Да будет свет! Система резервного питания в загородном доме


Содержание

  • Какой ИБП для дома выбрать: однофазный или трёхфазный?
  • Комплекты с внешними аккумуляторами большой емкости 5 кВт — это много или мало?
  • Комплекты на три фазы. Мощностью 3/5 кВт на фазу
  • ИБП для дома и ИБП не для дома. Отличия
      Главные отличия
  • Время автономии
  • Ёмкость подключенных аккумуляторов
  • Стоимость ИБП с АКБ в различных конфигурациях для загородного дома
      Однофазные и экономичные ИБП класса OFF-Line
  • Однофазные, класса ON-Line — как буфер между генератором
  • Однофазные, класса ON-Line — автономный источник питания
  • Мощные, ИБП 10-15 кВа трехфазные 3/3
  • Лишнюю электроэнергию можно продать

    Любой владелец частного дома может продать в сеть излишки выработанной электроэнергии. Объем выдачи ее в сеть не сможет превышать 15 кВт. Она может быть выработана как возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) — при помощи солнца или ветра, так и топливными генераторами. Возможны и комбинированные решения, сочетающие, к примеру, дизель и ветроустановку.

    Порядок выплат за переданную в сеть электроэнергию максимально упрощен. Расчет происходит в конце каждого месяца, как и обычные расчеты граждан с гарантирующими поставщиками электроэнергии. Много на этом не заработаешь, но окупаемость систем частной генерации ускоряется.

    Прежде всего определимся: однофазный или трехфазный ИБП для дома нужен?!

    Если вход (ввод) однофазный, то и бесперебойник тоже надо выбирать однофазный.
    Возникает вопрос если ввод трехфазный. Однозначно ответить, что нужен трехфазный — будет ошибкой. Вы, уважаемый Покупатель, переплатите за сам аппарат (трехфазники стоят дороже), переплатите за монтаж (монтаж также дороже) и получите отказоНЕустойчивую систему, которая в будущем доставит еще и хлопот в эксплуатации.

    Причина: ИБП 3/3 контролируют наличие напряжения на всех трех фазах, при аварии на одной фазе и исчерпания энергии батарей обесточиваются все три. В случае перегрузки одной из фаз, так же выключаются все остальные. Ну и в случае поломки или плановой профилактики без защиты остаются все потребители в доме. Трехфазники используют один банк батарей и это единственный плюс.

    Вывод: Простую, надежную, отказоустойчивую систему можно сделать из трех однофазных ИБП. Но при этом придется делать три банка батарей, для экономии их можно сделать разными. Но ответственную нагрузку больше, на менее нужную, меньше.

    Исключение: Если в доме есть трехфазные потребители, то применять надо трехфазный ИБП, или исключать их из цепи бесперебойного питания. Как правило, основными трехфазными потребителями являются духовой шкаф и сауна с электронагревом. Есть здравый смысл отказаться печь индейку в духовке во время аварии на подстанции и не сидеть в сауне.

    Трехфазники применяются на производстве — для станков с ЧПУ, лазерных резаках, в лабораториях для точных приборов, в медицине — для оборудования диагностики (томографы, кардиографы, МРТ).

    В частных домах, если в них не установлены ранее перечисленные аппараты, ТРЕХФАЗНЫЕ ИБП НЕ НУЖНЫ!

    Достоинства и недостатки автономных систем электроснабжения дома

    Чтобы, как говорится, очертить горизонты предоставляемых возможностей, но с другой стороны – несколько «приземлить» излишне радужные, «прожектёрские» настроения, имеет смысл для начала вкратце ознакомиться с общими достоинствами и недостатками автономных систем электроснабжения дома.

    Итак, в пользу автономных домашних электростанций говорит следующее:

    • При условии проведения правильных профессиональных расчетов, грамотного составления проекта и его качественной реализации, хозяевам загородного дома больше не придется сталкиваться к «капризами» местных электросетей. Имеются в виду случаи внезапного исчезновения напряжения или сильных его скачков, грозящих вывести бытовые приборы или инструменты из строя. Хорошо отлаженная система работает как часы, домашняя техника – в безопасности.


    Аварии на линиях электропередач, скачки напряжения и прочие неприятности – ото всего этого владелец автономной электростанции застрахован.

    • Уходят проблемы с возможными лимитами мощности подключения к сетям и объемами потребления энергии. Соответственно – и с оплатой по установленным тарифам. Владелец волен насыщать свой быть любыми приборами в рамках эксплуатационных возможностей своей энергосистемы, то есть создавать любой уровень комфорта.
    • Техника, используемая для выработки электроэнергии, как правило, обладает внушительным запасом надежности, и выходит из строя довольно редко. Естественно, при ее правильной эксплуатации и регулярном обслуживании.
    • Если мыслить масштабно, и учитывать опыт применения домашних электростанций в странах Западной Европы, то можно не только полностью удовлетворять собственные потребности в электроэнергии, но и реализовывать ее излишки. Для того существуют специальные программы взаимодействия с компаниями энергетического комплекса. Естественно, такой подход ускорил бы окупаемость затрат и даже вывел собственный «энергоблок» в прибыльное начинание.


    Система «зеленого тарифа», когда хозяин электростанции начинает продавать излишки выработанной энергии государству, наверняка заинтересует многих.
    Правда, чтобы выйти на подобный уровень требуется не только реализация тщательно продуманного проекта с весьма значительными стартовыми затратами, но и прохождение целого ряда бюрократических процедур и технических экспертиз. Тем не менее, подобное направление в «частной электроэнергетике» наверняка имеет немалый потенциал будущего развития.

    Теперь более плотно коснемся недостатков автономной системы электроснабжения.


    Устал, лень, очень холодно, потом – никакие отговорки не принимаются, никто за тебя работоспособность системы не восстановит.

    • Уже не раз говорилось, но – повторимся, стартовые вложения как на разработку проекта, так и на приобретение необходимого комплекта оборудования, его монтаж и отладку, могут быть очень внушительными. Да и эксплуатационные расходы могут оказаться немалыми. И ожидать быстрой окупаемости было бы неправильно.
    • Все риски, в том числе материальные, берет на себя потенциальный владелец электростанции. Это лишний раз говорит о том, с какой тщательностью должен продумываться и прорабатываться проект.
    • На хозяев возлагается и полная ответственность за эксплуатацию оборудования, его своевременное техническое обслуживание, соответствующий уход, соблюдение всех требований безопасности. Если система выходит из строя, и дом остается без электроэнергии – жаловаться некому и незачем. Точнее, никто не мешает обратиться за технической поддержкой к специалистам – но это уже будет исключительно за свой счет.
    • Проведение регулярных профилактических мероприятий (а без этого – никак) также потребует дополнительных затрат, так как для их выполнения требуется профессиональный подход. Ситуация может усугубляться тем, что дома с автономной электростанцией довольно часто расположены на значительном удалении от крупных центров. То есть придется брать на себя и транспортные затраты для вызова специалистов.

    Так что тому, кто загорелся идеей перевести свои владения исключительно на автономное электроснабжение, следует десять раз все продумать, просчитать, взвесить все «pro & contra», прежде чем начать вкладывать средства в реализацию столь масштабного проекта. И не ждать при этом сиюминутной выгоды – окупаемость может растянуться на 10 и более лет. И это при том что само оборудование тоже имеет какой-то, пусть и немалый, но все же ограниченный ресурс эксплуатации.

    Помимо перечисленных, различные по принципу работы типы генерирующего оборудования имеют еще и собственные достоинства и недостатки – о них будет рассказано в соответствующих подразделах публикации.

    А какие источники энергии можно использовать для автономного электроснабжения?

    Здесь совершенно очевидно разделение на две группы.

    • К первой можно отнести электрические генераторы, имеющие силовой привод и использующие в качестве источника сторонней энергии один из видов топлива – жидкое (бензин или солярка) или природный газ.
    • Ко второй группе отнесём генераторные установки, которые приводятся в действие совершенно бесплатными, природными источниками энергии. К этому определению подойдут ветровые генераторы, солнечные батареи и гидравлические системы.

    А теперь познакомимся с этими источниками электроэнергии поближе.

    ИБП для дома. Комплекты с внешними аккумуляторами большой емкости

    • комплект ибп для дома HPS30 5кВт +4 АКБ по 100ah + шкаф
    • комплект ибп Hiden HS20-5048 5кВт+4*100ah+шкаф
    • на дом Stark 5000 INV с 4х100Ah АКБ
    • ИБП 5000Вт On-Line + 4х100Ah Leoch.

    5 кВт — это много или мало?

    При выборе нужного Вам комплекта учитывайте:

    1. ИБП ставится в разрыв цепи питания всего дома и в режиме «работа от сети» будет нагружен суммарно всей включенной нагрузкой, и его мощность должна это выдержать! По другому, все что Вы можете одновременно включить (не забудьте про газонокосилку, электро гриль и перфоратор) все это будет подключено в ИБП. Очевидно, что при аварии в электросети, лишними приборами пользоваться не будут, но в остальное время, через него будут течь большие токи. Поэтому, при однофазном подключении, выбор на 5-6 кВт нужен в первую очередь для работы в обычном режиме, а в режиме «питания от АКБ» будет реально задействовано 500-1500 Вт на действительно необходимое оборудование (котел, холодильник, насос). И с этой задачей мощные низкочастотные ИБП справляются отлично.
    2. Не надо рассчитывать на долгую автономную работу от системы резервного питания электрообогревателей, водонагревателей, кондиционеров. Это бесполезная трата денег — работа ТЭНа на 3 кВт от аккумуляторов в течении 1 часа обойдется в 400 Ач, (четыре батареи по 100Ач). Лучше и дешевле с этой задачей справится генератор.

    Комплекты на три фазы. Мощностью 3/5 кВт на фазу

    • трехфазный комплект ибп для дома 9кВт 3*3kWt+3 АКБ по 100ah
    • трехфазный комплект ибп для дома 9кВт 3*3kWt+6 АКБ по 100ah
    • Умный комплект ибп для дома 1-2-5kWt+6 АКБ по 100ah

    Если гибко подойти к решению проблемы бесперебойного питания, то возможно значительно снизить стоимость. И при этом повысить надежность, степень защиты оборудования. Это требует знания куда что включено в доме и на какой фазе «висит» котел, насосы, розетки и освещение. Если такая информация доступна и она достоверна, то предлагаем применить не одинаковые ИБП по мощности, а разные, объединив электропотребителей в группы:

    • Первая группа, самая важная, — отопление. Газовый котел с циркуляционными насосами, газовым клапаном и всей управляющей электроникой. Обычно мощность этой системы не более 500 Вт, а требования к качеству электропитания повышенные. Скачков напряжения газовые котлы не переносят и для их защиты нужны аппараты класса On-Line, мощностью до 900 Вт, но двойного преобразования, что даст 100% защиту от перепадов напряжения, плюс два АКБ емкостью от 50 до 100 Ач. Тем самым у котла будет свой банк батарей, который не посадит никакой другой электропотребитель в доме. Посмотреть оптимальные решения для питания и защиты котлов отопления.
    • Вторая группа, насосы скважные, дренажные, холодильники, микроволновка, кофе машина, все, что включается эпизодически, но при этом имеет высокие пусковые токи. На эту группу нужно поставить самый мощный ИБП (3-6 кВт), с АКБ не менее 100 Ач. Здесь емкость батарей ограничивается только бюджетом.
    • Третья группа — свет. Возможность сэкономить дает применение светодиодных ламп. При общей возможной мощности в 1000 Вт, мощный инвертор не нужен, и АКБ достаточно до 100 Ач.

    Таким образом, все три группы будут иметь разные батареи, разные по мощности ИБП, и точный подсчет даст экономию до 40-50% по сравнению с комплектами выше!

    Определение наилучшего источника энергии

    Выбор альтернативного источника энергии для автономного электрообеспечения жилого дома – очень важный и ответственный момент, требующий серьезного подхода.

    К самым популярным и наиболее распространенным вариантам относятся:

    • генераторы, работающие на дизельном топливе или бензине;
    • солнечные батареи;
    • аккумуляторы большого объема и мощности;
    • гидроэлектросистемы;
    • преобразователи ветряной энергии.

    Каждый источник имеет собственные уникальные характеристики и особенности. Владельцам следует заранее с ними ознакомиться и на основании этой информации определить оптимальный вариант системы, способной удовлетворить все электрические нужды частного жилого дома.

    Чем отличается ИБП для дома от ИБП не для дома

    При расчете и подборе системы бесперебойного питания к примеру, для сервера, четко известны мощность и то, что оборудование потребляет заявленную мощность круглосуточно. Расчет автономии получается точным. В случае с загородным домом, все гораздо сложнее:

    • Прежде всего разным характером нагрузок. В загородном доме есть и мощные потребители, типа скважный (погружной) насос, посудомойка, стиральная машина, электродуховка в плите, микроволновки и чайники, газонокосилки и прочий электро инструмент. Одновременно с ними есть и работает маломощная аппаратура, которая наиболее чувствительна к перепадам напряжения.
    • Неравномерностью распределения потребляемой мощности. высоким коэффициентом одновременного включения. Что это значит? Допустим ситуацию, когда ночью в доме работает только циркуляционный насос отопления и иногда включается холодильник, получается примерно 45-200 Ватт. А вечером, например 31 декабря. Работает все: насос качает воду, включаясь на 3-5 минут, это 600-1000 Вт, в плите — индейка на гриле «ест» 1.5 кВт , чайник микроволновка, а еще машинка стирает и дамы активно пользуются феном (еще + 1200 Вт). Плюс освещение, пылесос 400 Вт (к новому году должно быть чисто). Итого, раз в год набегает одновременного включения на 6-9 кВт смешанной по характеру нагрузки. Мощность системы должна быть рассчитана на этот пиковый момент, иначе праздник Вам придется встречать в темноте при свечах.

    В итоге: главные отличия в требованиях к домашним ИБП:

    • Высокая перегрузочная способность (большой запас по мощности). Этот важный параметр зависит от типа инвертора. Инвертор (преобразователь) — это часть ИБП, которая отвечает за преобразование напряжения с батарей в 220 вольт. НЧ — допускают двухкратную перегрузку в течении 2-5 секунд, для ВЧ перегрузка недопустима, особенно резкая, какую дают на сеть скважные насосы.
    • Экономичность. работая все 24 часа и 365 дней в году, бесперебойник для дома должен расходовать на себя минимальное количество энергии, посчитаем: в среднем ON-Line система на 10 кВА берет на себя в штатном режиме 60 Вт. Без учета подзаряда батарей, будем считать, что батареи заряжены полностью. Умножаем, 60Вт*24*365=525600 Вт или 525 КВТ электроэнергии. Что в переводе на деньги равняется 2500-3500 Рублей. Желательно наличие ЭКО режима.
    • Форма выходного сигнала — синус. Т.к. в составе питаемой нагрузки есть насосы (индуктивность). Подробнее о формах выходного сигнала.

    Время автономии. Три оптимальных варианта:

    • При наличии генератора с автоматическим самозапуском время автономной работы принято считать равной времени запуска генератора плюс 2-3 минуты на стабилизацию частоты вращения и напряжения. Обычно 5-10 минут. Такое время обеспечивают мощные ИБП 6-10 кВА с внутренними аккумуляторами. Они отлично скомпенсируют провал в напряжении при переходе на питание от генератора и не допустит резких скачков и импульсных помех при коммутации.
    • При наличии генератора без автозапуска, требование к времени автономной работы повышается и составляет 1-3 часа. С такой задачей могут справится только ИБП с внешними аккумуляторами средней емкости.
    • Если нет генератора, устанавливают системы резервного питания с внешними АКБ, но большой емкости.

    От емкости подключенных аккумуляторов зависит время автономии

    Точно рассчитать время, в течении которого бесперебойник будет обеспечивать питанием подключенную нагрузку нельзя, т.к. в доме основные прожорливые потребители работают эпизодически и предсказать будет ли работать в момент отключения электричества стиральная машинка в режиме нагрева или в режиме отжима или вообще не будет работать — невозможно. Обычно, и это правильно в расчет берутся только те потребители, которые работают без участия человека: котел отопления, насос скважный и дренажный, холодильник, дежурное освещение и система видеонаблюдения. Самая основная ошибка покупателя ИБП для своего дома: не учитывать режим когда бесперебойник работает от сети и питает через себя всех потребителей.

