Tipy

Jak si sami vybrat parametry zařízení?

Solární elektrárny a nepřerušitelné systémy za dostupné ceny

  • Nepřerušitelné systémy
  • Pro kotel (do 1 kW)
  • Pro letní sídlo (do 3 kW)
  • Pro chatu (od 3 kW)
  • Autonomní do 1 kW
  • Autonomní od 1 do 3 kW
  • Autonomní od 3 kW a více
  • Síť pro obyvatelstvo (do 15 kW)
  • Průmyslová síť (od 15 kW)
  • Hybridní (úspora+rezerva)
  • Kontejnerové stanice
  • Invertory BINEOS
  • Jiné měniče
  • Hybridní měniče
  • Bez nabíječky
  • Síťové střídače
  • Polykrystalické solární články
  • Monokrystalické solární články
  • Solární panely Hevel

Energetická závislost našich domácností každým rokem roste. Problém zůstává mimo město: špatná kvalita nebo nedostatek elektřiny může znemožnit provoz zařízení. Řešením je instalace nouzového zdroje nepřerušitelného napájení: UPS nebo generátoru. Co byste si tedy měli vybrat?

UPS s dvojitou konverzí napětí je nouzový zdroj kvalitního a nepřerušitelného napájení elektrických zařízení pro domácí i průmyslové použití.

Střídač je „srdcem“ záložního nebo autonomního napájecího systému. Jak dlouho a efektivně bude celý systém fungovat, závisí na jeho výběru.

Spolehlivé a nepřetržité napájení, využití bezplatné a čisté solární energie, úspory na účtech za elektřinu – to je realita!

Autonomní napájení pro venkovský dům: jak vybrat správný systém napájení.

Recenze baterií a doporučení pro jejich použití v nepřerušitelném napájení (UPS) nebo autonomních elektrárnách se solárními panely.

Zákon, který jednotlivcům umožňuje připojit solární panely k rozvodným sítím a dostávat kompenzaci za energii dodanou do rozvodných sítí – ve formě kompenzací nebo v peněžním ekvivalentu.

  • Recenze
  • Služby
  • práce
  • Dodávka
  • Informace
  • Kontakty
  • Zprávy
  • Články

I. Pro výpočet požadovaného výkonu měniče a kapacity baterie potřebujete vědět:

1. Výkon konkrétní zátěže a její provozní doba za den.

— výkon osvětlovacích lamp je 200 W, které pracují 5 hodin denně.

– čerpadlo topení o výkonu 200 W, které běží každou hodinu 10 minut – celkem 4 hodiny denně.

— výkon chladničky se vypočítá na základě její třídy spotřeby energie – třída A (nejvyšší) s výkonem 150 W pracuje 7 hodin denně (spotřebuje 1 kW/h za den), třída B s výkonem 200 W pracuje 10 hodin denně – 1,5 kW/h za den.

– TV výkon 150-200W, který funguje 4-8 hodin denně.

2. Zjistěte, která ze zátěží může pracovat současně. Například osvětlení nemůže fungovat současně se sekačkou na trávu. Ve většině případů mohou všechny zátěže pracovat současně.

— osvětlení 200W, 5 hodin denně;

— TV 150W, 8 hodin denně;

— chladnička třídy B, výkon 150W, 10 hodin denně;

— čerpadlo kotelny 200W, 4 hodiny denně;

II. Na základě těchto údajů vypočítáme minimální požadovaný výkon měniče, který určí maximální výkonový parametr požadovaného měniče. Pokud je maximální výkon střídače pod touto hodnotou, střídač nebude schopen obsloužit start elektrických spotřebičů.
Sečteme příkon všech elektrospotřebičů.
Přidáváme dvojnásobný výkon nejvýkonnějšího zařízení z nelineárních zátěží. Jedná se o zařízení jako čerpadlo, vysavač, elektrická sekačka na trávu, mikrovlnná trouba. Obecně platí, že každé zařízení, které používá elektromotor, stejně jako některá specifická zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo výkonné počítačové jednotky. Taková zařízení jsou označena hodnotou cos(fi) nebo koeficientem nelinearity.
Tuto hodnotu vynásobíme 1,2 – faktorem rezervy chodu.
Z výsledné hodnoty určíme minimální požadovaný maximální výkon měniče.

