Granja de aguacates en Australia

Sistema fuera de la red con almacenamiento híbrido en Australia Occidental.

Datos sobre el proyecto

Sistema
Control
Planificador
Sistema de energía fotovoltaica fuera de la red
Almacenamiento
Sistema de calentador de agua
Serene lakeside scene with small dock, surrounded by lush greenery and tall trees under partly cloudy sky.

Descripción

Una granja de aguacates en Australia produce 90 toneladas de aguacates anualmente. El concepto energético de la granja incluye un sistema fotovoltaico de 53 kW que alimenta simultáneamente una batería de agua salada de 160 kWh y un almacenamiento de energía de litio de 48 kWh. La granja está completamente desconectada de la red, operando con un 100% de energía renovable.

¿Por qué almacenamiento híbrido?

Los sistemas fotovoltaicos fuera de la red necesitan ser sobredimensionados para proporcionar suficiente energía durante los períodos de invierno. Esto conduce a una energía solar fotovoltaica no utilizada y a una pérdida significativa de energía durante las estaciones soleadas. El AC•THOR detecta la frecuencia de red de los inversores y, en caso de exceso de energía, la potencia se desvía para aumentar los elementos de agua caliente de 9 kW en cada uno de los tanques ROTEX. La temperatura del agua deseada también se puede ajustar fácilmente con AC•THOR. La capacidad de almacenamiento en el sistema fuera de la red se puede ampliar de forma económica. Ahora se utiliza la energía que antes se desperdiciaba.

El precio de esta capacidad adicional no guarda relación con los costos reales de las baterías. ¡La adición del AC•THOR, por lo tanto, requiere un esfuerzo adicional mínimo!

Funcionalidad

Entre muchas otras características destacadas, AC•THOR opera con inversores de batería de cambio de frecuencia. Estos inversores aumentan la frecuencia de CA cuando la batería está completamente cargada. Esto indica al inversor fotovoltaico que limite la potencia para evitar la sobrecarga de la batería. AC•THOR detecta el exceso de potencia midiendo este aumento de frecuencia. Aumenta la potencia de calentamiento hasta que el sistema esté equilibrado, antes de que el inversor fotovoltaico reduzca su potencia.

De esta manera, se utiliza automáticamente el exceso de energía para el almacenamiento de agua caliente controlando su potencia de forma lineal para utilizar exactamente la cantidad restante de la energía solar fotovoltaica y evitar la descarga de la batería.

Esquema del sistema

AC•THOR se conecta a un enchufe de CA como cualquier otra carga. No se requiere cableado de comunicación adicional.

Esto es realmente "enchufar y listo": ¡Solo tienes que enchufarlo a la línea de corriente, y listo! No es necesario ningún cableado de comunicación adicional.

El orden cronológico del concepto de almacenamiento híbrido es suministrar primero las cargas actuales, luego los excedentes se utilizan para cargar la batería y solo la energía excedente restante se utiliza para calentar agua.

Inversores de batería compatibles

La lista de fabricantes que suministran productos compatibles para controlar AC•THOR sigue creciendo. Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener la información más reciente. www.my-pv.com

Detalles del producto AC THOR

  • Voltaje de alimentación 230-240 V

  • Control de potencia lineal de 0 a 3,000 W

  • Conexión principal monofásica, enchufe principal

  • Conexión de carga Enchufe principal para cargas resistivas

  • Pantalla táctil a color de 2.83"

  • Cable de alimentación de 2.8 m

  • Dimensiones 135 x 210 x 65 mm

Serene lakeside scene with small dock, surrounded by lush greenery and tall trees under partly cloudy sky.
Rows of solar panels in a field under clear blue sky, with trees in the background.
Rows of solar panels on a field with a backdrop of dense green trees under a clear blue sky.
Industrial control panel with multiple AC•THOR units and wiring diagrams, wall-mounted with pipes and gauges above.
Three my-PV AC•THOR devices mounted on a wall, displaying digital screens with temperature and power settings. Pipes are visible above.
Room with control panel on left, complex wall pipes, and large cylindrical tank on right.
Black panel with electrical devices, including switches, controllers, and power unit, neatly arranged and mounted.
Complex network of insulated pipes with gauges, meters, and control boxes on a wall, forming a technical setup.
Room with industrial battery storage units and inverters on white pillars, featuring yellow and black equipment.

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