Свяжитесь с нами

Имя
Электронная почта
Телефон / WhatsApp
Страна/Регион
Сообщение
0/1000

Кейс: Система солнечных панелей мощностью 80 кВт в Великобритании

Mar.13.2026

События

Как упоминалось ранее, у нас есть клиент в Великобритании, чья фабрика по производству мебели потребляет огромное количество электроэнергии. В настоящее время у клиента уже установлена сетевая солнечная электростанция мощностью 40 кВт, однако она значительно уступает суточному потреблению электроэнергии клиента — 300 кВт·ч. Поэтому клиент просит нас предложить ему наилучшее решение. Исходя из текущей ситуации клиента, мы разработали решение в виде гибридной ветро-солнечной системы мощностью 140 кВт. Однако из-за местных нормативных требований и ограничений условий монтажа на месте (площадь участка — 400 м²) клиенту требуется альтернативное решение в виде исключительно солнечной электростанции.

24.jpg

Анализ

Исходя из предыдущего описания и учитывая, что глубина разряда высоковольтной аккумуляторной батареи составляет 95 %, ёмкость аккумуляторной батареи должна составлять не менее 315 кВт·ч. Клиент уже планирует приобрести 2 комплекта литиевых аккумуляторов ёмкостью по 240 кВт·ч каждый, поэтому такая ёмкость аккумуляторной батареи является достаточной.

Сейчас у заказчика имеется 400 кв. м площади для установки солнечных панелей. На площади 400 кв. м можно установить максимум 40 кВт солнечных панелей. Таким образом, общая мощность солнечной генерации составляет 80 кВт. При хороших солнечных условиях суточная выработка энергии составляет примерно 320 кВт·ч, что означает, что она в точности покрывает суточную нагрузку. Для данной схемы мы по-прежнему выбираем инвертор Solis S6-EH3P (75–125)K10-NV-YD-H. Эта схема относительно проста. Срок окупаемости можно рассчитать, сравнив выработку и потребление электроэнергии.

14.jpg

Расчёт срока окупаемости инвестиций

Прежде всего, рассчитаем потребление электроэнергии заказчиком. В году примерно 250 рабочих дней, а ежедневное потребление электроэнергии в рабочий день составляет 300 кВт·ч. Следовательно, годовой спрос на электроэнергию составляет 75 000 кВт·ч. В то же время система солнечных панелей мощностью 80 кВт в Великобритании обычно вырабатывает 35 000 кВт·ч электроэнергии, а оставшиеся 40 000 кВт·ч необходимо покупать из сети ночью.

Согласно онлайн-исследованию, пиковый тариф на электроэнергию составляет 23,22 пенса/кВт·ч, а внепиковое время — 11,74 пенса/кВт·ч. Разница между пиковыми и внепиковыми коммерческими тарифами составляет 11,48 пенса/кВт·ч.

Исходя из этого, годовую экономию можно рассчитать следующим образом:

35 000 кВт·ч (выработка солнечной энергии) × 23,22 пенса/кВт·ч = 812 700 пенсов

40 000 кВт·ч (закупка из сети по внепиковому тарифу) × 11,74 пенса/кВт·ч = 469 600 пенсов

Общая годовая стоимость электроэнергии без солнечных панелей: 75 000 кВт·ч × 23,22 пенса/кВт·ч = 1 741 500 пенсов

Общая годовая стоимость с использованием солнечных панелей и закупки по внепиковому тарифу: 469 600 пенсов

Годовая экономия = 1 741 500 пенсов – 469 600 пенсов = 1 271 900 пенсов (16 800 $)

Рассчитав срок окупаемости исходя из стоимости установки, мы легко определим период возврата инвестиций для данной схемы солнечных панелей. Срок окупаемости этой схемы составит 6–8 лет.

18.jpg