Zināšanas

Kā izveidot savu fotoelektrisko sistēmu?

Jan 26, 2024 Atstāj ziņu

Kā izveidot savu fotoelektrisko sistēmu?

 

1. Saules enerģijas ražošanas sistēmas jaudas projektēšana

 

Jauda ir fotoelektriskās enerģijas ražošanas sistēmas elektroenerģijas ražošana, kas parasti tiek veidota, pamatojoties uz iedzīvotāju apbūvējamo platību. 1 kvadrātmetra platībā šobrīd var saražot aptuveni 300W elektroenerģijas. Vidējais iedzīvotājs var uzbūvēt 5kw-10kw elektrostaciju, kuras uzstādīšanai nepieciešami aptuveni 25 kvadrātmetri utt. Uzstādīšanas vieta var būt slīps jumts vai plakans jumts.

 

info-1200-799

2. Saules bateriju moduļu izvēle

 

Akumulatora sastāvdaļas ir sadalītas monokristāliskā silīcija akumulatoru komponentos, polikristāliskā silīcija akumulatora komponentos un amorfās akumulatora komponentos. Monokristāliskam ir visaugstākā elektroenerģijas ražošanas efektivitāte, un tas var saražot vairāk elektroenerģijas tajā pašā apgabalā. Mazām uzstādīšanas zonām vispiemērotākā izvēle ir monokristālisms, taču vienības cena būs augstāka. Polikristāliskā silīcija efektivitāte ir otrā. Tiem, kam ir salīdzinoši liela uzstādīšanas platība, polikristāliskais silīcijs ir rentablāks, un cena ir salīdzinoši zema. Amorfajam silīcijam ir viszemākā efektivitāte, un to parasti nav ieteicams lietot. (Padomi: monokristāliskajām šūnām parasti ir noapaļoti stūri, savukārt polikristāliskajām šūnām parasti ir taisni leņķi)

 

Pieci galvenie akumulatora komponentu parametri ir maksimālā jauda, ​​atvērtās ķēdes spriegums, īssavienojuma strāva, darba spriegums un darba strāva. Šo parametru izvēle ir ļoti svarīga.

 

Akumulatora sastāvdaļas ir sadalītas dažādos izmēros pēc to jaudas. Viena komponenta jauda svārstās no 300 W-700W. Viena komponenta jauda ir tieši proporcionāla platībai, tāpēc, izvēloties jaudu, jums vajadzētu izvēlēties arī visatbilstošākā izmēra akumulatora komponentu, kas atbilst jūsu uzstādīšanas vietas prasībām.

 

Panelis saules gaismā (1000w/m2)

①Spriegums, ko mēra bez slodzes, ir atvērtās ķēdes spriegums.

②Strāva, ko mēra, tieši saslēdzot akumulatora komponenta pozitīvo un negatīvo polu, ir īsslēguma strāva.

③ Spriegums, ko mēra, pieliekot slodzi, ir darba spriegums, un izmērītā strāva ir darba strāva.

 

Darba spriegums parasti ir proporcionāls atvērtās ķēdes spriegumam, un darba strāva ir proporcionāla īssavienojuma strāvai. Šo četru parametru izvēlei ir lieliska saikne ar invertoru, kas tiks izvēlēts vēlāk. Vispārīgi runājot, tīklam pievienoto akumulatora komponentu atvērtās ķēdes spriegums parasti ir aptuveni 45 volti, un darba spriegums parasti ir aptuveni 35 volti. Darba strāva un atvērtās ķēdes strāva atšķiras atkarībā no komponenta jaudas.

 

Akumulatora komponentu sērijveida un paralēlais savienojums: var izmantot vairākas akumulatora sastāvdaļas virknē vai paralēli, vai var izmantot virknes un paralēlu savienojumu maisījumu. Tīklam pieslēgtām sistēmām sērijveida savienojums ir paredzēts, lai iegūtu spriegumu, kas piemērots tīklam pieslēgtā invertora darbībai, un paralēlais savienojums ir paredzēts, lai palielinātu izejas jaudu tajā pašā sprieguma līmenī.

 

3. Tīklam pieslēgta solārā invertora izvēle

 

Kā saskarnes ierīce starp fotoelektrisko elementu komponentiem un tīklu, ar tīklu savienotais saules enerģijas pārveidotājs pārvērš fotoelementu līdzstrāvas jaudu maiņstrāvas strāvā un pārraida to uz tīklu. Tam ir būtiska loma ar fotoelektrisko tīklu savienotā elektroenerģijas ražošanas sistēmā.

 

Ir divu veidu mājsaimniecības tīklam pieslēgti invertori. Viens no tiem ir centralizēts tīklam pieslēgts fotoelektriskais invertors ar minimālo jaudu 1kw un ieejas spriegumu no 150V-550V. Otrs ir ar mikrotīklu savienots fotogalvaniskais invertors, ko parasti izmanto maiņstrāvas 220 V sprieguma līmenī, ar jaudu no 200 W līdz 500 W, un ieejas sprieguma diapazons ir no 12 V līdz 28 V DC. Abu tīklam pieslēgto invertoru lietojums ir ļoti atšķirīgs. Centralizēti tīklam pieslēgtie invertori parasti ir lielāki un piemēroti uzstādīšanai pie sienas. Mikrotīklam pieslēgtie fotoelektriskie invertori ir kompakti un parasti tiek uzstādīti tuvumā kopā ar akumulatoru moduļiem (var uzstādīt uz kronšteina zem akumulatora moduļa).

