技術サービス

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システムの利点と特徴

太陽光発電オフグリッド発電システムは、グリーンで再生可能な太陽エネルギー資源を効率的に利用し、電力供給のない地域、電力不足や電力不安定な地域の電力需要を満たす最適なソリューションです。

1. 利点:
(1)構造が簡単で、安全で信頼性が高く、品質が安定しており、使いやすく、特に無人使用に適しています。
(2)電源が近く、長距離送電の必要がなく、送電線の損失を避け、システムの設置や輸送が容易で、工期が短く、一度の投資で長期的な利益が得られます。
(3)太陽光発電は、廃棄物を出さず、放射線を出さず、汚染もなく、省エネで環境保護性に優れ、操作が安全で、騒音もなく、排出ガスもゼロ、低炭素で、環境に悪影響を与えず、理想的なクリーンエネルギーである。
(4)製品の耐用年数が長く、特にソーラーパネルの耐用年数は25年以上です。
(5)幅広い用途があり、燃料を必要とせず、運用コストが低く、エネルギー危機や燃料市場の不安定さの影響を受けない。ディーゼル発電機に代わる、信頼性が高く、クリーンで、低コストなソリューションである。
(6)光電変換効率が高く、単位面積あたりの発電量が大きい。

2. システムのハイライト:
(1)太陽電池モジュールは、大型、マルチグリッド、高効率、単結晶セルおよびハーフセル製造プロセスを採用しており、モジュールの動作温度、ホットスポットの発生確率、システム全体のコストを低減し、日陰による発電損失を低減し、出力と部品の信頼性と安全性を向上させます。
(2)制御・インバータ一体型機は設置・操作が容易で、メンテナンスも容易です。コンポーネントマルチポート入力を採用しているため、接続箱の使用頻度が少なくなり、システムコストが削減され、システムの安定性が向上します。

システム構成と応用

1. 構成
オフグリッド太陽光発電システムは、一般的に、太陽電池コンポーネント、太陽光充放電コントローラ、オフグリッドインバータ(または制御インバータ統合マシン)、バッテリーパック、DC 負荷、および AC 負荷で構成される太陽光発電アレイで構成されます。

(1)太陽電池モジュール
太陽電池モジュールは太陽光発電システムの主要部分であり、その機能は太陽の放射エネルギーを直流電気に変換することです。

(2)太陽光充放電コントローラ
「太陽光発電コントローラ」とも呼ばれるこの機器は、太陽電池モジュールによって発電された電気エネルギーを調整・制御し、バッテリーを最大限に充電するとともに、過充電や過放電からバッテリーを保護する機能を備えています。また、調光、時間制御、温度補償などの機能も備えています。

(3) バッテリーパック
バッテリーパックの主な役割は、夜間や曇りや雨の日に負荷が電気を使用できるようにエネルギーを蓄えることであり、また、電力出力を安定させる役割も担っています。

(4) オフグリッドインバータ
オフグリッドインバータは、オフグリッド発電システムの中核コンポーネントであり、DC 電力を AC 負荷で使用できるように AC 電力に変換します。

2. 応用Aリアス
オフグリッド太陽光発電システムは、遠隔地、無電力地域、電力不足地域、電力品質が不安定な地域、島嶼、通信基地局などの応用場所で広く使用されています。

設計ポイント

太陽光発電オフグリッドシステム設計の3つの原則

1. ユーザーの負荷タイプと電力に応じて、オフグリッドインバータの電力を確認します。

家庭用負荷は一般的に誘導負荷と抵抗負荷に分けられます。洗濯機、エアコン、冷蔵庫、給水ポンプ、レンジフードなどのモーター付き負荷は誘導負荷です。モーターの始動電力は定格電力の5~7倍です。これらの負荷は、電力を使用する際に始動電力を考慮する必要があります。インバータの出力電力は負荷電力よりも大きくなります。すべての負荷を同時にオンにできないことを考慮すると、コストを節約するために、負荷電力の合計に0.7~0.9倍の係数を掛けることができます。

2. ユーザーの毎日の電力消費量に応じてコンポーネントの電力を確認します。

モジュールの設計原則は、平均的な気象条件下での負荷の毎日の電力消費需要を満たすことです。システムの安定性を確保するため、以下の要素を考慮する必要があります。

(1)気象条件は例年より低い場合と高い場合があり、一部の地域では、最も厳しい季節の照度が年間平均を大きく下回る。

(2)太陽光発電オフグリッド発電システムの総発電効率には、太陽光パネル、コントローラー、インバーター、バッテリーの効率が含まれるため、太陽光パネルの発電は完全に電気に変換できるわけではなく、オフグリッドシステムの利用可能な電気=構成要素の総電力×太陽光発電の平均ピーク時間×太陽光パネルの充電効率×コントローラー効率×インバーター効率×バッテリー効率。

