Bir güneş enerjisi sistemi ve şebekeye bağlı bir güneş paneli sistemi edinmeyi planlıyorsunuz. Kulağa hoş geliyor ve sanırım bununla ilgili tüm gerekli bilgileri topladınız. Gerekli ve çalışan şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi bileşenleri gibi bilgiler. Avantajlarını ve dezavantajlarını karşılaştırdınız mı? Hayır mı? Eğer öyleyse, işte çözüm. Bu makale, avantajları, çalışmaları ve dezavantajlarıyla birlikte şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi bileşenlerine adanmıştır. Ayrıca, burada belirtilen şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi maliyetiyle, ne kadar masraf beklemeniz gerektiği konusunda kabaca bir fikir edinebilirsiniz.
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Sistemi Nedir?
Elektrik şebekesine bağlı bir güneş paneli sistemine şebekeye bağlı veya şebekeye entegre güneş enerjisi sistemi denir. Bu sistem genellikle pil yedekleme sistemi içermez. Ancak paneller tarafından üretilen fazla enerjinin depolandığı pillerle desteklenebilir. Depolanan bu enerji büyük elektrik şebekesine aktarılır. Şebekeye bağlı bir güneş enerjisi sisteminde, panellerden gelen enerji arzında bir yetersizlik olması durumunda elektrik şebekesinden enerji alınır.
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Sistemi Bileşenleri Nelerdir?
Şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin ne olduğunu zaten biliyorsunuz, ancak bileşenleri olmadan ne olduğunu. Bu nedenle, şebekeye bağlı bir güneş enerjisi sisteminin tüm gerekli bileşenlerinin bir listesi aşağıdadır.
1. Kablo ve Kablolama
Üretilen gücü güneş panellerinden invertöre ve ardından elektrik şebekesine aktarmak için uygun kablolama gerekir. İletken malzeme ve yalıtım, kablo türlerini ayıran iki faktördür. İşte güneş enerjisi sistemlerinde kullanım için kablolar için dikkate alınması gereken faktörlerin bir listesi.
a) Alüminyum veya Bakır
Bu ikisi, konut ve ticari uygulamalarda güneş enerjisi kurulumunda kullanılan en yaygın iletken malzemelerdir . Alüminyumdan daha yüksek iletkenliğe sahip olan bakır, alüminyumdan daha fazla akım taşır. Ayrıca, alüminyum teller bükülmeye daha yatkındır ancak bakır tellere göre daha ucuzdur. Bu teller, iç mekan konut uygulamalarında kullanılamaz.
b) Katı veya Telli
Çok sayıda küçük tel, daha fazla esneklik sağlayan ve büyük boyutlu uygulamalar için önerilen telli telleri oluşturur. Telli teller daha iyi iletkenliğe sahiptir.
c) Yalıtım
Kablolar yalıtım örtüsü ile ısıya, neme, kimyasallara ve ultraviyole ışınlara karşı korunur.
I) PV (fotovoltaik) kablo, USE-2 (Tek İletkenli Dal Devre Kablosu) ve RHW 2 (Neme dayanıklı termoplastik) UV ve neme dayanıklı dış kaplamaya sahiptir, bu nedenle ıslak koşullarda ve dış mekanlarda kullanılabilirler. Güneş ışığına dayanıklı olduklarından emin olun.
II) THHN (Termoplastik Yüksek Isıya Dayanıklı Naylon Kaplı Tel) genellikle iç mekanlarda ve kuru yerlerde kullanılır.
III) THW (Termoplastik Isıya ve Suya Dayanıklı), THWN (Termoplastik Isıya ve Suya Dayanıklı Naylon Kaplama) ve TW (Termoplastik Suya Dayanıklı) hem iç hem de dış mekanlarda boru içinde kullanılabilir.
IV) UF (Yeraltı Besleme Kablosu) ve USE (Tek İletkenli Dal Devre Kablosu) yeraltı uygulamaları veya nemli yerler için uygundur.
V) Farklı tel türlerinin sıcaklık değerleri
- PV – 90°C (194°F) ıslak ve 150°C (302°F) kuru
- THHN-90°C (194°F)
- THW – 75° C ila 90° C (167°F 194°F)
- THWN – 75° C ıslak (167° F) ve 90° C (194° F kuru)
- TW – 40° C (140°F)
- UF & KULLANIM – 60° C ila 75° C (140°F 167°F)
- USE-2 ve RHW-2 – 90° C (194°F)
d) Renk
Elektrik kablolarının yalıtımı, işlevini ve kullanımını tanımlamak için renk kodlarıyla işaretlenmiştir. Kodlamayı daha iyi anlayan biri, arızaları kolayca giderebilir ve onarabilir. Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan kablolar, AC ve DC akıma bağlı olarak farklı etiketlere sahiptir. İşte farklı akım türlerinde renk kodlaması için bir tablo.
| Alternatif akım | Doğru akım | ||
| Renk | Uygulama | Renk | Uygulama |
| Siyah/kırmızı/aşağıda belirtilenler hariç diğer renkler | Topraklanmamış ve sıcak | Kırmızı | Olumlu |
| Yeşil veya çıplak | Ekipman zemini | Yeşil veya çıplak | Ekipman zemini |
| Beyaz | Topraklanmış iletken | Beyaz | Negatif veya topraklanmış iletken |
2. Birleştirici Kutu
Bu bileşen birkaç güneş dizisinden gelen çıktıyı getirir birlikte. Her bir dize iletkeni bir sigorta terminaline bağlanır. Sigortalı girişlerin çıkışı daha sonra birleştirici kutuyu invertöre bağlayan tek bir iletkene birleştirilir. Bir güneş birleştirici kutu ayrıca gelen gücü bir ana beslemede birleştirir ve bu da onu bir güneş invertörüne dağıtır. İnvertöre hem aşırı akım hem de aşırı gerilim koruması sağlanarak güvenilirliği ve koruması daha da artırılır.
Güç kaybını sınırlamak için, güneş invertörü ile güneş modülleri arasında birleştirici kutunun optimum konumlandırılması gerekir. Ayrıca, düşük bakım gerektirirler, ancak kaliteleri performanslarının ana özelliğidir.
Ayrıca Okuyun: Güneş Modülü ve Güneş Paneli: Aralarındaki Fark Nedir?
3. Şebeke Bağlantı İnvertörleri
Özellikle güneş fotovoltaik modülleri için kullanılan şebekeye bağlı invertör, güneş modüllerinden gelen doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştüren bir cihazdır. Bu dönüştürücüden elde edilen güç daha sonra şebekeye verilerek cihaz ve aletlerin çalıştırılmasında kullanılır. Şebekeye bağlı invertörler, elektrik şebekesi ile paneller arasına bağlanır.
Elektrik şebekesinin sinüs dalgalı alternatif akım dalga formunun fazı ve voltajı, şebekeye bağlı bir invertörün doğruluğuyla tam olarak eşleştirilmelidir. Bu invertörler, güç kaynağını gece panellerden şebekeye ve tekrar şebekeye geçirebilir. Güneş şebekesine bağlı bir invertör gereklidir çünkü bağlı şebekesine frekansı ve çıkış voltajını senkronize eder.
4. Net Ölçer (Güç Ölçer)
Bu cihaz, şebekeye bağlı güneş sistemi bileşenleri listesindeki temel gerekliliktir. güç girişi ve çıkışı şebekeye ve şebekeden. Evlere halihazırda takılmış elektrik sayaçlarına benzer, ancak net sayaçlar güç ithalatını ve ihracatını ölçer. Oysa elektrik sayaçları yalnızca şebekeden sağlanan ve kullanılan elektrik birimini ölçmek içindir. Güneş panelleri tarafından üretilen fazla güç şebekeye beslenir ve bu da sizin için krediye dönüşür. Bu kredi, geceleri veya düşük üretim günlerinde şebekeden elektrik çekmek için kullanılır. Sayaca güç miktarı beslenene kadar birimler için sizden ücret alınmaz.
Ayrıca bakınız: Yıllık Güneş Enerjisi Tasarrufu Nedir?
5. Raflar ve Montajlar
Güneş panellerini tek bir yerde tutmak için raflar ve montaj sistemleri gereklidir. Sonuçta, güneş panellerinizi çıplak bir çatıya bırakamazsınız. Panellerin uygun şekilde havalandırılmasını ve eğiminin sağlanması için raflara veya montaj sistemlerine yerleştirilmeleri gerekir. Güneş gün boyunca konumunu değiştirir ve düz duran güneş panelleri günün farklı saatlerinde yeterli güneş ışığı alamaz. Montaj sistemleri ve raflarla panellerin eğimi veya yönlendirilmesi, maksimum güneş ışığına maruz kalmaları için belirli bir açıda kurulmalarını sağlar.
Not : Panellerin eğimi ve açısı, çatı tipinize ve konumunuza göre belirlenir.
6. Emniyet Anahtarları
Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemlerinde bir kesici panel gereklidir ve evinizdekine benzerdir, ancak invertörler için daha fazla ek kesiciye sahiptir. Bazı güvenlik anahtarları, invertörlere zarar vermemek için güneş panelleri ve invertörler arasındaki bağlantıları keser. Kurulum AC ve DC Bağlantıların düzgün bir şekilde kesilmesi genel güvenliği sağlar.
- DC bağlantılarını keser, PV kesiciler olarak da adlandırılan bu kesiciler, inverter ile güneş panelleri arasına yerleştirilir ve bazı durumlarda inverterlerin dahili DC bağlantıları bulunur.
- AC bağlantısı kesiliyor inverter ile şebeke arasına monte edilir. Çoğunlukla elektrik sayacının yakınındaki dış duvara monte edilir. Aşırı voltaj veya benzeri bir durumda inverterden şebekeye giden akım akışını keser. Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi bileşenleri arasında güvenlik cihazları olmazsa olmazdır.
- Değişkenler PV sistemlerde bağlantı kesme büyüklüğünü belirlerken dikkate alınması gerekenler devre yükü, voltaj, kablolama, devre yükü ve amper/kesici boyutudur.
7. Güneş Panelleri
Bunlar herhangi bir güneş paneli sisteminin ana bileşenleridir. Piyasada 3 tip güneş paneli sistemi mevcuttur: monokristal, polikristal ve ince film (amorf) güneş panelleri. İlk ikisi çoğunlukla konut, ticari ve endüstriyel çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan güneş panelleridir. Tipik olarak, 6 kW'lık bir güneş enerjisi sistemi 15 güneş paneline ihtiyaç duyar, ancak bu sayı verimliliklerine ve türlerine bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Bunun nedeni, monokristal panellerin polikristal panellerden daha verimli olmasıdır.
8. Yardımcı Şebeke
Bu, yerel veya devlet elektrik şebekesinin ana hattına bağlandığı ve ardından eve elektrik verildiği cihazdır . Karmaşık bir enerji üretim, dağıtım ve iletim ağıdır. Enerji üretimi ve dağıtımı şebeke operatörleri tarafından yönetilir. Güneş panelleri tarafından üretilen enerjiyi aktarmak için invertörler bu şebekeye bağlanır. Şimdi de şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi veya şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemin çalışma prensibini öğrenelim.
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Sistemi Nasıl Çalışır? Şebeke Bağlantılı PV Sistemi Nasıl Çalışır?
bu basit toplama, dönüştürme, transfer, ve şebekeye bağlı güneş sistemi çalışması olan bir işlem kullanın. Güneş ışığından gelen fotonlar, ısı ve ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren güneş panelleri tarafından emilir. Güneş panelleri tarafından üretilen doğru akım (DC), şebekeye bağlı invertörlere iletilir. Şebekeye bağlı PV sisteminin çalışması hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.
Doğru akım (DC) daha sonra bir invertör tarafından alternatif akıma (AC) dönüştürülür. Çoğu cihaz ve aygıt AC gücüyle çalıştığı için, bir invertör temel bir bileşendir. Ayrıca, bu elektrik cihazlara ve aygıtlara güç sağlar.
Güneş panelleri tarafından üretilen fazla güç, elektrik şebekesine iletilir ve daha fazla ihtiyaç duyulana kadar orada depolanır. Bu depolanan enerji, geceleri veya yetersiz güneş enerjisi üretimi olan günlerde kullanılabilir. Ay sonuna kadar depolanan enerji miktarı şebekeden kullanılan enerji miktarını aşarsa, sahibi bunun için gelir elde eder. Şimdi şebekeye bağlı güneş sistemi bileşenleriyle birlikte, çalıştığını anlıyorsunuz. Bundan sonra, şebekeye bağlı PV sistemi türlerini öğrenme zamanı.
Not : Ödenen miktar ülkeden ülkeye değişmekte olup yürürlükteki yasalara bağlıdır.
Ayrıca bakınız : Şebekeye Bağlı İnvertörün Çalışma Prensibi
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Sisteminin Avantajları Nelerdir?
Şebeke bağlantılı güneş enerjisi sistemi bileşenlerini öğrendikten sonra, bu sistemin ne kadar avantajlı olduğunu öğrenmenin zamanı geldi.
1. Net ölçümleme ile daha fazla para tasarrufu sağlar: Gün içinde üretilen fazla elektrik net ölçüme aktarılır ve şebekeden elektrik çekmek için kullanabileceğiniz kredilere dönüştürülür; bu sayede elektrik için ödeme yapmanız gerekmez.
2. Şebeke, sanal bir pil görevi görür: Şebekeye bağlı bir sistemde elektrik şebekesi bir pil gibidir. Panellerden yeterli güç üretilmediğinde veya geceleyin pil yedeklemesi sağlar. Geleneksel güneş pillerinin aksine, elektrik şebekesi bakım ve değiştirme gerektirmez. Şimdi, şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin dezavantajlarını incelemeye hazırsınız.
Ayrıca Bakınız : 3 Amorf Güneş Panelinin Avantajları ve Dezavantajları
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Sisteminin Dezavantajları Nelerdir?
Avantajlarını öğrendikten sonra, şebekeye bağlı güneş enerjisi sisteminin dezavantajlarını da öğrenmenin zamanı geldi.
1. Şebekeye bağımlılık: Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama için şebekeye bağımlıdır. Şebeke, bu sistemin çalışmasında önemli bir bileşendir. Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemleri, şebeke bağlantısı olmadan çalışamaz.
2. Yüksek ilk kurulum maliyeti : Sistem için yüksek verimli güneş panellerinin yanı sıra invertör, montaj sistemi ve diğer elektrikli cihazlar gibi bileşenlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar sistemin ilk kurulum maliyetini artırmaktadır.
Ayrıca bakınız : Hibrit İnverterlerin 5 Başlıca Dezavantajı
Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Sisteminin Maliyeti Nedir?
Genellikle, şebekeye bağlı bir güneş enerjisi sisteminin maliyeti, federal güneş enerjisi vergi indirimi düşüldükten sonra 12,600 ila 14,000 dolar arasında değişmektedir. Çoğu sistemde watt başına maliyet 2.75 ila 3.35 dolar arasında olup, ulusal ortalama fiyat yaklaşık 3.00 dolardır.
Sistem maliyetleri, sistemin boyutu , konumu, çatı eğimi ve güneş panellerinin markası ve türü gibi farklı faktörlere bağlı olarak değişir . Sistem boyutuna göre ortalama şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi maliyeti için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.
| Sistem boyutu (kilovat) | Ortalama sistem maliyeti |
| 4 kW | $9,100 |
| 6 kW | $12,390 |
| 8 kW | $15,960 |
| 10 kW | $19,180 |
| 12 kW | $23,100 |
| 14 kW | $26,936 |
| 16 kW | $29,860 |
Not: Tabloda belirtilen ortalama maliyet, Federal Güneş Enerjisi Vergi İndirimi Teşviki düşüldükten sonra hesaplanmıştır.
Yani, bugün şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi bileşenleri olan PV panelleri, invertörler, şarj kontrol cihazları, şebeke şebekeleri, emniyet anahtarları, raflar ve montajlar, net sayaç (güç ölçer) ve birleştirici kutu hakkında bilgi edindiniz. Her bileşenin, güneş enerjisi sistemlerinin daha iyi çıktısına yardımcı olan kendi özel işlevi vardır. Bunun dışında, artık güç çıktısı boyutuna bağlı olarak şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemi maliyetleri olarak ödemeniz gereken kabaca miktarı biliyorsunuz.
Önerilen: PWM Şarj Kontrol Cihazı Nedir?




1 Yorum Yap
Mevcut depolama alanınız için şebeke planlamasının en iyi güneş enerjisi planlamasına yardımcı olabileceğinden bahsettiğinizde yardımcı oldu. Geçen gece amcam bana evlerinde enerji tasarrufu için bir yer olması amacıyla bir güneş enerjisi paketi pil yedekleme çözümü planladığını söyledi. Bana en iyi tedarik yaklaşımının ne olabileceği konusunda bir fikrim olup olmadığını sordu. Güvenli bir planlama çözümü için bu öğretici güneş enerjisi pili rehberi makalesine teşekkürler. Ona hizmetleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecekleri için bir güneş enerjisi tedarik şirketine danışabileceğini söyleyeceğim.