ბოლო წლებში ოჯახებში ენერგიის მართვაზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ოჯახები დააყენებენ ფოტოელექტრული (მზის) სისტემებს, ბევრი მომხმარებელი ირჩევს ქსელთან დაკავშირებული მზის სისტემების გარდაქმნას სახლის ენერგიის შესანახ სისტემებად, რათა გაზარდოს ენერგოეფექტურობა და შეამციროს ელექტროენერგიის ხარჯები. ეს კონვერტაცია არა მხოლოდ ზრდის ელექტროენერგიის თვითმოხმარებას, არამედ აძლიერებს სახლის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას.
1. რა არის სახლის ენერგიის შენახვის სისტემა?
სახლის ენერგიის შესანახი სისტემა არის მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია სპეციალურად საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის, ჩვეულებრივ კომბინირებული სახლის ფოტოელექტრო სისტემასთან. მისი ძირითადი ფუნქციაა მზის ენერგიით გამომუშავებული ჭარბი ელექტროენერგიის შენახვა ბატარეებში ღამის საათებში ან ელექტროენერგიის პიკის ფასების პერიოდში გამოსაყენებლად, რაც ამცირებს ქსელიდან ელექტროენერგიის შეძენის საჭიროებას. სისტემა შედგება ფოტოელექტრული პანელებისგან, შესანახი ბატარეებისგან, ინვერტორებისგან და სხვა კომპონენტებისგან, რომლებიც ჭკვიანურად არეგულირებენ ელექტროენერგიის მიწოდებას და შენახვას საყოფაცხოვრებო მოხმარების საფუძველზე.
2. რატომ აყენებენ მომხმარებლები ენერგიის შენახვის სისტემებს?
- ელექტროენერგიის გადასახადების დაზოგვა: საყოფაცხოვრებო ელექტროენერგიის მოთხოვნა ჩვეულებრივ პიკს აღწევს ღამით, ხოლო ფოტოელექტრული სისტემები ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს ძირითადად დღის განმავლობაში, რაც ქმნის დროის შეუსაბამობას. ენერგიის შესანახი სისტემის დაყენებით, დღის განმავლობაში გამომუშავებული ჭარბი ელექტროენერგია შეიძლება შეინახოს და გამოიყენოს ღამით, რაც თავიდან აიცილებს ელექტროენერგიის უფრო მაღალ ფასებს პიკის საათებში.
- ელექტროენერგიის ფასების განსხვავებები: ელექტროენერგიის ფასები იცვლება დღის განმავლობაში, უფრო მაღალი ფასები ჩვეულებრივ ღამით და დაბალი ფასები დღის განმავლობაში. ენერგიის შესანახ სისტემებს შეუძლიათ დატენვა არა პიკის დროს (მაგ. ღამით ან მზის დროს), რათა თავიდან აიცილონ ელექტროენერგიის შესყიდვა ქსელიდან პიკის დროს.
3. რა არის ქსელთან დაკავშირებული საყოფაცხოვრებო მზის სისტემა?
ქსელთან დაკავშირებული მზის სისტემა არის კონფიგურაცია, სადაც საყოფაცხოვრებო მზის პანელებით გამომუშავებული ელექტროენერგია მიეწოდება ქსელს. მას შეუძლია მუშაობა ორ რეჟიმში:
- სრული ქსელის ექსპორტის რეჟიმი: ფოტოელექტრული სისტემით გამომუშავებული მთელი ელექტროენერგია იკვებება ქსელში და მომხმარებლები იღებენ შემოსავალს ელექტროენერგიის რაოდენობის მიხედვით, რომელსაც ისინი აგზავნიან ქსელში.
- თვითმოხმარება ჭარბი ექსპორტის რეჟიმით: ფოტოელექტრული სისტემა პრიორიტეტს ანიჭებს საყოფაცხოვრებო ელექტროენერგიის მოთხოვნილებების უზრუნველყოფას ქსელში ექსპორტირებული ნებისმიერი ჭარბი სიმძლავრით. ეს საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს მოიხმარონ ელექტროენერგია და მიიღონ შემოსავალი ზედმეტი ენერგიის გაყიდვით.
4. რომელი ქსელთან დაკავშირებული მზის სისტემებია შესაფერისი ენერგიის შესანახ სისტემებზე გადასაყვანად?
თუ სისტემა მუშაობსსრული ქსელის ექსპორტის რეჟიმიმისი ენერგიის შენახვის სისტემად გადაქცევა უფრო რთულია შემდეგი მიზეზების გამო:
- სტაბილური შემოსავალი სრული ქსელის ექსპორტის რეჟიმიდან: მომხმარებლები იღებენ ფიქსირებულ შემოსავალს ელექტროენერგიის გაყიდვით, ამიტომ ნაკლებია სტიმული სისტემის მოდიფიკაციისთვის.
