Какво представлява свързаната с мрежата слънчева енергийна система? Какво представлява слънчевата система извън мрежата? И техните различия

Jan 16, 2025

Остави съобщение

Тъй като глобалното търсене на слънчеви енергийни системи продължава да расте всяка година, технологията зад тях също се подобрява с невероятна скорост, което вещае добро за бъдещето на енергията. Но за повечето хора липсата на знания за това как да се обърнат към слънчева енергийна система е това, което ги възпира да приемат слънчева енергия.
Ще се потопим дълбоко в-свързаните и извън-мрежовите слънчеви енергийни системи, за да видим какво представляват, как работят, как се сравняват една с друга и всички други подробности, които ще бъдат полезни на всеки, който иска да инсталира слънчева енергия. Така че останете до края, за да научите някои съвети, които ще ви помогнат да разберете по-добре цялата настройка.

1

Какво представлява-мрежова слънчева енергийна система:


Свързаната към мрежата-фотоволтаична система за генериране на електроенергия може да преобразува изходната постоянна мощност от слънчевия масив в променливотокова мощност със същата амплитуда, честота и фаза като мрежовото напрежение и да се свърже към мрежата и да предаде мощност към мрежата. Гъвкавостта на тази система за производство на електроенергия се крие в това, че когато слънчевото греене е силно, фотоволтаичната система за производство на електроенергия ще достави излишната мощност към мрежата, като същевременно захранва захранването на AC товара; и когато слънчевата светлина е недостатъчна, тоест слънчевият масив не може да осигури достатъчно мощност за товара, той може да черпи енергия от мрежата, за да захранва товара.

2

Принцип на работа на-мрежова слънчева енергийна система
Принципът на работа на свързаната с фотоволтаичната мрежа-система за производство на електроенергия се разделя основно на три стъпки: фотоелектрическо преобразуване, регулиране на мощността и инжектиране в мрежата. Първо, групата слънчеви фотоволтаични клетки получава слънчева светлина и преобразува светлинната енергия в постоянен ток чрез фотоелектрическия ефект. След това тази постоянна мощност се обработва от свързания към мрежата-инвертор и се преобразува в променливотокова мощност със същата честота и фаза като напрежението в мрежата. Накрая, това променливотоково захранване се инжектира в мрежата чрез-свързаното към мрежата оборудване, за да се постигне взаимно свързване с мрежата и електрозахранването.

3

Компоненти на слънчева система,-свързана с мрежа:

Инвертор:Инверторът преобразува постоянния ток, генериран от слънчевите панели, в променлив ток за захранване на устройства вътре и извън къщата. Това е един от основните компоненти, за да поддържате всичко да работи гладко в мрежа-свързана система.

Решетка DC прекъсвач:Това е авариен превключвател, използван за изключване на захранването в къщата, когато се извършва поддръжка и ремонт. Той директно изключва захранването от слънчевите панели, преди постояннотоковото захранване да се преобразува в променливотоково, което подобрява безопасността, особено при спешни случаи.

Електромер:Системата използва електромер, за да измерва количеството електричество, което използвате от мрежата, за да поддържате връзка с електрическата мрежа. По този начин всяка излишна генерирана електроенергия се връща в мрежата за използване другаде или се съхранява за по-късна употреба.

Контролер за зареждане:Това е регулатор на зареждане, използван за поддържане на правилното напрежение, използвано при зареждане на батериите на системата. Това помага да се предотврати презареждането на батериите, което може да ги повреди и да доведе до влошаване на работата на батерията.

4

Предимства на слънчева система,-свързана с мрежата:

1. Използвайте чиста, възобновяема естествена слънчева енергия за генериране на електричество, не консумирайте не-възобновяема, ограничена въглерод-съдържаща изкопаеми енергия, без парникови газове и емисии на замърсители по време на употреба и са в хармония с екологичната среда, в съответствие със стратегията за устойчиво развитие на икономиката и обществото.
2. Генерираната енергия се подава в мрежата, а мрежата се използва като устройство за съхранение на енергия. Когато натоварването е голямо, слънчевата енергия е недостатъчна и електричеството се закупува от градската централа. Когато товарът е малък или когато мощността не е изразходвана, излишната мощност може да бъде продадена на градската мощност. Под предпоставката, че разчита на мрежата, системата спестява батерията, като по този начин разширява обхвата и гъвкавостта на използване, подобрява средното време на системата между отказите и вторичното замърсяване на батерията и намалява разходите.
3. Компонентите на фотоволтаичните клетки са идеално комбинирани със сградата, която може да генерира електричество и да се използва като строителни материали и декоративни материали, като се използват пълноценно материалните ресурси за изпълняване на множество функции, което не само води до намаляване на строителните разходи, но също така подобрява технологичното съдържание на сградата и увеличава „точката на продажба“.
4. Разпределеното изграждане, децентрализираното производство на електроенергия и доставката наблизо, гъвкавото влизане и излизане от мрежата допринасят за подобряване на способността на електроенергийната система да устои на война и бедствия, но също така и за подобряване на баланса на натоварването на електроенергийната система и намаляване на загубите в линията.

5

Ограничения на слънчевите-свързани с мрежата системи:
Липса на батерии: Липсата на резервна батерия може да е добра за спестяване на разходи, но може да увеличи ненадеждността, когато слънцето е ниско. Без батерии можете да останете на тъмно за дълги периоди от време.
По-малко стимули за пестене на енергия: В един момент, ако излишната енергия не се използва правилно, тогава всичко отива на вятъра, което може да ви създаде проблеми, когато сезоните се сменят и слънцето залезе.

 

 

Какво представлява-слънчевата система извън мрежата:

8

Соларните-системи извън мрежата, известни също като самостоятелни-фотоволтаични системи, са системи, които генерират електричество независимо, вместо да разчитат на електрическата мрежа. Соларните системи извън-мрежата се състоят главно от слънчеви панели, батерии, слънчеви контролери, инвертори и други компоненти. Правият ток, генериран от соларните панели, тече директно в батерията и се съхранява. Когато е необходимо да се захранва променливотоковият товар, постоянният ток в батерията се преобразува в променлив ток от инвертора, което представлява повтарящ се цикъл на зареждане и разреждане. Соларните системи извън-мрежата могат да се инсталират и използват на слънчеви места, така че слънчевите системи извън-мрежата са много подходящи за използване в домове, зони без електропреносни мрежи, рибарски лодки, бази за отглеждане на открито и други места. Освен това може да се използва и в райони, където прекъсванията на електрозахранването са чести и е необходимо оборудване за аварийно генериране на електроенергия.

 

Принцип на работа на-система за генериране на слънчева енергия извън мрежата:
Извънмрежовите системи за генериране на слънчева енергия обикновено се състоят от фотоволтаични масиви, съставени от модули на слънчеви клетки, слънчеви контролери за зареждане и разреждане, батерийни пакети, извън{1}}мрежови инвертори, постояннотокови и променливотокови товари. Фотоволтаичният масив преобразува слънчевата енергия в електрическа енергия, когато има слънчева светлина, и захранва товара чрез слънчевия контролер за зареждане и разреждане, като същевременно зарежда батерията; когато няма слънчева светлина, батерията доставя захранване към постояннотоковия товар чрез слънчевия контролер за зареждане и разреждане, а батерията също така директно доставя захранване към независимия инвертор, който след това се преобразува в променливотоково захранване от независимия инвертор за захранване на променливотоковия товар.

7

Състав на-системата за генериране на слънчева енергия извън мрежата:
Соларен модул
Модулът за слънчеви клетки е основната част от-системата за генериране на слънчева енергия извън мрежата и най-ценният компонент в системата. Неговата функция е да преобразува радиационната енергия на слънцето в постоянен ток.
Слънчев контролер за зареждане и разреждане
Слънчевият контролер за зареждане и разреждане се нарича още "фотоволтаичен контролер". Неговата функция е да регулира и контролира мощността, генерирана от модула на соларната клетка, да зарежда батерията до максимална степен и да предпазва батерията от презареждане и преразреждане.
Батериен пакет
Основната задача на батерийния пакет е да съхранява енергия, така че да осигури консумацията на енергия през нощта или в дъждовни дни. Броят на последователните и паралелните батерии може да бъде конфигуриран според изискванията на нивото на постоянно напрежение на системата. Когато батериите са свързани последователно и паралелно, трябва да се спазват едни и същи спецификации на модела, един и същ производител, същата партида и едни и същи принципи за инсталиране и използване.
Инвертор извън-мрежата
Инверторът извън-мрежата е един от основните компоненти на системата за-генериране на слънчева енергия извън мрежата. Той е отговорен за преобразуването на постоянен ток в променливотоково захранване за използване на AC натоварване. За да се подобри цялостната производителност на фотоволтаичната система за генериране на електроенергия и да се осигури дългосрочна-стабилна работа на електроцентралата, показателите за ефективност на инвертора са много важни. Изборът на инвертор се основава на характеристиките на товара (като съпротивление, индуктивност или капацитет) и мощността на товара.

11

Предимства на извън{0}}системата за слънчева енергия:

В сравнение с често използваната система за производство на топлинна енергия, предимствата на слънчевото фотоволтаично производство на енергия се отразяват главно в:

1. Без опасност от изтощение;

2. Безопасен и надежден, без шум, без замърсяване, чист (без замърсяване);

3. Не е ограничен от зоната на разпространение на ресурсите и може да се възползва от покрива на сградата;

4. Няма нужда от потребление на гориво и изграждане на преносни линии за генериране на електроенергия на място;

5. Високо енергийно качество;

6. Кратък период на изграждане, кратко време за получаване на енергия.

Недостатъци на извън{0}}системата за слънчева енергия:

1. Има периодичност и произволност в наземното приложение, а производството на електроенергия е свързано с климатичните условия. Не може или рядко генерира електричество през нощта или в дъждовни дни;

2. Ниска енергийна плътност. При стандартни условия интензитетът на слънчевата радиация, получена на земята, е 1000 W/M^2. Когато се използва в големи спецификации, той трябва да заема по-голяма площ;

3. Цената все още е относително скъпа, 3~15 пъти по-висока от тази на конвенционалното производство на електроенергия, а първоначалната инвестиция е висока.

22

Заключение:

 

За да обобщим, двете системи за слънчева енергия имат своите предимства и недостатъци. Трябва да определим коя слънчева енергийна система да използваме въз основа на мястото на инсталиране и естествената среда. Ако имате още въпроси, винаги можете да посетите нашия уебсайт или да се консултирате с нашите професионални технически консултанти.

Изпрати запитване