solsystem

Solcellssystem är indelade i solcellskraftgenereringssystem utanför nätet, nätanslutna solcellskraftgenereringssystem och distribuerade solceller:

1. Off-grid solceller kraftgenereringssystem.Den består huvudsakligen av solcellskomponenter, styrenheter och batterier.För att mata ström till AC-belastningen måste en AC-växelriktare konfigureras.

2. Det nätanslutna solcellskraftgenereringssystemet är att den likström som genereras av solcellsmodulerna omvandlas till växelström som uppfyller kraven på elnätet genom den nätanslutna växelriktaren, och sedan direkt ansluten till det allmänna nätet.Det nätanslutna kraftproduktionssystemet har centraliserade storskaliga nätanslutna kraftverk, som i allmänhet är kraftverk på nationell nivå.Den här typen av kraftverk har dock inte utvecklats särskilt mycket på grund av sin stora investering, långa byggtid och stora yta.Det decentraliserade små elnätsanslutna kraftgenereringssystemet, särskilt det solcellsbyggnadsintegrerade kraftgenereringssystemet, är huvudfåran i elnätsansluten kraftproduktion på grund av dess fördelar med små investeringar, snabb konstruktion, litet fotavtryck och starkt politiskt stöd.

3. Distribuerat fotovoltaiskt kraftgenereringssystem, även känt som distribuerad kraftgenerering eller distribuerad energiförsörjning, hänvisar till konfigurationen av ett mindre solcellskraftgenereringssystem på användarplatsen eller nära kraftplatsen för att möta behoven hos specifika användare och stöd det befintliga distributionsnätet.ekonomisk drift, eller uppfylla kraven för båda aspekterna samtidigt.

Grundutrustningen för det distribuerade solcellskraftgenereringssystemet inkluderar fotovoltaiska cellmoduler, fotovoltaiska kvadratiska array-stöd, DC-kombinationsboxar, DC-strömfördelningsskåp, nätanslutna växelriktare, AC-strömfördelningsskåp och annan utrustning, såväl som övervakningsanordningar för strömförsörjningssystem och miljöövervakningsanordningar.enhet.Dess driftläge är att under tillståndet av solstrålning omvandlar solcellsmoduluppsättningen i det fotovoltaiska kraftgenereringssystemet den utgående elektriska energin från solenergi och skickar den till DC-kraftfördelningsskåpet genom DC-kombinationslådan och nätet -ansluten växelriktare omvandlar den till AC-strömförsörjning.Själva byggnaden är belastad, och överskott eller otillräcklig el regleras genom anslutning till nätet.

arbetsprincip:

Under dagtid, under belysningstillstånd, genererar solcellskomponenterna en viss elektromotorisk kraft, och solcellsfyrkantsuppsättningen bildas genom serie- och parallellkoppling av komponenterna, så att fyrkantsmatrisspänningen kan uppfylla kraven i systemets inspänning.Sedan laddas batteriet genom laddnings- och urladdningsregulatorn, och den elektriska energin som omvandlas från ljusenergin lagras.På natten tillhandahåller batteripaketet ingångseffekten för omriktaren, och genom växelriktarens funktion omvandlas DC-strömmen till växelström, som skickas till strömfördelningsskåpet, och strömmen tillförs av växlingsfunktionen på elfördelningsskåpet.Urladdningen av batteripaketet styrs av styrenheten för att säkerställa normal användning av batteriet.Solcellskraftverkssystemet bör också ha begränsat belastningsskydd och åskskyddsanordningar för att skydda systemutrustningen från överbelastning och undvika blixtnedslag och upprätthålla säker användning av systemutrustningen.

 utrustning1

Systemegenskaper:

Fördel

1. Solenergi är outtömlig, och den solstrålning som tas emot av jordens yta kan möta 10 000 gånger det globala energibehovet.Så länge som solcellsanläggningar installeras på 4 % av världens öknar, kan den el som genereras möta världens behov.Solenergiproduktion är säker och pålitlig och kommer inte att drabbas av energikriser eller instabilitet på bränslemarknaden;

2. Solenergi är tillgänglig överallt och kan leverera ström i närheten, utan långdistansöverföring, vilket undviker förlust av långdistansledningar;

3. Solenergi kräver inte bränsle, och driftskostnaden är mycket låg;

4. Det finns inga rörliga delar för solenergigenerering, det är inte lätt att skadas, och underhållet är enkelt, särskilt lämpligt för obevakad användning;

5. Solenergi kommer inte att producera något avfall, ingen förorening, buller och andra allmänna faror, ingen negativ påverkan på miljön, är en idealisk ren energi;

6. Solenergisystemet har en kort byggperiod, är bekvämt och flexibelt och kan godtyckligt lägga till eller minska mängden solenergi i enlighet med ökningen eller minskningen av belastningen för att undvika slöseri.

Brist

1. Marktillämpningen är intermittent och slumpmässig, och kraftgenereringen är relaterad till klimatförhållandena.Det kan inte eller sällan genererar ström på natten eller under molniga och regniga dagar;

2. Energitätheten är låg.Under standardförhållanden är solstrålningsintensiteten mot marken 1000W/M^2.När den används i stora storlekar måste den uppta ett stort område;

3. Priset är fortfarande relativt dyrt, 3 till 15 gånger högre än konventionell kraftproduktion, och den initiala investeringen är hög.


Posttid: 2022-08-08