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


Komponen Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Electrical4u
Electrical4u
Bidang: Listrik Dasar
0
China

WechatIMG1800.jpeg

Panel Surya

Bagian utama dari sistem listrik surya adalah panel surya. Ada berbagai jenis panel surya yang tersedia di pasaran. Panel surya juga dikenal sebagai panel fotovoltaik. Panel surya atau modul surya pada dasarnya adalah susunan sel-sel surya yang terhubung secara seri dan paralel.

Perbedaan potensial yang dibangun di seberang sel surya adalah sekitar 0,5 volt, sehingga jumlah sel yang diinginkan harus dihubungkan secara seri untuk mencapai 14 hingga 18 volt untuk mengisi baterai standar 12 volt. Panel surya dihubungkan bersama-sama untuk membuat array surya. Banyak panel dihubungkan bersama-sama baik secara paralel maupun seri untuk mencapai arus dan tegangan yang lebih tinggi masing-masing.

sistem pembangkit listrik surya
array surya paralel
array surya seri

Baterai

Dalam sistem pembangkit listrik surya grid-tie, modul surya langsung dihubungkan ke inverter, dan tidak terhubung langsung ke beban itu sendiri. Daya yang dikumpulkan dari panel surya tidak konstan, tetapi bervariasi dengan intensitas cahaya matahari yang menyinari. Inilah alasan mengapa modul atau panel surya tidak memberi makan peralatan listrik secara langsung. Sebaliknya, mereka memberi makan inverter yang outputnya disinkronkan dengan pasokan grid eksternal.

Inverter mengurus tingkat tegangan dan frekuensi dari daya output dari sistem surya, selalu menjaganya sesuai dengan tingkat daya grid. Karena kita mendapatkan daya dari panel surya dan sistem pasokan daya grid eksternal, tingkat tegangan dan kualitas daya tetap konstan. Sebagai sistem mandiri atau fallback grid tidak terhubung dengan grid, variasi tingkat daya dalam sistem dapat langsung mempengaruhi kinerja peralatan listrik yang diberi makan darinya.

Jadi, harus ada cara untuk menjaga tingkat tegangan dan laju pasokan daya sistem. Bank baterai yang terhubung paralel dengan sistem ini mengurus hal tersebut. Di sini, baterai diisi oleh listrik surya dan baterai ini kemudian memberi makan beban secara langsung atau melalui inverter. Dengan cara ini, variasi kualitas daya karena variasi intensitas cahaya matahari dapat dihindari dalam sistem tenaga surya, dan pasokan daya yang tidak terputus dan seragam dipertahankan.

Secara normal, baterai asam-lead siklus dalam digunakan untuk tujuan ini. Baterai-baterai ini biasanya dirancang untuk mampu beberapa kali pengisian dan pengosongan selama pelayanan. Set baterai yang tersedia di pasar umumnya berukuran 6 volt atau 12 volt. Oleh karena itu, jumlah baterai seperti itu dapat dihubungkan baik secara seri maupun paralel untuk mendapatkan tingkat tegangan dan arus yang lebih tinggi dari sistem baterai.

Kontroler

Tidak diinginkan untuk overcharge dan under discharge baterai asam-lead. Kedua situasi overcharge dan under discharge dapat merusak sistem baterai. Untuk menghindari kedua situasi ini, diperlukan kontroler untuk melekat pada sistem untuk menjaga aliran arus ke dan dari baterai.

Inverter

Jelas bahwa listrik yang dihasilkan dalam panel surya adalah DC. Listrik yang kita dapat dari pasokan grid adalah AC. Jadi, untuk menjalankan peralatan umum dari grid serta sistem surya, diperlukan untuk menginstal inverter untuk mengubah DC dari sistem surya menjadi AC dengan tingkat yang sama dengan pasokan grid.

Dalam sistem off-grid, inverter terhubung langsung di seberang terminal baterai sehingga DC yang datang dari baterai pertama diubah menjadi AC lalu diberikan ke peralatan. Dalam sistem grid-tie, panel surya terhubung langsung ke inverter dan inverter ini kemudian memberi makan grid dengan daya yang sama dengan tegangan dan frekuensi.

inverter surya

Dalam sistem grid-tie modern, setiap modul surya dihubungkan ke grid melalui mikro-inverter individual untuk mencapai arus bolak-balik tegangan tinggi dari setiap panel surya individual.
mikro-inverter surya individual

Komponen Sistem Surya Stand Alone

Stasiun Tenaga Surya Stand Alone atau Off Grid
Diagram blok dasar dari sistem listrik surya stand-alone ditunjukkan di atas. Di sini, tenaga listrik yang dihasilkan di panel surya pertama-tama disuplai ke kontroler surya yang kemudian mengisi bank baterai atau menyuplai langsung ke peralatan DC rendah seperti laptop dan sistem pencahayaan LED. Secara normal, baterai disuplai dari kontroler surya tetapi juga dapat menyuplai kontroler surya ketika ada pasokan daya yang tidak cukup dari panel surya.

