По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.314

Экспериментальный анализ функционирования солнечной фотоэлектрической установки, размещенной на крыше нового учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана

Алланазаров Н. А. научный сотрудник, Научно-производственный центр «Возобновляемые источники энергии», Государственный энергетический институт Туркменистана, г. Мары, Туркменистан
Гелдимырадов А. А. инженер, Научно-производственный центр «Возобновляемые источники энергии», Государственный энергетический институт Туркменистана, г. Мары, Туркменистан

В статье представлен анализ работы солнечной фотоэлектрической установки, размещенной на крыше нового учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана. Общая установленная мощность станции составляет 132 кВт и включает две секции по 66 кВт каждая, оснащенные солнечными модулями Astronergy мощностью 550 Вт. Проведен анализ работы сетевых инверторов Growatt 60 кВт на основе данных мониторинга за два последовательных дня с высокой солнечностью. Рассчитаны ключевые эксплуатационные показатели, включая эффективность инверторов, удельную выработку и пиковую мощность. Установлено, что инверторы работают с эффективностью 95–98%, а удельная дневная выработка составляет 1,16–2,4 кВт·ч/кВтп, что соответствует типичным значениям для ясных погодных условий региона. Полученные результаты подтверждают корректность работы системы и возможность использования данных инверторов для долговременного мониторинга фотоэлектрических установок в климатических условиях Туркменистана.

Литература:

1. Гурбангулы Бердымухамедов. Электроэнергетическая мощь Туркменистана. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2022.

2. Электронный ресурс: https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/crystalline/53742 (дата обращения: 06.11.2024).

3. Growatt Technical Manual, MAX 60KTL3‑X LV Inverter Installation and Operation Guide. Growatt New Energy, 2023.

4. Growatt Technical Manual. — Shenzhen Growatt New Energy Co., 2024.

5. Ismail M. S., Moghavvemi M., Mahlia T. M. I., Characterization of PV system performance for different climates in Malaysia, Renewable Energy, vol. 35, no. 12, pp. 3089–3096, 2010. ScienceDirect

6. Martin N., Ruiz J. M., Calculation of the PV modules angular losses under field conditions by means of an analytical model, Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 70, pp. 25–38, 2001.

7. Decker M. et al., Performance ratio and yield analysis of grid-connected PV systems: A comparison of calculation methods, Renewable Energy, vol. 189, pp. 120–129, 2022. ScienceDirect

8. NREL, Inverter Efficiency Evaluation Methods for Photovoltaic Systems, Technical Report NREL/TP-520– 38750, National Renewable Energy Laboratory, 2015. nrel.gov

9. IEA-PVPS Task 13, Performance Analysis of Photovoltaic Systems: Guidelines for Uncertainty and Data Analysis, IEA Photovoltaic Power Systems Programme, Report IEA-PVPS T13-03:2014. iea-pvps.org

10. Pérez-García F. J., Aguilar A. et al., Performance analysis of grid-connected photovoltaic systems considering the effect of temperature and solar irradiance, Renewable Energy, vol. 133, pp. 224–234, 2019.

11. IEA-PVPS Task 13, Performance Analysis of Photovoltaic Systems: Guidelines for Uncertainty and Data Analysis, Report IEA-PVPS T13-03:2014.

12. NREL, PV Performance Metrics: Definitions and Methods, National Renewable Energy Laboratory, 2020.

13. Kymakis A., Kapsalis E., et al., Performance analysis of large-scale grid-connected photovoltaic systems in Mediterranean climate conditions, Renewable Energy, vol. 43, pp. 350–358, 2012.

14. Baños R., Manzano-Agugliaro F., et al., Optimization methods applied to renewable and sustainable energy: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 15, no. 4, pp. 1753–1766, 2011.

В последние годы в Туркменистане активно внедряются технологии возобновляемой энергетики. В результате этого «Возрождение новой эпохи стабильного государства в стране: в соответствии с Национальной программой социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы» непрерывно реализуются комплексные мероприятия по увеличению мощностей электроэнергетической отрасли, укреплению ее материально-технической базы, а также поэтапная модернизация всех компонентов системы [1]. Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в городскую инфраструктуру, особенно в образовательные учреждения, является приоритетным направлением устойчивого развития. Ключевая проблема при интеграции крупных СЭС в существующие городские сети — это обеспечение их стабильности и предотвращение несанкционированного перетока энергии.

На крыше нового учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана установлена солнечная электростанция (СЭС) общей установленной мощностью 132 кВт. В состав СЭС входят фотоэлектрические модули мощностью 550 Вт производства компании Astronergy (Chint New Energy Technology Co., Ltd.), объединенные в две секции по 66 кВт каждая (рис. 1).

Работа установки обеспечивает частичное покрытие энергопотребления учебного корпуса, способствует снижению эксплуатационных расходов и уменьшению углеродного следа. Кроме того, данная система используется в учебно-исследовательских целях для анализа параметров работы фотоэлектрических установок и изучения эффективности солнечных технологий в климатических условиях Туркменистана.

Технические характеристики установленных панелей обобщены в табл. 1, составленной на основе данных производителя [2].

Каждая секция подключена к отдельному сетевому инвертору Growatt 60 кВт, работающему в параллель с сетью и обеспечивающему питание систем внутреннего освещения. Особенностью системы является работа инверторов в режиме ограничения мощности, генерация электроэнергии осуществляется в зависимости от текущей нагрузки, без отдачи избыточной энергии в общую сеть.

Для Цитирования:
Алланазаров Н. А., Гелдимырадов А. А., Экспериментальный анализ функционирования солнечной фотоэлектрической установки, размещенной на крыше нового учебного корпуса Государственного энергетического института Туркменистана. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2025;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: