Андрей Кашкаров - Автономное электроснабжение частного дома своими руками
- Название:Автономное электроснабжение частного дома своими руками
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авторское
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-222-24802-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кашкаров - Автономное электроснабжение частного дома своими руками краткое содержание
Аварии электросети (блекауты), локальные, техногенные и масштабные катастрофы могут в миг вывести из строя всю отлаженную систему энергообеспечения, связи и комфорта в вашем доме, каким бы «умным» он ни был. Такая опасность присутствуют не только в сельской местности (где электричество до сих пор отключается с поразительной периодичностью), но и в крупных городах-мегаполисах, где, сколько не желай – нет возможности установить в подвале многоквартирного дома собственный «запасной» источник электроэнергии в виде дизельного генератора. Тем не менее, мы не лишены простого способа применения альтернативных видов электроэнергии с использованием промышленных источников бесперебойного питания и генераторов; об их простой доработке пойдет речь в книге, разъясняющей вопросы автономного энергоснабжения.
Для широкого круга читателей.
Автономное электроснабжение частного дома своими руками - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
• уровень освещенности равен 1000 Вт/м², что в естественных условиях может достигаться довольно в редких случаях: на экваторе в день осеннего/весеннего равноденствия, когда солнечные лучи падают перпендикулярно поверхности Земли;
• спектр соответствует спектру солнечной засветки на широте местности 45° при AM 1,5 (после прохождения солнечного света полторы толщины атмосферы);
• температура фотоэлектрического модуля при тестировании составляет 25 °C.
**U хх– напряжение холостого хода, которое соответствует напряжению между положительным и отрицательным контактами солнечного модуля при разомкнутой цепи (сила тока равна нулю).
U ххможет быть измерено цифровым вольтметром с большим сопротивлением.
***Номинальное напряжение – условное обозначение, показывающее каким номинальным напряжением должна обладать аккумуляторная батарея (или банк аккумуляторных батарей), при подключении к солнечному модулю. Подключение осуществляется через электронный контроллер заряда, способный работать на данном номинальном напряжении и передавать максимальную мощность, вырабатываемую солнечным модулем.
Внимание, важно!
На обратной стороне модуля указывается реальная измеренная величина мощности. В связи с этим итоговая стоимость модуля может незначительно измениться пропорционально отклонению от стандартной мощности, указанной в наименовании модели.
Для сравнения в табл. 1.4 представлены некоторые технические и электрические характеристики модуля ФСМ-300.
Таблица 1.4. Электрические и технические характеристики солнечного модуля ФСМ-300

Учитывая относительно небольшую выходную мощность, источник на основе лишь одного элемента-модуля нельзя назвать удовлетворительным для дома. Поэтому, потребители, обладающие серьезным финансовым ресурсом, соединяют модули в солнечные батареи, дополняют их устройствами контроля заряда аккумуляторов, мощными преобразователями энергии и в таком виде система может уже обеспечивать бесперебойное энергоснабжение, к примеру, коттеджа, хотя окончательная стоимость соизмерима с несколькими сотнями тысяч рублей.
1.4.3. Солнечные батареи разных производителей
В табл. 1.5 и 1.6 представлены электрические характеристики солнечных модулей и батарей.
Таблица 1.5. Электрические характеристики солнечных модулей отечественного производства


Примечание к табл. 1.5.
Измерения проводились при стандартных температурных условиях +25 °C.
Табл. 1.6. Электрические характеристики солнечных батарей

Примечание к табл. 1.6.
*Односторонний кремниевый монокристаллический модуль под стеклом в алюминиевой рамке с клеммной коробкой на обратной стороне корпуса. Применено специальное текстурированное стекло, в котором потери световой энергии минимизированы, что позволило получить примерно на 15 % больше мощности с единицы площади модуля.
Ток при напряжении максимальной мощности: 7,7 А; вес 22 кг.
На рис. 1.11 представлена солнечная батарея TSM-30 12.

Рис. 1.11. Солнечная батарея TSM-30-12
Ее пиковая мощность соответствует напряжению около 0,47 В (на одном элементе).
Элемент размером 100×100 мм может генерировать 1…1,6 Вт. Средний срок службы 20 лет. Рабочая температура TSM-30 12 в диапазоне -40 до +80 °C
На рис. 1.12 представлена гибкая солнечная батарея TSM-15F-12.

Рис. 1.12. Гибкая солнечная батарея TSM-15F-12
Характеристики солнечного модуля ТСМ-15F-12
Кремниевый монокристаллический модуль на гибкой основе мощностью 15 Вт ±5 % с номинальным напряжением 12 В, полезным током 0,9 А, весом 330 г.
Сверхтонкий, погодостойкий, сверхоблегченный.
Аналогичные гибкие солнечные панели типов FPS-33W и FPS-54W компании AcmePower из аморфного кремния можно поместить практически в любой туристический багаж – от рюкзака до автомобильного багажника.
Миниатюрные батареи солнечных элементов (панели) применяются в широком спектре электронных устройств, в том числе и для зарядки определенных моделей сотовых телефонов.
Солнечные батареи фирмы Sharp
Солнечные батареи из монокристаллического кремния фирмы Sharp, произведенные из монокристаллического кремния, состоят из 72 ячеек (серия NT) или 48 ячеек (серия NU). Диапазон рабочих температур -40 °C… +90 °C.
В табл. 1.7 представлены некоторые характеристики популярных мощных солнечных батарей серий NT и NU.
Таблица 1.7. Некоторые характеристики популярных мощных солнечных батарей серий NT и NU

Основные характеристики солнечных панелей Sharp представлены в табл. 1.8.
Таблица 1.8.
Основные характеристики солнечных панелей Sharp


Примечание к табл. 1.7.
* модули, произведенные в Европе и Японии, идентичны по конструкции
** при освещении 800 Вт/м², окружающей температуре 20 °C и силе ветра 1 м/сек
Область применения
Область возможного применения рассмотренных солнечных модулей – регионы с недостаточным энергоснабжением, например районы добычи и транспортировки углеводородных энергоресурсов, необслуживаемые железнодорожные переезды. Расширенный диапазон рабочих температур (от –40…до +90 °C) позволяет использовать модули в качестве питающих станций для базовых вышек GSM (иного оборудования, к примеру, станций видео фиксации скорости и дорожной обстановки ГИБДД) в отдаленных (с низкой плотностью населения) районах.
Солнечные батареи применяются и для решения бытовых задач, в частности, для организации энергоснабжения частного жилья в регионах с большим количеством солнечных дней в году.
1.4.4. Общие перспективы практического применения или Некоторые интересные особенности солнечных батарей
Интервал:
Закладка: