ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການອອກແບບລະບົບການເກັບຮັກສາ PV-storage ທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຕັ້ງຄ່າ

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:

  1. ລະບົບ PV: ຮູບແບບໂມດູນການອອກແບບແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງພ້ອມລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.
  2. ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ແບບໂມດູນທີ່ມີ BMS ທີ່ເຫມາະສົມ (ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີ) ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາເວລາຈິງ.
  3. 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