Svetovni trg sončne energije se nenehno širi in predstavlja skoraj 3.6 % svetovne proizvodnje električne energije. Solarni fotovoltaični hranilnik ostaja tretja največja tehnologija obnovljivih virov energije poleg hidroenergije, kar je v veliki meri posledica njihove celovite segmentacije na podlagi tehnologije, tržnega kanala, komponente in regije. Statistični podatki kažejo tržno vrednotenje v višini 184.03 milijarde USD, kar je v naslednjih 6.9 letih naraščalo s CAGR 7 %. Trg je bil razvrščen v fotovoltaične in koncentrirane sisteme, parabolična korita, Fresnel refleksije, in mešanje posode. Solarni moduli se delijo na monokristalni, polikristalni, amorfni silicij in sončne celice iz kadmijevega telurida.
Ste preobremenjeni s solarnim žargonom? Montaža plošč in klic na dan ne bi zadostovala. V solarni industriji je ukvarjanje s trajnostno elektriko življenjska sila; zato je za solarne strokovnjake pomembno, da dobro razumejo osnove sončne energije. Sončna energija je najbolj izdaten vir s skupno zmogljivostjo proizvodnje 173,000 teravatov energije in pokriva skoraj 80 % potreb po električni energiji v bogatih državah prvega sveta. V tem članku smo sestavili preprost vodnik po vseh izrazih sončne energije skupaj z njihovimi izčrpnimi definicijami:
Sončna izvozna preusmeritev deluje skozi Huygensovo načelo, in se nanaša na funkcije polnjenja, avtomatizirane v sistemih sončne energije. Vloga teh preusmerjevalcev je, da ujamejo odvečno energijo iz zasebnih lokalnih proizvodnih sistemov in preprečijo njen izvoz v omrežje. Sončni razvodniki se uporabljajo za usmerjanje in usmerjanje odvečne uvožene električne energije za lokalno uporabo. Ti lokalni sistemi za proizvodnjo energije vključujejo fotovoltaično sončno energijo, vetrno ali hidroelektrično energijo. Preusmeritev izvoza sončne energije optimizira stroške električne energije za napajanje omrežja in zagotavlja čist sistem za ogrevanje vode, prostore in aplikacije za polnjenje.
Medtem ko je EV polnilci črpajo električno energijo iz solarnih omrežij in vtičnic ter jo dobavljajo vozilom prek žice, akumulacijske celice uravnavajo količino sončne energije, izvožene domačim panelom v določenem obdobju; če je izvoz pridobljene energije presegel prag omrežja, bo preusmeritev izvoza sončne energije preusmerila energijo nazaj v sistem polnjenja in dinamično spreminjala hitrost za zagon. Kot taka spodbuja samoporabo energije in znatno zniža stroške.
Solarni izmenični tok se nanaša na izmenični tok, v nasprotju z enosmernim tokom, kar je razloženo v nadaljevanju razdelka. Izmenični tok se ukvarja s smerjo toka oziroma hitrostjo pretoka elektronov in nabojev. Izmenični tok, kot je razvidno iz imena, spreminja smer toka toka z izmeničnimi gibi. Gospodinjski predmeti uporabljajo AC (priključne naprave, kot so opekači kruha, pečice, hladilniki, grelniki vode itd.) in DC (sistemi, ki temeljijo na baterijah, kjer elektroni tečejo v isti smeri kot prenosniki).
Solarni kolektorji uporabljajo enosmerni tok, saj sončni žarki, absorbirani skozi panel, spodbujajo pretok elektronov v eno smer. Kot taki solarni pretvorniki pretvarjajo enosmerni tok v izmenične oblike, da poskrbijo za domače aplikacije. Sončne plošče z izmeničnim tokom imajo v celicah združene mikropretvornike, ki pretvorijo enosmerni tok v izmenični, takoj ko žarki vstopijo vanje. Ugledna PV ponudnik storitev oblikovanja in razvoja izdelkov ustvarja kakovostne mikrorazsmernike, ki so skladni z izoliranimi razsmerniki, razlika je le v odsotnosti dodatnih vlaganj v inštalaterje.
