-
1. რა არის ქსელიდან გამოსული მზის სისტემა და როგორ მუშაობს იგი?
+
ქსელის გარეთ მზის სისტემა არის დამოუკიდებელი ენერგეტიკული სისტემა, რომელიც გამოიმუშავებს და ინახავს ელექტროენერგიას, რომელიც მუშაობს ელექტრო ქსელისგან დამოუკიდებლად. ამ ტიპის სისტემა შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ელექტროენერგია იმ ადგილებში, სადაც ქსელთან კავშირი მიუწვდომელია და არასტაბილურია, ან სადაც ქსელის ელექტროენერგიის ღირებულება მაღალია.
ქსელის გარეთ მზის სისტემა მოიცავს აუცილებელ კომპონენტებს, რომლებიც იჭერენ, ინახავენ და ანაწილებენ მზის ენერგიას, მათ შორის მზის პანელებს, დამუხტვის კონტროლერს, მზის ბატარეებს და ინვერტორს. სისტემა მუშაობს მზის პანელების გამოყენებით მზის შუქის ენერგიის შთანთქმისა და ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნის მიზნით. შემდეგ დამტენის კონტროლერი არეგულირებს ენერგიის ნაკადს და დამუხტავს მზის ბატარეას ენერგიის შესანახად. და ინვერტორი გარდაქმნის ენერგიას AC ელექტროენერგიად, სახლის ტექნიკის გასაძლიერებლად.
-
2. რა ღირს ქსელიდან გამოსული მზის სისტემა?
+
სრული ქსელიდან გასული მზის სისტემის მთლიანი ღირებულება დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე, როგორიცაა ენერგიის მოთხოვნილებები, პიკური ენერგიის მოთხოვნილებები, აღჭურვილობის ხარისხი, მზის ადგილობრივი პირობები, ინსტალაციის ადგილი, ტექნიკური მომსახურება და ჩანაცვლების ღირებულება და ა.შ. ზოგადად, მცირე ზომის მზის სისტემებს შეუძლიათ მერყეობს $10,000-დან $30,000-მდე, საოჯახო სახლების უმეტესობა მერყეობს $30,000-დან $45,000-მდე, ხოლო დიდი სახლები შეიძლება იყოს $50,000-დან უფრო მაღალი.
ROYPOW გთავაზობთ კონფიგურირებად, ხელმისაწვდომ სარეზერვო გადაწყვეტილებებს ქსელიდან გარეთ, ინტეგრირებულ უსაფრთხო, ეფექტურ და გამძლე ქსელის გარეთ ინვერტორებთან და ბატარეის სისტემებთან ენერგო დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად.
-
3.როგორ გავზომოთ მზის სისტემა ქსელიდან გასული?
+
აქ არის რეკომენდებული ოთხი ნაბიჯის შესრულება:
ნაბიჯი 1: გამოთვალეთ თქვენი დატვირთვა. შეამოწმეთ ყველა დატვირთვა (საყოფაცხოვრებო ტექნიკა) და ჩაწერეთ მათი დენის მოთხოვნები. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომელ მოწყობილობებზეა სავარაუდოდ ჩართული ერთდროულად და გამოთვალოთ მთლიანი დატვირთვა (პიკური დატვირთვა).
ნაბიჯი 2: ინვერტორის ზომა. იმის გამო, რომ ზოგიერთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, განსაკუთრებით ძრავიანებს, ექნებათ დიდი დენის შემოდინება გაშვებისას, თქვენ გჭირდებათ ინვერტორი პიკური დატვირთვის რეიტინგით, რომელიც შეესაბამება 1-ელ ნაბიჯში გამოთვლილ საერთო რაოდენობას, რათა გაითვალისწინოთ გაშვების დენის გავლენა. მის სხვადასხვა ტიპებს შორის, ეფექტურობისა და საიმედოობისთვის რეკომენდებულია სუფთა სინუსური ტალღის გამომავალი ინვერტორი.
ნაბიჯი 3: ბატარეის შერჩევა. ბატარეის ძირითად ტიპებს შორის, დღეს ყველაზე მოწინავე ვარიანტია ლითიუმ-იონური ბატარეა, რომელიც აგროვებს უფრო მეტ ენერგიას თითო მოცულობის ერთეულზე და გთავაზობთ უპირატესობებს, როგორიცაა უფრო დიდი უსაფრთხოება და საიმედოობა. დაადგინეთ, რამდენ ხანს იტევს ერთი ბატარეა და რამდენი ბატარეა გჭირდებათ.
ნაბიჯი 4: მზის პანელის ნომრის გაანგარიშება. რაოდენობა დამოკიდებულია დატვირთვაზე, პანელების ეფექტურობაზე, პანელების გეოგრაფიულ მდებარეობაზე მზის გამოსხივების მიმართ, მზის პანელების დახრილობასა და ბრუნვაზე და ა.შ.
-
4.როგორ დავაყენოთ ქსელიდან გამორთული მზის სისტემა?
+
აქ არის რეკომენდებული ნაბიჯები:
ნაბიჯი 1: კომპონენტების შეძენა. შეიძინეთ კომპონენტები, მათ შორის მზის პანელები, ბატარეები, ინვერტორები, დამუხტვის კონტროლერები, სამონტაჟო აპარატურა, გაყვანილობა და უსაფრთხოების აუცილებელი აღჭურვილობა.
ნაბიჯი 2: დააინსტალირეთ მზის პანელები. დაამონტაჟეთ პანელები თქვენს სახურავზე ან მზის ოპტიმალური ექსპოზიციის ადგილას. უსაფრთხოდ დაამაგრეთ ისინი და კუთხით, მზის სხივების მაქსიმალური შთანთქმის მიზნით.
ნაბიჯი 3: დააინსტალირეთ დამუხტვის კონტროლერი. განათავსეთ დამტენის კონტროლერი ბატარეასთან კარგად ვენტილირებადი ადგილას. შეაერთეთ მზის პანელები კონტროლერთან შესაბამისი ლიანდაგის მავთულის გამოყენებით.
ნაბიჯი 4: დააინსტალირეთ ბატარეა. შეაერთეთ ბატარეა სერიულად ან პარალელურად თქვენი სისტემის ძაბვის მოთხოვნების შესაბამისად.
ნაბიჯი 5: დააინსტალირეთ ინვერტორი. მოათავსეთ ინვერტორი ბატარეასთან ახლოს და შეაერთეთ, უზრუნველყავით სწორი პოლარობა და მიამაგრეთ AC გამომავალი თქვენი სახლის ელექტრულ სისტემას.
ნაბიჯი 6: დაკავშირება და ტესტირება. ორჯერ შეამოწმეთ ყველა კავშირი, შემდეგ ჩართეთ მზის სისტემა. დააკვირდით სისტემას, რათა დაადასტუროთ სწორი მოქმედება, შეასრულოთ ნებისმიერი საჭირო კორექტირება.
-
5. რა არის გარე და ქსელში არსებული მზის სისტემა?
+
ქსელიდან გამოსული მზის სისტემა მუშაობს ელექტრო ქსელისგან დამოუკიდებლად, წარმოქმნის და ინახავს საკმარის ენერგიას საყოფაცხოვრებო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
ქსელში არსებული მზის სისტემა დაკავშირებულია ადგილობრივ კომუნალურ ქსელთან, რომელიც უპრობლემოდ აერთიანებს მზის ენერგიას დღისით გამოყენებისთვის, ხოლო ელექტროენერგიას იღებს ქსელიდან, როდესაც მზის პანელები წარმოქმნიან არასაკმარის ენერგიას, მაგალითად ღამით ან მოღრუბლულ დღეებში.
-
6. რომელია უკეთესი, ქსელის გარეთ თუ ქსელში არსებული მზის სისტემა?
+
გარე და ქსელურ მზის სისტემებს აქვთ უნიკალური დადებითი და უარყოფითი მხარეები. არჩევანი ქსელის გარეთ და ქსელურ მზის სისტემებს შორის დამოკიდებულია კონკრეტულ ფაქტორებზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:
ბიუჯეტი: ქსელის გარეთ მზის სისტემები, მიუხედავად იმისა, რომ გვთავაზობენ სრულ დამოუკიდებლობას ქსელისგან, გააჩნიათ უფრო მაღალი წინასწარი ხარჯები. ქსელში არსებული მზის სისტემები უფრო ეკონომიურია, რადგან მათ შეუძლიათ შეამცირონ ელექტროენერგიის ყოველთვიური გადასახადები და პოტენციურად გამოიმუშაონ მოგება.
მდებარეობა: თუ თქვენ ცხოვრობთ ურბანულ გარემოში, კომუნალურ ქსელთან მარტივი წვდომით, ქსელში არსებულ მზის სისტემას შეუძლია შეუფერხებლად ინტეგრირდეს თქვენს არსებულ ინფრასტრუქტურაში. თუ თქვენი სახლი დაშორებულია ან შორს არის უახლოესი კომუნალური ქსელიდან, უკეთესია მზის სისტემა ქსელიდან გასული, რადგან ის გამორიცხავს ქსელის ძვირადღირებული გაფართოების საჭიროებას.
