Під ваш денний графік споживання та доступну площу. Ви отримаєте обґрунтовану потужність, комплектацію та попередню економіку проєкту.




Орієнтовна річна
генерація
За потужності модулів 550–600 Вт
Розрахунок, комплектація, монтаж і запуск
Індивідуальний розрахунок окупності




Розглянемо орієнтовний приклад мережевої СЕС 400 кВт без акумуляторів для комерційного об’єкта з високим денним споживанням.
За орієнтовної вартості системи 7,7–9,5 млн грн, річної генерації 460 000–500 000 кВт·год і використання близько 80% виробленої електроенергії на власні потреби окупність може становити приблизно 1,9–2,4 року.
Окупність залежить від вартості СЕС, типу станції, тарифу, річної генерації, частки власного споживання, денного графіка навантаження, регіону, орієнтації панелей, затінення, системних втрат і умов продажу надлишків.
Орієнтовна вартість мережевої сонячної електростанції 400 кВт без акумуляторного блоку, окремої трансформаторної підстанції та нестандартного приєднання.
Орієнтовний обсяг електроенергії, який може виробити СЕС 400 кВт за рік залежно від регіону, орієнтації, затінення та умов монтажу.
Близько 3 648 000 грн економії на власному споживанні та приблизно 384 000 грн можливого доходу від продажу надлишків.
Розрахунковий строк повернення вкладень для мережевої СЕС без акумуляторів за прийнятих тарифів і сценарію споживання.
Мережева СЕС 400 кВт без акумуляторів. Вартість: 7,7–9,5 млн грн. Генерація: 480 000 кВт·год/рік.
Власне споживання: 384 000 кВт·год/рік. Продаж надлишків: 96 000 кВт·год/рік.
Тариф на власне споживання: 9,5 грн/кВт·год. Розрахункова виплата за продаж надлишків: ≈ 4,0 грн/кВт·год.
Сонячна електростанція 400 кВт підходить переважно комерційним та промисловим об’єктам зі стабільним денним навантаженням і достатньою площею даху або земельної ділянки.
Така потужність дозволяє суттєво скоротити закупівлю електроенергії з мережі, якщо більша частина генерації споживається безпосередньо на об’єкті.
Підходить для об’єктів із постійною роботою вентиляції, конвеєрів, сортувальних ліній, зарядних пристроїв складської техніки, освітлення та офісної частини.
Власна генерація допомагає зменшити витрати на холодильні машини, камери зберігання, вентиляцію, фасувальні лінії та інше обладнання з тривалим денним циклом.
СЕС 400 кВт може покривати значну частину денного навантаження верстатів, компресорів, вентиляції, насосів, освітлення та допоміжного обладнання.
СЕС 400 кВт доцільна за високого денного навантаження кондиціонування, холодильного обладнання, освітлення, ескалаторів, касових і допоміжних систем.
Станція може забезпечувати частину споживання насосів, систем поливу, вентиляції, транспортерів, доїльного, холодильного та зернообробного обладнання.
Потужність може використовуватися для покриття роботи систем охолодження, кухонь, пралень, басейнів, насосів, освітлення та іншої інфраструктури комплексу.
Економія залежить від багатьох факторів і розраховується індивідуально
За орієнтовної генерації 480 000 кВт·год, власного споживання 80% і тарифу 9,5 грн/кВт·год економія може становити близько 3 648 000 грн на рік. Це орієнтовний приклад, а фактичний результат розраховується індивідуально та залежить від умов об’єкта.
Комплектація СЕС 400 кВт формується під конкретний об’єкт.
Базово система включає сонячні панелі, інвертор, кріплення, кабельні лінії, захисну автоматику та моніторинг.
Якщо потрібне резервне живлення, до рішення додається акумуляторний блок і відповідна схема підключення.
Для СЕС 400 кВт зазвичай використовують приблизно 667–728 сучасних фотомодулів, але точна кількість визначається після підбору конкретної моделі панелей і схеми розміщення.
До складу станції входять кріплення, сонячний кабель, конектори, автоматика, захист з боку постійного і змінного струму, заземлення та інші матеріали для безпечної роботи системи.
Для мережевої СЕС використовується мережевий інвертор, для системи з резервним живленням – гібридний інвертор, який може працювати з акумуляторами.
Акумулятори потрібні не кожній СЕС 400 кВт. Їх додають, якщо об’єкту важливо мати резервне живлення під час відключень або працювати автономно.
Моніторинг дозволяє відстежувати генерацію, роботу інвертора та загальний стан станції.
Підберемо рішення під ваш об’єкт, графік споживання та завдання.
Повністю працює без мережі. Підходить там, де важливе автономне електропостачання.
Допомагає знижувати витрати на електроенергію та працює разом із мережею.
Поєднує економію від мережі та резервне живлення під час відключень.
Покроково супроводжуємо проєкт від першого розрахунку до запуску станції.
Вивчаємо рахунки, денний графік, режим роботи, критичні споживачі, дах або ділянку.
Порівнюємо потужність, тип станції, прогноз генерації, вартість і можливу економію.
Перевіряємо місце монтажу, електричну частину, траси, затінення та технічні обмеження.
Встановлюємо кріплення, панелі, інвертор, щити, акумулятори та кабельні лінії.
Перевіряємо захист, режими роботи, резервні лінії та підключаємо моніторинг.
Тестуємо станцію, надаємо доступ до моніторингу та пояснюємо правила експлуатації.
Надлишок може з’являтися тоді, коли сонячна генерація у певний момент перевищує поточне споживання об’єкта. Це частіше трапляється у сонячні години, у вихідні або в періоди, коли обладнання працює з меншим навантаженням.
Перед підключенням потрібно перевірити технічні умови об’єкта, можливість роботи з мережею, вимоги до обліку, актуальні правила Net Billing або зеленого тарифу, а також економічну доцільність передачі надлишків. Без цього не варто будувати фінансовий прогноз.
Фінансова модель СЕС 400 кВт залежить від тарифу на електроенергію, графіка споживання, кількості власної генерації, можливих надлишків, типу станції, вартості обладнання, монтажу та умов підключення. У конкурентів є приклади розрахунків по зеленому тарифу, але їх не можна переносити напряму на Escore, тому що для кожного об’єкта потрібні свої технічні умови, тариф, споживання і конфігурація.
Для СЕС 400 кВт важливо заздалегідь визначити, як буде використовуватися вироблена електроенергія: на власне споживання, на заряд акумуляторів або з передачею надлишків у мережу.
Якщо в окремі години генерація перевищує споживання об’єкта, утворюється надлишок електроенергії.
Умови роботи як активного споживача, моделі Net Billing та можливість застосування «зеленого» тарифу потрібно перевіряти до проєктування, оскільки вони залежать від чинних правил, технічних умов і схеми підключення.
Якщо після аналізу споживання виявиться, що 400 кВт не є оптимальною потужністю, ми запропонуємо інше рішення.
Для різних об’єктів можуть краще підходити СЕС 300 кВт, 500 кВт або 600 кВт.
СЕС 300 кВт частіше підходить для середніх виробничих, складських або аграрних об’єктів із нижчим денним навантаженням.
СЕС 500 кВт варто розглядати для великих виробництв, логістичних центрів і холодильних комплексів зі стабільним денним споживанням.
СЕС 600 кВт підходить для масштабних промислових та аграрних комплексів із високим споживанням і значною доступною площею.
Проєктуємо автономні сонячні електростанції під реальне споживання, пікові навантаження, потрібний час роботи та умови конкретного об’єкта.
Досвід Escore у цифрах
СЕС для приватних будинків, бізнесу, агрооб’єктів, складів і виробничих підприємств.
Сумарна потужність спроєктованих, змонтованих і запущених сонячних електростанцій.
Прогнозований сукупний результат завдяки власній генерації та меншому споживанню електроенергії з мережі.
Проєктуємо, комплектуємо, монтуємо та запускаємо сонячні електростанції з 2020 року.
Ціна сонячної електростанції 400 кВт під ключ залежить від типу станції, виробників панелей та інверторів, місця монтажу, параметрів підключення й необхідності встановлення акумуляторів. До кошторису можуть входити проєктування, обладнання, монтажні конструкції, кабелі, захисна автоматика, монтаж, налаштування та введення СЕС в експлуатацію.
Сонячна станція 400 кВт на півдні України може виробляти орієнтовно 440 000–480 000 кВт·год електроенергії на рік. Фактичний річний виробіток залежить від регіону, орієнтації та кута нахилу панелей, затінення, погодних умов і технічних втрат системи.
Середньорічна добова генерація СЕС 400 кВт може становити приблизно 1 200–1 320 кВт·год. Улітку станція виробляє значно більше, а взимку — менше, тому точний прогноз складають за помісячним графіком генерації для конкретного регіону та об’єкта.
Для сонячної електростанції 400 кВт потрібно приблизно 646–728 панелей потужністю 550–620 Вт. Точна кількість модулів залежить від їхньої номінальної потужності, параметрів інверторів, схеми підключення та доступної площі для монтажу.
Для встановлення СЕС 400 кВт потрібно орієнтовно 1 800–2 400 м² вільної площі даху або земельної ділянки. Під час проєктування враховують розміри панелей, проходи для обслуговування, відстані між рядами, затінення, конфігурацію покрівлі та спосіб кріплення конструкцій.
Дахова СЕС 400 кВт дозволяє використовувати площу виробничої, складської або торговельної будівлі та розмістити генерацію поруч із точкою споживання. Наземна станція потребує окремої ділянки, але дає більше можливостей для вибору орієнтації, кута нахилу та схеми розташування панелей.
Мережеві інвертори підходять підприємствам, які планують використовувати сонячну енергію для зменшення споживання з електромережі. Гібридні інвертори застосовують, коли СЕС 400 кВт має працювати з акумуляторами та забезпечувати резервне живлення критичного обладнання під час відключень.
Для розрахунку економії враховують річну генерацію, денне споживання підприємства, графік роботи, чинний тариф на електроенергію та частку надлишків. Найшвидше СЕС 400 кВт окупається на об’єктах, які споживають основну частину виробленої електроенергії у денні години.
Сонячну електростанцію 400 кВт можна проєктувати для власного споживання підприємства або з можливістю продажу надлишкової електроенергії за доступним комерційним механізмом. Умови залежать від статусу власника, параметрів приєднання, системи комерційного обліку та чинних правил енергоринку.
Для встановлення СЕС 400 кВт можуть знадобитися документи на будівлю або земельну ділянку, дані про договірну потужність, технічні умови, однолінійна схема, проєктна документація та погодження підключення. Точний перелік залежить від типу монтажу, параметрів об’єкта та способу використання виробленої електроенергії.