Tradicionalne sončne celice delujejo na enosmerni tok in se pretvorijo v izmenični tok s solarnim pretvornikom. Fotovoltaični sistem lahko vključuje pretvornik nizov, ki pretvarja sončne žarke iz več nizov solarnih panelov. Tok električnega naboja je enosmeren in ne spreminja periodično smeri. DC je običajno zadolžen za nizkonapetostne aplikacije, kot so letala, avtomobilske aplikacije, baterije prenosnikov itd. Fotovoltaična industrija uporablja enosmerni tok v številnih sončnih aplikacijah. na primer DC odklopniki se uporabljajo za pokrivanje fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo električne energije z enosmernim tokom.
Sončni niz je najpomembnejši element v sistemu solarnih panelov, njegova vloga pa je v integraciji panelov v sistem za fotovoltaično delovanje. Preprosto povedano, sončni nizi so v bistvu kombinacija številnih sončnih panelov, ki skupaj proizvajajo električno energijo skozi sončni sistem. Sončni nizi so običajno obrnjeni proti jugu za največji izhod energije, medtem ko je to odvisno tudi od števila panelov, lokacije, smeri in potreb po porabi. Ta izraz se nanaša tudi na identifikacijo sončnih elektrarn, vzpostavljenih v širokem obsegu.
V svetu sončne energije je sledenje sončne energije astronomska naložba za obsežne operacije solarnih panelov. Solar backtracking je v bistvu program, ki zagotavlja dostopen sistem sledenja. Ti sledilni programi preprečujejo senčenje plošče na plošči, kar je vzrok za 48 % proizvodnih izgub. The avtomatsko preklopno stikalo (ATS) prenaša posojilne povezave preko vzpostavljenih omrežnih sistemov. Pravzaprav je ATS običajna naprava, ki se uporablja v podatkovnih centrih in medicinski industriji za nemoteno delovanje električne energije. Koti plošč so usmerjeni, da se optimizirajo izgube iz izklopljenih položajev. Senčenje celic prispeva k ekstremnim ravnem izgube energije, kot si lahko predstavljate. Medtem ko lahko senčenje plošč v kristalnem modulu povzroči sistemsko napako pri proizvodnji električne energije v celotnem obsegu, lahko senčenje polovice celice bistveno zmanjša izhodno moč za polovico.
Stroški povratnih sistemov so zanemarljivi v primerjavi z ogromnim znižanjem stroškov zaradi nenačrtovanega senčenja. Pomembno si je zapomniti tudi vrsto PV zaščitne naprave, saj določene plošče niso občutljive na senčenje. Na primer, enocelično senčenje ne vpliva v celoti na sisteme modulov s tanko plastjo. Trajna modularno ohišje za osebni računalnik zagotavlja vnaprej sestavljene komponente enosmernega toka za zmanjšanje delovnega časa in dovzetnosti za napake ter s tem izboljšanje delovanja sistema za končne uporabnike.
Drug pomemben izraz, ki si ga morate zapomniti, je faktor izkoriščenosti zmogljivosti, kalkulativni matematični izraz, ki označuje optimizacijo delovanja fotovoltaične elektrarne. Označuje dejansko proizvodnjo, ki izhaja iz delovanja sončne elektrarne v enem letu v idealnih okoliščinah. To je odstotek, ki je podoben drugemu priljubljenemu poimenovanju, imenovanemu faktor obremenitve rastlin, zaradi podobnosti parametrov.
Faktor izkoriščenosti zmogljivosti (CUF) = energija (kWh) / (365*24*zmogljivost naprave)
CUF se ukvarja z zmogljivostjo izkoriščenosti obrata in je ključnega pomena za določanje pridobivanja vrednosti za bodoče in sedanje vlagatelje. PV obrati so sredstva z občasnim virom energije. CUF je parameter, ki se običajno uporablja za primerjavo učinkovitosti izhodne moči v napravah, ki uporabljajo različne vire energije. V tem pogledu je CUF neugoden izračun, ker spregleda lokalizirano radioaktivnost in nočne ure, ko je rastlina v bistvu impotentna. Za obravnavo tega se za ocenjevanje uporablja ustreznejša metrika, znana kot razmerje uspešnosti (PR). PV rastlin po vsem svetu, saj neposredno predstavlja kaliber oblikovanja in vzdrževanja.
