Обеспечение электроснабжения частного дома с помощью ветрогенератора. Коммутация с сетью

Содержание

Слайд 2

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: СОСТАВИТЬ СХЕМУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА С ПОМОЩЬЮ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА И

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: СОСТАВИТЬ СХЕМУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА С ПОМОЩЬЮ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА И

КОММУТАЦИИ С СЕТЬЮ

Для создания схемы энергоснабжения были использованы устройства и приборы:
Ветрогенератор
Контроллер заряда
Аккумуляторы
Инвертор
Сеть 220В
Счетчик
АВР

Слайд 3

Рисунок 1. Схема энергоснабжения частного дома


Рисунок 1. Схема энергоснабжения частного дома

Слайд 4

В таблице ниже приведены используемые в доме электроприборы и их потребление

В таблице ниже приведены используемые в доме электроприборы и их потребление

электроэнергии

Электроэнергия расходуется также на внешнее освещение и прочие приборы. Поэтому нужно добавить еще около 20 кВт и тогда общее месячное потребление составит w=303,68 кВт

Слайд 5

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТРЕБУЕМОЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА ЗА СУТКИ, КВТ

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТРЕБУЕМОЕ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА ЗА СУТКИ, КВТ

Слайд 6

ВЫБОР ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ Рисунок 2. Среднесуточная скорость ветра по месяцам http://belarus.pogoda360.ru/984506/avg/

ВЫБОР ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ

Рисунок 2. Среднесуточная скорость

ветра по месяцам
http://belarus.pogoda360.ru/984506/avg/
Слайд 7

ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА БЫЛ ВЫБРАН СЛЕДУЮЩИЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР: Рисунок 3. Ветрогенератор EuroWind 2 http://wind.ae.net.ua/index.php/main/index/0/288

ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА БЫЛ ВЫБРАН СЛЕДУЮЩИЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР:

Рисунок 3. Ветрогенератор EuroWind

2
http://wind.ae.net.ua/index.php/main/index/0/288
Слайд 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА:

Слайд 9

ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР BLUESUN С КОНТРОЛЛЕРОМ ЗАРЯДА MPPT Рисунок 4. Контроллер заряда BLUESUN Solar Controller

ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР BLUESUN С КОНТРОЛЛЕРОМ ЗАРЯДА MPPT

Рисунок 4. Контроллер заряда BLUESUN

Solar Controller
Слайд 10

Происхождение товара: Аньхой, Китай Наименование: Bluesun Модели: 36 В/48 В/96 В/120

Происхождение товара: Аньхой, Китай
Наименование: Bluesun
Модели: 36 В/48 В/96 В/120 В
Тип: MPPT
Применение:

Контроллер зарядного устройства, Контроллер ветрогенератора
Время Работы (ч): 24 ЧАСА
Макс PV питания: 3400 Вт
Макс PV напряжения: 48В
Сертификат: CE
Гарантированность: 5 лет
Название продукта: Контроллер Заряда Mppt
Номинальное напряжение: 120 В
Сертификация: CE/Fcc/RoHS/ ISO9001
Гарантия: 5 Лет
Дисплей: ЖК-экран
Тип: Регулятор заряда MPPT
Режим зарядки: Отслеживание точки максимальной мощности MPPT
Вес: 2 кг
Напряжение системы: Автоматическое распознавание постоянного тока 12 В/24 В/48 В/96 В/120 В
Слайд 11

ВЫБОР АКБ Рисунок 5. Аккумулятор Alva AS12-200 GEL

ВЫБОР АКБ

Рисунок 5. Аккумулятор Alva AS12-200 GEL

Слайд 12

Аккумуляторная батарея AGM-типа (необслуживаемая герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея) ALVA battery номинальным

Аккумуляторная батарея AGM-типа (необслуживаемая герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея) ALVA battery номинальным напряжением 12

Вольт, номинальная емкость 200 А/ч. Срок службы аккумуляторной батареи — 12 лет.
Слайд 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон рабочих температур: Разряд : -15 ― 50 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих температур:
Разряд : -15 ― 50 °C Заряд :

0 ― 40 ° C Хранение: -15 ― 40 ° C
Диапазон номинальной рабочей температуры ― 25 ± 3 ° C
Генератор EuroWind 2 имеет напряжение 96-120В, поэтому ему необходимо 10 аккумуляторов с напряжением 12 Вольт. Одна аккумуляторная бата-рея 12В 200Ач способна сохранить до 2,4кВт электроэнергии. 10 таких батарей могут сохранить до 24 кВт.
Слайд 14

ВЫБОР СЧЕТЧИКА Рисунок 6. Счетчик электроэнергии индукционный TDM SQ1105-0016

ВЫБОР СЧЕТЧИКА

Рисунок 6. Счетчик электроэнергии индукционный TDM SQ1105-0016

Слайд 15

Конструкция В качестве датчика тока в счетчиках прямого включения используется шунт,

Конструкция В качестве датчика тока в счетчиках прямого включения используется шунт, в

счетчиках трансформаторного включения – трансформатор. Между верхней и нижней частями корпуса имеется уплотнительная резинка, обеспечивающая степень защиты IP51. Отсчетное устройство защищено специальным кожухом от электромагнитных воздействий. Каждый проводник притягивается к клеммной колодке 2-мя винтами. Корпус счетчика имеет возможность пломбироваться 4-мя пломбами: пломба ОТК изготовителя, пломба поверителя и одна или две пломбы энергосбытовой компании. Доступ к винтам корпуса ограничен крышкой клеммной колодки с пломбой.
Слайд 16

Основные Тип: счетчик электроэнергии индукционный Количество фаз: 3 Класс точности: 1.0

Основные
Тип: счетчик электроэнергии индукционный
Количество фаз: 3
Класс точности: 1.0
Количество тарифов: 1
Способ подключения:

прямой
Крепление: DIN-рейка
Тип индикации: аналоговый
Разрядность счетного устройства: 5+2
Технические характеристики
Номинальное напряжение: 220 В, 400 В
Частота тока: 50/60 Гц
Номинальный ток: 5 А
Максимальный ток: 60 А
Стартовый ток: 20 мА
Потребляемая мощность в цепи напряжения: 8 ВА
Потребляемая мощность в цепи тока: 0.1 ВА
Диапазон рабочих температур от -40 до 70 °С
Класс пылевлагозащиты: IP51
Наработка на отказ: 280000 ч
Межпроверочный интервал: 16 лет
Слайд 17

ВЫБОР АВР Рисунок 7. Блок АВР-С 9000/400 л/з

ВЫБОР АВР

Рисунок 7. Блок АВР-С 9000/400 л/з

Слайд 18

Блок автоматического включения резерва (АВР) предназначен для автоматического запуска аварийного источника

Блок автоматического включения резерва (АВР) предназначен для автоматического запуска аварийного источника

питания (в нашем случае сети) в случае нехватки основного источника электроэнергии(ветрогенераторов) и возврата в нормальный режим работы после восстановления.
Слайд 19

ЭКОНОМИКА Стоимость оборудования: Ветрогенератор EuroWind 2 - количество 2 по 1384$

ЭКОНОМИКА

Стоимость оборудования:
Ветрогенератор EuroWind 2 - количество 2 по 1384$
Мачты для

ветрогенератора – количество 2 по 218$
Аккумуляторные батареи - количество 10 по 364$
Гибридный контроллер/инвертор – количество 1 по 128$
АВР – 320 рублей.
Счетчик – 106 рублей.
Итого: 17911 рублей.
Слайд 20

ВЫВОД Если брать электроэнергию из сети, то за год использования было

ВЫВОД

Если брать электроэнергию из сети, то за год использования было бы

потрачено 608 рублей. В случае использования ветрогенератора, если он будет полностью обеспечивать дом электроэнергией, срок окупаемости проекта составляет 29 с половиной лет. Это без учета стоимости установки станции, технического обслуживания и починки возможных поломок. Срок службы батарей около 12 лет, а ветряка 15-20 лет. В целом такой проект не целесообразен. В данной местности недостаточно ветра чтобы оборудование окупилось, не говоря о экономии средств на такой электростанции.