    Чтобы не вникать в выше перечисленные технические подробности, отправьте нам заявку-ТЗ, мы подберем для Вас оборудование.

    Ветровые электростанции

    Колоссальную энергию перемещения воздушных масс (ветра) человек использует с древнейших времён. Достаточно вспомнить парусные корабли или, например, ветряные мельницы. Нашла она применение и ветроэнергетике, причем в некоторых странах эта отрасль поставлена буквально на промышленную основу.

    Применяются ветровые установки и для обеспечения электроэнергией частных домов.

    По сути, такая установка представляет собой обычный генератор, на оси ротора которого установлена крыльчатка с лопастями, приводимыми во вращение потоком воздуха. Как вариант – на ось ротора вращение передается посредством той или иной кинематической схемы (редуктора) – смысла это не меняет. А расположение оси крыльчатки может быть как горизонтальным, так и вертикальным.


    Компоновка ветрового генератора может быть горизонтальной (на рисунке — слева) и вертикальной.

    Что можно сказать о достоинствах ветровой электростанции?

    • Источник энергии – совершенно бесплатный.
    • Работа электростанции не сопровождается никакими выбросами в атмосферу.
    • Существуют технологии самостоятельного изготовления энергетических установок, например, с использованием обычных электродвигателей или даже просто мощных неодимовых магнитов.

    Недостатков больше, причем – они весьма существенные.

    • Ветровая установка также очень зависима от установившейся погоды.
    • Для того чтобы поймать хороший ветер иногда приходится поднимать ветряк на значительную высоту, что усложняет и без того непростой монтаж.
    • Работа такой станции может сопровождаться весьма неприятными звуковыми эффектами.
    • Не стоит ожидать от домашнего ветряка слишком высокой отдачи – позднее мы посмотрим на этот вопрос чуть пристальнее.
    • Стоимость готовых ветровых станций – весьма высокая, и окупаемости, если рассчитывать только на энергию ветра, ожидать вообще не приходится.

    Ветровую энергетическую установку в принципе следует рассматривать всерьез в качестве варианта только в том случае, если среднегодовой показатель ветра составляет не менее 4-5 м/с. В противном случае такая станция вообще не принесет никакой ощутимой пользы.


    Карта примерного распределения показателей среднегодовой скорости ветра на территории России.

    Этот показатель выводится по результатам многолетних метеорологических наблюдений, с учётом и максимальных значений, и полностью безветренных дней. Таким образом, он позволяет с достаточной степенью достоверности рассчитывать выработку «ветровой» электроэнергии на определенный период: неделю, месяц, год и т.п. На карте-схеме показаны лишь приблизительные значения, но узнать конкретное для своего населенного пункта несложно – достаточно обратиться в местную метеослужбу.

    А вот в технических характеристиках ветровых генераторов обычно фигурирует другой показатель – расчетная скорость, которая обычно превосходит среднегодовую в 1,5 — 2 раза. Ориентироваться на него при расчетах на перспективу – будет неверным. Он, скорее, показывает номинальную мощность генератора при оптимальной скорости вращения ротора.

    Чтобы убедиться в том, что вряд ли стоит надеяться только лишь на «ветровую» электроэнергию, достаточно провести расчет возможной ее выработки.

    Следует правильно понимать, что каким бы совершенным ни был сам ветряк или подключенный к нему генератор, объем энергии все равно определяется площадью, с которой она будет «сниматься». В случае с «классическим» горизонтальным ветряком эта площадь ограничена площадью круга, описываемого вращающимися лопастями. А ветровая энергия лежит в прямой зависимости от скорости перемещения потока и плотности воздуха. То есть никак «выше головы не прыгнешь».

    Интересно, что при этом не имеет значения количество лопастей (выпускаются установки даже с одной лопастью). Наоборот, когда лопастей больше трех, появляются негативные аэродинамические моменты, снижающие общую производительность системы.

    Цены на популярные бензиновые электростанции

    Итак, существует формула, учитывающая упомянутые параметры, а также коэффициент использования ветровой энергии, коэффициенты полезного действия самого генератора (как правило, он не выше 0,85) и редуктора. КПД редуктора тоже бывает обычно не выше 0,9, но если вращение с крыльчатки на генератор передается напрямую, то можно принять его и за единицу.

    Формулу приводить не станем – она заложена в алгоритм расчета предлагаемого вниманию онлайн-калькулятора:

    Калькулятор прогнозируемой мощности, вырабатываемой ветровым генератором

    Перейти к расчётам

    Не составит трубе провести самостоятельный расчет, чтобы убедиться в весьма невысоких показателях выработки энергии. И это еще – для идеальных условий, когда практически полностью отсутствуют какие-то естественные или искусственные помехи ветру. И еще без неизбежных потерь в системе преобразования выработанной энергии.


    Так как и ветровые, и солнечные источники энергии, для того чтобы стать полноценной электростанцией, требуют примерно одинаковой аппаратной оснащенности, их обычно объединяют в одну систему с общим управлением

    Понятно, что ветровая электростанция, как сильно зависимая от внешних условия, должна оснащаться системой накопления и преобразования энергии. По этому критерию она мало чем отличается от солнечной. Поэтому очень часто их даже объединяют в общую систему, значительно повышая тем самым ее эксплуатационные возможности.

    Ветровой источник электроэнергии – «за» и «против»

    Установка ветрового генератора – довольно неоднозначное решение, требующее особого подхода к планированию и оценке работоспособности и рентабельности. Подробнее об этом, а также о возможности изготовления ветрогенератора своими руками – в специальной публикации нашего портала.

    Стоимость ИБП с АКБ в различных конфигурациях для загородного дома приведена ниже:

    Однофазные экономичные ИБП класса OFF-Line с внешними батареями, с высокими перегрузочными способностями и мощными ЗУ

    • Hiden Control HPS30-3024 (TOR) 3000 Вт

      Мощность 3000 Вт. ИБП Off-Line с током заряда АКБ 45 Ампер.

    • EP3000 PRO 6kWt 24vDC

      Мощность 6 кВт. Off-Line ИБП без АКБ. Чистый синус.

    • EP3000 PRO 5kWt 24vDC

      Мощность 5 кВт. Off-Line ИБП без АКБ. Чистый синус.

    • Stark Country 5000 INV

      Мощность 5000 Вт. Off-Line. АКБ нет. Контроллер СБ.

    • EP3000 PRO 4kWt

      Мощность 4 кВт. Off-Line ИБП без АКБ. Чистый синус.

    Отдельного внимания заслуживают системы OFF-Line. К их достоинствам относятся высокое КПД, экономичность и работа с небольшим количеством АКБ. Емкость же батарей до 600 аЧас.

    Мощность приведенных ниже бесперебойников от 5 до 9 кВт. Если Вы впервые пытаетесь разобраться и выбрать ИБП, то обратите внимание, что ВА — вольт амперы, отличаются от Вт — ватты. В названиях моделей принято указывать мощность в ВА, но в доме, для которого мы подбираем ИБП, половина нагрузки носит ярко выраженный индуктивный характер (насосы, электроприводы) и необходимо учитывать «косинус Фи» 0.7. Кроме этого не забывайте про пусковые токи.

    Однофазные ИБП класса ON-Line с внутренними батареями на время 5-10-15 минут, как буфер между генератором

    Однофазные ИБП с внутренними аккумуляторами имеют преимущества в компактности (габарите). Все располагается в одной «стойке/башне». Как правило время автономии 5-15 минут, в зависимости от нагрузки. Увеличить время автономии нельзя. Такие ИБП предназначены для защиты от провалов (скачков) и кратковременных отключений электроэнергии, с успехом компенсируют временное прекращение электропитания в момент перехода на питание от резервного генератора и исключают всплески амплитуды напряжения при переключении обратно.

    Однофазные ИБП класса ON-Line с внешними батареями на время от 15 минут, как автономный источник питания

    • ибп 10 кВа (9 кВт) L900II — H 10kVA Lanches

      Мощность 9000 Вт. Без АКБ. On-Line. Чистый синус.

    • ибп 6 кВа (5.4 кВт) L900II-H 6kVA Lanches

      Мощность 5400 Вт. On-Line. АКБ нет. Чистый синус.

    • Stark Country 6000 Online 12A

      Мощность 4800 Вт. On-Line. АКБ нет. Чистый синус. Ток заряда 12А

    • Stark Country 10000 Online

      Мощность 8000 Вт. On-Line. АКБ нет. Чистый синус.

    Однофазные ИБП для работы с внешними аккумуляторами. Необходимо рассчитать, купить, смонтировать внешние АКБ. Количество от 16 до 20 шт. тем самым достигается резерв на время более 10-15 минут. Конструктивно состоят из самого ИБП, который выполняет функцию управления, преобразования, контроля за сетью, зарядного устройства большой мощности и одного или нескольких батарейных стеллажей или шкафов с АКБ большой емкости.

    Ибп 10-15 кВа трехфазные 3/3

    • ибп 15 кВа трехфазный L900Pro-S 3/3 Lanches

      Мощность 13.5 кВт. On-Line. АКБ есть. Чистый синус.

    • ибп 15 кВа трехфазный L900Pro-H 3/3 Lanches

      Мощность 13.5 кВт. On-Line. АКБ нет. Чистый синус.

    • ибп 10 кВа трехфазный L900Pro-H 3/3 Lanches

      Мощность 9 кВт. On-Line. АКБ нет. Чистый синус.

    • ибп 10 кВа трехфазный L900Pro-S 3/3 Lanches

      Мощность 9 кВт. On-Line. АКБ есть. Чистый синус.

    Требования к домашним независимым комплексам

    Прежде чем приобретать оборудование для обеспечения жилища электроэнергией, следует подсчитать ее нужный объем, который будет покрывать потребности всей бытовой техники, прочих домашних электрических устройств. Для этого проводится расчет общей мощности всех имеющихся электропотребителей. Самые распространенные из них такие:

    • холодильная, морозильная камеры;
    • отопительная система;
    • кондиционер;
    • бытовые приборы;
    • насос (для доставки в здание воды из скважины);
    • электроинструмент.

    Базовую мощность любого агрегата можно узнать их прилагаемой к нему производителем инструкции. Для разных приборов такой показатель индивидуальный. Но все устройства непременно требуют стабильной подачи электроэнергии, для них недопустимы перепады напряжения.

    Полученные данные суммируют, в результате чего узнают, сколько приблизительно киловатт-часов должна ежедневно производить автономная электросистема. Это число рекомендуется увеличить на 20-25%, чтоб иметь небольшой запас для повышения потребления энергии.


    Общее потребление энергии в доме зависит от используемых электроприборов, их моделей, а также постоянного количества жильцов Источник dagzhkh.ru

    Видео описание

    Солнечные батареи. Мифы и реальность.
    Многие недостатки таких электростанций легко разрешаются. Проблемы с размещением этого оборудования вовсе исчезают, если монтаж организовать на крыше. Он не занимает полезного пространства, а близрасположенные нежилые постройки, садовые деревья не создают затенения. Рассматривая значительную стоимость системы, важно отметить: современные солнечные батареи обладают огромным ресурсом, потому успевают окупиться раньше, чем закончится срок их полезной эксплуатации.

    Вдобавок нужно учесть: такой источник автономного электроснабжения дома подразумевает достаточно частую зарядку-разрядку аккумулятора. По этой причине его ресурс интенсивно уменьшается. Чтобы иметь необходимый запас электроэнергии в ночной период суток, АКБ придется часто менять.


    Солнечные панели, установленные на крыше дома, не занимают полезного пространства, отличаются высокой эффективностью работы Источник termico-solar.com

    Устройство накопителей

    Накопители электроэнергии для дома и дачи представляют собой систему, состоящую из двух функциональных узлов, выполняющих определенную задачу:

    • Аккумуляторный блок. Предназначен для накопления энергии от промышленной сети, топливного или ветрового генератора, солнечной панели или водяной турбины.
    • Автономный инвертор. В режиме ожидания осуществляет подзарядку АКБ до заданного значения. При пропадании питания переключается в режим преобразователя постоянного напряжения в переменное (220 В или 380 В), подавая его во внутреннюю сеть жилья.

    По месту расположения устройства подразделяются на встраиваемые, отдельно стоящие, напольные и настенные.

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]