Kako spojiti Sunčev sustav

Mar 18, 2024

Projektiranje i instaliranje solarne mreže za osobnu upotrebu može biti zastrašujući, ali isplativ izazov ...... Ako znate što radite. Ovdje saznajte sve prednosti i nedostatke, kao i detalje solarnog DIY-a.

Installation of photovoltaic roofs

Nikada nije bilo lakše u potpunosti napajati svoju kuću, vozilo, kabinu ili brod na suncu 2020. Za početak, Međunarodna agencija za energiju nedavno je u svom izvješću Outlook 2020. izjavila da je solarna energija - "novi kralj" električne energije - najjeftiniji oblik električne energije ikada. Kao rezultat toga, sada je gotovo sigurno da će vaši računi za režije biti značajno smanjeni ili čak eliminirani kroz DIYSolar.

Još bolje, cijena materijala potrebnih za kućnu solarnu energiju pala je za 70% u posljednjem desetljeću. Najveći razlog za pad cijena su sami fotonaponski (PV) paneli: pad cijene od 90% (viđen u 2019.) s 2 USD/watt na mizernih 0,20 USD/watt!

U prosjeku, između 2010. i 2020. u SAD-u, instalirani trošak stambenog solarnog sustava pao je sa 7,50 USD/watt na 2,50 USD/watt. (Vrijednost se razlikuje od lokacije do lokacije, a razlika je dolar ili dva bilo da koristite istosmjernu ili izmjeničnu struju.)

To znači manje početne troškove za vas i kraće razdoblje povrata. Za samo 5 do 10 godina - ako sve napravite kako treba - ima smisla vjerovati da će vam vaš DIY solarni sustav početi zarađivati. To je dobro za vas i dobro za planet.

Gdje započinjete svoje "uradi sam" solarno putovanje? Ovdje ćete pronaći sve aspekte kućnog solarnog projekta koje morate istražiti prije implementacije i rada. Slijeđenje ovdje opisanog postupka korak po korak osigurava da ćete pokriti sve osnove i usput donositi informirane odluke i izbore.

DIY solarni pregled
Većina vlasnika kuća koji žele instalirati solarnu energiju na kraju će pronaći tvrtku za instalaciju, ali to nije jedina opcija.

Do-it-yourselferi sa snažnim iskustvom u ugovaranju električnih radova moći će dovršiti DIY solarni projekt od početka do kraja nakon pažljivog istraživanja i planiranja uz pomoć ovog vodiča.

Ako ovo zvuči kao vi, samo naprijed! Posjedujete i upravljate objektom čiste energije koji će vam omogućiti da postignete energetsku samodostatnost i nisku emisiju ugljika u narednim desetljećima.

Međutim, ako ste DIYer s malo znanja o postavljanju složenih, višedijelnih električnih sustava, tada bi DIY solarni projekt izveden uz stručnu pomoć u nekoliko ključnih točaka tijekom projekta (kao što su instalacija i ožičenje) mogao biti razboritiji opcija.

Ako imate iskusne ljude u svom timu, izbjeći ćete kupnju pogrešnih komponenti ili lošijih materijala. Što je još važnije, eliminirati ćete mogućnost potencijalno kobnih nesreća povezanih s visokim naponom. Također je manja vjerojatnost da ćete poništiti bilo kakva jamstva.

Glavni tipovi solarnih energetskih sustava
Postoje tri vrste solarnih sustava za napajanje vašeg doma i imanja između kojih možete birati:

Povezano s mrežom - kada je potražnja za energijom veća od izlaza sustava, vaš solarni niz je spojen izravno na komunalnu mrežu. Sav višak šalje se u mrežu. U većini mjesta, električna energija se pripisuje vašem računu.

Mrežna veza s rezervnom baterijom (hibridna) - Ova alternativa vam omogućuje pohranjivanje viška električne energije koju generiraju solarni paneli vašeg doma u rezervnu bateriju. Ako vam je baterija potpuno napunjena, višak energije šalje se u mrežu i u većini slučajeva za to ćete biti plaćeni. Kako bi zadovoljio potrebe vašeg doma, baterija će se aktivirati i isključiti prije nego što nastupi vršna potrošnja energije.

