Содержание
Новости
Новости
Искать по названию:
Международное сотрудничество
Молодежная политика
Наука
Наука и образование
Новости Министерства
Образование
Искать по дате:
2020
2021
2022
сбросить фильтр
29
декабря
В Минобрнауки России обсудили планы развития селекции и семеноводства картофеля
В 2022 году научно-исследовательские институты создали 18 новых отечественных сортов картофеля, а также произвели свыше 16 тысяч тонн семян высших репродукций. Эти и другие результаты в области селекции и семеноводства обсудил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Пышный на совещании по вопросам реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» в рамках федерального проекта развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы.
Новости Министерства
29
декабря
Валерий Фальков: количество участников базовой части гранта программы «Приоритет 2030» увеличено
Комиссия Минобрнауки России провела ежегодный отбор участников базовой части гранта государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Грантополучателями на 2023 год стали 119 вузов из 54 субъектов РФ.
Новости Министерства
29
декабря
Ученые описали процесс возникновения радиовсплесков в космосе и уточнили их частоту
Быстрые радиовсплески в космосе представляют собой кратковременные импульсы длительностью одна тысячная доля секунды. На данный момент на вопрос о природе их возникновения у научного сообщества нет однозначного ответа, астрофизики предлагают различные гипотезы происхождения подобных явлений. Одна из версий связывает радиовсплески с магнитарами, нейтронными звездами с экстремально сильными магнитными полями, которые в 1015 раз превосходят земное. Российским ученым удалось подтвердить эту гипотезу многомерными численными расчетами на суперкомпьютерах. Исследование провели Максим Барков, ведущий научный сотрудник отдела физики и эволюции звезд подведомственного Минобрнауки России Института астрономии РАН (ИНАСАН), и Сергей Попов, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ).
Наука
29
декабря
Ученые разработали базу для создания сверхмощных лазерных радаров для беспилотных автомобилей
Для развития беспилотных транспортных средств необходимо в том числе мощное лазерное излучение. Его эффективной генерации поможет новый дизайн полупроводниковых гетероструктур (слоев из различных материалов), который предложили сотрудники подведомственного Минобрнауки России Физико-технического института (ФТИ) имени А. Ф. Иоффе. Ученые также разработали новою технологию роста гетероструктур на подложках.
Наука
28
декабря
Российские и бразильские ученые исследовали крупнейший источник попадания микропластика в Мировой океан
Исследователи подведомственного Минобрнауки России Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН завершили работы у берегов Бразилии в устье Амазонки, проходившие в рамках 52 рейса экспедиции Научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров». По итогам исследований участникам удалось определить, каким образом из устья в Мировой океан попадает пластиковый мусор.
Наука
28
декабря
При университетах будут созданы 16 новых военных учебных центров
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Новости Министерства
28
декабря
Российские ученые создали высокотехнологичные сани для чемпиона мира по санному спорту
Сотрудники Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета «Цифровой инжиниринг» и Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» создали высокотехнологичные сани. Проект реализован с привлечением средств федерального гранта программы «Приоритет 2030».
Наука
28
декабря
Минобрнауки России провело заседание рабочей группы по социальной интеграции людей с инвалидностью
В Минобрнауки России состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью, выполняющей задачи в рамках деятельности Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов.
Новости Министерства
28
декабря
Ученые предложили лазеры нового поколения — дешевле и прочнее
Лазеры на основе керамики более мощные, чем аналоги из монокристалов, а уникальная технология их создания удешевит производство. К такому выводу пришли ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), которые разработали новый вид активных тел на основе оптической керамики для мощных и эффективных лазерных систем. Инновация применима в промышленности, обработке материалов, медицине, а также в космической системе связи.
Новости подведомственных учреждений
В НИТУ «МИСиС» создали всепогодные солнечные батареи
Наука
Специалисты НИТУ «МИСиС» адаптировали технологию нанесения полупроводниковых слоев посткремниевых фотопреобразователей к промышленным стандартам, что позволит удешевить и упростить производство солнечных батарей. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Applied Physics Letters.
По словам исследователей, кристаллы кремния, которые применяются в производстве солнечных батарей, отличаются сложностью и дороговизной изготовления, а кроме того — имеют серьезные ограничения в эксплуатации. Как альтернатива кремнию по всему миру активно исследуются перовскитные материалы, и сейчас КПД перовскитных солнечных элементов уже достиг эффективности коммерческих кремниевых.
В НИТУ «МИСиС» занимаются разработкой солнечных элементов и фотодетекторов на основе перовскитов с 2015 года. Результатом работы стала технология, обеспечивающая высокую стабильность и люминесценцию перовскитных слоев, адаптированная к современным промышленным стандартам нанесения.
«Мы продемонстрировали формирование перовскитных слоев методом химического осаждения из газовой фазы (CVD — chemical vapor deposition) в одностадийном процессе. Использование стандартного метода в сочетании с механохимическим синтезом обеспечит масштабирование до промышленного уровня. Кроме того, мы продемонстрировали и объяснили высокую стабильность и люминесцентные свойства неорганических перовскитов и особенно выделяем CsPb2Br5 за лучшие оптические свойства на всех технологических этапах», — рассказал сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» Артур Иштеев.
Исследователи особо отмечают, что на сегодня метод CVD — стандарт индустрии производства светодиодов и солнечных элементов. По их словам, внедрять перовскитные технологии можно в уже существующие производственные линии без замены парка оборудования.
«В отличие от кремния перовскиты обеспечивают генерацию при рассеянном свете и низкой освещенности. Перовскитная солнечная батарея работает при любых погодных условиях и даже в помещениях. Это расширяет круг применения, например, для автономного питания стационарных приборов и носимых устройств (часов и смартфонов)», — пояснил ученый.
В университете организовали полный цикл сборки перовскитных солнечных элементов. В лабораторных условиях это занимает пять часов — от стекла до готового устройства. Технология готова к полноценному производству и конкуренции с кремниевыми аналогами. Разработчики привлекают инвестиции и ищут индустриальных партнеров.
«Лаборатория перспективной солнечной энергетики создана в 2017 году в рамках программы мегагрантов под руководством профессора Альдо ди Карло — известного эксперта по широкоформатным солнечным батареям на основе перовскитов, ученого-практика и бизнесмена с опытом коммерциализации научных идей, автора и соавтора более 400 научных статей. Ученые лаборатории ведут прорывные исследования мирового уровня по разработке альтернативных источников энергии. Представленная технология нанесения перовскитных элементов получила патент и готова к широкомасштабному производству», — Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС».
Глобальная цель сотрудников лаборатории солнечной энергетики — довести перовскитные устройства до массового производства. Доступные источники энергии, уверены исследователи, позволят улучшить энергетическую инфраструктуру в России и на внешних рынках.
Поделиться
- Страны БРИКС обсудили развитие Центров трансфера технологий
- Новая технология производства усилила прочность авиаконструкций
- В НИТУ «МИСиС» создали всепогодные солнечные батареи
- Материал из отходов кокоса и гибискуса заменит ДСП в строительстве
- Российская огнестойкая марка стали для стройкомплекса
НовостиНаука
Свежие
СМИ о нас
Поступающим
5-100
Объявления приемной комиссии
Наука
Образование
Международное сотрудничество
Университетская жизнь
Достижения науки
Научное сообщество
Федеральные целевые программы
Взаимодействие с бизнесом
COVID-19
Объявления для студентов
Объявления Центра подготовки кадров высшей квалификации
НИТУ МИСИС меняет мир
Достижения студентов
Поздравления
Импортозамещение
Мероприятия и выставки
ЦИНТИ
Программа «Приоритет 2030»
28 декабря
Ученые впервые получили двухмерный дырочный газ с предсказанными свойствами на новом широкозонном материале
27 декабря
Университет МИСИС презентовал цифровую платформу для поиска индустриальных партнеров
23 декабря
Ученые предложили новый способ контроля оптических свойств полупроводников
Читать все новости
Как работает солнечная энергия — сетевые, автономные и гибридные системы — Обзоры чистой энергии
Обзоры и информация о лучших солнечных панелях, инверторах и батареях от SMA, Fronius, SunPower, SolaX, Q Cells, Trina, Jinko, Селектроник, Тесла Пауэрволл, АББ. Плюс гибридные инверторы, размеры аккумуляторов, литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторы, автономные и сетевые энергосистемы.
Все системы солнечной энергии работают на одних и тех же основных принципах. Солнечные панели сначала преобразуют солнечную энергию или солнечный свет в энергию постоянного тока, используя так называемый фотоэлектрический (PV) эффект. Затем энергия постоянного тока может храниться в батарее или преобразовываться солнечным инвертором в мощность переменного тока, которую можно использовать для работы бытовых приборов. В зависимости от типа системы избыточная солнечная энергия может либо подаваться в электросеть за кредиты, либо храниться в различных системах хранения аккумуляторов.
