¿Es mejor un generador solar o una central eléctrica?
Generadores solares y centrales eléctricas son términos intercambiables que se utilizan para indicar un generador solar. Los generadores solares son esencialmente instalaciones solares portátiles. Generalmente albergan varios componentes para la producción de energía solar y también para el almacenamiento. Los componentes de una central eléctrica incluyen una batería, un inversor y un controlador de carga. El generador extrae energía del sol mediante paneles solares y luego la almacena en una batería de alta capacidad. Aunque algunas personas piensan que no hay diferencia entre estos dos términos, sí existe una diferencia.
Sí, la mayoría de las centrales eléctricas no están equipadas con paneles solares. Pero los generadores están equipados con paneles solares para cargar la central eléctrica con el sol. Sin paneles, solo puedes cargar las centrales eléctricas usando tu cochera o desde una toma de CA.
Pero tienes la opción de adquirir por separado paneles aptos para cargar centrales eléctricas. Por el contrario, los generadores solares suelen estar equipados con paneles solares adecuados que le ayudarán a empezar a generar energía a partir del sol rápidamente. Si no desea generar energía a partir del sol, puede optar por centrales eléctricas en lugar de generadores solares.
Una central eléctrica es un gran banco de energía solar portátil.
Por definición, un generador es una máquina que convierte una forma estable de energía en otra, como una dinamo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
La energía solar apenas es estable. Todos esos "generadores solares" que hay en el mercado no son más que baterías de varios tamaños con inversores integrados y displays con salidas utilizables.
Además, la mayoría de ellos no se venden con paneles solares para cargar y apenas brindan energía suficiente para encender algunas luces durante un par de horas y cargar un teléfono celular.
Preferimos utilizar el término Estación de energía solar portátil como la descripción más precisa del producto. Además, determinar su tamaño preferido en términos de capacidad de la batería y salida deseada dependerá de sus intenciones y requisitos para el uso fuera de la red.
Elegir un banco de energía solar que se adapte a tus necesidades
Antes de seleccionar su banco de energía de batería portátil fuera de la red, hay algunas cosas que debe decidir:
- Potencia y capacidad de la batería
- Inversor y salidas integrados
- Tecnología de controlador de carga
- Utilizando paneles solares para cargar.
Punto 1: potencia y capacidad de la batería
Reúna todos los electrodomésticos que piensa utilizar con su sistema fuera de la red: luces, tostadoras, cafeteras, microondas, aparatos electrónicos portátiles, etc. Verifique el suministro de energía de cada elemento y anote la cantidad de vatios que consumirá cada uno. Si solo aparecen voltios y amperios en el dispositivo, vatios = voltios x amperios.
A continuación, anota el número de horas del día que piensas utilizar el aparato. Tenga en cuenta que estamos midiendo vatios-hora porque los dispositivos y aparatos electrónicos consumen energía en varios voltajes.
Idealmente, debería intentar elegir una batería que proporcione al menos un 25 % más de vatios-hora que su línea base, para evitar agotar la batería a cero. Tenga en cuenta que puede optar por aumentar aún más la energía disponible mediante el uso de luces LED con requisitos de energía significativamente menores y ampliar el uso de su fuente de alimentación para otros electrodomésticos.
En esta discusión, abordaremos la batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) más grande y estable con salidas utilizables como la solución más ideal para energía fuera de la red temporal.
¿Por qué LiFePO4? Esto es facil. Está limpio. Es verde. Y es seguro. Una batería LiFePO4 está hecha de materiales no tóxicos, tiene una estabilidad química y térmica superior en comparación con otras baterías de iones de litio, lo que le permite almacenar mayores cantidades de energía y se mantiene fría a temperatura ambiente.
Punto 2 – Opciones del inversor
Entonces, antes de quedarse sin comprar un banco de energía de batería portátil grande, considere la capacidad del inversor. El trabajo del inversor es ajustar la carga de energía entrante (cantidades variables de energía solar) hasta la energía almacenada en la batería y distribuir la energía a niveles utilizables para la electrónica del hogar a través de CA, USB u otras salidas integradas.
Las opciones comerciales son onda sinusoidal pura o onda sinusoidal modificada. La onda sinusoidal pura proporciona una corriente eléctrica más limpia y uniforme, que generalmente se requiere para aparatos más grandes. La onda sinusoidal modificada será suficiente para aparatos electrónicos más pequeños.
Desea tener un inversor integrado que proporcione una variedad de opciones de entrada/salida eléctrica para maximizar la flexibilidad en cómo cargar la batería y usar la energía.
Las entradas de carga de energía típicas son:
- Puerto de carga de CC (conectado a tomas de CA estándar)
- Poste de energía
- Toma de corriente auxiliar de 12V (también conocida como encendedor de cigarrillos de automóvil)
- Paneles solares.
Las salidas de energía típicas de una central eléctrica son:
- USB de 5 V con salidas de amplificador que van desde 1 A a 3,3 A (tenga en cuenta que las computadoras portátiles y la mayoría de las tabletas requieren más de 1 amperio de salida; las computadoras portátiles más nuevas pueden requerir un voltaje regulado más alto)
- Tomas auxiliares que van desde 11V – 14,8V hasta 15A
- Postes de alimentación de 12 V también con 11 V – 14,8 V, pero con mayor amperaje hasta 25 A
- Tomas “estándar” de 230 V y algunos amperios de salida, dependiendo de la capacidad de potencia de la batería.
Asegúrese de leer la descripción del producto de su combinación de batería/inversor antes de comprarlo y recuerde que W = A de 1200 vatios con este tomacorriente en particular, dependiendo del electrodoméstico conectado. Si la capacidad de su batería es superior a 1200 vatios, tiene energía adicional disponible para hacer funcionar otros dispositivos, como luces de bajo voltaje o cargar teléfonos celulares, al mismo tiempo.
Punto 3 – Tecnología del controlador de carga
Se requieren controladores de carga solar para todos los paneles solares que brindan opciones de salida de 12 V o más y generalmente están integrados en bancos de energía solares portátiles.
Hay dos tipos de controladores de carga: modulación de ancho de pulso (PWM) y seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).
Los bancos de energía de baterías portátiles (también conocidos como “generadores solares”) tendrán una u otra tecnología incorporada. La capacidad PWM es simplemente que reduce el voltaje de suministro solar entrante al de la batería a la que está conectado y reduce la cantidad de energía aplicada a medida que la batería se acerca a su carga completa.
Las plantas de energía solar portátiles con tecnología MPPT integrada son más sofisticadas (y caras). Los paneles solares con altas potencias suelen proporcionar mucho más voltaje del necesario. La tecnología MPPT utiliza el voltaje adicional para reducir efectivamente el tiempo necesario para recargar las baterías.
Cuando tenga varios paneles solares con una potencia de salida superior a 100 W destinados a cargar una o más baterías grandes, la tecnología MPPT es la mejor solución para una carga solar eficiente y oportuna.
Al comprar estaciones de energía solar portátiles, si la descripción del producto no indica la tecnología MPPT, es muy poco probable que sea una característica, ya que su producción es significativamente más cara.
Punto 4 – Tiempo de carga mediante paneles solares
Cargar baterías mediante paneles solares requiere una potencia nominal significativa del panel solar para una carga exitosa en un período de tiempo relativamente razonable.
Un panel de 6 W no hará más que cargar lentamente una batería de 12 V, si eres lo suficientemente inteligente como para inclinar adecuadamente ese panel hacia el sol durante las horas pico de sol.
Un panel de 100 W es un buen punto de partida y la energía solar adicional combinada con un controlador de carga MPPT mejorará enormemente la velocidad de carga.
Si bien no es un cálculo perfecto de ninguna manera, para estimar aproximadamente el tiempo de carga con un conjunto de paneles solares determinados, considere 3 factores:
- Número de vatios que puede entregar su banco de energía solar portátil;
- Potencia nominal del panel solar;
- El valor de la radiación solar en su ubicación geográfica, expresado en kWh/m2/día.
Para determinar aproximadamente cuántos vatios totales de energía por día puede obtener de sus paneles, multiplique el valor de irradiancia solar (kWh/m2/día) por 75 % para tener en cuenta las ineficiencias durante el proceso de carga, luego multiplique esa cifra por la potencia total. de su panel solar.
