สร้าง: 19 ธันวาคม 2019
บ่อยครั้งเมื่อสมัครเพื่อเลือกอุปกรณ์หรือเมื่อเลือกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลูกค้าจะถามคำถาม: วิธีคำนวณกำลังไฟและจำนวนแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่และพลังงานใดในการเลือกโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในบทความนี้เราจะพยายามจัดการกับปัญหานี้และฉันจะพยายามอธิบายด้วยภาษาง่ายๆโดยไม่ต้องลงรายละเอียดวิธีการทำ
ก่อนอื่นคุณต้องหาปริมาณไฟฟ้าที่คุณใช้ต่อวันซึ่งทำได้โดยการอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าเฉลี่ยรายเดือนแล้วหารด้วย 30 วัน ดังนั้นเราจึงได้รับการบริโภคเฉลี่ยต่อวัน ตัวอย่างเช่นบรรทัดฐานทางสังคมใน RO สำหรับคนสองคนคือ 234kW ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ 8kWh ต่อวัน ดังนั้นเราจึงต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อสร้างพลังงานในปริมาณเท่ากันต่อวัน
การคำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์และความจุ
ตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์ สร้างพลังงานไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันจากนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจด้วยว่าผลผลิตในวันที่มีเมฆมากและในฤดูหนาวจะลดลงอย่างมากและอาจเป็น 10-30 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานแผง เพื่อความง่ายและสะดวกเราจะคำนวณตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ตามช่วงเวลาของวันการผลิตหลักจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. เช่น 7-8 ชั่วโมงต่อวัน... ในช่วงฤดูร้อนช่วงเวลาจะนานขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวผลผลิตจะน้อยกว่าช่วงเวลาที่กำหนดมากดังนั้นเราจึงเฉลี่ย
แผงโซลาร์เซลล์ 4 แผงที่มีความจุ 250W (รวม 1000W) พลังงาน 8 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจะถูกสร้างขึ้นต่อวันนั่นคือ ต่อเดือนคือ 240 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง แต่นี่เป็นการคำนวณในอุดมคติดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นในวันที่มีเมฆมากผลผลิตจะน้อยกว่าดังนั้นจึงควรใช้ 70% ของผลผลิต 240 * 0.7 = 168 กิโลวัตต์ชั่วโมง นี่คือการคำนวณโดยเฉลี่ยโดยไม่มีการสูญเสียในอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ นอกจากนี้ค่านี้สามารถใช้ในการคำนวณโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่
การคำนวณแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กำลังไฟฟ้าที่ต้องการของแผงโซลาร์เซลล์คำนวณตามสภาพอากาศในพื้นที่และความเข้มของรังสีในช่วงเวลาต่างๆของปี มุมเอียงในแนวนอนและแนวตั้งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคำนวณ ตัวบ่งชี้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากระบบสุริยะจะเปิดใช้งานตลอดทั้งปี ตำแหน่งของอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ด้วย หากมุมเอียงไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผงสามารถวางบนหลังคาของอาคารได้โดยตรง
การวัดที่สำคัญที่สุดคือการคำนวณแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนโมดูลและประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในเดือนที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในแง่ของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับการคำนวณไข้แดดมาตรฐานจะมีการเลือกพื้นที่ 1 ตร.ม. และในการกำหนดกำลังไฟที่ระบุจำเป็นต้องมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสโดยมีฟลักซ์ส่องสว่างมาตรฐาน 1 กิโลวัตต์ / ตร.ม.
การกำหนดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเดือนนั้นดำเนินการตามสูตรต่อไปนี้: Esb = Eins x Rsb x η / Rins ตัวแปรสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:
- Esb - ปริมาณพลังงานที่เกิดจากแบตเตอรี่
- Eins เป็นผลมาจากไข้แดด 1 ตารางเมตรต่อเดือน
- ηคือค่าของประสิทธิภาพโดยรวมในการส่งกระแสผ่านตัวนำ
- Рсбคือกำลังไฟของแผงโซลาร์เซลล์
- Rince เป็นพลังงานไข้แดดสูงสุด 1 ตารางเมตรของพื้นผิวโลก
เมื่อคำนวณจำเป็นต้องใช้หน่วยที่เหมือนกันสำหรับตัวบ่งชี้ทั้งหมด โดยทั่วไปคือจูลหรือกิโลวัตต์ชั่วโมง ด้วยการคำนวณไข้แดดรายเดือนคุณสามารถกำหนดกำลังไฟเล็กน้อยของแผงโซลาร์เซลล์ที่จำเป็นในการผลิตกระแสไฟฟ้ารายเดือน: Рсб = РinsхЕсб / (Еinsхη)
ควรสังเกตว่าแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของแผงโซลาร์เซลล์จะสูงกว่าแรงดันแบตเตอรี่ 15-40% เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์ราคาถูกความแตกต่างนี้มักจะสูญเปล่า โมเดลสมัยใหม่ที่มีราคาแพงกว่าสามารถลดตัวเลขนี้ลงเหลือ 2-5%
การแผ่รังสีแสงอาทิตย์มีระดับพลังงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเดือนที่เฉพาะเจาะจง กำลังไฟเล็กน้อยของแผงควบคุมเองยังคงไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องของสถานที่ติดตั้งจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การใช้สูตรข้างต้นสามารถกำหนดจำนวนโมดูลโดยประมาณเท่านั้น เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องพร้อมระยะขอบที่จำเป็นต้องใช้จำนวนแผงเป็นสองเท่าแก้ไขในเวลากลางคืนวันที่มีเมฆมากหิมะตกและปัจจัยอื่น ๆ ที่ลดประสิทธิภาพของระบบ
การคำนวณแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ต่อไปเรามาดูการคำนวณความจุแบตเตอรี่สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ ปริมาณและความจุของพวกเขาควรเป็นเช่นที่พลังงานที่เก็บไว้ในนั้นเพียงพอสำหรับเวลามืดของวันควรพิจารณาว่าการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนมีน้อยเมื่อเทียบกับกิจกรรมในเวลากลางวัน
แบตเตอรี่ 100Ah เก็บประมาณ 100A * 12V = 1200W (หลอดไฟ 100W จะทำงานจากแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นเวลา 12 ชั่วโมง) ดังนั้นหากคุณใช้พลังงาน 2.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อคืน ไฟฟ้าจากนั้นคุณต้องติดตั้งแบตเตอรี่ 100Ah 2 ก้อนต่อก้อน (12V) แต่ที่นี่ควรระลึกไว้เสมอว่าไม่พึงปรารถนาที่จะคายประจุแบตเตอรี่ออก 100% และไม่ควรเกิน 70% -50% จากสิ่งนี้เราได้รับแบตเตอรี่ขนาด 100Ah 2 ก้อนต่อก้อน จะเก็บ 2400 * 0.7 = 1700Wh. สิ่งนี้เป็นจริงเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กเมื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคที่ทรงพลังแรงดันไฟฟ้าตกจะเกิดขึ้นและความจุจะลดลงจริง
หากคุณต้องการคำนวณความจุของแบตเตอรี่ที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ด้านล่างนี้คือตารางการรองรับ (สำหรับระบบ 12V):
- แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 50W. - แบตเตอรี่ 20-40 A.h.
- 100 วัตต์. - 50-70 น.
- 150W. - 70-100 น.
- 200W. - 100-130 น.
- 300W. - 150-250 น.
การวิเคราะห์การคำนวณ
เมื่อคำนึงถึงสภาพอากาศและกำลังไฟเล็กน้อยของแบตเตอรี่เราสามารถสรุปได้ว่าแบตเตอรี่ 400 วัตต์ในมอสโกวจะไม่เพียงพอแม้จะรองรับโหมดฉุกเฉินในฤดูร้อน แม้ว่าการให้ค่าฉุกเฉินเกิน 80% ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ยอมรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานไม่ต่อเนื่องของอินเวอร์เตอร์ แต่เมื่อจำเป็นต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าเท่านั้น
ระบบพลังงานต่ำไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในบ้านตลอดเวลาแม้ในฤดูร้อน เนื่องจากพลังงานในระบบดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริโภคตัวควบคุมประจุและอินเวอร์เตอร์ด้วยตนเอง ในฤดูหนาวพลังงานของตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่เพียงพอสำหรับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่บ้าน แต่ในฤดูร้อนเป็นที่ยอมรับได้ว่าแหล่งจ่ายไฟจะไม่หยุดชะงัก
ความสามารถของแบตเตอรี่จากการคำนวณพลังงานสำหรับมอสโก:
- 500 W - ให้ฉุกเฉินขั้นต่ำ 80% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม
- 600 W - กลางเดือนมีนาคม - กันยายน
- 800 W - เมื่อเกินระดับฉุกเฉิน (ยกเว้นเดือนธันวาคมและมกราคม) จะให้แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน
- 1 กิโลวัตต์ - ให้การใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานเกือบตลอดทั้งปี แต่ในฤดูหนาว (ธันวาคมและมกราคม) พลังงานอาจไม่เพียงพอ
- 1.2 กิโลวัตต์ - ให้โหมดปานกลางในเดือนกรกฎาคมในเดือนมีนาคม - กันยายนเป็นโหมดการใช้พลังงานพื้นฐาน ขั้นต่ำในกรณีฉุกเฉินจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
- 2 กิโลวัตต์ - รักษาโหมดที่สะดวกสบายหรือใกล้เคียงในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมและขั้นพื้นฐานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม แต่ในเดือนที่มืดมนยาวนานความจุตัวเก็บพลังงานแสงอาทิตย์นี้อาจไม่เพียงพอ
- 3.2 กิโลวัตต์ - มีโหมดที่สะดวกสบายสำหรับทุกวันที่ยาวนานและตลอดทั้งปีช่วยให้คุณสามารถวางใจในกรณีฉุกเฉินขั้นต่ำได้
- 5.3 กิโลวัตต์ - แบตเตอรี่ที่มีกำลังไฟซึ่งอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าได้ไม่ จำกัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมและตลอดทั้งปีในโหมดพื้นฐาน
- 8 กิโลวัตต์ - พลังของแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งปีในโหมดปานกลาง
- 13.5 กิโลวัตต์ - โหมดการใช้พลังงานที่สะดวกสบายตลอดทั้งปี
กำลังและการสูญเสียของอินเวอร์เตอร์
ตอนนี้สำหรับอินเวอร์เตอร์ก็มีประสิทธิภาพของตัวเองเช่นกันและประมาณ 75-90% นั่นคือ มูลค่าที่ได้รับทั้งหมดของการผลิตและสำรองพลังงานสามารถนำมาประกอบกับเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการดีกว่าที่จะสำรองความจุแบตเตอรี่เป็นสองเท่าดังนั้นด้วยการใช้พลังงาน 2400Wh ต่อคืนให้ติดตั้งแบตเตอรี่ 4 ก้อนที่มีความจุ 100Ah 100A * 12V * 4 = 4800Wh. กำลังไฟของอินเวอร์เตอร์จะแสดงโหลดเล็กน้อยที่สามารถเชื่อมต่อได้เช่นจำนวนและประเภทของเครื่องใช้ในครัวเรือน
เป็นผลให้เราได้รับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.5 กิโลวัตต์:
- แผงโซลาร์เซลล์ 4pcs. 250W แต่ละตัว รุ่นต่อเดือน 170-240 กิโลวัตต์ชั่วโมง (36,000 รูเบิล)
