Подключение сетевого инвертора: Совместная работа сетевого солнечного инвертора Eltek Theia 4,4 HE и гибридного инвертора МАП 4,5кВт
Солнечный инвертор — гибридный, сетевой для солнечных панелей, схема и отзывы
Для чего нужен солнечный инвертор?
Сетевой инвертор для солнечных батарей используется в полнофункциональных солнечных комплексах для преобразования постоянного тока в переменный с одновременным повышением напряжения. Рассмотрим подробнее, зачем нужен инвертор для солнечных батарей для 12 вольт.
Панели преобразуют энергию солнечного света в электрический ток, который через контроллер поступает на аккумуляторную батарею. Она накапливает заряд и отдает его по мере надобности, одновременно пополняя недостаток от солнечных модулей. Однако, пользоваться энергией от аккумуляторов могут лишь немногие приборы потребления, поскольку АКБ выдают постоянный ток низкого напряжения — 12, 24 или (редко) 48 В.
Необходим преобразователь напряжения для солнечных батарей, способный эти показатели превратить в стандартные значения, аналогичные сетевым. Эту задачу выполняет инвертор для солнечных панелей, который получает от аккумуляторов 12 (24, 48) В постоянного тока, а отдает потребителям обычные 220 В переменного.
Наиболее распространены обычные конвертеры, мощность которых находится в пределах 250-8000 Вт. Габариты таких приборов зависят от величины нагрузки, поскольку мощность обеспечивается дополнительными узлами в конструкции инвертора.
Особенности устройства:
- КПД (в среднем) — 94 %, максимальное значение доходит до 99 %
- полное отсутствие радиопомех
- стабилизированное выходное напряжение
- низкий коэффициент гармоник
- температура эксплуатации влияет на качество, поэтому необходимо обеспечивать максимально широкий диапазон
- наличие защиты от перегрузок
- потери в режиме холостого хода минимальные
- наличие защиты от воздействия влаги и механических повреждений
Отсутствие инвертора резко ограничивает возможности солнечных батарей. Они могут только заряжать аккумуляторы, обеспечивать питание для низковольтного освещения или иных специфических приборов. Солнечные инверторы для дома позволяют получить максимальную эффективность от панелей, обеспечить питание для любых бытовых технических устройств.
Примечательно, что при соединении трех инверторов в каскад можно получить трехфазное напряжение со стандартными параметрами, способное стать источником для мощных электродвигателей и прочих установок.
Виды инверторов для СЭС
Существует несколько разновидностей сетевых инверторов, отличающихся некоторыми особенностями конструкции и назначением. При сборке комплекса солнечных батарей используются различные варианты, требующие от владельца правильного понимания специфики и особенностей их работы. Прежде всего, инверторы различают по форме выходного сигнала:
- синусоидальные
- прямоугольные
- псевдосинусоидальные
Синусоидальные
Наиболее предпочтительным вариантом конструкции является синусоидальный инвертор солнечных батарей. Он способен выдать наиболее качественную форму сигнала, оптимальную для всех бытовых приборов, технических и электронных устройств.
Прямоугольные
Инверторы с прямоугольным сигналом — самые дешевые, но их рекомендуют применять только для простых осветительных приборов. Многие виды бытовой техники от таких источников не могут работать.
Псевдосинусоидальные
Псевдосинусоидальные приборы — это компромисс между первым и вторым видами, способными работать с любыми устройствами. Однако, для работы с некоторыми чувствительными видами потребителей их лучше не использовать. Кроме того, от псевдосинусоидальных инверторов могут возникать помехи и шумы.
Кроме этого, есть инверторы, предназначенные для работы в разных условиях. Рассмотрим их внимательнее:
Сетевые
Сетевые инверторы используются при одновременном подключении пользователей к централизованной сети электропитания. По первоначальному замыслу, инвертор обеспечивает питание потребителей и переключает их на сетевое потреблении при падении заряда аккумуляторов ниже нормы.
Обычно сетевой энергией пользуются в дневное время, когда аккумуляторы солнечных батарей заряжаются. Ночью происходит переход на автономное питание, до того момента, когда заряд АКБ будет исчерпан. В дневное время возможна отдача энергии в сеть, если заряд батарей полон. Эту функцию также используют, если мощность солнечных батарей значительно превышает потребности дома.
За рубежом существуют такие программы и тарифы, где отданная энергия учитывается и оплачивается владельцу солнечной батареи. В нашей стране таких возможностей пока нет, поэтому сетевые инверторы для солнечных электростанций используются только для питания потребителей и переключения режима подачи энергии.
Этот вид приборов считается наиболее удачным, поскольку работает с перерывами и обладает высокой долговечностью. Его недостаток состоит в необходимости иметь параллельное подключение к централизованному источнику.
Автономные
Автономный солнечный инвертор представляет собой конвертер, преобразующий ток АКБ в переменное стандартное напряжение. Он работает в постоянном режиме, никакой внешней поддержки нет. Устанавливается между блоком АКБ и конечными потребителями электроэнергии. Если инвертор автономного типа выходит из строя, питание бытовых технических устройств прекращается.
Такая схема предполагает высокие нагрузки, поэтому мощность инвертора подбирается с определенным запасом. Кроме того, необходимо обеспечить параметры инвертора, превышающие пусковой ток наиболее мощного потребителя. Это важно, поскольку пиковое значение способно вывести устройство из строя.
Например, холодильник или кондиционер при запуске превышает рабочую мощность в 10 раз, поэтому иметь определенный запас надо обязательно. Перед покупкой следует выполнить подсчет суммарной мощности всех потребителей и учесть пиковые пусковые нагрузки. Кроме того, надо прибавить запас на компенсацию падения выходной мощности со временем.
Гибридные
Гибридные, или многофункциональные инверторы сочетают в своей работе все возможности сетевых и автономных приборов. Они считаются лучшим выбором, но их стоимость часто вынуждает пользователей рассматривать другие варианты.
Солнечный инвертор Sila 3000
Одним из наиболее востребованных устройств считается гибридный солнечный инвертор Sila 3000, отзывы о котором свидетельствуют о высоких эксплуатационных возможностях. Например, при номинале 2,4 кВт, эти инверторы способны кратковременно давать 3 кВт без отрицательных последствий для себя. При возникновении пиковых пусковых нагрузок, гибридные солнечные инверторы Sila 3000 могут выдержать изменение режима работы. Несмотря на то, что они изготовлены в Китае, долговечность и надежность приборов весьма положительно оцениваются пользователями.
Обзор популярных моделей
Рассмотрим несколько моделей инверторов для солнечных батарей, которые считаются наиболее качественными и надежными:
МАП «Энергия»
Продукция российского МАП «Энергия». Предлагается несколько разновидностей одно- и трехфазных приборов с синусоидальным графиком выходного напряжения. Они обладают встроенным зарядным устройством для аккумуляторов. Есть разные варианты мощности от 800 Вт до 20 кВт (выдерживает пиковую кратковременную нагрузку 25 кВт).
Schneider Electric
Компания Schneider Electric, базирующаяся во Франции, выпускает инверторы Conext. Они могут работать в сложных условиях, вплоть до наружного монтажа. В ассортименте модели мощностью 3-20 кВт.
TBS Electronics
Голландская компания TBS Electronics предлагает синусоидальные инверторы Poversine разной мощности — от 175 Вт до 3500 кВт. Они имеют многоступенчатую защиту и способны выдерживать пусковые нагрузки, в десятки раз превышающие номинальные значения
Перечень производителей надежных и качественных инверторов можно продолжать еще долго. Выбор подходящего устройства надо производить, руководствуясь не только именем фирмы, но и другими критериями.
Выбор инвертора
Рассмотрим, как надо выбирать сетевой солнечный инвертор. Оптимальный вариант — приобретение готового комплекса приборов с подобранными параметрами. Выбор отдельного инвертора представляет собой задачу, довольно сложную для неподготовленного человека. Однако, часто приходится покупать прибор под готовый набор солнечных модулей.
Принято руководствоваться следующими показателями:
- согласование входного напряжения и мощности
- способы защиты
- диапазон рабочих температур
- наличие нескольких режимов
- КПД
Выбирая сетевые инверторы для солнечных панелей, необходимо произвести несложный расчет. Мощность всех потребителей складывают, прибавляют некоторый запас для обеспечения пиковых нагрузок.
Необходимо иметь в виду, что многие потребителя в момент запуска создают повышенную пусковую нагрузку. Если мощность инвертора подобрана неправильно, пиковые значения быстро выведут прибор из строя. Кроме этого, надо обращать внимание на допустимые значения температуры, так как инвертор чувствителен к этому показателю.
Подключение инвертора к солнечной батарее
Необходимо приготовить кабель соответствующего сечения, способный выдерживать все возможные нагрузки. Необходимо учитывать, что длина соединительного кабеля между солнечными панелями и инвертором не должна превышать 3 м. Если потребители расположены далеко от модулей, удлиняют высоковольтное плечо — кабель на 220 В. Рассмотрим порядок присоединения прибора к комплекту солнечного оборудования:
Схема
Простейшая схема подключения инвертора — в разрыв между потребителями и аккумуляторами. Этот вариант используется для автономных устройств.
Наиболее сложная схема — для сетевых или гибридных приборов. Параллельно с АКБ подключается сетевое напряжение (на соответствующие контакты), тут же присоединяется нагрузка. Дополнительная пара контактов предназначена для резервируемой системы (резервное освещение, аварийное питание и т. п.). Выбор схемы зависит от назначения и конструкции инвертора, а также наличия подключения к централизованной сети.
Этапы
Процесс соединения приборов никаких сложностей не вызывает. Все контакты поименованы, главная задача — не перепутать их в спешке. Сначала собирают весь комплект — панели, контроллер, АКБ. После этого подключают инвертор и проверяют работоспособность. Обнаруженные ошибки сразу устраняют. Когда появляется полная уверенность в правильности всех соединений, подключают полезную нагрузку — приборы питания. С этого момента солнечные батареи считаются введенными в эксплуатацию.
Видео-инструкция по сборке
Цены и где лучше купить инверторы
Солнечные инверторы : Сетевой солнечный инвертор с резервной функцией 6кВт, 220В, ( ISGRID 3000
Представляем комплект параллельного подключения двух инверторов ISGRID 3000, мощностью 6 кВт.
Данный комлект позволяет:
— Подключить нагрузку общей мощность до 6 кВт.
— Подключить солнечные батареи общей мощностью до 6 кВт.
При этом у Вас будут 2 отдельных МППТ трекера — по одному для каждой группы солнечных батарей мощностью 3 кВт.
В состав комплекта входят:
Сетевой солнечный инвертор с резервной функцией 3кВт, 220В, ISGRID 3000 — 2шт;
Набор для параллельного подключения — 2шт.
В состав набора параллельного подлкючения входят:
Параллельная плата — 1шт;
Параллельный кабель связи -1шт;
Кабель разделения тока — 1шт.
Основные Характеристики инвертора ISGRID 3000
— Чистая синусоида
— Встроенный MPPT контролер солнечной зарядки.
— Программируемый приоритет используемого источника энергии: солнечные батареи, аккумуляторы или сеть.
— Регулируемые пользователем значения напряжения и тока заряда аккумулятора.
— Программируемые режимы работы (сетевой — продажа по «зеленому тарифу» (grid-tie), автономный (off-grid) и сетевой с резервной функцией (grid-tiewithbackup)).
— Программное обеспечение для мониторинга в режиме реального времени позволяет управлять параметрами и отслеживать состояние системы.
— Возможность параллельной работы до 6 инверторов по резервному выходу.
— Возможность работы в трехфазной сети в сетевом режиме.
Сетевой (on-grid) солнечный однофазный (220В) инвертор с резервной функцией (back-up) мощностью 3кВт 220В ISGRID3000, AXIOMA energy одновременно совмещает в себе такие возможности:
-работает как обычный сетевой солнечный инвертор.
-работает как источник бесперебойного питания (ИБП).
-работает как автономный инвертор.
-работает как зарядное устройство для аккумуляторов . Зарядка может производиться как от солнечных батарей так и от сети.
Возможность управлять источниками электроэнергии (сеть, солнечные батареи, аккумуляторы), которые Вы используете в каждый момент времени — это очень важная функция, позволяющая максимально использовать энергию солнечных батарей и оптимизировать Ваши расходы на электроэнергию. Вы, к примеру, можете выбирать продавать излишки электроэнергии по “зеленому тарифу” либо накопить излишки в аккумуляторах для последующей минимизации потребления сетевого электричества.
Схема параллельного подключения двух инверторов по резервному выходу выглядит следующим образом:
Подробные технические характеристики инвертора ISGRID 3000
Модель | ISGRID 3000 |
Макс. мощность подключаемых солнечных батарей | 4000Вт |
Номинальная выходная мощность | 3000Вт |
Макс. напряжение холостого хода от солнечных батарей | 145 VDC |
Диапазон напряжений отслеживания точки макс. мощности(MPPT) | 60 VDC~115 VDC |
Количество МРРТ трекеров | 1 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО С СЕТЬЮ | |
Выходные характеристики переменного тока | |
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 VAC |
Диапазон выходного напряжения | 184-264.5 VAC |
Номинальный выходной ток | 13 A |
Коэффициент мощности | > 0.99 |
Эффективность | |
Максимальная эффективность преобразования (DC/АС) | 90% |
ХАРАКТЕРИСТИКИ В АВТОНОМНОМ И ГИБРИДНОМ РЕЖИМЕ | |
Входные характеристики переменного тока | |
Приемлемый диапазон входных напряжений | 90 — 280 VAC или 170- 280 VAC |
Диапазон частот | 50 Hz/ 60 Hz (Автоопределение) |
Максимальный входной ток | 40A |
Выходные характеристики переменного тока (преобразование постоянного тока от аккумулятора в переменный ток) | |
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 VAC |
Выходной сигнал | Чистая синусоида |
Эффективность преобразования (DC/АС) | 93% |
Заряд аккумуляторов | |
Номинальное напряжение постоянного тока | 48 VDC |
Максимальный ток заряда от солнечных батарей | 80 A |
Максимальный ток заряда от сети | 60 A |
Максимальный ток Заряда | 140 A |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размеры, Д x Ш x В (мм) | 120 x 295 x 468 |
Вес, кг | 11 |
Параллельное подключение | Да (до 6 инверторов) |
Порты передачи данных | USB или RS232 |
Относительная влажность | 0 ~ 90% (без коденсата) |
Диапазон рабочих температур, С | 0 to 50 °C |
Сетевой солнечный инвертор с резервной функцией 3кВт, 220В, ISGRID 3000 в нашем магазине
Инструкция по параллельному подключению инверторов ISGRID на русском языке
Инструкция по эксплуатации инверторов ISGRID на русском языке
Как подобрать инвертор для собственной солнечной энергоустановки
Инвертор – ключевой компонент в составе солнечной энергоустановки. Он необходим для преобразования прямого тока в переменный для питания нагрузки в доме.
Как не ошибиться с его выбором — читайте в нашем материале
Существуют сетевые инверторы, которые используются в сетевых установках, работающих параллельно с сетью. Есть также автономные инверторы, которые применяются в мини-электростанциях, работающих в автономном режиме в связке с аккумуляторными батареями.
С чего начать?
1. Определитесь с мощностью.
В случае с сетевыми инверторами его мощность будет зависеть от суммарной мощности солнечных модулей, которые вы планируете приобрести. А с количеством солнечных модулей, в свою очередь, мы сможете определиться после практически поштучного подсчета всех лампочек и техники в доме, чтобы ваша будущая электростанция по мощности была сопоставима с вашими потребностями в электричестве.
Отличие от гибридных инверторов в том, что их мощность зависит от мощности всей техники, установленной в вашем доме.
Сетевые инверторы могут быть однофазные и трехфазные, что зависит от мощности нагрузки в доме. Например, на одной фазе можно запитать 5-10 кВт, в таком случае понадобится однофазный сетевой инвертор. Если мощность всех приборов, техники, установленной в доме, больше 10 кВт, что бывает достаточно часто, то понадобится трехфазный сетевой инвертор.
2. Определитесь с функционалом.
В случае с автономными энергетическими установками функционал инвертора гораздо шире. Например, к системе можно подключить дополнительный источник питания – бензогенератор или дизельный генератор в качестве резервного питания. Также можно подключить контроллеры заряда аккумуляторных батарей и датчики температуры для предотвращения перегрева системы накопления электроэнергии.
Современные инверторы оборудованы устройствами связи, позволяющими удаленно наблюдать за параметрами солнечной электростанции, зарядом/разрядом аккумуляторных батарей, генерацией электроэнергии и т. д. в режиме реального времени, а также осуществлять управление системой.
3. Какие инверторы сегодня доступны в России
Российскому потребителю сегодня доступно огромное множество инверторов, в которых лучше разобраться перед покупкой отдельно или в составе комплекта. Редакция «Солярки» попыталась разобраться, для этого обратилась к компаниям, поставляющим инверторы для частных солнечных энергетических установок. Чтобы упорядочить обзор, мы ранжировали по ключевому для большинства из нас критерию – ценовому. И вот что получилось.
Начнем с дорогого сегмента. К нему опрошенные нами представители компаний, работающих с частными потребителями, отнесли инверторы следующих производителей, а также перечислили эксплуатационные характеристики, где-то дали качественную оценку.
Инверторы Victron Energy (автономные). Инверторы отличаются наличием широких настроек и возможностью работы с инверторами производства Fronius. Это на тот случай, если вдруг у вас изначально уже был установлен сетевой Fronius, а потом вы решили сделать энергоснабжение максимально автономным, купили для этого аккумуляторные батареи и встал вопрос с покупкой автономного инвертора. На деле ситуация будет выглядеть следующим образом. Когда сеть исправна, то энергоснабжение осуществляется через Fronius, если, например, на сети происходит авария, то система электропитания пойдет через автономный Viсtron. Инверторы серии Quattro позволяют подключить к ним сеть и дополнительный источник питания, например, дизельный генератор. Контроллеры заряда АКБ и инверторы имеют возможность как мониторинга, так и дистанционного управления. Здесь же специалисты сразу поясняют, что Fronius считается одним из лидеров по качеству, также известный широкой линейкой инверторов.
К основным недостаткам можно отнести высокие расходы на систему из-за необходимости установки большого количества оборудования для полноценного функционирования, а также сложность в освоении системы для обычного пользователя.
В этом же списке оказались инверторы SMA. Инженеры компаний отмечают высокое качество оборудования, возможность дистанционного мониторинга, отслеживания перетоков электроэнергии в сеть, а также широкую линейку инверторов с различными характеристиками.
Идем дальше, теперь разберемся со средним ценовым диапазоном. В нем оказались инверторы GoodWe. Они также располагают функцией удаленного мониторинга и просты в освоении. Производитель имеет широкую линейку оборудования под все типы мощности солнечной электростанции, также имеется возможность установки системы ограничения мощности для отслеживания перетоков электроэнергии в сеть. Гибридные инверторы могут работать как со свинцово-кислотными, так и с Li-Ion АКБ. Также имеется возможность установки дополнительного устройства для преобразования уже существующей сетевой системы в гибридную с возможностью установки системы накопления энергии.
В этом же диапазоне сетевые инверторы Sungrow. Имеют функцию дистанционного мониторинга и сравнительно просты в освоении обычным пользователем. К недостаткам можно отнести небольшой выбор оборудования малой мощности, а также отсутствие системы ограничения мощности. А также инверторы (автономные): просты в освоении, качество оборудования выше среднего.
Одним из примечательных направлений в данном сегменте является кастомизация инверторного оборудования под нужды и кошелек потребителя. К примеру, инверторы серии UMX, производимые по модели OEM, отличаются более качественной элементной базой, сниженным собственным энергопотреблением.
Теперь разберем наиболее бюджетный сегмент. Он представлен следующими инверторами.
Sofar Solar – обладают функцией удаленного мониторинга, однако уступают другим производителям в качестве сборки. Voltronic Energy с линейкой инверторов Axpert, стоимость которых ниже средней рыночной. Также обладают функцией удаленного мониторинга, однако уступают другим производителям в качестве сборки, распространены случаи отказа оборудования. В этом же сегменте специалисты перечисляют инверторы Сибконтакт, «Энергия».
Нестандартные схемы использования полуавтоматики
Полуавтоматика — это устройство полуавтоматического управления генератором и защита электросети мощностью нагрузки до 6кВт или 13,5кВт.
Полуавтоматика может использоваться для автоматического подключения инвертора.
Если есть возможность управлять инвертором, то получается полностью автоматический ввод резерва АВР.
Рис 1. Автоматическое подключение инвертора к резервной сети дома.
Двухполюсный автомат на выходе инвертора не обязателен, но может использоваться, например, чтоб ограничить его нагрузку для более медленного разряда аккумуляторов.
Требование к инвертору – должен допускать подключение ноля на ноль электросети.
Для данной схемы желательно чтоб инвертор синхронизировал свой выход с электросетью, при применении нормального ИБП это требование выполняется автоматически.
Рис 2. Автоматическое подключение источника бесперебойного питания к резервной сети дома.
ИБП для применения в данной схеме должен иметь сквозной ноль в цепи 220В, или полную гальваническую развязку так как выход будет посажен на ноль – чтоб не спалить ИБП или инвертор.
ИБП работает в автоматическом режиме, ограничен только входной ток ИБП на величине около 3А по входной сети 220В.
Данная схема применяется, когда не нужно быстрое переключение на ИБП при пропадании электросети. И является более надёжной по сравнению с автономным применением ИБП, так как даже при поломке ИБП при наличии электросети система сохраняет работоспособность.
В данной схеме ИБП также защищён от высокого напряжения электросети (380В).
Полуавтоматика может работать совместно с сетевыми солнечными инверторами.
Рис 3. Выделение резервной сети дома для сетевого фотоэлектрического инвертора.
Сетевой инвертор (солнечных батарей) генерирующий в сеть можно включать после полуавтоматики на её выход.
Тем самым мы разделяем дом на резервную часть и не резервную часть, не резервируемые нагрузки могут подпитываться от инвертора при наличии электросети или от сети!
При отсутствии электросети они от инвертора не питаются!
Подключение электросети в данном случае происходит в момент синхронизации фазы электросети и фазы инвертора (после синхронизации входа с выходом – данная опция является штатной для всех модификаций полуавтоматического управления генератором).
(Примечание, из-за возможно неточной синхронизации, необходимо иметь большой запас по мощности полуавтоматики – применять только 13кВт модификацию или использовать мощные магнитные пускатели, предназначенные для тяжёлых переключений рис3.1).
Полуавтоматика при этом обеспечивает передачу энергии как со входа на выход так и с выхода на вход (генерацию в электросеть).
При отсутствии электросети силовую фазу инвертора можно снять с вывода «генератор фаза». Полуавтоматика в данном случае обеспечивает двунаправленную передачу энергии.
Обязательное требование к сетевому инвертору синхронизация с электросетью и возможность генерировать энергию в электросеть.
Управляющие «сухие» контакты полуавтоматики могут дополнительно использоваться.
Рис 3.1. Усиление контактов полуавтоматики при работе с сетевым фотоэлектрическим инвертором.
В данном применении включение магнитного пускателя будет происходить после синхронизации выхода сетевого инвертора с входом электросети.
Рис 4. Использование полуавтоматики совместно с ручным перекидным рубильником.
Эта схема применяется если необходимо быстро исключить полуавтоматику из цепи резервного питания дома.
Аналогичную схему можно применять только для автоматической остановки генератора при появлении электросети с задержкой примерно 30 секунд.
Силовая коммутация осуществляется рубильником вручную, при этом рубильник может быть только двух позиционный! Выход полуавтоматики при этом может не использоваться, а напряжение с генератора подаётся на второй вход рубильника напрямую.
Рис 5. Использование полуавтоматики в системах с разделённым нолём.
Остановка генератора осуществляется с помощью контактов дополнительного реле, если на магнитном пускателе «электросеть» есть лишние нормально разомкнутые контакты, то реле не нужно — остановка может осуществляться от свободных контактов пускателя «электросеть».
В схеме применяется разделительный трансформатор ТР мощностью около 10Вт, необходимой только для переключения и удержания магнитного пускателя при работе от генератора.
Положение контактов указано при отсутствии внешней сети, по схеме видно, что есть электрическая блокировка для исключения одновременного включения катушек магнитных пускателей (в данном случае может быть включен только пускатель генератора). Кроме этого магнитные пускатели должны иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному замыканию контактов магнитных пускателей. Это необходимо для полного исключения возможности встречного включения электрогенератора с внешней сетью.
Инвертор для солнечных батарей, как правильно выбрать
Инвертор одна из неотъемлемых составляющих любой системы солнечных батарей и ветрогенератора. Его задача преобразовывать постоянный ток, вырабатываемый панелями, в переменный 220 вольт, который используют большинство современных бытовых и промышленных приборов.
Но, несмотря на то что все инверторы выполняют одинаковую функцию, не все они могут подойти непосредственно под ваши задачи.
Как выбрать инвертор
Важные параметры этого устройства
- Мощность, которую он может отработать.
- Число одновременно подключаемых линий панелей.
- Рабочая частота
- Коэффициент полезного действия, на прямую влияет на производительность всей станции.
- Вес оборудования, как показатель его качества.
Теперь обо всем этом, и не только, подробнее!
Прежде чем приступить к выбору такого оборудование нужно определится с типом вашей солнечной электростанции и ее задачей.
1 Автономная электростанция. Ваша электростанция не подключена к внешней электрической сети и вы получаете всю электроэнергию только от панеле. В этом случае вам нужен инвертор типа off grid.
В зависимости от свое мощности автономные инверторы подразделяются на однофазные и трёхфазные, а также могут преобразовывать различный вольтаж постоянного тока начиная от 12В, 24В, 48В, 96В и т.д.
Это самый дешевый вариант данного оборудования, стоимость, в зависимости от мощности и страны производителя, составляет 25-600 долларов.
2 Сетевая электростанция. Ваша солнечная электростанция может работать совместно с центральной электрической сетью, но не имеет аккумуляторов.
