Знання

Склад сонячної фотоелектричної системи виробництва електроенергії та роль кожної частини обладнання

Mar 23, 2022Залишити повідомлення

Сонячна фотоелектрична система виробництва електроенергії відноситься до системи виробництва електроенергії, яка безпосередньо перетворює світлову енергію в електричну без теплового процесу. Його основними компонентами є сонячні елементи, акумулятори, контролери та фотоелектричні інвертори. Він характеризується високою надійністю, тривалим терміном служби, не забруднює навколишнє середовище, незалежним виробництвом електроенергії та роботою з{0}}мережею.


Склад сонячної фотоелектричної системи виробництва електроенергії


Фотоелектричні системи виробництва електроенергії зазвичай складаються з фотоелектричних решіток, акумуляторних батарей (необов’язково), контролерів батарей (необов’язково), інверторів, шаф розподілу живлення змінного струму та систем керування сонячним промінням: також-фотоелектричні системи з концентрацією потужності (HCPV) також Включаючи збиральну частину (як правило, збиральна лінза або дзеркало).


Функції кожної частини сонячної фотоелектричної системи виробництва електроенергії наступні:


1. Фотоелектричний квадратний масив


Photovoltaic array (PV Array), called photovoltaic array, is a DC power generation unit composed of several photovoltaic modules or photovoltaic panels assembled together in a certain way and with the same support structure. In the case of light generated by a luminous body), the battery absorbs light energy, and the accumulation of opposite-signal charges occurs at both ends of the battery, that is, a "photo-generated voltage" is generated. This is the "photovoltaic effect". Under the action of photovoltaic effect, electromotive force is generated at both ends of the solar cell, which converts light energy into electric energy and completes the energy conversion.


2. Акумулятор (додатково)


The function of the battery pack is to store the electric energy emitted by the solar cell array when it is illuminated and to supply power to the load at any time: the basic requirements for the battery pack used in solar cell power generation are: ① low self-discharge rate; ② long service life; ③ deep discharge Strong ability; ④ high charging efficiency; ⑤ less maintenance or maintenance-free; ⑥ working temperature range is the same; ⑦ low price.


3. Контролер батареї (опціонально)


Контролер батареї - це пристрій, який може автоматично запобігати перезарядженню та перерозрядженню акумулятора. Оскільки кількість циклів заряду та розряду, а також глибина розряду батареї є важливими факторами, які визначають термін служби батареї, контролер акумулятора, який може контролювати перезаряд або перерозряд акумулятора, є важливим пристроєм.


4. Фотоелектричний інвертор


Інвертор - це пристрій, який перетворює постійний струм в змінний. Коли сонячна батарея та акумуляторна батарея є джерелами постійного струму, а навантаження — змінним струмом, інвертор незамінний. За режимом роботи інвертор можна розділити на інвертор без{0}}мережі та інвертор, підключений до мережі{1}}. Автономні-інвертори використовуються в автономних-системах сонячних батарей для живлення навантажень. Інвертор, підключений до мережі{4}}, використовується для системи виробництва електроенергії сонячних батарей, яка підключена до мережі. Інвертор можна розділити на інвертор прямоугольної хвилі та інвертор синусоїди відповідно до вихідної форми хвилі. Схема прямоугольного інвертора проста і вартість невисока, але гармонічна складова велика. низька система. Синусоїдні інвертори дорогі, але можуть застосовуватися до різних навантажень.


5. Система стеження


Compared with a solar photovoltaic power generation system at a certain location, the sun rises and sets every day throughout the year, and the sun's illumination angle changes all the time. Only when the solar panels can face the sun at all times can the power generation efficiency reach the highest level. in good condition.


Системи керування відстеженням сонця, які зазвичай використовуються у світі, повинні обчислювати кут нахилу сонця в різні пори кожного дня року відповідно до широти та довготи точки розміщення, а також зберігати положення сонця в кожну пору року. у PLC, однокристальному{0}}комп’ютері чи програмному забезпеченні. , тобто шляхом розрахунку положення Сонця для досягнення відстеження за допомогою теорії комп’ютерних даних. Необхідні дані та налаштування широти та довготи землі. Після встановлення його незручно переносити або розбирати. Після кожного переміщення ви повинні скинути дані та налаштувати різні параметри.


Послати повідомлення