Izvan mreže - u ovoj solarnoj postavci potpuno ste neovisni o opskrbi električnom energijom. Posjedujete koliki god bio vaš solarni niz. Možete spojiti pomoćnu bateriju kako biste izbjegli nestanak struje.

Tijekom faze istraživanja i planiranja vašeg DIY solarnog projekta, morate se zapitati:

Kolika je točno potražnja za električnom energijom i želim li vidjeti svoju solarnu instalaciju?

Je li najbolja mrežna, izvanmrežna ili hibridna postavka?

Koje su potrebne dozvole, dozvole i inspekcije koje moram pribaviti?

Koji su najbolji komercijalno dostupni materijali za moj projekt?

Kako mogu nadzirati svoj sustav kako bih osigurao da uvijek radi na vrhunskoj učinkovitosti i funkcionalnosti?

Što moram učiniti kako bih održao svoj solarni niz tako da radi optimalno tijekom svog životnog ciklusa?

Koja solarna oprema i materijali su vam potrebni?

Na brzo rastućem tržištu opskrbe obnovljivom energijom, morate imati više opcija za svaku komponentu koja se mora integrirati kako bi vaš DIY solarni sustav radio učinkovito tijekom cijelog životnog vijeka. Dolje je popis glavnih komponenti većine solarnih sustava. (Napomena: ovisno o vašoj jedinstvenoj situaciji, možda će vam trebati dodatni elementi koji nisu ovdje navedeni.)

Solarni paneli

Inverter

Power optimizator

Kontroler punjenja

Fotonaponske sklopke

Kablovi

Montažni nosači ili usponi + nosači

Ožičenje i druge električne komponente

Baterije

Nakon što su svi glavni radovi i logistika obavljeni, krenut ćete dalje: montirajte PV panele na stalak ili stup negdje na svom imanju i spojite ih na kućnu električnu ploču. Ovisno o tome jeste li odabrali sustav povezan s mrežom, sustav izvan mreže ili hibridni sustav, možda će biti potrebni daljnji električni priključci kako bi se sve pokrenulo.

Prednosti DIY solara
Budući da je kupnja solarnog polja velika investicija, važno je da temeljito istražite svoje mogućnosti i odvagnete prednosti i nedostatke.

Evo glavnih prednosti DIY solarnih projekata:

Najjeftiniji način za elektrifikaciju vašeg doma ili vozila.

Zadovoljstvo spoznaje da ste to učinili sami.

Za manje projekte elektrifikacije poput vanjske rasvjete ili spremišta za alat, to bi moglo biti isplativije od povezivanja na komunalnu mrežu.

Dajte osobni doprinos prijelazu na obnovljivu energiju ključnom za suzbijanje klimatske krize.

Nedostaci DIY solara

Solarni projekt "uradi sam" ima nekoliko nedostataka.

Evo glavnih nedostataka DIY solarnih projekata:

Izgradnja vašeg solarnog niza od nule zahtijeva napredno tehničko znanje i stručnost koju možda nemate.

DIY solarni kućni kompleti obično su dizajnirani za rad izvan mreže za male projekte. Danas su dostupni solarni kompleti koji vam omogućuju izravno spajanje na javnu mrežu i omogućuju vam napajanje cijelog vašeg doma.

Budući da su troškovi cjelovitih solarnih instalacija dramatično pali posljednjih godina, više nije isplativo sami obavljati radove nego angažirati certificiranog tehničara akreditirane tvrtke.

Ako je vaš projekt krovna solarna energija, možete slučajno oštetiti svoj krov prilikom bušenja ili nepropisne hidroizolacije.

Oštećenje koje prouzročite na krovu može poništiti jamstvo. Osiguranje možda neće pokriti štetu od vode ili plijesni uzrokovanu curenjem.

Rad u blizini visokog napona može lako dovesti do slučajnog strujnog udara i moguće smrti ako nemate dozvolu.

Ako postavljate fotonaponske panele na svoj krov, rizik od ozljeda ili smrti uslijed pada može biti prevelik za nekoga tko nema iskustva u radu na visini.

Ako sami instalirate solarnu energiju, možda nećete imati koristi od određenih lokalnih ili državnih rabata ili poticaja koji su vam dostupni ako angažirate ovlaštenu solarnu tvrtku.

Nakon razmatranja svih prednosti i nedostataka DIY solara, možda ćete i dalje biti za svoj projekt. Ako je tako, postoji dugačak popis stvari koje morate učiniti prije nego što počnete. Ako ga pažljivo slijedite, još uvijek možete izaći naprijed.

Izračunajte svoje potrebe za električnom energijom
Koliko električne energije želite proizvesti pomoću svojih solarnih panela? Odgovor na ovo pitanje najvažniji je aspekt vašeg DIY solarnog projekta.

Omogućit će vam da izračunate koliko će vam solarnih panela trebati i, ako je potrebno, odrediti veličinu banke baterija koja će se koristiti za solarno skladištenje. Vaša potrošnja energije također će odrediti pretvarače i kontrolere punjenja koji će vam trebati, kao i debljinu ožičenja i veličinu osigurača.

Svaki uređaj mora biti uključen u ovaj izračun kako bi se dobila ukupna izlazna snaga. Trebat će vam zbroj svih energetskih zahtjeva za sve uređaje (npr. hladnjak, pećnica, bojler, računalo, TV, perilica, sušilica, sušilo za kosu, sat, rasvjeta, električne podnice, grijalice, mobiteli), tableti , i tako dalje.

Započnite traženjem oznaka potrošnje energije na svim aparatima i uređajima.

Neki od njih mogu pokazivati ​​snagu u vatima. U drugim slučajevima, morat ćete ga izračunati na temelju dane jakosti struje ili napona. Koristite ovu formulu za pretvorbu:

Wati (W)=Volti (V) * Amperi (A)

Postoji mnogo online kalkulatora koje možete koristiti za zbrajanje. Ili, možete postaviti ovakvu tablicu:

Installation of PV power meter

NAPOMENA: Za popunjavanje četvrtog stupca pomnožite izlaznu snagu (stupac 2) s brojem sati korištenja po danu (stupac 3). Zatim zbrojite sve vrijednosti u četvrtom stupcu kako biste dobili ukupan broj vati koje trošite po danu, izražen u kilovat-satima (kWh).

Za sve vrste DIY solarnih projekata koristite broj kilovat sati (kWh) koji ste upotrijebili za višestruke izračune za izračun broja solarnih panela i napona potrebnih za potpuno napajanje vašeg projekta. Besplatni mrežni kalkulatori mogu pojednostaviti ovaj i mnoge druge izračune povezane s vašim „uradi sam“ solarnim projektom.

Uradi sam Grid Tied Solar
U solarnoj postavci vezanoj na mrežu, povezani ste izravno na mrežu javne elektroprivredne tvrtke. To znači da kada vaš solarni niz proizvede više energije nego što vam je potrebno, ona ide u mrežu i dostupna je drugima za potrošnju.

U većini slučajeva, vaše komunalno poduzeće plaća vam za ovu energiju kroz proces koji se zove neto mjerenje. To znači da se višak energije iz obnovljivih izvora prenosi natrag u vaš mjerač dok ulazi u mrežu, smanjujući vašu ukupnu potrošnju energije (ono što plaćate).

Hoće li vam dobavljač električne energije nadoknaditi troškove u maloprodaji ili veleprodaji ovisi o tome gdje živite. Nažalost, ne dopuštaju sve države neto mjerenje.

Da biste saznali više o pravilima neto mjerenja u vašoj državi, posjetite DSIRE (Baza podataka državnih poticaja za obnovljivu energiju i učinkovitost).

net metering by state

U sustavu povezanom s mrežom, kada su vaše potrebe za energijom veće nego što solarni niz može osigurati noću, na primjer, ili kada su vaši paneli prekriveni mrežom, on isporučuje energiju koja vam je potrebna u vaš dom, izbjegavajući prekide.