Přečtěte si více
WEB GARDEN - Archiv fóra - Kolik let žijí odrůdové růže

Min. výkon měniče = (200+150+150+200+2*200) *1,2= 1500W.

Můžete použít měnič s maximálním výkonem 1,5 kW nebo vyšším.

III. Dále vypočítáme požadovanou kapacitu baterie:
Průměrnou spotřebu za hodinu (dále P) zjistíme na základě reálných informací (odečty měřidel) nebo výpočtem z I. části.
Zjistíme potřebnou výdrž baterie – pak T. Například u letního sídla je to většinou 4-5 hodin večer.
Kapacitu 12voltových baterií vypočítáme pomocí vzorce – E = (P*1000/12)*T*1,2.

1) Měsíční spotřeba 100 kW/h. Výdrž baterie 8 hodin

Průměrná spotřeba P = (100 kW/h) / 30 dní / 24 hodin = 0,138 kW/h.
Kapacita baterie E = (0,138 kW/h*1000/12) *8 hodin*1,2= 110 A/h

2) Průměrná spotřeba na základě příkladu v odstavci I

P = (200W*5hodin + 150W*8hodin + 1500W/h + 200W*4) / 24 hodin = 187W/h nebo 0,187kW/h.
Kapacita baterie E = (0,187 kW/h*1000/12) *5 hodin*1,2= 93 A/h

3) Pokud vezmeme v úvahu, že večer je osvětlení a TV neustále zapnuté, výpočty budou následující:

P =200W + 150W + (1500W/h +200W*4) / 24 hodin = 445W/hod nebo 0,445kW/hod.
Kapacita baterie E = (0,445 kW/h*1000/12) *5 hodin*1,2= 222 A/h

CELKEM: Pro tento příklad je minimální požadovaná sada:

2. Nabíjecí baterie 230A/h.

*** Při výběru měniče je po provedení výpočtů NUTNÉ udělat výkonovou rezervu pro spolehlivý a dlouhodobý provoz autonomního napájecího systému.

***Je také nutné počítat s tím, že ve skutečnosti baterie nefungují za ideálních podmínek (viz závislost kapacity baterie na teplotě a rychlosti vybíjení) a je velmi vhodné udělat si kapacitní rezervu 10-20% .

S ohledem na požadovanou rezervu je třeba použít následující:

2. Nabíjecí baterie 300A/h.

Pro výpočet výkonu elektrárny je třeba vycházet z maximálního (špičkového) výkonu zátěže a přidat 500-1000 W potřebných k nabití baterií. Pokud je vyžadována značná celková kapacita baterie, můžete přesně vypočítat výkon potřebný k nabíjení pomocí vzorce:

Rcharge = (kapacita baterie, Ah) * 0,2 * 12.

PŘÍKLAD: Pro výše uvedený příklad lze výkon generátoru vypočítat následovně:

Rgenerátor1 = 1500W + 500W = 2000W. – právě jsme přidali 500 W na jedno nabití.

Rgenerátor2 = 1500W + (300A/h*0,2*12)W = 2220W.

Doporučený minimální výkon generátoru je 2200W.

*** Při výběru generátoru (i pro invertor) je po provedení výpočtů vhodné udělat výkonovou rezervu pro spolehlivý a dlouhodobý provoz autonomního napájecího systému. V tomto případě je nejlepší zvolit 3000W generátor.

děkujeme za Váš kontakt. Vaše údaje byly odeslány. Specialista vás bude brzy kontaktovat.

Vzhledem k nestabilitě tuzemského trhu se ceny na webu mohou mírně lišit od zavedených

© Sveton – Autonomní napájení

Jak zjistit požadovanou kapacitu bateriové banky a vybrat typ baterie pro váš domov.

<strong>Výpočet a výběr baterií</strong>

Při výběru baterií pro autonomní a záložní domácí elektrárny vyvstává otázka, jak vypočítat potřebnou kapacitu bateriové banky a vybrat potřebné baterie. V tomto článku se pokusíme podrobně hovořit o hlavních charakteristikách baterií, jejich rozdílech a na co je třeba věnovat pozornost při výběru baterie.

