Odpovedi

Solární osvětlení • Váš solární domov

Solární panely a další ekologické zdroje energie se v poslední době těší stále větší oblibě. Tento článek pojednává o metodách konstrukce systémů, které zajišťují osvětlení ze solárních panelů – pro solární lampy, solární lucerny a napájení pro osvětlení budov, solární osvětlení místních prostor a osvětlení ve vchodech vícepodlažních budov.

Autonomní osvětlovací sady a solární lampy lze vytvořit na bázi fotovoltaických modulů. Takové systémy kompletujeme pro autonomní fotovoltaické lampy a lucerny, sada obvykle obsahuje speciální regulátory s časovači, které v noci automaticky zapínají a vypínají světlo.

Nabídku solárních osvětlovacích sad a solárních lamp, které jsou aktuálně k prodeji, si můžete prohlédnout v našem internetovém obchodě v sekci „Lampy“. Můžete si vybrat jak přenosné sady pro zahradu na vile, tak i solární lucerny a lampy. Pro osvětlení je také nutné použít energeticky úsporné a LED žárovky – máme široký sortiment lamp pro 12V DC i 220V AC.

Nicméně má smysl takové systémy vytvářet, pokud není připojení k síti nebo jsou pouliční lampy velmi daleko a není rentabilní prodlužovat elektrické vedení.

Pokud máte síťové připojení

V domácnostech, kde je připojení k centralizované elektrické síti, se mnoho lidí rozhodne „nejprve vyzkoušet“, jak fotovoltaický systém funguje, a za tímto účelem nás požádají o návrh systému, který bude poskytovat část zátěží v domě v autonomním režimu, a velmi často se jedná o vnější osvětlení budovy nebo osvětlení prostoru.

Pokud má zařízení připojení k centralizovaným napájecím sítím, pak je nutný autonomní systém napájení. nemá smysl tohle dělatVelmi často se jako první napadne odpojit skupinu zátěží (například s lampami) a napájet je výhradně ze solárních panelů. V tomto případě je však nejprve nutné baterie přes den nabít a v noci je vybít, aby se lampy napájely. Tento režim má několik významných nevýhod, které lze snadno odstranit, pokud existuje centralizované napájení:

  • Každodenní nabíjení a vybíjení baterií znamená náročné cyklování a výrazně zkracuje jejich životnost.
  • Solární energie nejprve jde k nabíjení baterií a poté se používá k napájení lamp. Účinnost nabíjení a vybíjení olověných baterií je asi 80 % (jiné typy baterií mají ještě nižší účinnost nabíjení), což automaticky vede ke ztrátě 20 % generované solární energie.
  • Aby bylo zajištěno garantované napájení lamp, je nutné systém vypočítat na několik po sobě jdoucích zatažených dnů. To vede k tomu, že výkon solárních panelů a kapacita baterií musí být několikanásobně větší, než je potřeba na jeden den. Zároveň, pokud slunce svítí každý den, pak většina energie takového systému, navrženého „s rezervou“, jednoduše zmizí, protože nebude použita k napájení lamp v noci. To vede k extrémně neefektivnímu využívání solárních panelů.

Systém solárního osvětlení se 100% spolehlivostí a maximální účinností

Proto navrhujeme jiné řešení, které nemá výše uvedené nevýhody a umožňuje využití solární energie k výrobě elektřiny a vyhodnocení výkonu solárních panelů – použití solárních panelů ve spojení s fotovoltaickými střídači připojenými k síti.

Přečtěte si více
Jak krmit novorozená koťata bez kočky

Pro vyhodnocení fotovoltaického systému a pro úsporu energie vůbec nezáleží na tom, kdy se energie generovaná solárními panely spotřebovává – ve dne nebo v noci. Na kilowatthodině není žádný štítek „generováno solárním panelem“, takže nejefektivnější metodou je spotřebovávat ji současně s jejím vygenerováním. To znamená, že energie ze solárních panelů je ve dne spotřebovávána stávající zátěží v budově, čímž se šetří elektřina (která je ve dne obvykle dražší), a v noci se stejné množství elektřiny spotřebuje na napájení lamp.

Získáváme tedy následující výhody:

  1. není potřeba baterií, které jsou v autonomním fotovoltaickém systému drahým „spotřebním materiálem“ a při každodenním nabíjení a vybíjení vyžadují výměnu každé 2–4 roky
  2. solární panely vždy pracují s maximální účinností v bodě maximálního výkonu. Veškerá energie ze solárních panelů je spotřebována v daném okamžiku.
  3. náklady na systém jsou sníženy díky absenci baterie a díky tomu, že síťové střídače jsou levnější než „střídač na baterie + regulátor nabíjení“
  4. Není třeba přepojovat elektrický systém – solární systém lze připojit téměř kdekoli v budově (po vstupu z elektroměru jej lze připojit k jakékoli skupině v rozvaděči nebo dokonce připojit síťový střídač k jakékoli zásuvce v budově). Lampy jsou napájeny stejnými vodiči jako dříve.
  5. Střídač propojený s sítí má mnohem vyšší účinnost než kombinace „regulátor nabíjení-baterie-střídač“.
  6. osvětlení bude fungovat vždy – i když bude dlouhodobě zataženo, panely budou pokryté sněhem atd. Jen úspory energie budou v těchto obdobích menší.
  7. Výkon solárních panelů je možné několikrát snížit, protože není třeba vytvářet rezervu pro oblačné počasí, nabíjení a vybíjení baterií atd.
  8. Solární panely mohou vyrábět více i méně energie, než je potřeba pro osvětlení lamp; výkon solárních panelů obecně není vázán na výkon osvětlovacího zařízení. Pokud je nutné zajistit provoz lamp během výpadků sítě, můžete dodatečně nainstalovat malý nepřerušitelný zdroj napájení s bateriemi, který bude fungovat v režimu vyrovnávací paměti.
  9. Solární energie se vyrábí během dne, kdy je tarif obvykle vyšší, a lampy jsou napájeny ze sítě v noci za levnější noční tarif.
  10. Snižuje denní požadavky na připojení k síti – denní požadavky na síti lze snížit o množství energie ze solárních panelů

Návrh takového systému se skládá z následujících kroků:

  1. Stanovení průměrné nebo maximální spotřeby osvětlovacího zařízení.
  2. Výpočet kapacity solárních panelů, které zajistí výrobu tohoto množství elektřiny v jarním a podzimním období
  3. Výběr fotovoltaického střídače propojeného s distribuční sítí na základě počtu a celkového výkonu solárních panelů; stanovení schématu zapínání modulů
  4. Stanovení složení doplňkového vybavení (vodiče, stroje, jiná elektrická zařízení)
  5. Určení bodu připojení síťového střídače ke stávající elektroinstalaci

Je vhodné do systému zařadit elektroměr, aby bylo možné porovnat množství energie vyrobené solárními panely a množství energie spotřebované osvětlovacími zařízeními. Často je elektroměr ze solárního panelu zabudován do střídače; pro posouzení spotřeby energie lamp je nutné nainstalovat další elektroměr.

Přečtěte si více
Pivoňka Coral Sunset: popis odrůdy s fotografiemi, nuance výsadby a péče

Příklady implementovaných „nesprávných“ solárních systémů pro osvětlení si můžete prohlédnout na následujících odkazech:

  1. Energeticky úsporné autonomní osvětlení vchodů bytových domů a oblasti kolem vchodu bytových a komunálních služeb, bytových družstev.
  2. Solární panely instalované na střeše bytového domu
  3. Obyvatelé ušetří za osvětlení vchodu díky solárním bateriím
    Naprostý nesmysl. Autoři jako tito by měli být posláni do školy. My navrhujeme a prodáváme solární bateriové systémy a můžu s jistotou říct, že čísla na obrázku jsou falešná, nakreslená „rozpočtovými pilami“. Ze systému se solárními bateriemi a akumulátory ve městě NEPŘIJÍ a NEMŮŽE být žádná úspora. Pouze systém bez akumulátorů se zaplatí a je ziskový.
  4. Řešení pro bytové domy
  5. SADA „Vchod-4×9“ (autonomní osvětlení). Můžeme dodat i takovou sadu zařízení. Ale netvrdíme, že to bude pro obyvatele výhodné.
  6. Vedoucí sdružení vlastníků bytů rodiny Starodubtsevových, který ve zprávách a zprávách nadělal spoustu rozruchu, že obyvatelé typického vícepodlažního domu snížili své výdaje za běžnou elektřinu 150krát, manipuluje s čísly dle libosti. Podívejte se na video níže, asi v 1.15:XNUMX krátce o tomto domě. Mimochodem, nainstalovali tam náš střídač Prosolar, i když názvy jsou v tomto videu pečlivě rozmazané.
    Náš komentář k tomuto videu (video bylo, díky Bohu, smazáno. Komentář necháme, protože o tomto systému se píše hodně a často. Například zde je další článek):

Větrná turbína, která pracuje v naprostém klidu, je samozřejmě super. A ty nesmysly o tom, že sdružení vlastníků nemovitostí platí za solární bateriový systém a teď ušetří 70 tisíc rublů ročně – kdo to počítal? Na střeše jsou instalovány 4 moduly po 250 W, tj. 1 kW. Ročně se vyrobí maximálně přibližně 1000 kWh elektřiny, za předpokladu, že panely budou neustále odklízeny od sněhu a budou celoročně vyrábět maximální možný výkon. Náklady na tuto elektřinu při současné ceně 5 rublů za kWh jsou 5000 rublů. Ve skutečnosti to bude méně, protože v létě se nevyužívá veškerá energie v bateriích. Kde se bere 70000 5?! Co to říká svým nájemníkům? A jak jim vysvětlí, že za 5 let je potřeba baterie kompletně vyměnit? Úspora za 25000 let je 100000 XNUMX rublů a baterie je potřeba vyměnit za nejméně XNUMX XNUMX rublů. Ve městě je výhodné používat solární panely bez baterií.

Výše uvedený článek obsahuje několik skutečně „mistrovských“ frází:
„Ačkoli je tato baterie stará již čtyři roky, stále není horší než její nejnovější analogy. Její výhodou je, že Nespotřebovává konkrétně sluneční záření, ale ultrafialové záření.– To znamená, že baterie je schopna přijímat energii i za oblačného počasí, – říká vedoucí okresu. „Bez komentářů, jak se říká. A to i přesto, že „Jak poznamenal úřadující vedoucí okresní správy Čertanovo Centrální Vladimir Michejev, instalace zařízení stála okresní úřady asi 700 tisíc rublů.“ Starodubtsevová ujišťuje, že systém stál 300 tisíc rublů.
Další příběh o osvětlení vchodů vícepatrových budov pomocí solárních panelů. O téže budově viz komentář výše.

Komentář k domu v Kaliningradu. Dům je zajímavý, systém je dobře udělaný, ale „měřič se otáčí opačným směrem“ je klamný. I když se otáčí, nikdo tuto energii nebere v úvahu, majitel solární elektrárny ji jednoduše odevzdává do elektrické sítě.

Tento článek byl přečten 16816 krát!

Napsat komentář

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

Back to top button