1. Bepaal eerst het elektriciteitsverbruik van de school, vervolgens kiest u de gewenste systeemomvang.
Het elektriciteitsverbruik van een school volgt een duidelijk patroon: overdag zijn verlichting in klassenlokalen en slaapzalen, airconditioning, kantoorcomputers, laboratoriumapparatuur, keukenapparatuur en warmwatervoorzieningen actief, wat leidt tot een hoog stroomverbruik; ’s avonds en in het weekend is het verbruik aanzienlijk lager. Voordat we het systeem ontwerpen, voeren we een uitgebreid onderzoek uit op de volgende gebieden:
(1) Verzamel de elektriciteitsfacturen van de school voor het afgelopen jaar (minimaal zes maanden), bereken het gemiddelde dagelijkse elektriciteitsverbruik en verkrijg inzicht in het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik.
(2) Meet ter plaatse de dakterreinoppervlakte, onderzoek het constructietype (cement vlak dak, golfstaaldak, enz.), de draagkracht (of deze voldoet aan de gewichtseisen van fotovoltaïsche panelen), de oriëntatie en hellingshoek, en of er obstakels aanwezig zijn.
(3) Bepaal het geïnstalleerde vermogen.
2. Hoe berekent u het geïnstalleerde vermogen? Één formule doet het helemaal!
De branchestandaardberekeningsmethode is eenvoudig: Geïnstalleerd vermogen (kWp) = Gemiddeld dagelijks elektriciteitsverbruik (kWh) ÷ (Gemiddelde dagelijkse effectieve zonneschijnuren ÷ Systeemefficiëntie). De formule is slechts een theoretische waarde. Bij daadwerkelijke berekeningen worden veiligheidsfactoren en seizoensgebonden aanpassingen in rekening gebracht om een stabiele stroomopwekking te garanderen, zelfs tijdens de winter of op bewolkte dagen. Op basis van deze formule heeft een typische school met 500–800 leerlingen behoefte aan 30–100 kW; grote campussen of internaten vereisen 150–300 kW; universiteitscampussen kunnen gebruikmaken van modulaire implementatie, met ondersteuning voor 500 kW tot 2 MW. Onze omvormers zijn voorzien van ingebouwde transformatoren en ondersteunen een overbelasting van 110% en driefasige ongelijkmatige belastingen, waardoor ze ook geschikt zijn voor scholen met meerdere gebouwen en ongelijkmatige stroomverdeling.
3. Hoeveel energieopslag is nodig? Dat hangt af van het elektriciteitsverbruik ’s nachts en de vraag tijdens stroomstoringen.
Als de school ’s avonds studie- of activiteitenavonden heeft, of als de lokale regio vaak te maken heeft met stroomstoringen of netonstabilliteit, is energieopslag essentieel. De overdag opgewekte elektriciteit kan worden opgeslagen en ’s nachts worden gebruikt voor verlichting, beveiliging en servers.
Basisscholen/kleuterscholen wordt aangeraden om 40-80 kWh te hebben om tijdens stroomuitvallen voldoende verlichting, beveiliging en drinkwater te garanderen.
Reguliere scholen wordt aanbevolen om 60 –200 kWh energieopslag te hebben om avondeten, douches en drinkwater te waarborgen.
Grote beroepsscholen moeten 300 –600 kWh hebben om de stroomvoorziening voor kerngegevenscentra en kritieke kantines te waarborgen.
Ons systeem ondersteunt een hoge stroom van 200 A, snelladen in 2 uur, 100% tolerantie voor onbalans in driefasige belasting en snelle herstel van de stroomvoorziening na een stroomuitval. Deze functie is met name belangrijk voor scholen in afgelegen gebieden, aangezien een stabiele stroomvoorziening direct verband houdt met onderwijs en veiligheid.
4. Praktijkvoorbeeld: Een 150 kW netgekoppeld zonnesysteem geïnstalleerd op een school in Liberia elimineert stroomuitvallen.
In Liberia leidde de onstabiele stroomvoorziening van het elektriciteitsnet tot frequente stroomonderbrekingen op lokale scholen, wat hun normale werking negatief beïnvloedde. Wij leverden een zonnepowersysteem van 150 kW plus 300 kWh energieopslag; de klant beschikte ook over een generator die in samenwerking met het zonnepowersysteem werkte, waardoor een ononderbroken stroomvoorziening voor klassenlokalen, slaapzalen en de kantine werd gewaarborgd. De school was zeer tevreden over de functie voor extern bewaken via mobiele telefoon, waardoor dagelijkse inspecties ter plaatse overbodig werden. De school verlaagde haar bedrijfskosten met ten minste 40% en bereikte een terugverdientijd van 2–3 jaar. Dit zijn geen theoretische cijfers, maar reële gegevens uit de praktijk.

5.Langetermijnwaarde: 25 jaar gratis onderhoud – Scholen hoeven alleen te gebruiken, niet te repareren.
Onze commerciële en industriële zonnesystemen maken gebruik van de Duitse 5S-productietechnologie en intelligente generatorbesturing. Alle schoolprojecten worden geleverd met 25 jaar gratis voorspellend onderhoud, plus een éépunt-service: ontwerp, installatie, oplevering, 24/7 extern bewaking en een reactietijd van 72 uur ter plaatse. Bovendien fungeert het zonnesysteem zelf als een kant-en-klaar educatief hulpmiddel voor milieueducatie, waardoor leerlingen visueel kunnen zien hoe schone energie elektriciteit opwekt. Of het nu een basisschool, middelbare school of universiteit betreft: wij kunnen schaalbare systemen op maat ontwerpen om te voldoen aan specifieke stroombehoeften. Toekomstige uitbreidingen van de school of een toegenomen stroomverbruik kunnen eenvoudig worden aangepakt via upgrades.
Inhoudsopgave
- 1. Bepaal eerst het elektriciteitsverbruik van de school, vervolgens kiest u de gewenste systeemomvang.
- 2. Hoe berekent u het geïnstalleerde vermogen? Één formule doet het helemaal!
- 3. Hoeveel energieopslag is nodig? Dat hangt af van het elektriciteitsverbruik ’s nachts en de vraag tijdens stroomstoringen.
- 4. Praktijkvoorbeeld: Een 150 kW netgekoppeld zonnesysteem geïnstalleerd op een school in Liberia elimineert stroomuitvallen.
- 5.Langetermijnwaarde: 25 jaar gratis onderhoud – Scholen hoeven alleen te gebruiken, niet te repareren.