Три основных типа систем солнечной энергии
1. Сетевые – также известные как сетевые солнечные системы
2. Автономные – также известные как подставка — одиночная энергосистема (SAPS)
3. Гибрид — подключенная к сети солнечная система с аккумулятором
Упрощенная схема подключенной к общей сети (сетевой) солнечной энергосистемы
Сначала мы опишем общие компоненты, используемые всеми тремя типами, а затем более подробно рассмотрим различные системы и то, как они работают.
Солнечные батареи
Winaico 300 Вт моно панель солнечных батарей PERC
Большинство современных солнечных панелей состоят из множества кремниевых фотоэлектрических элементов (PV элементов) , которые генерируют электричество постоянного тока (DC) из солнечного света . Фотоэлементы соединены вместе внутри солнечной панели и подключены к соседним панелям с помощью кабелей. Примечание : Солнечный свет или излучение, а не тепло, производит электричество в фотогальванических элементах. Солнечные панели, также известные как солнечные модули, обычно соединяются вместе в «нити», чтобы создать так называемую солнечную батарею. Количество вырабатываемой солнечной энергии зависит от нескольких факторов, включая ориентацию и угол наклона солнечных панелей, эффективность солнечной панели, а также любые потери из-за затенения, грязи и даже температуры окружающей среды. На рынке представлено много разных производителей солнечных панелей, поэтому стоит знать, какие солнечные панели являются лучшими и почему.
Некоторые из множества доступных типов солнечных панелей. Узнайте больше о лучших солнечных панелях
Солнечные панели могут генерировать энергию в облачную и пасмурную погоду, но количество энергии зависит от «толщины» и высоты облаков, которые определяют, сколько света может пройти. Количество световой энергии известно как солнечное излучение и обычно усредняется за весь день с использованием термина пиковые солнечные часы (PSH). PSH или среднесуточное количество солнечных часов зависит главным образом от местоположения и времени года.
Солнечный инвертор
Солнечный инвертор Fronius Primo
Солнечные панели генерируют электричество постоянного тока, которое необходимо преобразовать в электричество переменного тока (AC) для использования в наших домах и на предприятиях. Это основная роль солнечного инвертора . В «струнной» инверторной системе солнечные панели соединены последовательно, а электричество постоянного тока подается на инвертор, который преобразует мощность постоянного тока в мощность переменного тока. В системе с микроинвертором каждая панель имеет собственный микроинвертор, прикрепленный к задней стороне панели. Панель по-прежнему вырабатывает постоянный ток, но преобразуется в переменный ток на крыше и подается прямо на электрический распределительный щит.
Существуют также более совершенные системы струнных инверторов, в которых используются небольшие оптимизаторы мощности, прикрепленные к задней части каждой солнечной панели. Оптимизаторы мощности способны отслеживать и управлять каждой панелью в отдельности и обеспечивать максимальную эффективность каждой панели в любых условиях.
Узнайте больше о лучших солнечных инверторах с точки зрения производительности, гарантий и обслуживания.
Батареи
Аккумуляторы, используемые для хранения солнечной энергии, бывают двух основных типов: свинцово-кислотные (AGM и гелевые) и литий-ионные. Есть несколько других доступных типов, таких как проточные окислительно-восстановительные батареи и натрий-ионные, но мы сосредоточимся на двух наиболее распространенных. В большинстве современных систем накопления энергии используются перезаряжаемые литий-ионные батареи, они доступны во многих формах и размерах, которые можно настроить несколькими способами, более подробно описанными здесь.
Емкость аккумулятора обычно измеряется либо в ампер-часах (Ач) для свинцово-кислотных, либо в киловатт-часах (кВтч) для литий-ионных. Однако не все мощности доступны для использования. Литий-ионные аккумуляторы обычно могут обеспечивать до 90% своей доступной емкости в день, в то время как свинцово-кислотные батареи обычно обеспечивают только от 30% до 40% своей общей емкости в день для увеличения срока службы батареи. Свинцово-кислотные аккумуляторы можно полностью разряжать, но это следует делать только в аварийных ситуациях.
