ຄູ່​ມື​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ແລະ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ລະ​ບົບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ PV​

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. ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​:
      • 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:

  1. ລະບົບ PV: ອອກແບບຮູບແບບໂມດູນແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງດ້ວຍລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.
  2. ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ໂມດູນທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ BMS (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີລີ່) ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
  3. 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