Za prvé, stojí za to říci, že existuje mnoho typů baterií, ale existují hlavní, které se používají v domácích systémech – olověné gelové baterie a AGM baterie. Některé společnosti prodávající elektrické systémy pro domácnost také nabízejí Li-ion baterie, ale kvůli jejich vysokým nákladům, a tedy i nerentabilnosti, se o nich nebudeme zabývat.

Přečtěte si více
Jak rozvíjet superschopnosti.

Co je to olověná baterie?

Baterie je krabička, která je rozdělena na přihrádky separátory (přepážky z mikroporézního plastu). Do těchto oddílů se nalévá tekutý elektrolyt, do kterých jsou ponořeny kladné a záporné desky. Mezi těmito deskami vzniká napětí a protéká proud. Elektrolyt z takových baterií se může odpařit. Takové baterie je nutné udržovat (přidávat elektrolyt) a nesmí se nechat vařit.

Co je baterie AGM?

Technologie AGM využívá porézní výplň komory impregnovanou kapalným elektrolytem. Mikropóry tohoto materiálu nejsou zcela naplněny elektrolytem. Volný objem se používá pro rekombinaci plynu. Takové baterie jsou bezúdržbové a mají dlouhou životnost.

Co je to GEL baterie?

Technologie GEL je v podstatě podobná AGM, jediný rozdíl je v tom, že výplň komory není napuštěna tekutým elektrolytem, ​​ale želé (silikagel). To přidává odolnost proti vibracím a zvyšuje životnost baterií při systematickém přemisťování z místa na místo. Obecně je životnost AGM a GEL baterií srovnatelná.

Technologie AGM a GEL výrazně předčí klasické olověné baterie z následujících důvodů:

– provedení je utěsněné a bezpečné, nevypouští škodlivé látky do ovzduší

– výrazně delší životnost při správném používání

– pravděpodobnost sulfatace (oxidace a krystalizace) desek baterie je výrazně nižší

Co si vybrat – AGM nebo GEL?

Vzhledem k obecné podobnosti vlastností těchto dvou technologií je hlavní výhodou GEL jeho odolnost vůči vibracím, což znamená, že je vhodnější jej použít v případě systémového pohybu a vibrací. To je vysvětleno skutečností, že při naklánění, otáčení atd. Kapalný elektrolyt v AGM baterii může odtékat z desek, čímž umožňuje deskám oxidovat a krystalizovat, zatímco v heliové baterii gelovitý elektrolyt odtéká z desek pomalu, čímž se snižuje možnost sulfatace. Také, jak ukazuje praxe, heliové baterie mají větší počet cyklů, když se používají v režimu vyrovnávací paměti (vybití ne více než 50%). Ve zbytku se musíte zaměřit na vlastnosti uvedené výrobcem. Současně je AGM levnější a není o moc horší než GEL v životnosti pro stacionární použití.

Jaké vlastnosti jsou důležité při výběru baterie:

1) Kapacita baterie – udává se v jednotkách Ah – charakterizuje velikost maximální zásoby energie v baterii

2) Jmenovité napětí – důležité pro pochopení schématu zapojení všech prvků domácího systému

3) Rozměry – rozměry a hmotnost – hmotnost velkokapacitních baterií, které se obvykle používají v domácích systémech, je poměrně velká a je třeba zajistit, aby místo instalace baterie mělo spolehlivý základ

4) Počet cyklů nabití-vybití – určuje životnost baterií

5) Rozsah provozních teplot – důležité, pokud plánujete používat baterii v nevytápěné místnosti.

Maximální množství akumulované elektřiny v baterii

Hlavním důvodem, proč byste mohli potřebovat baterii, je skladování elektřiny v ní. Množství spotřebované elektřiny se měří v jednotkách kWh.

