De stroomvereisten zijn niet voor iedereen hetzelfde en gelden ook voor zonnepaneelsystemen. Er zijn verschillende soorten zonne-energiesystemen op de markt die aan uw vereisten voldoen, namelijk on-grid, hybride en off-grid zonnesystemen. U kunt volledig overschakelen op zonne-energie en vrij worden van het elektriciteitsnet met een off-grid zonnesysteem. En met een on-grid zonnesysteem is uw zonnesysteem aangesloten op het net, maar wordt het niet ondersteund door batterijen. Geen van deze zonnesystemen garandeert een constante stroomvoorziening, maar een hybride zonnesysteem is een mix van beide systemen. Kom meer te weten over de componenten van het hybride zonnesysteem. Nou, niet alleen dit, u komt meer te weten over de werking en specificaties van een 10kW zonnehybridesysteem.
Wat is een hybride zonnestelsel?
Bij dit type zonne-energiesysteem zijn de zonnepanelen zowel op het elektriciteitsnet als op batterijen aangesloten . Op deze manier wordt de door de zonnepanelen opgewekte energie opgeslagen in het net en de batterij. De zonnepanelen produceren elektriciteit die naar de omvormers wordt gestuurd. De omvormers zetten deze gelijkstroom om in wisselstroom en leveren deze aan uw huis of de batterij.
Overtollige energie die door zonnepanelen wordt gegenereerd, wordt opgeslagen in een batterij totdat deze nodig is. En wanneer de batterij voldoende is opgeladen, wordt de gegenereerde stroom aan het net geleverd om krediet te genereren. Hoe dan ook, er is geen stroomverlies.
Wat zijn componenten van een hybride zonnesysteem?
Met een hybride zonnesysteem krijgt u een constante stroomvoorziening. Wanneer er onvoldoende stroom wordt opgewekt door panelen, krijgt u stroomvoorziening van opgeslagen credits in uw elektriciteitsnet. En in geval van een stroomstoring hebt u een batterijback-up om uw huis van stroom te voorzien.
Omdat het systeem is aangesloten op meerdere energiebronnen, is het iets complexer in vergelijking met on-grid en off-grid zonnesystemen. Daarom heeft een hybride zonnesysteem relatief meer componenten.
1. AC-verdeelbord/-doos (ACDB)
Deze doos is geïnstalleerd tussen de zonne-omvormer en de apparaten of apparaten. De twee hoofdcomponenten van ACDB Box zijn SPD en MCB. Hier is SPD Overspanningsbeveiliging die het systeem beschermt tegen stroompieken door de spanning te aarden. Miniature Circuit Breaker of MCB schakelt uit en verbreekt het circuit in geval van hoge spanning. AC MCB wordt gebruikt voor lage circuitstromen en voor hoge circuitstromen wordt AC Molded Case Circuit Breaker (MCCB) gebruikt.
Voor een systeem met een vermogen tussen 1 kW en 6 kW is een enkelfasige ACDB-doos met een fase- en een nuldraad nodig. Een zonne-energiesysteem met een vermogen van meer dan 6 kW vereist daarentegen een driefasige aansluitdoos met 3 fasedraden en 1 nuldraad. Deze bedrading helpt bij het adequaat beheren van de hogere spanningen van het systeem.
2. Bidirectionele (vermogens)meter
Een hybride zonne-energiesysteem heeft een bidirectionele meter nodig om zowel de inkomende als de uitgaande elektriciteit van de zonnepanelen naar het net te meten. Zodra de accu's volledig zijn opgeladen, levert de omvormer de overtollige opgewekte stroom terug aan het elektriciteitsnet. Deze stroom wordt niet door apparaten gebruikt en wordt teruggeleverd aan het net. De overtollige energie die in het net is opgeslagen, wordt omgezet in credits. Deze credits worden gebruikt om de elektriciteit die van het net wordt afgenomen te betalen. De rekening aan het einde van de maand bevat zowel de door de zonnepanelen aan het net geleverde stroom als de door het net aan het huis geleverde stroom.
