20 napenergia-kifejezés, amit tudnia kell, mielőtt elkezdené a PV üzleti

Kezdőlap 20 napenergia-kifejezés, amit tudnia kell, mielőtt elkezdené a PV üzleti
Közzétéve: 2022-11-26 Módosítva: 2024. június 28.
Megosztás:

A globális napenergia-piac folyamatosan bővül, és a világ villamosenergia-termelésének csaknem 3.6%-át adja. Napelemes fotovoltaikus tároló továbbra is a harmadik legnagyobb megújuló technológia a vízenergia mellett, ami nagymértékben a technológia, a piaci csatorna, a komponens és a régió szerinti átfogó szegmentációnak tudható be. A statisztikák szerint a piaci érték 184.03 milliárd dollár, ami 6.9%-os CAGR-növekedést jelent a következő 7 évben. A piacot a fotovoltaikus és koncentrált energiarendszerek, parabolikus vályúk, Fresnel reflexiók, és edénykeverés. A napelem modulok monokristályos, polikristályos, amorf szilícium és kadmium-tellurid napelemek

Túlterhelt a szoláris zsargon? A panelek felszerelése és egy nap elhívása nem lenne elég. A napenergia-iparban a fenntartható elektromossággal való foglalkozás az életerő; ezért fontos, hogy a napenergiával foglalkozó szakemberek alaposan ismerjék a napenergia alapjait. A napenergia a legelterjedtebb erőforrás, amelynek összkapacitása 173,000 80 terawatt energiát termel, és fedezi az első világ jómódú országainak villamosenergia-szükségletének csaknem XNUMX%-át. Ebben a cikkben összeállítottunk egy egyszerű útmutatót a napenergiával kapcsolatos összes kifejezéshez, valamint azok átfogó meghatározásához:

1. Napenergia-export eltérítés  

A napelemek exportelterelése
Forrás: pixabay

A napenergia export elterelése keresztül működik Huygens elve, és a napenergia-rendszerekbe automatizált töltési funkciókra utal. Ezeknek az eltérítőknek az a szerepe, hogy megragadják a többletenergiát a privát helyi termelőrendszerekből, és megakadályozzák, hogy azt a hálózatba exportálják. A napelemes terelőket arra használják, hogy a többlet importált villamos energiát helyi felhasználásra irányítsák és tereljék. Ezek a helyi energiatermelő rendszerek magukban foglalják a fotovoltaikus napenergiát, a szélenergiát vagy a vízenergiát. A napenergia-export-elterelés optimalizálja a hálózati energia villamosenergia-költségeit, és tiszta rendszert biztosít a vízmelegítéshez, a helyiségekhez és a töltési alkalmazásokhoz.

Míg EV töltők villamos energiát von ki a napelemes hálózatokból és konnektorokból, és vezetéken keresztül juttatja el a járművekhez, A tárolócellák szabályozzák a hazai panelekbe egy meghatározott időszak alatt exportált napenergia mennyiségét; Ha a kitermelt áramexport átlépte a hálózati küszöböt, a napenergia-export eltérítés visszatereli az áramot a töltőrendszerbe, dinamikusan változtatva a sebességet a lendülethez. Mint ilyen, elősegíti a saját energiafogyasztást és jelentős mértékben csökkenti a költségeket.

2. Váltakozó áram

EV töltők
Forrás: BENY elektromos

A szoláris váltakozó áram váltóáramra utal, amely ellentmond az egyenáramnak, amelyet a fejezet későbbi részében ismertetünk. A váltakozó áram az áram irányával, vagy inkább az elektronok és töltések áramlási sebességével foglalkozik. A váltakozó áram, amint az elnevezésből is sejthető, váltakozó mozgások révén megváltoztatja az áram áramlásának irányát. A háztartási cikkek váltakozó áramot (pl.: kenyérpirítók, sütők, hűtőszekrények, vízmelegítők stb.) és DC-t (akkumulátor alapú rendszereket, ahol az elektronok a laptopokkal azonos irányba áramlanak) használnak. 

A napelemek egyenáramot használnak, mivel a panelen keresztül elnyelt napsugarak egyetlen irányban stimulálják az elektronok áramlását. Mint ilyen, a szoláris inverterek egyenáramot alakítanak át váltakozó formájúvá, hogy kielégítsék az otthoni alkalmazásokat. A váltakozó áramú napelemek mikroinverterekkel vannak kombinálva a cellákban, így a DC-t váltakozó árammá alakítják, amint a sugarak belépnek. Egy jó hírű PV terméktervezési és -fejlesztési szolgáltató minőségi mikroinvertereket hoz létre, amelyek konzisztensek az izolált inverterekkel, az egyetlen különbség a telepítőkbe történő további beruházások hiánya.

3. Egyenáram

DC öntött ház megszakító
Forrás: BENY elektromos

A hagyományos napelemek egyenárammal működnek, és szoláris inverterrel alakítják át váltakozó árammá. A fotovoltaikus rendszer tartalmazhat egy szálinvertert, amely több napelem-húrból alakítja át a napsugarakat. Az elektromos töltés áramlása egyirányú, és nem váltakozik időszakosan az irányokat. Az egyenáram általában az alacsony feszültségű alkalmazásokért felel, mint például a repülőgépek, az autóipari alkalmazások, a laptop akkumulátorok stb. A fotovoltaikus ipar számos napenergia-alkalmazásban használja az egyenáramot. Például, DC megszakítók fotovoltaikus egyenáramú áramtermelő rendszerek lefedésére szolgálnak.

4. Solar Array

napelem-tömb
Forrás: Pexels

A napelemsor a napelem-rendszer legfontosabb eleme, és szerepe abban rejlik, hogy a paneleket a fotovoltaikus műveletek rendszerébe integrálja. Egyszerűen fogalmazva, a napelemsorok lényegében számos napelem kombinációja, amelyek együttesen termelnek villamos energiát a napelemes rendszeren keresztül. A napelem tömbök jellemzően délre néznek a maximális energiateljesítmény érdekében, miközben ez a panelek számától, elhelyezkedésétől, irányától és fogyasztási igényétől is függ. Ez a kifejezés a széles körben létrehozott szolárfarmok azonosítására is utal.

5. Visszalépő program

Visszalépő program
Forrás: Pexels

A napenergia világában a szoláris visszacsatolás csillagászati ​​befektetés nagyszabású napelem-műveletekhez. A Solar backtracking lényegében egy olyan program, amely elérhető nyomkövető rendszert biztosít. Ezek a nyomkövető programok megakadályozzák a panel-on-panel árnyékolást, ami a termelési veszteségek 48%-ának az oka. Az automatikus váltókapcsoló (ATS) hitelkapcsolatokat átadja a kialakított hálózati rendszereken keresztül. Valójában az ATS egy elterjedt eszköz, amelyet adatközpontokban és orvosi iparban használnak a zavartalan áramellátás érdekében. A panelek szögei úgy vannak beállítva, hogy optimalizálják az off-pozíciókból származó veszteségeket. Az árnyékoló cellák extrém mértékű energiapazarláshoz járulnak hozzá, mint azt elképzelni lehetne. Míg a panelek árnyékolása egy kristályos modulban a szisztémás áramtermelési hibához vezethet a teljes skálán, a fél cella árnyékolása jelentősen, felére csökkentheti a teljesítményt. 

A visszakövető rendszerek költsége elhanyagolható a nem tervezett árnyékolás miatti kolosszális költségcsökkenéshez képest. Fontos megjegyezni a típusát is PV védőeszközöket, mivel bizonyos panelek nem érzékenyek az árnyékolásra. Például az egycellás árnyékolás nem érinti teljes mértékben a vékonyréteg-modulrendszereket. Egy tartós moduláris PC-ház biztosítja az előre összeszerelt egyenáramú alkatrészeket a munkaidő és a hibaérzékenység minimalizálása érdekében, ezáltal javítva a rendszer működését a végfelhasználók számára.

