Strömkraven för alla är inte samma, och den är tillämplig för solpanelsystem också. Olika typer av solenergisystem finns tillgängliga på marknaden för att passa dina behov, nämligen on-grid, hybrid och off-grid solsystem. Du kan helt växla till solenergi och få frihet från elnätet med ett off-grid solsystem. Och med ett on-grid solsystem är ditt solsystem anslutet till nätet men är inte backat med batterier. Inget av dessa solsystem garanterar kanske inte en konstant strömförsörjning, men ett hybridsolsystem är en blandning av båda systemen. Kom och ta reda på om komponenter i hybridsolsystemet. Tja, inte bara detta, du kommer att få reda på hur och specifikationerna för ett 10kW solarhybridsystem.
Vad är ett hybrid -solsystem?
I den här typen av solcellssystem är solpaneler anslutna till både elnätet och batterierna . På så sätt lagras den energi som genereras av solpanelerna i elnätet och batteriet. Solpaneler producerar elektricitet som skickas till solväxelriktare. Växelriktarna omvandlar sedan likströmmen till växelström och levererar den till ditt hem eller batteri.
Överskottsenergi som genereras av solpaneler lagras i ett batteri tills det behövs. Och när batteriet är tillräckligt laddat matas den genererade strömmen in i nätet för att generera kredit. Hur som helst, det finns ingen effektförlust.
Vad är hybridsolsystemkomponenter?
Med ett hybridsolsystem får du en konstant strömförsörjning. När det inte finns tillräckligt med elproduktion från paneler får du strömförsörjning från lagrade krediter i ditt elnät. Och i händelse av ett strömavbrott har du en batteribackup för att driva ditt hus.
Eftersom systemet är anslutet till flera strömkällor, är det lite mer komplicerat jämfört med solsystem på nätet och utanför nätet. Det är anledningen till att ett hybridsolsystem har jämförelsevis fler komponenter.
1. AC-distributionskort/box (ACDB)
Den här lådan är installerad mellan solomriktaren och apparater eller enheter. De två huvudkomponenterna i ACDB Box är SPD och MCB. Här är SPD Överspänningsskydd som skyddar systemet mot överspänningar genom att jorda spänningen. Dvärgbrytare eller MCB löser ut och bryter kretsen vid hög spänning. AC MCB används för låga kretsströmmar och för höga kretsströmmar AC Molded Case Circuit Breaker (MCCB) används.
För ett system mellan 1 kW och 6 kW behöver du en enfas ACDB-box med en fas- och en neutralledare. Ett solcellssystem med en kapacitet på mer än 6 kW behöver däremot en 3-fas kopplingsbox med 3 fasledare och 1 neutralledare. Sådan ledningsdragning hjälper till att hantera högre spänningar i systemet på ett adekvat sätt.
2. Dubbelriktad (ström)mätare
Ett hybridsolsystem behöver en dubbelriktad mätare för att mäta både inkommande och utgående el till elnätet från solpanelsystemet. När batterierna är fulladdade levererar växelriktaren överskottsgenererad ström till elnätet, vilken inte används av apparater utan matas in i elnätet. Överskottsström som lagras i elnätet omvandlas till krediter och dessa krediter används för att betala för el som levereras från nätet. Fakturan som tas emot i slutet av månaden kommer att innehålla poster för både el som matas från solpaneler in i elnätet och el som levereras från nätet till huset.
3. Laddningskontroll
Nästa i hybrid solsystem komponenter är en laddningsregulator som upprätthåller tillståndet för batteribackup. De reglerar ampere och spänning som levereras till laster, växelriktare och batterier. Två typer av laddningsregulatorer används mest med solenergisystem, nämligen PWM och MPPT. Pulse Width Modulation (PWM) och Maximum Power Point Tracking (MPPT) hanterar ström och skyddar komponenterna från överladdning, underladdning och plötsliga spänningsöverslag.
a) MPPT
Denna enhet, som är integrerad i solsystemet, tillhandahåller spännings- och strömomvandlingar. MPPT-laddningsregulatorn detekterar den tidpunkt då solpaneler producerar maximal effekt. Denna laddningsregulator reglerar strömmen som kommer in i batteriet utan att bryta kretsen mellan solbatteriet och solpanelerna. Den säkerställer att spänningen som kommer in i batterierna uppfyller sina spänningskrav. Företrädesvis används denna laddningsregulator för negativa jordsystem eftersom den i princip använder en negativ ledning som referens och sedan växlar tillbaka till en positiv ledning.
b) PWM
Dessa serieladdregulatorer använder en transistor för att återansluta paneler till högfrekventa batterier. En PWM justerar själv strömmen genom att ändra hastigheten och längden på utgående pulser till batteriet. Laddningsregulatorn fungerar konstant som en snabb på/av-regulator. En transistor i en pulsbreddsmodulering placeras antingen i en positiv eller negativ ledning, vilket gör att den kan användas i både positiv och negativ jord.
4. DC-distributionskort/box (DCDB)
Denna skyddsanordning installeras mellan solpaneler och solhybridväxelriktare för att skydda dem mot kortslutning och högspänning. En likströmsfördelningsbox har SPD. Den skyddar systemet mot strömstötar och en säkring som bryts för att stoppa strömflödet vid höga spänningar. Du har två alternativ: enfas- och trefaskopplingsdosor när du köper denna komponent som enbart beror på effekten på ditt solpanelsystem.
Om ditt solsystems kapacitet varierar mellan 1 kW och 6 kW, behöver du en enfas DCDB. Men ett system på mer än 6 kW kräver en 3-fas kopplingsdosa.
