Solar system солнечные батареи

Solar system солнечные батареи

Мы развиваем солнечную энергетику и делаем ее понятной и доступной российскому потребителю.

Стратегия развития Solar Systems предусматривает несколько основных направлений.

Договор о предоставлении мощности (ДПМ)

История

  • март 2014

11 марта 2014 года основана компания «Солар Системс»

июль 2014

Подведены итоги конкурса по отбору проектов ВИЭ (ДПМ): «Солар Системс» получила 175 МВт

декабрь 2014

Выбран земельный участок, заключен договор аренды для строительства Старомарьевской СЭС

август 2015

Выбран земельный участок, заключен договор аренды для строительства Самарской солнечной электростанции

декабрь 2015

Подведены итоги конкурса по отбору проектов ВИЭ (ДПМ): «Солар Системс» получила 50 МВт

июнь 2016

Организована площадка по локализации производства фотоэлектрических модулей в г. Подольске

август 2016

Открытие Дирекции строительства Самарской солнечной станции

сентябрь 2016

Осуществлен запуск строительства Заводской солнечной электростанции на территории Володарского района, Астраханской области

март 2017

Поставка трансформаторов на площадку строительства Самарской солнечной электростанции 75 МВт

апрель 2017

Поставка фотоэлектрических модулей на площадку строительства Заводской солнечной электростанции 15 МВт

июнь 2017

Подведены итоги конкурса по отбору проектов ВИЭ-2017 (ДПМ): «Солар Системс» получила 80 МВт. До 2020 года компания планирует построить 15 солнечных парков в 6 регионах России общ. уст. мощностью 335 МВт

июль 2017

Завершено строительство Солнечной электростанции «Заводская» 15 МВт в Астраханской области

август 2017

Начало работ на строительной площадке СЭС «Промстройматериалы» (Астрахань, Наримановский р-н, с. Солянка)

сентябрь 2017

Торжественный пуск солнечной электростанции «Заводская» 15 МВт

март 2018

Поставка фотоэлектрических модулей на площадку строительства солнечной электростанции «Промстройматериалы» 15 МВт

май 2018

Торжественный пуск солнечной электростанции «Промстройматериалы» 15 МВт

июнь 2018

Поставка фотоэлектрических модулей на площадку строительства Самарской солнечной электростанции (1-ая очередь, 25 МВт)

сентябрь 2018

Завершено строительство 1-ой очереди Самарской солнечной электростанции (25 МВт)

февраль 2019

Пуск «Самарской солнечной электростанции, 25 МВт» (2-ая очередь)

май 2019

Пуск «Самарской солнечной электростанции, 75 МВт»

июль 2019

Завершено строительство СЭС «Ташла» (12,5 МВт) в с. Старомарьевка, Ставропольского края

август 2019

Завершено строительство СЭС «Калиновка» (12,5 МВт) в с. Старомарьевка, Ставропольского края

сентябрь 2019

Завершено строительство СЭС «Грачевка» (12,5 МВт) в с. Старомарьевка, Ставропольского края

октябрь 2019

Завершено строительство СЭС «Красная» (12,5 МВт) в с. Старомарьевка, Ставропольского края

декабрь 2019

Завершено строительство 3-ей очереди Старомарьевской СЭС (25 МВт) в с. Старомарьевка, Ставропольского края

февраль 2020

Завершено строительство Октябрьской солнечной электростанции (15 МВт), Песчаной солнечной электростанции (15 МВт) в Астраханской области и пятой очереди Старомарьевской солнечной электростанции (10 МВт) в Ставропольском крае

март 2020

Подведены итоги конкурса по отбору проектов ВИЭ для розничного рынка электроэнергии и мощности: «Курай Солар» получила 9,98 МВт в Республике Башкортостан

апрель 2020

Завершено строительство Старомарьевской солнечной электростанции (100 МВт) в Ставропольском крае. Также была введена в эксплуатацию солнечная электростанция «Светлая» (25 МВт) в Волгоградской области

май 2020

Портфель проектов Солар Системс увеличился за счет приобретения прав на строительство Ульяновской СЭС 19,6 МВт в Ульяновской области

сентябрь 2020

Завершено строительство Лучистой солнечной электростанции (25 МВт) в Волгоградской области.

октябрь 2020

Завершено строительство Стерлибашевской солнечной электростанции (25 МВт) в республике Башкортостан.

декабрь 2020

Солнечная электростанция «Астерион» (15 МВт), построенная в Волгоградской области, начала работу на Оптовом рынке электроэнергии и мощности

декабрь 2020

Солар Системс построит две солнечные электростанции Тихорецкие в Краснодарском крае общей установленной мощностью 4,99 МВт каждая. Портфель проектов компании увеличился и составляет 405 МВт

февраль 2021

Солнечная электростанция «Медведица» 25 МВт начала работу на Оптовом рынке электроэнергии и мощности с 01 февраля 2021 года. Солнечный парк находится в Даниловском районе Волгоградской области.

март 2021

Солнечная электростанция «Гафурийская» 15 МВт начала работу на Оптовом рынке электроэнергии и мощности с 01 марта 2021 года. Солнечный парк находится в Гафурийском районе Республики Башкортостан.

Партнеры

Карьера

Достойная зарплата и соцпакет — далеко не единственное, чего ждет от работы современный специалист. Нам есть что добавить к этому минимуму: самореализация, возможность планировать свою карьеру, причастность к действительно важному для страны делу.

Наши сотрудники умеют работать и любят свою работу. А компания делает все, чтобы каждый рабочий день помогал раскрываться профессиональному и творческому потенциалу специалистов. Стремление к постоянному развитию и обучению пооощряется на всех уровнях менеджмента и производства.

Присоединяйтесь к коллективу неравнодушных и трудолюбивых людей, объединенных общей задачей и интересной работой!

Контакты

Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, Деловой центр «Москва-Сити», башня «Федерация Запад», этаж 39, офис №1.
Генеральный директор —
Молчанов Михаил Сергеевич

Источник

Солнечные панели (батареи) для дома

При постоянно растущих ценах на электроэнергию поневоле начнешь задумываться об использовании природных источников для электроснабжения. Одна из таких возможностей — солнечные батареи для дома или дачи. При желании они могут обеспечить полностью все потребности даже большого дома.

Устройство системы электропитания от солнечных батарей

Преобразовывать энергию солнца в электричество – эта идея длительное время не давала спать ученым. С открытием свойств полупроводников это стало возможным. В солнечных батареях используются кремниевые кристаллы. При попадании на них солнечного света в них образуется направленное движение электронов, которое называется электрическим током. При соединении достаточного количества таких кристаллов получаем вполне приличные по величине токи: одна панель площадью чуть больше метра (1,3-1,4 м2 при достаточном уровне освещенности может выдать до 270 Вт (напряжение 24 В).

Электрические солнечные батареи для дома открывают много возможностей

Так как освещенность меняется в зависимости от погоды, времени суток, напрямую подключать устройства к солнечным батареям не получается. Нужна целая система. Кроме солнечных панелей требуется:

  • Аккумулятор. На протяжении светового дня под воздействием солнечных лучей солнечные батареи вырабатывают электрический ток для дома, дачи. Он не всегда используется в полном объеме, его излишки накапливаются в аккумуляторе. Накопленная энергия расходуется ненастную погоду.
  • Контролер. Не обязательная часть, но желательная (при достаточном количестве средств). Отслеживает уровень заряда аккумулятора, не допуская его чрезмерного разряда или превышения уровня максимального заряда. Оба этих состояния губительны для аккумулятора, так что наличие контролера продлевает срок эксплуатации аккумулятора. Также контролер обеспечивает оптимальный режим работы солнечных панелей.
  • Преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор). Не все устройства рассчитаны на постоянный ток. Многие работают от переменного напряжения в 220 вольт. Преобразователь дает возможность получить напряжение 220-230 В.

Солнечные батареи для дома — только часть системы

Установив солнечные батареи для дома или дачи, можно стать совершенно независимым от официального поставщика. Но для этого надо иметь большое количество батарей, некоторое количество аккумуляторов. Комплект, который вырабатывает 1,5 кВт а сутки стоит около 1000$. Этого достаточно для обеспечения потребностей дачи или части электрооборудования в доме. Комплект солнечных батарей для производства 4 кВт в сутки стоит порядка 2200$, на 9 кВт в сутки — 6200$. Так как солнечные батареи для дома — модульная система, можно купить установку, которая будет обеспечивать часть потребностей, постепенно увеличивая ее производительность.