Výpočet této jednotky je velmi jednoduchý – je třeba vynásobit kapacitu jmenovitým napětím

Přečtěte si více
Brambory v mikrovlnné troubě: recepty s fotografiemi

Maximální množství akumulované elektřiny pro baterii o jmenovitém napětí 12V a kapacitě 120Ah se bude rovnat 12V*120Ah=1440Wh=1,44kWh

Tato jednotka ukazuje, kolik elektřiny může dodat plně nabitá baterie. Tato baterie například dokáže napájet běžnou 14W žárovku po dobu 100 hodin (100W*14 hodin=1400Wh) nebo energeticky úspornou 5W žárovku po dobu 288 hodin (5W*288hodin=1440Wh)!

Jak vypočítat požadovanou kapacitu bateriové banky?

Odpověď na tuto otázku je mnohem jednodušší, než by se na první pohled mohlo zdát. Chcete-li to provést, musíte pochopit, pro jaké účely bude baterie používána:

1) Pokud pro záložní napájení v případě výpadku proudu, tak vezmeme denní průměrnou spotřebu elektřiny za hodinu a vynásobíme ji počtem možných hodin bez elektřiny. Tímto způsobem získáme kapacitu baterie, kterou potřebujeme*.

Poznámka * – při výpočtech je důležité zohlednit rezervu baterií, aby nedošlo k jejich úplnému vybití, minimálně 20%.

V obci „N“ dochází k periodickým výpadkům elektřiny maximálně na 3 hodiny. V současné době je v domě rodiny „K“ nutné zajistit provoz chladničky (s průměrným výkonem 100 W), 10 LED žárovek (s výkonem každé 5 W), TV (70 W), notebook (40 W) a umět uvařit rychlovarnou konvici (s výkonem 1,5 kW po dobu 5 minut)

Výsledkem je: 905Wh + 20% rezerva. 1086 Wh.

Pokud uvažujeme standardní baterie s jmenovitým napětím 12V, snadno si spočítáme požadovanou kapacitu – 1086Wh/12V=90,5Ah

2) Pokud jsou baterie potřeba pro autonomní napájení (například pomocí solárních elektráren nebo větrného generátoru) při absenci elektrické sítě, pak je nutné vzít v úvahu spotřebu energie v době nepřítomnosti výroby elektřiny z zdroj (při nepřítomnosti slunce nebo větru). V tomto případě je také potřeba počítat s rezervou kapacity baterie pro využití bufferu.

Při použití solárních panelů se v závislosti na lokalitě a ročním období může podíl denní spotřebované elektřiny při nepřítomnosti slunce měnit od 30 % v létě do 90 % při úplné absenci slunečního záření v zimě.

Na základě doby, po kterou plánujete autonomní systém používat, je potřeba vypočítat rezervu kapacity baterie.

Stejná rodina „K“ začíná letní sezónu na jaře, kdy je slunečný den 7-8 hodin. Část tohoto dne tráví mimo dům, aniž by používali velké množství spotřebičů (v tuto chvíli se baterie nabíjejí) a při nepřítomnosti slunce – v noci (pro provoz chladničky), ráno (rychlovarná konvice, osvětlení, TV, pumpa) a večer (stejná konvice, osvětlení, TV, pumpa) odebírá 70 % denní spotřeby el. Za den přitom vychází 5 kWh elektřiny dle měřiče.

Poté, abychom vypočítali požadovanou kapacitu, provedeme následující:

5 kWh * 70 % = 3,5 kWh je požadované množství energie. Aby se prodloužila životnost baterie, rodina „K“ nevybíjí baterii pod 60 %. Poté bude vypočtena požadovaná kapacita baterie – 3,5 kW*h/60%=5,83 kW*h=5830Wh

Určujeme kapacitu: 5830Wh/12V=486Ah – a to jsou 2 baterie po 250Ah.

Přečtěte si více
Jak malovat strop stříkací pistolí? Tipy pro malování stropů a stěn stříkací pistolí - ATIS Blog

Pokud se vám ale z nějakého důvodu nepodařilo spočítat požadovanou kapacitu bateriové banky nebo s tím nechcete ztrácet čas, ZAVOLEJTE +7-903-008-34-37 a my vám uděláme individuální kalkulaci!

O tom, jak správně zapojit baterie, si můžete přečíst zde: Možnosti připojení baterií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button