3. Laadregelaar
De volgende component in hybride zonnesysteem is een laadregelaar die behoudt de gezondheid van de batterijback-up. Ze regelen ampère en spanning die aan belastingen, omvormers en batterijen worden geleverd. Twee typen laadregelaars worden het meest gebruikt bij zonne-energiesystemen, namelijk PWM en MPPT. Pulse Width Modulation (PWM) en Maximum Power Point Tracking (MPPT) beheren de stroom en beschermen de componenten tegen overbelasting, onderbelasting en plotselinge spanningspieken.
a) MPPT
Dit in het zonne-energiesysteem geïntegreerde apparaat zorgt voor spannings- en stroomomzetting. De MPPT-laadregelaar detecteert het punt waarop de zonnepanelen hun maximale vermogen leveren. Deze laadregelaar regelt de stroom die de accu binnenkomt zonder het circuit tussen de accu en de zonnepanelen te onderbreken. Het zorgt ervoor dat de spanning die de accu binnenkomt, voldoet aan de vereiste spanning. Deze laadregelaar wordt bij voorkeur gebruikt voor systemen met negatieve aarding, omdat deze in principe een negatieve lijn als referentie gebruikt en vervolgens weer terugschakelt naar een positieve lijn.
b) PWM
Deze serieschakeling van laadregelaars gebruikt een transistor om panelen met hoogfrequente accu's opnieuw te verbinden. Een PWM-regelaar regelt de stroom automatisch door de snelheid en de lengte van de uitgaande pulsen naar de accu te variëren. Deze laadregelaar werkt continu als een snelle aan/uit-regelaar. Een transistor in een pulsbreedtemodulator kan in de positieve of negatieve lijn worden geplaatst, waardoor deze zowel met positieve als negatieve massa kan worden gebruikt.
4. DC-verdeelbord/-doos (DCDB)
Dit beveiligingsapparaat wordt tussen zonnepanelen en hybride zonne-omvormers geïnstalleerd om ze te beschermen tegen kortsluiting en hoge spanning. Een gelijkstroomverdeelkast heeft een overspanningsbeveiliging (SPD). Deze beschermt het systeem tegen stroompieken en bevat een zekering die doorslaat om de stroomtoevoer te onderbreken in geval van hoge spanning. U heeft twee opties: eenfasige en driefasige verdeelkasten, afhankelijk van het wattage van uw zonnepanelensysteem.
Als de capaciteit van uw zonnesysteem tussen 1 kW en 6 kW ligt, hebt u een eenfase DCDB nodig. Maar een systeem van meer dan 6 kW vereist een 3-fase aansluitdoos.
5. Hybride omvormer
De primaire functie van een hybride zonne-omvormer is niet anders dan die van een andere omvormer. De hybride omvormer zet gelijkstroom (DC) van zonnepanelen om in wisselstroom (AC) die geleverd kunnen worden aan apparaten en batterijen die aangesloten zijn op het zonnestelsel. A hybride omvormer wordt beschouwd als het hart van hybride zonnesysteemcomponenten. Het is in staat om de stroomvoorziening van de ene bron naar de andere om te zetten zonder menselijke tussenkomst. Verschillende wattages van hybride omvormers zijn beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen en de efficiëntie van zonnepaneelsystemen te evenaren.
6. Rekken en bevestigingen
Elk zonnepanelensysteem vereist montagesystemen en -beugels om de zonnepanelen op het dak te bevestigen. Je kunt de panelen niet zomaar op je dak plaatsen, omdat elk dak een andere hellingshoek heeft en de panelen daardoor minder zonlicht ontvangen. Zonnepanelen moeten onder een bepaalde hoek worden geplaatst om ervoor te zorgen dat ze gedurende langere perioden optimaal zonlicht absorberen. Er zijn verschillende soorten montagesystemen en -beugels verkrijgbaar. Het type dat je gebruikt, hangt af van het type dak.
7. Zonne-batterijen
Een hybride zonnestelsel heeft een batterij backup welke zorgt voor een constante stroomvoorziening in uw huis. Zonnebatterijen met C-classificaties zijn bij voorkeur goed voor een hybride zonnesysteem. De tijd dat ze back-up bieden, hangt af van hun efficiëntie. Als uw zonnepanelen niet voldoende stroom genereren en er op dat moment een stroomstoring is, zal de batterij uw huis van stroom voorzien. Overtollige stroom die door zonnepanelen wordt gegenereerd, wordt opgeslagen in een batterij die wordt gebruikt wanneer dat nodig is.
8. Zonnepanelen
Een hybride zonne-energiesysteem is niet compleet zonder zonnepanelen . Hybride betekent dat de stroomvoorziening uit verschillende bronnen komt. PV-panelen zijn dus nodig voor het opvangen van zonne-energie. De gelijkstroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt, wordt naar een omvormer geleid waar deze wordt omgezet in wisselstroom. Verschillende soorten zonnepanelen hebben een verschillende efficiëntie en levensduur. Er zijn hoofdzakelijk drie soorten zonnepanelen : monokristallijne, polykristallijne en dunnefilm (amorfe) zonnepanelen. Monokristallijne panelen gaan het langst mee, ongeveer 30 jaar. Polykristallijne panelen zijn minder efficiënt dan monokristallijne panelen en gaan ook minder lang mee, waarschijnlijk maximaal zo'n 25 jaar. Deze worden voornamelijk gebruikt voor residentiële en commerciële toepassingen. Dunnefilm zonnepanelen zijn het minst efficiënt en worden gebruikt voor kleinere toepassingen. Ook hun levensduur is korter.
Componenten van een hybride zonnestelsel en de werking ervan: hoe werken ze?
De componenten van een hybride zonne-energiesysteem werken synchroon met elkaar voor een soepele werking. De energieopwekking begint bij de PV-panelen, die fotonen uit zonlicht absorberen . Dit zorgt voor trillingen van elektronen in de zonnecel. Een zonnecel bestaat uit twee dunne lagen, waarvan de ene een positieve en de andere een negatieve stroom geleidt. De cellen hebben een elektrisch veld aan de binnenkant. Ze reageren op de geabsorbeerde warmte- en lichtenergie van de zon en wekken zo gelijkstroom op.
Het beweegt over het algemeen in één richting, vandaar de naam gelijkstroom. Deze door zonnecellen opgewekte energie wordt via strings, die de zonnepanelen met elkaar verbinden, aan de omvormer geleverd . Omdat de meeste apparaten op wisselstroom werken, is een omvormer nodig voor de omzetting.
Een zonne-omvormer zet DC om in AC en stuurt dit door naar de zonnebatterij en het net. Zonnebatterijen worden opgeladen met deze stroom en het net levert de stroom om apparaten en apparaten in uw huis van stroom te voorzien. Op een bewolkte dag, wanneer er onvoldoende stroom wordt opgewekt door zonnepanelen, wordt de benodigde stroom geleverd door het net.
Tijdens een stroomstoring 's nachts, is er geen opwekking van zonne-energie; dus wordt de energie opgeslagen in batterijen gebruikt om uw huis van elektriciteit te voorzien. Ik hoop dat u begreep hoe het hybride zonnesysteem werkt.
Lees ook: Het werkingsprincipe van een off-grid zonne-energiesysteem begrijpen
Wat zijn de specificaties van het 10kW hybride zonnesysteem?
Een hybride zonne-energiesysteem is verkrijgbaar in verschillende vermogens, waarmee apparaten met uiteenlopende stroombehoeften van stroom kunnen worden voorzien. Een hybride zonne-energiesysteem van 10 kW kan 44-55 kW per dag opwekken , met een batterijopslag van ongeveer 10 kWh. Deze hoeveelheid stroom is voldoende voor een huishouden van 5-7 personen. Een systeem van 10 kWh kan op afstand worden gemonitord en beheerd via een app en een webportaal. Hieronder vindt u de specificaties van een hybride zonne-energiesysteem van 10 kW.
| Type | Hybride |
| Accessoires | Combinerbox, PV-kabel, MC4 en montageondersteuning |
| Accu | 12V 250Ah * 20 |
| Certificaat | TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDE |
| Afmetingen | Europese en Amerikaanse standaard |
| inverter | 10 kW (3-fase) |
| maximum kracht | 11130w |
| notie | Systeemcapaciteit instelbaar volgens de wensen van de klant |
| Pakket | Systeemverbindingstekeningen (installatie) en Standaard houtpakket |
| PV zonnepanelen | 42 * 265W |
| Systeemcapaciteit | 10 kW |
| Garantie | 25 jaar |
Nu weet u meer over de componenten van een hybride zonne-energiesysteem. Naast zonnepanelen, accu's en omvormers zijn laadregelaars net zo belangrijk. De installatie van een zonne-energiesysteem is een kostbaar proces en niemand wil dat de omvormer of accu beschadigd raakt door stroomschommelingen. Om dergelijke problemen te voorkomen en een gezond en duurzaam zonne-energiesysteem te garanderen, moet u efficiënte componenten gebruiken. Alleen dan kunt u ervoor zorgen dat het hybride zonne-energiesysteem optimaal functioneert en dat u het maximale rendement uit het systeem haalt.
Aanbevolen: Een huis kopen met reeds geïnstalleerde zonnepanelen: wat u moet weten