- แบตก้อนละ 100Ah. 4 อย่าง. สต็อกสูงสุด 4800 วัตต์ (แบตเตอรี่ AGM 50,000 รูเบิล)
- อินเวอร์เตอร์กำลังไฟ 2.4 กิโลวัตต์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (27,000)
รวม 113,000 รูเบิล สำหรับชุดอุปกรณ์
โหลดสูงสุดและการใช้พลังงานเฉลี่ย
ในขณะนี้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถติดตั้งสถานีย่อยพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านในชนบทของตนได้ อย่างไรก็ตามเมื่อวางแผนการติดตั้งก่อนอื่นคุณต้องค้นหาว่าควรคาดหวังว่าจะมีโหลดสูงสุดเมื่อเปิดเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยที่พวกเขาใช้ต่อวัน
ระดับโหลดสูงสุดจะพิจารณาจากกำลังไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านดังนั้นเมื่อเปิดเครื่องหลายเครื่องพร้อมกันระบบในบ้านจะสามารถรับมือกับโหลดได้
ในการกำหนดปริมาณการใช้งานโดยเฉลี่ยต่อวันของอุปกรณ์แต่ละเครื่องควรคูณพลังงานด้วยเวลาในการทำงานจากเครือข่ายต่อวัน และการใช้พลังงานทั้งหมดพบได้จากการสรุปพลังงานจากเครื่องใช้ทั้งหมดในบ้าน
การกำหนดตัวเลขการใช้พลังงานโดยรวมจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างจากแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตัวเลขที่ได้รับทำให้สามารถคำนวณกำลังของแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านได้เพื่อที่จะทราบว่าคุณจะต้องซื้อแบตเตอรี่ชนิดใด ความจุของแบตเตอรี่มีผลโดยตรงต่อต้นทุน
พลังงานเครื่องใช้ในครัวเรือนการใช้ไฟฟ้า
ตอนนี้เกี่ยวกับผู้บริโภคและความสามารถของพวกเขานี่คือสิ่งสำคัญ:
- ทีวี LED - 50-150 วัตต์.
- ตู้เย็นคลาส A - 100-300 วัตต์. (เฉพาะเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน)
- สมุดบันทึก - 20-50 วัตต์
- หลอดประหยัดไฟ - 30W, แอลอีดี 3-9 ว
- หม้อไอน้ำแบบติดผนัง (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ + ปั๊มในตัว) - 70-130 วัตต์.
- เราเตอร์ - 10-20 วัตต์.
- เครื่องปรับอากาศ 9 - 700-900 ว.
- อีเมล์ กาต้มน้ำ - 1500W.
- ไมโครเวฟ - 500-700 วัตต์.
- เครื่องซักผ้า - 600 - 900 วัตต์.
- DVR + 4 กล้อง - 30-50 วัตต์.
พลังงานทั้งหมดจะระบุต่อชั่วโมงของการทำงานของอุปกรณ์ควรระลึกไว้เสมอว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ กาต้มน้ำร้อนเป็นเวลา 5 นาทีตู้เย็นจะเปิดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อรักษาความเร็ว ปั๊มหม้อต้มยังทำงานเมื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น คุณยังสามารถคำนวณอุปกรณ์อื่น ๆ ตามหลักการนี้
สิ่งที่รวมอยู่ในชุดระบบสุริยะ
เพื่อให้ได้กระแสไฟจึงไม่เพียงพอที่จะซื้อแผงโซลาร์เซลล์และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ระบบสุริยะประกอบด้วยอุปกรณ์ทางเทคนิคที่สำคัญไม่แพ้กันจำนวนมากเนื่องจากเอฟเฟกต์ที่ต้องการถูกสร้างขึ้น ดังนั้นเพื่อให้บ้านของคุณมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากแผงโซลาร์เซลล์คุณจะต้องซื้อองค์ประกอบพื้นฐานของระบบอีก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ :
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า;
- อินเวอร์เตอร์;
- แบตเตอรี่;
- ตัวควบคุมการประจุพลังงานแสงอาทิตย์
- ผู้บริโภค 230V;
- กล่องเชื่อมต่อ
ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มออกแบบการติดตั้งและจัดวางระบบเซลล์แสงอาทิตย์คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้มีราคาแพงกว่าการซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียวอายุการใช้งานและประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่เลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนโมดูลคลาสและ บริษัท ของผู้ผลิต คุณสมบัติทางเทคนิคที่เลือกอย่างถูกต้องความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และตำแหน่งของแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นกุญแจสำคัญในประสิทธิภาพและความทนทานที่มีคุณภาพสูง
การคำนวณจำนวนแบตเตอรี่สำหรับบ้าน
ในการคำนวณจำนวนแบตเตอรี่ที่คุณต้องการสำหรับบ้านคุณต้องประมาณค่าของพารามิเตอร์หลักต่างๆ ลองดูทุกอย่างตามลำดับ
การคำนวณการใช้พลังงาน
ในการคำนวณจำนวนแผงที่ต้องการคุณต้องเริ่มต้นด้วยการทำรายการเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและเวลาในการทำงานโดยคำนึงถึงกำลังไฟ หลังจากที่คุณจัดทำคำอธิบายทางเทคนิคของระบบแล้วคุณสามารถคำนวณความต้องการทั้งหมดของบ้านได้ซึ่งเป็นขั้นตอนบังคับสำหรับการคำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ตารางด้านล่างแสดงค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเพื่อช่วยในการคำนวณ
เครื่องใช้ไฟฟ้า | อำนาจ, W. | ชั่วโมงการทำงานต่อวัน | W / ชั่วโมง |
ตู้เย็น | 250 | 24 | 6000 |
กาต้มน้ำไฟฟ้า | 1000 | 0.3 | 300 |
เครื่องรับโทรทัศน์ | 150 | 6 | 900 |
วิทยุ | 4 | 2 | 8 |
Economlamp 1 | 20 | 6 | 120 |
Economlamp 2 | 15 | 4 | 60 |
Economlamp 3 | 10 | 2 | 20 |
ในการคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านของคุณอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์คุณสามารถดูพลังของอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้ในเอกสารทางเทคนิคหรือบนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต
หลังจากที่คุณคำนวณแล้วคุณจะต้องแก้ไขค่าเนื่องจากแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ใช้กระแสตรง 100% ซึ่งจะถูกแปลงเป็นกระแสสลับด้วยความช่วยเหลือของอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียแรงดันไฟฟ้ามากถึง 20% . นอกจากนี้คุณควรคำนึงถึงความจริงที่ว่ากำลังเริ่มต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ สูงกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทางหลายเท่าดังนั้นเมื่อคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดคุณต้องทิ้งข้อผิดพลาดที่อินเวอร์เตอร์จะใช้สำหรับ สองสามวินาทีแรกเมื่ออุปกรณ์เริ่มทำงาน หากในบ้านมีอุปกรณ์ที่ทรงพลังจำนวนมากและสามารถเปิดเครื่องได้ในเวลาเดียวกันจะเป็นการดีกว่าที่จะเปิดเครื่องแยกต่างหากสำหรับการเริ่มต้น
การกำหนดปริมาณพลังงานจากดวงอาทิตย์ในพื้นที่เฉพาะ
ปริมาณพลังงานที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่สามารถคำนวณหรือวัดได้อย่างอิสระสำหรับสิ่งนี้คุณต้องติดต่อสถานีอุตุนิยมวิทยาหรือหนังสืออ้างอิงเพื่อขอข้อมูล สามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอที่จะระบุในการค้นหาเมืองของคุณและคำจำกัดความของรังสีดวงอาทิตย์ หลังจากรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นแล้วคุณต้องใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อกำหนดปริมาณพลังงาน:
รังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี: kW * h / m2 / วัน
เนื่องจากดวงอาทิตย์ส่องแสงในช่วงเวลาต่างๆของปีโดยมีระดับรังสีที่แตกต่างกันขอแนะนำให้คำนวณมูลค่าตามตัวชี้วัดตลอดทั้งปีนั่นคือใช้ค่าเฉลี่ยแน่นอนหากคุณต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ ตลอดทั้งปี. จากข้อมูลที่คำนวณได้คุณสามารถกำหนดจำนวนและกำลังของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ตัวอย่างเช่นพิจารณาค่าของมอสโกเขื่อน Kotelnicheskaya ละติจูด 55.7
ม.ค. | ก.พ. | มีนาคม | เม.ย. | อาจ | มิถุนายน | กรกฎาคม | ส.ค. | นักบุญ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ค่าเฉลี่ย (ปี) | |
แถบแนวนอน | 0.53 | 1.24 | 2.56 | 3.71 | 5.21 | 5.56 | 5.36 | 4.2 | 2.76 | 1.34 | 0.62 | 0.38 | 2.79 |
แผงแนวตั้ง | 0.69 | 2.07 | 3.38 | 3.12 | 3.49 | 3.36 | 3.51 | 3.34 | 2.88 | 1.87 | 1.29 | 0.83 | 2.49 |
เอียงแผง 40 องศา | 0.66 | 1.89 | 3.5 | 4.25 | 5.36 | 5.43 | 5.41 | 4.68 | 3.49 | 1.96 | 1.16 | 0.71 | 3.21 |
การหมุนรอบแกนขั้ว | 0.7 | 2.23 | 4.29 | 5.38 | 7.35 | 7.59 | 7.25 | 6.1 | 4.22 | 2.31 | 1.41 | 0.84 | 4.14 |
ตัวบ่งชี้โดยประมาณเหล่านี้และสูตรข้างต้นช่วยให้คุณสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำที่สุดสำหรับการเลือกพลังงานและจำนวนแผงโซลาร์เซลล์อย่างไรก็ตามยกเว้นในกรณีเหล่านั้นเมื่อมีฝนตกหรือมีเมฆมากเป็นเวลานานมาก
การคำนวณจำนวนแบตเตอรี่
จากค่าที่กำหนดก่อนหน้านี้สำหรับการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนระดับการแผ่รังสีแสงอาทิตย์คุณสามารถกำหนดปริมาณแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านดังนั้นเราจึงนำค่าของรังสีจากตารางสำหรับเดือนหรือช่วงเวลาที่คุณสนใจและหลังจากนั้นเราหารด้วย 1,000 ค่าที่ได้เรียกว่า pico-hours ในหน่วย 1000 W / m2 และในทางกลับกันโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์จะสร้างพลังงานจำนวนดังกล่าวโดยที่ Pw คือพลังงาน E คือค่าไข้แดดสำหรับช่วงเวลาที่เลือก k คือค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.5 ในฤดูร้อนและ 0.7 ในฤดูหนาว:
W = k Pw E / 1,000
ปัจจัย W แก้ไขการสูญเสียพลังงานไม่เพียง แต่ใช้โดยอินเวอร์เตอร์หรือช่องว่างเริ่มต้นเมื่อปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ยังรวมถึงการเอียงของคานที่แตกต่างกันไปตลอดทั้งวัน สูตรข้างต้นและปริมาณพลังงานที่ต้องการที่ใช้ในบ้าน (คำนวณก่อนหน้านี้) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกำลังไฟทั้งหมดของโมดูลและด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจว่าคุณต้องจัดหาแผงโซลาร์เซลล์จำนวนเท่าใด แบตเตอรี่ในปัจจุบันมีความจุ 50 W ขึ้นไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใช้เพื่อปรับค่าที่ต้องการได้
เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะไม่เลือกแผงโซลาร์เซลล์แบบ end-to-end ตามกำลังที่คำนวณได้ตัวอย่างเช่นหากการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของบ้านคือ 68W คุณไม่ควรซื้อโมดูลหนึ่งโมดูลที่มีกำลังไฟ 70W จะดีกว่า ซื้อแผง 50W สองแผงหรือใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพียงบางส่วนไม่ใช่เพื่อการใช้งานถาวร แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าหากคุณได้ตั้งคำถามเช่นการจัดหาบ้านที่มีกระแสไฟฟ้าในระบบนิเวศแล้วจะเป็นการดีกว่าที่จะคำนวณตัวบ่งชี้เกิน