-
1. Mikä on verkon ulkopuolella oleva aurinkokunta ja miten se toimii?
+
Sähköverkkoon kuulumaton aurinkosähköjärjestelmä on itsenäinen energiajärjestelmä, joka tuottaa ja varastoi sähköä sähköverkosta riippumattomasti. Tämän tyyppinen järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan sähköä paikkoihin, joissa verkkoyhteys ei ole käytettävissä ja joissa se on epävakaa tai missä verkkosähkön hinta on korkea.
Sähköverkkoon kuulumaton aurinkosähköjärjestelmä sisältää tärkeitä komponentteja, jotka keräävät, varastoivat ja jakavat aurinkoenergiaa, mukaan lukien aurinkopaneelit, lataussäätimen, aurinkoakut ja invertterin. Järjestelmä toimii aurinkopaneeleilla absorboimaan energiaa auringonvalosta ja muuttamaan sen sähköenergiaksi. Sitten laturin ohjain säätelee energian virtausta ja lataa aurinkoakun energian varastointia varten. Ja invertteri muuntaa energian vaihtovirtasähköksi kodin laitteiden virran saamiseksi.
-
2. Kuinka paljon verkkoon kuulumaton aurinkokunta maksaa?
+
Täydellisen verkon ulkopuolella olevan aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskustannukset riippuvat useista tekijöistä, kuten energiavaatimuksista, huipputehovaatimuksista, laitteiden laadusta, paikallisista auringonpaisteolosuhteista, asennuspaikasta, ylläpito- ja vaihtokustannuksista jne. Yleensä pienet verkkoon kuulumattomat aurinkosähköjärjestelmät voivat vaihtelevat 10 000 dollarista 30 000 dollariin, useimmat perhekodit vaihtelevat 30 000 - 45 000 dollarista ja suuret kodit voivat olla 50 000 dollarista korkeampiin.
ROYPOW tarjoaa räätälöitäviä, edullisia off-grid aurinkovararatkaisuja, jotka on integroitu turvallisiin, tehokkaisiin ja kestäviin off-grid invertteriin ja akkujärjestelmiin energiariippumattomuuden lisäämiseksi.
-
3.Kuinka mitoittaa verkkoon kuulumaton aurinkokunta?
+
Tässä on neljä vaihetta, joita suositellaan noudattamaan:
Vaihe 1: Laske kuormasi. Tarkista kaikki kuormat (kodinkoneet) ja kirjaa ylös niiden tehovaatimukset. Sinun on varmistettava, mitkä laitteet todennäköisesti ovat päällä samanaikaisesti, ja laskettava kokonaiskuorma (huippukuorma).
Vaihe 2: Invertterin mitoitus. Koska joissakin kodinkoneissa, erityisesti moottoreissa, on suuri virransyöttö käynnistyksen yhteydessä, tarvitset invertterin, jonka huippukuormitus vastaa vaiheessa 1 laskettua kokonaislukua, jotta voit ottaa huomioon käynnistysvirran vaikutuksen. Sen eri tyypeistä suositellaan puhtaalla siniaaltolähdöllä varustettua invertteriä tehokkuuden ja luotettavuuden vuoksi.
Vaihe 3: Akun valinta. Tärkeimmistä akkutyypeistä edistynein vaihtoehto nykyään on litiumioniakku, joka tarjoaa enemmän energiaa tilavuusyksikköä kohti ja tarjoaa etuja, kuten paremman turvallisuuden ja luotettavuuden. Selvitä, kuinka kauan yksi akku kestää kuormituksen ja kuinka monta akkua tarvitset.
Vaihe 4: Aurinkopaneelien lukumäärän laskeminen. Määrä riippuu kuormituksesta, paneelien tehokkuudesta, paneelien maantieteellisestä sijainnista suhteessa auringon säteilyyn, aurinkopaneelien kaltevuudesta ja pyörimisestä jne.
-
4.Kuinka asentaa verkkoon liitetyn aurinkosähköjärjestelmän?
+
Tässä ovat suositellut vaiheet:
Vaihe 1: Hanki komponentit. Osta komponentteja, mukaan lukien aurinkopaneelit, akut, invertterit, latausohjaimet, asennustarvikkeet, johdotukset ja välttämättömät turvavarusteet.
Vaihe 2: Asenna aurinkopaneelit. Asenna paneelit katollesi tai paikkaan, jossa on optimaalinen auringonotto. Kiinnitä ja kallista ne tukevasti auringonvalon imeytymisen maksimoimiseksi.
Vaihe 3: Asenna latausohjain. Sijoita latausohjain akun lähelle hyvin ilmastoituun paikkaan. Liitä aurinkopaneelit säätimeen sopivilla mittakaapeleilla.
Vaihe 4: Asenna akku. Kytke akku sarjaan tai rinnan järjestelmäsi jännitevaatimusten mukaan.
Vaihe 5: Asenna invertteri. Aseta invertteri akun lähelle ja liitä varmistaen oikea napaisuus ja yhdistä AC-lähtö kotisi sähköjärjestelmään.
Vaihe 6: Yhdistä ja testaa. Tarkista kaikki liitännät ja kytke aurinkojärjestelmä päälle. Tarkkaile järjestelmää varmistaaksesi sen oikean toiminnan ja tee tarvittavat säädöt.
