Las necesidades energéticas varían según el usuario, y esto también aplica a los sistemas de paneles solares. Existen diferentes tipos de sistemas solares disponibles en el mercado que se adaptan a sus necesidades: conectados a la red, híbridos y aislados. Con un sistema solar aislado, puede optar por la energía solar y liberarse de la red eléctrica. En un sistema conectado a la red, su sistema solar está conectado a la red, pero no cuenta con baterías. Si bien ninguno de estos sistemas garantiza un suministro de energía constante, un sistema solar híbrido es una combinación de ambos. Descubra los componentes de un sistema solar híbrido. Además, descubrirá el funcionamiento y las especificaciones de un sistema solar híbrido de 10 kW.
¿Qué es un sistema solar híbrido?
En este tipo de sistema solar, los paneles fotovoltaicos se conectan tanto a la red eléctrica como a las baterías . De esta forma, la energía generada por los paneles solares se almacena en la red eléctrica y en la batería. Los paneles solares producen electricidad que se envía a los inversores solares. Estos inversores transforman la corriente continua en corriente alterna y la suministran a su hogar o a la batería.
El exceso de energía generada por los paneles solares se almacena en una batería hasta que se necesita. Cuando la batería está suficientemente cargada, la energía generada se inyecta a la red eléctrica para generar crédito. En cualquier caso, no hay pérdida de energía.
¿Qué son los componentes del sistema solar híbrido?
Con un sistema solar híbrido, obtendrá un suministro de energía constante. Cuando la generación de energía de los paneles sea insuficiente, se abastecerá con créditos almacenados en la red eléctrica. Y, en caso de un corte de luz, dispondrá de una batería de respaldo para alimentar su hogar.
Dado que el sistema está conectado a múltiples fuentes de energía, es un poco más complejo en comparación con los sistemas solares conectados y aislados de la red. Por eso, un sistema solar híbrido tiene comparativamente más componentes.
1. Cuadro/caja de distribución de CA (ACDB)
Esta caja es Instalado entre el inversor solar y los electrodomésticos. o dispositivos. Los dos componentes principales de la caja ACDB son el SPD y el MCB. En este caso, el SPD es Dispositivo de protección contra sobretensiones Protege el sistema contra sobretensiones mediante la conexión a tierra. El disyuntor miniatura (MCB) se dispara e interrumpe el circuito en caso de alta tensión. El MCB de CA se utiliza para corrientes de circuito bajas, y para corrientes de circuito altas, se utiliza el disyuntor de caja moldeada (MCCB) de CA.
Para un sistema de entre 1 kW y 6 kW, se necesita una caja de distribución monofásica con cable de fase y neutro. En cambio, un sistema solar con una capacidad superior a 6 kW requiere una caja de distribución trifásica con tres cables de fase y un cable neutro. Este tipo de cableado facilita la gestión adecuada de los voltajes más altos del sistema.
2. Medidor bidireccional (de potencia)
Un sistema solar híbrido requiere un medidor bidireccional para medir tanto la electricidad que entra como la que sale de la red eléctrica desde los paneles solares. Una vez que las baterías están completamente cargadas, el inversor suministra el exceso de corriente generada a la red eléctrica, la cual no es utilizada por los electrodomésticos. El exceso de energía almacenada en la red se convierte en créditos, que se utilizan para pagar la electricidad suministrada desde la red. La factura que se recibe a fin de mes incluirá tanto la energía que los paneles solares inyectan a la red como la energía que la red suministra a la vivienda.
3. Controlador de carga
El siguiente componente del sistema solar híbrido es un controlador de carga que Mantiene la salud de la batería de respaldoRegulan el amperaje y el voltaje suministrados a cargas, inversores y baterías. Dos tipos de controladores de carga se utilizan principalmente en sistemas de energía solar: PWM y MPPT. La Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y el Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (MPPT) gestionan la corriente y protegen los componentes contra sobrecargas, subcargas y picos de tensión repentinos.
a) MPPT
Este dispositivo integrado en el sistema solar realiza conversiones de voltaje y corriente. El controlador de carga MPPT detecta el punto en el que los paneles solares producen la máxima potencia. Este controlador regula la corriente que ingresa a la batería sin interrumpir el circuito entre la batería solar y los paneles solares. Garantiza que el voltaje que ingresa a las baterías cumpla con sus requisitos. Preferiblemente, este controlador de carga se utiliza en sistemas con conexión a tierra negativa, ya que básicamente usa una línea negativa como referencia y luego vuelve a una línea positiva.
b) PWM
Estos reguladores de carga en serie utilizan un transistor para reconectar paneles con baterías de alta frecuencia. Un modulador de ancho de pulso (PWM) ajusta automáticamente la corriente modificando la velocidad y la duración de los pulsos que envía a la batería. Este controlador de carga funciona constantemente como un interruptor de encendido/apagado rápido. Un transistor de modulación por ancho de pulso se coloca en la línea positiva o negativa, lo que permite su uso tanto con tierra positiva como negativa.
4. Cuadro/caja de distribución de CC (DCDB)
Este dispositivo de protección se instala entre los paneles solares y los inversores híbridos solares para protegerlos de cortocircuitos y sobretensiones. Una caja de distribución de corriente continua cuenta con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD). Este protege el sistema contra picos de tensión y dispone de un fusible que se rompe para interrumpir el flujo de corriente en caso de sobretensiones. Al adquirir este componente, tiene dos opciones: cajas de conexiones monofásicas y trifásicas, según la potencia de su sistema de paneles solares.
Si la capacidad de su sistema solar oscila entre 1 kW y 6 kW, necesita una caja de conexiones monofásica. Sin embargo, un sistema de más de 6 kW requiere una caja de conexiones trifásica.