Solarni mikroinverterji so pretvorne naprave, ki pretvarjajo sončno energijo v uporabno obliko. Kot je omenjeno v prejšnjem razdelku, solarni mikropretvorniki so nujni za pretvorbo DC v AC. To je majhna elektronska naprava, ki integrira skupni AC izhod v primarno električno enoto. Razsmernik, ki povezuje sončno elektrarno z električnim omrežjem, je lahko velik neodvisen stroj ali AC modul, sestavljen iz več manjših razsmernikov, povezanih z eno samo sončno ploščo. Pretvornik mora spremljati napetost, valovno obliko in frekvenco v omrežju. Ob izpadu napajanja iz omrežja mora razsmernik to prepoznati in prenehati dovajati električno energijo v omrežje. V skladu z lokalnimi varnostnimi predpisi se bo pretvornik, priključen na poškodovano električno napeljavo, takoj izklopil.
Sončna insolacija je znana kot količina električnega sevanja (ultravijolično obsevanje), ki udari v zemeljsko skorjo. To se nanaša na količino sončne svetlobe, ki obsije predmetno območje. Vrednosti so običajno predstavljene v kWh/m2/dan. Da bi upoštevali razlike v trajanju dneva, je to število povprečje.
Mrežni fotonapetostni sistem je električna energija, proizvedena preko sončne energije, povezane z omrežjem PV sistem. To vključuje solarne module ali panele, mikro pretvornike, enoto za kondicioniranje električne energije in opremo za povezovanje z omrežjem. Mreža PV sisteme in sončne raziskave in razvoj so omogočili vrsto stanovanjskih do komercialnih streh za obsežno industrijsko uporabo PV izdelkov. Električna energija se prenaša od generatorjev do odjemalcev prek električnega omrežja ali komunalnega omrežja, pogosto znanega kot električno omrežje. Povezuje sisteme dodeljevanja, transporta in proizvodnje.
Sistemi na omrežju so solarni sistemi, neposredno povezani z zasebnim centrom. Deluje kot tipično omrežje PV sistem s prenosom odvečne električne energije v glavno omrežje. Kot taki so bistveni za kompenzacijo porabnikov za moč. Za spremljanje izvoza in uvoza električne energije je nameščen neto števec. A strokovni EV proizvajalec zaščitnih naprav zagotavlja zadostno zaščito za te komponente.
V nasprotju s sistemom na omrežju, sistem zunaj omrežja uporablja baterije za shranjevanje energije. Električna energija, ki izhaja iz solarne strukture, je shranjena v akumulatorju. Sistemi zunaj omrežja so običajno sestavljeni iz sončnih kolektorjev, baterij, krmilnikov polnjenja, pretvornikov, montažnih struktur in sistemskih tehtnic. Sistemi zunaj omrežja so priporočljivi za lokacije z nestabilno ali brez omrežne povezave.
Poleg zgoraj omenjenih mrež je na voljo tudi hibridni sistem, ki združuje značilnosti obeh sistemov. Pretvorniki v fotovoltaičnih celicah so hibridni, ki za shranjevanje uporabljajo baterije. Shranjevanje električne energije omogoča, da hibridni stroji delujejo kot rezervni vir električne energije tudi v primeru izpada električne energije.
Med primarnimi komponentami so razdelilne omarice za izmenični in enosmerni tok. So ključni ščitniki sončne elektrarne in služijo kot zavarovanje pred izpadom bremenskih strani. V bistvu so plošče, ki regulirajo izmenični tok prek odvodnikov prenapetosti. Zagotavljajo varnostne ukrepe za preobremenitev in kratek stik. DC kombinirane omarice se povezujejo PV pretvorniki za PV matrike za združevanje izhoda množice nizov za izboljšanje PV izvedba. Dizajni iz a zanesljivo sončno PV in EV Proizvajalec omogočajo enostavno integracijo dodatnih funkcij, kot je vključitev stikal in dodatnega MPPT.
Neto števec omogoča enostavnejše spremljanje porabljene neto energije oziroma električne energije, torej razlike med proizvedeno in porabljeno energijo. Pri neto merjenju se količina porabljene električne energije primerja z izvoženo količino, uporabnik pa ima koristi od ustreznega znižanja stroškov električne energije. Odjemalec prejme fiksno tarifo za proizvedene enote po bruto merjenju.
BoS je skupina komponent solarnega sistema, potrebnih za namestitev elektrarne, razen fotovoltaičnih panelov. DC izolatorske škatle so integrirani s številnimi ločilnimi stikali DC za bolj uravnotežen sistem. Vključuje naslednje:
Sončne baterije, ki se uporabljajo v skladiščnih strukturah, zagotavljajo visoko stopnjo ponovnega polnjenja in zagotavljajo rešitev za shranjevanje odvečne energije med sončnimi zahodi ali zasilne baterije. Odvisno od dobavitelja akumulatorskih baterij so banke izdelane iz radioaktivnih litijevih ionov ali svinčenih kislin.
PV solarna tehnologija je zgrajena z resnično tankimi plastmi PV material za proizvodnjo peresno lahkih, pogosto fleksibilnih odpadkov modulov za proizvodnjo sončne energije. Tankoplastna sončna energija je na splošno cenejša in bolj prilagodljiva od običajnih sončnih kolektorjev, vendar je tudi manj učinkovita in se sčasoma hitreje razgradi. Tankoplastna sončna energija se v veliki meri uporablja v kemični industriji in industriji oblačil.
Hitra zaustavitev je sistemska ureditev, ki avtomatizira solarne sisteme za izklop in odklop v izrednih razmerah. To je integrirana funkcija, implementirana v nacionalni električni kodeks za zaustavitev pretoka električne energije, ko to zahtevajo situacije. Izveden leta 2014, je naprave za hitro sončno zaustavitev so bili namenjeni zagotavljanju metodologije za gasilce, da zaprejo sisteme električnih ventilov iz varnostnih razlogov. V kasnejših letih se je definicija močno razširila z različnimi zahtevami in bližino PV sistemske prevodnike do PV meja polja.
DC ločilna stikala so nameščeni in nameščeni med enosmernimi fotovoltaičnimi nizi in omrežnimi razsmerniki z veliko napetostjo. Ti izolatorji ročno izolirajo fotovoltaične nize za enostavno namestitev in vzdrževanje. Tega zlahka najdemo nameščenega poleg pretvornika.
Izolatorji za izmenični tok zagotavljajo mehanizem, s katerim je napajanje izmeničnega toka ločeno od pretvornika, povezanega z omrežjem. Nameščeni so v paru, kjer AC izolacijska stikala so nameščeni med razsmernikom in križiščem z napajalnim priključkom.
SPD je razširjena oblika prenapetostnih zaščitnih naprav, katere cilj je zmanjšati škodo zaradi električnih konic in prenapetosti zaradi razsvetljave. Naprave za zaščito pred sončnimi prenapetostmi so izolirani ali združeni znotraj opreme. Osvetlitev ima ogromen vpliv na velikost PV sistem, zlasti na lokacijah, kjer pogosto prihaja do strele. Kot tak, PV in EV dobavitelji zaščitnih izdelkov zmanjšujejo možnosti nesreč v nevihtnih nočeh z zagotavljanjem varne in učinkovite zaščite. Takšne naprave bodo zmanjšale potrebo po izpadih sistema, velike naložbe v zamenjavo in potencialno izgubo prihodka.
PV sistemi in naprave, kot so pretvorniki AC/DC, fotonapetostni nizi in druge nadzorne naprave, so dovzetni za poškodbe zaradi strele. Kot take morajo biti ves čas zaščitene z SPD.
Prenosne povezave med dvema napravama in končnimi uporabniki se pogosto imenujejo medsebojne povezave v sončnem svetu. Te povezave so bistvene za prenos moči v dvosmerni obliki. Solarni sistemi za medsebojno povezovanje veljajo le, če so solarni paneli priključeni na zasebno električno omrežje.
In to označuje konec vseh temeljnih terminologij, s katerimi lahko podjetja začnejo na poti k trajnostni energiji. Za leto 2028 je napovedano, da bomo videli a Ocena rasti v višini 293.18 milijarde dolarjev, zlasti povpraševanje po monokristalnem in polikristalnem siliciju. Zadnji izraz sončne energije, na katerega morajo novoustanovljena podjetja paziti, je zanesljiv EV proizvajalec zaščitnih naprav; tu nastopimo mi.
Beny je najbolj zaupanja vreden dobavitelj SPD-jev in drugih zaščitnih naprav za fotovoltaične sisteme, s precejšnjim globalnim ugledom, ki zbira ugled že več kot 30 let. Vedno smo skladni in na tekočem s sodobnimi standardi DC in zagotavljamo nič manj kot kakovostno zasnovo in proizvodnjo. Naše posebnosti so tudi v EV polnilna polja, izdelana z doslednim upoštevanjem standardov UL, SAA, CB, CE, TUV, ISO in RoHS. Kontaktirajte nas in zahtevajte ponudbo še danes!