Solarstromverteilungssystem

Nutzung von erneuerbarer Energie für Smart Homes und das Laden von Elektrofahrzeugen.
Intelligente Stromnetzlösungen

Figur erklimmt die nächste Stufe
Herausforderung
  • Intelligenter Controller zur optimierten Nutzung der mit Solarpaneelen generierten Sonnenenergie

Dartscheibe mit Pfeil in der Mitte
Lösung
  • Hilfsstromversorgungssystem, das Installationskategorie OVC III (Überspannungskategorie) erfüllen kann

Hand, die mit Zeigefinger wohin zeigt
Anwendung
  • Das Hauptziel dieser Anwendung war ein intelligentes Solarstromverteilungssystem zum Optimieren des Eigenverbrauchs und zum Reduzieren der Menge an teurerer Energie, die aus dem Netz bezogen wird.
  • OVC III, weltweit gültige Sicherheitszulassungen und ein integrierter EMI-Filter der Stufe B waren ebenfalls erforderlich, um die Vorschriften zu erfüllen.

Jetzt die ganze Case Study herunterladen

Teaser

Bei Haushalt-Solaranwendungen ohne lokale Batterie wird ein beträchtlicher Teil der tagsüber erzeugten Energie nicht im Haus verbraucht, sondern gegen eine geringe Vergütung pro kWh (in der Regel in Form eines Rabattes) ins Stromnetz eingespeist. Früh morgens und am Abend, wenn der Stromverbrauch am höchsten ist, liefern die Solarpaneele nicht viel Energie, und die Nutzer müssen Energie zu einem viel höheren Preis kaufen. Bei E-Autos ist es noch schlimmer, da die Fahrzeuge tagsüber in der Regel nicht in der Garage stehen und die Nutzer ihre Autos über Nacht zu Hause laden müssen, wodurch sich die „Entenkurve“ der traditionellen täglichen Netznutzungsmuster im Wesentlichen umkehrt. Lesen Sie, wie RECOM einem Kunden bei der Entwicklung von Lösungen für intelligente Stromnetz-Controller half.

Story

Solaranlagen im Wohnbereich bestehen häufig nur aus Solarpaneelen und einem Wechselrichter, der die Energie ins Haus oder ins Stromnetz einspeist. Der Nachteil ist, dass die Stromrechnung immer noch hoch sein kann, da der Preis für die ins Netz eingespeiste Energie viel niedriger ist als der Preis pro kWh beim Kauf von Energie. Das ist darauf zurückzuführen, dass der tägliche Energieverbrauch nicht mit der Energieproduktion der Solarpaneele übereinstimmt. Der Verbrauch ist früh morgens höher und am Abend am höchsten, wenn die Menschen von der Arbeit nach Hause kommen und viele Geräte, einschließlich der Beleuchtung, einschalten. Elektromobilitätsanwendungen können dieses Szenario noch verschärfen, da E-Bikes oder E-Autos außerhalb der Hauptsonnenstunden geladen werden.

Abends kommt in den meisten Regionen wenig bis gar keine Energie von den Solarpaneelen. Intelligente Systeme können die tagsüber generierte überschüssige Energie mit Hilfe von Energiespeichern und pragmatischen Steuerungsimplementierungen managen. Intelligente Netzlösungen können große, zentrale Batterien nutzen, um diese Energie zu speichern und das Laden von Elektroautos oder E-Bikes zu unterstützen, wenn keine Energie direkt von den Solarpaneelen verfügbar ist.

Das System misst den durchschnittlichen Energieverbrauch, berechnet den Energiebedarf der einzelnen Verbraucher und steuert die Verteilung der Energie von den Solarpaneelen zu den an das System angeschlossenen Batterien. Intelligente Systeme können sogar Geräte mit hohem Energieverbrauch wie kompatible, „intelligente“ Modelle von Waschmaschinen oder Trocknern so steuern, dass sie starten, wenn ein Überschuss an Energie von den Solarpaneelen verfügbar ist. Ein kompaktes AC/DC-Hilfsmodul mit geringer Leistung wurde benötigt, um das Hauptschützrelais zu versorgen und das System zum richtigen Zeitpunkt und nur dann zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn es sicher war.

RECOM bot ein sehr kleines 5W AC/DC-Wandlermodul mit einem Eingangsbereich von 85 bis 528VAC an, das für Anwendungen qualifiziert war, die die Überspannungsklasse III erfordern. Diese Klassifizierung ist viel höher als bei Standardprodukten für den Wohnbereich und erfordert, dass die Geräte höheren Überspannungen widerstehen (normalerweise 4kVAC) und über verbesserte Sicherheitsmerkmale verfügen, wie z. B. größere Abstände zwischen Eingang und Ausgang. Installationen dieses Typs werden häufig dauerhaft nach dem Eingangszähler des Stromanbieters und vor dem lokalen Steuerkreis fest angeschlossen. Der sehr breite Eingangsspannungsbereich von 85-528VAC bedeutet, dass das RAC05/480 unbedenklich mit einphasigem Netzstrom von 120VAC oder 230VAC oder – bei fehlendem Nullleiteranschluss – zwischen zwei Phasen (277VAC oder 480VAC) verwendet werden kann.

Internationale Sicherheitszulassungen und ein integrierter EMI-Filter der Klasse B erlauben einen unkomplizierten Einsatz. Seine Betriebstemperatur von -40°C bis +60°C bei voller Leistung und seine vollverkapselte Bauweise machen ihn ideal für diese Anwendung, die in unbeheizten Garagen oder Carports im Freien installiert werden kann.

Die ganze Case Study herunterladen

Möchten Sie wissen, wie es weitergeht? Was genau ist die Lösung für das beschriebene Problem?

Anwendungen