Солнечные панели компании suntech прошли тест, моделирующий условия пустынь

Сравнительный тест солнечных батарей. Обычная поликристаллическая и монокристаллическая панель на гибкой основе

Сравнение мощности традиционной поликристаллической солнечной батареи и монокристаллической солнечной панели на гибкой основе.

Для теста была взята поликристаллическая солнечная батарея Exmork 100 ватт и монокристаллическая гибкая солнечная панель такой же мощности.

Сначала сравним их размеры и массу.

Традиционная поликристаллическая солнечная панель весит 7,9 кг, тогда как монокристаллическая на гибкой основе всего 1,7 кг. 

Легкий вес, это неоспоримое преимущество для использования панели на автотранспорте, катерах и яхтах, в походных условиях на охоте и рыбалке.

Размер традиционной панели 1040×670×30 мм, гибкой 1060×540×3 мм.

Меньший размер монокристалличекой обусловлен тем, что там всего 32 солнечных элемента, когда как в поликристаллической 36 элементов.

Гибкая оказалась компактнее, что опять делает ее предпочтительнее в условиях мобильной эксплуатации.

Конструкция панели.

Основой для поликристаллической панели служит рамка из алюминиевого профиля и текстурированное закаленное стекло, которое при желании все же можно разбить.

Гибкая базируется на листе тонкого пластика и сверху покрыта прозрачной пленкой, сами элементы так же гибкие и что бы повредить эту панель, нужно постараться.

Опять же гибкая предпочтительна при мобильном использовании.

Насчет цены все очень не однозначно.

Гибкая монокристаллическая в два раза дороже обычной поликристаллической!

И конечно же нужно сравнить мощностные характеристики этих панелей.

Нагрузка не подключалась, замеры проводились в режиме короткого замыкания.

Тестирование в пасмурную погоду.

10 октября, 16.00, Москва.

Небо плотно затянуто тучами, моросит мелкий снег.

Панели уложены горизонтально.

Небо над солнечными батареями.

Погода прямо скажем совершенно не для солнечных панелей, я бы сказал, что уже темнело, но тем не менее…

Прошу прощения за неважного качества фотографии, было холодно и не все показатели смог запечатлеть.

А реальные показатели в режиме КЗ таковы:

Поли ― 0,37А / 20,8V = 7,67W.

Гибкая моно ― 0,38А / 17,3V = 6,574W.

В данной ситуации явное преимущество у обычной поликристаллической солнечной панели.

Иными словами, при плохой погоде поликристалл вырабатывает больше энергии.

Теперь жду солнечного дня для дальнейшего тестирования!

Итак, 12 октября, 15:30, два часа до заката.

Вроде бы поймал стабильное солнце.

Панели расположены примерно перпендикулярно солнечному потоку, наиболее оптимальное условие.

Понятно, что солнце низкое, осеннее и на максимальную отдачу панелей рассчитывать не приходится.

Поликристалл показывает 22,6 Вольт

4,43 Ампера

Монокристалл 20,9 Вольт

4,63 Ампера

Итого поликристаллическая солнечная батарея в данных условиях дала 100,1 Ватт,

Гибкая монокристаллическая солнечная панель ― 96,76 Ватт.

Получается, что обычная поликристаллическая панель снова выдает немного больше.

Не думаю, что при работе с нагрузкой соотношение изменится.

Подведем итоги.

Гибкая панель дает чуть меньше энергии, она дороже традиционной, но она в несколько раз легче, процентов на 20 меньше и не так подвержена механическим воздействиям. Ее можно смело рекомендовать в качестве мобильного источника энергии для походов, рыбалки, охоты, водного транспорта, автомобильного и т.д.

Поликристаллическая солнечная батарея тяжелая, ее можно разбить, она больше гибкой, но она сильно дешевле!

Ее можно рекомендовать для стационарного использования в частных домах, на дачах, для установки на балконе в городе.

Кроме того, стоимость такой панели можно снизить собрав ее самостоятельно из набора солнечных элементов.

Источник: https://solnechniisvet.ru/a169270-sravnitelnyj-test-solnechnyh.html

Новый рекорд эффективности солнечных батарей от SunPower

Создано 25.06.2010 14:08Автор: Александр Компанеец

24.2% – совсем близко к максимальному теоретическому порогу эффективности фотоэлектрических панелей из кристаллического кремния. Предыдущий рекорд составлял 23%.

Существуют технологии и с более высоким КПД, например, разработанная компанией Sharp многослойная фотоэлектрическая пластина позволяет получить эффективность 35.8%, но обходится значительно дороже из-за сложности производства.

23 июня 2010 года SunPower сообщила о подготовке серийного производства полноразмерных солнечных ячеек, с использованием новой технологии, на одной из своих фабрик на Филиппинах.

В этом достижении для компании SunTech есть две новости, плоха и хорошая.  

Хорошая новость заключается в том, что компания еще раз укрепила свои лидирующие позиции на рынке фотоэлектрических панелей. Сегодня компания производит фотоэлектрические модули с КПД 22% (Эффективность модуля солнечных ячеек обычно меньше эффективности каждой ячейки). И в этом году собирается освоить ячейки эффективностью 23.4%.

Для производства всех видов модулей SunPower использует монокристаллические солнечные ячейки, которые обычно эффективнее мультикристаллических, и для всех видов своей продукции компания использует унифицированную технологию, которая позволяет повысить не только энергетическую, но и экономическую эффективность солнечных панелей.

Ближайшему конкуренту SunPower компании SunTech так и не удалось наладить серийное производство солнечных панелей, которые по КПД могли бы соперничать с лидером отрасли, что тоже является достаточно приятной новостью для руководства SunPower.

Однако, достигнув столь высоких результатов в преобразовании светового потока в электрический ток, компания практически «уперлась» в теоретический потолок возможностей технологии. Хотя согласно теории панели из кристаллического кремния могут преобразовывать до 29% света, в реальной жизни этот порог не превышает 25%.

Таким образом, добиться дальнейшего улучшения КПД без изменения или улучшения существующей технологии будет крайне сложно. Вот почему SunPower сейчас активно изучает возможности использования различных материалов и систем улучшения концентрации солнечного света.

Это будет интересное зрелище. Не менее интересное, чем когда-то развитие микропроцессорной техники. За последние несколько лет компания неоднократно доказывала свою способность использовать прогрессивные идеи и быстро адоптировать свою бизнес модель к новым условиям рынка.

Источник: sunpowercorp.com

  • pv
  • sunpower
  • suntech
  • кпд
  • рекорд
  • солнечная ячейка
  • эффективность

Источник: http://www.FacePla.net/index.php/the-news/energy-news-mnu/511-sunpower-efficiency-record

Зимний тест солнечной панели на 100 Ватт поли кристалл фирмы Эксморк | Пелинг Инфо солнечные батареи – ветрогенераторы DIY своими руками 2011 г-2017г

И так продолжение уже забытых многими тестов солнечных батарей,  в этом ролике мы с вами рассмотрим тест который был отснят 31 января 2015г. Тестирование происходило теплым морозным днем на улице примерно -15 Гр. Пациент солнечная батарея поли кристалл мощностью 100 Ватт фирмы Ехсморк.

И так по замерам получены следующие данные:

ток КЗ – 4.44 А

Напряжение ХХ – 22.6 В

Не забываем что была небольшая дымка которая могла недодать около 1А

Данные продавца/производителя

Данные по солнечным клеткам

• Тип – Поли
• Производитель солнечных клеток: Sunny Energy Science and Technology (Китай), подробнее • Эффективность фотоэлектрического преобразования (КПД) – до 17,3% • Класс качества – А

• Количество клеток в модуле – 36 штук

Материалы • Рама – анодированный алюминий • Стекло – специальное закалённое стекло для солнечных модулей • Светопроницаемость стекла: 97%, выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г.

, с высоты 1 метр • Ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) • Фронтальный ламинат – Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония • Подкладка – фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм.

толщина), Krempel, Германия;

Температурные режимы работы

• Оптимальная температура без потери мощности: до +45°C • Рабочий диапазон: от -40°C до +80°C • Степень герметизации: IP 65 (корпус, распределительная коробка)

Энергетические показатели

• Паспортная мощность солнечной батареи (Wр): 100 Вт (положительный толеранс (0 ~ +3%) • Номинальное напряжение солнечной батареи: 12В • Напряжение при пиковой мощности Vmp: 17.5 В • Напряжение Voc: 22.0В • Напряжение максимальное в системе Vdc: 1000В • Ток Imp: 5.71А

• Ток Isc: 6.14А

Прочие характеристики • Коннекторы: MC4 • Длина кабеля: 900 мм. • Сечение кабеля: 4 мм. • Количество диодов: 2 шт.

Массо-габаритные характеристики

• Размер одной панели: 1040×670×30 мм • Вес без упаковки: 8.57 кг

• Вес с упаковкой: 11 кг

Визуально солнечная панель выполнена аккуратно, по сравнению с солнечными панелями из последней партии Германия, где я отчищал от силикона. Но вот по току маловато будет. Свои 100 Ватт  солнечные панели точно смогут выдать но только с контроллером МППТ за счет немного завышенного выходного напряжение, которое для реальных МРРТ контроллеров обернется плюсом в отдаваемый аккумулятору ток.

Почему я чаще тестирую 100 ваттные солнечные панели, да вот все из за того что солнечные панели на 100 ватт имеют более жесткую рамку и сама конструкция за счет меньшей парусности более долговечная, и надежная.

И самое главное проще закрепить такую панель одному человеку сильно не напрягаясь! Пока с установкой не столкнешся, на словах все легко, а когда нужно поднять солнечную панель на крышу и еще ее зафиксировать там вот тут возникают сложности, хорошо когда есть кому помочь!

Ну и маленькое видео :

Похожее

Источник: http://peling.ru/zimniy-test-solnechnoy-paneli-na-100-vatt-poli-kristall-firmyi-eksmork/

Стоит ли экономить, покупая солнечные панели из Китая?

Хотя некоторые из лучших солнечных батарей в мире производятся в Китае, и на рынке есть много хороших китайских фотоэлектрических элементов, с другой стороны существуют сотни мелких китайских компаний, которые производят более дешевые солнечные панели, но плохого качества. Крупных китайских компаний, выпускающих фотоэлектрические элементы, насчитывается не более 5, остальные заводы солнечных панелей изготавливают сомнительную продукцию, имеющую товарные знаки неизвестного качества.

Поэтому к солнечным панелям, изготовленным в Китае, всегда возникает справедливый вопрос качества.

Как пример можно привести фотоэлектрический парк в Апулии (Италия), в котором установили китайские солнечные панели низкого качества, состоящие из двух металлов с различными коэффициентами теплового расширения. Под воздействием теплого южного солнца элементы погнулись.

Сейчас парк не функционирует. В таких случаях, несмотря на письменную гарантию и наличие хороших юристов, добиться возмещения убытков может быть крайне проблематично.

Производство солнечных панелей

Можно выделить четыре основных типа производителей фотоэлектрических элементов:

  1. китайские производители, имеющие штаб-квартиры в Китае. Они продают панели “made in China”. Надежность большинства производителей тем более сомнительна, чем меньше их размер;
  2. западные производители, которые продают солнечные батареи, в основном, произведенные в Китае, но собранные в конечной стране и имеющие товарный знак этой страны;
  3. западные производители, закупающие комплектующие в Китае. В отличие от предыдущих предприятий, производят в целом фотоэлементы хорошего качества;
  4. транснациональные корпорации, которые производят панели частично или полностью в Китае, но работают по западным стандартам качества.

Поэтому, чтобы купить солнечные панели хорошего качества есть смысл в первую очередь ориентироваться на панели западного производства. Однако, они стоят дороже. Неплохим компромиссом между ценой и качеством будет выбор в пользу крупных китайских и/или транснациональных компаний.

Основные производители солнечных панелей

Крупнейшим в мире производителем фотоэлектрических панелей (по производственным мощностям) является американская компания First Solar. На ее долю приходится производство около 1,1 ГВт в год. Следом идет Suntech (0,7 ГВт) – компания, расположенная в Китае, недалеко от Шанхая, в китайской «Солнечной Долине».

Солнечные батареи Suntech известны своей низкой стоимостью, но “дешевый” при этом, не означает плохое качество: действительно, это один из пяти лучших в мире производителей солнечных панелей в плане качества. Их панели используются везде: от Германии до Соединенных Штатов.

Продолжая рейтинг ведущих мировых производителей, упомянем, что первые 10 из них обеспечивают целых 45% мирового производства солнечных батарей. Это Sharp, Q-Cells, Yingli, JA Solar, Kyocera, Trina Solar, SunPower и Gintech.

Среди них китайские компании, качество которых хорошо себя зарекомендовало: Suntech, JA Solar, Yingli,Trina Solar, Canadian Solar. В Европе также есть много крупных компаний: SolarWorld, Solon, Aleo, Schott, RecSolar и т.д.

Сертификация фотоэлектрических элементов

Солнечные панели, если они работают в фотоэлектрических системах, подключенных к сети Европейского Союза, должны быть сертифицированы знаком европейского соответствия CE. Это обязательное условие для получения налоговых вычетов за использование энергоэффективных товаров. Разным типам модулей соответствуют определенные сертификаты.

Так, для панелей на кристаллическом кремнии предусмотрен сертификат CEI EN 61215, для тонкопленочных модулей – CEI EN 61646 и т.д. Сертификация определяет электрические характеристики солнечных панелей, тепловые и стойкость к механическим воздействиям. Если продукт имеет сертификат “TUV”, то он, безусловно, удовлетворяет вышеуказанным требованиям.

Среди наиболее важных тестов, которые фотоэлектрические элементы должны преодолеть для получения сертификата, определение мощности в стандартных условиях инсоляции, проверка работы в экстремальных температурных условиях и испытание механической надежности.

Промышленные испытания и проверки должны проводиться в лабораториях, аккредитованных EAA (Европейское Аккредитационное Соглашение).

Гарантия и срок службы солнечных панелей

Современные солнечные панели (монокристаллические, поликристаллические, тонкопленочные) имеют расчетный срок службы около 80 лет. Постоянное совершенствование технологий увеличивает гарантированный срок эксплуатации.

Снижение производительности фотоэлектрических элементов из-за ухудшения свойств материалов со временем составляет до 1% в год.

Лабораторные измерения показывают, что лучшие солнечные батареи теряют за 20 лет эксплуатации всего 10% производительности, а через 40 лет – 20%, что является очень удовлетворительным результатом.

Существующее европейское законодательство обязывает предоставлять гарантию на кремниевые панели не менее 2 лет в отношении дефектов и минимум 20 лет на снижение производительности со временем. Сегодня гарантия на большинство солнечных панелей составляет 90% номинальной производительности после 10 лет работы и 80% после 20 лет.

Источник: http://energosberejenie.org/stati/stoit-li-ekonomit-pokupaya-solnechnye-paneli-iz-kitaya

Солнечные батареи для дома: стоимость комплекта и целесообразность установки

Альтернативные источники энергии активно захватывают потребительский рынок.

Лет десять назад большинство людей не представляло себе возможность приобретения таких инженерных разработок, как ветряная электростанция или станция, работающая на солнечных батареях. Сейчас это становится возможным.

Солнечные батареи для дома: стоимость комплекта, затраты на монтаж и техническое обслуживание – экономически выгодное решение сегодняшнего дня.

Солнечные батареи относятся к альтернативным источникам электроэнергии

Общие характеристики и возможность купить солнечные батареи для частного дома

Если говорить о солнечных батареях в техническом плане, нужно понимать, что речь идет о фотоэлектрических системах электроснабжения (ФСЭ). Основная цель таких устройств – это преобразование энергии солнечного света в электрическую на основе физического закона фотоэффекта.

Около двухсот лет продолжается процесс усовершенствования солнечных установок по выработке электроэнергии.

В настоящее время инженерная мысль достигла значительных результатов в разработке фотоэлектрического оборудования, особенно в показателях полезного действия – от 1 до 46% (доля преобразованной солнечной энергии).

Солнечные батареи преобразовывают энергию солнечного света в электрическую энергию

Современный рынок солнечных систем электроснабжения можно считать в достаточной мере сформированным, так как он позволяет делать выбор товара из немалого числа предложений, из очень большого рыночного сегмента.

Чтобы ответить на самый часто задаваемый вопрос, сколько стоят солнечные батареи для частного дома, необходимо разобраться в технологических и конструктивных особенностях ФСЭ.

Структуризация предлагаемого рынком оборудования предполагает три основные категории солнечных систем, основываясь на их функциональных, конструктивных и технических особенностях.

К первой категории ФСЭ относятся автономные системы, которые не подключены к основной сети электроснабжения. Такие системы работают в собственном контуре сети для прямого электропитания подключенного оборудования.

Максимальная эффективность работы достигается наличием в комплекте аккумулирующего устройства (аккумуляторные батареи), которое позволяет использовать накопленную электроэнергию в случае падения интенсивности солнечного света (т.е.

пониженная вырабатываемая мощность) и в случае моментов превышения потребляемой мощности над вырабатываемой.

Также автономным можно считать установленный комплект солнечных батарей для дома, используемый напрямую источниками нагрузки без аккумуляторных элементов.

Ко второй категории относятся открытые ФСЭ. В своей комплектации данные системы не имеют аккумуляторов и подсоединяются к основной сети электропитания через специальный инвертор.

Если потребляемая мощность не превышает значение вырабатываемой, основная сеть отключена. В противном случае отключается ФСЭ и потребление производится из основной сети.

Такие системы очень надежные, более дешевые, но если нет электропитания от основной сети, то и солнечная станция не работает.

Автономная система ФСЭ с аккумулятором и фотоэлектрическим инвертором

Третью категорию представляют комбинированные ФСЭ. Они представляют собой объединенный формат первой и второй категории. Это позволяет иметь в своем функционале дополнительное качество – лишняя вырабатываемая или накопленная электроэнергия может передаваться в основную сеть и иметь коммерческую ценность.

Данная категория наиболее дорогая, так как использует в своей конфигурации сложные сетевые фотоэлектрические инверторы и зарядные устройства.

Цена солнечных батарей для дома: стоимость комплекта

Решать вопросы экономии затрат на электроэнергию за счет установки солнечных электростанций необходимо в условиях полного информирования о ценах на весь комплект и предстоящих затратах на их установку и эксплуатацию. Частый вопрос, сколько стоит солнечная батарея для дома, четкого ответа не имеет, так как очень много факторов влияет на ценообразование.

