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


सोलर पनलहरू को संयोजनका लागि केही तरिका के हुन्छन्?

Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

सोलर पनल जोड्ने की विधिहरू

सोलर पनल जोड्ने केही तरिका छन् र विशिष्ट तरिका आपको अनुप्रयोगको आवश्यकता, प्रणालीको स्तर र विन्यासमा निर्भर गर्दछ। यहाँ केही सामान्य जोडाउने तरिकाहरू र उनीहरूको विस्तृत विवरण छन्:

१. श्रृंखला जोडन

अधार: श्रृंखला जोडनमा, एक सोलर पनलको सकारात्मक टर्मिनल अर्को पनलको नकारात्मक टर्मिनलसँग जोडिन्छ, र यस तर चलिरहन्छ। यस तरिकाले, पनलहरूको वोल्टेज जुन्छ, तर विद्युत धारा स्थिर रहन्छ।

लाभ:

प्रणालीको वोल्टेज बढाउँदछ, दूरीभित्ति प्रसारणका लागि उपयुक्त छ।

केबलको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाउँदछ, खर्च घटाउँदछ।

हानिहरू:

यदि एक पनल छायामा वा क्षतिग्रस्त भएको हो भने, पूर्ण प्रणालीको प्रदर्शन प्रभावित हुन्छ।

उपयुक्त परिदृश्य:

उच्च वोल्टेज आवश्यक छन्, जस्तै ग्रिड-टाइड इन्वर्टर।

दूरीभित्ति प्रसारण आवश्यक छ।

२. समान्तर जोडन

अधार: समान्तर जोडनमा, सबै पनलहरूको सकारात्मक टर्मिनलहरू एकै साथ जोडिन्छ, र सबै नकारात्मक टर्मिनलहरू पनि एकै साथ जोडिन्छ। यस तरिकाले, पनलहरूको विद्युत धारा जुन्छ, तर वोल्टेज स्थिर रहन्छ।

लाभ:

यदि एक पनल छायामा वा क्षतिग्रस्त भएको हो भने, अन्य पनलहरू पनि सामान्य रूपमा काम गर्न सक्छन्।

निम्न वोल्टेज, उच्च धारा प्रणालीका लागि उपयुक्त छ।

हानिहरू:

ठूलो केबल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आवश्यक, खर्च बढाउँदछ।

नजिकै दूरीभित्ति प्रसारणका लागि उपयुक्त छ।

उपयुक्त परिदृश्य:

उच्च धारा आवश्यक छन्, जस्तै ऑफ-ग्रिड प्रणाली।

नजिकै दूरीभित्ति प्रसारणका लागि उपयुक्त छ।

३. श्रृंखला-समान्तर मिश्रित जोडन

अधार: पहिले, धेरै पनलहरूलाई श्रृंखला मा जोडिन्छ र त्यस पछि यी स्ट्रिङहरूलाई समान्तर मा जोडिन्छ। यस तरिकाले, प्रणालीको वोल्टेज र धारा दुवै बढाउँदछ।

लाभ:

श्रृंखला र समान्तर जोडनका लाभहरू जोड्दछ, वोल्टेज र धारा दुवै बढाउँदछ।

उच्च फ्लेक्सिबिलिटी, वास्तविक आवश्यकतामा आधारित प्रणालीको विन्यासमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

हानिहरू:

अधिक जटिल जोडन, अधिक वायरिङ र प्रबन्धन आवश्यक।

यदि एक स्ट्रिङमा समस्या छ भने, पूर्ण स्ट्रिङको प्रदर्शन प्रभावित हुन्छ।

उपयुक्त परिदृश्य:

ठूलो स्केल सोलर ऊर्जा प्रणालीका लागि उपयुक्त छ।

फ्लेक्सिबिल विन्यास आवश्यक छ।

४. अधिकतम शक्ति बिन्दु पर्यवेक्षण (MPPT) कन्ट्रोलर प्रयोग गर्दै

अधार: MPPT कन्ट्रोलरहरू स्वचालित रूपमा इनपुट वोल्टेज र धारा समायोजन गर्दछन् र सोलर पनलहरूलाई उनीहरूको अधिकतम शक्ति बिन्दुमा काम गर्न राख्दछन्। यसले विभिन्न प्रकारका प्रकाश शर्तहरूमा पनि प्रणालीले शक्ति संकलनमा अधिकतम गर्न सुनिश्चित गर्दछ।

लाभ:

प्रणालीको समग्र कार्यक्षमता सुधार गर्दछ।

उच्च अनुकूलनीयता, विभिन्न प्रकाश र तापमान शर्तहरूमा अनुकूलन गर्दछ।

हानिहरू:

उच्च खर्च, अतिरिक्त हार्डवेयर समर्थन आवश्यक।

उपयुक्त परिदृश्य:

उच्च कार्यक्षमता आवश्यक छ।

विभिन्न प्रकाश शर्तहरूका लागि उपयुक्त छ।

५. बायपास डायोड प्रयोग गर्दै

अधार: प्रत्येक पनल वा पनलहरूको समूहमा बायपास डायोड स्थापना गर्नुहोस्। जब एक पनल छायामा वा क्षतिग्रस्त भएको हो, बायपास डायोड चालु हुन्छ, त्यो पनल बायपास गर्दछ र अन्य पनलहरू सामान्य रूपमा काम गर्न जारी राख्छन्।

लाभ:

प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थिरता सुधार गर्दछ।

छायाको प्रभाव प्रणालीको प्रदर्शनमा कम गर्दछ।

हानिहरू:

प्रणालीको जटिलता र खर्च बढाउँदछ।

उपयुक्त परिदृश्य:

छायामा आसुत प्रणालीका लागि उपयुक्त छ।

उच्च विश्वसनीयता आवश्यक छ।

६. बहु-चैनल इन्वर्टर प्रयोग गर्दै

अधार: बहु-चैनल इन्वर्टरहरू बहुल आस्थायी सोलर पनलहरू वा पनलहरूको समूहहरूसँग जोड्न सक्छ, र प्रत्येक चैनल स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ र अन्यलाई प्रभावित गर्दैन।

लाभ:

प्रणालीको फ्लेक्सिबिलिटी र विश्वसनीयता सुधार गर्दछ।

विभिन्न विशेषताका पनलहरू प्रयोग गर्न उपयुक्त छ।

हानिहरू:

उच्च खर्च, जटिल प्रबन्धन र नियन्त्रण आवश्यक।

उपयुक्त परिदृश्य:

ठूलो स्केल सोलर ऊर्जा प्रणालीका लागि उपयुक्त छ।

उच्च विश्वसनीयता र फ्लेक्सिबिलिटी आवश्यक छ।

सारांश

उपयुक्त जोडाउने तरिका आपको विशिष्ट आवश्यकता र प्रणालीको विन्यासमा निर्भर गर्दछ। श्रृंखला जोडन उच्च वोल्टेज आवश्यक प्रणालीका लागि उपयुक्त छ, तर समान्तर जोडन उच्च धारा आवश्यक प्रणालीका लागि उपयुक्त छ। श्रृंखला-समान्तर मिश्रित जोडन दुवैको लाभहरू जोड्दछ, जसले ठूलो स्केल प्रणालीका लागि उपयुक्त बनाउँदछ। MPPT कन्ट्रोलर र बायपास डायोड प्रयोग गर्दै प्रणालीको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता सुधार गर्न सकिन्छ। आशा छ कि यस जानकारी तपाईंलाई सहायक हुनेछ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

यस्तो विद्युत ट्रान्सफार्मरको कोरलाई केवल एउटै बिन्दुमा ग्राउन्ड गर्नुपर्छ? धेरै बिन्दुहरूमा ग्राउन्ड गर्ने अधिक विश्वसनीय छैन?
ट्रान्सफर्मर कोरलाई ग्राउंड गर्नुपर्छ किन?संचालनको समयमा, ट्रान्सफर्मर कोर र त्यसको धातु प्रणाली, भागहरू, र घटकहरू जसले कोर र वाइंडिङहरूलाई ठोक्दछन्, एउटा मजबुत विद्युत क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यस विद्युत क्षेत्रको प्रभावमा, यी भागहरू धराको सापेक्षमा उच्च विभव प्राप्त गर्छन्। यदि कोर ग्राउंड गरिँदैन भने, कोर र ग्राउंड गरिएको फिक्सिङ संरचना र टङ बीचमा विभवान्तर रहनेछ, जुन अनिर्दिष्ट डिस्चार्ज हुन सक्छ।अतिरिक्तमा, संचालनको समयमा, वाइंडिङहरूको आसपास एक मजबुत चुम्बकीय क्षेत्र छ। कोर र विभिन्न धातु संर
01/29/2026
ट्रान्सफर्मर न्यूट्रल ग्राउंडिङको बुझाउन
I. न्यूट्रल पाइंट क्या है?ट्रांसफोर्मर और जनरेटर में, न्यूट्रल पाइंट एक विशिष्ट बिंदु होता है जहाँ इस बिंदु और प्रत्येक बाह्य टर्मिनल के बीच निरपेक्ष वोल्टेज समान होता है। निम्नलिखित आरेख में, बिंदुOन्यूट्रल पाइंट को दर्शाता है।II. न्यूट्रल पाइंट को ग्राउंड क्यों किया जाता है?तीन-फेज एसी पावर सिस्टम में न्यूट्रल पाइंट और पृथ्वी के बीच की विद्युत संयोजन विधि कोन्यूट्रल ग्राउंडिंग विधिकहा जाता है। यह ग्राउंडिंग विधि सीधे प्रभाव डालती है:पावर ग्रिड की सुरक्षा, विश्वसनीयता और आर्थिकता पर;सिस्टम उपकर
01/29/2026
केन्द्रीय बनाम वितरित सौर ऊर्जा: मुख्य अंतर
केन्द्रीय र वितरित फोटोवोल्टाइक (PV) ऊर्जा संयन्तहरूको बीचको अन्तरवितरित फोटोवोल्टाइक (PV) ऊर्जा संयन्त एउटा ऊर्जा उत्पादन प्रणाली हो जुन विभिन्न स्थानहरूमा लगायित छोटे-परिमाणका PV स्थापनाहरूबाट बनेको हुन्छ। परम्परागत ठूलो-परिमाणका केन्द्रीय PV ऊर्जा संयन्तहरूसँग तुलना गर्दा, वितरित PV प्रणालीहरूले निम्न फाइदाहरू प्रदान गर्छन्: फ्लेक्सिबल लेआउट: वितरित PV प्रणालीहरूले स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति र बिजुली डिमान्डको आधारमा छत्ता, पार्किङ स्थान, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता विविध स्थानहरूमा फ्लेक्सिबल रूपम
11/08/2025
वोल्टेज असंतुलन: ग्राउंड फाउल्ट, ओपन लाइन, वा रेझोनेन्स?
एकल-पहर ग्राउंडिङ, लाइन भङ्ग (ओपन-फेज) र रेझोनेन्स सबैभन्दा तीन-पहर वोल्टेज असमतुल्यता उत्पन्न गर्न सक्छ। तिनीहरू बीच ठिक फरक गर्ने जल्दी ट्राबलशूटिङको लागि आवश्यक छ।एकल-पहर ग्राउंडिङयद्यपि एकल-पहर ग्राउंडिङ तीन-पहर वोल्टेज असमतुल्यता उत्पन्न गर्छ, लाइन-बीच वोल्टेज मात्रा अपरिवर्तित रहन्छ। यसलाई दुई प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ: धातुको ग्राउंडिङ र गैर-धातुको ग्राउंडिङ। धातुको ग्राउंडिङमा, दोषग्रस्त फेज वोल्टेज शून्यमा पर्छ, र अन्य दुई फेज वोल्टेज √3 (लगभग १.७३२) गुना बढ्छ। गैर-धातुको ग्राउंडिङमा
11/08/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।