• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kādas ir dažas veidu solārplānu savienojumam

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Saules paneļu savienojuma metodes

Ir vairākas saules paneļu savienojuma metodes, un konkrētā metode atkarīga no jūsu lietojuma prasībām, sistēmas mēroga un konfigurācijas. Šeit ir dažas bieži sastopamas savienojuma metodes un to detalizētas izskaidrojumi:

1. Sekojuma savienojums

Princips: Sekojuma savienojumā viena saules paneļa pozitīvais kontakts savienots ar nākamā paneļa negatīvo kontaktu un tālāk. Tādējādi paneļu spriegumi pievienojas, bet strāva paliek nemainīga.

Priekšrocības:

Paaugstinās sistēmas spriegums, piemērots ilgstošai pārraidei.

Samazina kabeļu priekšmetra laukumu, samazinot izmaksas.

Trūkumi:

Ja viens panels tiek ēnā vai bojāts, tā ietekmē veselā sistēmas veiktspēju.

Lietošanas situācijas:

Piemērots sistēmām, kurām nepieciešams augsts spriegums, piemēram, tīkla invertoriem.

Piemērots sistēmām ar ilgstošu pārraides attālumu.

2. Paralēls savienojums

Princips: Paralēlajā savienojumā visi paneļu pozitīvie kontakti savienoti kopā, un visi negatīvie kontakti arī savienoti kopā. Tādējādi paneļu strāvas pievienojas, bet spriegums paliek nemainīgs.

Priekšrocības:

Ja viens panels tiek ēnā vai bojāts, citi paneli var turpināt normāli darboties.

Piemērots zemu spriegumu, augstu strāvu sistēmām.

Trūkumi:

Nepieciešami lielāki kabeļu priekšmetri, kas palielina izmaksas.

Piemērots īsa attāluma pārraidei.

Lietošanas situācijas:

Piemērots sistēmām, kurām nepieciešama augsta strāva, piemēram, tīklā neatkarīgām sistēmām.

Piemērots sistēmām ar īsu pārraides attālumu.

3. Sekojuma-paralēlais hibrīdsavienojums

Princips: Pirmajā posmā vairāki paneli savienoti sekos, veidojot sekos virzuli, un tad šīs virzules savienotas paralēli. Tādējādi var paaugstināt gan sistēmas spriegumu, gan strāvu.

Priekšrocības:

Kombinē sekos un paralēlos savienojumus priekšrocības, paaugstinot gan spriegumu, gan strāvu.

Augsta līmeņa elastība, ļaujot pielāgot sistēmas konfigurāciju atkarībā no faktiskajām vajadzībām.

Trūkumi:

Sarežģītāks savienojums, nepieciešams vairāk vedēju un pārvaldības.

Ja vienai virzulei ir problēmas, tā ietekmē visas virzules veiktspēju.

Lietošanas situācijas:

Piemērots lielu mērogu saules enerģijas sistēmām.

Piemērots sistēmām, kurām nepieciešama elastīga konfigurācija.

4. Maksimālā jaudas punkta izsekotāju (MPPT) izmantošana

Princips: MPPT izsekotāji automātiski pielāgo ieejas spriegumu un strāvu, lai saglabātu saules paneļus darbā maksimālā jaudas punktā. Tas nodrošina, ka sistēma maksimalizē enerģijas krājēšanu pat mainīgā gaismas apstākļu dēļ.

Priekšrocības:

Paaugstinās sistēmas kopējo efektivitāti.

Augsta adaptācijas spēja, optimizējot veiktspēku dažādos gaismas un temperatūras apstākļos.

Trūkumi:

Augstāka cena, nepieciešama papildu hardvera atbalsts.

Lietošanas situācijas:

Piemērots sistēmām, kurām nepieciešama augsta efektivitāte.

Piemērots teritorijām ar mainīgām gaismas apstākļiem.

5. Apmeklējuma diodu izmantošana

Princips: Katrā panelī vai paneļu grupā instalē apmeklējuma diodas. Ja panels tiek ēnā vai bojāts, apmeklējuma dioda strādā, novirzot to paneli, lai pārējie paneli turpinātu normāli darboties.

Priekšrocības:

Paaugstinās sistēmas uzticamību un stabilitāti.

Samazina ēnas ietekmi uz sistēmas veiktspēju.

Trūkumi:

Palielina sistēmas sarežģītību un izmaksas.

Lietošanas situācijas:

Piemērots sistēmām, kas ir ēnas skartas.

Piemērots sistēmām, kurām nepieciešama augsta uzticamība.

6. Vairāku kanālu invertoru izmantošana

Princips: Vairāku kanālu invertori var savienot vairākus neatkarīgus saules paneļus vai paneļu grupas, katrs kanāls strādā neatkarīgi un nesatricina citus.

Priekšrocības:

Paaugstinās sistēmas elastību un uzticamību.

Piemērots dažādu specifikāciju paneļu izmantošanai.

Trūkumi:

Augstāka cena, nepieciešama sarežģīta pārvalde un kontrolēšana.

Lietošanas situācijas:

Piemērots lielu mērogu saules enerģijas sistēmām.

Piemērots sistēmām, kurām nepieciešama augsta uzticamība un elastība.

Kopsavilkums

Atbilstošā savienojuma metodes izvēle atkarīga no jūsu konkrētajām vajadzībām un sistēmas konfigurāciju. Sekojuma savienojums piemērots sistēmām, kurām nepieciešams augsts spriegums, bet paralēls savienojums piemērots sistēmām, kurām nepieciešama augsta strāva. Sekojuma-paralēlais hibrīdsavienojums kombinē abu metožu priekšrocības, padarot to piemērotu lielu mērogu sistēmām. MPPT izsekotāju un apmeklējuma diodu izmantošana var paaugstināt sistēmas efektivitāti un uzticamību. Ceru, ka šie informācija ir jums noderīgi.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Saspējot transformatora neitrālo zemi
I. Kas ir neitrālais punkts?Transformatoros un ģeneratoros neitrālais punkts ir specifisks punkts uzvilktnē, kur starp šo punktu un katra ārējā kontaktpunkta absolūtā sprieguma vērtība ir vienāda. Zemāk esošajā diagrammā punktsOatbilst neitrālajam punktam.II. Kāpēc neitrālajam punktam jātiek uz zemes?Elektroenerģijas sistēmās trīs fāžu maiņstrāvas sistēmā starp neitrālo punktu un zemi esošā elektroķēde sauc parneitrālā punkta uzzemēšanas metodi. Šī uzzemēšanas metode tieši ietekmē:Elektrotīkla d
01/29/2026
Centralizētā vs decentralizētā saules enerģija: Galvenās atšķirības
Centralizēto un decentralizēto fotovoltaisko (PV) elektrības staciju atšķirībasDecentralizēta fotovoltaiska (PV) elektrības stacija ir enerģijas ražošanas sistēma, kas sastāv no vairākām mazmērīgām PV instalācijām, kas izvietotas dažādās vietās. Salīdzinājumā ar tradicionālajām lielmērīgām centralizētajām PV elektrības stacijām, decentralizētas PV sistēmas piedāvā šādas priekšrocības: Elpoša izkārtojums: Decentralizētas PV sistēmas var elastīgi ievietot, ņemot vērā vietējos ģeogrāfiskos apstākļu
11/08/2025
Sprieguma nesakritība: Zemešķība, atvērta līnija vai rezonance?
Vienfase piezemēšana, līnijas salauzums (atvērta fāze) un rezonansa var izraisīt trīsfazu sprieguma nesakritību. Tās pareiza atšķiršana ir būtiska, lai veiktu ātru kļūdu novēršanu.Vienfase PiezemēšanaLai arī vienfase piezemēšana izraisa trīsfazu sprieguma nesakritību, starpfases sprieguma lielums paliek nemainīgs. To var sadalīt divos veidos: metāliskā piezemēšana un nemetāliskā piezemēšana. Metāliskajā piezemēšanā sbojātā fāzes spriegums samazinās līdz nullei, savukārt pārējo divu fāžu spriegum
11/08/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību