Содержание
Как сделать солнечную батарею собственными руками
Все больше людей стремится к приобретению домов, находящихся в отдалении от очагов цивилизации. Причин этому существует множество, главная из которых, наверное, экологическая. Ни для кого не секрет, что интенсивное развитие промышленности пагубно сказывается на состоянии окружающей среды. Но при покупке такого дома можно столкнуться с отсутствием электроснабжения, без которого жизнь в двадцать первом веке едва ли можно себе представить.
Проблему обеспечения энергией здания, находящегося далеко от очагов цивилизации можно попробовать решить установкой ветрогенератора. Однако этот способ далеко не идеален. Для того, чтобы электроэнергии хватило на весь дом потребуется установка большого ветряка или нескольких, но и в этом случае энергообеспечение будет носить эпизодический характер, отсутствуя в безветренную погоду.
Для обеспечения стабильности энергообеспечения дома, эффективным решением является совместное использование ветрогенератора и солнечной батареи, но, к сожалению, батареи далеко не дешевы. Решением этих сложностей было бы производство солнечной батареи своими руками, способной на равных конкурировать с заводскими по мощности, но в то же время приятно отличаться от них ценой. И такое решение есть!
Для начала, необходимо определиться, что же представляет собой солнечная батарея. По своей сути, это контейнер, содержащий в себе массив, преобразующих солнечную энергию в электрическую, элементов. Слово «массив» применимо в данном случае, потому что для генерации достаточных объемов энергии, необходимых в условиях энергообеспечения жилого дома, солнечных элементов потребуется довольно внушительное количество. В виду высокой хрупкости элементов, их в обязательном порядке объединяют в батарею, которая обеспечивает им защиту от механических повреждений и объединяет вырабатываемую энергию. Как видно, в принципиальном устройстве солнечной батареи нет ничего по-настоящему сложного, поэтому ее вполне можно сделать своими руками.
Перед тем, как приступать непосредственно к действиям, принято проводить глубокую теоретическую подготовку, чтобы избежать лишних трудностей и издержек в процессе. Именно на этом этапе многие энтузиасты сталкиваются с первым препятствием – практически полным отсутствием полезной с практической точки зрения информации. Именно это явление создает надуманную видимость сложности солнечных батарей: раз их никто не делает сам, значит это сложно. Однако, задействовав логическое мышление можно придти к следующим выводам:
- основа целесообразности всего процесса заключается в приобретении солнечных элементов по доступной цене
- покупка новых элементов исключена, ввиду их высокой стоимости и сложности покупки в необходимом количестве.
- солнечные элементы, обладающие дефектами и повреждениями, могут быть приобретены на аукционе eBay и в других источниках, по значительно более низким ценам, чем новые.
- дефектные элементы вполне могут быть использованы в заданных условиях.
На основе сделанных выводов, становится ясно, что следующим шагом в изготовлении солнечной батареи будет покупка дефектных солнечных элементов. В нашем случае элементы были куплены на eBay.
Приобретенные монокристаллические солнечные элементы имели размер 3х6 дюйма, и каждый их них выдавал порядка 0.5В энергии. Таким образом, соединенные последовательно 36 таких элементов, в общей сложности выдают около 18В, которых достаточно для эффективной подзарядки 12В аккумулятора. Следует помнить, что такие солнечные элементы хрупкие и ломкие, поэтому вероятность их повреждения при неосторожном обращении крайне высока.
Для обеспечения защиты от механических повреждений продавец покрыл воском наборы из восемнадцати штук. С одной стороны это эффективная мера, позволяющая избежать повреждений во время транспортировки, с другой стороны – лишние проблемы, так как удаление воска вряд ли кому-то покажется приятной и легкой задачей. Поэтому, если есть такая возможность, приобретение элементов, не покрытых воском, является лучшим решением. Если обратить внимание на изображенные световые элементы, можно заметить, что они имеют припаянные проводники. Даже в этом случае придется поработать паяльником, а если же приобрести элементы без проводников – работы будет в разы больше.
Вместе с тем были приобретены пара наборов элементов, которые не были залиты воском, у другого продавца. Они пришли упакованными в коробку из пластика с незначительными сколами по бокам. В нашем случае сколы не являлись предметом для беспокойства, потому как не были способны ощутимо снизить эффективность всего элемента. Однако, возможно, кто-то сталкивался с более плачевными результатами повреждений при транспортировке, что необходимо иметь в виду. Приобретенных элементов было достаточно для изготовления двух солнечных батарей, даже с излишком, на случай непредвиденных повреждений или отказов.
Конечно, при изготовлении солнечной батареи можно использовать и другие световые элементы, в широком спектре размеров и форм присутствующих у продавцов. В этом случае необходимо помнить три вещи:
- Световые элементы одного типа генерируют идентичное напряжения, вне зависимости от размера и формы, поэтому их требуемое количество останется неизменным
- Генерация тока имеет прямую зависимость от размера элемента: большие генерируют больший ток, маленькие – меньший.
- Суммарная мощность солнечной батареи определяется ее напряжением, умноженным на ток.
Как видно, использование элементов большого размера при изготовлении солнечной батареи способно обеспечить более высокий показатель мощности, но вместе с тем и сделает саму батарею более громоздкой и тяжелой. В случае использования элементов меньшего размера, размер и вес готовой батареи уменьшится, однако вместе с тем уменьшится и выдаваемая мощность. Крайне не рекомендуется использование в одной батарее солнечных элементов разного размера, так как генерируемый батареей ток будет эквивалентен току самого маленького из используемых элементов.
Приобретенные в нашем случае солнечные элементы при размере 3х6 дюйма генерировали ток примерно в 3 ампера. При солнечной погоде, тридцать шесть, соединенных последовательно, элемента, способны выдавать порядка 60 Вт мощности. Цифра не особенно впечатляет, тем не менее, это лучше, чем ничего. Следует учитывать, что указанная мощность будет генерироваться каждый солнечный день, заряжая аккумулятор. В случае использования электроэнергии для осуществления питания светильников и аппаратуры с небольшим потреблением тока, такая мощность является вполне достаточной. Не нужно и забывать о ветрогенераторе, также производящем энергию.
После приобретения солнечных элементов далеко не лишним будет спрятать их от людских глаз в безопасное место, защищенное от детей и домашних животных, до того момента, когда возможно будет их непосредственная установка в солнечную батарею. Это жизненная необходимость, в виду крайне высокой хрупкости элементов и подверженности их механической деформации.
По сути корпус солнечной батареи, ни что иное, как простой неглубокий ящик. Ящик непременно необходимо изготовить неглубоким, для того чтобы его бортики не создавали тени, когда солнечный свет падает на батарею под большим углом. В качестве материала вполне подойдет фанера 3/8 дюйма и рейки для бортиков 3/4 дюйма толщиной. Для лучшей надежности крепление бортиков не лишним будет осуществить двумя способами – приклеиванием и привинчиванием. Для упрощения последующей пайки элементов, батарею лучше разделить на две части. Роль разделителя выполняет расположенная по центру ящика планка.
На этом небольшом наброске, можно увидеть размеры в дюймах(1 дюйм равен 2,54 см.), изготовленной в нашем случае солнечной батареи. Бортики расположены по всем краям и в середине батареи и имеют толщину 3/4 дюйма. Данный эскиз ни в коем случае не претендует на роль эталона при изготовлении батареи, он был сформирован скорее из личных предпочтений. Размеры приведены для наглядности, но в принципе они, как и дизайн, могут быть различны. Не бойтесь экспериментировать и вполне вероятно, батарея может получиться лучше, чем в нашем случае.
Вид на половину корпуса батареи, в которой будет производится размещение первой группы солнечных элементов. Небольшие отверстия, которые вы видите на бортиках, представляют собой не что иное, как вентиляционные отверстия. Они предназначены для удаления влаги и поддержания давления, эквивалентного атмосферному внутри батареи. Следует обратить особое внимание на расположении отверстий для вентиляции в нижней части корпуса батареи, потому как расположение их в верхней части приведет к попаданию излишней влаги извне. Также отверстия необходимо сделать и в планке, расположенной по центру.
Два вырезанных куска ДВП будут выполнять функцию подложек, т.е. на них будет производиться монтаж солнечных элементов. В качестве альтернативы ДВП подойдет любой тонкий материал, обладающий высокими показателями жесткости и не проводящий электрический ток.
Для защиты солнечной батареи от агрессивного воздействия климата и окружающей среды, используется оргстекло, которым необходимо закрывать лицевую сторону. В данном случае были вырезаны два куска, однако может использоваться и один большой. Использование обычного стекла не рекомендуется, по причине его повышенной хрупкости.
Вот незадача! Для обеспечения крепления на шурупы, было принято решение просверлить отверстия вокруг кромки. При сильном надавливании во время сверления, оргстекло может сломаться, что и произошло в нашем случае. Проблема была решена сверлением недалеко нового отверстия, а отколовшийся кусок просто приклеили.
После этого было произведено окрашивание всех деревянных частей солнечной батареи краской в несколько слоев, для повышения защиты конструкции от влаги и воздействия среды. Покраска осуществлялась как внутри, так и снаружи. Цвет краски, как и тип может варьироваться в широком диапазоне, в нашем случае была использована краска, имеющаяся в наличии в достаточном количестве.
Окраска подложек также была произведена с обеих сторон и в несколько слоев. Покраске подложки необходимо уделять особенное внимание, так при некачественной покраске, дерево может начать коробиться от воздействия влаги, что вероятно приведет к повреждению приклеенных к ней солнечных элементов.
Теперь, когда корпус солнечной батареи готов и просыхает самое время приступить к подготовке элементов.
Как уже упоминалось ранее, удаление воска с элементов – задача не из приятных. В ходе экспериментов, методом проб и ошибок, был найдет эффективный способ. Тем не менее, рекомендации по покупки не покрытых воском элементов, остались прежними.
Для растопки воска и отделения элементов друг от друга, необходимо отмочить солнечные элементы в горячей воде. При этом следует исключить возможность закипания воды, потому как бурное кипение может повредить элементы и нарушить их электрические контакты. Для исключения неравномерного нагрева, рекомендуется поместить элементы в холодную воду и плавно нагревать. Следует воздержать от вытягивания элементов из кастрюли за проводники, так как они могут оборваться.
На этом фото изображена окончательная версия аппарата для удаления воска. На заднем плане с правой стороны находится первая емкость, предназначенная для растапливания воска. Слева на переднем плане расположена емкость с горячей мыльной водой, а справа – чистая вода. Вода во всех емкостях довольно горячая, но ниже кипения воды. Нехитрый технологический процесс удаления воска заключается в следующем: в первой емкости необходимо растопить воск, затем элемент перенести в горячую мыльную воду для удаления остатков воска, в заключении промыть чистой водой.
После очистки от воска, элементы необходимо просушить, для этого они были выложены на полотенце. Следует отметить что слив мыльной воды в канализацию недопустим, так как воск, остыв, затвердеет и засорит ее. Результатом процесса очистки является почти полное удаление воска с солнечных элементов. Оставшийся воск не способен помешать как пайке, так и работе элементов.
Солнечные элементы сушатся на полотенце после очистки. После удаления воска элементы стали значительно более хрупкими, что делает их более сложными в хранении и обращении. Рекомендуется не производить очистку до тех пор, пока не будет необходима их непосредственная установка в солнечную батарею.
Для упрощения процесса монтажа элементов, рекомендуется начать с отрисовки сетки на основе. После произведения отрисовки, элементы были выложены по сетке вверх обратной стороной, для того чтобы их спаять. Все восемнадцать элементов, расположенных в каждой половине были последовательно соединены, после чего были и соединены и половины, также последовательным способом, для получения необходимого напряжения
В начале спайка элементов между собой может показаться сложной, однако со временем она становится проще. Рекомендуется начать с двух элементов. Необходимо разместить проводники одного элемента таким образом, чтобы они пересекали точки пайки другого, также следует убедиться, что элементы установлены согласно разметке.
Для непосредственного осуществления пайки использовался паяльник малой мощности и прутковый припой с канифольной сердцевиной. Перед пайкой была произведена смазка точек пайки флюсом при помощи специального карандаша. Ни в коем случае не следует давить на паяльник. Элементы настолько хрупкие, что могут от небольшого давления придти в негодность.
Повторение пайки осуществлялась до образования цепочки, состоящей из шести элементов. Шины соединения от сломанных солнечных элементов, были припаяны к обратно стороне элемента цепочки, являющегося последним. Таких цепочек получилось три – итого 18 элементов первой половины батареи были благополучно объединены в сеть.
По причине того, что все три цепочки необходимо соединить последовательно, средняя цепочка была повернута на 180 градусов по отношению к другим. Общая ориентация цепочек в итоге получилось правильной. Следующим шагом является приклеивание элементов на место.
Для осуществления солнечных элементов может потребоваться некоторая сноровка. Необходимо нанести небольшую каплю герметика, изготовленного на основе силикона, в центре каждого элемента одной цепочки. После этого следует перевернуть цепочку лицевой стороной вверх и разместить солнечные элементы согласно нанесенной ранее разметке. Затем необходимо легонько прижать элементы, осторожно надавливая в центре, чтобы приклеить их. Значительные сложности могут возникнуть в основном при переворачивании гибкой цепочки, поэтому лишняя пара рук на это этапе не повредит.
Не рекомендуется наносить избыточное количество клея и приклеивать элементы по краям. Это обусловлено тем, что сами элементы и подложка, на которую они установлены, будут деформироваться при изменении условий влажности и температуры, что может привести к выходу элементов из строя.
Так выглядит собранная половина солнечной батареи. Для соединения первой и второй цепочек элементов была использована медная оплетка кабеля.
Для этих целей вполне подойдут специальные шины или даже медные провода. Аналогичное соединение необходимо произвести и с обратной стороны. Провод был прикреплен к основанию каплей герметика.
Тест первой изготовленной половины батареи на солнце. При слабой солнечной активности, изготовленная половина генерирует 9.31В. Довольно неплохо. Пора приступать к изготовлению второй половины батареи.
После того, как обе основы с солнечными элементами будут завершены, можно произвести их установку в подготовленную заранее коробку и соединить.
Каждая половина идеально помещается на свое место. Для крепления основы внутри батареи были использованы 4 шурупа небольшого размера.
Провод, предназначенный для соединения половин солнечной батареи, был пропущен через вентиляционное отверстие в центральном бортике и закреплен при помощи герметика.
Необходимо каждую солнечную панель в систему снабдить диодом блокирования, который должен быть соединен с батареей последовательно. Он предназначен для исключения разряда аккумулятора через батарею. Диод использовался Шоттки на 3.3А, обладающий значительно более низким падением напряжения, в сравнении с обычными диодами, что минимизирует потери мощности на диоде. Набор из двадцати пяти диодов марки 31DQ03 был приобретен всего за несколько долларов на eBay.
Исходя из технических характеристик диодов, наилучшим местом их размещения является внутренняя часть батареи. Связано это с зависимостью падения напряжения у диода от температуры. Так как температура внутри батареи будет выше окружающей, следовательно и эффективность диода повысится. Для закрепления диода был использован герметик.
Для того чтобы вывести наружу провода, было просверлено отверстие в днище солнечной батареи. Провода лучше завязать на узел и закрепить герметиком, для предотвращения их последующего вытягивания.
Крайне необходимо дать высохнуть герметику до установки защиты из оргстекла. Силиконовые испарения могут образовать пленку на внутренней поверхности оргстекла, если не дать силикону просохнуть на открытом воздухе. <
Небольшое количество герметика для создания барьера от влаги.
На выходной провод солнечной батареи, был прикреплен двухконтактный разъем, розетка которого в будущем будет присоединена к контроллеру заряда аккумуляторных батарей, используемого для ветрогенератора. В итоге солнечная батарея и ветрогенератор смогут работать параллельно.
Вот так выглядит окончательная версия солнечной батареи с установленным экраном. Не стоит торопиться с герметизацией стыков оргстекла до произведения полного тестирования работоспособности батареи. Может случиться так, что на одном из элементов отошел контакт и потребуется доступ к внутренностям батареи для ликвидации проблемы.
Предварительные расчеты оправдались: законченная солнечная батарея на ярком осеннем солнце выдает 18.88В без нагрузки.
Этот тест был произведен при аналогичных условиях и показывает прекрасную работоспособность батареи – 3,05А.
Солнечная батарея в рабочих условиях. Для сохранения ориентации на солнце, батарея перемещается несколько раз в день, что само по себе не сложно. В перспективе возможна установка автоматического слежения за положением солнца на небосводе.
Итак, какова же конечная стоимость батареи, которую мы умудрились сделать своими руками? Учитывая то, что куски дерева, провода и прочие пригодившиеся в изготовлении батареи вещи были у нас в мастерской, наши с вами подсчеты могут немного отличаться. Конечная стоимость солнечной батареи составила 105 долларов с учетом 74 долларов, потраченных на приобретение самих элементов.
Согласитесь, не так уж и плохо! Это всего лишь малая часть стоимости заводской батареи эквивалентной мощности. И в этом нет ничего сложного! Для увеличения выходной мощности вполне можно соорудить несколько таких батарей.
Оригинал взят отсюда
Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!
Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex. ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Жми на иконку и подписывайся!
— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/
Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/
Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto
Tags: солнечные батареи
Солнечная панель своими руками: источник электрической энергии.
Содержание
- Выбор типа модулей
- Планирование размещения
- Солнечная панель своими руками: выбор материалов для изготовления
- Особенности монтажа
- Крепежные элементы
- Заключительный этап
Сегодня многие интересуются, каким образом можно превратить энергию солнца в электричество. Тем более что альтернативные источники энергии во все времена интересовали людей. На сегодняшний день самый экономически выгодный вариант — это сделать солнечные фотоэлектрические панели своими руками. Такой источник энергии является обычным генератором, который за основу принимает фотоэлектрический эффект. Благодаря этому солнечная энергия превращается в электрическую. Излучение попадает на кремниевые элементы, которые являются основными деталями фотоэлектрической панели. При этом световые кванты вытесняют электроны с орбит атома кремния. Все это приводит к образованию большого количества свободных электронов, которые и являются электрическим током. По этому принципу и работают солнечные панели. Солнечная панель своими руками — сегодня это реально!
Выбор типа модулей
Перед тем, как начать делать это устройство своими руками, нужно выбрать солнечные элементы, которые могут быть нескольких типов:
- монокристаллические;
- поликристаллические;
- аморфные.
Самыми популярными можно считать первые два типа. Каждый из них имеет свои характеристики. Например, поликристаллические элементы отличаются низким коэффициентом полезного действия, который достигает 7-9%. Их преимуществом является возможность работы даже в пасмурную облачную погоду.
Что касается монокристаллических элементов, то их коэффициент полезного действия несколько выше и составляет от 12 до 14%. Однако, при любой облачности существенно снижается мощность панели. То есть перед тем, как сделать батарею своими руками, нужно правильно выбрать тип элементов в зависимости от погодных условий в регионе и индивидуальных пожеланий.
Планирование размещения
При планировке размещения панелей, важно правильно выбрать место для монтажа. Оно должно располагаться под определенным наклоном, чтобы лучи солнца попадали на него перпендикулярно. Самый лучший вариант — это осуществить монтаж так, чтобы угол наклона батареи мог корректироваться. Эти приборы нужно установить с самой солнечной стороны. При этом специалисты советуют располагать их как можно выше, например, на крыше здания. Правда, вес такой батареи является довольно большим, а поэтому для их установки нужно использовать специальные подставки для этих устройств.
Солнечная панель своими руками: выбор материалов для изготовления
Для изготовления солнечных модулей своими руками нужно предусмотреть наличие различных деталей. Материалы, которые понадобятся для того, чтобы сделать систему своими руками:
- фотоэлектрические модули типа В;
- цельные рамы или алюминиевые уголки для каркаса панели;
- защитное покрытие.
Для изготовления каркаса можно использовать детали из алюминия или же купить готовые рамы, подходящие по размеру. В качестве защитного покрытия можно использовать различные материалы. Оно может быть изготовлено при помощи одного из компонентов:
- оргстекло;
- обычное стекло;
- поликарбонат;
- плексиглас.
Выбирая один из этих компонентов, нужно знать, что они примерно равноценны. При этом следует помнить, что хуже всех пропускает лучи солнца именно плексиглас.
Особенности монтажа
Каждая солнечная панель требует правильного монтажа, который станет залогом эффективной работы устройства, сделанного своими руками. В первую очередь, нужно рассчитать размеры рамки. Он зависит от того, сколько модулей планируется использовать. При планировании расположения отдельных элементов, следует обязательно оставлять определенное расстояние до 5 мм. Оно нужно для того, чтобы компенсировать возможные изменения размеров панели вследствие температурных перепадов. После того, как вы рассчитали необходимые размеры, необходимо заняться монтажом рамки своими руками. Если вы возьмете готовые рамки, следует просто найти модули, которые бы смогли их заполнить. При использовании отдельных алюминиевых уголков можно создать солнечные батареи подходящего размера.
Крепежные элементы
Для сборки рамы из алюминиевых деталей своими руками потребуется использование крепежных элементов. При этом на внутреннюю поверхность рамы наносят силиконовый герметик. Его следует наносить очень плотно, покрывая каждый миллиметр. От этого зависит то, сколько будет служить солнечная панель. Потом в рамке устанавливают защитную панель. Она надежно закрепляется на рамке при помощи метизов. Для этого нужно будет использовать шуруповерт с шурупами.
Заключительный этап
После того, как все работы окончены, солнечные батареи нужно тщательно очистить от мусора. Далее припаиваются контакты, которые в некоторых модулях могут уже присутствовать. В любом случае, лучше для большей надежности сделать тройную пайку с нуля. Солнечные модули собираются на раме и соединяются между собой пайкой по вышеуказанной методике. Это вполне можно сделать своими руками. Для этого, с одной стороны осуществляется пайка дорожек с плюсом, а с другой стороны с минусом. Важно, чтобы солнечные системы имели прямой выход на широкую серебряную шину.
Как определить размер солнечной системы: шаг за шагом
Инвестиции в солнечную систему — разумное решение для домовладельцев. Новейшие солнечные панели и фотогальванические (PV) системы просты в установке, обслуживании и эксплуатации, а также обеспечивают долгосрочную производительность и экономию энергии.
Чтобы максимально эффективно использовать сетевую солнечную систему, вам нужно знать, как правильно подобрать размер системы, чтобы она соответствовала вашим схемам энергопотребления, не превышая размер фотоэлектрической батареи.
Выполните следующие действия, чтобы узнать, как получить оценку размеров, рассчитать свои потребности в солнечной энергии и выбрать правильные панели, чтобы получить максимальную выгоду от вашей солнечной установки.
Процесс определения размера автономных солнечных систем отличается из-за необходимости учитывать размер блока батарей. Нажмите здесь, чтобы узнать, как определить размер автономной солнечной системы.
Начало работы с определением параметров солнечной системы
Прежде чем приступить к определению размеров солнечной системы, необходимо выяснить основные ограничения проекта и использовать эти ограничения в качестве отправной точки для проектирования. Вы можете подойти к проекту с одной из трех сторон:
- Бюджетные ограничения : Создайте систему в рамках целевого бюджета.
- Ограничения по пространству : Создайте систему, которая максимально эффективно использует пространство.
- Компенсация энергии : Создайте систему, которая компенсирует определенный процент вашего энергопотребления.
Принять во внимание другие факторы выбора размера и распространенные камни преткновения, которые могут повлиять на выбор размера солнечной системы:
- Локальные уровни воздействия солнца
- Ориентация массива (угол наклона)
- Планы будущего расширения
- Рейтинги эффективности продукта
- Естественная деградация производительности в течение срока действия гарантии
После того, как вы оценили свои потребности в солнечной энергии и определили свой подход к проектированию, выполните следующие действия, чтобы определить размер сетевой Солнечная система.
БЕСПЛАТНОЕ руководство по началу работы
Узнать больше »
Оценка энергопотребления
Перед тем, как приступить к выбору солнечной системы, выполните следующие действия, чтобы определить среднее потребление электроэнергии в вашем доме и потребность в фотоэлектрических панелях:
1. Рассчитайте потребление киловатт-часов
- Узнайте данные об использовании киловатт-часов (кВтч) из счета за электроэнергию. Вам понадобится полных 12 месяцев использования, чтобы иметь возможность наблюдать пики и спады использования в течение года. Энергопотребление резко возрастает летом и зимой из-за интенсивного использования кондиционеров и обогревателей.
- Определите среднемесячное потребление кВтч. Сложите потребление кВтч за 12 месяцев и разделите на 12, чтобы узнать среднемесячное потребление. Ваша система, привязанная к сети, будет иметь тенденцию к перепроизводству летом с пиковым воздействием солнца.
- Рассчитайте свое ежедневное потребление кВтч. Разделите на 30, чтобы определить ежедневное потребление кВтч.
Чтобы более точно определить энергопотребление вашего дома, воспользуйтесь нашей таблицей энергопотребления бытовой техники, чтобы узнать, сколько кВт⋅ч будет потреблять ваша техника в месяц.
Если ваша коммунальная служба обеспечивает благоприятную политику чистого измерения, энергия, вырабатываемая вашей системой, может храниться коммунальной компанией в качестве кредита, который можно использовать позже. Не все коммунальные предприятия дают вам кредит; обратитесь к местному провайдеру.
2. Узнайте часы пиковой нагрузки
Средние часы пиковой солнечной активности сильно различаются в зависимости от вашего местоположения и местного климата. Вы захотите определить, сколько часов пикового солнечного света вы получите, чтобы максимально использовать солнечную энергию:
- Найдите часы пикового солнечного света с помощью диаграммы часов солнечного света, чтобы определить количество часов в день. солнце производит пик солнечного света.
- Найдите ближайший к вам город и запишите среднее дневное значение пиковых солнечных часов.
3. Рассчитайте размер вашей солнечной системы
Чтобы выяснить, как определить размер вашей солнечной системы, возьмите ежедневную потребность в энергии в кВтч и разделите ее на количество солнечных часов, чтобы получить выходную мощность в кВт. Затем разделите выходную мощность в кВт на эффективность вашей панели, чтобы получить расчетное количество солнечных панелей, которые вам понадобятся для вашей системы.
(КВтч ÷ среднее количество солнечных часов) x 1,15 коэффициент эффективности = Размер солнечной системы постоянного тока
Например, если вы живете в Нью-Мексико, вы в среднем шесть часов пикового солнечного света в день. Вам понадобится 6,2 кВт постоянного тока по формуле:
(33 кВтч ÷ 6,1 солнечных часов) x 1,15 КПД = Требуемый размер солнечной системы постоянного тока мощностью 6,2 кВт нужно 6200 Вт солнечных батарей.
6,2 кВт x 1000 (перевести в ватты) = Требуется солнечная панель мощностью 6200 Вт
Вам понадобится, направление, в котором будут обращены ваши панели, и панели подходящего размера, чтобы они соответствовали вашему дизайну.
1. Выберите тип крепления
Потолочное крепление является самым простым и экономичным решением, поскольку оно стоит меньше, чем другие стойки. Чтобы определить, можно ли использовать крепление на крыше:
- Найдите адрес на Google Maps. Проверьте, есть ли у вас подходящие варианты крепления на крышу, ориентированные на юг. Если солнечная батарея не может быть обращена на юг под предпочтительным углом, вам нужно настроить систему, добавив больше солнечных батарей. Ваша солнечная система должна быть направлена к экватору, поэтому, если вы живете в Южном полушарии, ищите варианты, обращенные на север. вместо. Часто наклон крыши уже настроен для усиления солнечной энергии и удерживает солнечные панели рядом с инвертором и сервисной панелью. Это приводит к большей эффективности и меньшим затратам на кабелепровод и провод.
2. Если установка на крыше невозможна, рассмотрите вариант крепления на земле или на столбе. На ровной поверхности вы можете расположить солнечные панели в любом направлении, чтобы максимизировать воздействие солнца, в отличие от наклонной крыши.
Чтобы узнать больше о плюсах и минусах каждого типа крепления, прочитайте эту статью: Крепление на землю или на крышу: как лучше всего крепить солнечные панели?
Клиент Том М. со своей потолочной системой в Альбукерке, Нью-Мексико.
2. Выберите правильные солнечные панели
Если у вас небольшая крыша или крыша необычной формы, размер солнечной панели является важным фактором при выборе размера солнечной системы. Примите во внимание следующие факторы:
- Имея большую полезную площадь крыши, вы можете покупать более крупные панели (по более низкой цене за панель), чтобы достичь целевого выхода энергии.
- Если полезная площадь крыши ограничена или частично затенена, использование меньшего количества высокоэффективных панелей меньшего размера будет в конечном итоге наиболее экономичным и долгосрочным решением. Вы можете добавить больше панелей позже, чтобы удовлетворить возросшие потребности в энергии.
3. Рассчитайте мощность солнечной системы
Как только вы узнаете, какая площадь у вас есть для солнечных панелей, а также с какими углами и направлением вы будете работать, используйте калькулятор фотоэлектрических ватт, чтобы выяснить, сколько энергии будет вырабатывать ваша система. ежемесячно:
- Введите адрес и нажмите оранжевую стрелку вправо.
- Находясь на странице «Информация о системе», введите размер системы DC из предыдущего раздела.
- Выберите стандартный модуль.
- Для типа массива выберите «фиксированный» для крепления на крыше или «открытый» для крепления на земле.
- Оставьте системные потери на уровне около 15%.
- Введите уклон вашей крыши в градусах и азимут. Азимут — это градусы, относящиеся к северу и югу, где север равен нулю, а юг равен 180. (Нажмите здесь, чтобы узнать, как точно настроить значения угла и азимута.) выход системы. Как только вы узнаете, какой размер солнечной системы вам нужен и мощность системы, вы можете сопоставить это с объемом доступного пространства для точной настройки оценки размера вашей солнечной системы.
Выбор сетевого солнечного оборудования
Быстрый ресурс для выбора вашего сетевого солнечного оборудования — это наши пакеты сетевых солнечных батарей. Вот несколько жизнеспособных вариантов, которые следует рассмотреть после определения размера солнечной системы. Обратите внимание, что импортные панели более рентабельны, поэтому вы получаете примерно на 10% больше продукции по той же цене.
Сетевые системы с панелями американского производства:
- Система мощностью 6,2 кВт с панелями Mission Solar мощностью 310 Вт и инверторами/оптимизаторами SolarEdge
- Система 6,2 кВт с панелями Mission Solar 310 Вт и микроинверторами Enphase IQ7+
- Система 6,2 кВт с панелями Mission Solar 310 Вт и центральным инвертором SMA
Сетевые системы с импортными панелями:
- Солнечные панели Astronergy 335 Вт и инверторы/оптимизаторы SolarEdge
- Система 6,7 кВт с солнечными панелями Astronergy 335 Вт и микроинверторами Enphase IQ7+
- Система 6,7 кВт с солнечными панелями Astronergy 335 Вт и центральным инвертором SMA
Если у вас возникли проблемы с выбором продуктов, ознакомьтесь со следующими статьями, посвященными этой теме:
- Лучшие солнечные панели
- Лучшие сетевые солнечные инверторы
Конечно, иногда проще поговорить кому-то с опытом, и пусть они проведут вас через процесс проектирования. Самый быстрый способ получить исчерпывающую оценку ваших потребностей в солнечной энергии — позвонить нам по телефону 1-800-472-1142 и связаться с одним из наших дизайнеров. Мы будем рады помочь вам разработать идеальную сетевую систему для ваших нужд.
Нужна помощь в определении размеров солнечной системы?
Конечно, иногда проще поговорить с экспертом, который знает, как определить размер солнечной системы и может помочь вам в процессе проектирования. Когда вы будете готовы, мы рекомендуем вам записаться на бесплатную консультацию по проектированию с нами, чтобы мы могли перепроверить ваши размеры, найти совместимые продукты и убедиться, что система работает в соответствии с вашими ограничениями (бюджет, пространство для сборки и компенсация энергопотребления). .
Самый быстрый способ получить исчерпывающую оценку ваших потребностей в солнечной энергии — позвонить нам по телефону 1-800-472-1142 и связаться с одним из наших дизайнеров. Мы будем рады помочь вам разработать идеальную сетевую систему, отвечающую вашим требованиям к солнечной энергии.
Комплекты солнечных панелей | Солнечные панели для дома своими руками
Посмотреть все комплекты солнечных панелей
Для крепления на крыше и на земле
Комплекты микроинверторов
Комплекты микроинверторов
★ Самый популярный
Комплекты оптимизатора PV
Комплекты оптимизатора PV
Только для наземного монтажа
Комплекты струнных инверторов
Комплекты струнных инверторов
★ Самый популярный
-
Комплект солнечной панели мощностью 2 кВт с микроинверторами (2000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 2 кВт с микроинверторами (2000 Вт)
175–375 кВтч/мес
5 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 3 кВт со струнными инверторами (3000 Вт)
Набор солнечных панелей мощностью 3 кВт для самостоятельной сборки со струнными инверторами (3000 Вт)
200–550 кВтч/мес
8 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 3 кВт с микроинверторами (3000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 3 кВт с микроинверторами (3000 Вт)
225–500 кВтч/мес
8 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 4 кВт со струнными инверторами (4000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 4 кВт со струнными инверторами (4000 Вт)
300–750 кВтч/мес
10 панелей
-
Набор солнечных панелей мощностью 4 кВт с микроинверторами (4000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 4 кВт с микроинверторами (4000 Вт)
300–750 кВтч/мес
10 панелей
-
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 4 кВт
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 4 кВт
350–750 кВтч/мес
10 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 5 кВт со струнными инверторами (5000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 5 кВт с инверторами (5000 Вт)
350–850 кВтч/мес
13 панелей
-
Комплект для самостоятельной установки солнечных батарей мощностью 4 кВт с инвертором SolarEdge
Комплект для самостоятельной установки солнечной батареи мощностью 4 кВт с инвертором SolarEdge
300–750 кВтч/мес
10 панелей
-
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 5 кВт
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 5 кВт
350–850 кВтч/мес
13 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 5 кВт с микроинверторами (5000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 5 кВт с микроинверторами (5000 Вт)
350–850 кВтч/мес
13 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 6 кВт со струнными инверторами (6000 Вт)
Самодельный комплект солнечной панели мощностью 6 кВт со струнными инверторами (6000 Вт)
400 — 1000 кВтч/мес
15 панелей
-
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 6 кВт
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 6 кВт
400–1000 кВтч/мес
15 панелей
-
Комплект для самостоятельной установки солнечных батарей мощностью 5 кВт с инвертором SolarEdge
Комплект для самостоятельной установки солнечной батареи мощностью 5 кВт с инвертором SolarEdge
350–850 кВтч/мес
13 Панели
-
Комплект солнечной панели мощностью 6 кВт с микроинверторами (6000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 6 кВт с микроинверторами (6000 Вт)
400–1000 кВтч/мес
15 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 7 кВт со струнными инверторами (7000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 7 кВт со струнными инверторами (7000 Вт)
450–1200 кВтч/мес
18 панелей
-
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 7 кВт
Комплект для монтажа на землю солнечной панели мощностью 7 кВт
450–1200 кВтч/мес
18 панелей
-
Комплект для самостоятельной установки солнечных батарей мощностью 6 кВт с инвертором SolarEdge
Комплект для самостоятельной установки солнечной батареи мощностью 6 кВт с инвертором SolarEdge
175–375 кВтч/мес
15 панелей
-
Набор солнечных панелей мощностью 7 кВт с микроинверторами (7000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 7 кВт с микроинверторами (7000 Вт)
450–1200 кВтч/мес
18 панелей
-
Комплект солнечной панели мощностью 8 кВт со струнными инверторами (8000 Вт)
Комплект солнечных панелей мощностью 8 кВт со струнными инверторами (8000 Вт)
500–1400 кВтч/мес
20 панелей
-
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 8 кВт
Комплект для установки на землю солнечной панели мощностью 8 кВт
500 — 1400 кВтч/мес
20 панелей
Солнечная панель
Комплекты солнечных панелей для монтажа на крыше
Солнечные панели на крышах домов подходят для большинства жилых домов. Установите солнечные панели на крыше, чтобы сэкономить на стеллажах и сохранить ценное пространство на вашей собственности.
В нашем ассортименте представлены комплекты солнечных панелей для монтажа на крышу своими руками как для подключения к сети, так и для автономных объектов.
★ Самые популярные
Какой инвертор выбрать? »Солнечные панели для установки на крыше Преимущества
-
Нет необходимости в дополнительном пространстве. Ваша крыша — это фундамент.
-
Экономичный с меньшим количеством деталей и меньшей трудоемкостью с работой и настройкой.
-
Легче установить и легче получить разрешение на получение разрешений.
Что следует учитывать
-
Ограничения по крыше могут ограничивать размер и эффективность вашей солнечной системы.
-
Техническое обслуживание, устранение неполадок или будущая замена панелей могут быть сложными для владельцев крутых или скользких крыш.
Солнечная панель
Комплекты для наземного монтажа солнечных панелей
Комплекты солнечных панелей для наземного монтажа для дома громоздки и требуют неиспользуемой земли, но являются экономически эффективными и высокоэффективными для домов с крышами, обращенными на юг, и оптимальным воздействием солнца. Наземные солнечные системы также требуют меньшего обслуживания — нет необходимости модифицировать крышу.
Наши солнечные панели для наземного монтажа просты в установке как для вас, так и для лицензированного подрядчика. Каждый комплект для наземного монтажа включает в себя солнечные панели уровня 1, инверторы для подключения к сети и монтажное оборудование. Кроме того, GoGreenSolar — единственная солнечная компания, которая предлагает услуги по разрешению и полную техническую поддержку, чтобы помочь вам правильно установить наземные солнечные панели.
*Цены указаны для базового массива из 3 рядов — расчетная цена может отличаться.
★ Самые популярные
Какой инвертор выбрать? »Преимущества наземных солнечных батарей
-
Гибкая установка. Если у вас достаточно земли, освещенной солнечным светом, вы можете установить большую систему для максимальной экономии
-
Максимальная мощность. Полностью оптимизировать энергетический потенциал, особенно для крыш, выходящих на юг
-
Экономичный. Нет необходимости модифицировать крышную крышу, к тому же обслуживание проще
На что обратить внимание
-
Требуется больше деталей и недвижимости, в том числе прочный грунтовый фундамент для удержания панелей и креплений
-
Требует больше труда и настройки
-
Более длительный и дорогой процесс утверждения разрешений
Наши комплекты солнечных панелей включают
Наши комплекты солнечных панелей включают
Все, что вам нужно для полной установки *
*Применяются исключения, см. Условия. 904:30
Солнечные панели
Мы предлагаем широкий ассортимент качественных солнечных панелей, включая удобную техническую поддержку от наших специалистов по солнечной энергетике.
Подробнее
Стеллажи IronRidge
Ironidge производит самую прочную систему крепления крыши в солнечной энергетике. Каждый компонент был испытан на пределе возможностей и испытан в экстремальных условиях.
Подробнее
инверторы
Сетевые инверторы преобразуют постоянный ток в переменный ток от ваших солнечных панелей и обеспечивают чистое измерение.
Подробнее
Система наблюдения
Просматривайте и анализируйте производство солнечной энергии в режиме реального времени.
Запасной аккумулятор
(по желанию)
Когда ничего не помогает, зарядите свою жизнь солнечной батареей.
Плановый набор и услуга подключения
(по желанию)
Услуги по проектированию фотоэлектрических систем при покупке любого солнечного комплекта! Наши солнечные дизайнеры разработают для вашего дома индивидуальную конструкцию солнечной электростанции, которая соответствует нормам и правилам вашего города. Мы также являемся единственной солнечной компанией, которая предлагает услуги по подключению всех солнечных комплектов DIY. Мы помогаем вам на протяжении всего процесса и тесно сотрудничаем с вашим городом, ТСЖ и коммунальными службами, чтобы вы могли включить свою солнечную систему — гарантировано!
Микроинвертор, оптимизатор PV или струнный инвертор?
Инвертор преобразует постоянный ток (постоянный ток) в переменный ток (переменный ток) для выработки энергии, питающей ваш дом.
Микроинверторы
Микроинверторы устанавливаются за каждой солнечной панелью для создания отдельных энергоблоков. Это позволяет легко расширять в будущем . Микроинверторы также лучше всего подходят для объектов с тенью, поскольку отдельные солнечные панели оптимизированы для максимальной эффективности.
Explore
Оптимизаторы мощности
Оптимизаторы мощности (PV) также индивидуально крепятся к каждой панели. Но вместо того, чтобы преобразовывать постоянный ток в переменный, они оптимизируют электричество постоянного тока, прежде чем отправить его на центральный инвертор. Оптимизаторы PV идеально подходят для сложных систем , например, когда панели должны быть обращены в разные стороны или располагаться под разными углами.
Ознакомьтесь с комплектами оптимизатора солнечной энергии SolarEdge
Инверторы в виде струны
Для комплектов для наземного монтажа у вас также есть возможность использовать инвертор в виде струны, когда солнечные панели соединяются вместе и подключаются к центральному инвертору. Струнные инверторы экономичный и подходит для домов без проблем с затенением . Обратите внимание, что струнный инвертор не будет работать эффективно, если какая-либо из ваших солнечных панелей выйдет из строя или упадет мощность.
Обзор комплектов солнечных панелей со струнными инверторами
Узнайте больше: Струнные инверторы и микроинверторы
Наши комплекты солнечных панелей одобрены для домашних мастеров
★★★★★
Отличный сервис, знающие люди!
Они сделали мою фотоэлектрическую систему именно такой, как я хотел! Достаточно фотоэлектрической продукции, чтобы иметь возможность использовать мой центральный кондиционер в течение лета и заряжать два электромобиля и при этом…
Алекс М.
★★★★★
Одна из лучших моих инвестиций!
Приятно было наблюдать, как счета за электроэнергию сократились на 2/3 с тех пор, как пять месяцев назад были установлены солнечные батареи. Теперь, когда зима позади, я смотрю. ..
Мариан С.
★★★★★
Приятный опыт!
Я позвонил в GoGreenSolar.com, чтобы узнать об их продуктах, и они смогли быстро ответить на все мои вопросы. Затем я заказал нужный мне товар, и он прибыл в…
Пэтти С.
Посмотреть все отзывы
-
Сэкономьте тысячи долларов
Когда вы устанавливаете комплекты солнечных панелей своими руками для своего дома, вы можете сэкономить тысячи долларов и избежать хлопот, связанных с работой с дорогостоящими профессиональными установщиками.
-
Получить полный контроль
Вы также получите полный контроль над проектом по созданию солнечной панели. Запустите свою солнечную систему как можно скорее, чтобы вы могли уменьшить или исключить ежемесячный счет за электроэнергию.
-
Гарантия утверждения разрешения
Установить солнечные панели своими руками не так сложно, как кажется. Когда вы выбираете комплекты солнечных панелей DIY от GoGreenSolar, вы также получаете гарантию утверждения разрешения и комплексную поддержку по установке по телефону или электронной почте. Мы с вами на каждом этапе, чтобы вы правильно установили комплект солнечной панели с первого раза.
Хотите узнать, как сделать солнечную батарею своими руками? Узнайте больше о плюсах и минусах солнечных проектов своими руками
Кому следует покупать комплекты солнечных панелей своими руками?
Наши комплекты солнечных панелей идеально подходят для:
- Домашние мастера, которым нравится заниматься проектами по благоустройству дома
- Собственники-строители, работающие с доверенным подрядчиком
- Строители жилья, желающие снизить затраты на установку солнечных батарей
- Подрядчики по ремонту, электрике или другие специализированные подрядчики
- Правительственные или корпоративные организации, которым нужна солнечная энергия для их объектов.
Добавить комментарий