При создании ФЭС настоятельно рекомендуется максимально снизить мощность потребителей. Например, в качестве осветителей использовать (по возможности) только светодиодные лампы. Такие лампы, при потреблении в 10 раз меньшем, обеспечивают световой поток, эквивалентный световому потоку лампы накаливания.

 Для небольших ФЭС целесообразно устанавливать ее модули на поворотном кронштейне для оптимального разворота относительно падающий лучей. Это позволит увеличить мощность станции на 20-30 %.

 

  

Следует иметь в виду, что такой хитрый прибор как компрессорный холодильник в момент запуска потребляет мощность в 7 раз больше паспортной.

  

 

 

Уменьшение потребляемой энергии за счет замены существующей нагрузки на энергоэффективные приборы, а также исключение тепловой, "фантомной" и необязательной нагрузки (например, можно использовать холодильники, кондиционеры и т.п., работающие на газе)

 

Для мощных станций (более 1кВт) напряжение станции выбирается не менее 48 В, т.к. на больших мощностях инверторы лучше работают с более высоких исходных напряжений.

Смириться с тем, что электроэнергия будет у Вас не всегда. И чем больше будет мощность системы отличаться от потребляемой мощности, тем более вероятны будут у Вас периоды отсутствия электроэнергии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце — центральная и единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

Масса Солнца составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы.

Солнечное излучение поддерживает жизнь на Земле, определяет климат.

Солнце состоит из водорода, гелия и следующих, входящих в его состав в малых концентрациях, элементов: железа, никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, углерода, неона, кальция и хрома. По спектральной классификации Солнце относится к типу G2V («жёлтый карлик»). Температура поверхности Солнца достигает 6000 K, поэтому Солнце светит почти белым светом, но из-за более сильного рассеяния и поглощения коротковолновой части спектра атмосферой Земли прямой свет Солнца у поверхности нашей планеты приобретает некоторый

жёлтый оттенок.                                                                                    

Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии и является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов.

 

Солнечные модули

Поликристаллические (их ещё называют мульткристалические) отличаются технологией получения солнечных клеток (из которых собирают активную поверхность солнечных модулей). Внешне отличить их просто.У поликристалла синего цвета клетки с морозным узором, у монокристалла - чёрные с характерными углами.  В России, предпочтительнее  поликристалл он лучше работает при слабом солнечном свете - в условиях пасмурного дня.
Монокристалл - имеет меньшие размеры панелей при одинаковых мощностях (примерно на 5% процентов меньше размер солнечных панелей) из-за более высокого КПД на площадь солнечной клетки и лучше работает при температурах свыше 70 градусов Цельсия. Скорее всего ошибочное мнение про монокристаллы - возникло из-за того что в 90-ые года монокристалл был более распространённым и изученным, поликристалл только отрабатывался в лабораториях. Сейчас разница по цена и качеству между этими двумя технологиями незначительная. Но мы рекомендуем поликристалл - так как для Росии он оптимален.

Монокристаллический модуль

Поликристаллический модуль 

 

Характеристики солнечных модулей

· Материал активного компонента: кремниевые модули, поликристаллические (мульткристалл).

· Материал рамки: анодированный алюминий

· Оптимальная температура без потери мощности: до +45°C

· Рабочий диапазон: от -50°C до +90°C

· Прочность на удар: металлический шарик 227 гр., с высоты 1 метр

· Защита активного материала: бельгийское закалённое стекло (специальная серия для солнечных модулей)

· Светопроницаемость закалённого стекла: 97%

· Гарантия завода Exmork: 2 года 100% мощности, 10 лет - 90% мощности, 25 лет - 80% мощности.

· Подкладка: фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия

· Эффективность фотоэлектрического преобразования: 15,7%

· Ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр)

· Тип разъёма: кабельный наконечник м4

· Фронтальное прозрачное покрытие (антибликовый линзовый поглотитель): Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония

· Срок службы - не менее 30 лет.

• Гарантия - 3 года.

Технические характеристи солнечных модулей и цены на них в российских рублях приведены в таблице ( Цены указаны без учёта доставки)

 

© Citysunplus

Сделать бесплатный сайт с uCoz