Produkter
Pv Off Grid Solar Inverter
Ja, du kan bruke en grid-tie inverter off-grid. Alt du trenger en referansestrømkilde som en dieselgenerator og ZED Advance. Gird-tie-inverter krevde referansestrømkilde for å generere elektrisk kraft i synkronisering med referansestrømkilden.
Funksjonen
Pv Off Grid Solar Inverter Beskrivelse
Kan jeg bruke en nett-omformer i off-grid solcelleanlegg?
Ja, du kan bruke en grid-tie inverter off-grid. Alt du trenger en referansestrømkilde som en dieselgenerator og ZED Advance. Gird-tie-inverter krevde referansestrømkilde for å generere elektrisk kraft i synkronisering med referansestrømkilden.
Hvilken størrelse inverter trenger jeg for off-grid?
En 3000W inverter kan kjøre alt det elektriske utstyret i en off-grid hytte. Den er til og med kraftig nok til å kjøre en 1HP AC-enhet sammen med kjøleskap, TV, elektrisk vifte, LED-lys og kjøkkenutstyr.
Hva er en off-grid inverter for solenergi?
En off-grid inverter er, som navnet tilsier, en solenergi inverter som er utenfor nettet, noe som betyr at den fungerer alene og ikke kan jobbe med nettet. Solcelleinverteren uten nett trekker energi fra batteriet, transformerer det fra DC til AC, og sender det deretter ut som AC.
Off-grid solenergisystem for oppvarming, kjøling og kjøling
Av SPW|4. oktober 2016
FacebookTwitterLinkedInPinterest
En innovativ vekselretter uten nett med to utganger gir fleksibilitet til å kjøre forskjellige typer AC-belastninger med eller uten batterier.
Av Dr. George S. Cheng, CTO, CyboEnergy
Med den raske utbredelsen av fornybar energi kan enkelte områder av nettet ikke lenger ta imot ekstra solenergi. Hawaii avsluttet sitt nettmålingsprogram for solenergi i 2015, og dets verktøy har innført restriksjoner for å unngå solenergibelastning på nettet. I april tvang Californias ISO midlertidig nedleggelse av noen store solfarmer for å unngå ustabilitet i nettet. Off-grid solenergi blir i økende grad et godt alternativ for denne typen markeder - spesielt for oppvarming og kjøling.
Oppvarming, kjøling og kjøling er avgjørende i dagliglivet. Vi er ofte ikke klar over at de utgjør 50 prosent av energien som forbrukes i husholdningene våre. Å bruke off-grid solenergi for å gi energi til disse aspektene kan kompensere mye av et hjems energikostnader.
Grunnleggende off-grid systemdesign
Et tradisjonelt off-grid solenergisystem, som vist i figur 1, inkluderer flere solcellepaneler koblet i serie og/eller parallelt for å mate likestrøm til en solcelleladekontroller, som deretter lader et batteri. En omformer tar likestrøm fra batteriet og leverer vekselstrøm til lasten. Batteriet er den sentrale delen av dette systemet og er alltid på jobb selv når solen skinner. Den må være stor nok til å levere nok strøm til lasten dag og natt. Dette forårsaker kontinuerlig slitasje som stresser batteriets levetid.
Figur 1. Tradisjonelt off-grid solsystem
Lagring av solenergi uten batterier
I stedet for å lagre energi i batterier, er et annet alternativ å lagre solenergi i form av varmt vann. Figur 2 viser en 1.2-kW off-grid solcelleinverter koblet til det nedre varmeelementet til en varmtvannsbereder, og leverer solenergi direkte fra solcellepanelene for å varme opp vannet. Denne typen systemdesign krever ikke batteri. Temperaturen for det nedre varmeelementet kan stilles mye høyere enn det øvre elementet. Dette forhindrer at det øvre elementet, som bruker nettstrøm, slår seg på med mindre det brukes en stor mengde varmtvann i løpet av kort tid. Varmtvann vil alltid være tilgjengelig fordi nettstrøm kan varme opp vannet raskt fra det øvre varmeelementet.
Figur 2. Off-grid PV solvarmevann
I tillegg gjør den unike utformingen av CyboInverter vist i figuren den direkte til å koble til fire 250- til 320-W solcellepaneler, mens tradisjonelle mikroinvertere bare kan kobles til ett. Derfor kan en enkelt 1.2-kW CyboInverter levere tilstrekkelig varmtvann til en familie med to personer. På samme måte kan to seriekoblede CyboInvertere festes til åtte paneler og levere nok varmt vann til fire til fem personer.
Dette er en enkel måte å lagre solenergi i form av varmt vann uten å bruke batterier. Det reduserer strømregningen samtidig som det løser problemer med ustabilitet i nettet. Denne utformingen er også mer kostnadseffektiv enn å installere solvarmeløsninger på taket fordi den eliminerer bevegelige deler og er egnet for kaldt klima hvor vannet i solfangere kan fryse.
Én inverter for både oppvarming og kjøling
Siden et varmeelement er en resistiv belastning og en kjølekompressor krever mye overspenningskraft for å starte, er det svært vanskelig for en off-grid inverter å kjøre begge typer belastninger effektivt og effektivt. Figur 3 viser en vekselretter uten nett med to utganger som kan levere vekselstrøm gjennom enten utgangsport 1 eller port 2 utenfor nettet for å drive henholdsvis varme- eller kjøleenheter.
Figur 3. En off-grid CyboInverter med to utganger
Et off-grid solenergisystem for oppvarming og kjøling illustrert i figur 4 har to off-grid solenergiomformere med to utgangseffekter, der en masterenhet er koblet sammen med en slaveenhet for å danne en 2,4-kW system. Fire 300-W solcellepaneler kobles til fire inngangskanaler til de to omformerne. Ett 48-V-batteri kobles til de resterende fire inngangskanalene parallelt for å gi nok overspenningskraft til å starte kompressoren til et klimaanlegg eller kjøleskap. Batteriet kan også gi nattstrøm til systemet. Automatiske, manuelle eller fjernstyrbare IoT-baserte brytere kan legges til systemet for å bytte mellom de to off-grid-modusene.
Figur 4. Et off-grid solcelleanlegg for oppvarming og kjøling
I den første off-grid-modusen kan systemet høste energi fra solcellepanelene og sende strøm gjennom utgangsport 1 (venstre side) av omformeren til en enkelt- eller to-element elektrisk varmtvannsbereder eller områdevarmer. Effekten på solenergien trenger ikke å samsvare med wattstyrken til de totale belastningene fordi omformerne ikke prøver å regulere utgangsspenningen. I dette tilfellet vil vekselrettere uten nett alltid fungere, med MPPT aktivert for hvert solcellepanel for maksimal energihøst. De tilkoblede batteriene er vanligvis inaktive fordi det ikke er behov for å sende batteristrøm til en elektrisk varmtvannsbereder.
I den andre off-grid-modusen kan systemet drive lys, vifter, PC, telefonladere og et kjøleskap gjennom omformerens utgangsport 2 (høyre side). I denne modusen spiller 48-V-batteriet en viktig rolle fordi det gir nødvendig likestrøm for omformerne for å generere overspenningsstrøm for å starte kompressoren til kjøleskapet. Etter at kjøleskapet er startet, vil den nødvendige vekselstrømmen synke betydelig. Hvis solenergien gir tilstrekkelig strøm til at omformerne kan drive kjøleskapet, vil ikke omformerne trekke strøm fra batteriet. Dette sikrer lengre batterilevetid. Systemet kan også kjøre nye typer klimaanlegg som krever mye mindre overspenningskraft enn tradisjonelle klimaanlegg.
Sammenlignet med tradisjonelle off-grid solcellesystemer, har det beskrevne to-output off-grid solenergisystemet mange funksjoner og fordeler, inkludert:
Krever ikke batterier for normal drift,
Doble AC-utganger for å muliggjøre oppvarming, kjøling og kjøling utenfor nettet,
Panelnivå MPPT for å maksimere solenergiproduksjon,
Ingen høyspenning eller høystrøm DC, så systemet er egensikkert,
Fleksibel for å bygge større mikronett med flere invertere,
Kostnadseffektiv og enkel å installere og vedlikeholde.
Populære tags: pv off grid solar inverter, Kina pv off grid solar inverter produsenter, leverandører, fabrikk
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel