Güneş panelleri için hibrit invertör: türleri, en iyi modellerin gözden geçirilmesi + bağlantı özellikleri
Geleneksel akım kaynağının ve güneşten elde edilen elektriğin eş zamanlı kullanıldığı güç kaynağı sistemleri, özel evler, yazlıklar ve tatil köyleri ve endüstriyel tesisler için ekonomik açıdan sağlam bir çözümdür.
Kompleksin vazgeçilmez bir unsuru, güneş enerjisi sisteminin kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlayan, voltaj besleme modlarını belirleyen güneş panelleri için hibrit bir invertördür.
Sistemin etkili bir şekilde çalışması için yalnızca en uygun modeli seçmeniz değil, aynı zamanda onu doğru şekilde bağlamanız da gerekir. Ve makalemizde bunun nasıl yapılacağına bakacağız. Ayrıca mevcut dönüştürücü türlerini ve bugün piyasadaki en iyi teklifleri de dikkate alacağız.
Makalenin içeriği:
Hibrit invertörün yeteneklerinin değerlendirilmesi
Yenilenebilir güneş enerjisinin merkezi güç kaynağıyla birlikte kullanılması bir dizi avantaj sağlar. Güneş sisteminin normal işleyişi, ana modellerinin koordineli çalışmasıyla sağlanır: güneş panelleri, Şarj kontrol cihazı, pilin yanı sıra temel unsurlardan biri - invertör.
Güneş sistemi invertörü, fotovoltaik panellerden gelen doğru akımı (DC) alternatif elektriğe dönüştüren bir cihazdır. Ev aletleri 220 V'luk bir akımla çalışmaktadır. İnverter olmadan enerji üretiminin bir anlamı yoktur.
Hibrit bir modelin yeteneklerini, en yakın rakiplerinin (otonom ve ağ bağlantılı "dönüştürücüler") çalışma özelliklerine kıyasla değerlendirmek daha iyidir.
Ağ türü dönüştürücü
Cihaz genel elektrik şebekesinin yükünde çalışır. Dönüştürücünün çıkışı elektrik tüketicilerine, yani AC ağına bağlanır.
Şema basittir ancak birkaç sınırlaması vardır:
- ağda AC gücü mevcut olduğunda çalışabilirlik;
- Şebeke voltajı nispeten sabit olmalı ve dönüştürücünün çalışma aralığında olmalıdır.
Bu çeşitlilik, mevcut "yeşil" elektrifikasyon tarifesine sahip özel evlerde talep görmektedir.
Cihazın otonom versiyonu
Cihaza güç sağlanmaktadır pilMPPT denetleyicisi aracılığıyla güneş panellerinden şarj alan.Sistem, yüksek teknolojili lityum piller de dahil olmak üzere farklı türde piller kullanıyor.
Depolama cihazının maksimum "doldurulması" durumunda, fazla elektrik, çıkışı AC'nin son tüketicilerine bağlı olan invertörün girişine aktarılır.
Yetersiz güneş enerjisi aktivitesi durumunda enerji akülerden alınır ve bir voltaj invertörü aracılığıyla “dönüştürülür”.
Otonom kurulumun özellikleri:
- şebeke alternatif akımının yokluğunda bağımsız çalışma imkanı;
- bazı modeller garantili tarifeyi destekler;
- Tesisatların verimliliği %90-93'tür.
Bir nesnenin mutlak özerkliğini sağlamak için kesin güneş paneli güç hesaplaması ve yeterli pil kapasitesi.
Hibrit invertör tipi
Model, özel imalat “mimarisi” ile yukarıda anlatılan cihazlardan farklılık göstermektedir. İçinde, dönüştürücü modunda bir akım kaynağı (şebeke, jeneratör) ile paralel çalışmasını sağlayan özel bir elektrik devresi bulunmaktadır.
Aynı zamanda yük merkezi ağdan beslenir ve Solar panellerDC tedarikçisine öncelik verilir.
Rekabetçi avantajlar hibrit invertörlerin çok yönlülüğünde yatmaktadır:
- Açık -% 100 verimliliğe sahip bir tür kapasitif pil.Fotovoltaik plakaların ürettiği tüm fazlalık, “yeşil” bir tarifeyle merkezi şebekeye yönlendirilebiliyor.
- Kesintisiz güç kaynağının sağlanması. Ana güç kaynağı kapatıldığında sistem otonom moda geçerek tüm tüketicileri voltaj dalgalanmalarından korur.
- Pik yüklerde ağ güç sınırının artırılması akü-invertör kompleksinden enerji ekleyerek.
Tüketim azaldığında güneş enerjisi kompleksi şarj moduna geçiyor ve bir süre sonra tekrar kullanıma hazır hale geliyor. Çift güç işlevi şu şekilde belirlenebilir: Akıllı Çizmeler, Güçlü Tıraş, Izgara desteği.
Güç eklemek aşağıdaki prensiplere göre gerçekleşir:
- kullanılan güç maksimum ağ tüketiminin altındaysa, yüke güç sağlamanın yanı sıra depolama pili de şarj edilir;
- ağda voltaj olmadığında aküden alınan ve invertör tarafından dönüştürülen elektrik tüketilir;
- yük, şebeke gücünün sınır değerini aşarsa, eksiklik güneş pilinden biriken elektrikle doldurulur.
Listelenen çalışma modları, şarj cihazıyla hibrit modelleri destekleyebilir.
Akım dönüştürücü türleri
Otonom bir güç kaynağı sisteminin "kalbini" seçerken, ekipmana verilen görevleri potansiyel yetenekleriyle doğru bir şekilde karşılaştırmalısınız.
Hibrit invertörlerin sınıflandırılmasının ana özellikleri şunlardır: çalışma modlarını değiştirmek için bir algoritma, çıkış voltajının şekli ve tek veya üç fazlı bir ağa hizmet verme yeteneği.
PSU ve hibrit kurulumun karşılaştırılması
Bazı şirketler, kesintisiz güç kaynağı ünitesini (UPS) hibrit invertör olarak adlandırarak tüketicileri farkında olmadan yanıltmaktadır. Görünüşe göre her iki cihaz da benzer görevleri yerine getiriyor, ancak önemli bir fark var.
BPS, şarj cihazı olan bir invertördür. Modül öncelikle fotovoltaik tesisattan enerji tüketimini sağlar, enerjinin yetersiz olması durumunda şebekeden tüketime geçer.
Sistemin "sarsıntılı" modda çalışması, pilin daha fazla dönmesine neden olur ve aşınmasını hızlandırır. Çoğu ucuz PSU'da eşik voltajı düzenleme olanağı olmadan ayarlanır.
Güneş panelleri için hibrit invertör modellerinde bu tür sıçramalar hariçtir - ünite gerekli güce uyum sağlar ve farklı akım kaynaklarıyla aynı anda çalışır.
Öncelikli tüketiminizi kendiniz seçebilirsiniz. Tipik olarak, vurgu güneş panellerinden gelen enerji tüketimi üzerinedir.Bazı hibrit ünitelerde şehir şebekesinden sağlanan gücü sınırlama seçeneği bulunmaktadır.
İnvertör sinyal şekline göre çeşitler
Güneş pili akım dönüştürücüleri çıkış sinyali türüne göre sınıflandırılır.
Var:
- saf sinus dalgası;
- değiştirilmiş sinüs (yarı sinüs dalgası);
- kıvrımlı.
İkinci seçenek pratikte pratikte kullanılmaz, çünkü polaritedeki keskin bir değişiklik ekipmanda arızalara neden olur.
Saf sinüs dalgası nedir?
Dönüştürücü, şebeke akımı dalga biçiminden daha üstün, yüksek kaliteli bir sinyal üretir. Bu, “hassas” ekipmanın çalışmasını sağlamak için en iyi seçenektir: ısıtma kazanları, kompresörler, elektrik motorları, tıbbi ekipman ve transformatör güç kaynaklarına dayalı cihazlar.
Yarı sinüsün özellikleri
Sinyal enerjisinin değiştirilmiş sinüs dalgası biçiminde iletilmesi, bazı cihazların verimliliğini azaltabilir, gürültünün ortaya çıkmasına neden olabilir, parazite neden olabilir veya ekipmanın arızalanmasına yol açabilir.
Düşük frekanslı transformatörlere, asenkron, senkron motorlara güç verirken %20-30'luk bir güç kaybı görülür.Bu "kusur" termal enerjiye dönüştürülerek cihazların aşırı ısınmasına neden olur.
Sahte sinüs dalgası sinyaline sahip invertörler kompakt ve uygun maliyetlidir. Elektrik gücünün aktif bileşenlerini tüketmek üzere tasarlanmış, endüktif yükleri olmayan cihazlara güç sağlamak için bunların kullanılması tavsiye edilir.
Bu grup şunları içerir: termoelektrik ısıtıcılar, aydınlatma sistemleri için akkor lambalar ve diğer dirençli yapılar.
Çıkış sinyalinin şekli, invertörün pasaportunda veya kesintisiz güç kaynağında belirtilir. Olası tanımlar: "Geri" - saf sinüs dalgasının bulunmadığının garantisi, "Akıllı" - çıkışta yüksek kaliteli akım alma olasılığı.
Bazı üreticiler, eşlik eden belgede harmonik distorsiyon faktörünü (doğrusal olmayan distorsiyon indeksi) belirtmektedir. Parametre %8'den azsa, birim neredeyse mükemmel bir sinüs üretir.
Tek fazlı ve üç fazlı modeller
Tek fazlı invertörler esas olarak standart 220V voltajlı konut fotovoltaik sisteminin devresine entegre edilir.
Farklı modellerde tek faza bağlandığında çıkış voltajı aralığı 210-240V, çıkış frekansı - 47-55 Hz, güç - 300-5000 W arasında değişmektedir.
Tek fazlı invertörler standart akü gerilimleri için üretilmektedir: 12, 24 ve 48 V. Dönüştürücünün maksimum kapasitede çalışmamasını sağlamak için “dönüştürücünün” gücünü güneş pilinin voltajıyla eşleştirmek gerekir. veya pil.
Üç fazlı invertörler, elektrik motorlarına güç sağlamak için üç fazlı akım sağlamak için kullanılır. Birincil kullanım: üretim, atölyeler, ticari amaçlar.
Üç fazlı invertörler, yüksek güç (3-30 kW), geniş bir alternatif çıkış voltajı (220V/400V) aralığı ile ayırt edilir.
Kombinasyon modelleri de piyasada mevcuttur. Bunlar, dönüştürücü çıkışlarını faz kaymasıyla senkronize etme yeteneğine sahip tek fazlı invertörleri içerir - bu, üç fazlı yüklere güç vermenizi sağlar. Güneş panellerinden akımı dönüştürmek için her türlü ekipmanı inceledik. diğer yazımız.
Solar İnverter Seçim Parametreleri
Dönüştürücünün ve tüm güç kaynağı sisteminin verimliliği büyük ölçüde ekipman parametrelerinin doğru seçimine bağlıdır.
Yukarıda açıklanan özelliklere ek olarak şunları değerlendirmelisiniz:
- çıkış gücü;
- koruma türü;
- Çalışma sıcaklığı;
- kurulum boyutları;
- yeterlik;
- ek fonksiyonların kullanılabilirliği.
Şimdi tüm bu özellikleri daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Kriter #1 - cihazın gücü
Solar invertörün derecesi, ağdaki maksimum yüke ve beklenen pil ömrüne göre seçilir. Başlatma modunda dönüştürücü, kapasitif yüklerin devreye alınması sırasında güçte kısa süreli bir artış sağlama kapasitesine sahiptir.
Bu süre bulaşık makinelerini, çamaşır makinelerini veya buzdolaplarını çalıştırırken tipiktir.
Aydınlatma lambaları ve TV kullanırken, 500-1000 W'lık düşük güçlü bir invertör uygundur.Kural olarak kullanılan ekipmanın toplam gücünün hesaplanması gerekir. Gerekli değer doğrudan cihazın gövdesinde veya beraberindeki belgede belirtilir.
Kriter #2 - koruma düzeyi
Yüksek kaliteli bir solar invertörün birkaç koruma aşaması olmalıdır. Olası seçenekler: cebri soğutma sistemi, kısa devre önleme, ağdaki voltaj düşüşlerine ve dalgalanmalara karşı koruma.
Toz ve nem parçacıklarının içeri girmesini önleyen sızdırmaz, güçlendirilmiş bir mahfazanın olması da önemlidir. Elektrikli ekipmanların koruma göstergesi IEC-952 standardına göre standartlaştırılmıştır.
Dış mekan çalışma koşulları için “IP65” endeksli modeller uygundur - invertörün gücü ve güvenilirliği dış atmosferde kullanılmasına izin verir.
Kriter #3 - çalışma sıcaklığı ve boyutları
Geniş bir değer aralığı, invertörün iyi yapı kalitesinin bir göstergesidir. Göstergenin değeri özellikle dönüştürücüyü ısıtılmamış bir odaya yerleştirirken önemlidir.
Ağırlık, invertörün kalitesinin dolaylı bir göstergesidir. Bir görüş var - dönüştürücü ne kadar ağır olursa o kadar güçlü olur. Bu, yüksek güçlü ekipmanlarda bir transformatörün varlığıyla açıklanmaktadır.
“Hafif” modellerde transformatörün bulunmaması, yüksek başlatma akımı sağlandığında invertörün bozulmasına neden olabilir.
Kriter #4 - verimlilik
Uzmanlar, verimliliği %90 veya daha fazla olan mevcut "dönüştürücülerin" satın alınmasını öneriyor. Ancak bu parametre ile güneş enerjisi sisteminin çalışması etkili ve düzenlenmesi uygun olacaktır. Güneş enerjisinin %10'unu kaybetmek kabul edilemez bir lüks.
Ek işlevsellik. Gelişmiş yetenekler ekipmanın maliyetini etkiler ve her zaman talep görmez. Ancak bazı seçenekler harcanan paraya değer.
Yararlı ve gerekli “cihazlar” şunları içerir:
- şebeke elektriğine invertör gücünün otomatik olarak eklenmesi;
- pil şarj süresinin ayarlanması;
- öncelikli akım kaynağının seçimi;
- farklı tipte pillerle (alkalin, lityum demir fosfat, helyum, AGM, asit) çalışmayı sürdürmek;
- bir ağ dönüştürücüyle birleşik çalışma imkanı;
- voltaj göstergesinin ayarlanması - şebeke voltajındaki "sıçramaların" önlenmesi;
- Firmware'i güncelleyerek invertörü yükseltme imkanı.
Modern dönüştürücüler programlama ve izleme için bir PC'ye bağlanabilir.
Popüler hibrit dönüştürücülerin incelemesi
Tüketiciler arasında yabancı şirketlerin invertörleri iyi değerlendirmeler aldı: Xtender (İsviçre), Prosolar (Çin), Victor Energy (Hollanda), SMA (Almanya) ve Xantrex (Kanada). Yurtiçi temsilci - MAP Sine.
Xtender çok fonksiyonlu invertör serisi
Xtender'ın Studer hibrit dönüştürücüsü, güç elektroniğindeki İsviçre kalite standardının vücut bulmuş halidir. Xtender serisi solar invertörler, etkileyici güç özellikleri ve kapsamlı işlevsellikleri ile öne çıkıyor.
Model çeşitliliği: XTS - düşük güçlü temsilciler, XTM - orta güçlü modeller, XTN - yüksek güçlü invertörler.
Her Xtender Hibrit Serisi aşağıdaki özellikleri ve seçenekleri sunar:
- saf sinüs dalgası beslemesi;
- pilden ağa gücün “eklenmesi”;
- şebeke voltajı düştüğünde merkezi güç kaynağının tüketimi azalır;
- iki öncelik seçim modu: birincisi güç kaynağının %10 dahilinde olduğu "yumuşak", ikincisi ise aküye tam geçiş;
- çeşitli yükleyici ayarları;
- yedek jeneratörün yönetimi;
- geniş kontrol aralığına sahip bekleme modu;
- sistem parametrelerinin uzaktan izlenmesi.
Tüm modifikasyonlar, farklı güç tedarikçilerine bağlantı (jeneratör seti, ağ invertörü) ve Power Shaving'e bağlantı sağlayan Smart Boost fonksiyonuna sahiptir ve maksimum yükleri garanti eder.
Optimum Prosolar Hibrit dönüştürücüler
Çin yapımı model iyi özelliklere ve kabul edilebilir bir maliyete (yaklaşık 1200 USD) sahiptir. Dönüştürücü, kullanılmayan enerjiyi aküde depolayarak güneş panellerinin çalışmasını optimize eder.
Ayırt edici özellikleri:
- güneş pilinin sınırlayıcı güç noktasını izleme seçeneği;
- sistemin çalışma parametrelerini gösteren bilgi LCD ekranı;
- 3 seviyeli pil şarj cihazı;
- 25A'ya kadar maksimum akım ayarı;
- invertör iletişimi.
Dönüştürücü bir yazılım (kit olarak sağlanır) aracılığıyla bir PC'ye bağlanır. İnvertörü yenilikçi flaşlamayla modernize etmek mümkündür.
Sinüs dalgalı invertörler Phoenix Inverter
Phoenix invertörleri yüksek talepleri karşılar ve endüstriyel uygulamalara uygundur. Phoenix Inverter serisi dahili şarj cihazı olmadan piyasaya sürülmüştür.
Dönüştürücüler VE.Bus bilgi veri yolu ile donatılmıştır ve paralel veya üç fazlı konfigürasyonlarda çalışmaya izin verir.
Model aralığının güç aralığı 1,2-5 kW, verimliliği %95, voltaj tipi sinüzoiddir.
Rekabet avantajları:
- “SinusMax” teknolojisi “ağır yüklerin” başlatılmasını destekler;
- iki enerji tasarrufu modu – yük arama seçeneği ve yüksüz akım azaltma;
- bir alarm rölesinin varlığı - aşırı ısınma, yetersiz akü voltajı vb. bildirimi;
- PC üzerinden programlanabilir parametrelerin ayarlanması.
Yüksek güç elde etmek için bir faza paralel olarak altı adede kadar dönüştürücü bağlanabilir. Örneğin, 48/5000 derecelendirmesine sahip altı cihazın birleşimi, 48 kW/30 kVA'lık bir çıkış gücü sağlama kapasitesine sahiptir.
Yerli MAP cihazları Hibrit ve Dominator
MAP Energia şirketi hibrit dönüştürücünün iki modifikasyonunu geliştirdi: Gibrid ve Dominator.
Ekipmanın güç aralığı 1,3-20 kW'tır, modlar arasında geçiş süresi 4 ms'ye kadardır, elektriği şehir ağına "pompalama" imkanı sağlanır.
Hibrit ve Dominator gerilim dönüştürücülerin genel özellikleri:
- torusa dayalı transformatör;
- Giriş voltajı stabilizasyonu yoktur;
- güç “pompalama” modu;
- çıktı saf sinüstür;
- ağda fazla enerji üretilmesi;
- AC girişinde akım tüketiminin sınırlandırılması;
- sınıf IP21;
- “uyku” modunda tüketim 2-5W'tır.
Dönüştürücülerin verimliliği %93-96'ya ulaşır. Cihazlar, ultra düşük sıcaklıklarda kullanıma yönelik testleri başarıyla geçmiştir (sınır değeri -25°, kısa süreli olarak -50 °C'ye düşürme kabul edilebilir).
Olası bağlantı şemaları
Merkezi bir ağ ile birleştirilmiş bir fotovoltaik kompleks inşa ederken, invertörü bağlamak için farklı seçenekler vardır.
Seçenek #1 - DC şarj kontrolörlü devre
En popüler seçenek, pilin bir güneş kontrol cihazı MPPT (tepe güç noktası analizi) aracılığıyla şarj edilmesidir.
Çözümün özellikleri:
- şebeke açık/kapalıyken yenilenebilir enerjinin verimli kullanımı;
- akü boşaldıktan sonra güneş enerjisi sisteminden çalışmayı etkinleştirme yeteneği.
Diğer bir çözüm ise “kontrolör-akü-invertör” bölümünde enerji dönüşümü için kayıpların biraz arttırılmasıdır.
Seçenek #2 - Hibrit ve ağ dönüştürücülü şema
Akü invertörünün çıkışındaki ağ dönüştürücü. Şemaya göre iki dönüştürücü farklı güneş panellerine bağlanmıştır.
Hibrit dönüştürücü, pili yeniden şarj etmek için isteğe bağlı fotovoltaik panele bağlanır ve ağ dönüştürücü, ana güneş modülüne bağlanır.
Sistem özellikleri:
- merkezi şebeke voltajının varlığına bakılmaksızın kesintisiz çalışma;
- güneş pilinin yeterli voltaj seviyesi nedeniyle yüksek verimlilik ve DC tarafındaki kayıpların en aza indirilmesi;
- piller neredeyse her zaman tampon modunda çalışır, bu da servis ömrünü uzatır;
- aküyü çıkıştan şarj etmek için tasarlanmış hibrit invertörlerin kullanılması;
- ağ invertörünün çalışmasını ayarlama ihtiyacı.
Ağ dönüştürücünün toplam gücü, hibrit "dönüştürücünün" gücünü aşmamalıdır - bu, akünün boşalması veya ağ kesintisi durumunda güneş panellerinin enerjisinden yararlanmanıza olanak tanır.
Seçilen devreden bağımsız olarak, invertörü bağlarken bir takım nüanslar dikkate alınmalıdır:
- DC için kablo bağlantılarının uzun olması gerekmez. İnverterin güneş panellerine yakın bir yere (3 m'ye kadar) yerleştirilmesi ve ardından ana hattın AC ile "oluşturulması" tavsiye edilir.
- Dönüştürücü yanıcı malzemelerden yapılmış yapıların üzerine monte edilmemelidir.
- Duvar invertörü, ekrandaki bilgilerin kolay okunması için göz hizasında bulunur.
500 W'tan fazla güce sahip modelleri bağlamak için özel gereksinimler vardır. Bağlantı, cihaz terminalleri ile kablolar arasında güvenilir temas sağlayacak şekilde sağlam olmalıdır.
Ayrıca web sitemizde güneş enerjisi ve otonom bir sistemin montajı sırasında bireysel bileşenlerin ve modüllerin bağlanmasıyla ilgili başka makaleler de bulunmaktadır.
Aşağıdaki materyalleri okumanızı öneririz:
- Güneş panelleri için bağlantı şeması: kontrolöre, aküye ve servis verilen sistemlere
- Güneş pili şarj cihazı: güneş enerjisiyle şarjın cihazı ve çalışma prensibi
- Kendi ellerinizle güneş pili nasıl yapılır: güneş panelinin montajı ve kurulumu için yöntemler
Konuyla ilgili sonuçlar ve faydalı videolar
“Hibrit invertör” kavramı, yapısı, fonksiyonları ve seçenekleri:
3 kW InfiniSolar çok işlevli dönüştürücüyü kullanmanın yeteneklerine, çalışma modlarına ve verimliliğine genel bakış:
Güneş enerjisi tedarik sistemi tasarlamak karmaşık ve sorumlu bir iştir. Gerekli parametrelerin hesaplanmasını, güneş enerjisi kompleksi bileşenlerinin seçimini, bağlantıyı ve devreye alınmasını profesyonellere emanet etmek en iyisidir.
Yapılan hatalar sistem arızalarına ve pahalı ekipmanların verimsiz kullanılmasına yol açabilir.
Otonom bir güneş enerjisi besleme sistemini çalıştırmak için en iyi dönüştürücü seçeneğini mi seçiyorsunuz? Bu makalede ele almadığımız sorularınız mı var? Aşağıdaki yorumlardan onlara sorun; size yardımcı olmaya çalışacağız.
Ya da belki sunulan materyalde yanlışlıklar veya tutarsızlıklar fark ettiniz? Yoksa teoriyi kişisel deneyime dayalı pratik önerilerle desteklemek mi istiyorsunuz? Bu konuda bize yazın, düşüncelerinizi paylaşın.
Doğru ve kaliteli invertörü seçerseniz eko-evinizden para bile kazanabilirsiniz. Tamamen enerjiden bağımsız bir ev düzenlenmesi durumunda Rusya için en büyük sorun, fazla enerjiyi ağa satmanın mümkün olacağı bir "yeşil tarife"nin olmamasıdır. Bu nedenle eko-ev kavramı, bol güneş alan ve gelişmemiş bölgelerin olduğu Uzak Doğu için oldukça çekici.
Sorun ne? Bir yılda çok fazla güneş olmuyor, daha sonra kullanmak üzere enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu hiç de sorun değil. Her şey için ülkeyi mi suçlamak istiyorsunuz? Sonra mesela böyle bir kanun olsa, ihtiyaç anında elektriğin tamamını satarsınız, sonra kışın veya başka bir zamanda ne yaparsınız? Bu aynı zamanda oldukça tartışmalı bir olasılıktır. Başka bir şey de genel olarak çok geride olmamız. Ama her şeyde sorunları abartmanın anlamı yok.
Sorun, “yeşil tarifenin” Rusya'da yasama düzeyinde kabul edilmemiş olmasıdır. Tasarı üçüncü yıldır aktif olarak tartışılıyor ve bu arada, oldukça iyi düşünülmüş.
Bu tasarının özü, hükümetin 15 kW'a kadar kapasiteye sahip mikro üretim tesislerinde elektrik üretimini düzenlemek istemesidir. Bu özel güç, bu tür istasyonların bağlantısının elektrik şebekesinde aşırı yüke yol açmayacağı için seçildi.
Örneğin komşu Ukrayna'da yaşayanlar birkaç yıldır "yeşil tarife"nin avantajlarından yararlanıyor ve fazla elektriği devlete satıyor. Bu, özellikle, fazla elektriğin bir "tarife garantisi" ile satılmasının mümkün olduğu Mayıs'tan Ağustos'a kadar güneş panellerinin üretkenliğinin zirve yaptığı dönemde geçerlidir.
Anatoly, kışın daha sonra kullanabilmek için enerjiden nasıl tasarruf edebilirsin? Sırrınızı küresel enerji topluluğuyla paylaşın.
Lütfen girişte tek fazlı triyak voltaj stabilizatörleri varsa, ağa elektrik sağlamak için hibrit invertörü nasıl/nereye bağlayacağımı söyleyin: stabilizatörlerden önce mi sonra mı? Sistemin daha sonra üç faza genişletilmesiyle birlikte bir faza bir invertör kurulması planlanmaktadır.