Forwarded from Солнечный фермер (новости агрофотовольтаики)
В Италии под агросолнечными установками почва оказалась на 20 °C холоднее
Исследователи из Университета Бари и их партнёры получили довольно впечатляющие данные на двух экспериментальных агрофотовольтаических площадках в южной Италии.
В один из жарких дней температура почвы под солнечными панелями примерно в 11 часов утра оказалась более чем на 20 °C ниже, чем на открытом участке под прямым солнцем.
Разумеется, это не означает, что агрофотовольтаика в среднем охлаждает почву на двадцать градусов. Исследователи специально подчёркивают: результат зависит от времени суток, температуры воздуха, широты, типа почвы и конструкции установки.
Но сам эффект интересный. В Средиземноморье растения одновременно получают слишком много солнца, высокие температуры и дефицит воды. Поэтому снижение температуры почвы и испарения может оказаться не менее важным преимуществом, чем сама генерация электричества.
Сейчас учёные сравнивают разные культуры и конструкции — от оливок и инжира до лимонов и лаванды, а также разные высоты и варианты расположения панелей.
То есть постепенно выясняется довольно очевидная, но долго недооценённая вещь: в агрофотовольтаике важно не просто поставить панели над полем. Важно правильно подобрать сколько, где и когда давать растению тени.
🤖 Подписывайтесь на "Солнечный фермер": @agriPV
#солнечныйфермер #agriPV #агрофотовольтаика #Италия #исследования #водосбережение #сельскоехозяйство #солнечнаяэнергетика
Источник: pv magazine
Исследователи из Университета Бари и их партнёры получили довольно впечатляющие данные на двух экспериментальных агрофотовольтаических площадках в южной Италии.
В один из жарких дней температура почвы под солнечными панелями примерно в 11 часов утра оказалась более чем на 20 °C ниже, чем на открытом участке под прямым солнцем.
Разумеется, это не означает, что агрофотовольтаика в среднем охлаждает почву на двадцать градусов. Исследователи специально подчёркивают: результат зависит от времени суток, температуры воздуха, широты, типа почвы и конструкции установки.
Но сам эффект интересный. В Средиземноморье растения одновременно получают слишком много солнца, высокие температуры и дефицит воды. Поэтому снижение температуры почвы и испарения может оказаться не менее важным преимуществом, чем сама генерация электричества.
Сейчас учёные сравнивают разные культуры и конструкции — от оливок и инжира до лимонов и лаванды, а также разные высоты и варианты расположения панелей.
То есть постепенно выясняется довольно очевидная, но долго недооценённая вещь: в агрофотовольтаике важно не просто поставить панели над полем. Важно правильно подобрать сколько, где и когда давать растению тени.
🤖 Подписывайтесь на "Солнечный фермер": @agriPV
#солнечныйфермер #agriPV #агрофотовольтаика #Италия #исследования #водосбережение #сельскоехозяйство #солнечнаяэнергетика
Источник: pv magazine
pv magazine Global
Agrivoltaics can reduce soil temperatures by more than 20 C - pv magazine Global
Researchers in Italy are testing different crops, panel configurations, and shading levels to identify the most suitable combinations for agrivoltaic production. They found that agrivoltaic systems can lower soil temperatures by more than 20 C, potentially…
👍4🔥3
smartenergy.by
Два ската крыши: сколько MPPT нужно инвертору | SmartEnergy
Восток и запад, юг и юго-запад, разные углы наклона: когда панели можно завести в один стринг, когда нужны раздельные MPPT и что это даёт по выработке и профилю.
🏠 Крыша с двумя скатами: один MPPT или два
Ровно южный скат нужного размера — редкость. Обычная белорусская крыша даёт два ската: восток-запад или юг с юго-западом, часто с разным количеством места. Вопрос решается на этапе проекта, и решается он одним правилом.
Панели в стринге соединены последовательно. Напряжения складываются, токи — нет: ток цепи равен току самой слабой панели.
А ток определяется освещённостью. Значит, если половина стринга на восточном скате в 9 утра даёт полный ток, а половина на западном — треть, весь стринг пойдёт по трети. Утренняя выработка восточной половины просто не соберётся. Днём картина повторится зеркально.
Отсюда правило: панели разной ориентации или разного угла наклона не соединяют в один стринг.
Что такое MPPT. Трекер точки максимальной мощности подбирает напряжение, при котором массив отдаёт максимум. Один трекер — одна общая рабочая точка на всё, что к нему подключено. Два независимых MPPT — два массива, каждый со своим оптимумом: восточный работает в своём утром, западный в своём вечером, и друг другу они не мешают.
🔸 у большинства бытовых гибридных инверторов два MPPT, у мощных сетевых — три и больше
🔸 у каждого входа свои пределы по току и мощности, и они не общие: «занять» неиспользуемый ток второго трекера первым нельзя
Строгого запрета на один MPPT нет — есть потери, которые надо посчитать заранее, а не обнаружить в первый же сезон.
Когда один вход всё-таки допустим →
Ровно южный скат нужного размера — редкость. Обычная белорусская крыша даёт два ската: восток-запад или юг с юго-западом, часто с разным количеством места. Вопрос решается на этапе проекта, и решается он одним правилом.
Панели в стринге соединены последовательно. Напряжения складываются, токи — нет: ток цепи равен току самой слабой панели.
А ток определяется освещённостью. Значит, если половина стринга на восточном скате в 9 утра даёт полный ток, а половина на западном — треть, весь стринг пойдёт по трети. Утренняя выработка восточной половины просто не соберётся. Днём картина повторится зеркально.
Отсюда правило: панели разной ориентации или разного угла наклона не соединяют в один стринг.
Что такое MPPT. Трекер точки максимальной мощности подбирает напряжение, при котором массив отдаёт максимум. Один трекер — одна общая рабочая точка на всё, что к нему подключено. Два независимых MPPT — два массива, каждый со своим оптимумом: восточный работает в своём утром, западный в своём вечером, и друг другу они не мешают.
🔸 у большинства бытовых гибридных инверторов два MPPT, у мощных сетевых — три и больше
🔸 у каждого входа свои пределы по току и мощности, и они не общие: «занять» неиспользуемый ток второго трекера первым нельзя
Строгого запрета на один MPPT нет — есть потери, которые надо посчитать заранее, а не обнаружить в первый же сезон.