Стоимость минимального комплекта солнечных батарей для дома составляет 120000 рублей

Устоявшаяся цена главного элемента ФСЭ (солнечной батареи) в среднем по минимуму (но также минимуму по качеству) порядка 50-60 руб. за вырабатываемый 1Вт мощности. Следовательно, цена солнечных батарей для частного дома мощностью 100 и 200 Вт будет находиться в размере 6000 и 12000 руб. соответственно.

Состав комплекта станции зависит от ее категории и мощности. В него могут входить контроллер зарядки, аккумуляторная станция, инвертор и соединительная аппаратура. При выборе, например, комплекта первой категории и номинальной мощности порядка 2 кВт (2000 Вт), цена комплекта солнечных батарей для дома составит от 120 тыс. руб. и выше.

А сравнивать весь затрачиваемый капитал необходимо с экономическим эффектом, получаемым от разницы в стоимости 1 кВт/час централизованной сети и стоимости, создаваемой ФСЭ.

Самая «свежая» статистика рынка солнечных батарей показывает, что отношение цен на единицу электроэнергии составляет 8,8 раза. Это значит, что электроэнергия, вырабатываемая солнечной станцией, в 8,8 раза дешевле предоставляемой электроэнергии через общую сеть, взятых в равном эквиваленте.

Важным критерием выбора в направлении использования ФСЭ служит также фактор возможности обеспечить бесперебойную работу автоматики в системах отопления, охранного слежения и пожарного оповещения. К перечню можно отнести компьютерную домашнюю сеть и группы электронных контрольно-измерительных датчиков.

В состав комплекта могут входить помимо солнечных батарей контроллер зарядки, аккумуляторная станция, инвертор, соединительная аппаратура

Применение и цена солнечных батарей для дома

Большой выбор солнечных батарей предоставляет возможность использовать их в разнообразном качестве и применении, так как при желании купить солнечные батареи для дома, цена на сегодняшний день уже позволяет это сделать широким слоям населения.

Зная их основные характеристики, такие как стандарт выходящего напряжения (12, 24В и выше), а также параметры вырабатываемой номинальной мощности, можно использовать их локально, не приобретая всего комплекта. На рынке средняя стоимость солнечных батарей для частного дома колеблется в пределах 60 руб.

за вырабатываемый 1 кВт электрической мощности.

Если требуется использовать лампочку в темном помещении напряжением 12В и мощностью 25 Вт, то достаточно купить и подключить к ней напрямую солнечную батарею аналогичных параметров и это обойдется не более чем в 2000 руб.

и тратить электричество на лампочку в 60-75 Вт в какой-нибудь коморке уже не придется. Можно подключить небольшой колодезный насос для дневного полива любой ландшафтной зоны мощностью 200 Вт и питанием в 24В. При затратах в 11000-12000 руб.

можно в течение всего весенне-летнего периода и более 10 лет иметь независимую систему полива.

Необходимый комплект солнечных батарей для дачи

Если рассматривать вопрос о целесообразности применения солнечных систем для дачного участка, следует учитывать факторы стабильности подачи электроэнергии в поселок, уровень его инсоляции (время нахождения под прямыми солнечными лучами), требуемую мощность электрификации и фактор риска воровства в пустующее от хозяев время года. Лучший вариант – это стационарная установка ФСЭ первой категории.

Оптимальный вариант для дачи — стационарная установка ФСЭ первой категории

Учитывая невысокую потребляемую мощность дачи, можно организовать 100% замену централизованного электроснабжения на автономное и дешевое. В другом случае, когда стационарная установка солнечной станции по каким-то критериям не оправдана, можно использовать переездной комплект быстрой сборки.

Использование солнечной энергии для получения тепла

Наряду с использованием солнечной энергии для производства электрического тока существуют и не менее распространенные устройства по превращению энергии солнечного света в тепловую энергию.

Такие установки называются солнечными коллекторами и служат элементами нагрева для систем отопления и получения горячей воды.

Независимо от установленных котлов в отопительных системах и контурах горячего водоснабжения, их комбинация с высокоэффективными солнечными коллекторами позволяет экономить до 36% расходов на отопление и приготовление горячей воды.

Электроснабжение дома с использованием солнечных батарей: 1 — LED-светильники, 2 — электровентилятор, 3 — зарядное устройство для телефона, 4 — маленькая электроплита, 5 — холодильник, 6 — внешнее освещение, А — солнечные фотоэлектрические панели, В — панель управления, С — инвертор + контроллер зарядки + счетчики, D — аккумуляторы, Е — панель обесточивания (отключения), F — резервный генератор

В конструктивном исполнении солнечный коллектор из разряда ходового товара представляет собой прямоугольную панель с габаритами ориентировочно 1х2 м и с толщиной до 100 мм. Главным отличием коллекторов указанных типоразмеров является тепловой поток мощности, т.е.

количество тепла, которое может передаться любому жидкому теплоносителю через контактную поверхность. По-другому этот параметр называют коэффициентом потери тепла и который имеет размерность Вт/м²×°К, т.е. передаваемое тепло через площадь для повышения температуры принимающей жидкости.

Современные конструкции солнечных коллекторов имеют показатели (одна панель) по тепловой мощности от 1,2 до 5 Вт/м²×°К.

Цены солнечных коллекторов для отопления дома

Главным элементом системы (теплостанции) является панель солнечного коллектора. В зависимости от требуемой мощности ее можно приобрести на рынке по цене 18-20 тыс. руб. за 1 м² полезной площади и среднему коэффициенту потери тепла 2,5-2,7 Вт/м²×°К.

Например, панель европейского качества с габаритами 1,9х1,8 м (площадь 3,5 м²) и с коэффициентом 2,7 будет стоить около 70 тыс. руб.

С учетом конкуренции аналог китайского производства может быть дешевле на 30-55%, а отечественный прототип на 10-25%.

Если говорить о требуемом комплекте, в который входят: бак, аккумулятор, насос и автоматика, тогда среднерыночная цена такой станции составит 160-170 тыс. руб. Комплект отечественного производства с аналогичными параметрами обойдется в 100-120 тыс. руб.

Монтаж солнечных коллекторов на крышу дома

Обзор производителей. Солнечные батареи для дома: стоимость комплекта и одной панели

Солнечные технологии как альтернативные источники энергии уверенно заняли передовые позиции на рынке. Большое количество производителей активно конкурирует, предлагая все новые и новые инновации. Лидирующее место в объемах продаж ТОР-15 стран солнечных электростанций и их комплектующих занимает Китай, имея более 50%.

Наиболее популярными брендами являются Еxmork, RENE SOLA, LDK, Helios House, Suntech, JA Solar и др.

Европейских производителей с объемом рынка около 25% представляют такие компании, как германские AXITEC GmbH, Solarworld и Viessmann Group и норвежская Renewable Energy Corporation и др.

Стоимость солнечной панели мощностью 200 Вт составит от 10 до 25 тыс. рублей

Японию, Корею и Тайвань (15%) представляют компании Kyocera, Sharp, Sanyo, Hanwha Solar One и Motech.

Отечественная продукция представлена такими компаниями, как Hevel Solar и ТСМ. Американский производитель – компания First Solar.

Купить солнечные батареи для дома можно относительно недорого. Если взять за потребительский образец солнечную панель мощностью 200 Вт, то ценовой ряд будет в пределах:

Страна-производитель Цена солнечной панели 200 Вт, руб. Цена комплекта солнечной станции 2 кВт, руб.
Китай 8000-16000 120000-160000
Европа 15000-17000 190000-250000
Азия 10000-15000 140000-190000
Россия 12000-20000 104000-240000
США 27000 380000

Чтобы увидеть разницу в ценовой политике, в основном зависящей от показателя мощности, возьмем для примера солнечную электростанцию для дома 5 кВт, цена которой в китайском исполнении составит:

  • около 300 тыс. руб. (солнечная батарея);
  • около 420 тыс. руб. (весь комплект).

Комплект солнечной автономной системы для освещения дома

Качество продаж и перспективы развития солнечных технологий

Современны рынок и его технологии продаж не оставляют у покупателя однозначной оценки. Особенно высокотехнологическое оборудование и устройства. Это касается и рынка по продаже солнечных систем электроснабжения.

Так как технологии производства сами по себе очень энергоемкие, то при желании приобрести солнечные батареи или купить солнечную электростанцию для дома, цена в обоих случаях будет призывать к детальному анализу не только по техническим и технологическим особенностям, но и по экономическим обоснованиям.

Статья по теме:

Немаловажным фактором при покупке ФСЭ является качество услуг продажи. Если под ценой товара мы будем понимать только его чековый номинал, то под стоимостью мы можем в рамках статьи договориться понимать еще и все виды накладных расходов, надежность продавца и товара, а также затраты времени и моральные силы.

Так, стоимость солнечных батарей для дома или стоимость комплекта солнечной электростанции для дома одного и того же производителя у разных продавцов может существенно отличаться. Причина может быть следующей:

  • предварительный инженерный расчет продавец не проводит. Значит, вам требуется обратиться в другое место. А это время и транспорт;
  • продавец проектных работ не осуществляет. Придётся потратиться, использовать дополнительное время и транспорт;

3D-схема установки солнечных панелей

  • некоторые комплектующие у продавца отсутствуют. Вам опять придётся искать товар в другом магазине, что может быть дороже и опять потребуется дополнительное время и транспорт;
  • монтажных бригад по установке оборудования у продавца просто нет. Снова затраты по времени;
  • продавец логистикой не занимается. Значит, возможна ситуация, когда все будет в сборе, но одного важного элемента придётся ждать неизвестное количество дней. И так далее.

