среда, 14 февраля 2024 г.

ВЭС. ЭНЕРГЕТИКА.

В Волгоградской энергосистеме к 2029 году планируется построить ветроэлектростанции общей мощностью более 1000 МВт. В соответствии с разработанным АО «СО ЕЭС» прогнозом, к 2029 году в Волгоградской энергосистеме планируется увеличение потребления электрической энергии до 19 200 млн кВт/ч со среднегодовым темпом прироста 2,3%. Увеличение максимального потребления электрической мощности прогнозируется до 2 986 МВт со среднегодовым темпом прироста 2,3%. По информации АО «СО ЕЭС», в соответствии с СиПР, в энергосистеме Волгоградской области запланированы для реализации проекты, связанные с развитием возобновляемых источников энергии в объеме 1040,1 МВт. В частности, предусмотрено строительство Новоалексеевской ВЭС установленной мощностью 16,8 МВт и строительство Ольховской ВЭС установленной мощностью 307,8 МВт с сроком ввода в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах соответственно. Кроме того, в 2027-2029 годах в энергосистеме региона планируется ввести несколько ВЭС суммарной установленной мощностью 715,5 МВт. В 2026 году предусматривается модернизация гидроагрегата №7 Волжской ГЭС с увеличением его установленной мощности с 115 МВт до 125,5 МВт. В СиПР также вошли предложенные сетевыми организациями технические решения по развитию электрических сетей энергосистемы Волгоградской области. С целью реновации основных фондов предусмотрена реконструкция подстанции 220 кВ Алюминиевая с заменой двух автотрансформаторов мощностью 125 МВА и 200 МВА на два автотрансформатора мощностью 250 МВА каждый, заменой четырех однофазных трансформаторов 220/10/10 кВ мощностью 60 МВА каждый и пяти трансформаторов 220/10/10 кВ мощностью 66,6 МВА каждый на три трансформатора мощностью по 200 МВА каждый. Для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «РНК» запланировано строительство в 2024 году ВЛ 220 кВ Трубная – Прокат протяженностью 21,47 км и ВЛ 220 кВ Трубная – Сталь протяженностью 8,95 км, а также строительство ПС 220 кВ Прокат с четырьмя трансформаторами 220/10/10 кВ мощностью 125 МВА каждый и ПС 220 кВ Сталь с одним трансформатором 220/35 кВ мощностью 140 МВА. В рамках СиПР предусмотрено исполнение в 2025 году протокольных решений Министерства энергетики РФ от 22.02.2023 № НШ-57пр, связанных с реконструкцией межгосударственной ВЛ 110 кВ Кайсацкая – Джаныбек с отпайками. Планируется строительство участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Кайсацкая до ПС 110 кВ Приозерная ориентировочной протяженностью 50 км, с переподключением отпайки на ПС 110 кВ Светлана на новую ВЛ 110 кВ. «Тесное взаимодействие Волгоградской области с Системным оператором по вопросам развития энергосистемы отражено в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на ближайшие шесть лет. Реализация намеченных в документе мероприятий по развитию электросетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей должна полностью обеспечивать потребности области в электроэнергии для реализации энергоемких инвестиционных проектов», - прокомментировал заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. Текущая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше. Передача функций разработки СиПР Системному оператору направлена на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности. На снимке - Котовская ВЭС в Волгоградской области. Фото с сайта Системного оператора

вторник, 13 февраля 2024 г.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА ПОМОГАЕТ УРОЖАЮ.

ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА ПОМОГАЕТ ВИНОГРАДЦУ С развитием рынка и культуры употребления вина, в России становится популярным выращивание различных сортов винограда. На данный момент наблюдается рост производства и доля отечественных вин на рынке. Государство стимулирует это направление. С учетом повышения госпошлин на ввоз вина до 20% это будет стимулировать производство отечественных вин. Photo by Dan Meyers on Unsplash Развитие виноделен привело к появлению нового направления отдыха – винного туризма. Большинство туристических агентств рассматривают его как сегмент индустрии с огромным потенциалом роста. Это перспективное и быстро растущее направление в сфере отечественного гостеприимства. В рамках винного туризма есть экскурсии по винодельческим хозяйствам. Посетителей знакомят с историей винодельни, показывают процесс производства вин с дегустацией. Компании, производящие вино, объединяют свои усилия с туроператорами, фермерами, отельерами и частными предпринимателями. Развитие винного туризма приводит к созданию локальных агротуристических кластеров. Вслед за виноделием развивается ресторанный бизнес, логистика, образовательный туризм и многие другие направления. Все это увеличивает культуру употребления вина. Создаются уникальные гастробары с дегустацией вин и сыров. И со своей неповторимой атмосферой уюта и колорита. Почему российские виноделы заинтересовались солнечной энергией Виноделие — это капиталоемкий бизнес, которые требует первоначальных вложений со стороны фермерских хозяйств. Высокие тарифы на электроэнергию, дорогостоящая спецтехника для переработки винограда и производства вина мотивирует виноделов все чаще обращаться к альтернативным источникам энергии. Периодические скачки напряжения на винодельческих предприятиях и, как следствие, поломка дорогостоящего оборудования, также являются одной из причин перехода на солнечную энергию. Кроме того, случаи неурожая негативно влияют на результаты продаж и выручку и объем продаж, поэтому производители стремятся не только снизить собственные издержки, но и оставаться в ценовой конкуренции. Отсутствие доступа к централизованной электросети — это еще одна причина, которая побуждает винодельческие хозяйства перейти на солнечную энергетику. Виноделы в таком случае ищут альтернативы: дизельные генераторы, газопоршневые установки. Помимо достоинств у них есть и существенные недостатки. Поэтому виноделы задумываются об установке солнечных электростанций. Как солнечные панели помогают выращивать виноградники и фрукты Для фермерских хозяйств сочетание сельскохозяйственного производства и солнечной энергии обладает огромным потенциалом особенно в области выращивания виноградников, томатов и огурцов в теплицах под солнечными панелями. Свои виноградники в России имеют крупные и средние предприятия, которые занимаются выращиванием и производством вина. Российских виноделов объединяет стремление создать туристический кластер для всех желающих продегустировать лучшие вина России. Сельскохозяйственные культуры отличаются различной степенью теплолюбивости. Незначительная степень затенения только повышает урожайность участков, засеянных картофелем, огурцами, луком, поэтому в данном случае рекомендуется устанавливать солнечные панели в наземном исполнении. Для выращивания виноградников и для фруктовых садов возможно частичное затенение. Обычно при таком расположении модулей используются специально изготовленные полупрозрачные кристаллические модули, чтобы к растениям поступало достаточно света. Photo by American Public Power Association Российские винодельни работают на солнечных панелях Виноделие в России становится одной из самых перспективных отраслей сельского хозяйства. Увеличение производства и повышение качества российского вина открывает новые возможности для экспорта. Российские вина становятся регулярными участниками престижных международных дегустационных конкурсов и получают высокие экспертные оценки. Лидерами по производству вина остаются регионы Южного, Северо-Кавказского федерального округа Крымского федерального округов. Краснодарский край по своим природно-климатическим характеристикам является одним из самых привлекательных регионов для развития солнечной генерации на основе ВИЭ в России. В регионе давно практикуется использование солнечной энергетики и ветроэнергетики. В России в 2021 году на винодельческом предприятии «Фанагория» была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью до 500 кВт электроэнергии. Общая площадь солнечных панелей составила 4 тысячи квадратных метров. По оценке инженеров винодельни, в 2021 году предприятие выработало свыше 8,6 млн. кВт*ч электроэнергии, а фактически потребило чуть более 8,3 млн. кВт*ч

ВПЕРЁД В БУДУЩЕЕ ВИЭ.

ЭНЕРГЕТИКА НА ПОРОГЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.ВИЭ. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА НА ПОРОГЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. Необходимость изменений в способах генерации, распределения и доставки электроэнергии потребителям зрела со второй половины 20 века. Проблемы возникали и копились с силой, прямо пропорциональной росту населения, экономики, промышленному освоению новых районов и продвижению цивилизации в ранее необжитые районы. УПРАВЛЯЕМОСТЬ. Одной из этих главных проблем стала дерегулирование и нарушение управляемости крупных сетей электроснабжения, охватывающие многие часовые пояса и огромные территории с высокой концентрацией производств и населения . Неравномерность нагрузки скачки и пики всё труднее парировать даже самым современным системам диспетчеризации и управления. Когда дефицит становится запредельным, возникает дерегулирование, с которым можно справиться только путём устранения дефицита, особенно в случае ЭНЕРГОДЕФИЦИТА. ЭКОЛОГИЯ. Мировая общественность встревожена экологическими проблемами, сопутствующими эксплуатации крупных электростанций, которые во многих случаях не обеспечивают экологически приемлемых норм выбросов вредных веществ в атмосферу. ЭКОНОМИКА. Разбалансировка потребностей в электроэнергии по территории и времени приводит к возникновению экономической проблемы, связанной с трудно прогнозируемой, из-за особых свойств электроэнергии поставляться в момент спроса на неё, так же, как произведенная энергия складироваться - она тут же должна быть продана и поставлена потребителю. В последнее время из-за интенсивного развития экономики и социальной инфраструктуры экономических последствия этих особых свойств энергии - товара стали проявляться всё отчётливее. НАДЁЖНОСТЬ. Особой являться проблема надёжности электроснабжения особенно в критически важных областях. В условиях наблюдаемого увеличения масштабов энергетических систем, усложнения структуры и связей становится всё труднее обеспечивать устойчивое функционирование больших систем энергетики. ЗАВИСИМОСТЬ. Любое предприятие, производство, домохозяйство становится заложником зависимости от действий энергоснабжающей и энергогенерирующих компаний, которые могут прекратить подачу энергии в любой момент по причинам не связанным с данным конкретным объектом, а вызванных пусть даже обоснованными спорами с другими объектами, которые подключены к той же линии электропередачи. Неблагоприятные воздействия факторов внешней среды, особенно характерные для нашей страны периодические отключения электроснабжения и неудовлетворительное качество энергии делают актуальной задачу минимизации этой зависимости. Быстрое наращивание генерирующих и передающих мощностей с помощью применяемых технологий не возможно. Большие электростанции строятся годами. Часто дефицит электроэнергии встаёт непреодолимым барьером на пути экономического роста.Спрос на электроэнергию значительно опережает прирост генерирующих мощностей. Строительство крупных электростанций длится многие годы и требует значительных средств, ещё больших средств требует строительство новых линий электропередачи и их обслуживание. Особенно на территориях не охваченных ранее энергосетями. АЛЬТЕРНАТИВА. Известной альтернативой развития национальных энергетических инфраструктур стали локальные системы по производству электрической и тепловой энергии. Ранее автономные электрогенерирующие установки использовались в удалённых районах, а также как резервные или аварийные источники электроснабжения. Теперь определяющим вектором развития является девиз: независимость, надёжность, экономичность, экологичность. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ - РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ЭНЕРГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. На рынке электрической энергии появляются новые игроки, использующие новые технологии для глубоких преобразований в системах выработки и распределения электроэнергии с целью решения накопившихся проблем. ПЕРСПЕКТИВА. Пришло время территориально распределённых электростанций, объединяющих небольшие установки по выработке электроэнергии, которым предстоит полностью изменить способ получения и распределения электрической энергии в ближайшем будущем. Распределённые электростанции, управляемые компьютером посредством сети интернет/интернет набором небольших электрогенераторов, расположенных в непосредственной близости к потребителям, должны играть важную роль в будущем рынке электроэнергии. ПРЕИМУЩЕСТВА. Понимание преимуществ таких предлагаемых систем в полной мере будет осознано а ближайшем будущим. Одно из важных достоинств состоит в том, что они могут быть сгруппированы в кластеры, соединённые в сети и обслуживать многих потребителей, расположенных во многих местах, и действовать подобно централизованным системам, системам, контролируемым из единого места. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. В то же время каждый участок может быть хозяином одной или нескольких таких энергетических установок в зависимости от энергетических потребности. Это даёт автономность и увеличение гибкости. СБЕРЕЖЕНИЕ. Распределённые электростанции позволяют избежать потерь и дополнительных инвестиций, связанных с передачей и распределением электроэнергии. Они также предоставляют возможность совместной выработки тепла и электроэнергии для удовлетворения индивидуальных потребностей, повышая таким образом общую эффективность всей энергетической системы. Набор небольших установок по производству электроэнергии может управляться посредством центрального компьютера, обеспечивающего оптимальный режим согласованного функционирования всей системы по критерию энергосбережения в целом. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Выгода возникает не только от экономии электроэнергии, но также от низких затрат на обслуживание, продажи избыточной электроэнергии, более дешевых систем безопасности, повышенной точности учёта потребления тепла и электроэнергии, оперативности и выставления счетов. В ближайшие годы такие электростанции будут появляться в стремительно возрастающем количестве. И движение начнётся от создания индивидуальных микро электростанций для удовлетворения потребностей отдельного взятого потребителя: цеха, ресторана, дома и т.д. Затем возникнут сети обмена и перераспределения избыточной энергии. САМ СЕБЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. СВОЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ВИЭ РОССИИ И МИРА СОВПАДАЮТ. ВИЭ.СВОЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА. ВЕТРА. ВОДЫ..БИОТОПЛИВА. НЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ЧАСТЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ. ДОРОГАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ.АВТОНОМНОСТЬ. ОСВЕЩЕНИЕ и ОТОПЛЕНИЕ дома, дачи, гаража, теплицы. Солнечный коллектор. Своя электростанция. БУДЬ ХОЗЯИНОМ. Новый план ГОЭЛРО. СОЛНЦЕ+ВЕТЕР+ ВОДА. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,

понедельник, 12 февраля 2024 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЭС.

ГЕОЭНЕРГЕТИКА ИНФО Космические отражатели повысят производительность крупных солнечных электростанций. Орбитальные космические отражатели могут использоваться для отражения солнечного света в сторону будущих солнечных электростанций на рассвете и в сумерках, тем самым повышая производительность, выяснили исследователи из Университета Глазго. Космические инженеры использовали компьютерное моделирование, чтобы определить наиболее эффективный метод использования орбитальных солнечных отражателей для выработки дополнительной энергии. Всего 20 тонких рефлекторов, выведенных на орбиту на высоте 1000 километров от поверхности Земли, могут отражать солнечный свет на солнечные фермы в среднем на два дополнительных часа каждый день.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ. ВИЭ.

Белоруссия держит уверенный курс на чистую энергетику. За 14 лет в Белоруссии мощность установок ВИЭ выросла в 14 раз, а сократить выбросы парниковых газов стране удалось на 30% от запланированных к 2030 году показателей. Как же Республика развивает чистую энергетику? Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук, выступая на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню чистой энергии и прошедшей в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, напомнил, что в стране за последние 14 лет мощность установок ВИЭ выросла многократно и составила 632 МВт. «Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволяет в Беларуси каждый год экономить около 500 тысяч тонн условного топлива. Это наш вклад в предотвращение глобального изменения климата», - отметил он. В настоящее время в стране действуют: - 84 фотоэлектрических станций мощностью 272,7 МВт, крупнейшие – Чериковская ФЭС ООО «Солар Лэнд» (109 МВт), Речицкая ФЭС ПО «Белоруснефть» (56 МВт); - 55 гидроэлектростанций мощностью 96,5 МВт, крупнейшие – Полоцкая (21,6 МВт) и Витебская (40 МВт) ГЭС; - 108 ветроэнергетических установок мощностью 122 МВт, крупнейшие ветропарки – РУП «Гродноэнерго» (9 МВт), ООО «Газосиликат-люкс» (9 МВт); - 31 биогазовый комплекс мощностью 40,2 МВт, крупнейший в СПК «Рассвет им. Орловского» (4,8 МВт); - 11 мини-ТЭЦ на древесном топливе электрической мощностью порядка 100,5 МВт. Основной упор в стране сделан на расширение использования древесного топлива, что связано с наименьшими объемами капиталовложений и небольшими сроками окупаемости в сравнении с другими видами ВИЭ. «В структуре ВИЭ почти 97 % занимает использование биомассы, в основном древесного топлива, и чуть более 3 % – энергия воды, ветра и солнца, – поделился данными заместитель директора Департамента по энергоэффективности. В системе ЖКХ Белоруссии на местные виды топлива перешли 73% из примерно 3,8 тысяч котельных. По словам чиновника, перспективным направлением, заслуживающим внимания, стали и топливные пеллеты, которые считаются довольно экологичным видом топлива с хорошей теплотворной способностью. Заместитель министра энергетики Ольга Прудникова отметила, что наиболее весомый вклад в чистую энергетику страны внесла БелАЭС. После ввода станции потребности страны в электрической энергии будут покрываться на 40 %. Два блока выработали уже около 24 миллиардов кВт∙ч. При этом выбросы парниковых газов сократились на 12 миллионов тонн эквивалента CO2. Власти Белоруссии начали заниматься чистой энергетикой довольно давно. К примеру, в Республике продолжительное время практикуется использования торфа, гидроресурсов и иных источников. «Мы переводились на газ, была проделана огромная работа, в частности, газификация жилья во всех районах страны», - заметила заместитель министра энергетики. Что же касается экологической составляющей, то заместитель начальника управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Оксана Мельникович уточнила, что ранее Белоруссия обязалась сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 35% от уровня 1990 года, но уже в этом году сокращение составило 40%. Для достижения такого результата нужно немало ресурсов, в том числе финансовых. И один из путей снижения выбросов – атомная энергетика. Впрочем, не нужно забывать, что использование ВИЭ зависит от климата. Погодные изменения, которые наблюдаются сейчас, могут увеличить применение ВИЭ на 11% в 2024 году по всему

ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ГЭС.

«Узбекгидроэнерго» объявляет тендер на строительство 5 новых гидроэлектростанций общей мощностью 46,6 МВт. В целях покрытия растущего спроса на электроэнергию в Республике Узбекистан реализуется масштабная стратегия использования возобновляемых источников энергии с целью налаживания экономичной и экологически чистой генерации. С этой целью АО «Узбекгидроэнерго» объявляет тендер на квалификационный запрос на реализацию проектов по строительству гидроэлектростанций «Дукентсойская ГЭС», «Каскад Камчикской ГЭС (Камчик 2-3)», «Кизилдарьинская и Сувлисайская ГЭС», «Куйи Коксувская ГЭС» в виде 4 отдельных лотов на основе государственно-частного партнерства. В сфере гидроэнергетики Узбекистана реализован ряд крупных проектов по строительству новых ГЭС и модернизации уже имеющихся. АО «Узбекгидроэнерго» продолжает свою работу по эффективному использованию водных ресурсов и обеспечсению населения бесперебойной возобновляемой экологически чистой и доступной электроэнергией. Источник: Минэнерго Узбекистана Поделиться…

воскресенье, 11 февраля 2024 г.

СЭС ДЛЯ ДОМА.

"МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА-ВИЭ" Автономная солнечная электростанция 10 кВт*ч/сутки*, для дома 100 м² - NEW 1 Добавляется... В корзину Добавлен В комплекте: Солнечная батарея GWS 280-60P 8 шт Инвертор GWS-Energy VM III 3000–24 1 шт Аккумулятор карбоновый Vektor VPbC 12-100 2 шт Кабель солнечный 4 мм2 черный 20 шт Кабель солнечный 4 мм2 20 шт Коннектор MC4 30A CE 1 шт Перемычка для аккумуляторов 1000/25 под болт М8 2 шт 1187 236 323 ₽ Осталось 2 штуки Комплект для крепления 2-х солнечных панелей (+6 363 ₽) 2 Комплекта для крепления 3-х солнечных панелей (+18 179 ₽) ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество панелей8 Мощность панелей, Вт2240 Габариты165 × 99 × 24 см Вес (кг)250 кг Кол-во фаз1 Применениедля дома, для офиса Гарантия12 лет ПроизводительGWS Energy Запас энергии2,4 Квт-час ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИСАНИЕ Предлагаем Вам рассмотреть энергоснабжение от солнечной автономной электростанции производительностью от 10 кВт*ч/сутки*. Готовое решение для обеспечения электроэнергией объектов, как не имеющих постоянного электроснабжения (не подключенных к электрической сети), так и подключенных к энергосети. Данное решение может быть использовано днем в качестве основного источника питания, а в вечернее время в зависимости от Ваших предпочтений система автоматически переключается на работу от аккумуляторной батареи емкостью 200 А*ч (энергосохранение до 2,4 кВт*ч/сутки), либо подключается к энергосети или дополнительному источнику генерации электроэнергии (газо/дизель генератор) для питания нагрузки и/или заряда аккумуляторов.) Основное оборудование Наименование Характеристики Количество Солнечная батарея GWS 280-60P Максимальная мощность: 280 Вт Напряжение: 31,6 В Ток: 8,86 А Эффективность батареи: 17,1 % Диапазон рабочей температуры: -40 +85°C Габариты: 1650 × 992 × 30 мм Вес: 18,5 кг 8 шт. Аккумулятор Vektor VRC12-100 Номинальное напряжение: 12 В Номинальная емкость С: 100 А*ч Габариты: 330 × 171 × 216 мм Вес: 30,8 кг 2 шт. Инвертор GWS-Energy VM III 3000–24 Номинальная мощность: 3 кВт Максимальная мощность: 6 кВт (5 секунд) Номинальное напряжение DC: 24 В Максимальный ток заряда от сети: 140 А Встроенный контроллер заряда АКБ Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей: 4000 Вт Максимальное напряжение солнечных батарей (Voc): 500 В Максимальный ток заряда от солнечных батарей: 140А Диапазон рабочих температур: -10 - +50°C Габариты: 400 × 300 × 120 мм Вес: 9 кг 1 шт. Комплектующие Коннекторы МС4, кабель – 2 х 20 м 1 комплект Преимущества: Солнечные батареи новой технологии - эффективностью 17,1% , с высокой производительностью как в условиях высоких температур, так и при низкой освещенности (пасмурная погода); Аккумуляторы, обеспечивающие устойчивость к глубоким разрядам, а также высокую температурную стабильность; Многофункциональный инвертор/зарядное устройство с функциями: инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки; Режимы работы: параллельно с сетью, автономно, параллельно с сетью в режиме резервного источника питания; Чистая синусоида на выходе; Возможность выбора диапазона входного напряжения для домашних электроприборов или персональных компьютеров; Защита от перегрузки и короткого замыкания в цепях переменного тока; Возможность соединения с компьютером для настройки и мониторинга работы системы. Встроенное слежение за точкой максимальной мощности солнечных батарей (MPPT); Жидкокристаллический дисплей отображает всю основную информацию о работе системы солнечного электроснабжения; Возможности для соединения с компьютером для настройки и мониторинга работы системы электроснабжения; Возможность подключения дополнительного генератора; Защита инвертора от различных факторов: от короткого замыкания, от перегрузки, от повышения напряжения питания, защита от перегрева, защита аккумулятора от полной разрядки (от снижения напряжения), "спящий режим» и автоматическое восстановление после срабатывания всех защит. Гарантия: Солнечная батарея – 12 лет, Инвертор - 2 года, Аккумулятор - 2 года (с соблюдением условий эксплуатации) *Центральный Федеральный Округ: Количество вырабатываемой энергии зависит от местоположения, климатических условий и ориентации солнечных батарей (оптимально на ЮГ). Данные взяты для средней полосы России (Московская, Смоленская , Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Брянская, Костромская, Ивановская, Нижегородская, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская ), при оптимальном угле наклона солнечных батарей и с учетом статистики за последние несколько лет. *Южный Федеральный округ России: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край, Город федерального значения Севастополь - производительность данной станции будет выше на 30% *Для Казахстана производительность данной станции будет выше на 40% *Для Узбекистана производительность данной станции будет выше на 50% Срок службы Солнечная гибридная электростанция для дачи 10 кВт*ч/сутки* производит экологически чистую электроэнергию в течение не менее 25 лет. Основное оборудование системы не требует систематического обслуживания в течение всего срока службы** **при правильном соблюдении условий по эксплуатации Монтаж При покупке солнечной электростанции Вы получаете инструкцию по самостоятельной установке и условиям по эксплуатации. Также Вы всегда можете воспользоваться нашими услугами по монтажу. Энергохарактеристики Электроприбор Мощность, Вт Количество Время работы, ч Суточное потребление, кВт*ч/сут Светодиодные лампы 10 10 5 0,5 Холодильник (А, А+) 100 1 24 1,2 Телевизор 50 1 5 0,25 Комплект спутникового TV 25 1 5 0,125 Скважинный насос 245 1 2 0,49 Чайник 1500 1 0,2 0,3 Микроволновка 800 1 0,3 0,24 Накопительный обогреватель для воды или Электроплита 1200 1 0,8 0,96 Стиральная машина 600 1 1 0,6 Утюг 1000 1 0,2 0,2 Зарядка 5 2 2 0,02 Ноутбук/планшет 30 1 5 0,15 Вентилятор 35 1 5 0,175 Кондиционер 600 1 3 1,8 Инфракрасный или карбоновый обогреватель 600 1 1 0,6 Комплект для полива 15 1 3 0,045 Иное электрооборудование 1000 1 2 2 Итого 9,655