-
5. Mikä on verkon ulkopuolella oleva ja verkkoon kytketty aurinkokunta?
+
Sähköverkkoon kuulumaton aurinkosähköjärjestelmä toimii sähköverkosta riippumattomasti tuottaen ja varastoimalla riittävästi energiaa kotitalouden tarpeisiin.
Verkkoon asennettu aurinkosähköjärjestelmä on kytketty paikalliseen sähköverkkoon, joka integroi saumattomasti aurinkoenergian päiväkäyttöön ja ottaa sähköä verkosta, kun aurinkopaneelit eivät tuota riittävästi energiaa, kuten yöllä tai pilvisinä päivinä.
-
6. Kumpi on parempi, off-grid vai on-grid aurinkojärjestelmä?
+
Off-grid ja on grid aurinkosähköjärjestelmillä on ainutlaatuiset hyvät ja huonot puolensa. Valinta off-grid ja on grid aurinkosähköjärjestelmien välillä riippuu tietyistä tekijöistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:
Budjetti: Verkon ulkopuoliset aurinkosähköjärjestelmät tarjoavat korkeammat ennakkokustannukset, vaikka ne tarjoavatkin täydellisen riippumattomuuden verkosta. Verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät ovat kustannustehokkaampia, koska ne voivat vähentää kuukausittaisia sähkölaskuja ja mahdollisesti tuottaa voittoa.
Sijainti: Jos asut kaupunkiympäristössä, josta on helppo pääsy sähköverkkoon, verkkoon asennettu aurinkosähköjärjestelmä voi integroitua saumattomasti olemassa olevaan infrastruktuuriisi. Jos kotisi on kaukana tai kaukana lähimmästä sähköverkosta, off-grid aurinkosähköjärjestelmä on parempi, koska se eliminoi kalliiden verkkolaajennusten tarpeen.
Energiantarpeet: Suurempiin ja ylellisiin koteihin, joissa on korkea virrantarve, verkkoon kytketty aurinkojärjestelmä on parempi, sillä se tarjoaa luotettavan varmuuskopion vähäisen aurinkoenergian tuotannon aikana. Toisaalta, jos sinulla on pienempi koti tai asut alueella, jolla on toistuvia sähkökatkoja tai epävakaa verkkoyhteys, verkon ulkopuolinen aurinkojärjestelmä on oikea tapa.
-
7. Voiko verkkoon kytketty invertteri toimia ilman akkua?
+
Kyllä, aurinkopaneelia ja invertteriä voi käyttää ilman akkua. Tässä asetelmassa aurinkopaneeli muuntaa auringonvalon tasavirtasähköksi, jonka invertteri sitten muuntaa vaihtovirtasähköksi välittömään käyttöön tai syötettäväksi verkkoon.
Ilman akkua ei kuitenkaan voi varastoida ylimääräistä sähköä. Tämä tarkoittaa, että kun auringonvaloa ei ole riittävästi tai sitä ei ole, järjestelmä ei anna virtaa, ja järjestelmän suora käyttö voi johtaa sähkökatkoihin, jos auringonvalo vaihtelee.
-
8. Mitä eroa on hybridi- ja off-grid-invertterillä?
+
Hybridi-invertterit yhdistävät sekä aurinko- että akkuinvertterien toiminnot. Verkon ulkopuoliset invertterit on suunniteltu toimimaan sähköverkosta riippumatta, ja niitä käytetään tyypillisesti syrjäisillä alueilla, joilla verkkovirtaa ei ole saatavilla tai se on epäluotettavaa. Tässä ovat tärkeimmät erot:
Verkkoliitettävyys: Hybridi-invertterit kytkeytyvät sähköverkkoon, kun taas verkon ulkopuoliset invertterit toimivat itsenäisesti.
Energian varastointi: Hybridi-inverttereissä on sisäänrakennetut akkuliitännät energian varastointia varten, kun taas verkon ulkopuolella olevat invertterit luottavat yksinomaan akun varastointiin ilman verkkoa.
Varavirta: Hybridi-invertterit ottavat varavirtaa verkosta, kun aurinko- ja akkulähteet eivät riitä, kun taas verkon ulkopuoliset invertterit käyttävät aurinkopaneelien lataamia akkuja.
Järjestelmän integrointi: Hybridijärjestelmät lähettävät ylimääräistä aurinkoenergiaa verkkoon, kun akut on ladattu täyteen, kun taas off-grid-järjestelmät varastoivat ylimääräisen energian akkuihin, ja kun aurinkopaneelit ovat täynnä, aurinkopaneelien on lopetettava sähkön tuottaminen.
-
9.Kuinka kauan off-grid-akut kestävät?
+
Yleensä useimmat markkinoilla olevat aurinkoparistot kestävät 5–15 vuotta.
ROYPOW:n off-grid-akut tukevat jopa 20 vuoden suunniteltua käyttöikää ja yli 6 000 kertaa käyttöikää. Akun oikea käsittely asianmukaisella hoidolla ja huollolla varmistaa, että akku saavuttaa optimaalisen käyttöikänsä tai jopa pidemmän.
-
10. Mikä on paras akku verkkoon kuulumattomaan aurinkokuntaan?
+
Parhaat akut off-grid aurinkosähköjärjestelmiin ovat litiumioniakut ja LiFePO4. Molemmat ylittävät muita tyyppejä verkon ulkopuolisissa sovelluksissa tarjoamalla nopeamman latauksen, erinomaisen suorituskyvyn, pidemmän käyttöiän, ilman huoltoa, paremman turvallisuuden ja pienemmät ympäristövaikutukset.