Будущее за альтернативными источниками энергии

Стремительное проникновение в нашу жизнь новых технологий применения альтернативных источников электричества и тепла направляет наш выбор все чаще приобретать солнечные электростанции, солнечные коллекторы (теплостанции), бытовые ветро- и гидростанции, а также применять тепловые насосы и разнообразные электрогенераторы. Так за последние годы получен значительный опыт в применении во многих сферах хозяйствования фото электрических систем электроснабжения. Это касается применения солнечных батарей и солнечных коллекторов в бытовых условиях: в частных домах и на дачах.

Использование солнечной энергии — оптимальное решения для дома и дачи

В заключение можно сказать, что рынок солнечных технологий в настоящее время предлагает широкий выбор разнообразного оборудования.

И самое главное, учитывая приемлемую стоимость комплектов солнечных батарей для дома, отзывы об их высоком качестве и длительном периоде надежной эксплуатации, можно сделать вывод, что применение данного оборудование становится в большей степени целесообразным и позволяет участвовать в масштабных экологических проектах и программах.

Источник: http://remoo.ru/elektrika/solnechnye-batarei-dlya-doma-stoimost-komplekta

Перспективные солнечные панели российского производства

Использование солнечной радиации для выработки электричества – самое перспективное направление среди многих альтернативных источников.

Учитывая регулярно возрастающую цену на достаточно дорогую электроэнергию, многие предприятия и жители России заинтересованы в приобретении солнечных панелей и электростанций, в том числе продуктов отечественного производителя, выпускающего качественный и недорогой товар.

Сильные и слабые стороны отечественной продукции

Солнечные батареи, собранные на российских предприятиях, в сравнении с аналогичной зарубежной продукцией обладают следующими преимуществами:

  1. Оснащены антибликовым покрытием, позволяющим иметь повышенный КПД.
  2. Работают в широком диапазоне температур – от -50 до 70оС.
  3. Способны выдержать удар и механическое воздействие большой силы.
  4. Полноценно работают даже в пасмурную и дождливую погоду.
  5. Стоимость продукции относительно зарубежных аналогов значительно ниже.

Недостатки российских солнечных панелей являются следствием отсутствия государственной поддержки данной отрасли и не отлаженностью процесса производства, из-за чего в ряде случаев проявляются недостатки в качестве сборки, количестве и ассортименте выпускаемой продукции.

Российские модули отличаются повышенной надежностью, что достигается применением закаленного стекла, а для предотвращения деформации – металлических каркасов. Аморфным модулям механические факторы не страшны, а благодаря своим физическим свойствам, их допустимо сворачивать в рулон и использовать в ситуациях повышенной сложности.

Подробнее про это

Российские производители солнечных панелей

В России основную часть всех солнечных модулей производят следующие заводы:

ООО Хевел, находящийся в Новочеркасске. Производит тонкопленочные гибридные батареи для дома и промышленных нужд. Выпускаемая продукция:

  • Модули низкого и высокого напряжения HEVEL Pramac P-серии (Р7, P7L, P7F, P7LF). Изготавливаются по тонкопленочной микроморфной технологии, способны преобразовывать в электричество видимый и инфракрасный спектр света. Цена 7500 руб.;
  • Тонкопленочные модули (110-135 Вт), изготавливаются на основе технологии аморфного кремния, за счет чего повышен КПД модулей в сравнении с изделиями предыдущих поколений. Цена 7400-7600 руб.

Читайте так же:  Все про генератор Адамса-Вега

ЗАО Телеком-СТВ, расположенный в Зеленограде, производит легкие небольшие бытовые модули на основе поли- и монокристаллических элементов и гибридные батареи следующих модификаций:

  • Монокристаллические с мощностью 18-27 Вт;
  • Монокристаллические повышенной эффективности 5-250 Вт;
  • Мультикристаллические 5-25 Вт;
  • Складные – 120 и 180 Вт;
  • Электростанции морского применения 16-215 Вт;
  • Зарядные устройства 12 Вт;
  • Мини модули 0,019-0,215 Вт.

Цена на панели составляет 1,3 $/Втпик, или от 280 руб. за модуль.

Видео с рассказом о компании и ее возможностях

ОАО Сатурн, г. Краснодар выпускает панели и электростанции на основе арсенида галлия, которые применяются в космической промышленности. Среди моделей выпускаемых солнечных батарей можно отметить следующие:

  • Панель СБ КА «Спектр-Р» (Si);
  • СБ КА «Orbcomm» (GaAs);
  • СБ КА «Ресурс ДК» (Si);
  • Модуль СБ КА «ГЛОНАСС» (Si и GaAs).

Завод металлокерамических приборов из г. Рязань производит батареи, отличающиеся мощностью, надежностью, и высоким качеством исполнения, которые подойдут для энергообеспечения дома, зарядки портативных приборов и других задач. Ассортимент выпускаемых солнечных панелей следующий:

  • Модуль Тип RZMP-220 – применяется в автономных зарядках. Ассортимент моделей: RZMP-240 (250 – 275). Цена от 14500 руб.;
  • Тип RZMP-130 – используется в автономных системах с током 12 В, и любым контроллером зарядки. Ассортимент моделей: RZMP-130 (135 – 165). Цена 14600-18400 руб.;
  • Тип RZMP «Фотоэлемент Р» – используется в сетевых и автономных устройствах с контроллерами зарядки. Ассортимент моделей: RZMP-280 (285, 290). Цена от 19 тыс. руб.

Солнечные батареи, изготовленные на основе технологии аморфного кремния, более эффективны по сравнению с монокристаллическим, что заметно проявляется при недостатке освещения, достигая разницы в производительности до 30%, но почти не реагируют на изменение освещенности, проявляя «инерционность» при восстановлении освещения, продолжая функционировать с такой же мощностью.

Зарубежные фирмы-производители

Самыми крупными фирмами, выпускающими солнечные панели и электростанции, выступают следующие фирмы:

  1. Motech – тайванская компания, имеющая производственные площади в США в виде дочерней фирмы AES Polysilicon. Начав производство с ячеек для батарей, постепенно нарастила виды выпускаемой продукции до поликристаллического кремния, пластин и готовых панелей.
  2. Yingli Green Energy – старая, вертикально интегрированная китайская компания, которая, благодаря наличию производственных мощностей по выработке поликристаллического кремния, входит в число фирм, выпускающих весь ассортимент панелей с наименьшей себестоимостью. Последней серией выпускаемых батарей стали панели «Panda».
  3. Suntech – крупная китайская фирма, внедряющая с 2010 г. вертикальную интеграцию для сокращения издержек производства и сокращения себестоимости продукции.
  4. Trina Solar – китайская фирма, производящая качественные панели, и реализующая их по минимальной цене, благодаря невысокой себестоимости продукции.
  5. Hanwha Solar One – корейский производитель. Изготавливает качественные солнечные электростанции на заводах, расположенных в Китае.
  6. Canadian Solar – фирма со штаб-квартирой в Канаде, а производством в Онтарио и Китае. Отличается большим ассортиментом и объемами производимой продукции.
  7. Solarworld – крупный немецкий производитель, нацеленный на рынки Европы и США, и не имеющий своих заводов в азиатском регионе.
  8. First Solar – американский производитель тонкопленочных панелей на основе теллур-кадмиевой технологии, которая отличается самой низкой себестоимостью батарей относительно остальных конкурентов.
  9. Sunpower – производит на территории США наиболее эффективные солнечные электростанции, но во время кризиса испытывает спад производства из-за высоких затрат.
  10. Renewable Energy Corporation – норвежская компания, выпускающая модули и поликристаллический кремний. Из-за продолжающегося кризиса перенесла производственные мощности в Сингапур.
  11. Panasonic/Sanyo производит высокоэффективную продукцию, нацеленную на рынки Японии и США.

Читайте так же:  Рассмотрим теплогенераторы для воздушного отопления

Высокотехнологичная продукция любого российского завода со времен СССР в сравнении с зарубежными аналогами отличалась надежностью работы и долговечностью, но уступала в дизайне и дополнительных функциях, делающих ее использование более комфортным.

Эта тенденция прослеживается и в современных солнечных модулях российских производителей. Российские цены на электроэнергию значительно ниже европейских, что делает применение солнечных батарей дома менее выгодным.

Но главное преимущество отечественной продукции – ее конкурентоспособная цена, которая позволяет достичь окупаемости солнечных панелей в течение 5 лет.

А новые технологии, дающие возможность успешно работать модулям даже при пасмурной и дождливой погоде, и высокая их износостойкость (25-70 лет), заслужили множество положительных отзывов потребителей.

Для большинства российских покупателей импортные панели – слишком дорогое удовольствие при возможности приобрести более дешевую аналогичную продукцию у местного производителя.

В заключении еще один видеоматериал по теме

Солнечная энергия в период подорожания энергоносителей становится все более популярной, повышая спрос самых различных потребителей – от крупных предприятий до обычных людей, оснащающих свои дома автономным электропитанием или использующих солнечные панели для подзарядки гаджетов. Продукция российского производителя, уступая зарубежным заводам в объемах производства, вполне конкурируют с ними по качеству, производительности и цене, и способна удовлетворить спрос любого клиента, желающего приобрести солнечные электростанции.

Источник: http://generatorexperts.ru/alternativnye-istochniki/perspektivnye-solnechnye-paneli-rossijskogo-proizvodstva.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}