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


Што е автономен соларен ПВ систем?

electricity-today
Поле: Електрични операции
0
Canada

WechatIMG1792.jpeg

Самостојна соларна ФВ систем е систем кој користи соларни фотоволтаички (ФВ) модули за генерирање електрична енергија од сончевата светлина и не зависи од јавната мрежа или било која друга извор на електрична енергија. Самостојна соларна ФВ систем може да достави енергија за различни применувања, како што се осветлување, помпање на вода, вентилација, комуникација и забава, во отдалечени или оф-грิด локации каде што јавната мрежа е недостапна или неповерлива.

Самостојна соларна ФВ систем обично се состои од четири главни компоненти:

  • Соларни ФВ модули или арреји кои конвертираат сончева светлина во директен струја (DC).

  • Регулатор на напон и струја или максимален трекер на моќ (MPPT) кој регулира напонот и струјата од соларните ФВ модули до батеријата и опремата.

  • Батерија или банка од батерија која чува премногу електричество генерирано од соларните ФВ модули додека е ден и го доставува до опремата кога е потребно, особено ноќем или во облачни услови.

  • Инвертор кој конвертира DC електричество од батеријата или соларните ФВ модули во алтернативен струја (AC) за AC опрема.

В зависност од типот и големината на опремата, самостојна соларна ФВ систем може да се конфигурира на различни начини. Во овој чланак ќе ги разговарме четири заеднички типови на самостојна соларна ФВ систем и нивните предности и недостатоци.

Самостојна соларна ФВ систем со само DC опрема

Овој е наједноставниот тип на самостојна соларна ФВ систем, бидејќи треба само две главни компоненти: соларен ФВ модул или арреј и DC опрема. Соларниот ФВ модул или арреј е директно поврзан со DC опремата, како вентилатор, помпа или светло, без било која меѓунаредна уредба. Овој систем може да функционира само додека има дневна светлина доволна за да го задоволи потрошувачот.

Преимакот на овој систем е ниската цена и едноставноста, бидејќи не треба батерија, регулатор на напон или инвертор. Меѓетим, недостатокот е ограничената примена и перформанса, бидејќи не може да достави енергија ноќем или при слаба сончева светлина. Поради тоа, излезниот напон и струјата од соларниот ФВ модул или арреј варираат во зависност од интензитетот и аголот на сончевата светлина, што може да влијае на работата на опремата.

Самостојна соларна ФВ систем со DC опрема и електронска контролна кола

Овој тип на самостојна соларна ФВ систем го подобрува претходниот со додавање на електронска контролна кола помеѓу соларниот ФВ модул или арреј и DC опремата. Електронската контролна кола може да биде или регулатор на напон или MPPT. Регулаторот на напон регулира напонот и струјата од соларниот ФВ модул или арреј за да се спречи прекумерување или преизразување на батеријата (ако постои) и за да се заштити опремата од флуктуации на напонот. MPPT оптимизира излезот на моќ од соларниот ФВ модул или арреј со следење на неговата максимална точка на моќ при различни услови на сончева светлина.

Преимакот на овој систем е дека го подобрува користењето и ефикасноста на соларниот ФВ модул или арреј и го продлжува неговиот живот. Исто така, го подобрува перформансата и надежноста на опремата со доставување на стабилен напон и струја. Меѓетим, недостатокот е дека го зголемува цената и комплексноста на системот, бидејќи бара дополнителна уредба и жичење. Поради тоа, овој систем все уште не може да достави енергија ноќем или при слаба сончева светлина без батерија.

Самостојна соларна ФВ систем со DC опрема, електронска контролна кола и батерија

Овој тип на самостојна соларна ФВ систем додава батерија или банка од батерија на претходниот за да овозможи доставување на енергија ноќем или при слаба сончева светлина. Батеријата чува премногу електричество генерирано од соларниот ФВ модул или арреј додека е ден и го доставува до опремата кога е потребно. Електронската контролна кола регулира зарежувањето и разрезувањето на батеријата и ја заштитува од прекумерување или преизразување.

Преимакот на овој систем е дека може да достави непрекината и надежна енергија за дневни и ноќни применувања. Може исто така да се справи со променливи опреми и пикови потреби со користење на различни големини и типови на батерији. Меѓетим, недостатокот е дека го зголемува цената и комплексноста на системот, бидејќи бара повеќе компоненти и одржувание. Батеријата исто така додава тежина и волумен на системот и има ограничена длабочина и ефикасност.

Самостојна соларна ФВ систем со AC/DC опрема, електронска контролна кола и инвертор

Овој тип на самостојна соларна ФВ систем додава инвертор на претходниот за да овозможи користење на AC опрема, како апарати, компјутери, телевизори и светла, како и DC опрема. Инверторот конвертира DC електричество од батеријата или соларниот ФВ модул или арреј во AC електричество со желаниот напон и фреквенција. Инверторот може да биде или самостојна уредба или интегриран со регулаторот на напон или MPPT.

Преимакот на овој систем е дека може да достави и AC и DC енергија за широк дијапазон на применувања и уреди. Може исто така да биде подефективен и подесен од користење на посебни системи за AC и DC опрема. Меѓетим, недостатокот е дека го зголемува цената и комплексноста на системот, бидејќи бара дополнителна уредба и жичење. Инверторот исто така додава губитоци и шум на системот и може да треба заштита од сурджии и грешки.

Заклучок

Самостојните соларни ФВ системи се полезни и вијабилни опции за доставување на електрична енергија во отдалечени или оф-грิด локации каде што јавната мрежа е недостапна или неповерлива. Тие исто така можат да се користат за дополнување на јавната мрежа или за намалување на зависноста од фосилни горива. В зависност од типот и големината на опремата, различни типови на самостојни соларни ФВ системи можат да се конфигурираат со различни компоненти, како што се соларни ФВ модули или арреји, регулатори на напон или MPPT, батерији, инвертори и AC/DC опрема. Секој тип на систем има своите преимаци и недостатоци во однос на цената, комплексноста, перформансата, надежноста и одржуванието.

За дизајнирање на соодветен самостојен соларен ФВ систем за специфична применувања, треба да се разгледаат неколку фактори, како што се:

  • Характеристиките на опремата (моќ, напон, струја, фреквенција, AC/DC)

  • Достапноста на соларни ресурси (сончеви часови, интензитет, агол)

  • Големината на системот (големина на соларниот ФВ модул или арреј, капацитет на батеријата, класификација на инверторот)

  • Конфигурацијата на системот ( serijsko или паралелно поврзување на модули или батерији)

  • Заштитата на системот (прекинувачи, превключувачи, заштитници од сурджии)

  • Мониторингот на системот (мерачи, индикатори, сензори)

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Грешки и управување со еднофазно земјско поврзување во дистрибутивни линии на 10кВ
Карактеристики и уреди за детекција на еднофазни земјани врски1. Карактеристики на еднофазни земјани врскиЦентрални алармни сигнали:Звоното за предупредување звони, а индикаторската лампичка со натпис „Земјана врска на [X] кВ шина одделение [Y]“ се вклучува. Во системи со заземјување на неутралната точка преку Петерсенова бобина (бобина за гасење на лак), исто така се вклучува индикаторот „Петерсенова бобина во работа“.Покажувања на волтметарот за надзор на изолацијата:Напрегањето на фазата со д
01/30/2026
Нейтрална точка на земја за трансформаторите во електропроток 110кВ~220кВ
Разпоредбата на начините на земјско поврзување на нултата точка за трансформатори во мрежа од 110кВ до 220кВ треба да ги исполнува барањата за издржливост на изолацијата на нултата точка на трансформаторите и исто така треба да се стреми да се задржи нултото импеданс на подстанциите приближно непроменет, додека се осигурува дека нултото комплексно импеданс на било која точка на кратко поврзување во системот не надминува три пати позитивното комплексно импеданс.За нови и технички обновени проекти
01/29/2026
Зошто подстанциите користат каменни блокови гравел бисери и ситен камен
Зошто подстанциите користат камен, гравел, чакли и дроблени камен?Во подстанциите, опремата како електрични и распределбени трансформатори, преносни линии, волтметри, амперметри и прекинувачи се потребни за земљење. Освен земљењето, сега ќе детално истражиме зошто гравелот и дроблениот камен често се користат во подстанции. Иако изгледаат обични, овие каменки играат критична улога во безопасноста и функционалноста.Во дизајнот на земљење на подстанции - особено кога се користат повеќе методи на з
01/29/2026
HECI GCB за генератори – Бргува SF₆ прекинувач на цепот
1. Дефиниција и функција1.1 Улога прекинувачот на генераторотПрекинувачот на генераторот (GCB) е контролируема точка за одсечување расположена помеѓу генераторот и стапувањето на трансформаторот, служи како интерфејс помеѓу генераторот и мрежата за електрична енергија. Неговите основни функции вклучуваат изолација на повреди од страната на генераторот и овозможување на оперативна контрола во време на синхронизација на генераторот и поврзување со мрежата. Принципот на работа на GCB не е значителн
01/06/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис