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.
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.
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.
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:
После произведения монтажа фотоэлектрическая система была успешно запущена, показав высокую производительность и эффективность.
Выборочные данные работы системы за июль-август:
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.