Солнечная сетевая система энергоснабжения на фотоэлектрических модулях и микро инверторах

Солнечные системы энергоснабжения на фотомодулях и микро инверторах представляют собой сетевые солнечные установки, в которых солнечная энергия преобразовывается в электрическую, индивидуально от каждой солнечной панели. Каждый микро инвертор оборудован отдельным МРР трекером, и отслеживает максимальную производительность той солнечной панели, к которой подключен, в не зависимости от условий освещения соседних панелей. Системы солнечного энергоснабжения на основе микро инверторов позволяют получать максимум энергии от солнечной установки, от каждой солнечной панели, не зависимо от того, сколько, где и как они установлены, в какой мере освещаются, или затеняются в каждый момент времени, какова конфигурация и ориентация поверхностей – крыш, фасадов, конструкций, на которые они смонтированы.

52cc87ec 1d97efe6

Благодаря этим особенностям и преимуществам, солнечная сетевая система энергоснабжения на микро инверторах оптимально подошла для инсталляции на сложной крыше с выступающими элементами (дымоходами), создающими периодическое затенение.

Целевое назначение данной солнечной системы энергоснабжения – продажа солнечной энергии по «зеленому» тарифу.

Для преобразования солнечной энергии в данной системе были использованы фотоэлектрические модули Viessmann Vitovolt 200 P255JB, отличающиеся высоким качеством, надежностью и долговечностью.

Общая установленная мощность массива солнечных панелей – 5,1кВт.

В качестве преобразовывающего оборудования – солнечных микро инверторов – для этой системы были выбраны инверторы производства SMA — SUNNY BOY 240, сочетающие в себе высокую производительность, надежность, удобства монтажа и возможности мониторинга работы.

 66b175a6  m198e43cc

Фотоэлектрическая установка данного объекта технически разделена на две части, каждая из которых подключена к сети через свой модуль согласования и мониторинга Sunny Multigate. Для передачи данных модули Multigate через роутер подключены к сети Internet. Вся информация о работе системы передается на ресурс Sunny Portal. m7be9c5a6

Ресурс Sunny Portal позволяет мониторить работу системы удаленно, с любого устройства, подключенного к Internet по проводному, или беспроводному соединению. На страничке, где представлена информация о работе системы, можно контролировать ежедневное производство энергии, ожидаемый ежедневный доход, сокращение эмиссии парникового газа СО?, а так же историю событий – генерацию энергии за текущий месяц, общую генерацию энергии с момента включения.

Монтаж фотоэлектрической установки происходил на алюминиевой опорной конструкции с нержавеющими элементами и метизами, установленной на наклонной кровле сложного профиля. Общая ориентация ската кровли — на юг, с небольшим отклонением на восток.

Фото с монтажа:

 m5706e48e  53954781
 1a05b764  383ac934
 m23b258f8  m59058683
 319f2a26  383ac934

После произведения монтажа фотоэлектрическая система была успешно запущена, показав высокую производительность и эффективность.

Выборочные данные работы системы за июль-август:

 18072015  31072015
 01082015  02082015
 04082015  05082015

Исходя из данных показателей, средняя величина дневной выработки энергии системы в течении указанного периода составляла порядка 28-30кВт*ч. Данные показатели превышают теоретические расчеты производительности, проведенные в автокалькуляторе PVGIS (c) European Communities. Исходя из расчетов в PVGIS (c) European Communities, прогнозируемая производительность фотоэлектрической установки 5,1кВт по заданным координатам и ориентации гелио поля будет иметь следующие показатели:

Месяц Ed Em
1 5.70 177
2 10.30 287
3 17.80 551
4 22.50 675
5 25.80 800
6 27.10 814
7 25.80 799
8 24.80 769
9 19.20 575
10 13.50 420
11 6.25 188
12 4.53 140
Средняя по году: 17.00 516

Ed: Дневная производительность электроэнергии (kWh)

Em: Месячная производительность электроэнергии (kWh)

Фактические показатели действующей системы превышают расчетные примерно на 15%, что может быть обусловлено как оптимальным отбором мощности микро инверторами от солнечных панелей, плюс низким коэффициентом потерь самих панелей, так и более высокой инсоляцией в указанный период, по сравнении со стат. данными, которыми оперирует автокалькулятор.

Подытожив, с уверенностью можно сказать, что солнечная система энергоснабжения на фотомодулях и микро инверторах показала высокую производительность даже при периодическом затенении части панелей и сложном профиле гелио поля, а инсталляция самой системы оказалась не сложнее обычной инсталляции солнечных панелей.