Connaissance

Méthode de calcul de la production d'énergie quotidienne des panneaux solaires

Le système de production d'énergie solaire est composé de panneaux solaires, de contrôleurs de charge, d'onduleurs et de batteries ; le système de production d'énergie solaire à courant continu ne comprend pas d'onduleurs. Afin de permettre au système de génération d'énergie solaire de fournir une puissance suffisante pour la charge, il est nécessaire de sélectionner raisonnablement divers composants en fonction de la puissance des appareils électriques. La conception du système d'énergie solaire doit tenir compte des facteurs suivants :

Q1. Où le système de production d'énergie solaire est-il utilisé ? Quelle est la situation du rayonnement solaire dans la région ?

Q2. Quelle est la puissance de charge du système ?

Q3. Quelle est la tension de sortie du système, CC ou CA ?

Q4. Combien d'heures le système doit-il fonctionner chaque jour ?

Q5. En cas de temps pluvieux sans soleil, combien de jours le système a-t-il besoin pour fournir de l'électricité en continu ?


Prenons (charge) une puissance de sortie de 100 W et utilisons-la pendant 6 heures par jour comme exemple pour introduire la méthode de calcul :

1. Tout d'abord, calculez le nombre de wattheures consommés par jour (y compris la perte de l'onduleur) :

Si l'efficacité de conversion de l'onduleur est de 90 %, lorsque la puissance de sortie est de 100 W, la puissance de sortie réelle requise doit être de 100 W/90 % =111 W ; s'il est utilisé 6 heures par jour, la consommation électrique est de 111 W*6 heures= 666Wh, soit 0,666 kilowatt-heures d'électricité.

2. Calculez les panneaux solaires :

Calculée sur la base du temps d'ensoleillement quotidien effectif de 5 heures et en tenant compte de l'efficacité de charge et de la perte pendant le processus de charge, la puissance de sortie du panneau solaire doit être de 666 Wh÷5h÷70 % =190W. Parmi eux, 70 % est la puissance réelle utilisée par les panneaux solaires pendant le processus de charge.

3.

Production d'énergie quotidienne de modules de 180 watts

180×0,7×5=567WH=0.63 degrés

Production d'électricité quotidienne de 1 MW=1000000×0.7×5=3500,000=3500 degrés


Exemple 2 : Installation d'une lampe 10w, éclairage 6h par jour, 3 jours de pluie consécutifs, comment calculer le wp panneau solaire ? et la batterie 12V ah?

Consommation d'énergie quotidienne : 10 W X 6 H=60 WH,

Calculer les panneaux solaires :

Supposons que le pic moyen d'heures d'ensoleillement sur votre site d'installation est de 4 heures.

Ensuite : 60 WH/4 heures,=15panneaux solaires WP.

Calculez ensuite la perte de charge et de décharge, et le supplément journalier du panneau solaire :

15WP/0.6= 25WP,

Autrement dit, un panneau solaire de 25W suffit.


Calculez ensuite la batterie.

60WH/12V=5AH.

Utilisez 12V5AH d'électricité tous les jours.

Trois jours est 12V15AH.

La configuration de la batterie doit être conçue de telle sorte que la consommation d'énergie quotidienne ne dépasse pas 20 % ou que la consommation d'énergie ne dépasse pas 50 % pendant les jours de pluie continus. Afin d'atteindre la plus longue durée de vie de la batterie.

De cette façon, nous concluons que la batterie de ce système est suffisante pour 26AH-30AH.


Exemple 3 : Combien de watts de panneaux solaires sont nécessaires pour remplir une batterie 12V45A en 6 heures ?

La batterie 12V45A est de 648 watt-heures (?) Si elle est complètement chargée en 6 heures, le panneau solaire n'a théoriquement besoin que de 108 watts, mais le panneau solaire réel est affecté par des facteurs tels que l'intensité de l'ensoleillement, la température et l'efficacité globale du contrôleur photovoltaïque. L'efficacité globale de la batterie est calculée par 0,8. Vous devez choisir un module de cellules solaires de 135 - watts. Soit dit en passant, le meilleur courant de charge d'une batterie au plomb est de 1/10 du courant de capacité de la batterie, soit 4,5 A. Un courant de charge excessif accélérera la plaque de batterie. La sulfuration affecte la durée de vie de la batterie.

La méthode de calcul la plus simple :

Batterie : 12 V × 45 A=540WH

Puissance du panneau solaire {{0}}/6/0,8 (perte)=112.5W


Exemple 4 : Combien d'heures faut-il à deux panneaux solaires de 20 watts (36 pièces) pour charger une batterie de 12 volts et 17 ampères ? Combien d'heures faut-il pour charger une batterie 12v4AH ordinaire avec ces deux panneaux solaires ?

La tension de fonctionnement des panneaux solaires de 1,20 W est généralement de 17,2 V et le courant est de 1,15 A. Si la carte est de bonne qualité, le courant mesuré est généralement de 1,1A (je l'ai testé).

2. En supposant que les 6 heures de lumière que vous avez indiquées correspondent à la période de midi à l'après-midi, 4 heures de production d'énergie complète peuvent être calculées, ce qui signifie que 2 cartes de 20 W peuvent générer 2 * 1,1 *4=8.8 A par journée

3. De cette façon, la batterie 17AH peut être complètement chargée en 2 jours ; la batterie 4AH est presque la même en 2 heures.

Ou le w total des panneaux solaires est de 20 plus 5=25W

Le nombre total de w de la batterie est de 12v*17A=204w

Le temps plein est de 204/25=8 heures


Batterie 4A :

4A *12=48w

48w /25w=1.92 heures

Ou en raison de la relation inexacte entre l'intensité de la lumière du soleil et la capacité de la batterie, les calculs actuariels sont inutiles et fastidieux. Estimation,

Courant de cellule solaire : 20/12=1.7A

Temps de charge 1 : 17/1,7*1,5 charge constante=15 heures,

Temps de charge 2 : 4/1,7*1,5 constante de charge=3.5 heures,

En fait, vous pouvez charger deux batteries et deux panneaux solaires en parallèle, c'est la même chose.

Temps de charge 3 : (17 AH plus 4 AH)/(1,7 * 2 blocs) * 1,5 heures constantes de charge=9,

Si la lumière du soleil chez vous est bonne, elle durera presque deux jours.

Il n'y a rien à faire attention lors de la charge. Si vous avez un multimètre, mesurez toujours la tension aux deux extrémités de la batterie pendant la charge, et elle ne dépasse pas 14V. N'oubliez pas de ne pas être inférieur à 10,5 V lors de la décharge. La surcharge et la décharge excessive affectent la durée de vie de la batterie.


Exemple 5 En supposant 2 jours de pluie consécutifs, la puissance de charge est de 40W et le temps d'éclairage est de 8 heures par jour. Pour atteindre le temps d'éclairage ci-dessus, combien de watts de panneaux solaires et combien de watts de batteries sont nécessaires ?

L'algorithme le plus simple est quadruple.

C'est-à-dire que la puissance de charge * 4 fois et des panneaux solaires de 160 W sont nécessaires.


Si vous voulez être plus précis, c'est comme suit :

La puissance de charge est de 40W.

40W * 8 heures / plafond *=320WH / 12V (tension de la batterie) == 27AH.

Utilisez 12V27AH d'électricité tous les jours,

Il est préférable de maintenir la batterie à moins de 30 % de la capacité de décharge chaque jour. Nous avons donc besoin d'une batterie qui peut facilement être 90AH12V. Dans ce cas, nous ne pouvons choisir que 100AH, car les batteries 90AH sont difficiles à acheter, les cellules solaires. 40W*8 heures=320WH.

320WH supprime 20% de la perte dans le circuit et le processus de stockage d'énergie, et la demande quotidienne réelle est de 400WH.

Si le temps est de 4 heures par jour selon l'heure d'ensoleillement standard, le calcul est le suivant :

400WH/4 heures=100W.


Exemple 6 Charge 2 50w charge tension d'entrée 24v 3 jours de pluie consécutifs, travail 8 heures par jour

Demander les panneaux solaires du système requis et les calculs de batterie

1. Panneau solaire 2*50W*8H/0.6/4H=340W (consommation électrique totale/facteur d'utilisation du système/temps d'ensoleillement effectif)

2. Batterie 2*50/24*8*(3 plus 1)/0.7=200AH (courant total * auto-temps de maintien/facteur de marge)

(Puissance du panneau solaire{{0}}puissance de charge*temps de travail/perte 0,6/lumière effective moyenne)

(Capacité de la batterie=puissance de charge * temps de travail * temps pluvieux continu / tension de la batterie / coefficient de charge et de décharge)


Calculé par la quantité de rayonnement solaire

Production d'électricité annuelle (EP)=PAS * HA * K * 365 (jours)

PAS : capacité de la chaîne de batterie solaire

HA : Rayonnement solaire cumulé du lieu d'installation et des conditions d'installation (kWh/m2 *jour)

K : coefficient de conception de somme ({{0}}.65-0.8≒0.7 degré)

Calculé par l'utilisation du système

Génération d'énergie annuelle=génération d'énergie du modèle de réseau de cellules solaires * taux d'utilisation du système * 8760 (heures)

Taux d'utilisation du système {{0}}.1-0.15≒0.12 degré

Nombre total d'heures dans une année=24 (heures) * 365 (jours)=8760 heures.


L'électricité domestique peut être remplacée par la production d'énergie solaire, qui deviendra également une mode lorsque la protection de l'environnement sera populaire aujourd'hui. Nous pouvons vous recommander la meilleure solution en fonction de la quantité d'électricité utilisée par votre maison, de votre emplacement géographique et d'autres informations.

Bien que le système de production d'énergie solaire présente les avantages de la sécurité, de la protection de l'environnement et de l'absence de pollution-, son coût est assez élevé, il est donc généralement recommandé de l'utiliser uniquement pour l'éclairage.

À propos du calcul du coût approximatif, vous pouvez calculer selon la méthode simple suivante pour voir comment organiser l'échelle de la production d'énergie solaire.

1. Calculez la consommation électrique quotidienne totale, la consommation électrique moyenne d'un ménage doit être comprise entre 5 degrés et 10 degrés par jour. Vous pouvez diviser la facture d'électricité mensuelle totale par le prix unitaire, puis le nombre de jours.

2. Vous pouvez simplement appliquer la formule 5000W (en supposant 5 kilowatts-heures d'électricité par jour)/5 heures (temps d'éclairage effectif moyen par jour, différent selon les régions )/0,7 (efficacité réelle des panneaux solaires)/0,9 (pertes diverses)=1600W, puis en ajoutant une marge de 5 %, cela fait presque 1 700 W.

3. Le nombre ci-dessus est la puissance du système. Même si le prix unitaire moyen du système actuel est de 60 yuans/W (y compris tous les matériaux et installations), l'investissement total est de 1700X60=102,{{4} }, qui est supérieur à 100,000. À l'heure actuelle, le prix de l'électricité dans la plupart des régions est calculé à 0,6 yuan, 102000/0,6=170 000 kWh, 5 kWh par jour, qui peut être utilisé pendant 90 ans.

4. Du point de vue ci-dessus, il est fondamentalement irréaliste pour les ménages domestiques de dépendre uniquement de l'énergie solaire pour l'électricité. Les pays étrangers se développent très bien grâce aux subventions de l'État. Nous devons également avoir des subventions, et le coût doit être fortement réduit, afin que l'énergie solaire puisse vraiment entrer dans les maisons des gens.

 

Le système de production d'énergie peut être composé de panneaux solaires, de batteries, de contrôleurs et d'onduleurs. Lorsqu'il y a du soleil pendant la journée, vous pouvez utiliser la carte de batterie avec un contrôleur pour charger la batterie et utiliser la batterie pour alimenter les appareils électriques la nuit.

Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser une carte batterie 80W, une batterie 12V20AH (achetée localement), un contrôleur 12V5A et un onduleur 300W. Lorsqu'il est complètement chargé, il peut être utilisé pour quatre lampes de 20 W pendant plus de 5 heures, ce qui est suffisant pour la plupart des gens. Si cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter un ou plusieurs panneaux.

Ce type de petit système est très adapté aux pénuries d'électricité ou aux zones à faible puissance, telles que les zones forestières, les zones montagneuses ou les travaux sur le terrain (apiculture). Le coût n'est pas élevé et il est pratique à transporter. Le système peut être ajusté en fonction des besoins, ce qui permet de répondre pleinement à la consommation électrique quotidienne.

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