Os requisitos de energia para todos não são os mesmos, e isso também se aplica a sistemas de painéis solares. Diferentes tipos de sistemas de energia solar estão disponíveis no mercado para atender às suas necessidades, ou seja, sistemas solares on-grid, híbridos e off-grid. Você pode mudar completamente para a energia solar e ganhar liberdade da rede elétrica com um sistema solar off-grid. E com um sistema solar on-grid, seu sistema solar é conectado à rede, mas não é apoiado por baterias. Nenhum desses sistemas solares pode garantir um fornecimento de energia constante, mas um sistema solar híbrido é uma mistura de ambos os sistemas. Venha descobrir sobre os componentes do Sistema Solar Híbrido. Bem, não apenas isso, você descobrirá sobre o funcionamento e as especificações de um Sistema Híbrido Solar de 10 kW.
O que é um Sistema Solar Híbrido?
Nesse tipo de sistema solar, os painéis fotovoltaicos são conectados tanto à rede elétrica quanto às baterias . Dessa forma, a energia gerada pelos painéis solares é armazenada na rede elétrica e nas baterias. Os painéis solares produzem eletricidade que é enviada aos inversores solares. Os inversores, então, convertem essa corrente contínua em corrente alternada e a fornecem para sua casa ou para as baterias.
O excesso de energia gerado pelos painéis solares é armazenado em uma bateria até que seja necessário. E quando a bateria está suficientemente carregada, a energia gerada é alimentada na rede para gerar crédito. De qualquer forma, não há perda de energia.
O que são componentes do sistema solar híbrido?
Com um sistema solar híbrido, você terá um fornecimento de energia constante. Quando não houver geração de energia suficiente dos painéis, você obterá fornecimento de energia de créditos armazenados na sua rede elétrica. E em caso de falta de energia, você tem uma bateria reserva para alimentar sua casa.
Como o sistema é conectado a múltiplas fontes de energia, ele é um pouco mais complexo em comparação aos sistemas solares on-grid e off-grid. É a razão pela qual um sistema solar híbrido tem comparativamente mais componentes.
1. Quadro/caixa de distribuição CA (ACDB)
Esta caixa é instalado entre o inversor solar e os aparelhos ou dispositivos. Os dois principais componentes do ACDB Box são SPD e MCB. Aqui, SPD é Dispositivo de proteção contra surtos que protege o sistema contra surtos de energia aterrando a voltagem. Disjuntor miniatura ou MCB desarma e interrompe o circuito em caso de alta voltagem. MCB CA é usado para correntes de circuito baixas e para correntes de circuito altas, disjuntor de caixa moldada CA (MCCB) é usado.
Para sistemas com potência entre 1 kW e 6 kW, é necessário um quadro de distribuição monofásico com fios fase e neutro. Já para sistemas solares com capacidade superior a 6 kW, é necessário um quadro de distribuição trifásico com três fios fase e um fio neutro. Essa fiação permite o gerenciamento adequado das tensões mais elevadas do sistema.
2. Medidor bidirecional (potência)
Um sistema solar híbrido precisa de um medidor bidirecional para medir tanto a eletricidade que entra quanto a que sai do sistema de painéis solares e é injetada na rede elétrica. Quando as baterias estão totalmente carregadas, o inversor fornece o excesso de corrente gerada à rede elétrica, corrente essa que não é utilizada pelos aparelhos e é injetada na rede. O excesso de energia armazenado na rede elétrica é convertido em créditos, que são utilizados para pagar pela eletricidade fornecida pela rede. A conta de luz recebida no final do mês terá registros tanto da energia injetada pelos painéis solares na rede quanto da energia fornecida da rede para a residência.
3. Controlador de Carga
O próximo componente do sistema solar híbrido é um controlador de carga que mantém a saúde da bateria de reserva. Eles regulam amperes e voltagem entregues a cargas, inversores e baterias. Dois tipos de controladores de carga são mais usados com sistemas de energia solar, a saber, PWM e MPPT. Modulação por Largura de Pulso (PWM) e Rastreamento de Ponto de Potência Máxima (MPPT) gerenciam a corrente e protegem os componentes de sobrecarga, subcarga e picos repentinos de tensão.
a) MPPT
Este dispositivo integrado ao sistema solar realiza conversões de tensão e corrente. O controlador de carga MPPT detecta o ponto em que os painéis solares produzem a potência máxima. Este controlador de carga regula a corrente que entra na bateria sem interromper o circuito entre a bateria solar e os painéis solares. Ele garante que a tensão que entra nas baterias esteja dentro dos requisitos de tensão. De preferência, este controlador de carga é usado em sistemas com aterramento negativo, pois utiliza uma linha negativa como referência e, em seguida, retorna para uma linha positiva.
b) PWM
Esses reguladores de carga em série utilizam um transistor para reconectar painéis com baterias de alta frequência. Um circuito PWM ( modulação por largura de pulso) ajusta automaticamente a corrente, alterando a velocidade e a duração dos pulsos enviados à bateria. Dessa forma, esse controlador de carga funciona como um controlador liga/desliga rápido. Um transistor em um circuito PWM é posicionado tanto no polo positivo quanto no negativo, permitindo seu uso em ambos os tipos de aterramento.
4. Quadro/caixa de distribuição CC (DCDB)
Este dispositivo de proteção é instalado entre os painéis solares e os inversores híbridos solares para protegê-los contra curtos-circuitos e sobretensão. Uma caixa de distribuição de corrente contínua possui um DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos). Ele protege o sistema contra picos de energia e um fusível que se rompe para interromper o fluxo de corrente em caso de alta tensão. Você tem duas opções: caixas de junção monofásicas e trifásicas ao adquirir este componente, dependendo exclusivamente da potência do seu sistema de painéis solares.
Caso a capacidade do seu sistema solar esteja entre 1 kW e 6 kW, você precisa de um DCDB monofásico. Mas um sistema de mais de 6 kW requer uma caixa de junção trifásica.
5. Inversor Híbrido
A função primária de um inversor solar híbrido não é distinta de nenhum outro inversor. O inversor híbrido converte corrente contínua (CC) gerada por painéis solares em corrente alternada (CA) que pode ser fornecido a aparelhos e baterias conectados ao sistema solar. A inversor híbrido é considerado o coração dos componentes do sistema solar híbrido. Ele é capaz de converter o fornecimento de energia de uma fonte para outra facilmente, sem interferência humana. Diferentes potências de inversores híbridos estão disponíveis para atender às suas necessidades e corresponder à eficiência dos sistemas de painéis solares.
6. Racking e Montagens
Todo sistema de painéis solares requer estruturas de fixação para prender os painéis no telhado. Não basta simplesmente colocar os painéis no telhado, pois cada telhado tem uma inclinação diferente e os painéis precisam de uma inclinação específica para receber a máxima exposição à luz solar. Os painéis solares precisam ser inclinados em um determinado grau para garantir a absorção da luz solar por mais tempo. Existem diferentes tipos de estruturas de fixação disponíveis. O tipo de suporte depende do tipo de telhado.
7. Baterias solares
Um sistema solar híbrido tem uma respaldo da bateria qual permite um fornecimento constante de energia para sua casa. Baterias solares com classificação C são preferencialmente boas para um sistema solar híbrido. O tempo pelo qual elas fornecem backup depende de sua eficiência. Se seus painéis solares não estiverem gerando energia suficiente e houver uma queda de energia naquele momento, a bateria fornecerá energia para sua casa. O excesso de energia gerado pelos painéis solares é armazenado em uma bateria que é usada conforme necessário.
8. Painéis Solares
Um sistema solar híbrido é incompleto sem painéis solares . Híbrido significa fornecimento de energia a partir de diferentes fontes. Assim, os painéis fotovoltaicos são necessários para a captação de energia solar. A corrente contínua gerada pelos painéis solares é fornecida a um inversor, onde é convertida em corrente alternada. Diferentes tipos de painéis solares têm eficiência e vida útil distintas. Existem principalmente três tipos de painéis solares : monocristalinos, policristalinos e de película fina (amorfos). Os painéis monocristalinos duram a maior parte de sua vida útil, cerca de 30 anos. Os policristalinos são menos eficientes que os monocristalinos, mas também não duram tanto. Provavelmente, em torno de 25 anos no máximo, mas são usados principalmente em aplicações residenciais e comerciais. Já os painéis solares de película fina são os menos eficientes e usados em pequenas aplicações, e sua vida útil também é menor que a dos outros.
Componentes do sistema solar híbrido e funcionamento do sistema solar híbrido: como eles funcionam?
Os componentes de um sistema solar híbrido funcionam em sincronia para o bom funcionamento do sistema. A geração de energia começa com painéis fotovoltaicos que absorvem fótons da luz solar , o que resulta na vibração de elétrons dentro da célula solar. Formada por duas camadas finas, uma com corrente positiva e a outra com corrente negativa, a célula solar possui um campo elétrico interno. Ela responde à energia solar absorvida, tanto térmica quanto luminosa, resultando na geração de corrente contínua.
Geralmente, a corrente flui em uma única direção, por isso é chamada de corrente contínua. Essa energia gerada pelas células solares é fornecida ao inversor por meio de strings conectadas pelos painéis solares ao inversor . Como a maioria dos aparelhos elétricos funciona com corrente alternada, um inversor é necessário para a conversão.
Um inversor solar converte CC em CA e transmite a mesma para a bateria solar e a rede. As baterias solares são carregadas a partir dessa corrente e a rede fornece a corrente para alimentar aparelhos e dispositivos em sua casa. Em um dia nublado, quando há geração de energia insuficiente de painéis solares, a energia necessária é fornecida pela rede.
Durante uma queda de energia à noite, não há geração de energia solar; portanto, a energia armazenada em baterias é utilizada para fornecer eletricidade para sua casa. Espero que você tenha entendido sobre o funcionamento do sistema solar híbrido.
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Quais são as especificações do sistema híbrido solar de 10 kW?
Um sistema solar híbrido está disponível em diferentes potências, capazes de alimentar aparelhos com diferentes necessidades energéticas. Um sistema híbrido de 10 kWh é capaz de gerar de 44 a 55 kW por dia , com armazenamento de energia em baterias solares de aproximadamente 10 kWh. Essa quantidade de energia é suficiente para uma residência com 5 a 7 pessoas. Um sistema de 10 kWh possui monitoramento remoto, que pode ser controlado por meio de um aplicativo e um portal web. A seguir, as especificações de um sistema solar híbrido de 10 kW.
| Formato | Híbrido |
| Acessórios | Caixa combinadora, cabo fotovoltaico, MC4 e suporte de montagem |
| Bateria | 12V 250AH * 20 |
| Certificado | TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDE |
| Dimensões | Padrão Europa e Estados Unidos |
| inversor | 10 kW (3 fase) |
| poder Maximo | 11130w |
| Noção | Capacidade do sistema ajustável conforme os requisitos do cliente |
| Pacote | Desenhos de conexão do sistema (instalação) e pacote de madeira padrão |
| Painéis solares fotovoltaicos | 42 * 265W |
| Capacidade do sistema | 10 kW |
| Garantia | 25 Anos |
Agora você já conhece os componentes de um sistema solar híbrido. Além dos painéis solares, baterias e inversores, os controladores de carga são igualmente importantes. A instalação de um sistema solar é um processo caro, e ninguém quer que o inversor ou a bateria sejam danificados por flutuações de energia. Para evitar esses problemas e garantir um sistema de painéis solares saudável e duradouro, é necessário incorporar componentes eficientes. Só assim você poderá assegurar o funcionamento ideal do sistema solar híbrido e obter o máximo de produção de energia.
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