(3)太陽電池モジュールの容量設計は、負荷の実際の動作条件(平衡負荷、季節負荷、間欠負荷)と顧客の特殊なニーズを十分に考慮する必要がある。

(4)バッテリーの寿命に影響を与えないように、連続した雨の日や過放電時におけるバッテリー容量の回復も考慮する必要がある。

3. ユーザーの夜間の電力消費量または予想される待機時間に応じてバッテリー容量を決定します。

バッテリーは、日射量が不足している夜間や雨天時などにシステム負荷の正常な電力消費を確保するために使用されます。生活に必要な負荷であれば、数日以内にシステムの正常な動作を保証できます。一般ユーザーと比較して、費用対効果の高いシステムソリューションを検討する必要があります。

(1)LED照明、インバータエアコンなどの省エネ負荷機器の選択に努める。

(2)光が良好な場合にはより多く使用できますが、光が良好でない場合には控えめに使用する必要があります。

(3)太陽光発電システムでは、ゲル電池が主に使用されています。電池の寿命を考慮すると、放電深度は一般的に0.5~0.7です。

バッテリーの設計容量 = (負荷の1日あたりの平均消費電力 * 曇りや雨の連続日数) / バッテリーの放電深度。

 

詳細情報

1.使用地域の気候条件および平均ピーク日照時間データ。

2. 使用する電気機器の名称、出力、数量、稼働時間、稼働時間及び1日平均電力消費量。

3. バッテリーがフル容量の状態において、曇りや雨の日が続く場合の電力供給需要。

4. 顧客のその他のニーズ。

太陽電池アレイ設置時の注意事項

太陽電池コンポーネントは、直並列接続によりブラケットに設置され、太陽電池アレイを形成します。太陽電池モジュールが動作しているときは、太陽光が最大限に当たるように設置方向を調整する必要があります。

方位角とは、コンポーネントの垂直面の法線と南との間の角度を指し、通常は0度です。モジュールは赤道に向かって傾斜させて設置する必要があります。つまり、北半球ではモジュールは南向き、南半球ではモジュールは北向きに設置する必要があります。

傾斜角とは、モジュールの前面と水平面との間の角度を指し、角度の大きさは地域の緯度に応じて決定する必要があります。

実際の設置時には、ソーラーパネルのセルフクリーニング能力を考慮する必要があります(通常、傾斜角度は 25° 以上です)。

異なる設置角度における太陽電池の効率:

異なる設置角度における太陽電池の効率

予防:

1.太陽電池モジュールの設置位置と設置角度を正しく選択します。

2. 輸送、保管、設置の過程では、太陽光モジュールを慎重に取り扱い、大きな圧力や衝突を与えないようにしてください。

3.太陽電池モジュールは制御インバータとバッテリーにできるだけ近づけ、配線距離をできるだけ短くし、配線損失を減らす必要があります。

4. 取り付け時には、コンポーネントの正極と負極の出力端子に注意し、短絡させないでください。短絡すると危険が生じる可能性があります。

5. 太陽光モジュールを太陽の下に設置する場合は、高出力電圧が接続操作に影響を与えたり、作業員に感電を引き起こしたりする危険を避けるために、モジュールを黒色のプラスチックフィルムや包装紙などの不透明な材料で覆ってください。

6. システムの配線とインストール手順が正しいことを確認します。

家電製品の一般的な消費電力(参考)

シリアルナンバー

機器名

電力(W)

消費電力(kWh)

1

電灯

3~100

0.003~0.1kWh/時

2

扇風機

20~70

0.02~0.07kWh/時

3

テレビ

50~300

0.05~0.3kWh/時

4

炊飯器

800~1200

0.8~1.2kWh/時

5

冷蔵庫

80~220

1kWh/時間

6

パルセーター洗濯機

200~500

0.2~0.5kWh/時

7

ドラム式洗濯機

300~1100

0.3~1.1kWh/時

7

ラップトップ

70~150

0.07~0.15kWh/時

8

PC

200~400

0.2~0.4kWh/時

9

オーディオ

100~200

0.1~0.2kWh/時

10

電磁調理器

800~1500

0.8~1.5kWh/時

11

ヘアドライヤー

800~2000

0.8~2kWh/時

12

電気アイロン

650~800

0.65~0.8kWh/時

13

電子レンジ

900~1500

0.9~1.5kWh/時

14

電気ケトル

1000~1800

1~1.8kWh/時

15

掃除機

400~900

0.4~0.9kWh/時

16

エアコン

800W/匹

±0.8kWh/時

17

給湯器

1500~3000

1.5~3kWh/時

18

ガス給湯器

36

0.036 kWh/時

注意: 機器の実際の電力が優先されます。