Когда один вход всё-таки допустим →
👍3🔥3
smartenergy.by
Сброс излишков солнечной энергии в бойлер | SmartEnergy
Как использовать избыток выработки СЭС на нагрев воды: умная розетка, реле по мощности, регулируемый ТЭН. Расчёт выгоды, схемы подключения и типовые ошибки.
♨️ Излишки в бойлер: греем воду вместо отдачи в сеть
Летний полдень: станция даёт 8 кВт, дом потребляет полтора. Шесть с половиной уходят в сеть по цене, которая заметно ниже той, по которой вы вечером эту же энергию купите обратно. Разницу можно оставить себе — если найти, куда деть излишек прямо сейчас.
Почему именно бойлер. Нагрев воды — идеальный потребитель избытка: терпит любое время включения, накапливает энергию в виде тепла на сутки вперёд, не требует новых устройств в доме. Бойлер и так есть.
Столитровый водонагреватель с ТЭНом на 2 кВт за полтора часа поглощает 3 кВт·ч и держит горячую воду до вечера — ровно тот объём, который у среднего дома утекает в сеть в солнечный день.
Три способа сделать:
🔸 умная розетка по расписанию — бойлер включается с 11 до 15, когда генерация заведомо выше потребления. Стоит копейки, но погоду не учитывает: в пасмурный день вы просто греете воду из сети
🔸 реле по факту избытка — счётчик на вводе видит отдачу; превысила порог на несколько минут, скажем 1,5 кВт, — включается розетка или силовой выключатель. Пропала — отключается. Греем строго на своей энергии
🔸 регулируемый сброс — устройство плавно отдаёт в ТЭН ровно тот избыток, что есть сейчас: 800 Вт так 800 Вт. Максимальная эффективность, но дороже и нужен совместимый ТЭН
Для большинства домов оптимален второй: он даёт 80 % эффекта третьего при цене, близкой к первому.
Сколько это даёт в деньгах за год →
Летний полдень: станция даёт 8 кВт, дом потребляет полтора. Шесть с половиной уходят в сеть по цене, которая заметно ниже той, по которой вы вечером эту же энергию купите обратно. Разницу можно оставить себе — если найти, куда деть излишек прямо сейчас.
Почему именно бойлер. Нагрев воды — идеальный потребитель избытка: терпит любое время включения, накапливает энергию в виде тепла на сутки вперёд, не требует новых устройств в доме. Бойлер и так есть.
Столитровый водонагреватель с ТЭНом на 2 кВт за полтора часа поглощает 3 кВт·ч и держит горячую воду до вечера — ровно тот объём, который у среднего дома утекает в сеть в солнечный день.
Три способа сделать:
🔸 умная розетка по расписанию — бойлер включается с 11 до 15, когда генерация заведомо выше потребления. Стоит копейки, но погоду не учитывает: в пасмурный день вы просто греете воду из сети
🔸 реле по факту избытка — счётчик на вводе видит отдачу; превысила порог на несколько минут, скажем 1,5 кВт, — включается розетка или силовой выключатель. Пропала — отключается. Греем строго на своей энергии
🔸 регулируемый сброс — устройство плавно отдаёт в ТЭН ровно тот избыток, что есть сейчас: 800 Вт так 800 Вт. Максимальная эффективность, но дороже и нужен совместимый ТЭН
Для большинства домов оптимален второй: он даёт 80 % эффекта третьего при цене, близкой к первому.
Сколько это даёт в деньгах за год →
🔥4❤1👍1
Forwarded from Системный оператор ЕЭС
Системный оператор – территория инноваций для молодых инженеров
🙋Молодые специалисты Астраханского РДУ Виталий Лапин и Андрей Гладков представили на Всероссийский конкурс научно-практических и рационализаторских разработок молодых специалистов «ИнноТЭК-2026» проект по сохранению динамической устойчивости энергосистем с высокой долей ВИЭ.
☘️Идея родилась для решения важной задачи: в энергосистеме Астраханской области установленная мощность солнечных и ветровых электростанций практически сравнялась с традиционной генерацией, а в отдельные часы выработка ВИЭ достигает 70–80 %. Объекты ВИЭ присоединяются через силовые электронные преобразователи и не обладают инерцией синхронных машин. Это снижает эквивалентную инерцию системы и при авариях приводит к резкому росту скорости изменения частоты (RoCoF), создавая риски ложных срабатываний защит и каскадных аварий.
💰Авторы предложили альтернативу капиталоемкому строительству синхронных компенсаторов – модернизацию инверторного оборудования ВИЭ-генераторов с внедрением алгоритмов виртуальной синхронной машины и систем накопления энергии с быстрым частотным откликом.
Это позволило бы задействовать возобновляемую генерацию в регулировании частоты без ограничения ее выработки.
Что сделали Виталий Лапин и Андрей Гладков:
✅адаптировали математический аппарат для расчета RoCoF,
✅проработали сценарии переходных процессов в энергосистеме,
✅разработали структуру гибридного энергообъекта,
✅предложили инвестмодель модернизации СЭС 100 МВт
✅и изменения в нормативно-технические документы отрасли.
Поддержку и научное руководство проекта обеспечили старшие коллеги и руководство Астраханского РДУ.
Системный оператор в📲 Maкс | 📱 ВК | ⭐ Дзен
🙋Молодые специалисты Астраханского РДУ Виталий Лапин и Андрей Гладков представили на Всероссийский конкурс научно-практических и рационализаторских разработок молодых специалистов «ИнноТЭК-2026» проект по сохранению динамической устойчивости энергосистем с высокой долей ВИЭ.
☘️Идея родилась для решения важной задачи: в энергосистеме Астраханской области установленная мощность солнечных и ветровых электростанций практически сравнялась с традиционной генерацией, а в отдельные часы выработка ВИЭ достигает 70–80 %. Объекты ВИЭ присоединяются через силовые электронные преобразователи и не обладают инерцией синхронных машин. Это снижает эквивалентную инерцию системы и при авариях приводит к резкому росту скорости изменения частоты (RoCoF), создавая риски ложных срабатываний защит и каскадных аварий.
💰Авторы предложили альтернативу капиталоемкому строительству синхронных компенсаторов – модернизацию инверторного оборудования ВИЭ-генераторов с внедрением алгоритмов виртуальной синхронной машины и систем накопления энергии с быстрым частотным откликом.
Это позволило бы задействовать возобновляемую генерацию в регулировании частоты без ограничения ее выработки.
Что сделали Виталий Лапин и Андрей Гладков:
✅адаптировали математический аппарат для расчета RoCoF,
✅проработали сценарии переходных процессов в энергосистеме,
✅разработали структуру гибридного энергообъекта,
✅предложили инвестмодель модернизации СЭС 100 МВт
✅и изменения в нормативно-технические документы отрасли.
Поддержку и научное руководство проекта обеспечили старшие коллеги и руководство Астраханского РДУ.
Системный оператор формирует облик энергетики будущего. У наших молодых инженеров есть уникальная возможность разрабатывать инновационные решения на основе актуальных производственных задач,– оценил разработку генеральный директор ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.
Системный оператор в
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥2👍1
smartenergy.by
Партнёрская программа для монтажников солнечных станций в Беларуси
Условия для монтажных бригад и подрядчиков: оптовые цены на панели и инверторы, отгрузка со склада в Минске, техподдержка при подборе, гарантийный обмен. Как стать партнёром.
🤝 Монтажным бригадам: оптовый прайс теперь в личном кабинете
«Мы компания, занимаемся установкой солнечных станций. Есть у вас партнёрские программы?» — вопрос из входящих, который приходит регулярно. Отвечаем и показываем, как это работает теперь.
Партнёр заходит в кабинет и видит свой прайс: наличие на складе, свою цену, артикулы. Расставляет количества прямо в списке и отправляет счёт нам на согласование. Мы подтверждаем цену и срок — счёт готов к оплате. Без переписки на каждую позицию и без «а сколько будет, если возьму десять».
Что получает партнёр:
🔹 оптовый прайс — отдельная цена на панели, инверторы, накопители, крепёж и расходники. Зависит от объёма и регулярности, а не от разового везения в переговорах
🔹 подбор под объект — присылаете исходные данные, получаете спецификацию: стринги под конкретный инвертор, сечение кабеля, состав щита, крепёж под тип кровли. Бесплатно и ни к чему не обязывает
🔹 отгрузка со склада — что есть в наличии, уезжает в день заказа. Панели и стойки — своей машиной или транспортной по Беларуси
🔹 документы под юрлицо — счёт, накладная ТН-2 или ТТН-1, ЭСЧФ
🔹 гарантийный контур — если инвертор ушёл в отказ на объекте, разбираемся мы, а не ваш заказчик
🔹 техподдержка при пусконаладке — ошибка на дисплее, инвертор не видит батарею, не сходится CAN: звоните, разберём по фото и логам
Кому адресовано: бригадам, которые монтируют СЭС и хотят закупать комплект в одном месте, а не собирать по пяти поставщикам; электромонтажным организациям, у которых станция — одна из услуг; проектировщикам; магазинам и сервисам с отгрузкой под заказ.
Напишите нам — подключим статус и откроем прайс.
Условия партнёрской программы →
«Мы компания, занимаемся установкой солнечных станций. Есть у вас партнёрские программы?» — вопрос из входящих, который приходит регулярно. Отвечаем и показываем, как это работает теперь.
Партнёр заходит в кабинет и видит свой прайс: наличие на складе, свою цену, артикулы. Расставляет количества прямо в списке и отправляет счёт нам на согласование. Мы подтверждаем цену и срок — счёт готов к оплате. Без переписки на каждую позицию и без «а сколько будет, если возьму десять».
Что получает партнёр:
🔹 оптовый прайс — отдельная цена на панели, инверторы, накопители, крепёж и расходники. Зависит от объёма и регулярности, а не от разового везения в переговорах
🔹 подбор под объект — присылаете исходные данные, получаете спецификацию: стринги под конкретный инвертор, сечение кабеля, состав щита, крепёж под тип кровли. Бесплатно и ни к чему не обязывает
🔹 отгрузка со склада — что есть в наличии, уезжает в день заказа. Панели и стойки — своей машиной или транспортной по Беларуси
🔹 документы под юрлицо — счёт, накладная ТН-2 или ТТН-1, ЭСЧФ
🔹 гарантийный контур — если инвертор ушёл в отказ на объекте, разбираемся мы, а не ваш заказчик
🔹 техподдержка при пусконаладке — ошибка на дисплее, инвертор не видит батарею, не сходится CAN: звоните, разберём по фото и логам
Кому адресовано: бригадам, которые монтируют СЭС и хотят закупать комплект в одном месте, а не собирать по пяти поставщикам; электромонтажным организациям, у которых станция — одна из услуг; проектировщикам; магазинам и сервисам с отгрузкой под заказ.
Напишите нам — подключим статус и откроем прайс.
Условия партнёрской программы →
❤2🔥2👍1
smartenergy.by
ТО солнечной станции перед зимой: регламент, термография, зимний режим
Что входит в плановое обслуживание солнечной электростанции, зачем тепловизором проверяют контактные группы и как перевести станцию в зимний режим. Пакеты обслуживания и сроки реакции.
🌡 Пора на ТО: сентябрь — последний спокойный месяц
На крыше сухо, светового дня хватает, до морозов есть время что-то заказать и заменить. В ноябре тот же визит превращается в работу на льду, в январе — в аварийный выезд с фонариком.
Главное на плановом обслуживании — не чистка панелей, а контактные группы. Болт может быть затянут, а контакт внутри уже подгоревшим: глазами это не видно. Видно тепловизором и только под нагрузкой — в ясный день, когда станция реально отдаёт мощность.
В статье показали два кадра с одного выезда. Сначала контактная группа в обычном свете: болты на месте, следов нагрева нет, всё выглядит исправно. Следом она же в тепловизоре — одна точка заметно горячее соседних. Её и протягивают.
Как читаем термограмму:
🔸 разница до 5 °C — норма, записали в акт
🔸 5–20 °C — протяжка на ближайшем визите
🔸 больше 20 °C — останавливаем и протягиваем сразу
Абсолютные градусы не значат ничего: в жару греется всё. Значение имеет то, насколько один контакт горячее соседних, работающих под тем же током.
И отдельно перед зимой: литиевый аккумулятор не заряжается на морозе — BMS просто блокирует заряд при отрицательной температуре. Если батарея стоит в неотапливаемом помещении, зимой она окажется бесполезной ровно тогда, когда нужна. Это решается до холодов, а не в декабре.
Обслуживаем и свои станции, и чужие — во втором случае первый визит начинается с обследования. Реакция на аварию от 48 до 8 часов, в зависимости от пакета.
Что входит в ТО и как перевести станцию в зимний режим →
На крыше сухо, светового дня хватает, до морозов есть время что-то заказать и заменить. В ноябре тот же визит превращается в работу на льду, в январе — в аварийный выезд с фонариком.
Главное на плановом обслуживании — не чистка панелей, а контактные группы. Болт может быть затянут, а контакт внутри уже подгоревшим: глазами это не видно. Видно тепловизором и только под нагрузкой — в ясный день, когда станция реально отдаёт мощность.
В статье показали два кадра с одного выезда. Сначала контактная группа в обычном свете: болты на месте, следов нагрева нет, всё выглядит исправно. Следом она же в тепловизоре — одна точка заметно горячее соседних. Её и протягивают.
Как читаем термограмму:
🔸 разница до 5 °C — норма, записали в акт
🔸 5–20 °C — протяжка на ближайшем визите
🔸 больше 20 °C — останавливаем и протягиваем сразу
Абсолютные градусы не значат ничего: в жару греется всё. Значение имеет то, насколько один контакт горячее соседних, работающих под тем же током.
И отдельно перед зимой: литиевый аккумулятор не заряжается на морозе — BMS просто блокирует заряд при отрицательной температуре. Если батарея стоит в неотапливаемом помещении, зимой она окажется бесполезной ровно тогда, когда нужна. Это решается до холодов, а не в декабре.
Обслуживаем и свои станции, и чужие — во втором случае первый визит начинается с обследования. Реакция на аварию от 48 до 8 часов, в зависимости от пакета.
Что входит в ТО и как перевести станцию в зимний режим →
❤2🔥2👍1
smartenergy.by
Затенение солнечных панелей: как тень влияет на выработку
Почему тень на одной панели просаживает весь стринг, как работают байпасные диоды и MPPT-входы, и как правильно разбить массив на стринги при частичном затенении.
🌳 Тень от одной трубы — минус 30 % выработки
Самая обидная потеря на станции — не пыль и не жара, а тень. Дымоход, антенна, соседская ель, подросшая за пять лет: станция стабильно недодаёт, а владелец списывает это на пасмурное лето.
Почему одна панель тянет вниз весь ряд. В стринге панели соединены последовательно, ток через них идёт один. Затенённая не может пропустить больше тока, чем вырабатывает, — и ограничивает по себе всю цепочку. Затенили 30 % одной панели из двадцати — потеряли не 1,5 %, а до 30 % всего стринга.
Спасают байпасные диоды: их в панели обычно три, каждый шунтирует свою треть ячеек. Поэтому направление тени важнее её размера: поперёк панели она гасит одну секцию, вдоль — может задеть все три.
Как проектируют при затенении:
🔸 собирать в один стринг панели с одинаковой судьбой — все затеняемые вместе, все чистые вместе. Тогда просядет один стринг, а не оба
🔸 разводить по разным MPPT — затенённый массив на отдельном входе не тянет вниз чистый
🔸 разделять по ориентации — восточный и западный скат всегда на разные входы, даже без всякой тени
🔸 ставить панели вертикально, если тень горизонтальная — например от парапета: так она задевает меньше секций
Оптимизаторы и микроинверторы снимают зависимость соседей друг от друга совсем, но стоят заметных денег и добавляют по устройству на каждую панель. Раскладка стрингов чаще возвращает те же проценты бесплатно — если подумать о ней до монтажа, а не после.
Разбор раскладки на примерах →
Самая обидная потеря на станции — не пыль и не жара, а тень. Дымоход, антенна, соседская ель, подросшая за пять лет: станция стабильно недодаёт, а владелец списывает это на пасмурное лето.
Почему одна панель тянет вниз весь ряд. В стринге панели соединены последовательно, ток через них идёт один. Затенённая не может пропустить больше тока, чем вырабатывает, — и ограничивает по себе всю цепочку. Затенили 30 % одной панели из двадцати — потеряли не 1,5 %, а до 30 % всего стринга.
Спасают байпасные диоды: их в панели обычно три, каждый шунтирует свою треть ячеек. Поэтому направление тени важнее её размера: поперёк панели она гасит одну секцию, вдоль — может задеть все три.
Как проектируют при затенении:
🔸 собирать в один стринг панели с одинаковой судьбой — все затеняемые вместе, все чистые вместе. Тогда просядет один стринг, а не оба
🔸 разводить по разным MPPT — затенённый массив на отдельном входе не тянет вниз чистый
🔸 разделять по ориентации — восточный и западный скат всегда на разные входы, даже без всякой тени
🔸 ставить панели вертикально, если тень горизонтальная — например от парапета: так она задевает меньше секций
Оптимизаторы и микроинверторы снимают зависимость соседей друг от друга совсем, но стоят заметных денег и добавляют по устройству на каждую панель. Раскладка стрингов чаще возвращает те же проценты бесплатно — если подумать о ней до монтажа, а не после.
Разбор раскладки на примерах →
👍2🔥2❤1
Forwarded from Декарбонизация в Азии
🌍 COP31 пройдет в Турции: Анталья станет мировой столицей климатической дипломатии
Уже через 65 дней глобальная климатическая повестка вновь окажется в нашем регионе: 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года.
📍 Анталья, Турция
📅 9–20 ноября 2026 года
⏳ До открытия — 65 дней
Для «Декарбонизации в Азии» это особенно интересно. После COP28 в ОАЭ и COP29 в Азербайджане главная мировая площадка климатической дипломатии вновь возвращается в государство, большая часть территории которого географически расположена в Азии. Турция при этом занимает уникальное положение на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока.
🇹🇷 COP31 станет первой климатической конференцией ООН такого уровня, которую принимает Турция.
Главный акцент предстоящей конференции — переход от климатических обещаний к их практической реализации: конкретным проектам, инвестициям, технологиям и измеримым результатам.🎯 Что будет в центре внимания COP31?
⚡️ Энергетический переход — развитие ВИЭ, электрификация, модернизация и цифровизация энергосетей, энергоэффективность и повышение гибкости энергосистем.
🏭 "Зеленая" индустриализация — декарбонизация промышленности, низкоуглеродное производство и внедрение новых технологий. Углеродная интенсивность производства всё сильнее становится фактором конкурентоспособности и доступа к международным рынкам.
💰 Климатическое финансирование — одна из центральных тем. Как превратить климатические цели в инвестиционные проекты, расширить доступ развивающихся стран к капиталу и мобилизовать государственное и частное финансирование.
🏙 Города и инфраструктура — "зеленое" строительство, снижение выбросов зданий, устойчивый транспорт и адаптация городов к климатическим рискам.
♻️ Циркулярная экономика — переработка, ресурсная эффективность, сокращение отходов и выбросов метана.
🌾 Вода и продовольствие — борьба с засухами и дефицитом воды, устойчивое сельское хозяйство и продовольственные системы.
🌊 Моря, природа и биоразнообразие — защита морских и прибрежных экосистем, blue carbon, восстановление природных поглотителей CO₂ и сохранение биоразнообразия.
🔬 Технологии — цифровизация, искусственный интеллект, инновации и новые решения для низкоуглеродной экономики.
🌏 Интересна и сама архитектура COP31: Турция принимает конференцию, но работает в тесном партнерстве с Австралией. Благодаря этому особое внимание должно получить положение стран Тихоокеанского региона и малых островных государств — от повышения уровня моря до адаптации и климатического финансирования.
Для самой Турции COP31 — возможность связать международную климатическую повестку со своей целью достижения углеродной нейтральности к 2053 году, развитием ВИЭ, модернизацией промышленности и привлечением зеленого капитала.
📌 Почему COP31 важно отслеживать?
Климатическая политика окончательно перестает быть исключительно экологической темой. Сегодня она напрямую влияет на энергетику, промышленность, международную торговлю, инвестиции, стоимость капитала и конкурентоспособность компаний и целых стран.
Именно в Анталье будут обсуждать, как практически реализовать уже принятые климатические обязательства, кто это профинансирует и какие технологии обеспечат следующий этап глобальной декарбонизации.
🇹🇷 До COP31 — 65 дней. Анталья, 9–20 ноября 2026 года.
Будем внимательно следить за подготовкой и рассказывать о главных событиях COP31 здесь, в «Декарбонизации в Азии».
#COP31
Уже через 65 дней глобальная климатическая повестка вновь окажется в нашем регионе: 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года.
📍 Анталья, Турция
📅 9–20 ноября 2026 года
⏳ До открытия — 65 дней
Для «Декарбонизации в Азии» это особенно интересно. После COP28 в ОАЭ и COP29 в Азербайджане главная мировая площадка климатической дипломатии вновь возвращается в государство, большая часть территории которого географически расположена в Азии. Турция при этом занимает уникальное положение на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока.
Главный акцент предстоящей конференции — переход от климатических обещаний к их практической реализации: конкретным проектам, инвестициям, технологиям и измеримым результатам.🎯 Что будет в центре внимания COP31?
⚡️ Энергетический переход — развитие ВИЭ, электрификация, модернизация и цифровизация энергосетей, энергоэффективность и повышение гибкости энергосистем.
🏭 "Зеленая" индустриализация — декарбонизация промышленности, низкоуглеродное производство и внедрение новых технологий. Углеродная интенсивность производства всё сильнее становится фактором конкурентоспособности и доступа к международным рынкам.
💰 Климатическое финансирование — одна из центральных тем. Как превратить климатические цели в инвестиционные проекты, расширить доступ развивающихся стран к капиталу и мобилизовать государственное и частное финансирование.
🏙 Города и инфраструктура — "зеленое" строительство, снижение выбросов зданий, устойчивый транспорт и адаптация городов к климатическим рискам.
♻️ Циркулярная экономика — переработка, ресурсная эффективность, сокращение отходов и выбросов метана.
🌾 Вода и продовольствие — борьба с засухами и дефицитом воды, устойчивое сельское хозяйство и продовольственные системы.
🌊 Моря, природа и биоразнообразие — защита морских и прибрежных экосистем, blue carbon, восстановление природных поглотителей CO₂ и сохранение биоразнообразия.
🔬 Технологии — цифровизация, искусственный интеллект, инновации и новые решения для низкоуглеродной экономики.
🌏 Интересна и сама архитектура COP31: Турция принимает конференцию, но работает в тесном партнерстве с Австралией. Благодаря этому особое внимание должно получить положение стран Тихоокеанского региона и малых островных государств — от повышения уровня моря до адаптации и климатического финансирования.
Для самой Турции COP31 — возможность связать международную климатическую повестку со своей целью достижения углеродной нейтральности к 2053 году, развитием ВИЭ, модернизацией промышленности и привлечением зеленого капитала.
📌 Почему COP31 важно отслеживать?
Климатическая политика окончательно перестает быть исключительно экологической темой. Сегодня она напрямую влияет на энергетику, промышленность, международную торговлю, инвестиции, стоимость капитала и конкурентоспособность компаний и целых стран.
Именно в Анталье будут обсуждать, как практически реализовать уже принятые климатические обязательства, кто это профинансирует и какие технологии обеспечат следующий этап глобальной декарбонизации.
Будем внимательно следить за подготовкой и рассказывать о главных событиях COP31 здесь, в «Декарбонизации в Азии».
#COP31
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
COP 31 Antalya
Anasayfa - COP 31 Antalya
COP31 Antalya Dünyanın dört bir yanından liderler, uzmanlar ve değişim öncüleri; iklim krizine karşı somut adımlar atmak için Antalya’da buluşuyor. COP31,
👍2
smartenergy.by
Переход на резерв EPS: пауза, нагрузки, проверка
Сколько длится пауза при переходе гибридной станции на резерв, что её не переживёт, как делить нагрузки на резервную группу и как проверить резерв при приёмке.
💡 Отключили свет: что происходит со станцией в первые секунды
Резервный выход гибридного инвертора подписан EPS, Backup или Load. Обещание простое: пропала сеть — дом продолжает работать. Обещание выполняется, но с оговорками, которые лучше знать до того, как свет отключат по-настоящему.
Пауза есть, и она измеряется миллисекундами. Гибрид — не бесперебойник в классическом смысле. В нормальном режиме он работает параллельно сети и при её пропадании должен успеть три вещи: обнаружить пропажу, разомкнуть связь с сетью и поднять напряжение на резервном выходе от батареи.
Обнаружение мгновенным быть не может по определению: инвертор обязан отличить настоящее отключение от кратковременной просадки, иначе будет дёргаться на каждый чих в сети. Отсюда типичная пауза 10–20 мс, у отдельных моделей до 100 мс. Точное значение есть в паспорте — это одна из характеристик, которые читают до покупки, а не после.
🔹 переживут паузу спокойно: холодильник, свет, роутер (у него свой запас в блоке питания), насос, компьютер, газовый котёл — как правило, тоже
🔸 могут моргнуть: старые бесперебойники — они сами воспримут провал как отключение и щёлкнут на батарею (это не поломка, а двойное резервирование); светодиодные лампы с дешёвыми драйверами; отдельные котлы с чувствительной автоматикой — уходят в ошибку и требуют ручного перезапуска
И главное, что выясняется уже в темноте: на резерв заводят не весь дом, а критичный контур. Мощность резервного выхода меньше, чем ввод, и попытка удержать на нём всё сразу заканчивается уходом в защиту при первом же пуске насоса.
Как проверить свою станцию заранее →
Резервный выход гибридного инвертора подписан EPS, Backup или Load. Обещание простое: пропала сеть — дом продолжает работать. Обещание выполняется, но с оговорками, которые лучше знать до того, как свет отключат по-настоящему.
Пауза есть, и она измеряется миллисекундами. Гибрид — не бесперебойник в классическом смысле. В нормальном режиме он работает параллельно сети и при её пропадании должен успеть три вещи: обнаружить пропажу, разомкнуть связь с сетью и поднять напряжение на резервном выходе от батареи.
Обнаружение мгновенным быть не может по определению: инвертор обязан отличить настоящее отключение от кратковременной просадки, иначе будет дёргаться на каждый чих в сети. Отсюда типичная пауза 10–20 мс, у отдельных моделей до 100 мс. Точное значение есть в паспорте — это одна из характеристик, которые читают до покупки, а не после.
🔹 переживут паузу спокойно: холодильник, свет, роутер (у него свой запас в блоке питания), насос, компьютер, газовый котёл — как правило, тоже
🔸 могут моргнуть: старые бесперебойники — они сами воспримут провал как отключение и щёлкнут на батарею (это не поломка, а двойное резервирование); светодиодные лампы с дешёвыми драйверами; отдельные котлы с чувствительной автоматикой — уходят в ошибку и требуют ручного перезапуска
И главное, что выясняется уже в темноте: на резерв заводят не весь дом, а критичный контур. Мощность резервного выхода меньше, чем ввод, и попытка удержать на нём всё сразу заканчивается уходом в защиту при первом же пуске насоса.
Как проверить свою станцию заранее →
👍3
smartenergy.by
Какой аккумулятор нужен для дома: расчёт ёмкости накопителя
Как определить нужную ёмкость накопителя для солнечной станции: вечернее потребление, резерв на отключение, глубина разряда и запас на деградацию. Считаем на примерах.
🔢 Накопитель на 5 или на 10 кВт·ч: считаем от задачи, а не от мощности станции
Ошибка стоит дорого в обе стороны. Недобрал — батарея пустеет к полуночи. Перебрал — переплатил тысячи, и половина ёмкости не используется никогда. А задач всего две, и цифры у них разные.
Задача первая: перенести день на вечер. Панели дают максимум с 11 до 16, дом потребляет с 18 до 23. Накопитель нужен, чтобы не отдавать излишек в сеть по невыгодной цене.
🔸 смотрим квитанцию: 400 кВт·ч в месяц — это 13 кВт·ч в сутки
🔸 вечерне-ночная доля обычно 40–50 % → 5–6,5 кВт·ч
🔸 добавляем глубину разряда: LiFePO4 разряжаем на 90 %, значит 6,5 / 0,9 ≈ 7 кВт·ч
Для типового дома без электроотопления выходит 5–8 кВт·ч. Больше не нужно: батарея просто не успеет разрядиться за ночь и будет стоять заряженной — а это ещё и ресурс.
Задача вторая: пережить отключение. Здесь считают не суточный расход, а критичную нагрузку и время:
🔹 скважинный насос — 1 кВт, работает 20 минут в сутки → 0,3 кВт·ч
🔹 холодильник — 1–1,5 кВт·ч в сутки
🔹 свет и роутер — 0,5 кВт·ч
🔹 газовый котёл с циркуляционным насосом — 1–2 кВт·ч в сутки
Выживательный набор — 3–5 кВт·ч в сутки, на двое суток автономии 6–10 кВт·ч. Появился в списке электрокотёл или кондиционер — цифра растёт в разы, и тогда честнее ограничить список, чем покупать батарею на всё.
Расчёт под свой дом по шагам →
Ошибка стоит дорого в обе стороны. Недобрал — батарея пустеет к полуночи. Перебрал — переплатил тысячи, и половина ёмкости не используется никогда. А задач всего две, и цифры у них разные.
Задача первая: перенести день на вечер. Панели дают максимум с 11 до 16, дом потребляет с 18 до 23. Накопитель нужен, чтобы не отдавать излишек в сеть по невыгодной цене.
🔸 смотрим квитанцию: 400 кВт·ч в месяц — это 13 кВт·ч в сутки
🔸 вечерне-ночная доля обычно 40–50 % → 5–6,5 кВт·ч
🔸 добавляем глубину разряда: LiFePO4 разряжаем на 90 %, значит 6,5 / 0,9 ≈ 7 кВт·ч
Для типового дома без электроотопления выходит 5–8 кВт·ч. Больше не нужно: батарея просто не успеет разрядиться за ночь и будет стоять заряженной — а это ещё и ресурс.
Задача вторая: пережить отключение. Здесь считают не суточный расход, а критичную нагрузку и время:
🔹 скважинный насос — 1 кВт, работает 20 минут в сутки → 0,3 кВт·ч
🔹 холодильник — 1–1,5 кВт·ч в сутки
🔹 свет и роутер — 0,5 кВт·ч
🔹 газовый котёл с циркуляционным насосом — 1–2 кВт·ч в сутки
Выживательный набор — 3–5 кВт·ч в сутки, на двое суток автономии 6–10 кВт·ч. Появился в списке электрокотёл или кондиционер — цифра растёт в разы, и тогда честнее ограничить список, чем покупать батарею на всё.
Расчёт под свой дом по шагам →
🔥3👍1
smartenergy.by
Инвертор не видит батарею: CAN/RS485, протокол, DIP
Почему гибридный инвертор не читает BMS литиевого накопителя: не тот протокол, не та распиновка, адрес и терминатор. Порядок диагностики и чем опасен режим «по напряжению».