5. Inversor híbrido
La función principal de un inversor solar híbrido no es distinta a la de cualquier otro inversor. El inversor híbrido... Convierte la corriente continua (CC) generada por los paneles solares en corriente alterna (CA) que se puede suministrar a electrodomésticos y baterías conectados al sistema solar. A inversor híbrido Se considera el núcleo de los componentes de los sistemas solares híbridos. Es capaz de convertir la energía de una fuente a otra fácilmente, sin intervención humana. Disponemos de inversores híbridos de diferentes potencias para adaptarse a sus necesidades y a la eficiencia de los sistemas de paneles solares.
6. Estanterías y soportes
Todo sistema de paneles solares requiere soportes y estructuras de fijación para instalarlos en el tejado. No basta con colocar los paneles directamente en el tejado, ya que cada uno tiene una inclinación diferente y los paneles reciben la máxima exposición a la luz solar. Es necesario inclinar los paneles solares a un cierto grado para asegurar la absorción de la luz solar durante más horas. Existen diferentes tipos de soportes y estructuras de fijación para paneles solares. El tipo adecuado depende del tipo de tejado.
7. Baterías solares
Un sistema solar híbrido tiene una batería de reserva lo cual Permite un suministro de energía constante a su casaLas baterías solares con clasificación C son ideales para sistemas solares híbridos. Su duración de respaldo depende de su eficiencia. Si sus paneles solares no generan suficiente energía y se produce un corte de luz, la batería alimentará su hogar. El exceso de energía generada por los paneles solares se almacena en una batería que se utiliza según sea necesario.
8. Paneles solares
Un sistema solar híbrido está incompleto sin paneles solares . Híbrido significa suministro de energía de diferentes fuentes. Por lo tanto, se requieren paneles fotovoltaicos para la captación de energía solar. La corriente continua generada por los paneles solares se suministra a un inversor donde se convierte en corriente alterna. Los diferentes tipos de paneles solares tienen distinta eficiencia y vida útil. Existen principalmente 3 tipos de paneles solares : monocristalinos, policristalinos y de película delgada (amorfos). Los paneles monocristalinos duran la mayor parte de su vida útil, alrededor de 30 años. Los policristalinos son menos eficientes que los monocristalinos, pero no duran tanto. Probablemente alrededor de 25 años como máximo, pero se utilizan principalmente para aplicaciones residenciales y comerciales. Por otro lado, los paneles solares de película delgada son los menos eficientes y se utilizan para aplicaciones pequeñas; su vida útil también es menor que la de los demás.
Componentes del sistema solar híbrido y funcionamiento del sistema solar híbrido: ¿cómo funcionan?
Los componentes de un sistema solar híbrido funcionan en sincronía para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La generación de energía comienza con los paneles fotovoltaicos, que absorben los fotones de la luz solar , lo que provoca la vibración de los electrones dentro de la célula solar. Esta célula, formada por dos capas delgadas (una con corriente positiva y otra con corriente negativa), posee un campo eléctrico interno. En respuesta a la energía térmica y lumínica absorbida del sol, genera corriente continua.
Generalmente se mueve en una sola dirección, por lo que se denomina corriente continua. Esta energía, generada por las células solares, se suministra al inversor mediante cadenas conectadas por paneles solares . Dado que la mayoría de los electrodomésticos funcionan con corriente alterna, se requiere un inversor para la conversión.
Un inversor solar convierte CC en CA y la transmite a la batería solar y a la red eléctrica. Las baterías solares se cargan con esta corriente y la red eléctrica la suministra para alimentar los electrodomésticos y dispositivos de su hogar. En un día nublado, cuando la generación de energía de los paneles solares es insuficiente, la red eléctrica suministra la energía necesaria.
Durante un corte de luz nocturno, no se genera energía solar; por lo tanto, se utiliza la energía almacenada en baterías para abastecer de electricidad a su hogar. Espero que haya comprendido cómo funciona el sistema solar híbrido.
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¿Cuáles son las especificaciones del sistema híbrido solar de 10 kW?
Un sistema solar híbrido está disponible en diferentes potencias que permiten alimentar electrodomésticos con distintos requisitos energéticos. Un sistema híbrido solar de 10 kW puede generar entre 44 y 55 kW al día, con un almacenamiento de energía en baterías solares de aproximadamente 10 kWh. Esta cantidad de energía es suficiente para un hogar de 5 a 7 personas. Un sistema de 10 kWh cuenta con monitorización remota, controlable mediante una aplicación y un portal web. A continuación, se detallan las especificaciones de un sistema solar híbrido de 10 kW.
| Tipo | Híbrido |
| Accesorios | Caja combinadora, cable fotovoltaico, MC4 y soporte de montaje |
| Batería | 12V 250AH * 20 |
| Certificado | TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDE |
| Dimensiones | Estándar de Europa y Estados Unidos |
| Inversor | 10 kW (monofásico) |
| máximo poder | 11130w |
| Noción | Capacidad del sistema ajustable según los requisitos del cliente. |
| PREMIUM | Planos de conexión del sistema (instalación) y paquete de madera estándar |
| Paneles solares fotovoltaicos | 42 * 265W |
| Capacidad del sistema | 10 kW |
| Garantía | 25 años |
Ahora ya conoces los componentes de un sistema solar híbrido. Además de los paneles solares, las baterías y los inversores solares, los controladores de carga son igualmente importantes. Instalar un sistema solar es un proceso costoso, y nadie quiere que el inversor o la batería se dañen por fluctuaciones de energía. Para evitar estos problemas y garantizar un sistema de paneles solares duradero y en buen estado, necesitas incorporar componentes eficientes. Solo así podrás asegurar que el sistema solar híbrido funcione correctamente y que obtengas el máximo rendimiento.
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