Виды солнечных батарей

С ростом цен на энергоносители идея использования энергии солнца для получения электроэнергии становится все более популярной. Тем более, что с развитием технологий солнечные преобразователи становятся эффективнее и, одновременно, дешевле. Так что, при желании, можно свои нужды обеспечить установив солнечные батареи. Но они бывают разных типов. Давайте разбираться.

Сама солнечная батарея — некоторое количество фотоэлементов, которые расположены в общем корпусе, защищенные прозрачной лицевой панелью. Для бытового использования фотоэлементы производят на основе кремния, так как он относительно недорог, и элементы на его основе имеют неплохой КПД (порядка 20-24%). На основе кремниевых кристаллов изготавливают монокристаллические, поликристаллические и тонкопленочные (гибкие) фотоэлементы. Некоторое количество этих фотоэлементов электрически соединены между собой (последовательно и/или параллельно) и выведены на клеммы, расположенные на корпусе.

Фотоэлементы установлены в закрытом корпусе. Корпус солнечной батареи делают из анодированного алюминия. Он легкий, не подвержен коррозии. Лицевую панель делают из прочного стекла, которое должно выдерживать снего-ветровые нагрузки. К тому же оно должно обладать определенными оптическими свойствами — иметь максимальную прозрачность, чтобы пропускать как можно больше лучей. Вообще, из-за отражения теряется значительное количество энергии, так что требования к качеству стекла высокие и еще оно покрывается антибликовым составом.

Виды фотоэлементов для солнечных батарей

Солнечные батареи для дома делают на основе кремневых элементов трех типов;

    Монокристаллические. Каждый фотоэлемент — один кристалл кремния. Монокристаллические фотоэлементы имеют неплохой КПД (порядка 24,7%), но и стоимость их несколько выше. Отличить можно, во-первых, по однородному насыщенному синему цвету, во-вторых, по скругленным краям фотоэлемента.

Виды кремниевых фотоэлементов для солнечных батарей

  • Поликристаллические. Несколько небольших кремниевых кристаллов объединены в один фотоэлемент. Они имеют неоднородную структуру, из-за чего хуже поглощают солнечный свет. Это отражается на КПД (20,3%). Фактически это означает, что солнечная панель той же мощности будет занимать примерно на 20% больше площади.
  • Тонкопленочные. Представляют собой слой полупроводника, напыленный на гибкую подложку. За счет своей гибкости могут монтироваться на криволинейные поверхности. Но имеют невысокую производительность (порядка 10,4%), так что занимают большие площади (как минимум, в 2 раза больше, чем поликристаллические).
  • Если у вас скатная крыша и фасад развернут на юг или восток, слишком сильно думать о занимаемой площади не имеет смысла. Вполне могут устроить поликристаллические модули. При равном количестве производимой энергии они стоят немного дешевле.

    Как правильно выбрать систему солнечных батарей для дома

    Есть распространенные заблуждения, которые заставляют вас тратить лишние деньги на приобретение чересчур дорогого оборудования. Ниже приведем рекомендации того, как правильно выстроить систему электропитания от солнечных батарей и не потратить лишних денег.

    Солнечные электростанции для дома могут быть не такими дорогими, если подходить к вопросу взвешенно

    Что надо купить

    Далеко не все компоненты солнечной электростанции жизненно необходимы для работы. Без некоторых частей вполне можно обойтись. Они служат для повышения надежности, но без них система работоспособна. Первое, что стоит запомнить — приобретайте солнечные батареи в конце зимы, начале весны. Во-первых, погода в это время отличная, много солнечных дней, снег отражает солнце, увеличивая общую освещенность. Во-вторых, в это время традиционно объявляют скидки. Далее советы такие:

    • Приобретайте солнечные батареи для дома с выходным напряжением 12 В. Именно от такого напряжения работает большая часть бытовой и строительной техники, светодиодные светильники и т.д. Техники, работающей от 24 или 48 вольт намного меньше. Можете посмотреть паспорта или воспользуйтесь поиском.
    • Не используйте для освещения лампы накаливания. Они потребляют слишком много электроэнергии, да и работают от 220 в. Замените их на светодиодные. Для них постоянный ток в 12 В — это то, что надо.