- პირდაპირი ქსელის კავშირი: ამ რეჟიმში ფოტოელექტრული ინვერტორი პირდაპირ არის დაკავშირებული ქსელთან და არ გადის საყოფაცხოვრებო ტვირთს. მაშინაც კი, თუ ენერგო შენახვის სისტემა დაემატება, ჭარბი სიმძლავრე შეინახება და მიეწოდება მხოლოდ ქსელს და არ იქნება გამოყენებული თვითმოხმარებისთვის.
ამის საპირისპიროდ, ქსელთან დაკავშირებული სისტემები, რომლებიც მუშაობენ ქთვითმოხმარება ჭარბი ექსპორტის რეჟიმითუფრო შესაფერისია ენერგიის შენახვის სისტემებზე გადასაყვანად. საცავის დამატებით, მომხმარებლებს შეუძლიათ შეინახონ დღის განმავლობაში გამომუშავებული ელექტროენერგია და გამოიყენონ იგი ღამით ან ელექტროენერგიის გათიშვის დროს, რაც გაზრდის მზის ენერგიის პროპორციას, რომელიც გამოიყენება ოჯახებში.
5. დაწყვილებული ფოტოელექტრული + ენერგიის შესანახი სისტემის კონვერტაცია და მუშაობის პრინციპები
- სისტემის შესავალი: დაწყვილებული photovoltaic + ენერგიის შესანახი სისტემა, როგორც წესი, შედგება ფოტოელექტრული პანელებისგან, ქსელთან დაკავშირებული ინვერტორებისგან, შესანახი ბატარეებისგან, AC-დაწყვილებული ენერგიის შესანახი ინვერტორებისგან, ჭკვიანი მრიცხველებისგან და სხვა კომპონენტებისგან. ეს სისტემა გარდაქმნის ფოტოელექტრული სისტემის მიერ გამომუშავებულ AC სიმძლავრეს მუდმივ დენად, ბატარეებში შესანახად ინვერტორის გამოყენებით.
- სამუშაო ლოგიკა:
- დღისით: მზის ენერგია ჯერ აწვდის საყოფაცხოვრებო დატვირთვას, შემდეგ იტვირთება ბატარეა და ნებისმიერი ზედმეტი ელექტროენერგია შეიძლება გადავიდეს ქსელში.
- ღამისთევა: ბატარეა იხსნება საყოფაცხოვრებო ტვირთის მოსამარაგებლად, ნებისმიერი დანაკლისი ავსებს ქსელს.
- დენის გათიშვა: ქსელის გათიშვის დროს ბატარეა ელექტროენერგიას აწვდის მხოლოდ ქსელიდან გამოსულ დატვირთვებს და არ შეუძლია ელექტროენერგიის მიწოდება ქსელთან დაკავშირებულ დატვირთვებს.
- სისტემის მახასიათებლები:
- იაფი კონვერტაცია: ქსელთან დაკავშირებული არსებული ფოტოელექტრული სისტემები ადვილად გადაიქცევა ენერგიის შესანახ სისტემებად შედარებით დაბალი საინვესტიციო ხარჯებით.
- ელექტრომომარაგება ქსელის გამორთვის დროს: ელექტროენერგიის გათიშვის დროსაც კი, ენერგიის შენახვის სისტემას შეუძლია გააგრძელოს ელექტროენერგიის მიწოდება ოჯახებისთვის, რაც უზრუნველყოფს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას.
- მაღალი თავსებადობა: სისტემა თავსებადია სხვადასხვა მწარმოებლის ქსელთან დაკავშირებულ მზის სისტემებთან, რაც მას ფართო გამოყენებას ხდის.
დასკვნა
საყოფაცხოვრებო ქსელთან დაკავშირებული ფოტოელექტრული სისტემის დაწყვილებულ ფოტოელექტრო + ენერგიის შესანახ სისტემად გარდაქმნით, მომხმარებლებს შეუძლიათ მიაღწიონ ელექტროენერგიის უფრო მეტ თვითმოხმარებას, შეამცირონ დამოკიდებულება ქსელის ელექტროენერგიაზე და უზრუნველყონ ელექტრომომარაგება ქსელის გათიშვის დროს. ეს დაბალფასიანი მოდიფიკაცია ოჯახებს საშუალებას აძლევს უკეთ გამოიყენონ მზის ენერგიის რესურსები და მიაღწიონ მნიშვნელოვან დაზოგვას ელექტროენერგიის გადასახადებზე.
გამოქვეყნების დრო: დეკ-06-2024