 

Tīklam pieslēgtā invertora galvenie parametri ir maksimālā ieejas jauda, ​​maksimālais ieejas spriegums, nominālais ieejas spriegums, palaišanas spriegums, MPPT sprieguma diapazons un izejas tīkla spriegums.

 

1) maksimālā ieejas jauda ir robežvērtība, un fotoelementu moduļa maksimālajai jaudai jābūt aptuveni 90% no šīs vērtības;

2) Maksimālais ieejas spriegums atbilst akumulatora moduļa atvērtās ķēdes spriegumam. Virknē pieslēgtā moduļu bloka atvērtās ķēdes spriegumam jābūt mazākam par šo vērtību;

3) Nominālais ieejas spriegums atbilst fotoelementu moduļa darba spriegumam, un tam var būt noteikts novirzes diapazons;

4) Sākuma spriegums attiecas uz sprieguma punktu, kurā sāk darboties tīklam pievienotais invertors. Tīklam pievienotais invertors nedarbosies, ja saules gaisma ir pārāk vāja;

5) MPPT sprieguma diapazons ir tīklam pieslēgtā invertora komplekta funkcija atbilstoši akumulatora paneļa īpašībām. Tas automātiski noregulēs invertora ieejas spriegumu un strāvu tā, lai sprieguma un strāvas reizinājums, tas ir, jauda, ​​sasniegtu maksimālo vērtību. Sprieguma diapazons ir ļoti plašs, un invertora paneļus ar šo funkciju var izmantot efektīvāk;

 

Izejas tīkla spriegums attiecas uz integrējamā tīkla spriegumu, parasti Ķīnā: vienfāzes 220V/trīsfāzu 380V.

 

Tīklam pieslēgtā invertora izvēle galvenokārt ir atkarīga no nominālās jaudas un ieejas un izejas sprieguma līmeņiem. Pēc tam lietotāji var viegli noteikt tīklam pieslēgtā invertora ieejas sprieguma diapazonu, pamatojoties uz izvēlēto akumulatora komponentu sprieguma līmeni un sērijveida paralēlā savienojuma metodi. Viņi var izvēlēties vienfāzes vai trīsfāžu atkarībā no elektroenerģijas patēriņa mājās. izvade. Piemēram: akumulatora paneļa maksimālā jauda ir 200 W, atvērtās ķēdes spriegums ir 45 V un darba spriegums ir 35 V. Lai izveidotu 2KW sistēmu, virknē jāpievieno 10 akumulatora elementi, tad tīklam pieslēgtā invertora maksimālajam ieejas spriegumam ir jābūt lielākam par 45V/mikroshēma*10 Chip=450V, nominālais spriegums ir aptuveni 350V. Izejas spriegumu var izvēlēties no vienfāzes 220V vai trīsfāzu 380V atkarībā no konkrētās mājas elektroapgādes situācijas. Tīklam pieslēgtam invertoram kā visas sistēmas svarīgākajai sastāvdaļai jāizvēlas produkti, kas ir izturējuši attiecīgus sertifikātus.

 

4. Citu komponentu izvēle

 

1) Kabelis. Jūs varat izvēlēties fotoelementu kabeļus, taču tie ir dārgi, un tos ir grūti iegādāties nelielos daudzumos. Nelieliem attālumiem joprojām tiek izmantoti BV kabeļi, un 1 kvadrātmilimetra drošā strāva ir 6A. Piemēram, sistēmai ar jaudu 3kw fotoelektriskajam ievades kabelim invertora nominālais ieejas spriegums ir DC350V, tad strāva ir 3000W/350V=8 ≈ 0,57A, tāpēc izvēlieties BV2.5 kabeli. Invertora izejas kabelim invertora nominālais izejas spriegums ir AC220V, tad strāva ir 3000W/220V ≈ 13,63A. Teorētiski var izvēlēties arī BV2.5 kabeli, taču drošības apsvērumu dēļ to var jaunināt uz augstāku līmeni. Izvēlieties BV4 kabeli.

 

2) Zibens aizsargs. Zibensuztvērēji atšķiras no parastajiem zibens uztvērējiem. Jāizvēlas augstsprieguma līdzstrāvas zibensuztvērējs, kas paredzēts fotoelementiem, jo ​​parasto zibensaizsargu nepārtrauktais darba spriegums ir AC220V vai AC380V, savukārt fotoelementiem raksturīgo zibensaizsargu nepārtrauktais darba spriegums var sasniegt pat 1000V DC.

 

3) Mērinstrumenti Elektroenerģijas uzņēmums lietotājiem bez maksas uzstādīs divus elektroenerģijas skaitītājus. Viens ir elektrības skaitītājs, kas mēra fotoelementu elektroenerģijas ražošanu, bet otrs ir divvirzienu skaitītājs, kas ir skaitītājs, kas mēra elektroenerģiju, ko izmanto pats lietotājs un pārdod tīklam [2]. Tādā veidā lietotāji reāllaikā var redzēt savu ikdienas elektroenerģijas patēriņu, elektroenerģijas ražošanu un jaudas izvadīšanu tīklā.

 

Iepriekš minētās ir lietas, kurām jāpievērš uzmanība, iegādājoties dažus saistītus komponentus mājas saules sistēmām. Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties Jingsun.

Nosūtīt pieprasījumu