Što je solarni energetski sustav povezan s mrežom? Što je Sunčev sustav izvan mreže? I njihove razlike

Jan 16, 2025

Ostavite poruku

Kako globalna potražnja za sustavima solarne energije raste svake godine, tehnologija koja stoji iza njih također se poboljšava nevjerojatnom brzinom, što je dobar slutnja za budućnost energije. Ali za većinu ljudi nedostatak znanja o tome kako se okrenuti solarnom energetskom sustavu je ono što ih koči u prihvaćanju solarne energije.
Detaljno ćemo zaroniti u solarne-povezane i-ne{1}}mrežne sustave solarne energije kako bismo vidjeli što su, kako rade, kako se međusobno uspoređuju i sve ostale detalje koji će biti od pomoći svima koji žele instalirati solarnu energiju. Stoga ostanite do kraja kako biste naučili neke savjete koji će vam pomoći da bolje razumijete cijelu postavku.

1

Što je-mrežni solarni energetski sustav:


Fotonaponski-sustav za proizvodnju električne energije povezan s mrežom može pretvoriti istosmjernu izlaznu snagu solarnog niza u izmjeničnu struju s istom amplitudom, frekvencijom i fazom kao napon mreže te se povezati s mrežom i prenijeti snagu na mrežu. Fleksibilnost ovog sustava za proizvodnju električne energije leži u tome što će, kada je sunčeva svjetlost jaka, fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije opskrbljivati ​​višak energije u mrežu dok će opskrbljivati ​​strujom AC opterećenje; a kada sunčeva svjetlost nije dovoljna, to jest, solarni niz ne može osigurati dovoljno energije za opterećenje, može crpiti energiju iz mreže za napajanje opterećenja.

2

Princip rada solarnog-sustava povezanog s mrežom
Princip rada fotonaponske mreže-sustava za proizvodnju električne energije uglavnom je podijeljen u tri koraka: fotoelektrična pretvorba, regulacija snage i ubrizgavanje u mrežu. Prvo, grupa solarnih fotonaponskih ćelija prima sunčevu svjetlost i fotoelektričnim efektom pretvara svjetlosnu energiju u istosmjernu energiju. Zatim ovu istosmjernu struju obrađuje mrežni-pretvarač i pretvara u izmjeničnu struju s istom frekvencijom i fazom kao napon mreže. Konačno, ova se izmjenična struja ubacuje u mrežu putem mreže-povezane opreme kako bi se postiglo međusobno povezivanje s mrežom i napajanjem.

3

Komponente solarnog sustava-povezanog s mrežom:

Inverter:Inverter pretvara istosmjernu struju koju generiraju solarni paneli u izmjeničnu struju za napajanje uređaja unutar i izvan kuće. To je jedna od bitnih komponenti kako bi sve glatko radilo u-mrežno povezanom sustavu.

Niz istosmjernih prekidača:Ovo je prekidač za hitne slučajeve koji se koristi za isključivanje struje u kući tijekom održavanja i popravaka. Izravno isključuje napajanje solarnih panela prije nego što se istosmjerna struja pretvori u izmjeničnu, što poboljšava sigurnost, posebno kada se radi o hitnim slučajevima.

Mjerilo električne energije:Sustav koristi mjerač električne energije za mjerenje količine električne energije koju koristite iz mreže za održavanje kontakta s električnom mrežom. Na taj način se sav proizvedeni višak električne energije vraća u mrežu za korištenje negdje drugdje ili pohranjuje za kasniju upotrebu.

Regulator punjenja:Ovo je regulator napunjenosti koji se koristi za održavanje ispravnog napona koji se koristi prilikom punjenja baterija sustava. To pomaže u sprječavanju prekomjernog punjenja baterija, što može oštetiti baterije i uzrokovati pogoršanje performansi baterije.

4

Prednosti solarnog sustava-povezanog s mrežom:

1. Koristite čistu, obnovljivu prirodnu solarnu energiju za proizvodnju električne energije, nemojte trošiti ne-obnovljivu, ograničenu fosilnu energiju-koja sadrži ugljik, nema stakleničkih plinova i emisija onečišćujućih tvari tijekom upotrebe i u skladu su s ekološkim okruženjem, u skladu sa strategijom održivog razvoja gospodarstva i društva.
2. Generirana energija se dovodi u mrežu, a mreža se koristi kao uređaj za pohranu energije. Kada je opterećenje veliko, solarna energija je nedostatna i električna energija se kupuje iz gradske elektrane. Kada je opterećenje malo, ili kada se snaga ne potroši, višak snage se može prodati gradskoj elektrani. Pod pretpostavkom da se oslanja na mrežu, sustav štedi bateriju, čime se proširuje opseg i fleksibilnost upotrebe, poboljšavajući prosječno vrijeme sustava između kvarova i sekundarnog zagađenja baterije i smanjujući troškove.
3. Komponente fotonaponskih ćelija savršeno se kombiniraju sa zgradom, koja može generirati električnu energiju i koristiti se kao građevinski materijal i ukrasni materijal, u potpunosti iskorištavajući materijalne resurse za igranje višestrukih funkcija, što ne samo da vodi smanjenju troškova izgradnje, već također poboljšava tehnološki sadržaj zgrade i povećava "prodajnu točku".
4. Distribuirana izgradnja, decentralizirana proizvodnja i opskrba električnom energijom u blizini, fleksibilan ulaz i izlaz iz mreže, doprinosi poboljšanju sposobnosti elektroenergetskog sustava da se odupre ratu i katastrofama, ali i poboljšanju ravnoteže opterećenja elektroenergetskog sustava i smanjenju gubitaka u liniji.

5

Ograničenja solarnih-povezanih sustava:
Nedostatak baterija: Nedostatak rezervne baterije može biti dobar za uštedu troškova, ali može povećati nepouzdanost kada je sunce slabo. Bez baterija možete ostati u mraku dulje vrijeme.
Manje poticaja za uštedu energije: U nekom trenutku, ako se višak energije ne iskoristi pravilno, sve ide uzalud, što vam može predstavljati probleme kada se promijene godišnja doba i sunce zađe.

 

 

Što je solarni-sustav izvan mreže:

8

Solarni sustavi izvan-mreže, poznati i kao samostalni-fotonaponski sustavi, sustavi su koji samostalno proizvode električnu energiju, umjesto da se oslanjaju na električnu mrežu. Solarni sustavi izvan-mreže uglavnom se sastoje od solarnih panela, baterija, solarnih regulatora, pretvarača i drugih komponenti. Istosmjerna struja koju generiraju solarni paneli teče izravno u bateriju i pohranjuje se. Kada je potrebno napajati AC opterećenje, DC u bateriji pretvarač pretvara u AC izlaz, što predstavlja ponovljeni ciklus punjenja i pražnjenja. Izvan-mrežni solarni sustavi mogu se instalirati i koristiti na sunčanim mjestima, tako da su-nemrežni solarni sustavi vrlo prikladni za korištenje u domovima, područjima bez električne mreže, ribarskim brodovima, otvorenim uzgojnim bazama i drugim mjestima. Osim toga, također se može koristiti u područjima gdje su česti nestanci struje i gdje je potrebna oprema za proizvodnju električne energije u hitnim slučajevima.

 

Princip rada izvanmrežnog sustava za proizvodnju solarne energije:
Izvanmrežni sustavi za proizvodnju solarne energije općenito se sastoje od fotonaponskih nizova koji se sastoje od modula solarnih ćelija, solarnih regulatora punjenja i pražnjenja, paketa baterija, izvan{1}}mrežnih pretvarača, istosmjernih i izmjeničnih opterećenja. Fotonaponski niz pretvara sunčevu energiju u električnu energiju kada ima sunčeve svjetlosti i opskrbljuje opterećenje opterećenjem kroz solarni regulator punjenja i pražnjenja, dok istovremeno puni bateriju; kada nema sunčeve svjetlosti, baterija napaja istosmjerno opterećenje preko solarnog regulatora punjenja i pražnjenja, a baterija također izravno napaja neovisni pretvarač, koji se zatim pretvara u izmjeničnu struju pomoću neovisnog pretvarača za napajanje izmjeničnog opterećenja.

7

Sastav-sustava za proizvodnju solarne energije izvan mreže:
Modul solarnih ćelija
Modul solarnih ćelija glavni je dio-sustava solarne energije izvan mreže i najvrjednija komponenta u sustavu. Njegova funkcija je pretvaranje energije sunčevog zračenja u istosmjernu struju.
Regulator solarnog punjenja i pražnjenja
Solarni regulator punjenja i pražnjenja naziva se i "fotonaponski regulator". Njegova funkcija je regulirati i kontrolirati snagu koju generira modul solarne ćelije, maksimalno napuniti bateriju i zaštititi bateriju od prekomjernog punjenja i pražnjenja.
Paket baterija
Glavna zadaća baterije je pohranjivanje energije kako bi se osigurala potrošnja energije opterećenja noću ili za kišnih dana. Broj serijskih i paralelnih baterija može se konfigurirati prema zahtjevima razine istosmjernog napona sustava. Kada su baterije spojene u seriju i paralelno, treba slijediti iste specifikacije modela, istog proizvođača, istu seriju i ista načela postavljanja i korištenja.
Inverter izvan-mreže
Inverter izvan-mreže jedna je od ključnih komponenti sustava za-generaciju solarne energije izvan mreže. Odgovoran je za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu struju za korištenje AC opterećenja. Kako bi se poboljšala ukupna izvedba fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije i osigurao dugoročan-stabilan rad elektrane, pokazatelji učinka pretvarača su vrlo važni. Odabir pretvarača temelji se na karakteristikama opterećenja (kao što su otpor, induktivitet ili kapacitet) i veličini snage opterećenja.

11

Prednosti solarnog-sustava izvan mreže:

U usporedbi s uobičajeno korištenim sustavom za proizvodnju toplinske energije, prednosti solarne fotonaponske proizvodnje energije uglavnom se ogledaju u:

1. Nema opasnosti od iscrpljenosti;

2. Sigurno i pouzdano, bez buke, bez zagađenja, čisto (bez zagađenja);

3. Nije ograničen područjem distribucije resursa i može iskoristiti krov zgrade;

4. Nema potrebe za potrošnjom goriva i postavljanjem dalekovoda za proizvodnju električne energije na licu mjesta;

5. Visoka energetska kvaliteta;

6. Kratko razdoblje izgradnje, kratko vrijeme za dobivanje energije.

Nedostaci solarnog-sustava izvan mreže:

1. Primjena na tlu je povremena i nasumična, a proizvodnja električne energije povezana je s klimatskim uvjetima. Ne može ili rijetko proizvodi električnu energiju noću ili za kišnih dana;

2. Niska gustoća energije. Pod standardnim uvjetima, intenzitet sunčevog zračenja primljenog na tlu je 1000W/M^2. Kada se koristi u velikim specifikacijama, treba zauzimati veće područje;

3. Cijena je još uvijek relativno skupa, 3~15 puta veća od konvencionalne proizvodnje električne energije, a početna investicija je visoka.

22

Zaključak:

 

Ukratko, dva sustava solarne energije imaju svoje prednosti i nedostatke. Moramo odrediti koji sustav solarne energije koristiti na temelju mjesta postavljanja i prirodnog okoliša. Ako imate dodatnih pitanja, uvijek možete posjetiti našu web stranicu ili konzultirati naše stručne tehničke savjetnike.

Pošaljite upit