Dengan cara ini, pasokan diteruskan secara seragam ke peralatan DC rendah yang terhubung langsung ke kontroler surya. Dalam skema ini, terminal bank baterai juga terhubung di seberang inverter. Inverter mengubah daya DC yang disimpan di bank baterai menjadi AC tegangan tinggi untuk menjalankan peralatan listrik yang lebih besar seperti mesin cuci, televisi besar, dan peralatan dapur, dll.

Komponen Sistem Surya Grid Tie

Sistem surya grid-tie ada dua jenis, satu dengan inverter pusat makro tunggal dan lainnya dengan banyak inverter mikro. Dalam jenis sistem surya yang pertama, panel surya serta pasokan grid dihubungkan ke inverter pusat yang disebut inverter grid-tie seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

sistem grid-tie dengan inverter pusat mikro tunggal
Inverter di sini mengubah DC dari panel surya menjadi AC level grid dan kemudian memberi makan ke grid serta panel distribusi konsumen tergantung pada permintaan instan sistem. Di sini, inverter grid-tie juga memantau daya yang disuplai dari grid.


Jika menemukan pemadaman daya di grid, ia mengaktifkan sistem beralih dari sistem surya untuk memutuskannya dari grid untuk memastikan tidak ada listrik surya yang dapat diberikan kembali ke grid selama pemadaman daya. Ada meter energi yang terhubung di garis pasokan grid utama untuk mencatat ekspor energi ke grid dan impor energi dari grid.

Seperti yang sudah kami katakan, ada jenis sistem grid-tie lainnya di mana banyak inverter mikro digunakan. Di sini, satu inverter mikro dihubungkan untuk setiap modul surya individual. Diagram blok dasar dari sistem ini sangat mirip dengan yang sebelumnya, kecuali inverter mikro dihubungkan bersama untuk menghasilkan tegangan AC yang diinginkan.
sistem grid-tie dengan banyak inverter mikro
Dalam kasus sebelumnya, tegangan DC rendah dari panel surya pertama diubah menjadi tegangan bolak-balik, kemudian ditransformasikan menjadi tegangan bolak-balik tinggi oleh tindakan transformasi di inverter itu sendiri, tetapi dalam kasus ini, output tegangan bolak-balik individu dari inverter mikro ditambahkan bersama untuk menghasilkan tegangan bolak-balik tinggi.

Pernyataan: Hormati aslinya, artikel yang baik layak dibagikan, jika ada pelanggaran silakan hubungi untuk menghapus.

Berikan Tip dan Dorong Penulis
Direkomendasikan
Standar Kesalahan Pengukuran THD untuk Sistem Tenaga Listrik
Standar Kesalahan Pengukuran THD untuk Sistem Tenaga Listrik
Toleransi Kesalahan Distorsi Harmonik Total (THD): Analisis Komprehensif Berdasarkan Skenario Aplikasi, Akurasi Peralatan, dan Standar IndustriRentang kesalahan yang dapat diterima untuk Distorsi Harmonik Total (THD) harus dievaluasi berdasarkan konteks aplikasi spesifik, akurasi peralatan pengukuran, dan standar industri yang berlaku. Berikut ini adalah analisis mendetail dari indikator kinerja utama dalam sistem tenaga, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. Standar Kesalahan Harm
Edwiin
11/03/2025
Pengelasan ke Tanah Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengelasan ke Tanah Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering merupakan arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan kinerja isolasi dan kekompakan, penggunaan isolasi padat tambahan memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi fase-ke-fase atau fase-ke-tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat mengatasi isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fase dipertahankan pada 110 mm, vulkanisasi permukaan bus
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Ring Main Units Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Ring Main Units Modern
Unit-unit ring (RMU) digunakan dalam distribusi listrik sekunder, langsung terhubung ke pengguna akhir seperti komunitas perumahan, lokasi konstruksi, bangunan komersial, jalan raya, dll.Dalam substasi perumahan, RMU memperkenalkan tegangan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi tegangan rendah 380 V melalui transformator. Perangkat switchgear tegangan rendah mendistribusikan energi listrik ke berbagai unit pengguna. Untuk transformator distribusi 1250 kVA di komunitas perumahan, unit
James
11/03/2025
Apa Itu THD? Bagaimana Dampaknya Terhadap Kualitas Daya & Peralatan
Apa Itu THD? Bagaimana Dampaknya Terhadap Kualitas Daya & Peralatan
Dalam bidang teknik elektro, stabilitas dan keandalan sistem tenaga listrik sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronika daya, penggunaan luas beban non-linier telah menyebabkan masalah distorsi harmonis yang semakin serius dalam sistem tenaga listrik.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) didefinisikan sebagai rasio nilai root mean square (RMS) dari semua komponen harmonis terhadap nilai RMS komponen dasar dalam sinyal periodik. Ini adalah kuantitas tanpa dimensi, biasanya dinyata
Encyclopedia
11/01/2025
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda