Geïntegreerde controller of solaromvormer?
250 m³/dag in Andalusië
In de Guadalquivir-vallei haalt een druppelbevloeide boomgaard zijn water uit een boorput van 120 m en vult een hoger gelegen bassin. De piekbehoefte bedraagt 250 m³ per dag, er ligt geen elektriciteitsleiding op het perceel en de teler wil er ook geen. Drie pompfamilies houden dit werkpunt: een LORENTZ PSk2-controller, een GRUNDFOS SPE-motor met permanente magneten op een RSI-omvormer, en een asynchrone GRUNDFOS SP op dezelfde omvormer. Zo scheidt LE LAB ze, en zo blijkt waarom een functie van de omvormer, hoe reëel ook, hier niets weegt.
Een boomgaard, een bassin, geen stopcontact
Het schema is dat van duizenden Andalusische percelen: een boorput, een leiding die naar een irrigatiebassin stijgt, en de druppelslangen die vanuit het bassin op verval lopen. De pomp hoeft dus de vraag van de druppelaars niet te volgen, ze heeft één opdracht, het bassin vullen binnen de dag. Een netaansluiting komt niet in beeld: de post ligt ver, en zonne-energie op het ritme van de zon past precies bij dit soort vulling.
De ingevoerde gegevens
Zeven antwoorden volstaan. De referentiestad voor instraling is Córdoba, de waterdiepte 120 m, de opvoerhoogte naar het bassin 5 m, de leiding 150 m. LE LAB berekent de totale opvoerhoogte zelf, 132 m, door de drukverliezen bij het hoogteverschil op te tellen. Het vakje bijvoeding blijft op nee, en dat antwoord telt even zwaar als alle andere.

De samenvatting vóór de berekening. De totale opvoerhoogte wordt voor u berekend, ze hoeft niet te worden ingevoerd.
De gekozen oplossing: een geïntegreerde controller
LE LAB kiest een LORENTZ PSk2-40 met het pompdeel C-SJ42-19, een geheel van 6 duim dat tot 23 m³/h aankan, tot 63 m³/h en 200 m opvoerhoogte. Het veld telt 48 panelen van 630 Wp, oftewel 30 240 Wp, bekabeld in drie parallelle strings van zestien panelen in serie. De gemiddelde productie komt op 281,7 m³ per dag voor 250 gevraagd.

De oplossing in één oogopslag: de pomp, het veld en de gemiddelde productie, met de seizoensspreiding zonder omwegen.
De drie families op hetzelfde werkpunt
LE LAB toont niet één antwoord. Bij 250 m³ per dag en 132 m opvoerhoogte houden drie families de behoefte, en ze rangschikken zich op de grootte van het zonneveld dat ze vragen. Daar loopt het verschil op.
| Oplossing | Zonneveld | Gemiddelde productie | Uitrusting |
|---|---|---|---|
| LORENTZ PSk2-40 C-SJ42-19 | 30 240 Wp · 48 × 630 Wp | 281,7 m³/d | geïntegreerde controller PSk2-40 |
| GRUNDFOS SPE 32-23 | 35 280 Wp · 72 × 490 Wp | 276,4 m³/d | omvormer RSI 37 kW, sinusfilter, temperatuursensor |
| GRUNDFOS SP 77-15 | 46 350 Wp · 90 × 515 Wp | 283,3 m³/d | omvormer RSI 110 kW, sinusfilter, temperatuursensor |
De SPE vraagt 17 % meer panelen dan de PSk2, de asynchrone SP 53 % meer. Het verschil tussen de twee Grundfos verbaast niet, het is dat van de motor: de asynchrone SP tegenover de SPE met permanente magneten neemt bij vergelijkbare hydrauliek en gelijk debiet meer op. Het verschil met de PSk2 komt zowel van het rendement van de keten als van het feit dat LE LAB in elke familie de zuinigste pomp kiest die de behoefte houdt.
De productie, maand na maand
Op de werkelijke instraling van de streek loopt de productie van 206,8 m³ per dag in december tot 362,9 in juli. Er wordt gedimensioneerd op de gemiddelde maand, en de spreiding wordt getoond zoals ze is: de wintermaanden zakken onder de gevraagde 250 m³. Voor een boomgaard is dat het juiste compromis, want de irrigatiepiek valt precies wanneer de zon er is. Wie de 250 m³ in december nodig had, leest deze grafiek en dimensioneert op de ongunstigste maand, wat de applicatie aanbiedt.

De geschatte maandproductie, tegenover de lijn van de behoefte. De blauwe curve is de neerslag, ze zegt meer over het irrigatieseizoen dan een kalender.
De wisselstroomingang van de RSI, en waarom die hier niets weegt
De GRUNDFOS RSI-solaromvormer heeft een functie die de PSk2-controller niet standaard heeft: hij aanvaardt wisselstroom. Het zonneveld en een driefasige voeding worden op dezelfde ingangsklemmen van de omvormer aangesloten, via een bronomschakelaar die verhindert dat ze tegelijk verbonden zijn, en de fabrikant presenteert deze voeding als noodvoeding bij onderbreking van het zonneveld. Dat is een echt voordeel, op voorwaarde dat men het nodig heeft.
Op deze boomgaard vraagt niemand erom. Het criterium scheidt dus niets, en de rangschikking speelt zich af op het enige dat panelen en grondoppervlak kost, de grootte van het veld. Zo wint de geïntegreerde controller, ook al biedt de omvormer één mogelijkheid meer. In het buurland, op een veel diepere boorput en met het net bij de post, geeft dezelfde vraag het omgekeerde antwoord, en met goede redenen.
De veldgrootte beslist, de wisselstroomingang weegt niet
Uw project verdient dezelfde studie
Doorloop deze studie met uw eigen cijfers: locatie, behoefte, boorput, aanvulling. Gratis, zonder inschrijving, resultaat in enkele minuten.