Инвертор регулирует отбор электричества из сети, но не из аккумуляторных батарей, если панели не вырабатывают достаточного количества. Также он может отправлять излишки выработанной электроэнергии обратно в центральную сеть, например если вы хотите продавать ее по “зеленому тарифу”. Такое оборудование имеет класс on grid.
Кроме своей основной функции это оборудование имеет ее ряд возможностей:
- регулировать частоту напряжения,
- выставить 220 В,
- регулировать амплитуду тока,
- защищать оборудование от перегрева,
- защитить сеть от коротких замыканий.
- выводить информацию на экран телефона, планшета или монитор ПК через Wi-Fi.
Стоимость такого оборудование значительно выше и колеблется в пределах 200-20 000 долларов.
Стоит отметить что цена напрямую зависит от мощности устройства, к примеру инвертор 3-6 КВт будет стоят 2000$, на 1000 КВт уже около 20 000$. Для домашней станции вполне хватит 5 КВт.
3 Аккумуляторно-сетевая. Ваша электростанция обеспечивает электроэнергией все приборы, а излишек отправляет в аккумуляторные батареи, которые отдают накопленный заряд ночью или когда батареи не справляются с нагрузкой.
В случае если батареи не справляются и заряда аккумуляторов не достаточно вы планируете брать недостающую энергию из центральной сети. Для такой задачи вам необходим гибридный (hybrid) инвертор. Он также имеет все функции сетевого, и может продавать излишки в сеть, как например работает “Зеленый тариф” в Украине.
Что касается цены, такое оборудование не дороже сетевого, в некоторых производителях даже отчасти дешевле. Однако цена начинается от 600$ и заканчивается 20 000$ на оборудование большой мощности.
Более подробно о всех этих видах систем можно почитать здесь.Таким образом можно выделить всего 3 вида инверторов:
- Автономний (off grid).
- Сетевой (on grid).
- Гибридный или универсальный (hybrid).
Подробный видео обзор, как выбрать инвертор
Как рассчитать мощность инвертора
Мощность этого оборудования зависит от номинальной мощности солнечных батарей (по стороне постоянного тока) и максимальной мощности нагрузки по стороне переменного тока.
Другими словами, нужно учесть полную мощность всех солнечных панелей (допустимая погрешность от 90% до 120%) в сети и мощность всех устройств, которые могут быть одновременно запитаны в эту сеть.
Если с панелями все понятно, их номинальная мощность указана в характеристиках, то с потреблением все сложнее. Определять нужно потребляемую пиковую или пусковую мощность устройств, которая может быть в 5-7 раз больше рабочей.
Даже непродолжительная нагрузка во время запуска 2-3 секунды, превышающая мощность инвертора, не позволит запустить через него такой прибор.
Выбираем по напряжению
Такой параметр как входное напряжение также важен, поскольку напрямую влияет на эффективность работы системы. Рекомендуемые параметры:
- 12 В при мощности системы до 600 Вт,
- 24 В при мощности системы от 600 до 1500 Вт,
- 48 В при мощности системы более 1500 Вт.
Выбираем по КПД
Такой показатель определяется количеством энергии, которую прибор потратил впустую, например на свою работу. Энергопотребление самого инвертора не должно превышать 5-10% проходящей через него энергии. Иначе это устройство можно считать малоэффективным.
Большинство современным инверторов имеют КПД 90-95%.
Вес оборудование
Качественный инвертор не может быть легким, так как использует трансформатор. Условно можно взять следующие цифры: 1 килограмм на 100 Ватт.
Если 10 ти киловаттный прибор весит значительно ниже 10 кг, значит он низкого качества. При этом 30 ти киловаттный может весить и 15 кг, если меньше, это уже повод усомнится в его качестве.
Меандровые и синусоидальные, тип сигнала
Слева- синусоиндальная система, справа – меандровая.
Меандровые, более дешевый вариант, однако такие приборы не защищают сеть от перепадов напряжения и допускают его резкие скачки, что может негативно сказаться на работе бытовой техники и много оборудования. Это проблему можно решить установкой дополнительного стабилизатора.
Синусоидальные более дорогие, но напряжение на входе и выходе практически одинаковое, а колебания более плавные и не вредит технике.
Синусоидальный инвертор подойдет для частного дома поскольку все индуктивные нагрузки (холодильники, стиральные машины, насосы, кондиционеры и т.п.) просто не будут работать при прямоугольной форме выходного напряжения.
Квазисинусоид — это своего рода компромисс между прямоугольной формой и чистым синусом. Большинство синусоидальных моделей являются качественными, однако встречаются и ненадежные экземпляры.
1 или 3 фазный
Здесь все просто, для частного дома подойдет любой из них. Если даже вам не нужны 3 фазы, будете использовать одну. Для промышленности необходимо только 3х фазный, так как большинство оборудования работаю именно по такому принципу.
Сколько инверторов должно быть в системе
В теории 1 прибора необходимой мощности должно хватить для всей электростанции. Но, если у вас большое количество фотоэлементов и они собраны в несколько линий, лучшу на каждую их них поставить такой преобразователь.
Почему так? Дело в том что нестабильная работа одной линии, например она расположена не на солнечной стороне, будет негативно сказываться на работе инвертора и его КПД будет в целом ниже. Если важно получить максимальную эффективность электростанции, такой вариант не подходит.
Альтернативный вариант, это инвертор на несколько независимых MMP входов. Их может быть 2-4 и стоят такие модели значительно дороже.
Схема без инвертора
Несмотря на все вышеописанное, без этого оборудования можно обойтись. Но, в этом случаи можно подключить напрямую к фотоэлементам только те приборы, которые работают от 12-24 вольт. Этот список будет очень не большим, а значительную его часть будут занимать приборы освещения. Другими словами, такую схему можно использовать по большей части для различных ламп, которым достаточно такого вольтажа и их не пугают перепады напряжения.
Подключение инвертора, правильные схемы
Важно, необходимо обеспечить качественное соединение всех элементов в системе, особенно если мощность электростанции более 500 Вт.
Стандартная схема подключения сетевого инвертора
Использование 2 устройств для более стабильной работы системы а АКБ
Использование двух устройств при двух линиях фотоэлементов
Схемы подключения солнечных панелей в одну систему смотрите здесь.
Сетевой инвертор Sofar 1100TL — 28 450 руб. СПЭЙРС.RU
Брэнд | Sofar Solar |
Страна производства | Китай |
Габаритные размеры | 405 × 314 × 135 мм |
Номинальное напряжение переменного тока | 230В |
Номинальная мощность | 1000ВА |
Вес упаковки | 11 кг |
Мощность массива солнечных батарей | 1100Вт |
Напряжение солнечных панелей | 80-450В |
Гарантийный срок | 1 год |
Температурный режим работы | От -25 до +60 С |
Сетевой инвертор Sofar 1100TL
УСТАРЕВШАЯ МОДЕЛЬ. СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В СПРАВОЧНЫХ ЦЕЛЯХ
Актуальная модель: Сетевой инвертор Sofar 1,1KTL-G3
Тот самый сетевой инвертор, который прослужит вам долгие годы и позволит сэкономить значительную сумму на счетах за электричество. Не боится ни влаги, ни пыли и отчасти даже защищен от ошибок подключения (например, от перепутанной полярности, проверять это мы вам конечно не рекомендуем). Легок в подключении и монтаже – все необходимые крепежные материалы в комплекте, в т.ч . и разъемы для подключения переменного и постоянного тока(MC4), а учитывая скромную выходную мощность инвертора для подключения можно использовать обычную вилку и ближайшую розетку – солнечное электричество само найдет потребителя в вашей сети в обход счетчика. Очень сильно упрощает взаимодействие с инвертором наличие ЖК дисплея, отображающего всю наиболее важную информацию о жизни инвертора: выработанную энергию за сутки, за определенный период, настройку и управление, ошибки и прочие казусы бытия среднестатистического инвертора. Так же доступен и еще один простой способ наладить контакт с инвертором — через Wi-Fi – цепляясь к вашей Wi-Fi точке доступа прибор передает данные о своей работе в сеть,соответственно узнать о состоянии и выработке вашей солнечной электростанции можно в любой момент из любой точки мира. Обратите внимание Wi-Fi — модуль включен в комплект поставки.
В подарок к нашим инверторам мы предоставляем токовые кольца (датчик тока CT-80) – пока наш зеленый тариф еще на стадии почек и не спешит зеленеть, они помогут попридержать рвущуюся в сеть мощь инвертора, дабы не намотать на счетчике за свое же добро лишних кВт*ч. С помощью датчика тока инвертор будет останавливать генерацию в случае если выработка от панелей превышает потребление ваших электроприборов.
В случае роста потребляемой мощности у вас всегда есть возможность параллельного подключения нескольких инверторов, с помощью интерфейса RS-485 вы можете объединить до 50 инверторов в единую сеть для консолидации процессов управления и мониторинга.
Характеристики Sofar Solar 1100TL:
Параметры входного постоянного тока
- Максимальная мощность, Вт: 1100;
- Максимальное напряжение, В: 450;
- MPPT диапазон, В: 80-450;
- Максимальный ток, А: 10;
- Стартовое напряжение, В: 100
Параметры выходного переменного тока
- Максимальная/номинальная мощность, ВА: 1000;
- Максимальная величина выходного тока, А: 4.5;
- Номинальные параметры выходного напряжения: 50/60 Гц; 230 В;
- Диапазон выходного напряжения: 47-53 Гц/57-63Гц; 180-270 В;
- Максимальный КПД 97%;
Прочие параметры
- Тип крепления: настенное;
- Класс защиты: IP 65;
- Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм): 405х314х135;
- Рабочая температура окружающей среды (С): -25-60;
- Относительная влажность воздуха, не более (%): 95;
- Охлаждение: пассивное;
- Принцип действия: бестрансформаторный;
- Уровень шума, Дб: менее 25.
- Гарантия: 5 лет.
Как подключить зеленый тариф? / Еко систем. Сайт альтернативных источников энергии
«Зелёный» тариф для домохозяйств
Наша компания возьмет на себя все тягости подключения «Зелёного тарифа», благодаря чему вы сможете экономить на оплате за электричество, и более чем на 50% обеспечите свой дом экологической энергией! Кроме того, вы получите уникальную возможность реализовывать избыток энергии в сеть и получать от этого прибыль!
Зеленый тариф — специальный тариф, по которому государство закупает электроэнергию у частных лиц, сгенерированную солнечными и ветровыми электростанциями. Максимальная мощность частной электростанции не должна превышать 30 кВт. Для получения «зеленого» тарифа нужно получать лицензию и другие разрешительные документы. |
Для подключения «Зеленого» тарифа необходимо пройти следующие этапы:
1.
Монтаж солнечных батарей та сетевого инвертора общей выходной мощностью до 30 киловатт.2. Подача заявления, схемы подключения и сертификатов на оборудование к энергоснабжающей компании.
3. Установка счетчика для замеров встречных потоков потребленной/выработанной электроэнергии.
4. Заключение договора.
5. В соответствии с нормами, установленными ЗУ «Об электроэнергетике», потребитель имеет право получать коммерческую выгоду — продавать электрическую энергию в объемах, превышающих месячные нормы потребления электроэнергии, установленные для частных домохозяйств в рамках так называемого «зеленого» тарифа.
СХЕМА подключение к электросетям
1. Солнечная энергия, преобразованая инвертором направляется в общую сеть.
2. Мощности из общей сети используются домохозяйством по собственному усмотрению.
3. Для учета электроэнергии используется двунаправленный интервальный счетчик. Данный прибор отдельно учитывает объем отпущенной и полученной электрической энергии. Также может учитываться сальдо между отпущенным и полученным электричеством.
4. Разница оплачивается по стоимости, установленной «зеленым» тарифом.
Часто задаваемые вопросы о «зеленом тарифе».
1. Что такое «зеленый тариф»?
«Зеленый тариф» — установленный государством повышенный тариф за электроэнергию, вырабатываемую частными солнечными и ветровыми электростанциями.
2. Какую максимальную мощность можно установить частным домохозяйством?
По состоянию на 2016 год, действующим законодательством повышен лимит мощности солнечной электростанции до 30 кВт для частных лиц.
3. Можно разместить солнечные батареи на придомовой территории?
Можно, в случае расположения хотя бы нескольких модулей на крыше домохозяйства.
4. Из чего состоит система для подключения зеленого тарифа?
Солнечные панели, сетевой инвертор и двунаправленный счетчик.
5. Сколько времени необходимо для согласования документации?
В каждом случае — дело индивидуальное. Обычно от 14 дней до 2-х месяцев
6. Что следует сначала делать: оформлять документы или монтировать электростанцию?
Первый шаг — это монтаж электростанции, позже подаются документы в РЭС
7. Можно ли использовать электроэнергию для своих нужд и излишки продавать в сеть?
Можно, однако для этого необходимо дополнительно установить аккумуляторные батареи и гибридный инвертор.
8. Какой размер зеленого тарифа для солнечной электростанции и действие во времени?
В случае введения в эксплуатацию электростанции в 2018 году, стоимость 1 кВт — 18 евроцентов.
Зеленый тариф действителен до 2030 года.
9. Сколько кВт в год выработает электростанция мощностью 10 кВт?
В зависимости от региона расположения — от 11 000 кВт до 16 000 кВт в год
10. За сколько лет мне это окупится?
В каждом случае окупаемость разная. Обычно 5-6 лет. Обращаем внимание на то, что оплачивается разница между потребленной и выработанной электроэнергией!
Совет по обслуживанию: Как подключить инвертор Sunny Boy со встроенным Wi-Fi к локальной беспроводной сети
Подключение инвертора Sunny Boy к Интернету дает множество преимуществ, таких как мониторинг в реальном времени, удаленная диагностика неисправностей, простота доступ к онлайн-платформам SMA и многим другим. Инверторы Sunny Boy нового поколения теперь оснащены встроенным Wi-Fi и портом Ethernet для мониторинга.
Контрольный список для подготовки
- Возьмите с собой смартфон, планшет или ноутбук с соединительным кабелем Ethernet
Если место установки удалено, вы впервые запускаете этот тип инвертора или известно, что WiFi инвертора отключен, рекомендуется взять с собой компьютер с портом Ethernet и соединительным кабелем Ethernet.Это упростит процесс настройки, если у вас возникнут какие-либо трудности. В противном случае будет достаточно любого смартфона или планшета с поддержкой Wi-Fi.
- Сделайте снимок серийного номера, PIC и RID
Информацию, такую как серийный номер, PIC и RID, можно найти на этикетке инвертора и в документации, прилагаемой к инвертору. После установки устройства информация на этикетке может стать трудночитаемой. Если этой информации нет под рукой (после того, как вы покинули место установки), сфотографируйте этикетку и сделайте ее доступной для использования в будущем.Эта информация необходима для регистрации на Sunny Portal и может понадобиться при вводе в эксплуатацию.
Шаг 1 — подключение к инверторуЕсть два разных способа подключить инвертор Sunny Boy с WiFi к локальной беспроводной сети:
a) Подключение через Wi-Fi с помощью ноутбука / смартфона / стола
b) Подключение через кабель Ethernet с помощью ноутбука
a ) Подключение через WiFi с помощью ноутбука / смартфона / планшета
Получите доступ к Wi-Fi-соединению вашего устройства, чтобы обнаружить и подключиться к инвертору Sunny Boy, который будет иметь формат SMA19xxxxxxxx.
Для новой установки пароль WiFi (ключ безопасности сети): SMA12345 (обратите внимание на заглавные буквы).
После первоначальной настройки инвертора с помощью «Помощника по установке» этот начальный пароль WiFi навсегда изменится на пароль WPA2-PSK, указанный на этикетке инвертора. Помните о пароле, так как он чувствителен к регистру. Первоначальный пароль WiFi также изменится на пароль WPA2-PSK после 10 часов работы, независимо от того, была ли выполнена первоначальная настройка.
b) Подключение через кабель Ethernet к портативному компьютеру
Подключите кабель Ethernet к компьютеру и к порту инвертора, как показано красным на изображении ниже.
Шаг 2 — Войдите в интерфейс инвертораПосле подключения к инвертору через Wi-Fi или с помощью кабеля перейдите в свой интернет-браузер и введите IP-адрес по умолчанию в адресную строку, как показано на рисунке ниже.
Вы войдете в пользовательский веб-интерфейс Sunny Boy. Чтобы выполнить первоначальную настройку, вы должны войти в систему как «Установщик», изменив раскрывающееся меню «Группа пользователей».
При первом входе в систему он попросит вас создать пароль, поэтому убедитесь, что вы сохранили пароль в своих записях. Пароль будет использоваться для регистрации инвертора в Sunny Portal.
Шаг 3 — настройка сети на локальный беспроводной маршрутизатор
После входа в систему у вас будет возможность настроить инвертор с помощью «Помощника по установке».
Если «Конфигурация с помощником по установке» не отображается, его можно выбрать с помощью символа в верхнем правом углу интерфейса, показанного ниже.
Чтобы синхронизировать инвертор с локальной беспроводной сетью, выберите вкладку «WLAN» и найдите локальную беспроводную сеть, к которой подключен инвертор. Выберите значок «Настройки» этой беспроводной сети.
Если для беспроводной сети есть пароль, введите его в показанной области и нажмите «Подключиться к WLAN».
Маршрутизатор затем назначит инвертору IP-адрес, если в маршрутизаторе включен DHCP. Новый IP-адрес будет показан на странице конфигурации сети.
Обратите внимание на новый IP-адрес инвертора , так как с его помощью клиент сможет войти в систему в будущем.
Щелкните «Сохранить и продолжить». Инвертор Sunny Boy теперь подключен к локальной беспроводной сети. Чтобы завершить ввод в эксплуатацию, следуйте подсказкам в Помощнике по установке. В следующем видео представлен обзор этапов ввода в эксплуатацию, выполняемых установщиком: Настройка Sunny Boy 1.5 / 2.5 через веб-интерфейс
ЗаключениеИнверторы Sunny Boy нового поколения оснащены встроенными функциями WiFi и Ethernet, что позволяет очень легко интегрировать их в домашнюю сеть.Это делает его идеальным для локального мониторинга через собственную беспроводную домашнюю сеть инвертора или для онлайн-мониторинга с такими платформами SMA, как Sunny Portal и Sunny Places. Подключение к локальной беспроводной сети — это простой процесс, который можно выполнить в три простых шага: подключение к инвертору, вход в пользовательский интерфейс инвертора и настройка сети на локальный беспроводной маршрутизатор.
5 Общие проблемы мониторинга инвертора SMA
Мониторинг вашей солнечной батареи повышает осведомленность о потреблении энергии.Однако, как и в случае со всеми технологиями, иногда возникают проблемы. С помощью этого руководства вы сможете избежать ненужных разочарований.
1. Зачем нужно подключение к ИнтернетуХотя вам не нужен Интернет, чтобы ваша солнечная батарея вырабатывала электрический ток; вам нужен Интернет, если вы хотите контролировать свои панели. Это означает, что вам потребуется WiFi-соединение с уже установленным паролем.
Во-первых, вам нужно найти интернет-провайдера и подписаться на широкополосный доступ в Интернет.Обычно модем поставляется с вашей интернет-подпиской, но вам также понадобится беспроводной маршрутизатор.
Маршрутизатор превращает ваш дом в горячую точку. Это позволяет любому устройству с правильным паролем подключаться к вашему интернет-сервису.
2. Настройка вашего Sunny PortalПервоначальная установка солнечного портала является частью процесса установки Go Solar Group. Однако, если вы хотите настроить его самостоятельно, вы можете это сделать. У нас есть руководство по настройке системы мониторинга SMA для технически подкованных людей.
Особый сценарийУ большинства нет проблем с подключением системы мониторинга, но есть исключения. Часто причина, по которой солнечный портал не подключается, заключается в том, что инвертор массива находится слишком далеко от маршрутизатора. Если это так, вы можете решить эту проблему с помощью установки повторителя WiFi.
3. Общие причины отказа Sunny Portal Технологияне всегда работает, но часто за неудачей стоит логическая причина.Самая частая причина, по которой солнечный портал перестает работать, — это смена интернета / WiFi.
Влияние изменений Интернета на Солнечный порталПоскольку солнечный портал позволяет просматривать данные через Интернет, изменения в вашем подключении имеют прямое влияние. Существует два распространенных сценария, вызывающих большинство неисправностей. К ним относятся множество устройств, подключенных к вашей Wi-Fi, и изменения в вашем Интернете.
Слишком много пользователей подключено к вашему Wi-FiВ связи с эпохой цифровых технологий, в которой мы живем, гости обычно спрашивают пароль от Wi-Fi.Это неплохо, но может снизить скорость вашего Wi-Fi. Поскольку солнечный портал является последним приоритетом, он получает загрузку, поэтому другие подключенные устройства могут использовать вашу полосу пропускания.
Изменение пароля WiFi или доступа в ИнтернетЛюбые изменения в вашем интернет-соединении повлияют на ваш солнечный портал. Если вы измените пароль или обратитесь к новому поставщику услуг, вам придется повторно подключить солнечный портал к вашему Wi-Fi.
Если вас отключат, мы поможем.Вы можете либо следовать нашему руководству по подключению инвертора к Интернету, либо за определенную плату мы выйдем и подключим инвертор для вас. В любом случае вопросы приветствуются; мы рады помочь любым возможным способом.
Что происходит с данными, когда солнечный портал выходит из строя Если солнечный портал выходит из строя, это не означает, что ваша фотоэлектрическая система не работает. Чтобы убедиться, что ваш массив работает, проверьте свой инвертор.
Если первый индикатор слева мигает зеленым светом, значит, он все еще вырабатывает электроэнергию (этот свет никогда не будет гореть ночью).Второй свет — это свет события; он включится, когда отключится электричество или возникнет проблема. Третий индикатор будет гореть зеленым светом, указывая на то, что инвертор подключен к Wi-Fi. Если этот индикатор мигает, это означает, что выполняется обновление.
Потеря соединения с вашим приложением для мониторинга может расстраивать, но инвертор будет хранить до двух недель данных. Если вы отключитесь, эта информация появится после того, как солнечный портал снова будет в сети. Однако на обработку и загрузку этих измерений может уйти несколько дней.
Забыть пароль может быть немного неприятно, но это случается с лучшими из нас. Есть два важных пароля, связанных с Солнечным порталом. К ним относятся пароль к вашему Wi-Fi и пароль для вашей учетной записи Sunny Portal.
Забыл пароль от солнечного порталаОдин из наиболее часто забываемых паролей — для солнечного портала. Однако проблема, с которой сталкиваются многие, заключается в том, что в приложении нет функции восстановления пароля.Вам нужно перейти на сайт, чтобы сбросить пароль к солнечному порталу.
Изменил пароль к WiFiКак было сказано ранее, если вам нужно изменить пароль от WiFi, солнечный портал отключится. Фактически, все ваши устройства будут работать, пока вы не введете новый пароль Wi-Fi для каждого устройства. Однако для обратного подключения к солнечному порталу потребуется немного больше усилий.
Чтобы избежать возможных разочарований при смене пароля WiFi, обязательно запишите его.Затем храните его в надежном месте, о котором вы вспомните позже. Полезно хранить все пароли в одном и том же помеченном месте.
5. Разъяснение по поводу производства «Солнечный портал»Возможность контролировать свое производство — замечательный инструмент. Одно из лучших применений этого приложения — определение оптимального времени суток для занятий с высоким энергопотреблением. Однако большинство используют это как способ убедиться, что их массивы производят то, что обещала солнечная компания.
Ежедневный VS Ежемесячный мониторингБольшинство людей используют две разные функции — ежедневный и ежемесячный мониторинг.Ежедневный мониторинг позволяет людям увидеть, насколько погода может повлиять на производство. Если вы посмотрите на свое ежедневное производство и обнаружите, что это не так, не паникуйте.
Ваша система настроена для компенсации вашего годового производства. Это может означать, что в одни дни у вас будет урожай больше, чем в другие, но в конце года / месяца это будет сбалансировано.
Ежемесячный мониторинг дает лучшее представление о том, насколько хорошо работают ваши панели. Эти числа позволяют увидеть, насколько хорошо ваш массив компенсировал ваши счета за электроэнергию.
Прежде чем беспокоиться, примите во внимание выбранное время года и компенсацию расхода энергии. Весна и осень — лучшие месяцы для производства солнечной энергии. Эти месяцы должны производить больше, чем вам нужно, чтобы компенсировать остаток года.
Разница между Sunny Portal и Utility ReadingsЧасто люди начинают беспокоиться, когда их коммунальное предприятие сообщает, что их производство солнечной энергии отличается от солнечной энергии в приложении Sunny Portal. Однако эти показания должны быть разными.
Солнечный портал контролирует всю работу вашей солнечной батареи. Однако коммунальное предприятие измеряет только вашу неиспользованную потребляемую солнечную энергию и мощность, потребляемую из сети. Это означает, что показания вашего солнечного портала всегда будут выше, чем полезность.
Интерфейс Ethernetдоступен с инвертором
Компания Mitsubishi Electric представила инвертор FR-A800-E на выставке SPS IPC Drives в этом году. В его основе лежат приводы с регулируемой скоростью серии FR-A800 со встроенным веб-сервером и возможностью подключения 100 Мбит Ethernet TCP / IP в стандартной комплектации.
Новые функции дополняют и без того обширные возможности сетевого подключения серии FR-A800, предоставляя машиностроителям и системным интеграторам расширенные функциональные возможности для удаленного мониторинга системы и настройки параметров, а также упрощая интеграцию в существующие сетевые среды. Привод также будет запущен с новым приложением, которое предоставит инженерам и конечным пользователям ряд возможностей управления и мониторинга с мобильного устройства.
Инвертор FR-A800-E был впервые представлен в Европе на стенде Mitsubishi Electric на выставке SPS IPC Drives Expo 2016.Он имеет большое значение в отрасли автоматизации, поскольку содержит широкий спектр возможностей подключения и управления, которые часто являются дополнительными дополнениями или просто недоступны для других инверторных приводов.
Расширенные возможности подключения
Возможность подключения к Ethernet в стандартной комплектации значительно снижает стоимость подключения этого преобразователя частоты к среде Ethernet TCP / IP. Инженеры могут использовать программное обеспечение Mitsubishi Electric FR Configurator2 для поиска в сети из одного места и легко идентифицировать подключенные модели FR-A800-E.Прямое соединение Ethernet не только снижает стоимость дополнительных карт, но также делает установку, мониторинг и регулировку параметров на FR-A800-E более удобными.
Интегрированный веб-сервер предоставляет пользователям дополнительную экономическую выгоду, позволяя им точно настраивать производственные параметры и сокращать время простоя за счет прямого подключения к приводу. Стандартный веб-браузер можно использовать для подключения к приводу либо с помощью кабеля Ethernet, либо удаленно из любой точки мира через VPN.Это соединение обеспечивает удобный мониторинг состояния и настройку привода, а также упрощенную диагностику и сокращает время отклика при техническом обслуживании.
Кроме того, можно установить прямое сетевое соединение с HMI серии Mitsubishi Electric GOT для функций резервного копирования и восстановления параметров, при этом пользователи могут выполнять задачу вручную или автоматически. Оператор также может использовать сетевое соединение для подключения к диску через порт USB на ПЛК Mitsubishi Electric.
Расширение сетевых возможностей инверторов серии FR-A800 с помощью встроенного Ethernet в стандартной комплектации значительно увеличивает гибкость привода, а также упрощает подключение к параллельным сетям. Например, пользователи могут выбрать специальную плату промышленного сетевого протокола для подключения привода к более широкой сети автоматизации и использовать дополнительный встроенный порт Ethernet для удаленного доступа или для подключения привода к другому устройству, например ПК, для контроля качества. функции. Завершая почти универсальные варианты подключения, стандартная совместимость с последним вариантом CC Link IE Field 100 Мбит / с, в дополнение к вариантам более высокого уровня Gigabit.
Решение для поддержки мобильных устройств
Накопитель также будет выпущен со специальным приложением, подходящим для использования с мобильными устройствами, включая iPhone и iPad. Приложение предоставит широкий спектр возможностей управления и мониторинга, от простого инкрементального прямого и обратного управления двигателем до удаленного управления аварийными сигналами и рабочими параметрами. Удобство, которое это обеспечивает, будет привлекательно для сборщиков систем, поставщиков услуг по техническому обслуживанию и конечных пользователей, когда они находятся в пути, на месте или за его пределами.
Поддерживая профилактическое обслуживание, датчик вибрации FAG SmartCheck, установленный на двигателе, насосе, коробке передач или другой вращающейся машине, также может быть подключен к приводу через Ethernet. Затем FR-A800-E передает информацию о скорости на датчик, чтобы он мог объединить данные о скорости с данными о вибрации, чтобы создать более точную картину состояния машины.
Повышение производительности
Полный спектр инверторных приводов Mitsubishi Electric серии FR-A800 начиная с 0.4-630 кВт предназначены для высокопроизводительных приложений, где требуются максимальная производительность, надежность и эффективность. Таким образом, стандартные функции FR-A800-E также включают интеллектуальные функции автонастройки и мощные встроенные функции ПЛК, основанные на серии Mitsubishi Electric MELSEC-L, что дает пользователям широкий простор для программирования для конкретных приложений. Мощная встроенная функция позиционирования еще больше повышает универсальность приложений. Приводы FR-A800 также поставляются со сложными функциональными модулями для таких применений, как балансирные рычаги и краны.
Настоящее бессенсорное и полностью векторное управление обеспечивает точность скорости и крутящего момента, а способность к перегрузке в 250% во время запуска обеспечивает бесперебойную работу даже в тяжелых условиях; Всего существует четыре варианта перегрузки. Время сканирования терминала менее 3 мс гарантирует быстрый отклик, а время нарастания скорости менее 80 мс помогает обеспечить производительность и повысить производительность.
С точки зрения безопасности функциональная безопасность до PLe / SIL3 гарантирует работу в различных ситуациях, от простых аварийных остановов до сложного срабатывания пресса.Функция безопасного отключения крутящего момента (STO) входит в стандартную комплектацию.
«Добавление порта Ethernet, веб-сервера и приложения к уже высокопроизводительному продукту с обширными сетевыми возможностями, безопасностью, профилактическим обслуживанием, функциями ПЛК и многим другим делает этот продукт отличным решением для огромного количества приложений». комментирует Оливер Эндрес, менеджер по инверторным продуктам, Mitsubishi Electric Europe B.V., Европейская бизнес-группа Factory Automation. «Вы можете контролировать и контролировать всю машину или процесс с помощью всего одного привода, и благодаря этому это может сэкономить огромное количество времени и денег для системных интеграторов и машиностроителей на этапах проектирования, сборки и ввода в эксплуатацию.И не только это, но это также будет чрезвычайно выгодно для конечных пользователей, поскольку обеспечит более простую и недорогую эксплуатацию и обслуживание ».
SolarMAN: документ
Общий
Q1: Какой тип устройства мониторинга мне подходит?
Все наши устройства мониторинга оснащены полными функциями мониторинга фотоэлектрической системы. В зависимости от типа подключаемого устройства можно выбрать наиболее подходящий продукт.
Есть несколько режимов связи, которые доступны с нашими устройствами мониторинга, например.грамм. GPRS, WiFi и Ethernet. Доступность Интернета также может помочь решить, какой режим связи лучше всего соответствует вашим требованиям.
Q2: Какие типы инверторов могут поддерживать серия SolarMAN?
Серия SolarMAN совместима с большинством основных марок инверторов, представленных на рынке. Кроме того, наши продукты также могут быть адаптированы для удовлетворения потребностей клиентов. Если есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Q3: Могу ли я подключить регистратор данных к моей метеостанции?
Конечно, устройство мониторинга SolarMAN может быть определенно подключено к метеостанции, а также может быть подключено к сумматору, электросчетчику, датчикам и т. Д.через RS485. Все собранные данные могут быть переданы на наш веб-сервер, и клиент может проверить их в любое время и в любом месте.
Q4: У меня нет подключения к Интернету; Могу ли я по-прежнему использовать устройство мониторинга SolarMAN?
Определенно да, можно. Комплект GPRS может позволить вам контролировать вашу фотоэлектрическую систему без подключения к Интернету. В таком случае все собранные данные будут переданы на веб-сервер через мобильную сеть. Данные также хранятся в регистраторе данных в течение 25 лет.
Q5: Я уже установил сеть на объекте с фотоэлектрическими системами, как мне подключить устройство мониторинга SolarMAN к сети?
Комплект WiFi / Ethernet больше всего подходит для вас. Для подключения к сети Ethernet просто подключите регистратор данных к интернет-маршрутизатору с помощью сетевого кабеля через порт Ethernet. Для комплекта Wi-Fi вам необходимо подключить компьютер, планшет или смартфон к регистратору данных через Wi-Fi и настроить сеть устройства. Пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству для получения подробной информации.
Q6: Моя фотоэлектрическая установка установлена примерно в 30 метрах от моего маршрутизатора; Могу ли я получать данные через устройство SolarMAN?
В таком случае комплект WiFi / Ethernet будет для вас хорошим вариантом, так как беспроводной сигнал этого устройства может преодолевать расстояние до 50 метров внутри дома, и он может беспрепятственно преодолевать около 300 метров на открытом пространстве. Если беспроводной сигнал слишком слаб для поддержки вашего устройства, беспроводной ретранслятор может помочь вам улучшить сигнал.
Установка
Q7: У меня на заводе есть несколько инверторов, и они от разных компаний, могу ли я подключить их к вашему устройству струной? Если нет, что мне делать?
Да, наш регистратор данных может подключаться к нескольким инверторам разных производителей.Однако, если некоторые инверторы не могут быть подключены цепочкой из-за конфликта протоколов, вы можете подключить их к регистратору данных отдельно, а остальные подключите цепочкой вместе с нашим устройством.
Q8: Можно ли подключить инвертор к регистратору данных только через RS485, или есть другой вариант?
Да, к нашему устройству можно подключать и другие порты, например RS232 и RS422. Кроме того, мы также можем настроить наш продукт в соответствии с потребностями клиентов. Если возникнут какие-либо вопросы, сообщите нам.
Q9: Я успешно подключил инвертор и регистратор данных и включил их, но горят только светодиоды POWER и RS485, в то время как светодиоды STATUS и LINK все еще не светятся? Это почему? Подключил ли я их успешно?
Если вы завершили соединение между регистратором данных и инвертором, следуя нашему Краткому руководству, и светодиоды POWER и RS485 горят, поздравляем, вы успешно подключили регистратор данных к инвертору. Хотя в этом случае светодиоды STATUS и LINK по-прежнему не горят, это означает, что вы не настроили сеть регистратора данных или настройка не удалась.Продолжайте настраивать сеть регистратора данных, подробные процедуры доступны в нашем Кратком руководстве.
Настройка
Q10: После завершения настройки сети устройства индикатор LINK все еще не горит, а остальные три горят постоянно. Почему?
Подождите 3-5 минут после завершения настройки сети. До тех пор, если горит светодиод LINK, настройка сети выполнена успешно. Если светодиод LINK по-прежнему не горит через 5 минут, соединение с веб-сервером не установлено.В таком случае, пожалуйста, перезагрузите устройство и сеть еще раз, и подробные процедуры доступны в нашем Кратком руководстве.
Q11: После успешного подключения к Интернету 3 индикатора постоянно горят, в то время как светодиод RS485 мигает, а через короткое время снова начинает мигать. Почему?
Когда светодиод RS485 мигает, это означает, что устройство передает данные на портал; пока горит свет, регистратор данных работает в обычном режиме. Наше устройство каждые 5 минут передает данные на портал мониторинга, при этом светодиод будет мигать.Пожалуйста, подождите некоторое время терпеливо.
Q12: Настройка сети прошла успешно, но я все еще не могу получать данные, почему?
В этом случае может быть три основных причины. Во-первых, регистратор данных передает данные на портал каждые 5 минут, пожалуйста, подождите некоторое время терпеливо; во-вторых, устройство может не подключиться к нашему серверу, проверьте настройки сети и при необходимости сбросьте их; в-третьих, проверьте погодные условия, если на улице облачно или темно, инвертор может не работать, и в этом случае на сайте не будет никаких данных.
Q13: Почему я не могу найти какие-либо исторические данные моего инвертора в интерфейсе истории?
Портал может отображать только данные, собранные после активации учетной записи пользователя. То есть данные, собранные до регистрации, нельзя увидеть на портале; однако он сохраняется в базе данных устройства. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на портале сразу после завершения процедур настройки устройства, чтобы на портале можно было получить полные данные.
Данные на портале обновляются каждые 5 минут, а данные истории будут автоматически сохраняться и отображаться в интерфейсе «История».Если после регистрации на портале нет данных, проверьте сетевой статус сервера.
Q14: Как убедиться, что мое устройство всегда работает с последней версией программного обеспечения?
Если добавлено новое функциональное программное обеспечение или было изменено исходное программное обеспечение, программное обеспечение устройства будет автоматически обновлено до текущей версии. Пожалуйста, проверьте номер версии программного обеспечения, указанный в нижней части портала.
Домашняя сеть постоянного тока — многие устройства работают от постоянного тока
В нашей предыдущей статье мы говорили о хранении неиспользованной энергии, поступающей от ваших солнечных панелей, в батарее.В этой статье мы заглянем в будущее и выясним, может ли домашняя сеть постоянного тока быть полезной.
Подведем итоги
Переменный ток (AC) — это синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц, которое в настоящее время встречается в большинстве стран, или 60 Гц, используемое в США и некоторых странах Азии. Ток в замкнутой цепи тока меняет направление 50 или 60 раз в секунду. Электросеть, к которой подключены наши дома, подает такое напряжение.
Постоянный ток (DC) всегда течет в одном направлении.Полярность обозначена «+» и «-». Такое напряжение обычно используется в автомобильных аккумуляторах. Солнечные панели также подают напряжение постоянного тока. Чтобы использовать последний в домашней среде переменного тока, инвертор должен преобразовать постоянный ток в переменный ток.
Другие устройства постоянного тока
По сути, домашняя электрическая установка состоит из сети переменного тока с розетками, освещением и т. Д. Мы, вероятно, не полностью осведомлены об этом, но мы используем множество приборов и устройств в наших домах, которые работают от постоянного тока.Например, некоторые электронные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, телевизоры, аудиосистемы и даже светодиодное освещение, работают на постоянном токе. И не забываем об электромобиле, байке и мотоцикле.
Инверторы и зарядные устройства
Эти устройства получают питание через встроенный инвертор (например, аудиосистемы, телевизор и т. Д.) Или внешний инвертор или зарядное устройство, подобное тем, которые используются для мобильных телефонов и аналогичных устройств. Инвертор или зарядное устройство преобразует напряжение 230 В переменного тока в более низкое напряжение переменного тока, прежде чем оно преобразуется в напряжение постоянного тока, используемое электронными устройствами.
USB-соединение
Недавнее европейское законодательство гарантирует, что все виды мобильных устройств можно заряжать через USB-соединение. Большинство производителей переключателей приветствовали эту возможность и выпустили на рынок розетки USB. Каждая из этих розеток имеет встроенный инвертор за крышкой, преобразующий 230 В переменного тока в 5 В постоянного тока.
В настоящее время существует довольно много встроенных USB-разъемов. В ближайшем будущем они вполне могут быть подключены напрямую к домашней сети постоянного тока вместо сети 230 В.(Предоставлено 3-berna)Домашняя сеть постоянного тока
Мы можем представить себе ближайшее будущее, в котором каждая новая постройка или тщательно продуманный проект реконструкции будет видеть сеть переменного тока в сочетании с сетью LVDC (Low Voltage Direct Current). Последний может состоять из нескольких разъемов USB, которые питаются через инвертор переменного / постоянного тока или инвертор постоянного / постоянного тока. В последнем случае солнечные панели и аккумулятор используются в качестве источников питания. Расположенный в центре DC / DC инвертор используется только для понижения напряжения солнечных панелей или батарей до уровня напряжения, который может напрямую использоваться электронными устройствами.Таким образом, все индивидуальные трансформаторы станут ненужными.
Наряду с USB-разъемами к сети постоянного тока можно подключать цепи светодиодного освещения. В этом случае также не потребуются отдельные инверторы.
Что принесет будущее?
В настоящее время существует довольно много неопределенностей, затрудняющих прогнозирование будущего домашней сети постоянного тока. За 10 лет многое может измениться. Например, могут появиться продуманные продукты и финансовые компенсации со стороны государства.В любом случае стандарты для систем LVDC уже разрабатываются.
Накладной механизм управления для солнечных фотоэлектрических инверторов в распределительной сети низкого напряжения
Основные моменты
- •
Устраняет разрыв между исследованиями и реализацией в реальной жизни.
- •
Предлагается децентрализованный контроль для снижения перенапряжения.
- •
Решение аппаратно-независимое, масштабируемое, поэтому оно не зависит от модели.
- •
Множественные проблемы качества электроэнергии можно уменьшить с помощью иерархической архитектуры.
- •
Выявлены и решены проблемы реального внедрения.
Реферат
Растущее проникновение распределенных возобновляемых источников энергии в низковольтные сети приводит к ряду проблем, связанных с качеством электроэнергии. Между тем, изменения в последних правилах использования возобновляемых источников энергии предполагают массовое внедрение дистанционно управляемых инверторов в низковольтную сеть.В этой статье рассматривается будущий сценарий сети, таким образом, предлагается решение проблемы перенапряжения при использовании таких управляемых инверторов. В статье обсуждается новый подход к смягчению проблемы перенапряжения путем интеграции концепции контроля падения напряжения P — V в киберфизическую парадигму. Предлагаемый подход вводит параметр, называемый виртуальной точкой максимальной мощности, который позволяет предлагаемому решению уменьшить проблему перенапряжения только с помощью локальных измерений.Прежде всего, предлагаемый подход предотвращает любые новые аппаратные изменения в инверторах. В данной статье предложенный подход моделируется с использованием модели совместного моделирования. Однако, чтобы ускорить полевую реализацию предложенного подхода, были проведены лабораторные эксперименты и разработаны решения проблем в реальной реализации, включая проблемы, связанные с ИКТ. Наконец, в этой статье обсуждаются результаты предлагаемого подхода в свете теории и практики.Помимо предлагаемого решения по снижению перенапряжения, также обсуждаются возможности использования управляемых инверторов для дополнительных сетевых услуг.
Ключевые слова
Перенапряжение
Управление наложением
Ограничение активной мощности
Эмулированное управление падением напряжения
Проблемы в реализации
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
Посмотреть аннотацию© 2018 Авторы. Опубликовано Elsevier B.V.
Рекомендуемые статьи
Цитирование статей
Страница не найдена | Энергетическая и водная корпорация
Дарвин — сельский Река Дарвин
Управление растительностью Наш ежегодный предписанный воздушный ожог водосборного бассейна реки Дарвин запланирован с середины апреля по воскресенье 30 мая 2021 года, в зависимости от погодных условий.В это время также будут проводиться наземные операции по сжиганию. Эта программа снижения топливной опасности снизит риск неконтролируемых пожаров на водосборном участке в конце сухого сезона.
Наш ежегодный предписанный воздушный ожог водосборного бассейна реки Дарвин запланирован с середины апреля по воскресенье 30 мая 2021 года, в зависимости от погодных условий.В это время также будут проводиться наземные операции по сжиганию. Эта программа снижения топливной опасности снизит риск неконтролируемых пожаров на водосборном участке в конце сухого сезона.
Чт 15 апр 12:00 утра 30 мая, вс 12:00 утраЧт 15 апр 12:00 утра
30 мая, вс 12:00 утра
.