Autonomne napajanje. Autonomno napajanje: preporuke za izbor autonomnog napajanja

Bakcipni sigurnosnu napajanje u seoskoj kući i dalje je u bilo kojem trenutku temeljno pitanje. Mnogi vlasnici privatnih seoskih kuća se suočavaju sa situacijama kada električna energija iznenada nestane. Ispravno rješenje ovog problema je pružanje električne energije kod kuće zbog organizacije sigurnosne kopije.

Uređaj elektropsorne energetskog sistema kod kuće

Sistem autonomnog napajanja može osigurati neprekinuti rad cijele opreme kuće. U slučaju neuspjeha stacionarne mreže električne energije, sigurnosna kopija napajanja moći će osigurati potrebnu napajanje napajanja u operaciju. Snaga napajanja koji pružaju neovisno napajanje glavnom dovodom kuće različite su između sebe i prikazane su u širokoj sorti.

Da bi se osigurala struja privatne seoske kuće sa neplaniranim prekidom energije koja se često primjenjuje:

Glavna funkcija modernih izvora sigurnosne kopije na snazi, implementacija je neprekidnog opskrbe kući sa električnom energijom.

Sigurnosno kopiranje neprekidnog napajanja izvodi sljedeće funkcije:

  • Kontrola nad električnom mrežom
  • Skoči napon filtriranja
  • Punjenje baterija

Kada vrijednosti opskrbe imaju kritične parametre ili električnu energiju apsolutno ne, automatizacija povezuje pretvarač koji uzima struju iz punjive baterije.

Izbor opreme za autonomnu napajanje kod kuće

Iz ispravnosti odabrane opreme za sigurnosni sistem napajanja kuće, ovisi o trajanju i kvaliteti uređaja. Pogodno za izbor sigurnosne kopije izvora električne energije treba biti odgovoran.

Za privatnu kuću, sljedeći uređaji obično biraju:

  • Pretvarači. Ovi se uređaji razlikuju i imaju vlastite karakteristike. Morate znati da pretvarač sa sinuzoidom na izlazu daje bolju električnu energiju i može hraniti sve električne uređaje
  • Baterije. Trebalo bi znati da je veći kapacitet baterije, duže će biti moguće koristiti akumuliranu energiju

Moderni sigurnosni sistem napajanja

Moderna sigurnosna kopija neprekidno napajanje privatne kuće moguće je sa solarnim panelima. Sistem baterije je ekološki način proizvodnje električne energije za napajanje mreže. Elementi solarne baterije sastoje se od fotonaponskih modula koji su prekriveni staklom. Ovo staklo ima definiranu teksturu i omogućava vam da apsorbirate puno sunčeve svjetlosti.

Generator vjetra može se koristiti kao izvor električne energije samo na teritoriji u kojoj postoji vjetar. Sada se ovaj izvor energije rijetko koristi kao sigurnosna opskrba seoskom kućom zbog uvjeta nepovoljnih za rad.

Električne elektrane na plin za opskrbu električnom energijom

Elektrane za generaciju plina mogu raditi na prirodnom i ukapljenom plinu. Priključeni su na plinski sistem. Troškovi ovih izvora napajanja obično su znatno niži od ostalih generatora.

Elektrane generatora plina imaju:

  • Sinhrona, asinhrona baterija
  • Ugrađeni automatski upravljački sistem

Najčešće su elektrane dizajnirane za neprekidno dugoročno djelovanje u autorstvu s mogućnošću daljinskog upravljanja. Štetne emisije sa ovih uređaja su manje.

Benzogeneratori za hranu sa električnom energijom kod kuće

Benzenerator se koristi za generiranje električne snage male snage i može raditi neko vrijeme. Ti su izvori sa sustavom za hlađenje zraka i vode.

Autonomni generator benzina:

  • Ima kompaktnu veličinu
  • Pogodan za prevoz
  • Pogodno za napajanje kuće

Benzogenerator se često koristi za napajanje privatnih kuća u kojima ne postoji dugotrajna opskrba električnom energijom iz glavne snage snage. Za dugi posao se ne uklapa.

Dizelski generator za napajanje kod kuće

Dizelski generator je snažniji i ovisno o karakteristikama dizajna mogu se dizajnirati za dugi rad.

  • Sinhroni i asinhroni generator
  • Automatski upravljački sistem

Međutim, dizelski generator, poput benzina, ispušta štetne proizvode sagorevanja tokom rada i stvara puno buke prilikom stvaranja električne energije. To zahtijeva usvajanje različitih tehničkih mjera kako bi se smanjili štetni efekti.

Neprekidno sa vlastitim rukama za seosku kuću

U radu napajanja privatnom kućom često se često prekida napajanja napajanja. Da bi se osigurao autonomni rad napajanja do danas, nude se mnogo različitih uređaja i opreme, ali može se sami napraviti alternativni izvor napajanja, što nije tako teško.

Morate kupiti pretvarač i izvesti sljedeće radnje:

  • Sa strane na kojoj se nalaze terminali, potrebno je povezati žice sa presjekom od 4 četvornih metara.
  • Zatim na terminal za pričvršćivanje kabla punjača
  • Nakon toga možete napraviti privrženost bateriji.
  • Sada se sve povezuje s pretvaračem

Rezervirajte napajanje i neprekidnoj hrani kod kuće - Kako napraviti sigurnosnu kopiju energije kući sami


Rezervna opcija električne energije u seoskoj kući. Značajke sigurnosne kopije elektroničkog sistema. Moderni sistemi za snabdevanje privatnim kućama. Neprekidna hrana kod kuće.

Rezervni izvor energije za seosku kuću

Zima je ostala iza ramena, proljetne nevolje, početak vrta i sezona izgradnje čekaju unaprijed. A ako na parceli nema struje, tada će se problem samo povećavati.

Benzogenerator ili baterija

Zaista, za vrijeme izgradnje kuće bez izvora električne energije, nije potrebno učiniti bez hrane, a u vrtu ili ekonomskim nevoljama, električni alati uvelike olakšavaju rad. Ali šta učiniti ako još nema struje na web mjestu? Standardni odgovor doslovno se pokvari s jezika - benzogenerator. I to je za cijenu benzina na marki od 30 rubalja po litri. A neko je pokušao unaprijed izračunati troškove goriva? Jasno je da košta novac, ali šta tačno? Kako procijeniti stvarne troškove benzinara za plin?

Generator benzina sa kapacitetom od 1 kW sa rezervoarom na 5 litara dizajniran je za autonomnu operaciju u roku od 8 sati na 75% opterećenju. Drugim riječima, u stalnom opterećenju od 750 W 8 sati u potpunosti koristi opskrbu benzina, pružajući 6 kWh * h (750 W * 8 h) energije od generatora.

Ovo je uobičajeno učinak. Sada razmotrite drugo rješenje za rješavanje isti zadatak. Usporedni parametar bit će trošak jednog kW * h.

Dakle, iznos od 150 rubalja. (5 l * 30 rubalja / l) bit će naknada za potrošnju energije od 6 kW * h od benzogeneratora, odnosno troškovi od 1 kW * H je 25 rubalja. Električna energija iz izlaza stoji unutar 2 rublja / kW * h, ili 12,5 puta jeftinije.

Evo jasan primjer neekonomičnosti tekućine generatora u odnosu na vanjsku mrežu (220V od izlaza). Naravno, postavlja se pitanje - kao električna energija iz izlaza za dostavu na pravo mjesto, a odgovor je prilično očit - u baterijama. I sve poteškoće koje se događaju kada koristite AKB zapravo su apsolutno iste kao i kada koristite generator. Na primjer, baterija, kao i generator i benzin za to, morate nekako dostaviti na svoje mjesto. Kapacitet baterije takođe nije beskonačan (ograničeno vrijeme), poput benzinske rezerva u rezervoaru. Period rada baterija sa rezervom preklapa se s razlikom u troškovima KW * H takve odluke plus usluga nije primjer lakše i jeftinije.

Troškovi proizvodnje 1 kW * H po benzinskom generatoru iznosi 25 rubalja, a troškovi proizvodnje 1 kW * h sustava na bateriji su 2 rublje. Troškovi vlasništva nad sistemima jednaki su 1870 kW * h po cijeni benzina 1 kW generatora 7 hiljada rubalja, a 1 kW sustava na AKB 50 hiljada rubalja.

Gore navedeni proračuni u potpunosti ispuštaju mit o ne-alternativnoj generatorima rešenja kao jedinog autonomnog izvora energije. Baterije na štetu njihove jednostavnosti, ekološka ljubaznost i sigurnost organski se uklapaju u zadatke autonomne napajanje i priznaju se u cijelom svijetu prioritetno smjer.

Nakon rješavanja zadatka autonomnog napajanja, sustavi generatora su nesavršeni, jer je rad bilo kojeg generatora zbog kapaciteta njenog rezervoara za gorivo, međutim, takve ograničenja imaju i sustave na AKB-u. Stoga kompletni autonomni objekti kombiniraju oba rješenja, a često se koriste alternativni izvori energije (sunce, vjetar, voda).

Šta je 1870 kW * h? Ovo je 5 mjeseci kontinuiranog rada "Bugarski" kapaciteta 2 kW, podložnom radu 8 sati / dan 22 dana mjesečno.

Punjiva rješenja su multifunkcionalna i zadužena za punjenje. Mogu se naplaćivati \u200b\u200bi iz vanjske mreže (220v od izlaza) i iz solarnih panela (panela) ili generatora vjetra, i od običnih generatora. To jest bilo koji izvor istosmjernog napona. Alternativni izvori energije Osim što je sve omogućilo da se postigne gotovo besplatna energija. Solarna ploča od 200 W za svijetlu dnevnu svjetlost omogućava se generirati u roku od 1 kW energije. S obzirom na gotovo neograničen radni vijek solarnih panela (od 25 godina), možete izračunati koliko će besplatne energije generirati niz 10 panela već 25 godina.

Običan primjer autonomnog napajanja

Koja je praktičnost korištenja AKB umjesto generatora? Jednostavan za upotrebu (povezivanje žice, pritiskom na tipku), nema buke, bez emisije, trenutno pokretanja, bez eksplozije. Dovedeni, priključeni, raduje, invalid, naplaćuje se - cijeli proces je u potpunosti sličan procesu operativnog rada generatora, osim što nema potrebe za uljevom gorivom, provjerite nivo ulja nakon pokretanja. I dodatni plus - Svako punjenje baterije daje uštedu troškova u odnosu na gorivo u 12.5 puta.

To je, nakon 5 mjeseci, na satu "Bugarska" iz baterije bit će 12,5 puta jeftinija od prehrane sa benzogeneratora.

Danas mnogi vlasnici privatnih kuća imaju benzinski ili dizel generatore. Nakon što sam potrošio jednom na kupovinu i koristili nekoliko puta, obično se ostavlja prašinom u ostavu ili garažu. Izuzetno rijetka upotreba generatora rezultat je visokih troškova i njihove ograničene funkcionalnosti. Istovremeno, AKB će uvijek pronaći njihovu upotrebu. Konstrukcija je završila? ACB set je koristan kao uPS za dom ili pojedine uređaje (kotla, pumpa, svjetlo, alat), a sustav će raditi mnogo stabilnije i pouzdanije od generatora. A svaka punjenje baterije koštat će 12,5 puta jeftinije. U slučajevima sigurnosnog napajanja (sa hitnim isključivanjem vanjskog elektroenergetskog napajanja), generatorska rješenja ne stoje tačno nema konkurencije s baterijom, unaprijed i svjesno ih gubeći u svemu.

Tipičan primer sigurnosnog napajanja

Hoćete li pobijediti dijete da pokrene generator ili gorivo do? Odgovor je očigledan. Istovremeno, danas gotovo svaka beba šeta mobilnom telefonom (koja stoji bateriju). Tako se punjiva rješenja eliminiraju iz viška rizika i omogućavaju djetetu da pokrene opremu. Odabir komponenti za takav sistem također nije kompliciran. Pored baterije, potreban je inverterski kompleks za punjenje. Ovo je automatska preklopna jedinica između vanjske mreže i baterije koja u bateriji pretvara struju iz trajnog (baterije) na varijablu (220V), a kada se nastavlja vanjska mreža, ona čini obrnuto prebacivanje i automatski Pokreće ugrađeni punjač, \u200b\u200bza nadopunu baterije.

Ovo je u osnovi sve. Izbor različitih ACB-a i pretvarača na tržištu dovoljno je širok. I iako izbor proizvoda velikih stranih proizvođača je žiran za pouzdanost AKB-a, "mlađe" kineske kolege danas više nisu zaostaje u pitanjima kvaliteta. Dakle, ako vam treba mobilna i autonomna električna energija - postoji zagarantovana pouzdana i istovremeno ekonomično rješenje bez buke i izduvnih gasova - baterije.

Rezervni izvor energije za seosku kuću, kućni ideje


Električni alat uvelike olakšava život, ali šta da radim ako se energija na mjestu isporučuje sa velikim prekidima ili nedostaje napajanje kao takvo? Postoje rješenja zasnovana na benzogeneratorskim i punjivim baterijama.

Prehrana privatne kuće iz baterije

Inverter je DC pretvarač za promjenjivu (220 volti). 12 Volts Direktni izvori struje su baterije (AKB) ili solarni paneli.

Pretvarač koristi energiju jedne ili više baterija, s praznim vremenom i zahtijevaju punjenje. Napuna baterije koristi punjač koji može napajati urbana mreža ili iz generatora.

U autonomnim sistemima sa alternativnim izvorom energije, baterija se može izvesti i sa solarnih panela, generatora vjetra ili mikro hidrogenacije.

Najjednostavnija i najčešća upotreba pretvarača je da ga koriste kao sigurnosnu kopiju ili izvor hitne pomoći 220 volti iz automobila.

Priključujete pretvarač u bateriju (12 volti DC), a zatim uključite svoj kućni uređaj u utičnicu od 220 V na kućištu pretvarača, primanjem mobilnog izvora 220 volti.

Uz pomoć pretvarača, možete napajati gotovo bilo koji uređaj za kućni aparat: kuhinjski električni inženjering, mikrovalna pećnica, električni alati, TV, stereo, računar, štampač, hladnjak, a ne da spominjemo sve uređaje za osvjetljenje. Sva ova tehnika koju možete koristiti bilo gdje i kad razmišljate o tome!

Jednostavan primjer: električna energija je isključena u vikendici, a nemate svijet, nećete moći vidjeti vašu omiljenu TV seriju u večernjim satima, te da je najneugodniji, hladnjak. Ako postoje pretvarač i baterije, možete se barem nekoliko sati osigurati električnom energijom.

Još jedan primer. Pretvarač može pristizati da samostalno, iz baterije automobila, koristite električni alat (bušilica, pilje, rezač itd.) Na objektu u kojem nema 220 volts mreže.

Šta je neprekidan sistem napajanja?

Neprekidno napajanje u vašem domu u vašem domu, a uključuje baterije i pretvarač, omogućit će vam da postanete neovisni od 220 volti u napajanjem. U slučaju isključenja vanjske mreže, rasvjeta i instrumenti vašeg doma prebacit će se na napajanje iz baterija kroz pretvarač. Nakon nastavka opskrbe električnom energijom, sistemski punjač automatski će puniti baterije.

Koji su neprekinuti elektroenergetski sustavi?

Podijelimo neprekidne sustave napajanja za 3 vrste:

  1. Mali sustavi do 1,5kW koriste se za osiguravanje neprekidnog rada opterećenja niske snage, kao što su plinski / dizelski kotao za grijanje, kao i nekoliko cirkulacijskih pumpi. Instaliranje takvog sustava neće dopustiti da se kuća zamrzne na hladnoću kada je urbana mreža isključena.
  2. Sistemi sa 1 dolaznom AC linijom su inverterski sustavi u pravilu od 2,0 do 6,0 kW povezani samo na jedan vanjski izvor naizmjenične struje, najčešće u grad. U takvim sustavima, upotreba sigurnosnog generatora moguća je samo u ručnom režimu pomoću ručnog prekidača za dolazne napajanje.
  3. Sistemi sa 2 dolazne izmjenične linije su sustavi s pretvaračem koji se istovremeno povezuje na urbanu mrežu i generatoru. Kada se baterija razgovara, takav sistem automatski pokreće generator, punjenje baterije i isključi generator do sljedećeg ciklusa pražnjenja. Prilikom instaliranja ove vrste sustava ne postoji potreba za automatskim generatorom (tzv. ABR - automatski unos rezervata), jer sam pretvarač obavlja funkciju AVR-a.

Koja je razlika između neprekidnog sistema od autonomnog?

Autonomni sistem nazivamo sustav koji nema veze s urbanom mrežom i koristi generator ili alternativni izvor (solarni paneli, generator vjetra ili mikro-hidroelektrane kao izvor energije.

Autonomni sistem sa generatorom radova u stalnom cikličkom režimu: snaga opterećenja - naboj generatora. Ovisno o kapacitetu baterije i prosječnom napajanju sata, ciklus potrošnje tereta - pražnjenje naplate može biti jednom dnevno ili dva. U odnosu na upotrebu jednog generatora, upotreba inverterskog sistema smanjuje vrijeme generatora od 2-5 puta.

Dijagram neprekidnog napajanja napajanja na inverterskoj kućići, koja uključuje nekoliko izvora struje, uključujući alternativu:

Klasična vikendica Vikendica Neprekivan sistemski sistem:

U mnogim slučajevima, inverterski sistem može zamijeniti generator. Glavne prednosti inverterskih sustava ispred generatora:

  1. Tiho
  2. Nedostatak ispuha i mirisa goriva
  3. Kompaktnost i mogućnost instalacije u bilo kojoj nekobilnoj sobi
  4. Nema potrebe za donošenjem benzina ili dizelskog goriva
  5. Veća pouzdanost uključivanja, posebno zimi
  6. Nedostatak pauze u napajanju kod kuće prilikom prelaska na rezervu (stvarnu neprekinutost)
  7. Praktično nema potrebe za održavanjem

Koje su glavne karakteristike pretvarača?

Glavne karakteristike pretvarača kojem vrijedi obraćati pažnju na:

  1. Nazivna snaga (u kilovatama) - određuje koja ukupna snaga opterećenja može stalno jesti od ovog pretvarača.
  2. Snaga PIC-a (u kilovatama) - određuje koji maksimalni vršak snage može izdržati pretvarač tokom rada iz baterije. Neki uređaji, posebno električni motori, kompresori ili pumpe imaju početnu snagu, što je 2-5 puta veće od njihove nominalne potrošnje.
  3. AC talasni oblik prilikom obrnute iz stalne - karakteristične, koji definira kvalitetu pretvarača. Visokokvalitetni pretvarač mora imati gladak sinusoidni valni oblik, identičan promjenjivoj struji gradske mreže.
  4. Snaga ugrađenog punjača (ako je dostupna) - određuje koji maksimalni kapacitet baterije može "pumpi" (pumpu) ugrađenu memoriju.
  5. Sposobnost punjenja različitih vrsta ACB-a. Na primjer, Hermetički i otvoreni ACB imaju značajne razlike u naponima različitih faza naboja.
  6. Prisutnost senzora temperature za podešavanje napona punjenja ovisno o temperaturi okoline. Kad je hladno, napon punjenje trebao bi biti veći, sa vrućinom - na suprotnom dolje. Ako se ta naknada ne dogodi, tada se skupe baterije mogu odjaviti ili napuniti, što će dovesti do preravnog kvara.
  7. Prisutnost režima mirovanja je sposobnost pretvarača da se prebaci na ekonomičan način u nedostatku tereta i "probudi se" kada je opterećenje uključeno. U režimu mirovanja, sopstvena potrošnja pretvarača je nekoliko puta niža nego u radu. Ovo je posebno važno u autonomnim sistemima, gdje ova karakteristika može prilično značajno utjecati na vrijeme autonomnog rada cijelog sistema.
  8. Prisutnost ugrađenog preklopnog releja - znači da pretvarač može automatski "pokupiti" snagu opterećenja kada je nestala vanjska mreža. Pretvarač bez releja ima samo "izlazak" linija naizmjenične struje na koju su opterećenja povezana na bateriju. Pretvarač sa relejem ima liniju "dolaznog" i "izlaznog". Vanjska mreža povezana je na ulaz koji se prevodi na opterećenje putem releja. U trenutku vanjska mreža nestane, relej i opterećenja prelazi na napajanje iz baterije.

Također, pri odabiru pretvarača obratite pažnju na težinu - 1 kW \u003d 10 kg, odnosno pretvarač od 6 kW trebao bi težiti oko 60 kg. To znači da takav pretvarač ima dobar bakar trans.

Koji je napon DC-a za izbor za moj sistem?

Radimo sa tri "cijene" - 12 V, 24 V i 48 V.

Učinkovitost 12-volt sistema obično je značajno niža od učinkovitosti sistema s većom denominacijom.

  • Mali neprekidni elektroenergetski sustavi kapaciteta do 1,5 kW
  • Mali solarni sustavi sa 1-2 ploče od 12-naponskog nominalnog
  • DC sistemi: LED rasvjeta itd.
  • Automobilski pretvarači do 2 kW (sa nužno krutom pristupom AKB-u)
  • 24 U denominaciji je pogodno za sisteme na solarnom energijom. Najučljiviji solarni paneli imaju radni napon od oko 36 V, koji su dizajnirani za punjenje 24-voltne bitke putem najjednostavnijih i jeftinih kontrolera naboja.

48 V: Preporučuje se za neprekidni / autonomni sustavi napajanja i solarnim sistemima kapaciteta iznad 4,5 kW. Ovi sustavi imaju najveću efikasnost i omogućavaju upotrebu direktnih kamenih kablova u odnosu na mali presjek (70 mm2 - 120 mm2).

Koji inverter za napajanje mi treba?

Da biste uključili mali TV ili laptop računar iz auto baterije, bit će dovoljno da imate pretvarač do 500 W.

Ako govorimo o sigurnosnim elektroenergetskim sistemima kuće, parametar pretvarača ovisit će o potrošnji električne energije instrumenata koji će raditi na vašoj mreži iz baterija. Ako se koriste samo uređaji za osvjetljenje i televizor, tada možete učiniti pretvarač od 500-1000 W (prebrojite energiju koju ste konzumirali). Ako planirate uključiti inverter većinu rasvjete i većine kućanskih aparata u kući, trebat će vam pretvarač najmanje od 1,5 kW i viši.

Prvo morate izračunati ukupnu snagu uređaja koje želite povezati s pretvaračem. Potrošnja energije uređaja obično se označava na samom instrumentu ili u priručniku za upotrebu (specifikacije). Preporučio bih upotrebu pretvarača najmanje 20-30% veće snage od najveće moći potrošnje koju ste računali.

U pravilu, prilikom postavljanja neprekidnog napajanja, nisu sve opterećenja na njemu, već samo "hitno-potrebna": svjetlo (a zatim možda nije sve), kotlovnica, pročišćavanje, pročišćavanje, zaštita , itd. Snažna opterećenja nisu povezana: sauna, razni grijači, također u nekim slučajevima velike "vijenca" halogena rasvjeta itd.

Obično sve što sadrži električni motor (na primjer, hladnjak ili pumpa za grijanje), imaju takozvanu "početnu" moć koja može biti znatno veća od nazivne snage pretvarača. Pokretanje snage je moć koja će biti potrebna za pokretanje instrumenta. Obično je ta moć potrebno kratko vrijeme na nekoliko sekundi, nakon čega uređaj prelazi u normalnu potrošnju (izlazna snaga).

Kako povezati pretvarač? Kakve žice trebaju? Šta još trebate?

Obično svi rade na povezivanju i puštanju u pogon neprekidnog sustava prehrane koju preuzmemo. Ako postoji želja za povezivanjem pretvarača, tada složenost ovisi o moći.

Prijenosni pretvarači 150 W imaju utikač koji se može priključiti u upaljač za cigarete automobila. Pogodno je, ali snaga takve veze je izuzetno ograničena. Snažniji prijenosni pretvarači imaju terminale sa stezaljkama koje se bacaju na kontakte baterije automobila.

Pretvarači sa kapacitetom više od 500 W trebaju biti čvrsto povezani na bateriju kako bi se izbjeglo grijanje iskričavanja kontakata.

Osnovno pravilo - Da biste povezali DC, koristite debele žice što manje dužine. Ako je instalacija pretvarača potrebna od baterije, preporučuje se povećati dužinu žica AC 220 volti (na primjer, za korištenje proširenja). DC spoj (od baterija do pretvarača) preporučuje se da ne radi više od 3 metra.

Pored toga, za neprekidne sisteme napajanja preporučuje se instaliranje prekidača ili DC osigurača.

Koje bolje koristite punjive baterije?

Općenito, baterije su dvije vrste: duboki ciklusi i početnici. Za neprekinuti sustave pogodne su samo duboke ciklus baterije, sposobne da se izvode periodi dugoročnog ispuštanja i punjenja. Ispod će razmotriti samo duboki ciklus ACB. Klasificiramo ih u sljedeće vrste:

1. Gel (gel) - sa elektrolitom u stanju nalik na gel

2. AGM (AGM) - najčešće hermetičke bitke

II. Otvoren (poplavljen)

Zaptivne zaptivne usluge ne zahtijevaju uslugu i mogu se instalirati u gotovo bilo koje sobe. Njihove operativne karakteristike su nešto slabiji: ne preporučuju se pražnjenje "u podu" i ostavljaju ispušteno duže vrijeme. Prosječni broj cjelovitih ciklusa pražnjenja je oko 500-600.

Otvoreni AKB zahtijeva periodičnu provjeru elektrolita i distilata. Instaliran samo u ventiliranim sobama. Ove su baterije mnogo trajničke i mogu biti podložne procesu za izravnavanje, tokom kojih se vraćaju u svoju početnu državu. Prosječan broj ciklusa punih radnih mjesta može dostići 1500-2000.

Koji je kontejner baterije potreban za neprekidno napajanje u kući?

Što je veće, to bolje. Možemo savjetovati da se krećete sljedećom tablicom:

Broj bitka od 12 Volta

Vjerujemo da jedan 12-volt AKB 200 ACH sadrži energiju u iznosu od 2 kW / h. Oni. Ako ga ispuštamo sa teretom od 200 W, onda je teoretski dovoljno za 10 sati.

Kakve vrste baterija koristite? Mogu li koristiti automobile baterije?

Najpopularniji pretvarači automobila do 500 vata pružit će vam struju od 220 volti 30-60 minuta od baterije automobila, čak i ako automobil ne radi. Ovaj put ovisi o stanju i starosti baterije, kao i od struje koja se konzumira aktivirana 220 volta opreme. Ako koristite pretvarač kada se automobil isključi, imajte na umu da vam se baterija ispušta i morate uključiti motor da biste ga napunili svaki sat najmanje 10 minuta.

Pretvarači su više od 500 W i stacionarni neprekidni pretvarači napajanja.

Koliko će sustav raditi kada je isključena vanjska mreža?

Što je manji teret i gornji kapacitet instaliranih baterija, veća je rezerva vremena.