6. Kapacitáskihasználási tényező (CUF)

Kapacitáskihasználási tényező
Forrás: BENY elektromos

Egy másik fontos kifejezés, amelyet meg kell jegyezni, a kapacitáskihasználtsági tényező, egy számítási matematikai kifejezés, amely egy fotovoltaikus erőmű teljesítményének optimalizálását jelöli. Egy napelemes erőmű ideális körülmények közötti egy éves működéséből származó tényleges teljesítményt adja meg. Ez egy százalékos összeg, amely hasonló egy másik népszerű elnevezéshez, amelyet paramétereik hasonlósága miatt növényterhelési tényezőnek neveznek. 

Kapacitáskihasználási tényező (CUF) = energia (kWh) / (365*24*üzemi kapacitás)

A CUF az üzem kihasználtsági kapacitásával foglalkozik, és kulcsfontosságú a leendő és jelenlegi befektetők értékkinyerésének meghatározásában. PV az üzemek időszakos energiaforrással rendelkező eszközök. A CUF egy olyan paraméter, amelyet általában a különböző energiaforrásokat használó üzemek teljesítményének hatékonyságának összehasonlítására használnak. E tekintetben a CUF hátrányos számítás, mivel figyelmen kívül hagyja a helyi radioaktivitást és az éjszakai órákat, amikor az üzem lényegében impotens. Ennek megoldására a teljesítményarány (PR) néven ismert, relevánsabb mérőszámot használják az értékeléshez. PV globálisan üzemek, mivel közvetlenül képviseli a tervezés és karbantartás színvonalát.

7. Solar Micro Inversion

Single-In mikroinverter
Forrás: BENY elektromos

A szoláris mikroinverterek olyan átalakító eszközök, amelyek a napenergiát használható formává alakítják. Ahogy az előző részben említettük, napelemes mikroinverterek elengedhetetlenek a DC váltóárammá alakításához. Ez egy apró elektronikus eszköz, amely a kollektív váltakozó áramú kimenetet az elsődleges elektromos egységbe integrálja. A napelemes farmot a közművel összekötő inverter lehet egy méretes önálló gép, vagy több kisebb inverterből álló váltóáramú modul, amely egyetlen napelemre van csatlakoztatva. Az inverternek figyelnie kell a feszültséget, a hullámformát és a frekvenciát a hálózaton. Ha a hálózati táplálás meghibásodik, az inverternek fel kell ismernie azt, és le kell állítania a hálózat áramellátását. A helyi biztonsági előírások szerint a sérült elektromos vezetékre csatlakoztatott inverter azonnal lekapcsol.

8. Insoláció

Napsugárzás az űrből
Forrás: pixabay

A napsugárzás a földkérget érő elektromos sugárzás (ultraibolya sugárzás) térfogataként ismert. Ez a tárgyterületen besugárzó napfény mennyiségére vonatkozik. Az értékeket jellemzően kWh/m2/nap mértékegységben adják meg. A naphosszúság eltéréseinek figyelembevétele érdekében ezt a számot átlagoljuk.

9. Rács PV rendszer

Napelemes hálózati rendszer
Forrás: Unsplash

A hálózati fotovoltaikus rendszer a hálózatra kapcsolt napelemen keresztül termelt villamos energia PV rendszer. Ez magában foglalja a napelem modulokat vagy paneleket, a mikro invertereket, az energiakondicionáló egységet és a hálózatra csatlakozó berendezéseket. Rács PV rendszerek és napenergia kutatás és fejlesztés lehetővé tették a lakossági és kereskedelmi háztetők széles körű ipari felhasználását PV Termékek. A villamos energiát a generátoroktól az ügyfelekhez elektromos hálózaton vagy közműhálózaton keresztül szállítják, amelyet gyakran elektromos hálózatnak is neveznek. Összeköti az allokációs, szállítási és termelési rendszereket.

10. On-Grid Naprendszer

Rácsos napelemeken
Forrás: pinterest

Az on-grid rendszerek olyan napelemes közműrendszerek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a magánközponthoz. Úgy működik, mint egy tipikus rács PV rendszert a túlzott villamos energia főhálózatba történő átvitelével. Mint ilyenek, elengedhetetlenek a fogyasztók áramellátásért való kompenzálásához. Az áramexport és -import nyomon követésére nettó mérőt szereltek fel. A szakmai EV védőeszköz gyártója megfelelő védelmet nyújt ezeknek az alkatrészeknek.

