Mis on võrguga ühendatud päikeseenergiasüsteem? Mis on võrgust väljas olev päikesesüsteem? Ja nende erinevused

Jan 16, 2025

Jäta sõnum

Kuna ülemaailmne nõudlus päikeseenergiasüsteemide järele kasvab igal aastal, paraneb ka nende taga olev tehnoloogia hämmastava kiirusega, mis ennustab energia tulevikule head. Kuid enamiku inimeste jaoks takistab päikeseenergia kasutuselevõtmist teadmiste puudumine selle kohta, kuidas päikeseenergiasüsteemi kasutada.
Sukeldume põhjalikult -võrguga ühendatud ja võrguga ühendatud-võrguga päikeseenergiasüsteemidesse, et näha, mis need on, kuidas need töötavad, kuidas neid võrreldakse, ja kõiki muid üksikasju, mis on abiks kõigile, kes soovivad päikeseenergiat paigaldada. Nii et jääge lõpuni, et õppida mõningaid näpunäiteid, mis aitavad teil kogu seadistust paremini mõista.

1

Mis on võrguga{0}}ühendatud päikeseenergiasüsteem?


Võrguga-ühendatud fotogalvaaniline elektritootmissüsteem suudab päikeseenergia massiivi alalisvoolu väljundvõimsuseks teisendada vahelduvvooluks, mille amplituudi, sageduse ja faasiga on sama võrgupinge, ning ühenduda võrguga ja edastada voolu võrku. Selle elektritootmissüsteemi paindlikkus seisneb selles, et kui päikesepaiste on tugev, varustab fotogalvaaniline elektritootmissüsteem üleliigse võimsusega võrku, varustades samal ajal vahelduvvoolu koormust; ja kui päikesepaiste on ebapiisav, see tähendab, et päikesepatarei ei suuda koormuse jaoks piisavalt võimsust pakkuda, saab see koormuse toiteks võrgust energiat ammutada.

2

Võrgu{0}}ühendatud päikeseenergiasüsteemi tööpõhimõte
Fotogalvaanilise võrguga{0}}ühendatud elektritootmissüsteemi tööpõhimõte jaguneb peamiselt kolmeks etapiks: fotoelektriline muundamine, võimsuse reguleerimine ja võrku sisestamine. Esiteks, päikese fotogalvaaniliste elementide rühm saab päikesevalgust ja muudab valgusenergia fotoelektrilise efekti kaudu alalisvooluks. Seejärel töötleb võrguga ühendatud inverter seda alalisvoolu ja muundatakse vahelduvvooluks sama sageduse ja faasiga kui võrgu pinge. Lõpuks sisestatakse see vahelduvvool võrku läbi võrguga ühendatud seadmete, et saavutada vastastikune ühendus võrgu ja toiteallikaga.

3

Võrku{0}}ühendatud päikesesüsteemi komponendid:

Inverter:Inverter muudab päikesepaneelide poolt toodetud alalisvoolu vahelduvvooluks, et toita nii maja sees kui ka väljaspool seadmeid. See on üks olulisi komponente, et kõik toimiks tõrgeteta-võrguga ühendatud süsteemis.

Massiivi alalisvoolu kaitselüliti:See on avariilüliti, mida kasutatakse maja voolu katkestamiseks hooldus- ja remonditööde ajal. See katkestab otse päikesepaneelide toite, enne kui alalisvool muundatakse vahelduvvooluks, mis parandab ohutust, eriti hädaolukordades.

Elektriarvesti:Süsteem kasutab elektriarvestit, et mõõta teie võrgust saadavat elektrienergiat, et säilitada kontakt kommunaalvõrguga. Nii suunatakse üleliigne toodetud elekter mujale kasutamiseks tagasi võrku või salvestatakse hilisemaks kasutamiseks.

Laadimiskontroller:See on laadimisregulaator, mida kasutatakse süsteemi akude laadimisel kasutatava õige pinge säilitamiseks. See aitab vältida akude ülelaadimist, mis võib akusid kahjustada ja aku jõudlust halvendada.

4

Võrku{0}}ühendatud päikesesüsteemi eelised:

1. Kasutage elektri tootmiseks puhast taastuvat looduslikku päikeseenergiat, ärge tarbige mitte-taastuvat, piiratud süsinikusisaldusega-fossiilset energiat, ei tekita kasutamise ajal kasvuhoonegaase ega saasteaineid ning on kooskõlas ökoloogilise keskkonnaga kooskõlas majanduse ja ühiskonna säästva arengu strateegiaga.
2. Tekkinud energia suunatakse võrku ja võrku kasutatakse energiasalvestina. Kui võimsuskoormus on suur, siis päikeseenergiast ei piisa ja elekter ostetakse linnaelektrist. Kui koormus on väike või võimsust ei kasutata, saab üleliigse võimsuse müüa linna elektrile. Võrgustikule tuginemise eeldusel säästab süsteem akut, laiendades seeläbi kasutusulatust ja paindlikkust, parandades süsteemi keskmist aega rikete ja aku teisese reostuse vahel ning vähendades kulusid.
3. Fotogalvaanilised elemendid on suurepäraselt ühendatud hoonega, mida saab toota elektrit ning kasutada ehitusmaterjalide ja dekoratiivmaterjalidena, kasutades täielikult ära materiaalseid ressursse mitme funktsiooni täitmiseks, mis mitte ainult ei aita kaasa ehituskulude vähendamisele, vaid parandab ka hoone tehnoloogilist sisu ja suurendab "müügiargumenti".
4. Hajaehitus, detsentraliseeritud elektritootmine ja -varustus läheduses, paindlik võrku sisenemine ja sealt väljumine soodustavad elektrisüsteemi võimet seista vastu sõjale ja katastroofidele, aga ka parandada elektrisüsteemi koormuse tasakaalu ja vähendada liinikadusid.

5

Võrgu{0}}seotud päikesesüsteemide piirangud:
Patareide puudumine: aku varukoopia puudumine võib olla kasulik kulude kokkuhoiuks, kuid see võib suurendada ebausaldusväärsust, kui päikest on vähe. Ilma patareideta võite jääda pikaks ajaks pimedasse.
Vähem stiimulit energia säästmiseks: mingil hetkel, kui üleliigset võimsust ei kasutata õigesti, läheb kõik raisku, mis võib teile probleeme tekitada, kui aastaajad muutuvad ja päike vaibub.

 

 

Mis on võrgust väljas{0}}päikesesüsteem?

8

Võrgust väljas{0}}päikeseenergiasüsteemid, tuntud ka kui eraldiseisvad-fotogalvaanilised süsteemid, on süsteemid, mis toodavad elektrit iseseisvalt, mitte ei sõltu elektrivõrgust. Väljas-võrguga päikeseenergiasüsteemid koosnevad peamiselt päikesepaneelidest, akudest, päikesekontrolleritest, inverteritest ja muudest komponentidest. Päikesepaneelide tekitatud alalisvool voolab otse akusse ja salvestatakse. Kui on vaja toita vahelduvvoolu, muundab aku alalisvoolu vahelduvvoolu väljundiks, mis on korduv laadimis- ja tühjenemistsükkel. Off-grid päikesepatareisüsteeme saab paigaldada ja kasutada päikesepaistelistes kohtades, seega on off-grid päikesesüsteemid väga sobivad kasutamiseks kodudes, ilma elektrivõrkudeta piirkondades, kalapaatides, õues asuvates kasvatusbaasides ja mujal. Lisaks saab seda kasutada ka piirkondades, kus elektrikatkestused on sagedased ja kus on vaja avariivarustust.

 

Võrguvälise{0}}päikeseenergia tootmissüsteemi tööpõhimõte:
Võrgust väljas-päikeseenergiatootmissüsteemid koosnevad üldiselt fotogalvaanilistest massiividest, mis koosnevad päikesepatareimoodulitest, päikeseenergia laadimis- ja tühjenduskontrolleritest, akupakettidest, väljalülitatud-võrguinverteritest, alalis- ja vahelduvvoolukoormustest. Fotogalvaaniline massiiv muudab päikeseenergia päikesevalguse käes elektrienergiaks ja varustab koormust päikeseenergia laadimise ja tühjenemise kontrolleri kaudu, laadides samal ajal akut; kui päikesevalgust ei ole, varustab aku toidet alalisvoolu koormusega päikeseenergia laadimise ja tühjenemise kontrolleri kaudu ning aku annab toite ka otse sõltumatule inverterile, mis seejärel muundatakse sõltumatu inverteri poolt vahelduvvooluks, et varustada vahelduvvoolu koormust.

