ 10 ໂມດູນປະກອບເປັນລະບົບທີ່ສົມບູນ.
3. ການເລືອກ Inverter
- ໄຮບິດ Inverter: ໃຊ້ inverter ປະສົມ 10 kW ກັບ PV ປະສົມປະສານແລະຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການເກັບຮັກສາ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV ສູງສຸດ: 15 kW
- ຜົນຜະລິດ: 10 kW ສໍາລັບການດໍາເນີນງານທັງສອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
- ການປົກປ້ອງ: ລະດັບ IP65 ດ້ວຍເວລາປ່ຽນຕາຂ່າຍ-ປິດຕາຂ່າຍ <10 ms
4. ການເລືອກສາຍ PV
ສາຍ PV ເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນແສງຕາເວັນກັບ inverter ຫຼືກ່ອງປະສົມປະສານ. ພວກມັນຕ້ອງທົນກັບອຸນຫະພູມສູງ, ແສງ UV, ແລະສະພາບນອກ.
- EN 50618 H1Z2Z2-K:
- Single-core, ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 1.5 kV DC, ມີ UV ທີ່ດີເລີດແລະການຕໍ່ຕ້ານສະພາບອາກາດ.
- TÜV PV1-F:
- ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ທົນທານຕໍ່ໄຟ, ມີລະດັບອຸນຫະພູມກວ້າງ (-40 ° C ຫາ +90 ° C).
- UL 4703 PV Wire:
- Double-insulated, ເຫມາະສໍາລັບລະບົບມຸງແລະດິນ-mounted.
- AD8 ສາຍແສງອາທິດແບບເລື່ອນໄດ້:
- Submersible ແລະ waterproof, ເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຊຸ່ມຫຼືນ້ໍາ.
- Aluminum Core ສາຍແສງອາທິດ:
- ນ້ໍາຫນັກເບົາແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່.
5. ການເລືອກສາຍການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ສາຍການເກັບຮັກສາເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟກັບ inverter. ພວກເຂົາຕ້ອງຈັດການກະແສໄຟຟ້າສູງ, ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໄຟຟ້າ.
- ສາຍ UL10269 ແລະ UL11627:
- ຝາຜະໜັງບາງໆ, ກັນໄຟ, ແລະກະທັດຮັດ.
- XLPE-Insulated Cables:
- ແຮງດັນສູງ (ເຖິງ 1500V DC) ແລະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນ.
- ສາຍໄຟ DC ແຮງດັນສູງ:
- ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂມດູນຫມໍ້ໄຟແລະລົດເມແຮງດັນສູງ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງສາຍທີ່ແນະນໍາ
ປະເພດສາຍ ຮູບແບບທີ່ແນະນໍາ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ PV Cable EN 50618 H1Z2Z2-K ການເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນ PV ກັບ inverter. PV Cable UL 4703 PV Wire ການຕິດຕັ້ງຫລັງຄາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສນວນກັນສູງ. ສາຍເກັບພະລັງງານ UL 10269, UL 11627 ການເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟທີ່ຫນາແຫນ້ນ. Shielded Cable Storage ສາຍແບັດ EMI Shielded ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງໃນລະບົບທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ສາຍໄຟແຮງດັນສູງ XLPE-Insulated Cable ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນປະຈຸບັນສູງໃນລະບົບຫມໍ້ໄຟ. ສາຍ PV ລອຍ AD8 ສາຍແສງອາທິດແບບເລື່ອນໄດ້ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີນ້ໍາຫຼືຊຸ່ມຊື່ນ.
IV. ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ
ປະສົມປະສານໂມດູນ PV, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະ inverters ເຂົ້າໄປໃນລະບົບທີ່ສົມບູນ:
- ລະບົບ PV: ອອກແບບຮູບແບບໂມດູນແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງດ້ວຍລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.
- ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ໂມດູນທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ BMS (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີລີ່) ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
- ໄຮບິດ Inverter: ເຊື່ອມຕໍ່ອາເຣ PV ແລະແບດເຕີຣີ້ກັບ inverter ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ seamless.
V. ການຕິດຕັ້ງແລະບໍາລຸງຮັກສາ
ການຕິດຕັ້ງ:
- ການປະເມີນສະຖານທີ່: ກວດເບິ່ງຊັ້ນດາດຟ້າ ຫຼືພື້ນທີ່ພື້ນດິນ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ແສງແດດ.
- ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ: ຕິດຕັ້ງໂມດູນ PV, ໝໍ້ໄຟ, ແລະອິນເວີເຕີຢ່າງປອດໄພ.
- ການທົດສອບລະບົບ: ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແລະປະຕິບັດການທົດສອບການເຮັດວຽກ.
ບໍາລຸງຮັກສາ:
- ການກວດກາປົກກະຕິ: ກວດເບິ່ງສາຍ, ໂມດູນ, ແລະ inverter ສໍາລັບການສວມໃສ່ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍ.
- ທໍາຄວາມສະອາດ: ເຮັດຄວາມສະອາດໂມດູນ PV ເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບ.
- ການຕິດຕາມໄລຍະໄກ: ໃຊ້ເຄື່ອງມືຊອບແວເພື່ອຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ແລະ ປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າ.
VI. ສະຫຼຸບ
ລະບົບການເກັບມ້ຽນ PV ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາດີເຮັດໃຫ້ການປະຫຍັດພະລັງງານ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພະລັງງານ. ການຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງອົງປະກອບເຊັ່ນ: ໂມດູນ PV, ຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານ, inverters, ແລະສາຍເຄເບີນຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແລະອາຍຸຍືນ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມການວາງແຜນທີ່ເຫມາະສົມ,
ການຕິດຕັ້ງ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາອະນຸສັນຍາ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນສາມາດ maximize ຜົນປະໂຫຍດຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເວລາປະກາດ: 24-12-2024