5. Hybrid växelriktare
Den primära funktionen hos en hybrid solcellsväxelriktare är inte skild från någon annan växelriktare. Hybridväxelriktaren omvandlar likström (DC) som genereras från solpaneler till växelström (AC) som kan levereras till apparater och batterier anslutna till solsystemet. A hybrid inverter anses vara hjärtat av hybridsolsystemkomponenter. Den kan enkelt omvandla strömförsörjning från en källa till en annan utan mänsklig inblandning. Olika wattal för hybridväxelriktare finns tillgängliga för att passa dina krav och matcha effektiviteten hos solpanelssystem.
6. Rack och fästen
Varje solpanelsystem kräver ställningar och fästen för att fästa solpaneler på taket. Du kan inte bara placera panelerna på ditt tak eftersom varje tak har en annan lutning och panelerna får maximal exponering för solljus. Solpaneler måste lutas till en viss grad för att säkerställa solljusabsorption under längre timmar av solljusexponering. Olika typer av solställ och fästen finns tillgängliga. Användningen av typerna beror på taktypen.
7. Solbatterier
Ett hybrid solsystem har en batteribackup som möjliggör en konstant strömförsörjning till ditt hus. Solbatterier med C-klassificering är helst bra för ett hybridsolsystem. Tiden som de tillhandahåller backup beror på deras effektivitet. Om dina solpaneler inte genererar tillräckligt mycket ström och det är ett strömavbrott vid den tidpunkten, kommer batteriet att leverera ström till ditt hus. Överskottskraft som genereras från solpaneler lagras i ett batteri som används enligt behov.
8. Solpaneler
Ett hybridsolsystem är ofullständigt utan solpaneler . Hybrid innebär strömförsörjning från olika källor. Därför krävs PV-paneler för att utvinna solenergi. Likström som genereras av solpaneler matas till en växelriktare där den omvandlas till växelström. Olika typer av solpaneler har olika effektivitet och livslängd. Det finns huvudsakligen tre typer av solpaneler , nämligen monokristallina, polykristallina och tunnfilms- (amorfa) solpaneler. Monopaneler håller större delen av sin livslängd, cirka 30 år. Poly är mindre effektiva än monopaneler, men de håller inte lika länge som monopaneler. Förmodligen cirka 25 år max, men dessa används mest för bostäder och kommersiella applikationer. Medan tunnfilmssolpaneler är minst effektiva och används för små applikationer och deras livslängd är också kortare än andra.
Hybrid solsystemkomponenter och hybridsolsystem fungerar: Hur fungerar de?
Komponenterna i ett hybridsolsystem arbetar synkroniserat med varandra för att systemet ska fungera smidigt. Kraftproduktionen börjar med PV-paneler som absorberar fotoner från solljuset , vilket resulterar i vibrationer av elektroner inuti solcellen. En solcell består av två tunna lager, där det ena har en positiv och det andra en negativ ström, och har ett elektriskt fält inuti. De reagerar på absorberad värme- och ljusenergi från solen och resulterar i generering av likström.
Den rör sig generellt i en riktning, vilket är anledningen till att den kallas likström. Denna energi som genereras av solceller tillförs växelriktaren via strängar som är anslutna till solväxelriktaren med solpaneler. Eftersom de flesta apparater drivs med växelström krävs en växelriktare för omvandlingen.
En solomriktare omvandlar DC till AC och sänder detsamma till solbatteriet och elnätet. Solbatterier laddas från denna ström och nätet levererar ström till apparater och enheter i ditt hus. På en molnig dag när det inte finns tillräcklig elproduktion från solpaneler, levereras den nödvändiga strömmen från nätet.
Under ett strömavbrott på natten finns det ingen solenergiproduktion; alltså, ström som lagras i batterier används för att ge el till ditt hus. Jag hoppas att du förstod hur hybridsolsystemet fungerar.
Läs också: Förstå principen om att off-grid solsystem fungerar
Vilka är specifikationerna för 10kW solcellshybridsystem?
Ett hybridsolsystem finns i olika effektnivåer som kan driva apparater med olika effektbehov. Ett 10K hybridsolsystem kan generera 44–55 kW per dag med solbatterilagring på cirka 10 kWh. Denna mängd effekt räcker för ett hushåll med 5–7 personer. Ett 10 kWh-system har fjärrövervakning som kan styras via en applikation och webbportal. Följande är specifikationerna för ett 10 kW solhybridsystem.
| Typ | Hybrid |
| Tillbehör | Kombinationslåda, PV-kabel, MC4 och monteringsstöd |
| Batteri | 12V 250AH * 20 |
| Certifikat | TUV/CE/CEC/INMETRO/SEC/CQC/ISO/FIDE |
| Mått | Standard för Europa och USA |
| Inverter | 10 kW (3-fas) |
| maximal kraft | 11130w |
| Begrepp | Systemkapacitet justerbar enligt kundens önskemål |
| Paket | Systemanslutningsritningar (installation) och Standard trädbevuxen paket |
| PV solpaneler | 42 * 265W |
| Systemkapacitet | 10 kW |
| Garanti | 25 år |
Nu vet du om komponenterna i ett hybridsolsystem. Förutom solpaneler, batterier och solväxelriktare är laddningsregulatorer lika viktiga. Installation av ett solsystem är en dyr process, och ingen vill att batteriets växelriktare ska skadas på grund av strömvariationer. För att undvika sådana problem och för ett hälsosamt och långvarigt solpanelsystem måste du använda effektiva komponenter. Först då kan du säkerställa att hybridsolsystemet fungerar optimalt och att du får maximal effekt från systemet.
Rekommenderas: Att köpa ett hus med solpaneler redan installerade: Saker att veta



