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


Што е автономен соларен ПВ систем?

electricity-today
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
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
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