Я тут решил себе поставить на крышу солнечные панели, чтобы обеспечить себя морковкой с огорода киловаттами с крыши. В первой части я рассказал о выборе панелей, архитектруры, и типа инвертера. В этой второй части описываю процесс установки.

1. Все начинается с привлечения инженера, который должен разработать детальный план установки панелей, и подключения их к электрической сети дома. Эти планы идут в муниципалитет, который их одобряет, и потом проводит инспекцию что все было сделано в соответствии с планом.
В нашей местости много ураганов, поэтому от панелей требуют высокую устойчивость к ветрам. Инженер должен предоставить расчет что крепления и панели выдержат ветер до 170 миль в час (270 км в час).

2. Черепица крышы из цемента. В ней пилой выпиливают отверстия, затем присверливают к несущим деревянным брусьям крыши вот такие L скобы.


3. Затем эти дырки заливатют пеной и заделывают цементом. К этим скобам прикрепляют алюминивые несщие рельсы.



4. На эти рельсы вешают инвертеры и сами панели. Инвертеры крепятся болтами. Рельсы являются частью заземления, и они все связаны между собой.

У некоторых панелей инвертер уже встроен в панель.

5. Сами панели к рельсам крепятся 4 металлическими скобами.


6. Помимо механической установки панелей, инженер также должен предоставить электросхему. Электрическая схема выглядит примерно вот так.

7. До 16 инвертеров соеденнены в одну цепь, и провод уходит в коробку. Оттуда через чердак он идет до распределитеьной панели.



8. Распределительная панель выглядит вот так. В нижнем левом углу там железное кольцо через которое пропущены все входящие черные провода. Это нужно для отслеживания общего количества произведенной энергии. У панели три входа по 20 ампер для солнечных панелей, и один вход 20 ампер для солнечных панелей или батареи.


9. От этой коробки все это идет к рубильнику, который при необходимости отключает все это от дома.


В общем, у команды из 4 человек установка 38 панелей заняла около недели (правда они обычно в 2-3 дня уходили).
10. От рубильника это идет до основной распределительной электрической панели дома. Там это все вешается на предохранитель в 60 ампер.

11. Дальше я будут рассказывать про процесс подключение к электросети, и процесс настройки и конфигурации панелей.
[Продолжение следует ...]

1. Все начинается с привлечения инженера, который должен разработать детальный план установки панелей, и подключения их к электрической сети дома. Эти планы идут в муниципалитет, который их одобряет, и потом проводит инспекцию что все было сделано в соответствии с планом.
В нашей местости много ураганов, поэтому от панелей требуют высокую устойчивость к ветрам. Инженер должен предоставить расчет что крепления и панели выдержат ветер до 170 миль в час (270 км в час).

2. Черепица крышы из цемента. В ней пилой выпиливают отверстия, затем присверливают к несущим деревянным брусьям крыши вот такие L скобы.


3. Затем эти дырки заливатют пеной и заделывают цементом. К этим скобам прикрепляют алюминивые несщие рельсы.



4. На эти рельсы вешают инвертеры и сами панели. Инвертеры крепятся болтами. Рельсы являются частью заземления, и они все связаны между собой.

У некоторых панелей инвертер уже встроен в панель.

5. Сами панели к рельсам крепятся 4 металлическими скобами.


6. Помимо механической установки панелей, инженер также должен предоставить электросхему. Электрическая схема выглядит примерно вот так.

7. До 16 инвертеров соеденнены в одну цепь, и провод уходит в коробку. Оттуда через чердак он идет до распределитеьной панели.



8. Распределительная панель выглядит вот так. В нижнем левом углу там железное кольцо через которое пропущены все входящие черные провода. Это нужно для отслеживания общего количества произведенной энергии. У панели три входа по 20 ампер для солнечных панелей, и один вход 20 ампер для солнечных панелей или батареи.


9. От этой коробки все это идет к рубильнику, который при необходимости отключает все это от дома.


В общем, у команды из 4 человек установка 38 панелей заняла около недели (правда они обычно в 2-3 дня уходили).
10. От рубильника это идет до основной распределительной электрической панели дома. Там это все вешается на предохранитель в 60 ампер.

11. Дальше я будут рассказывать про процесс подключение к электросети, и процесс настройки и конфигурации панелей.
[Продолжение следует ...]
no subject
Date: 2019-04-10 01:54 am (UTC)Генератор действительно не намного дешевле, чем батарея, но позволит мне, например, включать центральный кондиционер (не помню точные цифры, но батарея ограничена по мощности несколькими киловатами).
А какие цифры по окупаемости у Вас?
В моем случае 8 лет окупаемости при том, что я плачу практически только 35% реальной стоимости, т.е. в случае, например, России (севернее, нет субсидий, дешевое электричество) установка панелей, похоже, экономически не имеет смысла.
no subject
Date: 2019-04-10 02:14 am (UTC)Да, пока батарея не позволяет работать центральному кондиционеру. Две Теслы Powewall в теории могут позволить работать центральному кондиционеру, но их цена сейчас будет около 15к. Я для себя просто купил переносной кондиционер, при надобности установлю его в одной комнате. Или можно например сделать в доме два менее мощных кондиционера, и только один из них сможет работать от батареи. Для меня основное при потере электричества это чтобы холодильники продолжали работать.
По моим расчетам окупаемость 8 лет с 30% налоговым кредитом, и около 10 - 11 лет без него.
В России, при субсидированных ценах на электричество и отсутствии net metering, конечно никогда не окупится.
Север на самом деле это не так плохо - в холодную погоду солнечные панели лучше работают. Для них плохо частая облачность.
no subject
Date: 2019-04-10 12:50 pm (UTC)Экономия электричества, конечно, не будет минусом. Но вот необходимость снимать и утилизовывать систему после окончания срока службы и возможные проблемы с крышей, меня бы, например, отпугнула.
no subject
Date: 2019-04-10 02:29 pm (UTC)Проблемы с крышей возникают на всех крышах, рано или поздно. Что из боятся?