Električni čajnik 2 kW, kipuća voda za 6 min, I.E. 1/10 sati (pod uslovom da se uključi samo jednom za ovaj sat)

Spašavajuće rasvjetne svjetiljke (svakih 20 W / h), recimo, 15 svjetiljki

Vrata od 1,5 kW, otvaranje i zatvaranje - 1 minut (2 min \u003d 1/30 sati)

COTEP sa prisilnim plamenom 100 W / H i 4 cirkulacijske pumpe Grijanje 75 W / H svaki

3 kW bunar pumpa, uključuje 3 puta 2 minute na sat (6 min \u003d 1/10 sati

Sada izračunavamo ukupni kapacitet baterije:

Uzimamo standardni sistem od osam 12-voltni baterija od 200 Ah, svaki: 12 x 200 x 8 \u003d 19200 W / H, pomnožite na CEF-u. Gubitak

0,75-0,8 \u003d 15 kW / h Ukupan kapacitet. Ova vrijednost podijeljena je prosječnim opterećenjem na sat i dobivamo trajanje autonomnog rada sistema sa opterećenjem srednjeg sata.

U našem slučaju, vijek trajanja baterije kućnih uređaja na pražnjenje baterije - čini se 10 sati.

Treba dodati da će se sa stalnom velikom opterećenjem povećati brzina "jela" energije iz baterije. Više Napomena: Ovaj izračun je teorijski i prilagođen će se ovisno o skupu faktora, poput doba baterije, temperaturu okoline itd.

Da li je moguće neprekinuti električno grijanje?

Ne stavljamo svoje sisteme na električne kotlove i druge uređaje za grijanje zbog njihove velike potrošnje energije. Baterija će se prebrzo isprazniti značenje u instaliranju našeg sistema je izgubljeno.

Gotovo u svim slučajevima, stavljamo naše sisteme samo u vikendice sa glavnim opskrbom plinom. Svi moderni plinski kotlovi u vrlo rijetkoj iznimci zahtijevaju prehranu iz mreže od 220 V. U ovom slučaju, njihova potrošnja energije je vrlo niska, što omogućava osigurati prilično dugo vremena svog autonomnog rada, čak i iz malog kapaciteta AKB.

Ako u vašoj kući nema glavnog gasa, naš savjet je da stavite dizelski kotao ili na plin. Na trenutnom stanju električne mreže u Rusiji i našu zimu potrebno je nadati samo električnim grijanjem - znači riskirati zamrznuti kuću sa prilično velikom verovatnoćom.

U mojoj kući se nalazi trofazna mreža, mogu li staviti trofazni sistem?

Po pravilu, na većini objekata sa trofaznim "ožičenjem" možete instalirati 1-fazni sistem bez gubitka u funkcionalnosti kako biste zaštitili kuću od prekida. Jednostavno grupimo najvažnije opterećenja na 1 fazu i preskočimo je preko pretvarača. Tokom "gašenja", ostale dvije faze su obložene energijom i da je to zaštićeno pretvaračem, nastavlja da hrani opterećenje povezano s njim.

Ako ova opcija nije prikladna, ostaje 3 pretvarača. Trenutno stavljamo samo trofazne sisteme na osnovu Xantrex XW pretvarača.

U ovom slučaju imamo 2 mogućnosti:

  1. Trofazni sistem s fazom sinhronizacijom potreban je u prisustvu trofaznog motora (pumpi itd.). Kada nestane 1 faza, cijeli sustav će se prebaciti na rezervat i nahraniti sve 3 faze iz baterije.
  2. 3 pretvarač odvojeno za svaku fazu je fleksibilniji sustav, ali samo ako nema trofaznog opterećenja. Ako je nestala jedna od faza, samo u ovoj fazi uključuje pretvarač. Preostala dva napunit će bateriju i nahrani opterećenje na njihovim fazama iz mreže. To znači da se faza koja nedostaje može održavati gotovo neograničeno vrijeme.

Kako mogu povećati vijek trajanja baterije bez vanjske mreže?

Otkrijte baterije i smanjite potrošnju.

Nekoliko saveta za "ekstremne":

  1. Koristite svjetiljke za uštedu energije umjesto sa žarulje sa žarnom niti
  2. Umjesto gornjeg svjetla, povežite samo utičnice u sistem i koristite radne površine i lampe po potrebi.
  3. Ne spajajte "dodatne" cirkulacijske pumpe u sustav, na primjer, pumpe topli podovi
  4. Stavite par solarnih panela, barem tokom dana vrijeme autonomije može se povećati zbog energije sunca

Šta znači izlazna snaga i vršna snaga?

Obično sve što sadrži električni motor (na primjer, hladnjak ili pumpa za grijanje), imaju takozvanu "početnu" moć koja može biti znatno veća od nazivne snage pretvarača. Pokretanje snage je moć koja će biti potrebna za pokretanje instrumenta. Obično je takva moć potrebna za kratko vrijeme na nekoliko sekundi, nakon čega uređaj ide u normalnu potrošnju (nazivna snaga).

Vršna snaga navedena u karakteristikama pretvarača daje zastupljenost ako će pretvarač moći pokrenuti uređaj spojen na njega. Obično je pretvarač "probavljen" najveći početni opterećenje 1,5 puta više od nominalnog. Na primjer, Outback VFX3048E (nominalno 3 kW) ima indikator od 5,75 kW vrhunske snage.

Je li pretvarač sa stabilizatorom?

Ne. Stabilizator je zaseban uređaj. Ako su pretvarač i stabilizator izvedeni u jednom slučaju, takav bi uređaj bio vrlo nezgrapan i težio je više od 100 kg za napajanje 3-4 kW. Pored toga, pouzdanost bi najvjerovatnije patila.

U nekim se slučajevima programibilan pretvarač može koristiti kao stabilizator, ali samo za kratkoročne periode odstupanja od mreže od 220 volti, postavljanjem uskog raspona dolazne mreže. U ovom slučaju, s odstupanjima, preselio se u bateriju, izdavanje glatkih 220 volti. Nedostaci takve sheme rada česte su prebacivanje releja s mogućnošću preranog načina izvan reda, kao i vjerojatnosti brzog ispuštanja AKB-a.

Trebam li stabilizator?

Stabilizator je poželjan na objektima s lošom mrežom. Stabilizator je postavljen na ulazu u gradsku mrežu nakon brojila i pretvarača. Najčešće stabilizator štiti sva opterećenja, dok pretvarač štiti samo dio - najvažniji. Iz tog razloga, snaga stabilizatora obično je veća od snage pretvarača. Pored toga, savjetujemo vam da odaberete snagu stabilizatora za oko 50% iznad ukupne snage hrane se hrane, dok se vjerojatnost njegove upotrebe "na granici" i kvar zbog čestih preopterećenja smanjuju.

Šta da odaberete sigurnosnu kopiju?

Za epizodnu upotrebu u kućama povezanim sa urbanom mrežom, na primjer, pogodna je benzinska jedinica, na primjer, sa Honda motorom. U autonomnim sistemima ima smisla uložiti u skuplje dizel. Najbolje za autonomne sisteme, gde će se generator često koristiti, za sticanje tzv. "Nizak brzi" dizelski generator (1500 on. Min. Protiv standardnog 3000 na. Min.) Takav generator je manje bučan i ima značajno veći resurs.

Šta bi trebala biti snaga generatora da radi u paru sa pretvaračem?

Kad je baterija sječena, a generator uključen, kuća ulazi u obrok od generatora, koji mora istovremeno napuniti bateriju. Otuda snaga generatora \u003d Power opterećenja + napajanje punjača. Obično će naplatiti prilično veliku količinu ACB-a, potrebno je od 1 do 3 kW snage odabrane iz mreže AC. Xantrex XW pretvarači mogu napuniti vrlo velike kontejnere punjive, dok konzumiraju do 6 kW iz mreže. Naši standardni sustavi su 3-6 kW sa 4-8 baterija postavljenim na bateriju sa snagom od oko 2 kW.

Ako stavimo pretvarač s likom 4-6 kW, znači da pretpostavljamo da može postojati zbirno opterećenje takve moći. Ako se punjač koristi, snaga generatora mora biti najmanje 6-8 kW.

Kada koristite generator sa niskim napajanjem (na primjer, 3 kW), nakon otpuštanja, baterija se ne može napuniti, već prenositi sav moć generatora da se učita. U ovom slučaju, sa dugoročnim prekidom, baterija će se prvo koristiti, a zatim preostalo vrijeme dok se ne pojavi mreža neće napajati samo generatora. Ako je moć generatora dovoljna, nakon što se nakon punjenja baterije isključuje u sljedeći ciklus, a takvi ciklusi mogu nastaviti teoretski beskonačno.

Treba li generator sa AVR (automatizacija) potreban?

Kada koristite XW pretvarače, automatizacija nije potrebna, jer sam pretvarač obavlja svoj AVR (automatski unos rezervata). Ovdje možete uštedjeti oko 40000R. Bez kupovine generatora s AVR-om.

Ono što je pretvarač bolji pogodan za brod / jahtu?

Šta je jasan struja sinusa i koja mu je razlika iz "kvazi-sinusa"?

Koju vrstu pretvarača trebam - sa čistim ili modificiranim sinom?

Prednosti pretvarača sa čistom sinom izlazne struje 220 volti:

1. Varijabilni trenutni valni oblik 220 volti na izlazu pretvarača ima izuzetno male vrijednosti harmonične distorzije, a gotovo se ne razlikuje od standardnog napona domaćinstva 220 volti.

2. Induktivni motori mikrovalnih mačeva, kao i drugih kućanskih aparata koji sadrže električne motore, brže rade, grijanje manje.

3. Manje buke na takvim uređajima, poput sušalica za kosu, dnevne svjetiljke, audio pojačala, faksovi, igraći konzole itd.

4. Manja verovatnoća računarskog hanga, grešaka štampača štampača, nadgledajte prekide i buku.

5. Pouzdan rad sljedećih uređaja koji neće funkcionirati s trenutnim modificiranim sinusoidima:

  • Laserski štampač, kopirni uređaj, magneto-optički pogon
  • Neki prenosivi računari
  • Neke dnevne lampe
  • Električni alati sa tranzistorima i brzinom varijabilne rotacije
  • Neki punjači za bežične električne alate
  • Uređaji za mikroprocesorski upravljani
  • Digitalni radio sat
  • Šivaće mašine sa promjenjivom brzinom motora i mikroprocesorskim upravljanjem
  • Neki medicinski uređaji, poput koncentratora kisika

Pretvarači sa modificiranim sinusoidom rade s većinom električnih uređaja. Ako je vaš zadatak pružiti neprekidnu hranu za kućnu rasvjetu, televiziju, hladnjak, pretvarač s modificiranim sinusoidom bit će najekonomičnije rješenje. Čisti pretvarači sinusa dizajnirani su za rad sa osjetljivijom opremom.

Hoće li računar na struji modificiranog sinusoida?

Moj multimetar prikazuje 190 volti, prilikom mjerenja napetosti iz kvazi-sinusa pretvarača. Imam neispravan pretvarač?

Ne, sve je u redu sa vašim pretvaračem. Uobičajeni tester može dati grešku sa 20% na 40% prilikom mjerenja invertera napona kvazi-sinusa. Za ispravno mjerenje koristite tester "Efektivne vrijednosti", nazvan i "RMS vrijednost" ili "istinski RMS" tester. Takav je uređaj mnogo skuplji od običnih jeftinih multimetra, ali samo može pokazati ispravan napon kvazi-sinus pretvarača.

Kako povezati dvije ili više baterija?

Poželjno upotreba 2 (ili više) baterija jednog tipa 12 volti u paralelnoj konfiguraciji. To će dati 2 (ili više) puta veći kapacitet, a samim tim i više radnog vremena prije punjenja.

Takođe možete dosljedno povezati 6-voltne baterije za udvostručenje napona do 12 volti. 6-voltne baterije moraju biti povezane u parovima.

12-voltne baterije povezane paralelno sa udvostručenim kapacitetom (ACH)

6-voltne baterije povezane uzastopno (serijsko) do udvostručenja napona do 12 volti

Rad mikrovalnih pećnica iz pretvarača

Karakteristika mikrovalne snage je snaga "posuđa za kuhanje". Prava potrošnja energije u većini slučajeva mnogo je veća od navedenog na cijeni. Prava potrošnja energije obično se navodi na stražnjem zidu peći. Mora se imati na umu ako želite koristiti mikrovalnu pećnicu od pretvarača.

Značajke TV i audio opreme

Uprkos činjenici da su svi pretvarači zaštićeni uređaji za smanjenje smetnji, neko smetnje se ogledaju na kvalitetu signalnog tijela (posebno slabim signalom).

Evo nekih savjeta:

  • Prije svega, osigurajte da antena daje normalan signal u normalnim uvjetima, bez pretvarača. Provjerite je li kabel antene pravilan kvalitet.
  • Pokušajte mijenjati lokaciju antene, TV-a i pretvarača u odnosu na jedan drugi. Provjerite da li se DC žice uklanjaju što više od televizora.
  • Razvucite televizor i žičani žičani prsten koji povezuje bateriju sa pretvaračem.
  • Stavite filter na TV energiju.

Neka jeftina audio oprema može malo "sastanci" kada rade iz pretvarača. Rješenje ovog problema je samo u kupovini bolje opreme.

Neprekidni sustavi napajanja za vikendice


Neprekidno napajanje Schneider Electric, Xanttrex, Outback, TBS, za vikendice i vikendice. Prodaja, tehnička stručnost i ugradnja autonomnih elektromonih sustava. (SAP) se koristi samo kada je na kuću povezana vanjska mreža za struju.

svrha

Umanjite ukupne troškove autonomne prehrambene sustave (SAP) kod kuće u dugogodišnjem vremenskom intervalu.

Kao dio SAP-a koji se razmatra, podrazumijeva se:

  • elektro-generator na unutrašnjem motoru sagorevanja;
  • blok olovnih baterija (AKB);
  • punjač za punjenje baterije;
  • pretvarač (pretvarač AKB napona u ~ 220 volt).
Način da se postigne cilj

Smanjite rad generatora na 3,5 sata dnevno. Također može biti nešto brže, ali postoji određeno trajanje kemijskih procesa u borbama od olovnih kiselina, a postoji ograničenje temperature AKB-a (40-45 ° C).

Trošak generatora goriva

Za jednostavnost, drugi operativni troškovi ne uzimaju u obzir generator - oni su relativno mali.

  • Neka prosječni protok generatora - 2 litre goriva na sat.
  • Neka trošak goriva - 20 rubalja. po litri.
  • Neka generator u SAP-u radi 7 sati dnevno.
Zatim će dnevna potrošnja goriva biti 7 sati - 2 litre - 20 rubalja \u003d 280 rubalja. I troškovi za 10 godina? 280rub * 3650days \u003d 1 miliona rubalja.

Ako je moguće smanjiti vrijeme operacija generatora na 3,5 sata dnevno, tada se nalazi samo ušteda na gorivu - 500 tisuća. Rublis 10 godina.

Generator resursa

Ako generator radi 7 sati dnevno, njegov resurs - 2.500 sati bit će potrošeno 1 godinu. Na trošku generatora sa automatskim početkom od 35 hiljada rubalja, za 10 godina, morat će zamijeniti 5 komada u iznosu od 175 hiljada rubalja.

Ako uspijemo smanjiti vrijeme generatora generatora na 3,5 sata dnevno, tada se nalaze samo uštede na resursu generatora - 87 hiljada. Rublis 10 godina. I uzimajući u obzir troškove goriva - 590 hiljada. Trljanje. 10 godina.

Zašto je Andrei počeo sa ograničenjem sa 7 sati? Ovog puta je blizu najčešće korištenih ljudi koji nisu obavljali proračune ekonomske efikasnosti SAP-a.

Kako mogu smanjiti rad generatora?

Postoji samo jedan način - zbog ubrzanog naboja sa velikom strujom baterije prilično velikog kapaciteta.

Ovdje postoji problem - prilikom punjenja baterije blizu njihove granice, oni počinju da se jako zagrijavaju, dok pregrijavaju vrlo brzo propadne. Pregrijavanje baterije vrlo ovisi o temperaturi okoline.

Neke moderne baterije omogućavaju punjenje nastave do 0,2 c (I.E., do 20% cifre kapaciteta baterije u radu AMPS-a), međutim, na temperaturi okoline - 20C. Ako se baterija isprazni na preostali kapacitet od 30%, a za naplatu 0,2 ° C za 3,5 sata (s efikasnošću baterije baterije \u003d 70%) nakon 3,5 sata dobit ćemo naknadu na ANKB jednaku 80%.

Evo grafikona ovisnosti napona olovne kiseline ACB na nivou punjenja. Pod pretpostavkom Andrei-a, to je istina na 20 ° C i kada se ACB isključuje u roku od nekoliko sati.

Tačno, istovremeno koristimo samo 80-30 \u003d 50% korisnog kapaciteta baterije, I.E. Potrebno ih je kupiti u kapacitetu od 2 puta veću vrijednost teorijske vrijednosti potrošnje energije u kući.

Zašto se baterija treba isprazniti samo na 30%, a ne na nulu, već da naplati samo 80%, a ne do 100%?

Otpuštanje AKB-a manje nego do 30% se ne preporučuje, jer Oni će istovremeno započeti nagli pad resursa. Du-Coput za AKB od 80 do 100% moraju biti proizvedene malim strujama dugim satima (najmanje 6 sati), što je apsolutno neprofitaljivo za gorivo i resurs generatora (vidi gore).

Problem
Poznato je da u slučaju sistematskog nedostatka olovne kiseline ACB njihov resurs značajno smanjuje.

Koje su mogućnosti?

  • Postoje moderni AKB, koji (prema proizvođaču) relativno je otporan na sistematsko kratkoročno, kao što su Challenger G12ft. Uprkos tome, preporučuje se da barem jednom mjesečno provede cjelovit, 12-satni baterija dobrog punjača (počevši od 0,1c).
  • Pročitat ćete o "Ekonomskom (" dvotostokom ") sistemu autonomne prehrane", što je apsolutno lišen ovog nedostatka, ali "zauzvrat" zahtijeva dodatne, ali plaćene investicije.
Na izračun kapaciteta baterije

Izračunavanje kapaciteta AKB Andrei vode neke praktične napade za hipotetičku kuću (80-150 m², grijanje i kuhanje hrane - ne na struju). Sa stalnim smještajem, 3-4 osobe, ako ne da ne rade glupost, tada prosječna dnevna potrošnja električne energije zimi može biti do 700W / sati (24-3,5) sati \u003d 14,4kW / sati. Uzimajući u obzir neuspjeh i podloge, AKB mora imati 28,8kW / sati. Oni. - AKB sa parametrima od 12VX150AC trebaju biti 16kom.

O izračunavanju troškova baterije

Ako uzmete OPZS baterije (a to su najisplativiji baterije), zatim po cijeni po komadu 19 tr. (vrlo oko) bit će potrebno potrošiti 19t.r. * 16pcs \u003d 304 hiljade rubalja. Sa naznačenim karakteristikama pražnjenja (30-80%), broj ciklusa punjenje-ispuštanje u ovoj vrsti baterije bit će oko 1600, tj. 4.4goda. Pri ponovnom prenošenju, 10 godina troškovi svih AKB-a bit će 304 * 10 / 4,4 \u003d 690 hiljada rubalja. I sa 7 sati (dnevno), operacija generatora mora imati u iznosu od 590 hiljada rubalja.

"Gubici" za 10 godina: 690-590 \u003d 100t.r. (Usporedite sa iznosom od 590t.r. GUbica na generatoru !!!).

O odabiru punjača (memorije)

Memorija je važan čvor u prevarama, jer Izraz njihovog života ovisi o ispravnom naboju ACB-a. Mora se brendirati, a najmanje 3 koraka naboja i treba osigurati svaku struju punjenja baterije od najmanje 0,2C. Također je poželjno imati dovoljnu količinu prilagođavanja za prilagodbu za različite načine rada. Pa, i, naravno, izlazni napon treba podudarati s naponom vašeg AKB bloka (24 ili 48 volti). 12V za takav moćan sistem, andrei ne preporučuje.

Pažnja
Kada puni bateriju, vrlo je važno da ne pregrijavate baterije, u protivnom će brzo propasti.
Zahtijeva od dobavljača potpunu dokumentaciju za AKB (uključujući TU) i djeluje strogo prema dokumentima.

O izboru pretvarača

Pretvarač je prilično kompliciran i kaprički sistem. To bi trebao biti:

  • brendiran
  • mora imati dovoljno stacionarne i pokretnoj snazi,
  • mora imati sinusoid (a ne meandder ili čak modificirani sinusoid),
  • mora imati uslugu u vašem gradu,
  • prirodno, to bi trebalo precizno raditi iz tog napona koji ćete formirati iz baterija,
  • a također zaista ne ometa veliki broj postavki i široku funkcionalnost.
Za SRP, Andrei trenutno razmatra 2 različita pretvarača (oboje sa ugrađenim punjačem) - mapa LSD-Sinus-4,5, Tripp Lite - APSX3024SW. Koštali su oko 35-45 minuta, a u skupim zapadnim - 100-150 minuta.

Na izbor AKB-a

O izboru olovnih kiselina mogu se čitati baterije za elektroenergetske sustave -.

Izlaz
Smanjenje svakodnevnog vremena generatora sa 7 do 3,5 sati dat će čvrst ekonomski učinak 10 godina, za naš primjer - oko 490 hiljada. Rublis.

Napomena za izlaz
U ovoj tehnici treba primijeniti kvalificirani "balansiranje" sustava, jer Ako se struja punjenja prekorači (i što je najvažnije, njihova temperatura) bit će vrlo brzo propasti. Ako se ova vrsta baterija treba malo povećati vrijeme punjenja, tada će to vjerojatno biti ispravno (u svakom slučaju sve treba uzeti u obzir).

Prisilno hlađenje AKB-a, poput obožavatelja, vrlo će pomoći povećati svoj život (podrum - idealno mjesto za AKB sa bilo kojim sistemom i za ovu metodu - posebno).

Objavio član Foruma "Kuća i Dacha" Andrei A.a.
Urednik: Adamov Roman

Mnogo pogodnosti u stambenim i kućanskim zgradama ovise o električnoj energiji. Međutim, prekidi energije nisu rijetki u gradovima i predgrađima. Za naselja udaljena od civilizacije, problem je još pritiskanja - ponekad je nemoguće provoditi električnu mrežu. U takvim slučajevima, pitanje neovisne generacije tekuće je oštro.

Autonomno napajanje može pružiti energetske zgrade u željenoj količini. Ne događa se kratki spolovi, primijeće se stabilnost stabilnosti, vanredne situacije se praktično ne pojavljuju. Priključak takve opreme nije toliko komplicirana kao ovisna o općim mrežama i često se isplaćuje za brže vrijeme.

Odabir ličnog izvora električne energije - odgovorno zanimanje koje zahtijeva proučavanje nijansa. To se posebno odnosi na to kada se sistem proizvodi sa svojim rukama.

Nema puno alternativnih resursa, ali svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke pod određenim situacijama.

Koji su autonomni sistemi napajanja?

Svi izvori samostalne električne energije podijeljeni su u generatore, baterije i solarne panele.

  • Gorivo

Radite na paljenju dizela, benzina, uglja, gasa ili druge supstance.

  • Prekrasan

Koristite energiju vjetra za pretvaranje u struju. To uključuje hidroelektrane, zasnovana na vodenoj ogradi i geotermalnim izvorima.

Djeluju zbog apsorpcije i nakupljanja topline sunčeve svjetlosti.

Baterije

Oni sami naplaćuju iz električne energije i u njenom odsustvu daju akumuliranu rezervu.

Kako odabrati za apartmane, kuće, vikendice?

Odaberite odgovarajuću autonomnu napajanje kod kuće nije tako teško ako razmotrite neke parametre.

Prvi na koji se morate osloniti - broj i priroda energetskog konzumiranja sistema. Obično se popis takvih sistema uključuje klima uređaj, grijanje, pumpanje vodoopskrbe iz bunara. Također je potrebno uzeti u obzir broj često korištenih električnih uređaja za kućanstvo i rashladnu opremu. Sve gore navedeno zahtijeva neprekinutu ishranu, što može pružiti bilo koji neovisni izvor.

Druga faza izbora bit će izračunavanje ukupne snage. Pokazatelji potrošnje svakog uređaja dodaju jedni prema drugima. Konačna autonomna opskrba električnom energijom u seoskoj kući, vikendica ili stanu trebaju prelaziti rezultirajuće iznos za 20-30%.

Autonomno napajanje hitno je tema za Rusiju. U većini najneuslovnijih naselja dostupne su mreže postigle visok stupanj istrošenosti i ne mogu osigurati električnu energiju svim potrošačima. Razočarniji su podaci - 60% teritorije zemlje ne može se u principu ne može povezati s mrežom. Najprca da je najprije nedostatak energije osjećaju vlasnike privatnih kuća i vikendica. Ali oni nisu jedini kome treba. Vremenske stanice, farme, osnovne stanice stanice, naučne stanice itd. Suočeni su sa ovim problemom.

Prethodno je osigurana autonomna opskrba električnom energijom kuće. Ali ova odluka nije optimalna, jer generatori zahtijevaju stalno gorivo za punjenje goriva, potrebno ih je redovno provoditi, a njihov resurs nije tako dugo koliko bismo željeli. Još jedan negativan minus je loša kvaliteta struje na izlazu.

Pretvarači kao izvor autonomne napajanje za privatnu kuću

Značajno poboljšanje performansi sistema može se povezati s generatorom pretvarača napajanja sa punjačima i kapicionim baterijama koje rade kao izvor autonomne napajanje privatnom kućom na visokom nivou.

U ovom slučaju, generator funkcije ne cijeli dan, već samo vrijeme potrebno je nadopuniti naboj baterija. Ostalo vrijeme Svi sustavi u seoskom kuću rade na energiji baterija, koji pretvara pretvarač u naizmjeničnu struju čistom sinom.

Jednom kada se baterije isprazni, pretvarač ponovo povezuje generator na rad, pružajući naizmjeničnu struju opterećenja i istovremeno brza punjenje baterije. Autonomno napajanje, koje se organizira tim principom, osigurava pouzdan rad opreme, jer se prebacivanje između napajanja opskrbe tereta iz baterija i generatora automatski.

Podešava rad svih pretvarača uređaja, koji se upravlja u prisustvu posebnih markiranih kontrolera sistema. Možete programirati sistem, govoreći nekoliko mogućnosti razvoja scenarija:

  • generator je uključen u pad nivoa napona ili stepena punjenja baterija;
  • veza generatora može biti povezana i sa povećanjem opterećenja;
  • autonomno napajanje generatora može se programirati na određene sate (na primjer, omogućavajući njegovom operaciji tokom dana i zabraniti u noći).

Upotreba pretvarača i baterija omogućava vam da produžite vijek trajanja generatora i smanjite cijenu sadržaja objekta, značajno smanjite troškove kupovine goriva i održavanja. U ovom slučaju nije potrebno održavanje komponenti pretvarača.

Pretvarači rada sa alternativnim sigurnosnim kopijama

Moderni pretvarači napajanja zajedno s baterijama omogućavaju vam da osigurate autonomni rad svih domaćih kućanskih aparata putem upotrebe alternativnih izvora napajanja. U ovom slučaju, hibridni sistem uključuje, pored generatora, solarni paneli i generator vjetra. Također, sistem za sigurnosno napajanje može funkcionirati samo s obnovljivim izvorima energije.

Energija sunca ili vjetarnih baterija može se akumulirati koristeći posebne kontrolere naboja u tim trenucima kada je dostupan. Uz dovoljan nivo punjenja, pretvarači pretvore stalnu struju baterija u varijablu čistom sinućom pilu koja se koristi za održavanje ranjenju kućanskih aparata i tehnologije.

Druga opcija za upotrebu pretvarača je izgradnja neprekidnih elektroenergetskih sistema u situacijama kada postoji veza s mrežom, ali ne razlikuje se u stabilnosti. Autonomno napajanje na temelju pretvarača sa baterijama i solarnim pločama u ovoj situaciji ne koristi se ne samo nestatak napona u stacionarnoj mreži, već i za prioritetnu upotrebu energije sunca kako bi se spasila mrežna električna energija.

Rad sa alternativnim izvorima energije: pretvarači Victron Phoenix pretvarač sa 1,2 kVA do 5 KVA dobro su pogodni za solarne panele i generatore vjetra.

Inverter serije Phoenix Victron profesionalni je tehnički uređaj za pretvaranje DC na varijablu. Dizajniran pomoću HBC hibridne tehnologije, dizajniran je za poštivanje najvećih zahtjeva. Njegova je funkcija pružanje snage bilo kojem autonomnom sistemu napajanja uz potrebu za postizanjem struje visokog kvaliteta na izlazu sa stabilnim naponom u obliku čistih sinusoida. U svakodnevnom životu napon sa čistom sinu zahtijeva takve uređaje kao plinski kotao, hladnjak, mikrovalna pećnica, TV, perilica rublja i tako dalje.

Potpuno autonomno napajanje privatne kuće s raznim kućanskim električnim uređajima zahtijeva visok napon kvalitet i sposobnost pretvarača da se nose sa bacačima teških opterećenja (hladnjak kompresora, motor pumpe itd.). SinusMax Fenix \u200b\u200bInverter funkcija može zadovoljiti ovu potrebu. Pruža dvokrak kratkoročni kapacitet preopterećenja sistema. Jednostavnije i rane tehnologije pretvorbe napona nisu pod napajanjem.

Potrošnja energije pretvarača:

  • u mirovanju: od 8 do 25 W, ovisno o modelu;
  • u režimu pretrage opterećenja: Od 2 do 6 vata, ovaj način rada prati redovno uključivanje sustava svake dvije sekunde na kratko vreme.
  • sa stalnim radom u režimu uštede energije (AES): od 5 do 20 vata.

Autonomni sustavi napajanja omogućavaju vam da implementirate svoje upravljanje i nadgledanje kroz povezivanje pretvarača na računar. Za svoje pretvarače, Victron Energy je razvila veconfigure softver. Veza se vrši putem MK2-USB sučelja.

Phoenix inverter i Phoenix inverterski kompaktni pretvarači mogu raditi i u paralelnim konfiguracijama (do 6 fazna pretvarača) i 3 faze. Optimalno u omjeru "cijene / kvalitete" prikladni su ne samo za dom, već i za autonomnu napajanje transporta, mobilnih kompleksa.

Autonomni sistem elektroenergetskog sistema privatne kuće

Autonomni sistem napajanja kuće može uključivati \u200b\u200bne samo pretvarač i alternativne izvore energije, već i generator. Sistem pretvarača uključit će generator ako je potrebno puniti baterije. Da biste pokrenuli generator, možete koristiti ili ugraditi u pretvarač ili relej za punjivu monitor BMV-700. Nakon postizanja potrebne razine naplate, generator je isključen. Zatim, opterećenja napajanja počinju ponovo pružati baterije. Takva će shema omogućiti vam da u potpunosti pružite udaljeni dom sa električnom energijom čak i privremenim odsustvom sunca ili vjetra.

Akumulatori za autonomnu napajanje

Kompanija "Vega" nudi akumulatore o olovo-kiselinom za autonomne napajanje dobro dokazanim brendovima:

Ove su baterije izrađene prema gelu tehnologiji, otporne na duboke ispuštanja, ne zahtijevaju održavanje i vodu, imaju veći broj ciklusa od AGM baterija.

Sa pravilno odabranim sistemom i pružanjem pražnjenja, ne više od 50%, resurs baterija može dostići oko 1000 ciklusa. Instalirajući takav sustav kod kuće ili na kontrolirani objekt, bit ćete uvjereni u njegovu besprijekornu višegodišnju uslugu.

  • Opcije za osnovne sigurnosne kopije sigurnosnih kopija napajanja praktično zasnovane na pretvaračima Victron

Cijena: 41 236 RUB.

Preporučuje se za neprekidno napajanje na plinskom kotlu i cirkulirajuće pumpe seoske kuće, vikendice ili drugih objekata sa nosivosti do 800 VA. Practicvolt sistem uključuje viktron pretvarač i baterije sa velikim kapacitetom bez održavanja.

Cijena: od 110 335 rubalja.

Preporučuje se za neprekidno napajanje na plinskom kotlu, cirkulacijske pumpe i kućanskih aparata seoske kuće, vikendice ili drugih objekata sa nosivosti do 1600 VA. Practicvolt sistem uključuje viktron pretvarač i baterije sa velikim kapacitetom bez održavanja.

Cijena: od 174 827 RUB.

Preporučuje se za neprekidno napajanje električnih uređaja i kućanskih aparata za seosku kuću, vikendicu ili druge predmete sa nosivosti do 5000 VA. Practicvolt sistem uključuje viktron pretvarač i baterije sa velikim kapacitetom bez održavanja.

Marka:Victron.

Cijena: od 449.886 RUB.

Energetska kriza, koja je uzrokovala posljedicu moskovske nesreće na trafostanici u kaginu i prekomjerni Moskvu i niz područja najbliže, pokazala su da za našu osobu čak i tako izvanredni događaji uopće ne mogu biti nervozni.

u Ministarstvu industrije RF, isključenje električne energije koja se dogodila u Moskvi i susjednim regijama Rusije jedinstvena je hitna situacija, ali hronične isključive pojedinačnih kuća i čitavih četvrti u različitim regijama zemlje nisu tako rijetko.

Zaposleni u Ministarstvu industrije i energetike Ruske Federacije, prirodno su dali odgovarajuće zaključke i već su nam izveštavali da će "iz celog kompleksa akcija u vezi sa uklanjanjem isključivanja električne energije, neprocjenjivalo se invalidno za invalidnost, neprocjenjivo pozitivno iskustvo", ali istrošena oprema To služi 40-50 godina, ne može se zameniti preko noći, ali za sada postoji tehnička reprovizija elektroenergetske industrije, možemo uzeti i nešto da barem nekako nekako osiguramo iz takvih troškova civilizacije.

Izvori neprekidne snage

poznat je AK, neprekidni napajanje (UPS ili UPS - Neimantilni izvor napajanja) dizajnirani su tako da spreče hitno završetak uređaja, a uopšte ne za dugoročnu rad u nedostatku napona u napajanju. Zapravo, troškovi baterija je najznačajniji udio u ukupnim troškovima UPS-a, a veći kontejner koji imaju, sustav je skuplji.

Strogo govoreći, ti brojevi koji su naznačeni u cijenama ili na uPS kućištama označeni su takozvanim kompletnim snagama, koja se mjeri u volt-ampere (B · A, V · A) i odnosi se na DC, ili se odnosi na DC Aktivna snaga izmjerena u vatima (W), a vijek trajanja baterije ovisi o snazi \u200b\u200bUPS-a nelinearna.

Za impulsane napajanje računara, snaga u Volt-Ampereru odgovara napajanju u vatima s koeficijentom od 0,6-0,7, odnosno, ako je 400 V · A naveden na UPS-u, tada to odgovara ukupnoj snazi povezani uređaji za oko 280 W. Međutim, preporučuju se da odaberete UPS izračun 20% rezervi opterećenjem snage tako da korisnik i dalje ima vremena za ispunjavanje svih dovršetaka prije isključivanja računara. Na primjer, za modernu radne računare sa kapacitetom od 300 W, potrebno je odabrati UPS snage 350-360 W (ili 514 V · A).

Kao iskustvo pokazuje, jednostavan kućni računar sa monitorom radi na UPS-u sa snagom 400 V · u najboljem slučaju, samo 5-10 minuta. Stoga su u skladu sa postojećim modelima i rezervi opterećenjem snage, bolje je odabrati UPS, izračunato na 600-750 V · a. A ako za UPS kapaciteta 500 V · A, vrijeme rada bit će 10-15 minuta, a zatim u UPS-u kapaciteta 1000 V · istim setom uređaja radit će 40 minuta (tj. Jedan Snažni UPS djeluje duže od dva s istim ukupnim kapacitetom). Usput, ako preopterećenje UPS-a traju najmanje nekoliko sekundi, jednostavno će isključiti cijelo opterećenje.

Međutim, troškovi IPB-a ovise o nelinearnoj moći. Dakle, recimo, ako popularne UPS APC Smartups 420 V · košta 150 dolara, a zatim APC Smartups 700 V · A - već 250 dolara. Međutim, postoje i jeftini uboji koji ne razilaze napon, već se ne razilaze na napon baterija u slučaju nepostojanja. Cijene takvih uređaja su prilično dostupne - APC sigurnosne kopije 500 V · Troškovi oko 50-60 dolara.

Također napominjemo da servisni vijek trajanja baterija u UPS-u kreće od 3 do 6 godina, a trošak zamjene svih baterija u jednom UPS-u su u prosjeku polovine ukupne vrijednosti novog uređaja.

Istovremeno, jeftini ups, u pravilu, male snage. Cijene za moćne modele iste kompanije APC, poput matrice 300 i 5000 V · A, počinju od 3 hiljade dolara. I cijenu takvih modela poput Symmetra (APC) kapaciteta 8.000 do 16.000 V · A - iz 8 hiljada dolara

Dakle, upotreba moćnih UPS-a kod kuće je besmislena, a upotreba jeftinih UPS-a smanjuje se samo da bi hitno sačuvale sve datoteke i isključivanje uredske opreme za izbjegavanje gubitka podataka.

Offline Napajanje od UPS-a

da li nas štiti od dugoročnih prekida struje? Da li zaista treba kupiti tako skupe i snažne neprekidne napajanje?

Ovdje možete ponuditi dvije mogućnosti:

  • na redovitu IPS bateriju paralelno za povezivanje jeftine baterije automobila (usput, motoristi često ostaju dobro obradive baterije, koje se više ne mogu riješiti zimi, već optužuju da su takvi uređaji i dalje u redu);
  • za parov trokrevetne automobile koristite pretvarač napona od 12 do 220 V.

Prva opcija može biti prilično dobra kao jeftina alternativa skupim zamjeni UPS standardnih baterija, kada neprekidno napajanje zbog kvara standardnih baterija započinje samo kao mrežni filter. Međutim, u slučaju dubokog pražnjenja baterije automobila, upotreba nestandardne baterije na UPS-u je prepuna ozbiljnih problema.

Uostalom, kontrolni krug UPS-a obično je dizajniran samo na običnu bateriju. Na primjer, ako pokušate zamijeniti na istim apc-u 500 V · a, obična baterija 12V7AH za novu 12V20A (u stvari, isto, ali kada se puni, to će se zaustaviti u velikoj mjeri Trenutno i od pregrijavanja žica i elemenata sheme sigurno će kontroler kontrole propasti (ili štiti zaštitu od viška struje u shemi za punjenje i punjenje će jednostavno ne ići).

Što se tiče automobilske, mnogo kapperske baterije, a zatim prosječna struja punjenja ne prelazi 1/10 od maksimuma, tako da ne bi trebalo biti ništa što bi se trebalo dogoditi u plitkom pražnjenju. Međutim, nakon bilo kakvog značajnog pražnjenja dodatne baterije, morat ćete ga isključiti iz UPS-a i napuniti zasebni punjač, \u200b\u200ba to nije baš zgodno.

Šta se može preduzeti u ovoj situaciji? Prvo, može se koristiti za povezivanje dodatne baterije zasebni regulator za minimalan i maksimalni napon (na primjer, opisano na http://battery.newlist.ru/chargers_lvd_01.htm). Zatim će dodatna shema automatskog isključivanja za minimum i maksimalni dopušteni napon zaštititi shemu UPS-a. Pragovi okidača Prilagođavate potenciometre, a raspon radnog napona bit će određen parametrima korištenih tranzistora.

Ili, ako planirate koristiti bateriju za automobilsku litulu, a zatim IPB treba odabrati ne s alkalnom, već sa običnom baterijom za kiselinu. Tada će se IPB shema za ponovno punjenje dizajnirati da koristi baterije sa sličnim parametrima, pa ispuštena automobilska baterija neće sagorijevati UPS kontroler. Naravno, bilo koja šema punjenja ima određenu trenutnu limitu i ako visite vanjsku bateriju automobila na vrlo nisku napajanje, a zatim IPB može izgorjeti, pogotovo ako bateriju donesete u potpunu pražnjenje.

Međutim, možete koristiti mješoviti krug kada se automobilska baterija napuni stalnim priključenim punjačem za baterije automobila (sa kontrolom od pretovara i ostale automatizacije) i istovremeno se baterija povezuje na UPS paralelno sa standardnom baterijom. Dakle, u ovom slučaju UPS služi samo pretvarač napona od 12 do 220 V.

Opcija sa posebnim pretvaračem napona 12/220 V umjesto UPS-a pouzdanija je, ali takav pretvarač napona visoke snage uporediv je u cijenu up-a i i dalje će zahtijevati sticanje dovoljno moćnog punjača za automobilske baterije. Istovremeno, punjač male snage već duže vrijeme, a moćna vrijednost u tome je prilično skupa i ima impresivne veličine (to je uz ekonomsku ekspediciju takvog sistema, također će se smatrati da se razmatra i njegove masovne parametre za darke).

Trošak od 12/220 adaptera za automobile u kapacitetu od 600 W iznosi oko 80-100 USD. 12/220 pretvarač napona u kapacitetu 1200 W koštat će 200-220 dolara, a adapter kapaciteta 2500-3000 W - Više od 400 dolara. Vidite, čak su i cijene adaptera već sasvim uporedive sa cijenama sličnih na snazi \u200b\u200bUPS-a, a još uvijek nam treba punjač za baterije!

Spremna rješenja

Princip, ideja korištenja automobilskih baterija kao izvora autonomne prehrane nije nova, a ruska industrija ima nekoliko gotovih rješenja. Dakle, na primjer, kompanija "Microarter" (http://www.inverters.ru) nudi relativno jeftine mape energetskih uređaja - konstantne naponske pretvarače 12 ili 24 V naizmjenično 220 V (dvosmjerni pretvarači) sa kapacitetom od 0,9 do 12 kW sa ugrađenim inteligentnim mikrokontrolerom, pružajući automatsku kontrolu nad modovima i, ako je potrebno, komunikacija sa računarom.

Takav pretvarač istovremeno i naplaćuje auto baterije (jedno ili više), a koristi se kao izvor autonomnog napajanja: ako postoji 220 V mrežni napon, a zatim je jednostavno preskoči kroz sebe i, ako je potrebno, puniti baterije; Ako je vanjski mrežni napon nestao - on trenutno počinje generirati 220 V od baterija. Vrijeme rada takvog izvora ovisi o opterećenju i kapacitetu baterija. Dakle, četiri akumulatora iz 190 A / H bit će dovoljne za 17 sati u trajnom opterećenju od 500 W (vidi tablicu). Također, na primjer, svaki automobil može se koristiti kao autonomna elektrana na točkovima, a motor automobila se ne može čak niti uključiti neko vrijeme. Takav pretvarač značajno je jeftiniji od plinske ili dizelske mini elektrane, minijaturne i jednostavne. Cijena karte pretvarača energije je od 8 hiljada rubalja. Pored toga za 650 rubalja. Možete kupiti kabel, kontroler i softver za povezivanje ovog uređaja na računar (to jest, karta "energije" može u potpunosti zamijeniti UPS).

Ako su prekidi električne energije vrlo dugi ili ne, to uopće nije, tada možete koristiti takav pretvarač zajedno s mini-elektranom (plinom ili dizelom), kao i sa alternativnim izvorima napajanja (solarni spiratori i generatori vjetra ) Za akumulaciju energije. U ovom slučaju, uključujući elektranu samo 3 sata dnevno, možete sebi osigurati struju na satnog dana!

Pored korištenja ovog uređaja kao izvor neprekidne ili autonomne snage, može se koristiti i kao konstantni pretvarač napona 12 ili 24 V (postoje dvije varijante uređaja) u varijablu 220 V sa frekvencijom od 50 Hz, i kao uređaj za utovar na triku za automobil.

Uređaj pruža zaštitu od preopterećenja, kratkog spoja, povezivanje baterije u nepravilnoj polarnosti, od ponovnog učitavanja i kompletnog pražnjenja baterije. Pored toga, opremljen je zaštitnim sustavom feed uređaja od prenapona i glatkim pokretanjem, koji eliminira visoku trenutnu potrošnju u trenutku lansiranja.

Život baterije

Napomene o poljima

treba napomenuti da se olovne akumulatori akumulatora u konačnici ne preporučuju punjenje u stambenoj sobi, jer sa intenzivnim punjenjem ističu gasove. U procesu rada (otpuštanja), kisele baterije su prilično bezopasne. Imajte na umu da su, posebno, zato su baterije za UPS značajno skuplje - njihov dizajn je zapečaćen i nema ventilacijskih rupa na vrhu. Stoga se punjiva farma u urbanom stanu bolja zadržati na balkonu.