    «Полная» система электропитания от солнечных батарей выглядит так

  • Не старайтесь сразу купить систему большой мощности чтобы покрыть все возможные потребности. Для начала купите пару модулей без преобразователя/инвертора, подключите к ним ту технику, которая работает от постоянного напряжения. Если вас устроит система, позднее можно нарастить мощность, докупить инвертор и подключить технику, которая работает от 220-230 В. И учтите, что инвертор, даже при выключенной нагрузке, потребляет электроэнергию (потери на преобразовании примерно 30%). То есть ночью, когда все выключено, он просто расходует заряд АКБ. Причем выдает он далеко не идеальную синусоиду. В общем, все что может работать от постоянного напряжения, запитываем от аккумуляторов напрямую.
  • Если воспользоваться только этими советами, и подключить только технику, которая работает от постоянного напряжения, система солнечных батарей для дома обойдется в гораздо более скромную сумму чем самый дешевый комплект. Но это еще не все. Можно еще часть оборудования оставить «на потом» или вообще обойтись без него.

    Без чего можно обойтись

    Стоимость комплекта солнечных батарей на 1 кВт в сутки — более тысячи долларов. Немалые вложения. Поневоле задумаешься, а стоит ли оно того и каков же будет срок окупаемости. При нынешних тарифах ждать пока отобьются свои деньги придется не один год. Но можно затраты уменьшить. Не за счет качества, но за счет незначительного снижения комфортности эксплуатации системы и за счет разумного подхода к подбору ее компонентов.

      Не покупайте гелиевые или аккумуляторы глубокого разряда. Они не стоят своих денег. С солнечными батареями для дома отлично работают даже отслужившие свой срок автомобильные АКБ . Они нормально работают еще минимум, 5 лет.

    Если площадь не ограничена, можно купить солнечную батарею на поликристаллических фотоэлементах

  • В принципе, можно обойтись еще меньшими средствами. Можно не ставить контроллер. Он стоит не менее 150$ (а при большой мощности 500$), а вся его задача — мониторить состояние заряда батарей. Если бюджет ограничен, купите автомобильные часы, работающие от 12 В, которые также измеряют напряжение, температуру. Они стоят 2-5$ и практически выполняют ту же функцию. А чтобы избежать перезаряда, купите лишний аккумулятор. Или два. Суммарная мощность «лишней» емкости должна быть не ниже 20%. Это и позволит избежать перезаряда, и увеличит емкость системы.
  • Итак, если бюджет ограничен, можно обойтись несколькими солнечными панелями и аккумуляторными батареями, емкость которых на 20-25% выше максимального заряда солнечных панелей. Для мониторинга состояния купите автомобильные часы, которые еще измеряют напряжение. Это избавит вас от необходимости несколько раз в день измерять заряд на АКБ. Вместо этого вам надо будет время от времени смотреть на показания часов. Для старта это все. В дальнейшем можно докупать солнечные батареи для дома, увеличивать количество АКБ. При желании, можно купить инвертор.

    Определяемся с размерами и количеством фотоэлементов

    В хороших солнечных батареях на 12 вольт должно быть 36 элементов, на 24 вольта — 72 фотоэлемента. Это количество оптимально. При меньшем числе фотоэлементов вы никогда не получите заявленный ток. И это — лучший из вариантов.

    Не стоит покупать сдвоенные солнечные панели — по 72 и 144 элемента соответственно. Во-первых, они очень большие, что неудобно при перевозке. Во-вторых, при аномально низких температурах, которые у нас периодически случаются, они первыми выходят из строя. Дело в том, что ламинирующая пленка при морозах сильно уменьшается в размерах. На больших панелях из-за большого натяжения она отслаивается или даже рвется. Теряется прозрачность, катастрофически падает производительность. Панель идет в ремонт.

    Солнечная панель на 4 В имеет 7 элемента

    Второй фактор. На больших по размерам панелях должна быть больше толщина корпуса и стекла. Ведь увеличивается парусность и снеговые нагрузки. Но далеко не всегда это делают, так как значительно возрастает цена. Если вы видите сдвоенную панель, а цена на нее ниже, чем на две «обычных», лучше ищите что-то другое.

    Еще раз: лучший выбор — солнечная панель для дома на 12 вольт, состоящая из 36 фотоэлементов. Это оптимальный вариант, проверенный практикой.

    Технические характеристики: на что обратить внимание

    В сертифицированных солнечных батареях всегда указывается рабочий ток и напряжение, а также напряжение холостого хода и ток КЗ. При этом стоит учесть, что все параметры обычно указываются для температуры +25°C. В солнечный день на крыше батарея разогревается до температур, значительно превышающих эту цифру. Это объясняет наличие большего рабочего напряжения.

    Пример технических характеристик солнечных батарей для дома

    Также обратите внимание на напряжение холостого хода. В нормальных батареях оно порядка 22 В. И все бы ничего, но если проводить работы на оборудовании не отключив солнечные батареи, напряжение холостого ходы выведет из строя инвертор или другую подключенную технику, не рассчитанную на подобный вольтаж. Потому при любых работах — переключении проводов, подключении/отключении аккумуляторов и т.д. и т.п — первое что вы должны сделать — отключить солнечные батареи (снять клеммы). Перебрав схему, их подключаете последними. Такой порядок действий сохранит вам много нервов (и денег).

    Корпус и стекло

    Солнечные батареи для дома имеют алюминиевый корпус. Этот металл не корродирует, при достаточной прочности имеет небольшую массу. Нормальный корпус должен быть собран из профиля, в котором присутствуют, как минимум, два ребра жесткости. К тому же стекло должно быть вставлено в специальный паз, а не закреплено сверху. Все это — признаки нормального качества.

    Бликов на корпусе быть не должно

    Еще при выборе солнечной батареи обратите внимание на стекло. В нормальных батареях оно не гладкое, а текстурированное. На ощупь — шершавое, если провести ногтями, слышен шорох. К тому же должно иметь качественное покрытие, которое сводит к минимуму блики. Это означает что в нем не должно ничего отражаться. Если хоть под каким-то углом видны отражения окружающих предметов, лучше найдите другую панель.

    Выбор сечения кабеля и тонкости электрического подключения

    Подключать солнечные батареи для дома необходимо медным одножильным кабелем. Сечение жилы кабеля зависит от расстояния между модулем и АКБ:

    • расстояние менее 10 метров:
      • 1,5 мм2 на одну солнечную батарею мощностью 100 Вт;
      • на две батареи — 2,5 мм2;
      • три батареи — 4,0 мм2;
    • расстояние больше 10 метров:
      • для подключения одной панели берем 2,5 мм2;
      • двух — 4,0 мм2;
      • трех — 6,0 мм2.

    Можно брать сечение больше, но не меньше (будут большие потери, а оно нам не надо). При покупке проводов, обратите внимание на фактическое сечение, так как сегодня заявленные размеры очень часто не соответствуют действительным. Для проверки придется измерять диаметр и считать сечение (как это делать, прочесть можно тут).

    Солнечные батареи для дома: электрическое подключение

    При сборе системы можно плюсы солнечных батарей провести используя многожильный кабель подходящего сечения, а для минуса использовать один толстый. Перед подключением к аккумуляторам все «плюсы» пропускаем через диоды или диодные сборки с общим катодом. Это предотвращает возможность замыкания аккумулятора (может вызвать возгорание) при замыкании или обрыве проводов между батареями и аккумулятором.

    Диоды используют типа SBL2040CT, PBYR040CT. Если такие на нашли, можно снять со старых блоков питания персональных компьютеров. Там обычно стоят SBL3040 или подобные. Пропускать через диоды желательно. Не забудьте что они сильно греются, так что монтировать их надо на радиаторе (можно на едином).

    Еще в системе необходим блок предохранителей. По одному на каждого потребителя. Всю нагрузку подключаем через этот блок. Во-первых, система так безопаснее. Во-вторых, при возникновении проблем, проще определить ее источник (по сгоревшему предохранителю).

    Источник

    Читайте также:  Солнечные батареи для одной лампочки
    Оцените статью
    Должность Заработная плата Место работы Дата