Pasaules saules enerģijas tirgus nepārtraukti paplašinās, veidojot gandrīz 3.6% no elektroenerģijas ražošanas visā pasaulē. Saules fotoelementu uzglabāšana joprojām ir trešā lielākā atjaunojamās enerģijas tehnoloģija, izņemot hidroenerģiju, kas lielā mērā ir saistīta ar to visaptverošo segmentāciju, pamatojoties uz tehnoloģiju, tirgus kanālu, komponentu un reģionu. Statistika liecina, ka tirgus novērtējums ir 184.03 miljardi ASV dolāru, kas nākamajos 6.9 gados pieaugs par 7% CAGR. Tirgus tika klasificēts kā fotoelektriskās un koncentrētās enerģijas sistēmas, paraboliskās siles, Freneļa atspulgi, un trauku maisīšanu. Saules moduļi iedala monokristālisko, polikristālisko, amorfo silīciju un kadmija telurīda saules baterijas.
Saules žargona pārņemts? Ar paneļu uzstādīšanu un nosaukšanu par dienu nepietiktu. Saules enerģijas nozarē ilgtspējīgas elektroenerģijas izmantošana ir dzīvības spēks; tādēļ ir svarīgi, lai saules enerģijas speciālistiem būtu spēcīga izpratne par saules enerģijas pamatiem. Saules enerģija ir visizplatītākais resurss, kuras kopējā jauda ir 173,000 80 teravavatu enerģijas un sedz gandrīz XNUMX% no elektroenerģijas vajadzībām pirmās pasaules pārtikušajās valstīs. Šajā rakstā mēs esam apkopojuši vienkāršu rokasgrāmatu par visiem saules enerģijas terminiem, kā arī to visaptverošajām definīcijām:
Saules enerģijas eksporta novirzīšana darbojas caur Huigensa princips, un tas attiecas uz uzlādes funkcijām, kas automatizētas saules enerģijas sistēmās. Šo novirzītāju uzdevums ir noķert lieko enerģiju no privātām vietējām ražošanas sistēmām un novērst tās eksportēšanu uz tīklu. Saules pārveidotājus izmanto, lai novirzītu un novirzītu lieko importēto elektroenerģiju vietējai lietošanai. Šīs vietējās enerģijas ražošanas sistēmas ietver fotoelementu saules enerģiju, vēju vai hidroelektrostaciju. Saules enerģijas eksporta novirzīšana optimizē elektroenerģijas izmaksas tīkla jaudai un nodrošina tīru sistēmu ūdens sildīšanai, telpai un uzlādes lietojumprogrammām.
Kamēr EV Lādētāji izņemt elektroenerģiju no saules elektrotīkliem un kontaktligzdas sistēmām un piegādāt to transportlīdzekļiem, izmantojot vadu, akumulācijas elementi regulē saules enerģijas daudzumu, kas tiek eksportēts uz sadzīves paneļiem noteiktā laika periodā; ja iegūtā jauda ir pārsniegusi tīkla slieksni, saules enerģijas eksporta novirzīšana novirzīs enerģiju atpakaļ uz uzlādes sistēmu, dinamiski mainot ātrumu. Tādējādi tas veicina enerģijas pašpatēriņu un ievērojami samazina izmaksas.
Saules maiņstrāva attiecas uz maiņstrāvu, kas ir pretrunā līdzstrāvai, kas ir izskaidrota vēlāk sadaļā. Maiņstrāva ir saistīta ar strāvas virzienu vai drīzāk elektronu un lādiņu plūsmas ātrumu. Maiņstrāva, kā var saprast no nosaukuma, maina strāvas plūsmas virzienu, veicot mainīgas kustības. Mājsaimniecības priekšmetos tiek izmantota maiņstrāva (pieslēdzamas ierīces, piemēram, tosteri, cepeškrāsnis, ledusskapji, ūdens sildītāji utt.) un līdzstrāva (uz akumulatoriem balstītas sistēmas, kurās elektroni plūst tajā pašā virzienā kā klēpjdatori).
