Globalno tržište solarne energije je u stalnom porastu i čini gotovo 3.6% svjetske proizvodnje električne energije. Solarni fotonaponski spremnik ostaje treća najveća tehnologija obnovljivih izvora energije osim hidroenergije, što se uvelike pripisuje njihovoj opsežnoj segmentaciji temeljenoj na tehnologiji, tržišnom kanalu, komponenti i regiji. Statistika pokazuje tržišnu procjenu od 184.03 milijarde dolara, rastući uz CAGR od 6.9% u sljedećih 7 godina. Tržište je razvrstano u fotonaponske i koncentrirane energetske sustave, parabolična korita, Fresnelove refleksije, i miješanje jela. Solarni moduli dijele se na monokristalni, polikristalni, amorfni silicij i solarne ćelije kadmij telurida.
Preplavljeni solarnim žargonom? Ne bi bilo dovoljno instalirati ploče i čekati na to. U solarnoj industriji, bavljenje održivom električnom energijom životna je sila; stoga je važno da stručnjaci za solarnu energiju dobro razumiju osnove solarne energije. Solarna energija je najobilniji resurs, s ukupnim kapacitetom od 173,000 terawata energije i pokriva gotovo 80% potreba za električnom energijom u bogatim zemljama prvog svijeta. U ovom smo članku sastavili jednostavan vodič za sve pojmove solarne energije zajedno s njihovim sveobuhvatnim definicijama:
Preusmjeravanje izvoza solarne energije djeluje kroz Huygensov princip, a odnosi se na značajke punjenja automatizirane u sustavima solarne energije. Uloga ovih preusmjerivača je uhvatiti višak energije iz privatnih lokalnih proizvodnih sustava i spriječiti njezin izvoz u mrežu. Solarni preusmjerivači koriste se za usmjeravanje i kanaliziranje viška uvezene električne energije za lokalnu upotrebu. Ovi lokalni sustavi za proizvodnju energije uključuju fotonaponsku solarnu energiju, vjetar ili hidroelektranu. Preusmjeravanje izvoza solarne energije optimizira troškove električne energije za napajanje mreže i pruža čist sustav za grijanje vode, prostor i aplikacije punjenja.
Dok su EV punjači izvlači električnu energiju iz solarnih mreža i utičnica te je isporučuje vozilima putem žice, ćelije za pohranu reguliraju količinu solarne energije izvezene u domaće ploče tijekom određenog razdoblja; ako je izvučena energija prešla prag mreže, preusmjeravanje solarnog izvoza preusmjerit će snagu natrag u sustav punjenja, dinamički mijenjajući brzinu za zamah. Kao takav, promiče samopotrošnju energije i znatno smanjuje troškove.
Solarna izmjenična struja odnosi se na izmjeničnu struju, za razliku od istosmjerne struje, što je objašnjeno kasnije u odjeljku. Izmjenična struja se odnosi na smjer struje, odnosno brzinu protoka elektrona i naboja. Izmjenična struja, kao što se može implicirati iz naziva, mijenja smjer protoka struje kroz izmjenična gibanja. Kućanski predmeti koriste izmjeničnu struju (priključni uređaji kao što su tosteri, pećnice, hladnjaci, grijači vode itd.) i istosmjernu struju (sustavi koji se temelje na baterijama gdje elektroni teku u istom smjeru kao prijenosna računala).
Solarni paneli koriste istosmjernu struju, jer sunčeve zrake apsorbirane kroz panel stimuliraju protok elektrona u jednom smjeru. Kao takvi, solarni pretvarači pretvaraju istosmjernu struju u izmjenične oblike kako bi zadovoljili kućnu primjenu. Solarni paneli za izmjeničnu struju imaju mikroinvertere spojene u ćelije, čime pretvaraju DC u AC čim zrake uđu u njih. Ugledni PV pružatelj usluga dizajna i razvoja proizvoda stvara kvalitetne mikroinvertere koji su u skladu s izoliranim inverterima, jedina razlika je u nedostatku dodatnih ulaganja u instalatere.
Tradicionalni solarni paneli rade na istosmjernu struju i pretvaraju se u izmjeničnu struju pomoću solarnog pretvarača. Fotonaponski sustav može uključivati strujni pretvarač koji pretvara sunčeve zrake iz više struna solarnih panela. Tok električnog naboja je jednosmjeran i ne mijenja povremeno smjerove. DC je obično zadužen za niskonaponske aplikacije poput zrakoplova, automobilskih aplikacija, baterija prijenosnih računala i tako dalje. Fotonaponska industrija koristi DC u više solarnih aplikacija. Na primjer, DC prekidači koriste se za pokrivanje fotonaponskih istosmjernih sustava za proizvodnju električne energije.
Solarni niz je najbitniji element u sustavu solarnih panela, a njegova uloga je u integraciji panela u sustav za fotonaponski rad. Jednostavno rečeno, solarni nizovi su u biti kombinacija većeg broja solarnih panela koji zajedno proizvode električnu energiju kroz solarni sustav. Solarni nizovi obično su okrenuti prema jugu radi maksimalne izlazne energije, a to također ovisi o broju panela, lokaciji, smjeru i zahtjevima potrošnje. Ovaj se izraz također odnosi na identifikaciju solarnih farmi uspostavljenih na širokoj razini.
U svijetu solarne energije, solarno praćenje je astronomska investicija za velike operacije solarnih panela. Solar backtracking je u biti program koji pruža pristupačan sustav praćenja. Ovi programi za praćenje sprječavaju zasjenjenje ploče na ploči, što je uzrok 48% gubitaka u proizvodnji. The automatski prijenosni prekidač (ATS) prenosi kreditne veze kroz uspostavljene mrežne sustave. Zapravo, ATS je uobičajeni uređaj koji se koristi u podatkovnim centrima i medicinskim industrijama za neometano vrijeme neprekidnog rada električne energije. Kutovi panela se pokreću kako bi se optimizirali gubici iz izvan položaja. Zasjenjene ćelije doprinose ekstremnim razinama gubitka energije nego što se može zamisliti. Dok zasjenjenje panela u kristalnom modulu može rezultirati sustavnim neuspjehom proizvodnje energije na cijeloj razini, zasjenjenje polovice ćelije može znatno smanjiti izlaznu snagu za polovicu.
Trošak povratnih sustava zanemariv je u usporedbi s kolosalnim smanjenjem troškova od neplaniranog zasjenjenja. Također je važno zapamtiti vrstu PV zaštitnih uređaja, budući da određene ploče nisu osjetljive na zasjenjenje. Na primjer, sjenčanje jedne ćelije ne utječe u potpunosti na sustave modula tankog filma. Izdržljiv modularno PC kućište osigurava unaprijed sastavljene DC komponente kako bi se minimaliziralo vrijeme rada i osjetljivost na pogreške, čime se poboljšava rad sustava za krajnje korisnike.
Još jedan važan pojam koji treba zapamtiti je faktor iskorištenja kapaciteta, kalkulativni matematički pojam koji označava optimizaciju rada fotonaponske elektrane. Označava stvarni učinak koji proizlazi iz rada solarne elektrane tijekom godine u idealnim okolnostima. To je postotni iznos sličan drugoj popularnoj denominaciji koja se naziva faktor opterećenja postrojenja zbog njihove sličnosti u parametrima.
Faktor iskorištenja kapaciteta (CUF) = Energija (kWh) / (365*24*kapacitet postrojenja)
CUF se bavi kapacitetom korištenja postrojenja i ključan je za određivanje izvlačenja vrijednosti za potencijalne i sadašnje investitore. PV postrojenja su sredstva s povremenim izvorom energije. CUF je parametar koji se obično koristi za usporedbu učinkovitosti izlazne snage u postrojenjima koja koriste različite izvore energije. U tom pogledu, CUF je nepovoljan izračun jer zanemaruje lokaliziranu radioaktivnost i noćne sate kada je postrojenje u biti impotentno. Da bi se to riješilo, koristi se relevantnija metrika poznata kao Performance Ratio (PR) za procjenu PV postrojenja na globalnoj razini jer izravno predstavlja kalibar dizajna i održavanja.
Solarni mikroinverteri su pretvorbeni uređaji koji sunčevu energiju pretvaraju u iskoristiv oblik. Kao što je spomenuto u prethodnom odjeljku, solarni mikroinvertori su imperativ za pretvaranje DC u AC. To je maleni elektronički uređaj koji integrira zajednički AC izlaz u primarnu električnu jedinicu. Pretvarač, koji povezuje solarnu farmu s opskrbom, može biti velik neovisni stroj ili modul izmjenične struje sastavljen od nekoliko manjih pretvarača spojenih na jedan solarni panel. Pretvarač mora pratiti napon, valni oblik i frekvenciju u mreži. Kada mrežno napajanje nestane, pretvarač to mora prepoznati i prestati isporučivati električnu energiju u mrežu. Prema lokalnim sigurnosnim propisima, pretvarač spojen na oštećeni električni vod će se trenutno isključiti.
Sunčeva insolacija poznata je kao volumen električnog zračenja (ultraljubičasto zračenje) koje pogađa zemljinu koru. Ovo se odnosi na količinu sunčeve svjetlosti koja pada na predmetno područje. Vrijednosti su obično izražene u kWh/m2/dan. Kako bi se uzele u obzir varijacije u trajanju dana, ovaj broj je prosječan.
Mrežni fotonaponski sustav je električna energija proizvedena putem solarne mreže spojene na mrežu PV sustav. To uključuje solarne module ili panele, mikro pretvarače, jedinicu za kondicioniranje energije i opremu za spajanje na mrežu. Mreža PV sustavi i solarno istraživanje i razvoj omogućili su niz stambenih i komercijalnih krovova za široku industrijsku upotrebu PV proizvoda. Električna energija se prenosi od generatora do klijenata putem električne mreže ili komunalne mreže, često poznate kao električna mreža. Povezuje sustave dodjele, transporta i proizvodnje.
On-grid sustavi su solarni sustavi izravno povezani s privatnim centrom. Djeluje kao tipična mreža PV sustav prijenosom viška električne energije u glavnu mrežu. Kao takvi, oni su bitni za kompenzaciju potrošača za snagu. Neto brojilo je instalirano za praćenje izvoza i uvoza električne energije. A profesionalac EV proizvođač zaštitnih uređaja pruža dovoljnu zaštitu za ove komponente.
Za razliku od on-grid sustava, off-grid sustav koristi baterije za pohranu energije. Električna energija koja proizlazi iz solarne strukture pohranjuje se u akumulator. Izvanmrežni sustavi obično se sastoje od solarnih panela, baterija, kontrolera punjenja, pretvarača, konstrukcija za ugradnju i vage sustava. Sustavi izvan mreže preporučuju se za lokacije s nestabilnom ili nikakvim mrežnim povezivanjem.
Osim gore spomenutih mreža, postoji i hibridni sustav koji integrira karakteristike oba sustava. Inverteri u fotonaponskim ćelijama su hibridni, koji za pohranu koriste baterije. Pohranjivanje električne energije omogućuje hibridnim strojevima da funkcioniraju kao rezervna isporuka električne energije čak i tijekom nestanka električne energije.
Među primarnim komponentama su AC i DC razvodne kutije. Oni su ključni zaštitnici solarne elektrane i služe kao osiguranje protiv neispravnih strana opterećenja. Oni su u biti ploče koje reguliraju izmjeničnu struju putem odvodnika prenapona. Omogućuju sigurnosne mjere za preopterećenje i kratki spoj. DC kombinirane kutije povezuju PV pretvarači na PV polja za kombiniranje izlaza mnoštva nizova za poboljšanje PV izvođenje. Dizajni iz a pouzdani solarni PV i EV proizvođač omogućuju jednostavnu integraciju dodatnih funkcija, poput uključivanja prekidača i dodatnog MPPT-a.
Neto brojilo omogućuje jednostavnije praćenje neto energije ili utrošene električne energije, odnosno odstupanja između proizvedene i utrošene energije. Kod neto mjerenja, količina potrošene električne energije uspoređuje se s količinom izvezenom, a korisnik ima koristi od odgovarajućeg pada troškova električne energije. Potrošač dobiva fiksnu tarifu za proizvedene jedinice u bruto mjerenju.
BoS je skupina komponenti solarnog sustava potrebnih za ugradnju postrojenja, isključujući fotonaponske panele. DC izolatorske kutije su integrirani s nizom DC izolacijskih prekidača za uravnoteženiji sustav. Uključuje sljedeće:
Solarne baterije koje se koriste u skladišnim strukturama pružaju visok stupanj mogućnosti ponovnog punjenja, pružajući rješenje za pohranu energije za višak energije tijekom zalaska sunca ili hitnih baterijskih banaka. Ovisno o dobavljaču spremnika baterija, banke su napravljene od radioaktivnih litijevih iona ili olovnih kiselina.
PV solarna tehnologija izgrađena je s vrlo tankim slojevima PV materijal za proizvodnju lakog pera, često fleksibilnog otpada od modula za proizvodnju solarne energije. Tankoslojna solarna energija je općenito jeftinija i fleksibilnija od konvencionalnih solarnih panela, ali je također manje učinkovita i brže se razgrađuje tijekom vremena. Tankoslojna solarna energija intenzivno se koristi u kemijskoj industriji i industriji odjeće.
Brzo isključivanje sistemska je regulacija koja automatizira solarne energetske sustave da se isključe i isključe tijekom hitnih slučajeva. To je integrirana značajka implementirana u Nacionalni električni kodeks za zaustavljanje protoka električne energije kada to situacije zahtijevaju. Proveden 2014. godine, uređaji za brzo solarno isključivanje bili su namijenjeni pružanju metodologije za vatrogasce za zatvaranje sustava energetskih ventila iz sigurnosnih razloga. U kasnijim godinama, definicija je doživjela široku ekspanziju s različitim zahtjevima i bliskošću PV vodiči sustava za PV granica niza.
DC izolacijski prekidači postavljaju se i montiraju između istosmjernih fotonaponskih nizova i mrežnih pretvarača sa značajnim naponom. Ovi izolatori ručno izoliraju fotonaponske nizove radi lakše instalacije i održavanja. Lako se može pronaći ovo montirano uz pretvarač.
Izolatori za izmjeničnu struju osiguravaju mehanizam kojim je napajanje izmjeničnom strujom izolirano od pretvarača spojenog na mrežu. Instaliraju se u paru, gdje AC izolacijski prekidači postavljaju se između pretvarača i raskrižja s dovodnim priključkom.
SPD je prošireni oblik za uređaje za zaštitu od prenapona, čiji je cilj minimizirati štetu od električnih skokova i prenapona uzrokovanih rasvjetom. Solarni uređaji za zaštitu od prenapona su izolirani ili kombinirani unutar opreme. Rasvjeta ima ogroman utjecaj na veličinu PV sustava, posebno na mjestima gdje se često pojavljuju munje. Kao takav, PV i EV dobavljači zaštitnih proizvoda smanjuju šanse za nesreće tijekom olujnih noći pružajući sigurnu i učinkovitu zaštitu. Takvi uređaji će smanjiti potrebu za zastojem sustava, teška ulaganja u zamjenu i potencijalni gubitak prihoda.
PV sustavi i uređaji poput AC/DC pretvarača, fotonaponskih nizova i drugih uređaja za nadzor osjetljivi su na oštećenja gromom. Kao takvi, moraju biti zaštićeni SPD-ovima u svakom trenutku.
Prijenosne veze između dva komunalna poduzeća i krajnjih korisnika često se nazivaju međuvezama u solarnom svijetu. Ove su veze bitne za prijenos snage u dvosmjernom formatu. Solarni sustavi međusobnog povezivanja primjenjuju se samo kada su solarni paneli spojeni na privatnu električnu mrežu.
I to označava kraj svih temeljnih terminologija za pokretanje poduzeća na njihovom putovanju održivom energijom. Predviđa se da će 2028. vidjeti a Procjena rasta od 293.18 milijardi dolara, posebno tražen monokristalni i polikristalni silicij. Posljednji pojam solarne energije na koji novoosnovana poduzeća moraju držati oči je pouzdan EV proizvođač zaštitnih uređaja; ovdje mi stupamo na scenu.
Beny je najpouzdaniji dobavljač SPD-ova i drugih zaštitnih uređaja za fotonaponske sustave, sa značajnom globalnom reputacijom prikupljanja stajališta već više od 30 godina. Uvijek smo usklađeni i ažurirani sa suvremenim DC standardima i isporučujemo ništa manje od kvalitetnog dizajna i proizvodnje za stol. Tu su i naši specijaliteti EV polja za punjenje proizvedena uz dosljedno pridržavanje standarda UL, SAA, CB, CE, TUV, ISO i RoHS. Kontaktirajte nas i zatražite ponudu još danas!