Konfiguracije potrebne za solarni sustav povezan s mrežom
U sustavu povezanom s mrežom, koji se ponekad naziva i solarna krovna postavka vezana na mrežu, nekoliko je osnovnih komponenti potrebno za pravilan rad.

Fotonaponski paneli

Montažni hardver

Inverter s čistim sinusnim valom za postavke povezane s mrežom (pretvara DC iz fotonaponske u izmjeničnu struju u kućanstvu; pumpa dodatnu izmjeničnu struju natrag u električnu mrežu)

DC ili optimizator snage (maksimizira energiju dobivenu iz solarnih ćelija)

Isključivanje mreže (isključuje vaš sustav tijekom nestanka struje)

DC prekidač (isključuje polje radi održavanja)

Kutija za kombiniranje (organizira sve komponente na jednom mjestu)

Napomena: Tri različite vrste pretvarača radit će u sustavu vezanom na mrežu. Što god odabrali, provjerite je li to inverter čistog sinusnog tipa. (Za više informacija o tome pogledajte odjeljak Izvan mreže u nastavku).

Izmjenjivači žica
String inverteri su najekonomičniji ako je vaš dom okrenut prema jugu i sjenčanje nije problem. S ovim pretvaračem, struja iz niza od više panela je povezana i dovodi se u pretvarač. Ako je jedna ploča u nizu pod utjecajem zasjenjenja ili kvara, energetski učinak cijelog niza se smanjuje.

Strujni pretvarač s tehnologijom DC Optimizer

String pretvarači s tehnologijom DC optimizacije prevladavaju ovaj problem. Odvojeni optimizator snage spojen je na svaki solarni modul u nizu i radi neovisno o svim ostalim modulima. Sav DC iz optimizatora usmjerava se na pretvarač gdje se događa DC-AC pretvorba.

S ovom vrstom pretvarača, sjene ili greške utječu samo na određene ploče (ne na cijeli niz). Pomoću ove vrste pretvarača moguće je pratiti rad svake ploče.

Mikroinvertori
Mikroinverter je pretvarač koji se montira na svaku ploču. Tamo se događa pretvorba DC u AC. Izmjenična struja se zatim skuplja s vašeg krova i dovodi izravno u kućnu kutiju AC prekidača.

Ovaj tip pretvarača je najlakši za instalaciju. Također vam omogućuje da proširite svoj solarni niz drugim vrstama ili modelima PV panela, svaki sa svojim mikroinverterom. (Suprotno tome, da biste proširili svoj solarni niz s izmjenjivačem žica, morate koristiti istu vrstu panela.)

Kada uzmete u obzir sve faktore, mrežni sustav je najjednostavnija i najjeftinija postavka. Izvanmrežni i hibridni sustavi zahtijevaju - uz gore navedene osnovne komponente mrežno vezanog sustava - kontroler punjenja, bateriju i druge dodatne prekostrujne zaštite.

DIY izvanmrežni solarni sustav
Ako ste zainteresirani za život izvan mreže na bilo koji način, ili ako ste daleko od komunalnih usluga, DIY izvan mreže - koji se ponekad nazivaju samostalnim - solarni nizovi su laka ideja. Dobre vijesti za 2020.: bilo da napajate udaljenu kabinu, kombi, kamper ili brod, mogućnosti za solarnu energiju izvan mreže su praktički beskrajne.

Potrebne konfiguracije za izvanmrežne solarne sustave
Osnovne komponente izvanmrežnog sustava slične su mrežno vezanom sustavu, ali uz dodatak:

Kontroler punjenja (šalje DC vašoj rezervnoj bateriji, ali ga s vremena na vrijeme isključuje kako bi spriječio prekomjerno punjenje)

Baterija (potrebna za napajanje kada nema sunčeve svjetlosti)

Inverter (modificirani ili čisti sinusni val, ovisno o vašim potrebama za napajanjem)

Ravnoteža komponenti sustava (BoS) (žice, osigurači, kutija prekidača, itd.)

Su-KamSolar Sljedeći kratki video opisuje različite upotrebe pretvarača čistog sinusnog vala u odnosu na modificirani pretvarač sinusnog vala. Nećete vidjeti samo razlike u grafičkim ilustracijama ta dva; čut ćete i usporedbu.

Određivanje potreba za električnom energijom za izvanmrežne solarne sustave

Za bilo koju vrstu DIY solarnog projekta, morate odrediti svoje potrebe za električnom energijom, kao što je ranije spomenuto. Uz pomoć izvan mreže možete izračunati tu vrijednost i odrediti broj baterija potrebnih za pohranu. To također morate uzeti u obzir ako želite koristiti napajanje koje traje danima ili tjednima.

Ovo postaje komplicirano za baterije jer su predviđene za skladištenje na ili malo iznad sobne temperature. To znači da ako ste u uvjetima smrzavanja, vaš kapacitet skladištenja je značajno smanjen (50% ili više). Stoga, kada ste na hladnom mjestu ili u godišnjem dobu, možda ćete morati značajno povećati veličinu svoje baterije samo iz tog razloga.

Napon baterije
Napon baterije - bilo da je 12 V, 24 V ili 48 V - također je važan. To utječe na debljinu (i cijenu) žica koje ih povezuju i kabela koji vode do pretvarača.

Da biste odredili napon, razmislite koliko će vata biti potrebno za napajanje svih vaših uređaja. Baterija od 12 V može biti dovoljna za mobilni telefon i nekoliko uređaja od 12 V DC. Međutim, ako želite generirati 2000 vata ili više, baterija od 24 V ili 48 V ima više smisla.

Vrijeme na suncu
Drugo važno razmatranje je broj sati sunčeve svjetlosti koje će vaš panel primati svaki dan. Ovaj broj nije jednak duljini dnevnog svjetla i varira s godišnjim dobima.

Ovisi o kutu sunca u odnosu na smjer panela. Karta sunčanih sati u Sjedinjenim Državama dostupna je putem Nacionalnog laboratorija za obnovljivu energiju (NREL).

gobal

Kontroler punjenja
Nakon što saznate napon solarnog polja i napon baterije, potreban vam je regulator punjenja za upravljanje oboma. Dostupne su dvije osnovne vrste tehnologije kontrole punjenja: PWM (Pulse Width Modulation) ili MPPT (Maximum Power Point Tracking).

Kada se naponi podudaraju, dovoljan je PWM regulator punjenja. Kada su naponi različiti, koristite MPPT kontroler.

DC/AC pretvarač
Posljednji, ali ne i najmanje važan, je pretvarač, koji vam je potreban za pretvaranje istosmjerne struje u modulu u izmjeničnu struju za uređaje koji rade na izmjeničnu struju. Osim toga, morate znati koju vrstu izmjenične struje zahtijeva pretvarač. U SAD-u je to 120/240V podijeljena faza, 60Hz.

Dok se neki pretvarači mogu konfigurirati, drugi su fiksni. Provjerite list sa specifikacijama pretvarača (u priručniku ili na web stranici tvrtke) prije kupnje kako biste bili sigurni da imate ono što vam je potrebno za vaš sustav.

Daljnja razmatranja
Daljnji komplicirani čimbenik je to što neki uređaji koriste 240 V, dok drugi koriste 120 V. Ne proizvode svi pretvarači 240 V, tako da ćete možda trebati složiti (tj. spojiti) dva pretvarača naznačena za 120 V da biste zadovoljili sve svoje potrebe za napajanjem. Još jednom provjerite specifikacijski list kako biste bili sigurni da koristite pravu opremu.

Još jedna stvar: pretvarači su dizajnirani da odgovaraju određenoj bateriji bilo da je 12V, 24V ili 48V. tako da ćete morati odrediti veličinu baterije koju ćete koristiti prije nego što kupite pretvarač.

Ako mislite da biste možda željeli izgraditi solarne nizove i/ili kapacitete za pohranu baterija u budućnosti, kupnjom pretvarača koji sada mogu podnijeti dodatni napon spasit ćete se od kasnijeg skupog nadogradnje pretvarača.