🔌 Инвертор не видит батарею: почему это опаснее, чем кажется
Литиевый накопитель и гибридный инвертор должны разговаривать. Батарея сообщает напряжение, ток, температуру, заряд и — самое важное — сколько ампер она сейчас готова принять и отдать.
Если связь не установилась, инвертор не отказывается работать. Он переходит на ручные уставки, как со свинцовыми АКБ. Внешне всё хорошо, а батарею заряжают вслепую.
Как понять, что связи нет:
🔸 на экране нет процента заряда, только напряжение
🔸 SOC показывается, но скачет ступенями — инвертор считает его сам, по напряжению
🔸 в меню тип батареи стоит Lead-acid, USE или User, а не Lithium
🔸 заряд обрывается раньше времени — или батарея уходит в защиту по перенапряжению и отключается целиком
Последний признак самый показательный: если BMS сама размыкает контактор, значит инвертор довёл ячейки до предела, не получив вовремя команду «снижай ток».
Первое, что проверяют, — порт. На батарее несколько разъёмов RJ45 с подписями CAN, RS485, RS232 плюс порты для соединения батарей между собой. Разъём один и тот же, назначение разное — воткнуть «куда влез» не выйдет.
Большинство связок в нашей практике работает по CAN: он проще, помехоустойчивее и его поддерживают все распространённые протоколы. RS485 — там, где так задумал производитель батареи. И кабель нужен не любой патч-корд: распиновка у каждой пары своя.
Где ещё рвётся цепочка: адреса BMS, протокол, терминатор →
Литиевый накопитель и гибридный инвертор должны разговаривать. Батарея сообщает напряжение, ток, температуру, заряд и — самое важное — сколько ампер она сейчас готова принять и отдать.
Если связь не установилась, инвертор не отказывается работать. Он переходит на ручные уставки, как со свинцовыми АКБ. Внешне всё хорошо, а батарею заряжают вслепую.
Как понять, что связи нет:
🔸 на экране нет процента заряда, только напряжение
🔸 SOC показывается, но скачет ступенями — инвертор считает его сам, по напряжению
🔸 в меню тип батареи стоит Lead-acid, USE или User, а не Lithium
🔸 заряд обрывается раньше времени — или батарея уходит в защиту по перенапряжению и отключается целиком
Последний признак самый показательный: если BMS сама размыкает контактор, значит инвертор довёл ячейки до предела, не получив вовремя команду «снижай ток».
Первое, что проверяют, — порт. На батарее несколько разъёмов RJ45 с подписями CAN, RS485, RS232 плюс порты для соединения батарей между собой. Разъём один и тот же, назначение разное — воткнуть «куда влез» не выйдет.
Большинство связок в нашей практике работает по CAN: он проще, помехоустойчивее и его поддерживают все распространённые протоколы. RS485 — там, где так задумал производитель батареи. И кабель нужен не любой патч-корд: распиновка у каждой пары своя.
Где ещё рвётся цепочка: адреса BMS, протокол, терминатор →
🔥2👍1
smartenergy.by
УЗИП для солнечной электростанции: нужен ли и какой выбрать
Как грозовые перенапряжения убивают инверторы, чем отличаются УЗИП типа 1, 2 и 3, где ставить защиту на DC и AC стороне СЭС и почему без заземления УЗИП бесполезен.
⛈ Инверторы горят не от прямого удара молнии
Статистика по нашим сервисным выездам за грозовой сезон устойчивая: аппараты выходят из строя от импульса, наведённого разрядом поблизости, а не от попадания в панели. Массив с длинными кабелями работает как антенна, и на входе MPPT оказывается несколько киловольт на десятки микросекунд.
Три типа УЗИП простыми словами:
🔸 тип 1 — для зданий с внешней молниезащитой, принимает прямой ток разряда, ставится на вводе
🔸 тип 2 — рабочая лошадка частного дома: гасит наведённые импульсы и коммутационные перенапряжения, ставится в щит
🔸 тип 3 — тонкая доочистка перед чувствительной техникой, для станции отдельно почти не нужен
Точек защиты две, и обе обязательны — они закрывают разные пути импульса:
🔹 сторона постоянного тока, между массивом и инвертором. Нужен специальный УЗИП на 1000/1500 В DC. Обычный, переменного тока, здесь не работает: он не рассчитан гасить дугу постоянного тока и сам становится источником пожара
🔹 сторона переменного тока, на вводе в дом. Именно сюда чаще всего приходит импульс из сети — от удара в линию за километр
Если кабель от массива до инвертора длиннее 10 метров — а это почти всегда так — защита нужна с обоих концов трассы.
Стоит УЗИП несравнимо меньше инвертора. Это ровно та строка сметы, на которой экономят до первой грозы.
Когда без УЗИП всё-таки можно →
Статистика по нашим сервисным выездам за грозовой сезон устойчивая: аппараты выходят из строя от импульса, наведённого разрядом поблизости, а не от попадания в панели. Массив с длинными кабелями работает как антенна, и на входе MPPT оказывается несколько киловольт на десятки микросекунд.
Три типа УЗИП простыми словами:
🔸 тип 1 — для зданий с внешней молниезащитой, принимает прямой ток разряда, ставится на вводе
🔸 тип 2 — рабочая лошадка частного дома: гасит наведённые импульсы и коммутационные перенапряжения, ставится в щит
🔸 тип 3 — тонкая доочистка перед чувствительной техникой, для станции отдельно почти не нужен
Точек защиты две, и обе обязательны — они закрывают разные пути импульса:
🔹 сторона постоянного тока, между массивом и инвертором. Нужен специальный УЗИП на 1000/1500 В DC. Обычный, переменного тока, здесь не работает: он не рассчитан гасить дугу постоянного тока и сам становится источником пожара
🔹 сторона переменного тока, на вводе в дом. Именно сюда чаще всего приходит импульс из сети — от удара в линию за километр
Если кабель от массива до инвертора длиннее 10 метров — а это почти всегда так — защита нужна с обоих концов трассы.
Стоит УЗИП несравнимо меньше инвертора. Это ровно та строка сметы, на которой экономят до первой грозы.
Когда без УЗИП всё-таки можно →
👍2🔥2🤝1
smartenergy.by
Из чего складывается стоимость солнечной станции 8-10 кВт
Подробный разбор сметы солнечной станции для дома: доля панелей, инвертора, крепежа, кабеля, защиты и работ. Реальные цены каталога на август 2026 и что можно сэкономить.
🧾 За что вы платите в станции на 8 кВт: смета по строкам
«Почему станция стоит столько» — вопрос, на который обычно отвечают общими словами. Взяли реальный комплект из каталога и разложили. Цифры живые и меняются с курсом, а вот пропорции держатся годами.
🔸 панели — 40–45 %. Самая крупная строка, но не самая дорогая за киловатт: модуль на 550–585 Вт стоит 500–600 BYN, на 8 кВт их нужно 14–15 штук
🔸 инвертор — 20–25 %. Сетевой на 10 кВт — около 2 800 BYN, трёхфазный сетевой — от 3 200. Гибридный дороже в разы: SUN-8K-SG05LP1 — около 7 850 BYN. Здесь и проходит главная развилка по цене всей станции
🔸 крепёж — 8–12 %. Рельсы, кронштейны под конкретную кровлю, прижимы. Дешевле всего на профнастиле и фальце, дороже на черепице
🔸 кабель и коннекторы — 4–6 %. По отдельности мелочь, в комплекте ощутимая сумма
🔸 защита и щит — 5–8 %. УЗИП с обеих сторон, автоматы постоянного и переменного тока, бокс, заземление. Строка, на которой чаще всего пытаются сэкономить — и зря
🔸 монтаж и пусконаладка — 20–30 % от стоимости под ключ. В цену комплекта из каталога работы не входят: комплект — это оборудование
Практический вывод из этой раскладки: сравнивая два предложения, смотрите не на итог, а на строку инвертора и на то, входят ли в цену работы. Разница «на 3 000 дешевле» обычно объясняется именно там, а не скидкой.
Полный разбор сметы →
«Почему станция стоит столько» — вопрос, на который обычно отвечают общими словами. Взяли реальный комплект из каталога и разложили. Цифры живые и меняются с курсом, а вот пропорции держатся годами.
🔸 панели — 40–45 %. Самая крупная строка, но не самая дорогая за киловатт: модуль на 550–585 Вт стоит 500–600 BYN, на 8 кВт их нужно 14–15 штук
🔸 инвертор — 20–25 %. Сетевой на 10 кВт — около 2 800 BYN, трёхфазный сетевой — от 3 200. Гибридный дороже в разы: SUN-8K-SG05LP1 — около 7 850 BYN. Здесь и проходит главная развилка по цене всей станции
🔸 крепёж — 8–12 %. Рельсы, кронштейны под конкретную кровлю, прижимы. Дешевле всего на профнастиле и фальце, дороже на черепице
🔸 кабель и коннекторы — 4–6 %. По отдельности мелочь, в комплекте ощутимая сумма
🔸 защита и щит — 5–8 %. УЗИП с обеих сторон, автоматы постоянного и переменного тока, бокс, заземление. Строка, на которой чаще всего пытаются сэкономить — и зря
🔸 монтаж и пусконаладка — 20–30 % от стоимости под ключ. В цену комплекта из каталога работы не входят: комплект — это оборудование
Практический вывод из этой раскладки: сравнивая два предложения, смотрите не на итог, а на строку инвертора и на то, входят ли в цену работы. Разница «на 3 000 дешевле» обычно объясняется именно там, а не скидкой.
Полный разбор сметы →
🔥2❤1👍1
smartenergy.by
Кейс: автономная солнечная станция 48 кВт для ресторана «Припятский стан»
Как SmartEnergy сделала ресторан «Припятский стан» на Припяти энергонезависимым: 2×DEYE 20 кВт в параллели, 240 панелей 200 Вт (~48 кВт), накопление 60 кВт·ч LiFePO₄, дизель…
🛶 Ресторан посреди болот: 48 кВт, куда оборудование везли аэролодкой
Рекреационный комплекс «Припятский стан» стоит на берегу Припяти в глубине полесских болот — за десятки километров от ближайшей ЛЭП. Зимой сюда добираются по льду, летом по воде.
Ресторан, кухня и гостевая зона работают полностью автономно:
🔸 48 кВт — 240 панелей по 200 Вт
🔸 40 кВт — два гибридных инвертора DEYE по 20 кВт в параллели
🔸 60 кВт·ч — накопление на LiFePO₄
🔸 100 % автономности, дизель-генератор остался аварийным резервом
Главная сложность такого объекта не в киловаттах, а в нагрузке. Ресторанная кухня — это пусковые токи: холодильное оборудование, тепловое, насосы. Всё это включается не по расписанию, а когда приехали гости. Параллель из двух двадцаток здесь стоит не ради суммарной мощности, а ради запаса на пики.
И вторая сложность — логистика. Оборудование завозили аэролодкой по реке: 240 панелей, стойки накопителя, инверторы. Это тот случай, когда ошибка в комплектации стоит не доставки, а ещё одного рейса через болото.
Раньше такие объекты жили на дизеле, который молотит круглосуточно и требует топлива, обслуживания и человека при нём. Теперь дизель включается, только если солнца не было несколько дней подряд.
Как строили станцию на воде →
Рекреационный комплекс «Припятский стан» стоит на берегу Припяти в глубине полесских болот — за десятки километров от ближайшей ЛЭП. Зимой сюда добираются по льду, летом по воде.
Ресторан, кухня и гостевая зона работают полностью автономно:
🔸 48 кВт — 240 панелей по 200 Вт
🔸 40 кВт — два гибридных инвертора DEYE по 20 кВт в параллели
🔸 60 кВт·ч — накопление на LiFePO₄
🔸 100 % автономности, дизель-генератор остался аварийным резервом
Главная сложность такого объекта не в киловаттах, а в нагрузке. Ресторанная кухня — это пусковые токи: холодильное оборудование, тепловое, насосы. Всё это включается не по расписанию, а когда приехали гости. Параллель из двух двадцаток здесь стоит не ради суммарной мощности, а ради запаса на пики.
И вторая сложность — логистика. Оборудование завозили аэролодкой по реке: 240 панелей, стойки накопителя, инверторы. Это тот случай, когда ошибка в комплектации стоит не доставки, а ещё одного рейса через болото.
Раньше такие объекты жили на дизеле, который молотит круглосуточно и требует топлива, обслуживания и человека при нём. Теперь дизель включается, только если солнца не было несколько дней подряд.
Как строили станцию на воде →
👍1🔥1