ენერგიის მოთხოვნილებები: უფრო დიდი და ძვირადღირებული სახლებისთვის, მაღალი ენერგომოთხოვნილებით, უკეთესია ქსელში არსებული მზის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საიმედო სარეზერვო საშუალებას მზის დაბალი წარმოების პერიოდში. მეორეს მხრივ, თუ თქვენ გაქვთ პატარა სახლი ან ცხოვრობთ ისეთ რაიონში, სადაც ხშირია ელექტროენერგიის გათიშვა ან ქსელის არასტაბილური კავშირი, გამოსავალია ქსელიდან გამოსული მზის სისტემა.
-
7. შეუძლია თუ არა ქსელის მიღმა ინვერტორს ბატარეის გარეშე მუშაობა?
+
დიახ, შესაძლებელია მზის პანელის და ინვერტორის გამოყენება ბატარეის გარეშე. ამ პარამეტრში, მზის პანელი გარდაქმნის მზის შუქს DC ელექტროენერგიად, რომელსაც შემდეგ ინვერტორი გარდაქმნის AC ელექტროენერგიად დაუყოვნებლივ გამოყენებისთვის ან ქსელში შესატანად.
თუმცა ბატარეის გარეშე ზედმეტი ელექტროენერგიის შენახვა შეუძლებელია. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც მზის შუქი არასაკმარისია ან არ არის, სისტემა არ უზრუნველყოფს ენერგიას და სისტემის პირდაპირ გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროენერგიის შეწყვეტა, თუ მზის შუქი იცვლება.
-
8. რა განსხვავებაა ჰიბრიდულ და ქსელგარეშე ინვერტორს შორის?
+
ჰიბრიდული ინვერტორები აერთიანებს როგორც მზის, ასევე ბატარეის ინვერტორების ფუნქციებს. ქსელის გარეთ ინვერტორები შექმნილია კომუნალური ქსელისგან დამოუკიდებლად მუშაობისთვის, როგორც წესი, გამოიყენება შორეულ ადგილებში, სადაც ქსელის ენერგია მიუწვდომელია ან არასანდო. აქ არის ძირითადი განსხვავებები:
ქსელთან დაკავშირება: ჰიბრიდული ინვერტორები უერთდებიან კომუნალურ ქსელს, ხოლო ქსელის გარეთ ინვერტორები დამოუკიდებლად მუშაობენ.
ენერგიის შენახვა: ჰიბრიდულ ინვერტორებს აქვთ ჩაშენებული ბატარეის კავშირები ენერგიის შესანახად, ხოლო ქსელის გარეთ ინვერტორები ეყრდნობიან მხოლოდ ბატარეის შენახვას ქსელის გარეშე.
სარეზერვო სიმძლავრე: ჰიბრიდული ინვერტორები იღებენ სარეზერვო ენერგიას ქსელიდან, როდესაც მზის და ბატარეის წყაროები არასაკმარისია, ხოლო ქსელის გარეთ ინვერტორები ეყრდნობიან მზის პანელებით დამუხტულ ბატარეებს.
სისტემის ინტეგრაცია: ჰიბრიდული სისტემები გადასცემენ ზედმეტ მზის ენერგიას ქსელში ბატარეების სრულად დატენვის შემდეგ, ხოლო ქსელის გარეთ სისტემები ინახავს ზედმეტ ენერგიას ბატარეებში და როდესაც სავსეა, მზის პანელებმა უნდა შეწყვიტონ ენერგიის გამომუშავება.
-
9. რამდენ ხანს ძლებს ბატარეები ქსელის გარეშე?
+
როგორც წესი, დღეს ბაზარზე არსებული მზის ბატარეების უმეტესობა ძლებს ხუთიდან 15 წლამდე.
ROYPOW-ის ბატარეები ქსელის გარეშეა 20 წლამდე დიზაინის სიცოცხლე და 6000-ჯერ მეტი ციკლის სიცოცხლე. ბატარეის სწორად დამუშავება სათანადო მოვლისა და მოვლის საშუალებით უზრუნველყოფს ბატარეის ოპტიმალურ ვადას ან უფრო მეტს.
-
10. რომელია საუკეთესო ბატარეა ქსელის გარეშე მზის სისტემისთვის?
+
საუკეთესო ბატარეები ქსელის გარეთ მზის სისტემებისთვის არის ლითიუმ-იონური და LiFePO4. ორივე აჯობებს სხვა ტიპებს ქსელის მიღმა აპლიკაციებში, გვთავაზობს უფრო სწრაფ დატენვას, მაღალ შესრულებას, ხანგრძლივ სიცოცხლეს, ნულოვანი მოვლას, უფრო მაღალ უსაფრთხოებას და დაბალ გარემოზე ზემოქმედებას.