Знање

Састав соларног фотонапонског система за производњу енергије и улога сваког дела опреме

Apr 22, 2022Остави поруку

Соларни фотонапонски систем за производњу енергије односи се на систем за производњу енергије који директно претвара светлосну енергију у електричну енергију без термичког процеса. Његове главне компоненте су соларне ћелије, акумулатори, контролери и фотонапонски инвертори. Одликује се високом поузданошћу, дугим радним веком, без загађења животне средине, независном производњом електричне енергије и радом повезан на мрежу{0}}.


Састав соларног фотонапонског система за производњу енергије


Фотонапонски системи за производњу енергије се обично састоје од фотонапонских низова, пакета батерија (опционо), контролера батерија (опционо), инвертера, ормара за дистрибуцију струје наизменичном струјом и контролних система за праћење сунца: такође-фотонапонски системи са концентрацијом енергије (ХЦПВ) Укључујући кондензаторски део (обично кондензаторско сочиво или огледало).


Функције сваког дела соларног фотонапонског система за производњу енергије су следеће:


1. Фотонапонски квадратни низ


Фотонапонски низ (ПВ Арраи), који се назива фотонапонски низ, је јединица за производњу једносмерне енергије која се састоји од неколико фотонапонских модула или фотонапонских панела састављених заједно на одређени начин и са истом носећом структуром. У случају светлости коју генерише светлеће тело), ​​батерија апсорбује светлосну енергију и акумулација супротних-наелектрисања сигнала се дешава на оба краја батерије, односно „фотографија-генерисана напон“ се генерише. Ово је "фотонапонски ефекат". Под дејством фотонапонског ефекта, на оба краја соларне ћелије ствара се електромоторна сила која претвара светлосну енергију у електричну и завршава конверзију енергије.


2. Батерија (опционо)


Функција батерије је да складишти електричну енергију коју емитује низ соларних ћелија када је осветљен и да снабдева напајање у било ком тренутку: основни захтеви за батеријски пакет који се користи у производњи енергије соларних ћелија су: ① ниски само{0}}брзина самопражњења; ② дуг радни век; ③ дубоко пражњење Јака способност; ④ висока ефикасност пуњења; ⑤ мање одржавања или{1}}без одржавања; ⑥ опсег радне температуре је исти; ⑦ ниска цена.


3. Контролер батерије (опционо)


Контролер батерије је уређај који може аутоматски спречити да се батерија препуни и испразни. Пошто су број циклуса пуњења и пражњења и дубина пражњења батерије важни фактори који одређују радни век батерије, контролер батерије који може да контролише прекомерно пуњење или прекомерно пражњење батерије је суштински уређај.


4. Фотонапонски инвертер


Инвертер је уређај који претвара једносмерну струју у наизменичну. Када су соларна ћелија и батерија за складиштење извори једносмерне струје, а оптерећење је наизменично оптерећење, инвертер је неопходан. У зависности од режима рада, претварач се може поделити на-мрежни инвертер и мрежни-инвертер повезан на мрежу. Офф{2}}мрежни претварачи се користе у самосталним-системима за напајање соларних ћелија за напајање оптерећења. Мрежни-претварач се користи за систем за производњу енергије соларних ћелија који је повезан на мрежу. Инвертер се може поделити на инвертер квадратног таласа и инвертер синусног таласа према излазном таласном облику. Коло правокутног претварача је једноставно и цена је ниска, али је хармонска компонента велика. низак систем. Инвертори синусног таласа су скупи, али се могу применити на различита оптерећења.


5. Систем за праћење


У поређењу са соларним фотонапонским системом за производњу енергије на одређеној локацији, сунце излази и залази сваки дан током целе године, а угао осветљења сунца се стално мења. Само када се соларни панели у сваком тренутку могу окренути сунцу, ефикасност производње електричне енергије може достићи највиши ниво. у добром стању.


Сви системи за контролу праћења сунца који се обично користе у свету морају да израчунају угао сунца у различито доба сваког дана у години у складу са географском ширином и дужином тачке постављања и чувају положај сунца у свако доба године у ПЛЦ-у, рачунар са једним-чипом или рачунарски софтвер. , односно израчунавањем положаја сунца за постизање праћења коришћењем теорије компјутерских података. Потребни су му подаци и подешавања географске ширине и дужине земље. Једном инсталиран, незгодно је премештати или растављати. Након сваког потеза, морате ресетовати податке и прилагодити различите параметре.


Pošalji upit