7

Väljas{0}}võrgu päikeseenergia tootmissüsteemi koostis:
Päikesepatarei moodul
Päikesepatarei moodul on võrguvälise{0}}päikeseenergia tootmissüsteemi põhiosa ja süsteemi kõige väärtuslikum komponent. Selle ülesanne on muuta päikese kiirgusenergia alalisvooluks.
Päikese laadimise ja tühjenemise kontroller
Päikese laadimise ja tühjenemise kontrollerit nimetatakse ka "fotogalvaaniliseks kontrolleriks". Selle ülesanne on reguleerida ja juhtida päikesepatarei mooduli genereeritavat võimsust, laadida akut maksimaalselt ning kaitsta akut ülelaadimise ja tühjenemise eest.
Akupakk
Aku põhiülesanne on salvestada energiat nii, et oleks tagatud koormuse energiatarve öösel või vihmastel päevadel. Jada- ja paralleelakude arvu saab konfigureerida vastavalt süsteemi alalispinge taseme nõuetele. Kui akud on ühendatud järjestikku ja paralleelselt, tuleks järgida samu mudeli spetsifikatsioone, sama tootjat, sama partiid ning samu paigaldus- ja kasutuspõhimõtteid.
Väljas{0}}võrguinverter
Väljalülitatud-võrguinverter on võrgust väljas oleva-päikeseenergia tootmissüsteemi üks põhikomponente. See vastutab alalisvoolu vahelduvvooluks muutmise eest vahelduvvoolu koormuse jaoks. Fotogalvaanilise elektritootmissüsteemi üldise jõudluse parandamiseks ja elektrijaama pikaajalise stabiilse -talitluse tagamiseks on inverteri jõudlusnäitajad väga olulised. Inverteri valik põhineb koormuse omadustel (nagu takistus, induktiivsus või mahtuvus) ja koormuse võimsuse suurus.

11

Võrguvälise{0}}päikeseenergiasüsteemi eelised:

Võrreldes tavapäraselt kasutatava soojusenergia tootmissüsteemiga kajastuvad päikeseenergia fotogalvaanilise energia tootmise eelised peamiselt:

1. Kurnatuse oht puudub;

2. Ohutu ja töökindel, ei müra, ei saasta, puhas (ei saasta);

3. ei ole piiratud ressursside jaotusalaga ja saab ära kasutada hoone katust;

4. Pole vaja tarbida kütust ja rajada ülekandeliine kohapeal elektri tootmiseks;

5. Kõrge energiakvaliteet;

6. Lühike ehitusperiood, lühike aeg energia saamiseks.

Võrguvälise{0}}päikeseenergiasüsteemi puudused:

1. Maapealsel kasutamisel esineb katkendlikkust ja juhuslikkust ning elektritootmine on seotud kliimatingimustega. See ei suuda või harva toota elektrit öösel või vihmastel päevadel;

2. Madal energiatihedus. Standardtingimustes on maapinnal vastuvõetava päikesekiirguse intensiivsus 1000W/M^2. Kui seda kasutatakse suurtes spetsifikatsioonides, peab see hõivama suurema ala;

3. Hind on endiselt suhteliselt kallis, 3–15 korda kõrgem kui tavapärasel elektritootmisel, ja alginvesteering on kõrge.

22

Järeldus:

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kahel päikeseenergia süsteemil on oma eelised ja puudused. Peame kindlaks määrama, millist päikeseenergiasüsteemi kasutada, lähtudes paigalduskohast ja looduskeskkonnast. Kui teil on rohkem küsimusi, võite alati külastada meie veebisaiti või konsulteerida meie professionaalsete tehniliste konsultantidega.

Küsi pakkumist