20 päikeseenergia terminit, mida peaks teadma enne alustamist a PV Äri

Esileht 20 päikeseenergia terminit, mida peaks teadma enne alustamist a PV Äri
Avaldatud: 2022-11-26 Muudetud: 28. juuni 2024
Jaga:

Ülemaailmne päikeseenergia turg laieneb pidevalt, moodustades peaaegu 3.6% kogu maailmas toodetud elektrist. Fotogalvaaniline päikesepatarei on endiselt suuruselt kolmas taastuvenergia tehnoloogia peale hüdroenergia, mis on suuresti tingitud nende laiaulatuslikust segmenteerimisest tehnoloogia, turukanali, komponendi ja piirkonna alusel. Statistika näitab, et turuväärtus on 184.03 miljardit dollarit, mis kasvab järgmise 6.9 aasta CAGR-i tasemel 7%. Turg liigitati fotogalvaaniliste ja kontsentreeritud elektrisüsteemide, paraboolsete künade, Fresneli peegeldusedja roogade segamine. Päikesemoodulid jagavad klassifikatsiooni monokristalliliseks, polükristalliliseks, amorfseks räniks ja kaadmiumtelluriidi päikesepatareid

Kas olete päikese kõnepruugist hämmingus? Paneelide paigaldamisest ja päevaks nimetamisest ei piisa. Päikesetööstuses on säästva elektriga tegelemine elujõud; seega on oluline, et päikeseenergia spetsialistid tunneksid hästi päikeseenergia põhialuseid. Päikeseenergia on kõige rikkalikum ressurss, mille üldine võimsus on 173,000 80 teravatti energiat ja katab peaaegu XNUMX% esimese maailma jõukate riikide elektrivajadusest. Selles artiklis oleme koostanud lihtsa juhendi kõigi päikeseenergia mõistete kohta koos nende põhjalike määratlustega:

1. Päikeseenergia ekspordi ümbersuunamine  

Päikesepaneelide ekspordi ümbersuunamine
Allikas: Pixabay

Päikeseenergia ekspordi ümbersuunamine toimib Huygensi põhimõteja see viitab laadimisfunktsioonidele, mis on automatiseeritud päikeseenergiasüsteemidesse. Nende ümbersuunajate ülesanne on püüda kinni kohalikest erasektori tootmissüsteemidest pärit üleliigne energia ja takistada selle eksportimist võrku. Päikeseenergia suunajaid kasutatakse üleliigse imporditud elektri suunamiseks ja suunamiseks kohalikuks kasutamiseks. Need kohalikud energiatootmissüsteemid hõlmavad fotogalvaanilist päikeseenergiat, tuult või hüdroelektrienergiat. Päikeseenergia ekspordi ümbersuunamine optimeerib võrguenergia elektrikulusid ja pakub puhta süsteemi vee soojendamiseks, ruumi ja laadimisrakenduste jaoks.

Kui EV laadijad eraldab elektrienergiat päikesevõrkudest ja väljalaskesüsteemidest ning toimetab selle juhtmestiku kaudu sõidukitesse, salvestuselemendid reguleerivad kindlaksmääratud aja jooksul kodumaistesse paneelidesse eksporditava päikeseenergia hulka; kui eraldatud energiaeksport on ületanud võrgu künnise, suunab päikeseenergia ekspordi ümbersuunamine voolu tagasi laadimissüsteemi, muutes kiirust dünaamiliselt impulsi järgi. Sellisena soodustab see energia omatarbimist ja vähendab kulusid olulisel määral.

2. Vahelduvvool

EV Laadijad
Allikas: BENY Starter

Päikese vahelduvvool viitab vahelduvvoolule, mis on vastuolus alalisvooluga, mida selgitatakse jaotises hiljem. Vahelduvvool on seotud voolu suunaga või õigemini elektronide ja laengute voolukiirusega. Vahelduvvool, nagu nimest võib järeldada, muudab vahelduvate liikumiste kaudu voolu suunda. Majapidamistarbed kasutavad vahelduvvoolu (pistikupesaga seadmed, nagu rösterid, ahjud, külmikud, veesoojendid jne) ja alalisvoolu (akupõhised süsteemid, kus elektronid liiguvad sülearvutitega samas suunas). 

Päikesepaneelid kasutavad alalisvoolu, kuna läbi paneeli neelduvad päikesekiired stimuleerivad elektronide voogu ühes suunas. Sellisena muudavad päikeseenergia inverterid alalisvoolu vahelduvvooluks, et rahuldada kodurakendusi. Vahelduvvooluga päikesepaneelidel on elementidesse ühendatud mikroinverterid, mis muudavad alalisvoolu vahelduvvooluks niipea, kui kiired neisse sisenevad. Mainekas PV toodete disaini- ja arendusteenuse pakkuja loob kvaliteetseid mikroinvertereid, mis on kooskõlas isoleeritud inverteritega, ainsaks erinevuseks on lisainvesteeringute puudumine paigaldajatesse.

3. Alalisvool

DC vormitud korpuse kaitselüliti
Allikas: BENY Starter

Traditsioonilised päikesepaneelid töötavad alalisvoolul ja muundatakse päikeseinverteriga vahelduvvooluks. Fotogalvaaniline süsteem võib sisaldada stringinverterit, mis muundab päikesekiired mitmest päikesepaneeli stringist. Elektrilaengu vool on ühesuunaline ega vaheldu perioodiliselt suunda. DC vastutab tavaliselt madalpingerakenduste eest, nagu lennukid, autotööstuse rakendused, sülearvutite akud ja nii edasi. Fotogalvaaniline tööstus kasutab alalisvoolu mitmetes päikeseenergia rakendustes. Näiteks, DC kaitselülitid kasutatakse fotogalvaaniliste alalisvoolutootmissüsteemide katmiseks.

4. Päikesemassiivi

Päikesemassiiv
Allikas: Pexels

Päikesepaneelid on päikesepaneelide süsteemi kõige olulisem element ja selle roll on paneelide integreerimine fotogalvaaniliste toimingute süsteemi. Lihtsamalt öeldes on päikesepaneelid sisuliselt mitmete päikesepaneelide kombinatsioon, mis koos toodavad päikesesüsteemi kaudu elektrit. Päikesepaneelid on tavaliselt maksimaalse energiaväljundi saavutamiseks suunatud lõuna poole, samas kui see sõltub ka paneelide arvust, asukohast, suunast ja tarbimisvajadustest. See termin viitab ka laiaulatuslikult loodud päikesefarmide tuvastamisele.

5. Taganemisprogramm

Tagasisõidu programm
Allikas: Pexels

Päikeseenergia maailmas on päikeseenergia tagasitõmbamine astronoomiline investeering suuremahuliste päikesepaneelide operatsioonide jaoks. Solar backtracking on sisuliselt programm, mis pakub juurdepääsetavat jälgimissüsteemi. Need jälgimisprogrammid takistavad paneel-paneelil varjutamist, mis põhjustab 48% tootmiskadudest. The automaatne ülekandelüliti (ATS) kannab laenuühendusi üle loodud võrgusüsteemide kaudu. Tegelikult on ATS tavaline seade, mida kasutatakse andmekeskustes ja meditsiinitööstuses häireteta elektrienergia tööaja tagamiseks. Paneelide nurgad on reguleeritud, et optimeerida kadusid väljastpoolt. Varjutavad rakud põhjustavad äärmuslikku energiaraiskamist, kui ette kujutadagi. Kui kristallmooduli paneelide varjutamine võib kaasa tuua süsteemse elektritootmise katkemise terves ulatuses, siis poole elemendi varjutamine võib oluliselt vähendada väljundvõimsust poole võrra. 

Tagasiliikumise süsteemide maksumus on tühine, võrreldes kolossaalse kulude vähenemisega, mis tuleneb planeerimata varjutamisest. Samuti on oluline meeles pidada selle tüüpi PV kaitseseadmed, kuna teatud paneelid ei ole varjutundlikud. Näiteks üherakuline varjutus ei mõjuta täielikult õhukese kilega moodulisüsteeme. Vastupidav modulaarne arvuti korpus tagab eelmonteeritud alalisvoolu komponendid, et minimeerida tööaega ja vastuvõtlikkust vigadele, parandades seeläbi lõppkasutajate süsteemi toimimist.

6. Mahutavustegur (CUF)

Võimsuse kasutamise tegur
Allikas: BENY Starter

Veel üks oluline termin, mida meeles pidada, on võimsuse kasutamise tegur, arvutuslik matemaatiline termin, mis tähistab fotogalvaanilise elektrijaama jõudluse optimeerimist. See tähistab tegelikku toodangut, mis saadakse päikeseelektrijaama tööst ideaaltingimustes aasta jooksul. See on protsentuaalne summa, mis sarnaneb parameetrite sarnasuse tõttu teise populaarse nimiväärtusega, mida nimetatakse tehase koormusteguriks. 

Tootmisvõimsuse kasutustegur (CUF) = energia (kWh) / (365*24*tehase võimsus)

CUF tegeleb jaamade kasutusvõimsusega ja on tulevaste ja praeguste investorite väärtuse leidmisel otsustava tähtsusega. PV tehased on vahelduva energiaallikaga varad. CUF on parameeter, mida tavaliselt kasutatakse erinevaid energiaallikaid kasutavate jaamade võimsuse efektiivsuse võrdlemiseks. Sellega seoses on CUF ebasoodne arvutus, kuna see jätab tähelepanuta lokaalse radioaktiivsuse ja öised tunnid, mil jaam on sisuliselt impotentne. Selle lahendamiseks kasutatakse hindamiseks asjakohasemat mõõdikut, mida nimetatakse jõudlussuhteks (PR). PV tehased kogu maailmas, kuna see esindab otseselt disaini ja hoolduse taset.

7. Päikese mikroinversioon

Ühesiseneline mikroinverter
Allikas: BENY Starter

Päikeseenergia mikroinverterid on muundusseadmed, mis muudavad päikeseenergia kasutatavaks vormiks. Nagu eelmises jaotises mainitud, päikese mikroinverterid on hädavajalikud alalisvoolu vahelduvvooluks teisendamiseks. See on väike elektrooniline seade, mis integreerib kollektiivse vahelduvvoolu väljundi esmasesse elektriseadmesse. Inverter, mis ühendab päikesefarmi elektrijaamaga, võib olla suur iseseisev masin või vahelduvvoolumoodul, mis koosneb mitmest väiksemast inverterist, mis on ühendatud ühe päikesepaneeliga. Inverter peab jälgima võrgu pinget, lainekuju ja sagedust. Kui võrgutoide katkeb, peab inverter selle ära tundma ja lõpetama võrku elektrivarustuse. Kohalike ohutuseeskirjade kohaselt lülitub kahjustatud elektriliini külge kinnitatud inverter koheselt välja.

8. Insolatsioon

Päikese insolatsioon kosmosest
Allikas: Pixabay

Päikese insolatsiooni tuntakse kui maakoort tabava elektrikiirguse (ultraviolettkiirguse) mahtu. See viitab pildistatavale alale kiirgava päikesepaiste hulgale. Väärtused on tavaliselt esitatud kWh/m2/päevas. Päeva kestuse erinevuste arvessevõtmiseks arvutatakse see arv keskmisena.

9. Võre PV süsteem

Päikesevõrgu süsteem
Allikas: Unsplash

Võrgu fotogalvaaniline süsteem on elektrienergia, mida toodetakse võrguga ühendatud päikeseenergia kaudu PV süsteem. See hõlmab päikesemooduleid või -paneele, mikroinvertereid, toiteseadet ja võrku ühendavaid seadmeid. Võre PV süsteemid ja päikeseuuringud ja -arendus on võimaldanud laiaulatuslikuks tööstuslikuks kasutamiseks mitmesuguseid elamute ja äripindade katusi PV tooted. Elektrienergia transporditakse generaatoritelt klientideni elektrivõrgu või tehnovõrgu kaudu, mida sageli nimetatakse elektrivõrguks. See ühendab jaotus-, transpordi- ja genereerimissüsteemid.

10. Võrgupõhine päikesesüsteem

Võrgu päikesepaneelidel
Allikas: Pinterest

Võrgusisesed süsteemid on päikeseenergia kommunaalsüsteemid, mis on otse ühendatud erakeskusega. See töötab nagu tavaline võrk PV süsteemi liigse elektrienergia ülekandmisega põhivõrku. Sellisena on need tarbijatele elektrienergia hüvitamiseks hädavajalikud. Elektri ekspordi ja impordi jälgimiseks on paigaldatud netoarvesti. A professionaalne EV kaitseseadmete tootja pakub nendele komponentidele piisavat kaitset.

11. Võrguväline päikesesüsteem

Grid päikesepaneelide süsteemid
Allikas: Pinterest

Vastupidiselt võrgusisesele süsteemile kasutab off-grid energia salvestamiseks akusid. Päikesestruktuurist tulenev elekter salvestatakse akusse. Võrguvälised süsteemid koosnevad tavaliselt päikesepaneelidest, akudest, laadimiskontrolleritest, inverteritest, kinnituskonstruktsioonidest ja süsteemi tasakaalustustest. Võrguvälised süsteemid on soovitatavad kohtades, kus võrguühendus on ebastabiilne või puudub.

Lisaks ülalmainitud võredele on olemas ka hübriidsüsteem, mis ühendab mõlema süsteemi omadused. Fotogalvaaniliste elementide inverterid on hübriidsed, mis kasutavad salvestamiseks patareisid. Elektri salvestamine võimaldab hübriidmasinatel toimida varuelektrivarustusena ka elektrikatkestuse korral.

12. Vahelduv- ja alalisvoolujaotuskarbid

Vahelduvvoolu jaotuskast
Allikas: BENY Starter

Peamiste komponentide hulgas on vahelduv- ja alalisvoolujaotuskarbid. Need on päikesejaama peamised kaitsjad ja pakuvad kindlustust koormuse külgede rikke eest. Need on sisuliselt paneelplaadid, mis reguleerivad vahelduvvoolu elektrit liigpingepiirikute kaudu. Need pakuvad ohutusmeetmeid ülekoormuse ja lühise korral. Alalisvoolu kombineerija karbid ühendavad PV inverterid PV massiivid, et kombineerida paljude stringide väljundit, et seda täiustada PV esitus. Kavandid alates a usaldusväärne päikeseenergia PV ja EV tootja võimaldavad hõlpsalt integreerida lisafunktsioone, näiteks lülitite ja täiendava MPPT lisamist.

13. Neto- ja brutoarvesti

Netomeetrid
Allikas: Unsplash

Netoarvesti abil on lihtsam jälgida kasutatud netoenergiat või elektrienergiat, st toodetud ja kasutatud energia lahknevust. Netoarvestuses võrreldakse kasutatud elektri kogust eksporditud kogusega ning kasutaja võidab vastavalt oma elektrikulu langusele. Tarbija saab brutoarvestuse alusel toodetud ühikute eest fikseeritud tariifi.

14. Süsteemi tasakaal (BoS)

Süsteemi tasakaal

Allikas: BENY Starter

BoS on jaama paigaldamiseks vajalike päikesesüsteemi komponentide klaster, välja arvatud fotogalvaanilised paneelid. DC isolaatorikarbid on integreeritud mitmete alalisvoolu eralduslülititega, et süsteem oleks tasakaalustatum. See sisaldab järgmist:

  • Mikroinverter
  • Kaablid/juhtmed
  • Lülitid
  • Kaitsmed
  • Maandusvea detektorid

Salvestusstruktuurides kasutatavad päikesepatareid tagavad kõrge laetavuse, pakkudes energiasalvestuslahendust liigse energia jaoks päikeseloojangu ajal või hädaolukorras akupankades. Olenevalt akuhoidla tarnijast on pangad valmistatud kas radioaktiivsetest liitiumioonidest või pliihapetest. 

15. Õhukese kilega päikeseenergia

Õhukesed päikesepaneelid
Allikas: Pinterest

PV päikeseenergia tehnoloogia on ehitatud tõeliselt õhukestest kihtidest PV materjal päikeseenergiat tootvate moodulite õhukeste, sageli paindlike jäätmete tootmiseks. Õhukese kilega päikesepatarei on üldiselt odavam ja paindlikum kui tavalised päikesepaneelid, kuid see on ka vähem efektiivne ja laguneb aja jooksul kiiremini. Õhukese kilega päikeseenergiat kasutatakse laialdaselt keemia- ja rõivatööstuses.

16. Päikese kiire väljalülitamine

Päikeseenergia kiire väljalülitusseade
Allikas: BENY Starter

Kiire seiskamine on süsteemne regulatsioon, mis automatiseerib päikeseenergiasüsteemid hädaolukordades välja lülitama ja pingest välja lülitama. See on riiklikus elektriseadustikus rakendatud integreeritud funktsioon, mis peatab elektrivoolu, kui olukord seda nõuab. 2014. aastal rakendatud päikeseenergia kiire väljalülitamise seadmed eesmärk oli pakkuda tuletõrjujatele metoodikat toiteventiilisüsteemide sulgemiseks ohutuse tagamiseks. Hilisematel aastatel laienes määratlus erinevate nõuete ja läheduse tõttu PV süsteemi juhtmed PV massiivi piir. 

17. DC isolaatorid

Alalisvoolu isolaatori lülitid
Allikas: BENY Starter

DC isolatsioonilülitid paigutatakse ja paigaldatakse alalisvoolu fotogalvaaniliste massiivide ja võrgupõhiste olulise pingega inverterite vahele. Need isolaatorid isoleerivad fotogalvaanilised massiivid käsitsi, et neid oleks lihtne paigaldada ja hooldada. Seda on lihtne leida inverteri kõrval. 

18. Vahelduvvoolu isolaatorid

Vahelduvvoolu isolatsioonilülitid
Allikas: BENY Starter

Vahelduvvoolu isolaatorid pakuvad mehhanismi, mille abil vahelduvvoolu toide eraldatakse võrguga ühendatud inverterist. Need on paigaldatud paarina, kus Vahelduvvoolu isolatsioonilülitid on paigaldatud inverteri ja toiteühendusega ristumiskoha vahele. 

19. Päikeseenergia SPD

DC SPD seadmed
Allikas: BENY Starter

SPD on liigpingekaitseseadmete laiendatud vorm, mille eesmärk on minimeerida valgustusest tingitud elektripiikadest ja liigpingetest tulenevaid kahjustusi. Päikese ülepingekaitse seadmed on seadme sees isoleeritud või kombineeritud. Valgustus loob kolossaalse mõju suurusele PV süsteemi, eriti kohtades, kus sagedased välgud on kogetud. Nagu, PV ja EV kaitsetoodete tarnijad vähendavad õnnetuste tõenäosust tormistel öödel, pakkudes ohutut ja tõhusat kaitset. Sellised seadmed vähendavad vajadust süsteemi seisakute järele, suuri asendusinvesteeringuid ja võimalikku tulude kaotust. 

PV süsteemid ja seadmed, nagu AC/DC inverterid, fotogalvaanilised massiivid ja muud seireseadmed, on vastuvõtlikud välgukahjustustele. Seetõttu peavad need olema alati SPD-dega kaitstud. 

20. Ühendusühendused

Ühenduste ühendused
Allikas: Unsplash

Kahe kommunaalettevõtte ja lõppkasutajate vahelisi ülekandeühendusi nimetatakse päikesemaailmas sageli ühendusteks. Need sidemed on olulised kahesuunalises vormingus võimsuse ülekandmiseks. Päikeseenergiasüsteemid on omavahel ühendatud ainult siis, kui päikesepaneelid on ühendatud eraelektrivõrku.

Järeldus

Ja sellega on lõpp kõikidele põhiterminitele, et ettevõtted saaksid alustada oma säästva energia teekonda. 2028. aastal on prognoositud a 293.18 miljardi dollari suurune kasvuväärtus, eriti nõudlus monokristallilise ja polükristallilise räni järele. Viimane päikeseenergia termin, millele idufirmad peavad silmad lahti hoidma, on usaldusväärne EV kaitseseadmete tootja; see on koht, kus me mängime.

Beny on kõige usaldusväärsem SPD-de ja muude fotogalvaaniliste süsteemide kaitseseadmete tarnija, millel on üle 30 aasta olnud oluline globaalne seisukoht. Oleme alati vastavuses ja ajakohased kaasaegsete alalisvoolustandarditega ning pakume kvaliteetset disaini ja tootmist. Meie erialad seisnevad ka selles EV laadimisväljad, mis on toodetud järjekindlalt järgides UL, SAA, CB, CE, TUV, ISO ja RoHS standardeid. Kontakt ja küsi pakkumist juba täna!

Saada tasuta tsitaat

Rääkige meie eksperdiga