
- •Форма № н-9.02
- •Розрахунок енергозабезпечення житлового будинку сонячними батареями Дипломний проект окр «Бакалавр»
- •6.050701 – Електротехніка та електротехнології
- •Анотація
- •Розділ 1. Теоретична частина.
- •1.1. Загальна інформація про Сонце
- •1.2. Будова Сонця
- •Сонце – генератор.
- •1.3. Дослідження сонячної енергії
- •1.4. Потенціал сонячної енергії
- •1.5. Використання сонячної енергії
- •1.6. Пасивне використання сонячної енергії
- •1.7. Сонячні колектори та їх види
- •Інтегрований колектор
- •Плоскі колектори
- •Сонячні трубчасті вакуумні колектори
- •Фокусуючі колектори
- •Сонячні печі
- •Сонячні дистилятори
- •1.8. Сонячні системи. Сонячні системи гарячого водопостачання
- •Термосифонні сонячні системи
- •Сонячні системи підігріву води
- •Сезонне акумулювання тепла
- •Сонячна енергія разом із іншими поновлюваними джерелами
- •1.9. Сонячні теплові електростанції
- •Сонячні концентратори
- •Сонячні ставки
- •1.10. Фотоелектричні системи
- •Найпростіші фотоелектричні системи:
- •1.11. Історія розвитку та принцип роботи сонячної батареї
- •1.12 Будова сонячних батарей
- •1.14. Принцип роботи фотоелементів
- •1.15. Будова фотоелемента
- •1.16. Фотоефект
- •1.17. Фотопровідність.
- •1.18. Складання сонячних батарей
- •1.19. Сонячні батареї для енергозабезпечення будинку
- •1. 20. Технічні характеристики сонячних батарей
- •1.21. Переваги й ефективність сонячних батарей
- •1.22. Недоліки сонячних батарей Недоліки сонячних батарей
- •1.23. Економічне окуплення сонячних батарей
- •Розділ.2. Розрахунково-конструкторська частина
- •2 .1. План енергосистеми будинку
- •6.2 Креслення сонячної панелі
- •2.2. Розрахунок енергоспоживання будинку Розрахунок місячного споживання електроенергії для вибору потужності сонячних батарей.
- •Розрахунок сонячних батарей на конкретному прикладі.
- •Аварійний режим споживання електроенергії.
- •Базовий режим споживання електроенергії.
- •Повний режим споживання електроенергії.
- •Вибір потужності сонячних батарей та кута нахилу панелей.
- •Вибір потужності сонячних батарей.
- •Орієнтовне місячне вироблення електроенергії сонячними батареями. КВт/год в міс.
- •Розрахунок на конкретному прикладі.
- •Розрахунок на конкретному прикладі.
- •Вибір проводки для сонячних батарей та остаточний розрахунок системи. Вибір проводу.
- •Розрахунок на конкретному прикладі.
- •Розрахунок акумуляторних батарей для сонячної системи.
- •Розрахунок на конкретному прикладі
- •Вибір контролера заряду для сонячних батарей.
- •Вибір потужності контролера
- •Розрахунок для конкретного прикладу
- •Вибір інвертора для сонячних батарей.
- •Розрахунок конкретного прикладу
- •2.3. Сонячна інсоляція
- •Розділ 3. Охорона праці при роботі з електрикою.
- •3.1 Основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки
- •3.2. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки.
- •3.3. Дія електричного струму на організм людини
- •3.4. Види електротравм
- •3.5. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом
- •Висновки
- •Список використаної літератури
Вибір проводки для сонячних батарей та остаточний розрахунок системи. Вибір проводу.
Якщо
при малих струмах питання про переріз
провідників виникає рідко, то коли
йдеться про струми в десятки і сотні
ампер, цим нехтувати ні в якому разі не
можна! Важливе значення мають падіння
напруги і тепловиділення на погонний
метр проводу. Наприклад, на 10 метрах
мідного проводу перетином 4 мм2 при
струмі в 10 А втрачається 0.44 В напруги
та 4.4 Вт потужності, а при струмі в 25 А -
1.1 В і 27.5 Вт. Для низьковольтної системи
це дуже багато, - так, для 12 В ці втрати
складуть більше 3.5 % і більше 9 % відповідно,
- а з урахуванням того, що струм завжди
тече по замкнутому контуру і зазвичай
повертається
назад по другий такий же жилі, даремні
втрати подвоюються! З цієї причини
довжини проводів низьковольтної частини
повинні бути мінімальними, особливо в
тому її сегменті, де струм «сконцентрований»
і тому найбільш сильний, тобто між
контролером, акумулятором і інвертором
(якщо первинних джерел кілька , бажано
підключати їх до контролера «зіркою»
, а не «шлейфом » - це не тільки дозволяє
при необхідності відключати і підключати
джерела індивідуально, але і знижує
струм по кожній парі проводів, а стало
бути, і втрати).
Далі наводимо значення параметрів проводів живлення (Таблиця 2.7.) від сонячних панелей до контролера.
В таблиці вказана максимальна допустима довжина мідних проводів різного перерізу для кожної сонячної батареї. Розрахунок проведено по спаду напруги.
Таблиця 2.7 Вибір параметрів проводів живлення від сонячних панелей до контроллера
Назва панелі |
Потужність |
Макс. напруга |
4 мм.кв |
6 мм.кв |
10 мм.кв |
16 мм.кв. |
25 мм.кв |
35 мм.кв. |
50мм.кв. |
ACS-10D |
10Вт |
17В |
80м |
120м |
200м |
300м |
450м |
600м |
900м |
ACS-30D |
30Вт |
17В |
25м |
40м |
65м |
100м |
155м |
220м |
300м |
ACS-50D |
50Вт |
18В |
15м |
23м |
40м |
60м |
95м |
130м |
180м |
ACS-100D |
100Вт |
18В |
8м |
11м |
20м |
30м |
47м |
65м |
90м |
ACS-110D |
110Вт |
18В |
7м |
10м |
18м |
28м |
42м |
58м |
82м |
ACS-120D |
120Вт |
17В |
6м |
9м |
16м |
25м |
39м |
54м |
75м |
ACS-140D |
140Вт |
17В |
5м |
8м |
14м |
22м |
34м |
47м |
65м |
ACS-200D |
200Вт |
37В |
15м |
23м |
38м |
60м |
95м |
130м |
180м |
ACS-250D |
250Вт |
30В |
12м |
18м |
31м |
48м |
75м |
104м |
145м |
Контролер, акумулятори та інвертор слід розміщати максимально близько один від одного(1-3м), тоді переріз проводу між ними слід вибирати по допустимому струму. Струм для розрахунку визначають за формулою Струм=потужність сонячних панелей/напруга акумуляторних батарей(системи) помножено на коефіцієнт запасу 10%.