DIY hibridni solarni sustavi
Kombinirajući funkcionalnost mrežnih i izvanmrežnih solarnih sustava, hibridni sustavi uživaju najbolje od oba svijeta. Možete pohraniti solarnu energiju za korištenje noću ili u slučaju nestanka struje.

Ovo je idealno za vlasnike kuća u određenim područjima koji bi inače morali plaćati više vršne stope za napajanje iz mreže navečer ili noću.

Međutim, ako se nalazite u području s dobrim neto mjerenjem i minimalnim prekidima, standardni mrežni sustav može biti najbolja opcija.

Donji dijagram ilustrira kako funkcionira hibridni sustav:

hybrid solar diagram

U ovoj vrsti sustava koristi se posebna vrsta hibridnog pretvarača kao što je prikazano na dijagramu. Također je važno napomenuti da, ako odaberete ovu postavku, baterije trebate kupiti u trenutku instalacije. Tehnologija baterija brzo se razvija i predugo čekanje može rezultirati nekompatibilnošću s vašim hibridnim sustavom. To bi moglo značiti da ćete kasnije morati napraviti mnogo skupih nadogradnji.

Za hibridne sustave uobičajene su baterije povezane s izmjeničnom strujom. Ove baterije sadrže i istosmjernu struju iz solarnog niza i mrežnu izmjeničnu struju za izmjeničnu struju (AC). Trenutno je Tesla Powerwall jedan od najpopularnijih izbora za AC-spojene baterije.

Nasuprot tome, DC spojene baterije pohranjuju istosmjernu struju iz solarnih panela i pretvaraju izmjeničnu struju iz mreže u istosmjernu struju koja je također pohranjena u bateriji.

PV sustavi koji koriste DC-spregnute baterije su energetski učinkovitiji od trenutnih AC-spojenih baterija. Ova razlika je uočljivija u velikim instalacijama. Stoga to možda neće utjecati na učinkovitost vaše kućne solarne instalacije.

Koja je vrsta solarne ploče najbolja za vaš DIY solarni projekt?
Tri glavne vrste solarnih panela mogu se koristiti za stambene projekte.

Monokristalni solarni moduli sastoje se od 60 ili 72 solarne ćelije koje su izrađene od ravnomjerno crnog silicija s vanjskim okvirom od stakla i metala. Svaka ćelija ima zaobljene bijele rubove. Monokristalne ploče su nešto skuplje od ostalih vrsta ploča, ali su mnogo učinkovitije. Oni pretvaraju do 23% sunčeve svjetlosti u električnu energiju.

Polikristalni solarni paneli također sadrže 60 ili 72 solarne ćelije, od kojih je svaka savršeno kvadratna u prošaranoj plavoj boji. Oni pretvaraju oko 15 do 17 posto sunčeve energije u upotrebljivu električnu energiju. Polikristalni paneli su nešto jeftiniji od monokristalnih modula.

Tankoslojne solarne ćelije su lagane i fleksibilne ploče fotonaponskog materijala koje se nanose na čvrste površine kao što je staklo. Tanki film čak je manje učinkovit od drugih vrsta, obično samo 10-13%. Oni su također jeftiniji.

Odabir pravog solarnog panela za posao
Ako imate ograničen prostor za svoj DIY solarni projekt, monokristalni paneli su najbolji izbor jer imaju najveću učinkovitost i cijenu sličnu svojim polikristalnim rođacima.

Ako prostor nije problem i pokušavate smanjiti troškove - čak i na male načine - polikristalne ploče mogu biti prikladne.

Tanki film nije prikladan za male solarne instalacije, niti se isplati.

DIY solarna česta pitanja
Za tako složen i skup projekt kao što je DIY solarni sustav, morate ga napraviti kako treba. Evo nekih pitanja koja ste se možda pitali i odgovora.

1. Jesu li solarni sustavi povezani s mrežom, izvan mreže ili hibridni solarni sustavi najbolji za DIY solarne projekte?

Ne postoji pravi odgovor na ovo pitanje. To u potpunosti ovisi o vašim ciljevima, tehničkom znanju, električnom iskustvu, energetskim potrebama i vašoj lokaciji.

Na primjer, ako je vaš cilj napajati cijelu kuću od 2000-kvadratnih stopa za četveročlanu obitelj i imate neto mjerenje s nekoliko prekida, sustav povezan s mrežom je najekonomičniji.

Međutim, ako samo želite energizirati osamljeno sklonište za lov u jesen, onda je solarni sustav izvan mreže vaš najbolji izbor.

Ako nemate pristup mrežnom mjerenju, vaše komunalno poduzeće naplaćuje visoke stope za vršnu potrošnju ili imate česte nestanke struje ili nestanke električne energije, hibridni solarni sustav najbolja je opcija.

2. Koji su skriveni troškovi DIY solarnog projekta?

Prije nego što vaš DIY solarni projekt bude pušten u rad, morat ćete platiti nekoliko naknada za izdavanje dozvola i inspekciju od vaše lokalne nadležnosti i elektroprivredne tvrtke. Razgovarajte s njima kako biste saznali što morate učiniti i kada. Čak i nedostatak jednog može odgoditi ili čak spriječiti dovršetak vašeg projekta.

Ali prije nego počnete istraživati ​​svoj solarni sustav, provjerite mogu li nelicencirani vlasnici kuća instalirati solarni niz povezan s mrežom. Ako ne, morat ćete angažirati licenciranu solarnu tvrtku. To bi moglo biti tisuće dolara više od vašeg početnog proračuna.

Vaše osiguranje doma može porasti zbog ploča na vašem krovu ili posjedu. Obratite se svom agentu prije nego počnete utvrđivati ​​je li godišnje povećanje unutar vašeg proračuna.

Ako niste potpuno sigurni jeste li kupili sve prave komponente, provjerite jesu li povratne prije nego što ih izvadite iz kutije. Ako ste u krivu i trebate zamijeniti materijale, bit ćete razočarani dodatnim troškom ako ne možete dobiti povrat novca za tu stavku.

3. Kao neovisni vlasnik kuće sa solarnom instalacijom, imam li pravo na porezne olakšice?

U SAD-u, federalni solarni porezni kredit, poznat i kao Investment Tax Credit (ITC), omogućuje vam odbitak od 26% (smanjuje se na 22% u 2021.) troškova vaše solarne instalacije, bez ograničenja. To možete obaviti kao instalater ili unajmiti tvrtku da obavi posao.

U ovom trenutku ne postoji plan za produljenje ovog poreznog kredita nakon 2021. vlasnicima kuća pod sadašnjom upravom. iako bi to mogao učiniti novoizabrani izvršni ogranak i Kongres.

Certifikati za solarnu obnovljivu energiju (SREC) još su jedan poticaj za vlasnike kuća. Kroz ovaj program možete prodati energetske certifikate komunalnom poduzeću i dobiti povrat novca. Sustav funkcionira poput burze. Vrijednosti SREC-a razlikuju se ovisno o državi i mjesecu.

Morate provjeriti kod svojih državnih i lokalnih vlasti za bilo kakve druge poticaje ili popuste. To može ovisiti o angažiranju ovlaštene solarne tvrtke za izvođenje instalacije.

Sažetak DIY Solar
Najvažniji dijelovi DIY solarnog projekta su planiranje i dizajn. Za ove korake morat ćete puno istražiti.

Ključni broj potreban za sve izračune je snaga u vat-satu koju želite da solarna ploča osigura za svu opremu potrošenu u jednom danu. Ako uključujete pohranu baterije, također je važno znati koliko dana energije želite rezervirati.

Nakon što to shvatite, sljedeći korak je kupnja potrebnih komponenti za vaš mrežni, izvanmrežni ili hibridni sustav. Nakon ishođenja svih potrebnih dozvola i inspekcije, možete montirati ploče. Prije nego što se priključe na mrežu i počnu proizvoditi električnu energiju, moraju se pregledati još jednom ili dva puta.

Kada se pravilno izvede, vaš DIY solarni projekt može vam osigurati desetljeća čiste energije. To je dobitna dobit i za vas i za planet.