11. Hálózaton kívüli Naprendszer

Grid napelemes rendszerek
Forrás: pinterest

Az on-grid rendszerrel ellentétben az off-grid akkumulátorokat használ az energia tárolására. A napelemes szerkezetből származó villamos energiát tároló akkumulátorban tárolják. A hálózaton kívüli rendszerek jellemzően napelemekből, akkumulátorokból, töltésvezérlőkből, inverterekből, rögzítőszerkezetekből és rendszermérlegekből állnak. A hálózaton kívüli rendszerek olyan helyeken javasoltak, ahol instabil vagy nincs hálózati kapcsolat.

A fent említett rácsokon kívül létezik egy hibrid rendszer is, amely mindkét rendszer jellemzőit integrálja. A fotovoltaikus cellákban található inverterek hibridek, amelyek tárolására akkumulátorokat használnak. Az áram tárolása lehetővé teszi, hogy a hibrid gépek tartalék áramszolgáltatásként működjenek akár áramszünet esetén is.

12. AC és DC elosztódobozok

AC elosztó doboz
Forrás: BENY elektromos

Az elsődleges alkatrészek közé tartoznak az AC és DC elosztódobozok. Ezek kulcsfontosságú védelmezői a napelemes erőműnek, és biztosítják a terhelési oldalak meghibásodását. Ezek lényegében panellapok, amelyek túlfeszültség-levezetőn keresztül szabályozzák a váltakozó áramot. Biztonsági intézkedéseket biztosítanak túlterhelés és rövidzárlat esetén. Az egyenáramú kombináló dobozok csatlakoztathatók PV invertereket PV tömbökkel kombinálhatja számos karakterlánc kimenetét a javítás érdekében PV teljesítmény. Tervek a megbízható napelem PV és a EV gyártó lehetővé teszi a további funkciók egyszerű integrálását, mint például a kapcsolók és egy további MPPT beépítése.

13. Nettó és bruttó mérő

Netmérők
Forrás: Unsplash

A nettó mérővel egyszerűbben nyomon követhető a felhasznált nettó energia vagy villamos energia, vagyis a megtermelt és felhasznált energia közötti eltérés. A nettó mérés során a felhasznált villamos energia mennyiségét összehasonlítják az exportált mennyiséggel, és a felhasználó ennek megfelelően csökken a villamosenergia-költsége. A fogyasztó a bruttó méréssel előállított egységek után fix tarifát kap.

14. Rendszeregyensúly (BoS)

A rendszer egyensúlya

Forrás: BENY elektromos

A BoS az erőmű telepítéséhez szükséges napelemes rendszerelemek klasztere, a fotovoltaikus panelek kivételével. DC leválasztó dobozok Számos DC leválasztó kapcsolóval vannak beépítve a kiegyensúlyozottabb rendszer érdekében. A következőket tartalmazza:

  • Mikroinverter
  • Kábelek/vezetékek
  • Kapcsolók
  • Biztosítékok
  • Földhiba érzékelők

A tárolószerkezetekben használt napelemek magas fokú újratölthetőséget biztosítanak, energiatárolási megoldást nyújtva naplementekor vagy vészhelyzeti akkumulátorbankok idején a többletenergiára. Az akkumulátortároló szállítójától függően a bankok radioaktív lítium-ionokból vagy ólomsavakból készülnek. 

15. Vékonyfilmes napelem

Vékony film szolár csíkok
Forrás: pinterest

PV A napelemes technológia valóban vékony rétegekből épül fel PV napenergia-termelő modulok pehelykönnyű, gyakran rugalmas hulladékainak előállításához. A vékonyrétegű napelem általában olcsóbb és rugalmasabb, mint a hagyományos napelemek, de kevésbé hatékony és idővel gyorsabban lebomlik. A vékonyrétegű napenergiát széles körben használják a vegyiparban és a ruházati iparban.

16. Napelem gyors leállás

Napelemes gyorsleállító eszköz
Forrás: BENY elektromos

A gyors leállítás egy olyan rendszerszintű szabályozás, amely automatizálja a napelemes rendszerek kikapcsolását és áramtalanítását vészhelyzet esetén. Ez a Nemzeti Elektromos Szabályzatba beépített integrált funkció, amely szükség esetén leállítja az elektromos áram áramlását. A 2014-ben megvalósult a napelemes gyorsleállító eszközök célja, hogy módszertant biztosítson a tűzoltók számára az erősáramú szeleprendszerek biztonsági okokból történő lezárására. A későbbi években a definíció széles körben bővült, különféle követelményekkel és azok közelségével PV rendszervezetők a PV tömbhatár. 

17. DC leválasztók

DC szigetelő kapcsolók
Forrás: BENY elektromos

DC leválasztó kapcsolók Az egyenáramú fotovoltaikus tömbök és a jelentős feszültségű, hálózati alapú inverterek közé helyezik és szerelik fel. Ezek az izolátorok manuálisan izolálják a fotovoltaikus tömböket az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében. Ezt könnyen megtalálhatja az inverter mellé szerelve. 

18. AC szigetelők

AC leválasztó kapcsolók
Forrás: BENY elektromos

Az AC leválasztók olyan mechanizmust biztosítanak, amellyel a váltóáramú tápellátást leválasztják a hálózatra csatlakoztatott inverterről. Párban vannak felszerelve, ahol AC leválasztó kapcsolók az inverter és a tápcsatlakozással való metszéspont közé vannak felszerelve. 

19. Solar SPD

DC SPD eszközök
Forrás: BENY elektromos

Az SPD a túlfeszültség-védelmi eszközök kibővített formája, amelynek célja, hogy minimalizálja a világítás okozta elektromos tüskék és túlfeszültségek okozta károkat. Szolár túlfeszültség-védelmi berendezések a berendezésen belül elkülönítve vagy kombinálva vannak. A világítás óriási hatással van a méretre PV rendszert, különösen olyan helyeken, ahol gyakori villámlás. Mint olyan, PV és a EV a védőtermékek beszállítói biztonságos és hatékony védelmet nyújtva csökkentik a balesetek esélyét a viharos éjszakákon. Az ilyen eszközök csökkentik a rendszerleállások, a súlyos csereberuházások és az esetleges bevételkiesés szükségességét. 

PV rendszerek és eszközök, például AC/DC inverterek, fotovoltaikus tömbök és egyéb felügyeleti eszközök érzékenyek a villámcsapásra. Ezért ezeket mindenkor SPD-vel kell védeni. 

20. Összekötő kapcsolatok

Összekötő kapcsolatok
Forrás: Unsplash

A két közmű és a végfelhasználók közötti átviteli kapcsolatokat gyakran a napelemes világ összekapcsolásának nevezik. Ezek a kapcsolatok elengedhetetlenek az erő kétirányú átviteléhez. A napelemes rendszerek összekapcsolása csak akkor alkalmazható, ha a napelemek a magánhálózatra csatlakoznak.

Összegzés

És ezzel véget is ért az összes alapvető terminológia, amellyel a vállalkozások elindulhatnak a fenntartható energia útján. 2028-ra az előrejelzések szerint a 293.18 milliárd dolláros növekedési értékelés, különösen a monokristályos és polikristályos szilícium iránti kereslet. Az utolsó napenergia-kifejezés, amelyre az induló vállalkozásoknak résnyire kell figyelniük, megbízható EV védőeszköz gyártója; itt lépünk játékba.

Beny a legmegbízhatóbb beszállítója az SPD-knek és más védelmi eszközöknek a fotovoltaikus rendszerek számára, és világszerte több mint 30 éve hírnevet szerzett. Mindig megfelelünk és naprakészek vagyunk a kortárs DC szabványoknak, és nem kevesebbet szállítunk, mint a minőségi tervezést és gyártást. Szakterületeink is benne rejlenek EV Az UL, SAA, CB, CE, TUV, ISO és RoHS szabványok következetes betartásával gyártott töltőmezők. Kapcsolat és kérjen árajánlatot még ma!

Beszéljen Szakértőnkkel