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家庭用光起電力ソリューション

太陽光発電ソリューション 85次の閲覧 2025-01-18

家庭用太陽光発電ソリューションは、家庭のユーザーにクリーンで持続可能な電力エネルギーを提供し、屋根やベランダなどの空間を十分に利用し、太陽エネルギーを電気エネルギーに転換し、家庭の日常的な電力需要を満たすとともに、余分な電力をネット販売し、家庭の収益を増やし、家庭のエネルギー自給率を高め、伝統的な電力網への依存を下げ、環境保護事業に貢献することを目的としている。

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一、システム設計

(一)サイト評価

ユーザー屋根の面積、向き、傾斜角、遮蔽状況などを詳細に調査する。

一般的に、屋根面積が大きいほど、設置可能な太陽光発電ユニットの数が多くなり、発電量も高くなります。

例えば、南向きの屋根で目立った遮蔽がない平屋根や斜屋根が理想的で、斜屋根角度は現地の緯度±10°の範囲で良好な発電効率を得ることができる。

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(二)コンポーネントの選択

高効率、高品質の光起電力モジュール、例えば単結晶シリコンモジュールを選択し、それは高い変換効率と安定性を持ち、異なる光照射条件下で安定して発電することができる。屋根面積と家庭用電気需要に基づいてコンポーネントの数と電力を決定し、一般的な家庭用光起電力コンポーネントの電力は300 W、350 W、400 Wなどがある。

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(三)インバータ選択

マルチパスMPPT機能を持ち、コンポーネントの遮蔽、向きの不一致などの問題に効果的に対応でき、発電効率を高めることができるグループ直式インバータを採用することができる。インバータの電力は光起電力コンポーネントの総電力に基づいて合理的に整合しなければならず、一般的にコンポーネントの総電力の1.1〜1.2倍である。

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(四)システムアーキテクチャ

並列ネットワーク型システムアーキテクチャを採用し、光起電力モジュールで発生した直流電力はインバータを通じて交流電力に変換され、一部は家庭内の負荷に使用され、余分な電力量は電気メーターで計量されてから電力網に組み込まれる。システムには配電箱も備え、回路の保護と制御を行い、システムの安全で安定した運行を確保しなければならない。

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二、方案の特徴

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●低投入

多元化製品シリーズは、10%過負荷、スクリーンレス設計をサポートし、システムの初期投入を効果的に低減する。

 高収益

最大効率98.2%、中国効率97.7%、99.5%のMPPT変換効率は全ライフサイクルの収益を確実に保証

 保守承諾

標準的な5年間の保証期間、オプションで10年間の延長サービスとインテリジェント化された運行メンテナンスプラットフォームは、全ライフサイクルのメンテナンス承諾を効果的に提供します。

インテリジェント

光起電力インバータはGPRSまたは4 Gモジュールを通じて正泰クラウドと接続でき、エンドユーザーは携帯電話などのスマート端末を通じて統一的にシステムを集中的に監視することができる。

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 三、収益分析

(一)自発的な自家用による電気料金の節約

家庭で太陽光発電システムを使用して発電した電力は、電力網から電力を購入する電力量を減らし、現地住民の電力使用価格に基づいて計算することで、莫大な電気料金の支出を節約することができる。例えば、一般家庭の月電力使用量は300度で、5 kWの光発電システムが設置されており、このシステムの月発電量が600度で、300度を自家用すれば、毎月約150元の電気料金を節約することができる(住民電力価格を0.5元/度と仮定する)。

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(二)余剰電力インターネット利用収益

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余分な発電量は電力網に組み込まれ、売電収入を得ることができる。地域によって余剰電力のインターネット接続料金に差があり、上記の例を例にします。

三、設置と運行メンテナンス

(一)設置プロセス

 1.設計方案が確定した後、屋根の防水処理(必要があれば)を行い、光伏支柱を取り付け、支柱の取り付けがしっかりしており、角度が設計要求に合致することを確保する。

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2.光起電力アセンブリをブラケットに取り付け、アセンブリ間のケーブルを接続し、ケーブル接続の信頼性と防水性に注意する。

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3.インバータと配電箱を設置し、回路接続と調整を行い、システムが正常に発電し、ネットワークに接続できることを確保する。

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4.設置完了後、現地電力部門に合併検収を申請し、検収合格後、正式に合併発電を行う。

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(二)運行維持のポイント

1.遠隔監視システムを構築し、リアルタイムで太陽光発電システムの発電量、電圧、電流などのパラメータを監視し、故障の危険性を適時に発見する。

2.定期的に太陽光発電ユニットを清掃し、一般的に四半期ごとに少なくとも1回清掃し、ユニット表面のほこり、木の葉などの遮蔽物を除去し、発電効率を高める。

3.インバータ、配電箱などの設備の運転状態を検査し、警報情報があるかどうかを確認し、定期的に設備のメンテナンスを行い、例えばケーブル接続の締結、放熱ファンの検査などを行う。

4.現地の天気変化に注目し、悪天候(豪雨、強風、大雪など)の前後でシステムを検査し、システムの安全性を確保する。

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