Saules paneļi izmanto līdzstrāvu, jo caur paneli absorbētie saules stari stimulē elektronu plūsmu vienā virzienā. Tādējādi saules enerģijas invertori pārvērš līdzstrāvu maiņstrāvas formās, lai apmierinātu mājas lietojumus. Maiņstrāvas saules paneļos šūnās ir apvienoti mikroinvertori, tādējādi pārveidojot līdzstrāvu maiņstrāvā, tiklīdz stari tajos iekļūst. Cienījama persona PV produktu dizaina un izstrādes pakalpojumu sniedzējs rada kvalitatīvus mikroinvertorus, kas atbilst izolētajiem invertoriem, vienīgā atšķirība ir papildu investīciju trūkums uzstādītājos.
Tradicionālie saules paneļi tiek darbināti ar līdzstrāvu un tiek pārveidoti maiņstrāvā ar saules invertoru. Fotoelementu sistēmā var būt iekļauts stīgu invertors, kas pārveido saules starus no vairākām saules paneļu virknēm. Elektriskā lādiņa plūsma ir vienvirziena un periodiski nemaina virzienus. Līdzstrāva parasti ir atbildīga par zemsprieguma lietojumprogrammām, piemēram, lidmašīnām, automobiļiem, klēpjdatoru baterijām utt. Fotoelementu rūpniecība izmanto līdzstrāvu vairākos saules enerģijas lietojumos. Piemēram, Līdzstrāvas slēdži tiek izmantoti fotoelektrisko līdzstrāvas elektroenerģijas ražošanas sistēmu pārklāšanai.
Saules bloks ir vissvarīgākais elements saules paneļu sistēmā, un tā loma ir paneļu integrēšanā fotoelektrisko darbību sistēmā. Vienkārši sakot, saules bloki būtībā ir vairāku saules paneļu kombinācija, kas kopā ģenerē elektroenerģiju caur saules sistēmu. Saules bloki parasti ir vērsti uz dienvidiem, lai nodrošinātu maksimālu enerģijas jaudu, bet tas ir atkarīgs arī no paneļu skaita, atrašanās vietas, virziena un patēriņa prasībām. Šis termins attiecas arī uz plašā mērogā izveidoto saules enerģijas fermu identificēšanu.
Saules enerģijas pasaulē saules enerģijas atgriešana ir astronomisks ieguldījums liela mēroga saules paneļu darbībā. Saules atpakaļsekošana būtībā ir programma, kas nodrošina pieejamu izsekošanas sistēmu. Šīs izsekošanas programmas novērš paneļu uz paneļa ēnojumu, kas ir iemesls 48% ražošanas zudumu. The automātiskais pārsūtīšanas slēdzis (ATS) pārsūta aizdevuma pieslēgumus caur izveidotajām tīkla sistēmām. Faktiski ATS ir izplatīta ierīce, ko izmanto datu centros un medicīnas nozarēs, lai nodrošinātu netraucētu elektrības darbības laiku. Paneļu leņķi tiek virzīti, lai optimizētu zudumus no ārpuses. Aizēnojošās šūnas veicina ārkārtēju enerģijas zudumu, nekā varētu iedomāties. Lai gan paneļu ēnošana kristāliskā modulī var izraisīt sistēmisku elektroenerģijas ražošanas kļūmi visā mērogā, ēnojums pusei elementa var ievērojami samazināt jaudu uz pusi.
Atkāpšanās sistēmu izmaksas ir niecīgas, salīdzinot ar milzīgo izmaksu samazinājumu neplānotas ēnošanas dēļ. Ir arī svarīgi atcerēties veidu PV aizsargierīces, jo daži paneļi nav jutīgi pret ēnojumu. Piemēram, vienas šūnas ēnojums pilnībā neietekmē plānās kārtiņas moduļu sistēmas. Izturīgs modulārais datora korpuss nodrošina iepriekš samontētus līdzstrāvas komponentus, lai samazinātu darba laiku un kļūdu iespējamību, tādējādi uzlabojot sistēmas darbības galalietotājiem.
Vēl viens svarīgs termins, kas jāatceras, ir jaudas izmantošanas koeficients, aprēķina matemātisks termins, kas apzīmē fotoelektriskās spēkstacijas veiktspējas optimizāciju. Tas norāda faktisko produkciju, kas iegūta no saules enerģijas stacijas darbības gada laikā ideālos apstākļos. Tā ir procentuālā summa, kas ir līdzīga citai populārai nominālvērtībai, ko sauc par augu noslodzes koeficientu to parametru līdzības dēļ.
Jaudas izmantošanas koeficients (CUF) = enerģija (kWh) / (365 * 24 * iekārtas jauda)
CUF ir saistīts ar rūpnīcas izmantošanas jaudu, un tas ir ļoti svarīgs, lai noteiktu potenciālo un pašreizējo investoru vērtību. PV iekārtas ir aktīvi ar neregulāru enerģijas avotu. CUF ir parametrs, ko parasti izmanto, lai salīdzinātu jaudas efektivitāti iekārtās, kurās izmanto dažādus enerģijas avotus. Šajā ziņā CUF ir neizdevīgs aprēķins, jo tajā netiek ņemta vērā lokalizēta radioaktivitāte un nakts stundas, kad iekārta būtībā ir impotenta. Lai to risinātu, novērtēšanai tiek izmantota atbilstošāka metrika, kas pazīstama kā veiktspējas koeficients (PR). PV rūpnīcas visā pasaulē, jo tas tieši atspoguļo dizaina un uzturēšanas līmeni.
Saules mikroinvertori ir pārveidošanas ierīces, kas pārvērš saules enerģiju izmantojamā formā. Kā minēts iepriekšējā sadaļā, saules mikroinvertori ir obligāti, lai pārveidotu līdzstrāvu maiņstrāvā. Tā ir niecīga elektroniska ierīce, kas integrē kolektīvo maiņstrāvas izvadi primārajā elektriskajā blokā. Invertors, kas savieno saules enerģijas fermu ar komunālo pakalpojumu, var būt liela neatkarīga iekārta vai maiņstrāvas modulis, kas sastāv no vairākiem mazākiem invertoriem, kas savienoti ar vienu saules paneli. Invertoram tīklā jāuzrauga spriegums, viļņu forma un frekvence. Ja tīkla padeve neizdodas, invertoram tas ir jāatpazīst un jāpārtrauc elektroenerģijas piegāde tīklam. Saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem invertors, kas pievienots bojātai elektrības līnijai, nekavējoties atslēgsies.
Saules insolācija ir pazīstama kā elektriskā starojuma (ultravioletā starojuma) apjoms, kas skar zemes garozu. Tas attiecas uz saules starojuma daudzumu objektā. Vērtības parasti ir norādītas kWh/m2/dienā. Lai ņemtu vērā dienas ilguma atšķirības, šim skaitlim tiek aprēķināts vidējais rādītājs.
Tīkla fotoelektriskā sistēma ir elektroenerģija, ko ražo, izmantojot tīklam pievienotu saules enerģiju PV sistēma. Tas ietver saules moduļus vai paneļus, mikroinvertorus, barošanas kondicionēšanas bloku un tīkla savienojuma aprīkojumu. Režģis PV sistēmas un saules pētniecība un attīstība ir nodrošinājuši dažādu dzīvojamo un komerciālo jumtu klāstu plaša mēroga rūpnieciskai izmantošanai PV produktiem. Elektroenerģija tiek transportēta no ģeneratoriem līdz klientiem, izmantojot elektrotīklu vai komunālo tīklu, ko bieži sauc par elektrotīklu. Tas savieno sadales, transportēšanas un ģenerēšanas sistēmas.
Tīkla sistēmas ir saules komunālās sistēmas, kas tieši savienotas ar privāto centru. Tas darbojas kā tipisks režģis PV sistēmu, nododot pārmērīgu elektroenerģiju galvenajam tīklam. Kā tādi tie ir būtiski, lai patērētājiem kompensētu enerģiju. Ir uzstādīts neto skaitītājs, lai izsekotu elektroenerģijas eksportam un importam. A profesionāls EV aizsargierīču ražotājs nodrošina pietiekamu aizsardzību šiem komponentiem.
Atšķirībā no tīkla sistēmas, ārpus tīkla enerģijas uzkrāšanai izmanto baterijas. Elektrība, kas rodas no saules struktūras, tiek uzglabāta akumulatorā. Sistēmas ārpus tīkla parasti sastāv no saules paneļiem, akumulatoriem, uzlādes kontrolieriem, invertoriem, montāžas konstrukcijām un sistēmas balansiem. Ārtīkla sistēmas ir ieteicamas vietās ar nestabilu tīkla savienojumu vai bez tā.
Papildus iepriekš minētajiem režģiem ir arī hibrīda sistēma, kas apvieno abu sistēmu īpašības. Fotoelektrisko elementu invertori ir hibrīdi, kuru uzglabāšanai tiek izmantotas baterijas. Elektroenerģijas uzglabāšana ļauj hibrīdām mašīnām darboties kā rezerves elektroenerģijas piegādei pat elektrības padeves pārtraukuma gadījumā.
Starp primārajiem komponentiem ir maiņstrāvas un līdzstrāvas sadales kārbas. Tie ir galvenie saules elektrostacijas aizsargi un kalpo kā apdrošināšana pret neveiksmīgām slodzes pusēm. Tie būtībā ir paneļu dēļi, kas regulē maiņstrāvas elektrību, izmantojot pārsprieguma novadītājus. Tie nodrošina drošības pasākumus pārslodzes un īssavienojuma gadījumā. Savieno līdzstrāvas kombinētāja kastes PV invertori uz PV masīvi, lai apvienotu daudzu virkņu izvadi, lai uzlabotu PV sniegumu. Dizaini no a uzticama saules enerģija PV un EV ražotājs ļauj viegli integrēt papildu funkcijas, piemēram, slēdžu un papildu MPPT iekļaušanu.
Neto skaitītājs ļauj vienkāršāk izsekot neto enerģijai vai patērētajai elektroenerģijai, tas ir, neatbilstībai starp saražoto un izmantoto enerģiju. Neto uzskaitē patērētās elektroenerģijas apjoms tiek salīdzināts ar eksportēto daudzumu, un lietotājs gūst labumu no attiecīgi elektroenerģijas izmaksu samazināšanās. Par bruto uzskaitē saražotajām vienībām patērētājs saņem fiksētu tarifu.
BoS ir saules sistēmas komponentu kopa, kas nepieciešama iekārtas uzstādīšanai, izņemot fotoelektriskos paneļus. Līdzstrāvas izolatoru kastes ir integrēti ar vairākiem līdzstrāvas izolatora slēdžiem, lai nodrošinātu līdzsvarotāku sistēmu. Tas ietver:
Uzglabāšanas konstrukcijās izmantotās saules baterijas nodrošina augstu uzlādējamības pakāpi, nodrošinot enerģijas uzkrāšanas risinājumu pārmērīgai enerģijai saulrieta laikā vai avārijas bateriju bankās. Atkarībā no akumulatoru uzglabāšanas piegādātāja, bankas ir izgatavotas no radioaktīviem litija joniem vai svina skābēm.
PV saules tehnoloģija ir konstruēta ar ļoti plāniem slāņiem PV materiāls, lai ražotu vieglus, bieži elastīgus saules enerģijas ražošanas moduļu atkritumus. Plānās plēves saules baterijas parasti ir lētākas un elastīgākas nekā parastie saules paneļi, taču tās ir arī mazāk efektīvas un laika gaitā noārdās ātrāk. Plānās plēves saules baterijas tiek plaši izmantotas ķīmiskajā un apģērbu rūpniecībā.
Ātrā izslēgšana ir sistēmisks regulējums, kas automatizē saules enerģijas sistēmu izslēgšanu un atslēgšanu ārkārtas situācijās. Tā ir integrēta funkcija, kas ieviesta Nacionālajā elektriskajā kodeksā, lai apturētu elektroenerģijas plūsmu, kad situācija ir nepieciešama. Īstenots 2014. gadā, ātras saules enerģijas izslēgšanas ierīces bija paredzēti, lai nodrošinātu metodiku ugunsdzēsējiem, kā drošības apsvērumu dēļ slēgt jaudas vārstu sistēmas. Vēlākajos gados definīcija tika plaši paplašināta ar dažādām prasībām un tuvumu PV sistēmas vadītāji uz PV masīva robeža.
Līdzstrāvas izolācijas slēdži tiek novietoti un uzstādīti starp līdzstrāvas fotoelementu blokiem un tīkla invertoriem ar ievērojamu spriegumu. Šie izolatori manuāli izolē fotoelektriskos blokus, lai atvieglotu uzstādīšanu un apkopi. To var viegli atrast blakus invertoram.
Maiņstrāvas izolatori nodrošina mehānismu, ar kuru maiņstrāvas padeve tiek izolēta no tīklam pievienotā invertora. Tie ir uzstādīti pa pāri, kur Maiņstrāvas izolācijas slēdži ir uzstādīti starp invertoru un krustojumu ar barošanas savienojumu.
SPD ir paplašināta pārsprieguma aizsardzības ierīču forma, kuras mērķis ir samazināt apgaismojuma radīto elektrisko smailu un pārsprieguma radītos bojājumus. Saules pārsprieguma aizsardzības ierīces ir izolēti vai apvienoti iekārtā. Apgaismojums rada kolosālu ietekmi uz izmēru PV sistēma, jo īpaši vietās, kur bieži notiek zibens. Kā, PV un EV aizsarglīdzekļu piegādātāji samazina negadījumu iespējamību vētrainās naktīs, nodrošinot drošu un efektīvu aizsardzību. Šādas ierīces samazinās vajadzību pēc sistēmas dīkstāves, lieliem aizstāšanas ieguldījumiem un iespējamo ieņēmumu zudumu.
PV sistēmas un ierīces, piemēram, maiņstrāvas/līdzstrāvas invertori, fotoelementu bloki un citas uzraudzības ierīces, ir jutīgas pret zibens bojājumiem. Tādējādi tie vienmēr ir jāaizsargā ar VPD.
Pārraides savienojumi starp diviem komunālajiem pakalpojumiem un galalietotājiem bieži tiek saukti par starpsavienojumiem saules pasaulē. Šīs saites ir būtiskas, lai pārsūtītu jaudu divvirzienu formātā. Saules enerģijas sistēmu starpsavienojumi ir spēkā tikai tad, ja saules paneļi ir pievienoti privātajam elektrotīklam.
Un tas iezīmē beigas visai pamata terminoloģijai, lai uzņēmumi sāktu savu ilgtspējīgas enerģijas ceļojumu. 2028. gadā ir prognozēts a 293.18 miljardu dolāru pieauguma novērtējums, īpaši pieprasījums pēc monokristāliskā un polikristāliskā silīcija. Pēdējais saules enerģijas termins, uz kuru jaunizveidotiem uzņēmumiem ir jāvelta acis, ir uzticams EV aizsargierīču ražotājs; šeit mēs spēlējam.
Beny ir visuzticamākais SPD un citu fotoelektrisko sistēmu aizsardzības ierīču piegādātājs ar ievērojamu globālu viedokli, kas uzkrāj reputāciju vairāk nekā 30 gadus. Mēs vienmēr esam atbilstoši un atjaunināti ar mūsdienu līdzstrāvas standartiem un piedāvājam tikai kvalitatīvu dizainu un ražošanu. Mūsu specialitātes slēpjas arī EV uzlādes lauki, kas ražoti, konsekventi ievērojot UL, SAA, CB, CE, TUV, ISO un RoHS standartus. Sazināties un pieprasiet piedāvājumu jau šodien!