Затвори

Фотоволтаични системи и електроинсталации

мрежови соларни системи Фотоволтаични системи и електроинсталации изграждане

Извършване на оглед

Извършване на оглед с цел заснемане и изготвяне на количествена сметка. Тази първа стъпка е основна правилното изпълнение на заданието на клиента. Специалист посещава обекта, за да се запознае на място със спецификите на сградата или помещението. По време на огледа се заснемат особеностите на терена на който ще се изгради фотоволтаичната система, и се обсъждат индивидуалните изисквания на клиента. Целта е да се събере прецизна информация, която да послужи за основа на реалните изчисления.

Изготвяне на количествена сметка

Изготвяне на количествена сметка и/или проект. Извършване на оглед с цел заснемане и изготвяне на количествена сметка. Тази първа стъпка е основна правилното изпълнение на изграждане на фотоволтаична система за клиента. Специалист посещава обекта, за да се запознае на място със спецификите на сградата/терена. Обсъждат индивидуалните изисквания на клиента. Целта е да се събере прецизна информация, която да послужи за основа на реалните изчисления.

Изготвяне на оферта съгласно проекта

Изготвяне на оферта съгласно проекта. След като е ясно точно колко и какви материали ще бъдат вложени, се изготвя официална ценова оферта. Тя е прозрачна и детайлна, като включва срокове за изпълнение и крайни цени. Офертата  за изграждане на фотоволтаична инсталация дава на клиента пълна яснота за необходимия бюджет, без скрити разходи, базирайки се изцяло на утвърдения проект или количествена сметка.

Сключване на договор

След одобрение на офертата се сключва договор. Юридическото оформяне на отношенията е гаранция за сигурност и за двете страни. В договора изграждане на фотоволтаична система се описват ангажиментите, крайният срок за завършване, гаранционните условия и етапите на плащане. Подписването му е официалният старт на работния процес, като дава спокойствие на клиента, че проектът ще бъде изпълнен качествено и в срок.

Изпълнение на проекта съгласно договора.

Изпълнение на проекта съгласно договора. Това е финалният етап, при който екип от квалифицирани служители пристъпва към работа. Изпълнението включва полагане на кабелните трасета, монтаж на соларни панели, окабеляване, монтаж на електрически табла и финални тестове на системата. Всичко се извършва в строго съответствие с проекта и правилата за безопасност, за да се осигури дълготрайна и безаварийна работа на фотоволтаична система.

Мрежови фотоволтаични системи и инсталации, изграждане и монтаж, принцип на работа и приложение

Мрежовите фотоволтаични системи (on-grid) представляват най-широко разпространеният тип соларни инсталации в света. Те са проектирани да работят в пряка връзка с обществената електропреносна мрежа, като не използват акумулаторни батерии за съхранение на енергия. Основното им предимство е оползотворяването на слънчевата енергия за покриване на собствените нужди, а излишъкът се подава обратно в мрежата, което ги прави икономически изгодни и екологични.

Тези системи намират приложение както в битови условия – за еднофамилни къщи и жилищни сгради, така и в промишлеността и енергетиката – за захранване на производствени мощности и изграждане на соларни паркове за продажба на електроенергия. Технологията е мащабируема – от няколко панела на покрив до гигаватни централи.

Компоненти на мрежова фотоволтаични системи

Всички мрежови фотоволтаични електроинсталации – система се състои от три основни елемента, които работят в синхрон, за да преобразуват слънчевата светлина в полезна електроенергия.

Слънчеви фотоволтаични панели – Това са модули, съставени от соларни клетки (обикновено монокристални или поликристални), които преобразуват слънчевата радиация в постоянен ток (DC) чрез фотоволтаичния ефект. Панелите се монтират върху носещи конструкции с оптимален наклон и ориентация (южно изложение) за максимален добив на слънчева енергия от .

Мрежови инвертори – Те са „сърцето“ на системата и изпълняват две основни функции:

  • Преобразуват постоянния ток (DC) от панелите в променлив ток (AC) с параметри, подходящи за битови уреди (230V/400V, 50Hz)

  • Осъществяват синхронизация с електропреносната мрежа по напрежение, честота и фаза, за да може енергията да се влее безпроблемно

Разпределително табло със защитна апаратура – В него се монтират прекъсвачи, защитни релета и устройства за защита от пренапрежение. Те следят параметрите на системата и при аномалия (пренапрежение, провал в мрежата) автоматично изключват връзката, за да предпазят както инсталацията, така и екипите, работещи по мрежата.

  • Соларните панели преобразуват светлината в постоянен ток

  • Мрежовият инвертор преобразува постоянния в променлив ток и се синхронизира с мрежата

  • Защитната апаратура гарантира безопасна експлоатация и изключване при аварии

Принцип на работа на фотоволтаични системи

Работата на мрежовата фотоволтаична система се основава на директното подаване на произведената енергия към консуматорите и балансирането с обществената мрежа.

През светлата част на денонощието соларните панели в фотоволтаичните елелтроинсталации генерират постоянен ток, който постъпва в инвертора. Инверторът преобразува тока в променлив, синхронизира го с параметрите на мрежата и го подава към битовата електроинсталация. Консуматорите в обекта (осветление, уреди, машини) автоматично използват произведената енергия с приоритет пред тази от мрежата.

В случаите, когато произведената енергия надвишава моментната консумация, излишъкът се „изтласква“ обратно в електропреносната мрежа. Това става автоматично, като електромерът отчита двупосочно движение на енергията – входящо от мрежата (при недостиг) и изходящо към мрежата (при излишък). В България това дава възможност за работа по схемата „нетно измерване“ или продажба на излишъка според действащата нормативна уредба.

  • При производство – енергията първо отива за собствени нужди

  • При излишък – енергията се подава към обществената мрежа

  • При недостиг или тъмна част – енергията се черпи от мрежата

Предимства на мрежовите фотоволтаични системи

Мрежовите системи предлагат редица предимства, които ги правят предпочитан избор както за домакинства, така и за бизнеса.

Икономическа ефективност – Поради липсата на акумулаторни батерии, първоначалната инвестиция е значително по-ниска в сравнение с автономните (off-grid) системи. Срокът на откупуване на инвестицията обикновено е между 5 и 8 години, при гарантиран живот на панелите над 25 години.

Безпроблемна експлоатация – Системата работи автоматично без необходимост от човешка намеса. При облачно време или през нощта консумацията се покрива от мрежата по стандартния начин, без прекъсване на захранването.

Екологичност – Производството на чиста енергия от възобновяем източник намалява въглеродния отпечатък и допринася за опазване на околната среда.

  • По-ниска инвестиционна цена спрямо автономните системи

  • Бърз възврат на вложените средства

  • Намаляване на месечните разходи за електроенергия

Изисквания за изграждане на фотоволтаични системи и електроинсталации

За да функционира една мрежова фотоволтаична система ефективно и безопасно, трябва да бъдат спазени определени условия.

Стабилна електропреносна мрежа – Наличието на надеждна обществена мрежа е задължително, тъй като системата разчита на нея за балансиране на енергията. При срив в мрежата, инверторът автоматично спира подаването на ток по съображения за безопасност.

Съответствие с нормативната уредба – Изграждането изисква издаване на необходимите разрешителни, одобрен проект от електроразпределителното дружество и договор за присъединяване.

Подходящо разположение – Панелите трябва да се монтират на място с добро слънчево греене, без засенчване от дървета, комини или съседни сгради, с оптимален наклон (30-35°) и южно изложение.

  • Наличие на стабилна електропреносна мрежа

  • Съгласуване с електроразпределителното дружество

  • Подходящо разположение без засенчване

Заключение

Мрежовите фотоволтаични системи представляват зряла, надеждна и икономически ефективна технология за производство на електроенергия от слънцето. Комбинацията от слънчеви панели, мрежови инвертори и разпределително табло осигурява безпроблемна работа и бърз възврат на инвестицията. При наличие на стабилна електропреносна мрежа и подходящо разположение, те са оптималният избор за всеки, който иска да намали разходите си за ток и да допринесе за опазване на околната среда.

favi-0 Ч.З.В

Какви са видовете фотоволтаични системи

Съществуват три основни варианта за изграждане на фотоволтаични системи, всеки със своите специфики и приложения :

  • On Grid (Мрежова система) – Тя е свързана директно към електроразпределителната мрежа. Произведената енергия се използва за собствени нужди, а излишъкът се подава към мрежата. Това е най-често срещаният тип за жилищни сгради, тъй като не изисква батерии за съхранение и намалява сметките за ток.

  • Hybrid (Хибридна система) – Тя може да работи както в мрежата, така и самостоятелно. Включва акумулатори за съхранение на ток, което я прави независима при прекъсване на захранването .

  • Off Grid (Автономна система) – Напълно независима от електроснабдителната мрежа. Състои се от фотоволтаични панели, соларен контролер, инвертор и батерии. Най-често се използва, когато няма достъп до мрежата или свързването към нея е много скъпо .

Да, съществуват държавни програми за подпомагане на домакинствата. По процедурата „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост се предоставя безвъзмездно финансиране .

Условията включват: жилището да е постоянен адрес на кандидата и в него да се използва неефективен източник на топлинна енергия на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но не повече от 15 хил. лв.  Важно е да се отбележи, че срокът за кандидатстване за първия етап беше до 10 ноември 2023 г., но се очакват и следващи етапи.

  • Местоположението на панелите е от съществено значение за тяхната ефективност. В северното полукълбо най-доброто изложение е южното. Масивите с източно или западно изложение също са добри, но произвеждат малко по-малко енергия. Северното изложение е добре да се избягва .

    Фотоволтаичните модули могат да се монтират върху покрива на сградата, на фасадата или на земята. Ключовият фактор е да няма засенчване от дървета, комини, антени или други сгради, тъй като то може да доведе до така наречения „ефект на гореща точка“, който уврежда панелите и намалява ефективността им .

Качествените фотоволтаични панели са изработени от специално закалено стъкло, което е издръжливо на градушка. При сертифицирането им те биват тествани с хвърляне на ледени късове с диаметър 25 mm и тегло 7.53 g със скорост от 23 m/s върху стъклената повърхност . Това симулира екстремни атмосферни условия и гарантира, че панелите могат да издържат на градушка без значителни повреди.

Да, редовната поддръжка и инспекция са от ключово значение за дълготрайната и ефективна работа на системата. От моментното състояние и ефективност на панелите зависи не само производителността на цялата инсталация, но и нейната рентабилност .

Основните проблеми, които се откриват при инспекциите, включват :

  • Замърсяване – прах, птичи изпражнения, пясък, листа, които намаляват достъпа на светлина.

  • Физически повреди – пукнатини, драскотини, счупвания по стъклото.

  • Електрически неизправности – хлабаво окабеляване, прегряване на съединители, дефектни диоди.

  • Ефект на гореща точка – локално прегряване на клетка поради засенчване или дефект.

За инспекция на големи и труднодостъпни инсталации се използват съвременни методи като инфрачервена термография (с дронове или роботи), която открива температурни аномалии и потенциални проблеми .

favi-0 Локация и контакти

favi-0 Пиши ни