Автономные солнечные системы требуют специализированных автономных инверторов и аккумуляторных систем, достаточно больших, чтобы хранить энергию в течение 2 или более дней. В гибридных системах, подключенных к сети, используются недорогие гибридные (аккумуляторные) инверторы, и им требуется батарея, достаточно большая для обеспечения энергией от 5 до 10 часов (ночью) в зависимости от приложения.
Узнайте больше о батареях в нашем полном обзоре солнечных батарей
Распределительный щит
В обычной сетевой солнечной системе электричество переменного тока от солнечного инвертора направляется на распределительный щит, где оно подается в различные цепи и приборы в вашем доме. Это известно как Чистое измерение , где любое избыточное электричество, генерируемое солнечной системой, отправляется в электросеть через счетчик энергии или сохраняется в системе хранения аккумуляторов, если у вас гибридная система. Однако в некоторых странах используется ‘ Общий замер », где вся солнечная энергия экспортируется в электрическую сеть.
Гибридные системы могут как экспортировать избыточную электроэнергию, так и хранить избыточную энергию в аккумуляторе. Некоторые гибридные инверторы также могут быть подключены к специальному резервному распределительному щиту , который обеспечивает питание некоторых «основных цепей» или критических нагрузок во время сбоя или отключения сети.
Сетевые или сетевые солнечные системы на сегодняшний день наиболее распространены и широко используются в домах и на предприятиях. Этим системам не нужны батареи, они используют либо солнечные инверторы, либо микроинверторы и подключаются к общественной электросети. Любая избыточная солнечная энергия, которую вы производите, экспортируется в электросеть, и вам обычно платят льготный тариф (FiT) или кредиты за экспортируемую вами энергию.
В отличие от гибридных систем, сетевые солнечные системы не могут функционировать или генерировать электричество во время отключения электроэнергии по соображениям безопасности. Поскольку отключения электроэнергии обычно происходят при повреждении электросети; Если бы солнечный инвертор все еще подавал электричество в поврежденную сеть, это поставило бы под угрозу безопасность людей, устраняющих неисправности в сети. Большинство гибридных солнечных систем с аккумуляторными батареями способны автоматически изолироваться от сети (известное как изолирование) и продолжать подавать некоторую мощность во время отключения электроэнергии.
Батареи могут быть добавлены к сетевым системам на более позднем этапе, если это необходимо. Tesla Powerwall 2 — это популярная система аккумуляторов переменного тока, которую можно добавить к существующей солнечной системе.
В сетевой системе после поступления электричества на распределительный щит происходит следующее:
Счетчик . Избыток солнечной энергии проходит через счетчик, который подсчитывает, сколько энергии вы либо экспортируете, либо импортируете (покупаете).
Системы учета работают по-разному во многих штатах и странах мира. В этом описании я предполагаю, что счетчик измеряет только электроэнергию, экспортируемую в сеть, как это имеет место в большей части Австралии. В некоторых штатах счетчики измеряют всю солнечную электроэнергию, произведенную вашей системой, и поэтому ваше электричество будет проходить через ваш счетчик до того, как достигнет распределительного щита, а не после него. В некоторых районах (в настоящее время в Калифорнии) счетчик измеряет как производство, так и экспорт, и с потребителя взимается плата (или кредит) за чистое электричество, использованное в течение месяца или года. Я объясню больше об измерении позже в блоге.
Электросеть . Электричество, которое отправляется в сеть из вашей солнечной системы, может затем использоваться другими потребителями в сети (вашими соседями). Когда ваша солнечная система не работает или вы используете больше электроэнергии, чем производит ваша система, вы начнете импортировать или потреблять электроэнергию из сети.
Автономная система не подключена к электросети и поэтому требует хранения аккумуляторов. Автономные солнечные системы должны быть спроектированы соответствующим образом, чтобы они генерировали достаточно энергии в течение всего года и имели достаточную емкость батареи для удовлетворения потребностей дома даже в разгар зимы, когда солнечного света обычно намного меньше.
Высокая стоимость аккумуляторов и автономных инверторов означает, что автономные системы намного дороже, чем сетевые системы, и поэтому обычно требуются только в более отдаленных районах, которые находятся далеко от электросети. Однако стоимость батарей быстро снижается, поэтому в настоящее время существует растущий рынок автономных систем солнечных батарей даже в больших и малых городах.
Узнайте больше о выборе лучшей автономной солнечной системы здесь
Автономные солнечные системы со связью по переменному току используют солнечный инвертор вместе с многорежимным аккумуляторным инвертором.
Существуют различные типы автономных систем, которые мы рассмотрим более подробно позже, но сейчас я буду упрощать. Приведенная выше диаграмма предназначена для более крупной системы со связью по переменному току. В системах с постоянным током меньшего масштаба для управления зарядкой батареи используется контроллер заряда от солнечной батареи, затем мощность постоянного тока преобразуется в переменный ток с помощью автономного инвертора и направляется на бытовую технику.
Простая, доступная, маломасштабная автономная солнечная энергетическая система с постоянным током использует контроллеры солнечного заряда для управления зарядкой батареи, а также простой инвертор для подачи питания переменного тока.
Блок аккумуляторов . В автономной системе нет общественной электросети. После того, как солнечная энергия будет использована бытовой техникой в вашей собственности, любая избыточная энергия будет отправлена на ваш аккумулятор. Как только батарея заполнится, она перестанет получать энергию от солнечной системы. Когда ваша солнечная система не работает (ночное время или пасмурные дни), ваши приборы будут получать энергию от батарей.
Резервный генератор . В то время года, когда батареи разряжены, а погода очень пасмурная, вам, как правило, понадобится резервный источник питания, например, резервный генератор или генераторная установка. Мощность генераторной установки (измеряемой в кВА) должна быть достаточной для снабжения вашего дома и одновременной зарядки батарей.
Современные гибридные системы сочетают в себе солнечные и аккумуляторные батареи и теперь доступны во многих различных формах и конфигурациях. Из-за снижения стоимости аккумуляторных батарей системы, которые уже подключены к электросети, также могут начать использовать аккумуляторные батареи. Это означает возможность накапливать солнечную энергию, вырабатываемую днем, и использовать ее ночью. Когда накопленная энергия истощается, сеть становится резервной, позволяя потребителям получить лучшее из обоих миров. Гибридные системы также могут заряжать батареи, используя дешевую электроэнергию в непиковое время (обычно после полуночи до 6 утра).
Существуют также различные способы проектирования гибридных систем, но пока мы не будем усложнять их. Чтобы узнать больше о различных гибридных и автономных энергосистемах, обратитесь к нашему подробному руководству по домашним системам с солнечными батареями .
Блок аккумуляторов . В гибридной системе после того, как солнечная энергия используется бытовой техникой в вашей собственности, любая избыточная энергия будет отправлена на аккумуляторную батарею. Как только аккумуляторная батарея будет полностью заряжена, она перестанет получать энергию от солнечной системы. Затем энергия батареи может быть разряжена и использована для питания вашего дома, как правило, в пиковый вечерний период, когда стоимость электроэнергии обычно самая высокая.
Счетчик и электросеть . В зависимости от того, как настроена ваша гибридная система и позволяет ли это ваша коммунальная служба, после того, как ваши батареи будут полностью заряжены, избыточная солнечная энергия, не требуемая вашими приборами, может быть экспортирована в сеть через ваш счетчик. Когда ваша солнечная система не используется, и если вы израсходовали полезную энергию в своих батареях, ваши приборы начнут получать энергию из сети.
Упрощенная схема гибридной солнечной системы
Солнечная энергия и солнечная энергия
(кВт против кВтч)
Если вы не понимаете, что такое ватты, кВт, кВтч, что они означают и когда их использовать, ознакомьтесь с нашим сообщением на форуме Солнечная энергия против солнечной энергии . Это поможет прояснить все это. Солнечный форум — отличное место, чтобы спросить о том, как работает солнечная энергия.
Лучшие системы солнечных батарей 2022
Выбрать лучшую солнечную батарею непросто из-за большого разнообразия доступных типов батарей, каждая из которых имеет разные характеристики и области применения. Здесь мы выделяем лучшие в мире системы солнечных батарей для домов, предприятий и автономных энергосистем.
Объяснение зарядки электромобилей от домашней солнечной батареи
Продажи электромобилей (EV) быстро растут, и владельцы домов ищут способы зарядки электромобилей с помощью солнечной энергии. В этой статье мы объясним, как вы можете заряжать электромобиль, используя собственную солнечную батарею на крыше, и рассмотрим множество различных доступных зарядных устройств для электромобилей, включая интеллектуальные зарядные устройства, которые обеспечивают зарядку только от солнечной энергии и функции управления нагрузкой.
Домашние системы солнечных батарей — Сравнение и стоимость
Введение во многие доступные варианты домашних солнечных батарей, а также подробные обзоры, сравнение цен, альтернативы покупке батареи, солнечной зарядке электромобилей и базовое руководство по наиболее популярным системам солнечных батарей.
Объяснение двунаправленных зарядных устройств — V2G, V2H и V2L
Двунаправленная зарядка электромобилей — это новая технология, призванная изменить использование электромобилей. Мы объясняем, как работают двунаправленные зарядные устройства и какие доступны различные технологии, включая «автомобиль-сеть» (V2G), «автомобиль-дом» (V2H) и «автомобиль-зарядка» (V2L)
.
Обзор инвертора и аккумулятора Goodwe 2022
Goodwe производит огромный ассортимент солнечных и гибридных инверторов для широкого спектра применений. В этом обзоре мы рассмотрим весь модельный ряд и выделим самые популярные модели. Кроме того, мы рассматриваем новую линейку аккумуляторов, в которой представлены замечательные инновации.
Обзор инвертора и аккумулятора Sungrow
Sungrow является одним из крупнейших производителей солнечных инверторов в мире и предлагает ряд гибридных накопителей энергии и солнечных инверторов для жилых и коммерческих установок. Популярные инверторы от Sungrow зарекомендовали себя как одни из самых надежных и экономичных инверторов на рынке, а новая батарея SBR — одна из лучших модульных систем накопления энергии.
категории
Информация
теги
Автономная солнечная энергия,
Солнечные панели,
Аккумуляторная батарея,
Инвертор
Sonnen Battery Review — Обзоры чистой энергии
Обзоры и информация о лучших солнечных панелях, инверторах и батареях от SMA, Fronius, SunPower, SolaX, Q Cells, Trina, Jinko, Selectronic, Tesla Powerwall, ABB. Плюс гибридные инверторы, размеры аккумуляторов, литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторы, автономные и сетевые энергосистемы.
home > аккумуляторные батареи > лучшие аккумуляторные системы > Обзор Sonnen
История компании
Компания Sonnen, основанная в 2010 году, является ведущим немецким производителем литиевых аккумуляторных систем и крупнейшим производителем бытовых аккумуляторов в Европе. До недавнего времени Sonnen, также известная как sonnenBatterie , развернула самое большое количество домашних аккумуляторных систем в мире, превзойдя даже Tesla и LG Chem. Однако за последние несколько лет конкуренция обострилась, и на рынок выходит множество недорогих аккумуляторных систем.
Sonnen, будучи премиальным вариантом, также имеет премиальную цену, и это может стать препятствием для тех, у кого ограниченный бюджет. Чтобы помочь снизить цены и стать более конкурентоспособными на других рынках, Sonnen начала производство и сборку систем в Калифорнии в 2015 г., а совсем недавно в Южной Австралии (ноябрь 2018 г.) с помощью скидок местных органов власти и в рамках схемы
для домашних батарей Южной Австралии
.
После объявления правительством Южной Австралии схемы домашних аккумуляторов и открытия завода Sonnen по сборке аккумуляторов в Аделаиде аккумуляторы Sonnen стали главными новостями в Австралии. По прогнозам, количество установок домашних аккумуляторных систем в Австралии в ближайшие годы резко возрастет из-за сочетания государственных стимулов и высоких цен на электроэнергию. Схема будет предоставлять субсидии в размере 600 долларов США за кВтч хранения, до максимальной суммы 6000 долларов США с 40 000 грантов, доступных в настоящее время. Подробнее о схеме батареи читайте здесь.
Внутри батареи
Системы Sonnen состоят из отдельных модулей литиевых батарей мощностью 2,5 кВтч (киловатт-час), которые соединены друг с другом с различной емкостью от 5 до 15 кВтч. Как и во многих других системах с литиевыми батареями, полезная емкость оценивается в 90% от общей емкости, поэтому батарея Sonnen на 10 кВт обеспечивает 9 кВт «полезной» энергии.
В модулях используются элементы LFP или литий-феррофосфат производства Sony, и они являются одними из самых надежных и долговечных доступных элементов, на которые распространяется впечатляющая 10-летняя гарантия на 10 000 циклов. Аккумуляторы Sony продаются по премиальной цене, что ставит стоимость систем Sonnen выше большинства других аккумуляторов на рынке. Ходят слухи, что для повышения конкурентоспособности Sonnen использует элементы от ведущего китайского производителя технологий PylonTech. Компания PylonTech хорошо известна в отрасли хранения энергии и доказала, что производит надежные элементы, но имеет более высокую скорость деградации с течением времени по сравнению с литиевыми элементами Sony. Благодаря впечатляющей гарантии на 10 лет или 10 000 циклов (подробности ниже) аккумуляторы Sony премиум-класса, несомненно, будут использоваться во всех системах, продаваемых в Австралии.
Аккумулятор Sonnen Опции
Компания Sonnen предлагает две различные системы аккумуляторов, подходящие для различных областей применения. Sonnen ECO , который можно дооснастить домами с существующей солнечной установкой, и гибридная система Sonnenbatterie или комплексная система , которая еще недоступна в Австралии.
Sonnen ECO — Модульная батарея переменного тока
Система SonnenBatterie «ECO» очень похожа на Tesla Powerwall 2 тем, что представляет собой батарею переменного тока со встроенным инвертором мощности. Однако, в отличие от Powerwall 2, который доступен только в одном размере, Sonnen представляет собой модульную систему, состоящую из аккумуляторных модулей емкостью 2,5 кВтч.
Емкость накопителя от 5 кВтч (2 модуля) до 15 кВтч максимум. Выходная мощность довольно ограничена и составляет 3,3 кВт при зарядке и разрядке. Это означает, что для зарядки батареи емкостью 15 кВтч может потребоваться 4 часа или более, что может быть проблематично в короткие зимние дни или при затенении. Sonnen ECO — отличный вариант для модернизации домов с существующей солнечной системой.
Требуется солнечный инвертор — Как и большинство аккумуляторных систем, батарея Sonnen требует дополнительного солнечного инвертора для работы с солнечной батареей. Поскольку это аккумуляторная батарея со связью по переменному току, Sonnen совместим со всеми солнечными инверторами, если размер инвертора достаточно велик, чтобы заряжать аккумулятор за соответствующее время. В зависимости от вашего местоположения и энергопотребления вам, как правило, потребуется солнечная батарея мощностью не менее 4 кВт для питания бытовых приборов и зарядки аккумулятора. При выборе и определении размеров солнечной батареи или системы хранения солнечной энергии всегда следует обращаться к аккредитованному установщику или проектировщику солнечных батарей.
См. полную спецификацию SonnenBatterie ECO здесь.
Sonnen Hybrid — система «все в одном»
SonnenBatterie Hybrid — это гибридная система «все в одном», включающая солнечный инвертор, зарядное устройство и аккумулятор в одном простом устройстве. Гибридный вариант имеет максимальную фотоэлектрическую мощность 6,4 кВт и номинальную мощность инвертора 5,5 кВт (3 фазы). Тем не менее, инвертор батареи по-прежнему ограничен мощностью 3,3 кВт для зарядки и разрядки батареи.
Полную спецификацию SonnenBatterie Hybrid можно найти здесь.
Для больших жилых или коммерческих (трехфазных) зданий, требующих накопления большего количества энергии, SonnenBatterie также может быть установлен в «кластер» с максимальной общей мощностью 45 кВтч (3 x 15 кВтч).
Ограниченная резервная мощность
Системы Sonnen ECO и Hybrid не могут функционировать в качестве резервного источника питания или ИБП без дополнительных компонентов. Чтобы включить резервное питание в случае отключения электроэнергии, необходимо установить внешний блок резервного питания за дополнительную плату. Резервный блок, который выглядит как крошечная версия аккумуляторной системы, изолирует дом от сети, если обнаруживает какие-либо проблемы с электроснабжением, и может обеспечить ограниченную мощность для аварийного резервного копирования.
К сожалению, резервный блок предлагает только очень ограниченную непрерывную выходную мощность 1,8 кВт с максимальным рейтингом перенапряжения 4,1 кВт в течение 2 секунд. Этого достаточно для резервного копирования основных нагрузок, таких как освещение, компьютеры и холодильник, но оно не сможет резервировать что-либо существенное, например, кухонную технику или системы кондиционирования воздуха.
Для тех, кто хочет работать в автономном режиме, извините, он не предназначен для работы в качестве выделенной автономной системы питания. Доступно множество выделенных автономных и мощных гибридных вариантов резервного копирования — более подробную информацию о выделенных автономных системах см. здесь. Для получения дополнительной информации обратитесь к профессиональному проектировщику/установщику автономных систем.
Доступен вариант резервного питания большего размера
Sonnen вскоре предложит вариант резервного питания немного большего размера под названием SonnenProtect, обеспечивающий непрерывную выходную мощность до 2,5 кВт. Он также может работать как ИБП, но, к сожалению, не в случае отключения электроэнергии во время зарядки. Тем не менее, это улучшение по сравнению с Backup-box, но следует отметить, что он не может заряжаться от солнечной батареи во время отключения электроэнергии.
Аккумулятор Sonnen по сравнению с Tesla Powerwall 2
Между батареями переменного тока Sonnen и Tesla есть два основных различия, первое из которых заключается в том, что Sonnen ECO доступен в различных размерах с емкостью от 5 кВтч до 15 кВтч. Во-вторых, Sonnen использует литий-феррофосфат или химию батареи LFP, в отличие от лития NMC Tesla. Литиевые батареи LFP считаются самым безопасным и стабильным химическим составом батареи с самым длительным сроком службы до 10 000 циклов, а также в них не используются тяжелые металлы.
Tesla Powerwall 2 устойчив к погодным условиям, может быть установлен снаружи, а также имеет встроенную систему охлаждения, обеспечивающую широкий диапазон рабочих температур. Аккумуляторная система Sonnen, с другой стороны, немного более ограничена и не выдерживает воздействия непогоды или температуры выше 45 градусов по Цельсию, поэтому ее следует устанавливать в защищенном месте, например в гараже.
Посмотрите, как сравниваются батареи, в нашей статье о полном сравнении солнечных батарей
Sonnen по сравнению с Powerwall 2 и другими ведущими аккумуляторными системами хранения данных.
Inverter Power
Аккумуляторные инверторы Sonnen как в моделях ECO, так и в гибридных моделях имеют ограниченную непрерывную выходную мощность 3,3 кВт с максимальной пиковой мощностью 3,3 кВт. Базовое потребление энергии в большинстве домов будет намного меньше, чем 3,3 кВт в среднем , так что это не должно быть большой проблемой, если вы регулярно не используете очень мощные приборы, такие как зарядные устройства для электромобилей или несколько кондиционеров.
Положительным моментом относительно более низкой выходной мощности является то, что батарея не «усердно работает», что означает, что скорость зарядки/разрядки элемента низкая по сравнению с доступной емкостью. Это означает, что аккумуляторные элементы должны работать намного дольше и работать с более высокой эффективностью. Также в жаркую погоду элементы нагреваются не так быстро, что также может продлить срок службы батареи.
Видео от Sonnen. SonnenBatterie интеллектуально контролирует использование энергии для электроснабжения домов, даже когда сеть отключена. Надежное самообучающееся программное обеспечение управляет солнечной генерацией, хранением аккумуляторов и технологией интеллектуальных розеток для экономичного удовлетворения бытовых потребностей в энергии.
10 лет / 10 000 циклов гарантии
Как и большинство других надежных поставщиков аккумуляторов, гарантия SonnenBatterie предоставляется на 10 лет, но превосходит большинство других тем, что также распространяется на 10 000 циклов зарядки/разрядки до 80% оставшейся емкости. Это очень впечатляет, и только высококачественные литиевые элементы с надежным контролем и балансировкой могут достичь этого. Десять тысяч циклов огромны, и, без сомнения, пройдет десятилетний период, прежде чем будет достигнуто это количество циклов, даже при 2 циклах в день это займет около 13,7 лет.
Однако, как и в большинстве гарантийных условий, аккумулятор должен храниться в относительно контролируемой среде, но в гарантийном документе не указан диапазон температур, поэтому неясно, какие именно условия покрываются.
В гарантии указано, что батарея должна быть подключена к Интернету для получения обновлений программного обеспечения, иначе гарантия не будет распространяться на нее. Точная формулировка звучит так: «Если sonnenBatterie не подключен к Интернету или не выполняются обновления программного обеспечения, Sonnen не гарантирует, что sonnenBatterie не будет иметь дефектов или неисправностей».
См. полный гарантийный документ здесь (гарантия для Австралии)
Резюме
Аккумуляторные системы Sonnen — это предложение премиум-класса от одного из крупнейших и наиболее опытных производителей аккумуляторов в мире. Проверенная производительность и отличная гарантия легко ставят их в один ряд с Tesla и LG Chem, хотя некоторые утверждают, что они даже лучше.