Dein off-grid Energie Projekt...

...für das Gartenhaus, den Camper oder einfach als unabhängige Energielösung für unterwegs.

Wie erstelle ich mein eigenes, unabhängiges Stromsystem – für das Gartenhaus, den Camper oder einfach als unabhängige Energielösung für unterwegs zusammen? Im folgenden Bericht stellen wir Euch das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten vom Solarpanel bis zum Anschluss eines 230V Wechselrichters vor. 

Mit nur wenigen Komponenten und Handgriffen – (fast) alles mit Strom versorgen – unabhängig, sicher und erneuerbar.

Schritt 1:

Berechnung des benötigten Stromspeichers.

Was will ich mit meinem unabhängigen Stromspeicher betreiben können? Diese Frage bringt Euch zum Resultat, wie lange die geplante Anwendung oder der Verbraucher ohne zusätzliche Ladung der Batterie funktionieren kann.

Machen wir ein kleines Beispiel: Ihr wollt Eure Stereoanlage mit 200 Watt Leistungsaufnahme betreiben können. Bei unseren LiFePO4 Batterien sind immer die Wattstunden ausgewiesen, die sogenannte Energiemenge. Haben wir also eine Batterie mit 12.8V 100Ah = 1280 Wh (Wattstunden), dividiert Ihr die 200 W durch die 1280 Wh und ihr erhaltet als Resultat, wie lange die Stereoanlage mit der Batterie betrieben werden kann. In diesem Falle wären es 1280 Wh/200 W = 6.4 Stunden.
Die Stereoanlage würde also 6.4 Stunden autark ohne weitere Stromversorgung funktionieren.

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Berechnung. Faktoren wie Wirkungsgrad, Leistungsverlust und Umgebungstemperaturen sind hier nicht kalkuliert. Diese können das Berechnungsresultat leicht verändern. Bei Fragen stehen wir Euch natürlich gerne zur Verfügung.

Étape 2 :

Quelle doit être la taille du panneau solaire ?

Le choix du bon panneau solaire dépend d'une part de la surface possible pour l'équiper (toit, toit de la voiture), mais c'est aussi une interaction de l'accumulateur de batterie choisi. La question qui se pose ici est de savoir à quelle vitesse la batterie doit pouvoir être rechargée par l'énergie solaire. Les données techniques du panneau solaire sont ici déterminantes. Pour cela, nous avons besoin de la valeur Imp (courant à puissance maximale) du panneau solaire. Par exemple, notre panneau solaire 150W flexible a un Imp de 9,38A. Maintenant, nous prenons à nouveau la batterie LiFePO4 de 12,8V 100Ah 1280Wh. Pour pouvoir charger notre batterie de 0 à 100% avec un panneau solaire, nous avons donc besoin d'environ 10h d'ensoleillement optimal. (Capacité 100Ah divisée par le courant de charge maximal 9.38A) Nos panneaux solaires existent en version rigide avec un cadre en aluminium, en version flexible pour les surfaces bombées et les hauteurs de montage basses ou en panneaux pliables pour une utilisation mobile.

Remarque : il s'agit d'un calcul simplifié. Les facteurs tels que l'angle de rayonnement par rapport au soleil et la perte de puissance due à la chaleur ne sont pas calculés ici. Ils peuvent modifier le résultat du calcul. Nous sommes bien sûr à ta disposition si tu as des questions.

Étape 3 : Tu dois être prêt :

La pièce maîtresse entre le solaire et la batterie ! 

Le régulateur de charge solaire.

Pour pouvoir charger correctement la batterie, tu as encore besoin d'un régulateur de charge solaire. Le régulateur de charge solaire absorbe la tension (V) et le courant (A) du panneau solaire et les convertit en la puissance de charge correcte de la batterie. Chaque technologie de batterie a sa propre méthode de chargement.

La technologie de batterie utilisée est réglée sur le régulateur de charge solaire et l'appareil se charge du reste. Les régulateurs de charge solaire sont conçus avec un courant de sortie maximal.

Par exemple, 30A. Ainsi, 3 panneaux solaires Swaytronic de 150W peuvent être connectés de manière flexible à un régulateur de charge solaire de 30A. Chez Swaytronic, nous utilisons exclusivement des régulateurs de charge solaire avec la technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking), qui se caractérise par un rendement maximal entre le panneau solaire et la batterie.

Remarque : nous sommes bien sûr à ta disposition si tu as des questions ou si tu veux choisir le bon régulateur de charge.

Étape 4 :

Comment puis-je utiliser des appareils 230V ? 

L'onduleur.

Le système autonome est en principe terminé après l'étape 3. La batterie a maintenant entre 12 et 48V DC (courant continu), selon le circuit. Comment peut-on maintenant utiliser des appareils de 230V AC (courant alternatif) ?

C'est là que l'onduleur entre en jeu. L'inverseur/convertisseur augmente la tension DC à la tension AC. Les appareils avec AC230V peuvent alors être utilisés directement, par exemple une machine à café.

Les différences entre les onduleurs se situent au niveau de la puissance de sortie (watts). Plus la puissance du consommateur est élevée, plus la puissance de sortie de l'onduleur doit être élevée. 

Remarque : si tu as des questions ou si tu veux choisir le bon onduleur, nous sommes bien sûr à ta disposition

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