Princip generování energie na Gird sluneční soustavě

Dec 22, 2023 Zanechat vzkaz

Jak na-síťové solární systémy přeměňují sluneční světlo na elektřinu​

 

Představte si, že by slunce bylo víc než jen zdroj tepla a existoval by jiný druh sluneční energie. Solární systém-připojený k síti se může připojit ke stávající elektrické síti a dodávat elektřinu do sítě, přináší nám to vše a ještě více.

 

Základní komponenty

 

4 komponenty fotovoltaického systému připojeného k síti Lidé mluví o fotovoltaickém (PV) systému připojeném k síti a v zásadě má čtyři hlavní části:

Solární panely:Ty jsou vyrobeny z fotovoltaických článků, které absorbují sluneční záření nebo sluneční energii a přeměňují ji na stejnosměrnou elektřinu prostřednictvím takzvaného fotovoltaického procesu.

Střídač: Převádí stejnosměrnou elektřinu na střídavý proud (AC), standardní formu používanou domácími spotřebiči. Moderní invertory také sledují body maximálního výkonu (MPPT) pro optimalizaci účinnosti.
Odkaz na mřížku:Takto váš nettometr posílá dodatečný výkon zpět do sítě a přivádí energii, když ji potřebujete.

Distribuční panel:Tento box posílá energii do různých částí vašeho domu a udržuje vše v provozu se sítí.

 

Postupné{0}}generování energie{1}}

 

Krok 1: Sluneční světlo na stejnosměrnou elektřinu​

FV článek solárního panelu je vyroben z polovodiče, typicky křemíku. Když sluneční světlo dopadne na solární panel FV článek:

To vytváří elektrický proud jako výsledek energie (fotonů) dopadajících na fotovoltaický článek a buzení elektronů.

Stejnosměrná elektřina je přenášena ze solárního FV článku do střídače měděným drátem.

Krok 2: Konverze DC na AC​

Střídač je zodpovědný za dvě důležité úlohy:

Úprava tvaru vlny: Střídač převádí stejnosměrnou elektřinu vyrobenou solárními panely na čistou a hladkou střídavou sinusovku.

Tato sinusová vlna musí splňovat standardy sítě 220-240 voltů a 50/60 Hz.

Frekvenční synchronizace: Střídač musí odpovídat frekvenci elektřiny vyrobené v síti, která je na 50 Hz pomocí sofistikovaných řídicích algoritmů.

Krok 3: Integrace mřížky​

Čisté měření umožňuje majitelům domů prodávat přebytečnou elektřinu vyrobenou z jejich solární soustavy zpět do příslušné veřejné služby. V Kalifornii by přibližné množství elektřiny spotřebované průměrným 5 kilowattovým solárním systémem obvykle pokrylo asi 6 000 kWh elektřiny zakoupené od vaší společnosti poskytující veřejné služby každý rok.

Služby odezvy na poptávku umožňují solárním systémům využívat akumulovanou solární energii během špiček/období největší poptávky/rizika pro síť.

 

Klíčové výhody

 

Nákladová-efektivita: Ušetřete 30–40 % předem díky eliminaci nákladů na skladování baterie.
používá čisté měření ke snížení nákladů na elektřinu o 40–70 %.
Dopad na životní prostředí: Ve srovnání s uhelnou-elektřinou může 10kW systém snížit emise oxidu uhličitého přibližně o 12 tun za rok.
Snížení závislosti na fosilních palivech je v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.
Stabilita systému: Během špičkových hodin snižuje distribuovaná solární energie zatížení systému.
50 % elektrické energie v domácnostech v německém projektu „Energiewende“ pochází z-síťových instalací.

 

Technické inovace

 

Inteligentní invertory:
Předpovězte vzory počasí a upravte energetický výdej.
Povolte regulaci napětí, abyste zabránili kolísání sítě.

Hybridní řešení:

Kombinujte solární energii s větrem nebo naftou a generujte energii 24/7. Příklad: Slunce (pro den) + vítr (pro noc). Australské hybridní farmy spotřebovávají sluneční denní proudění a větrnou noční energii.

Monitorování AI:

Aplikace, jako je mySolarApp od SolarEdge, monitorují výkon panelu živě a hlásí problémy, jako je stínování nebo selhání měniče.

 

Výzvy a řešení

 

Výzva​
Řešení​
Výpadky sítě​
Přidejte záložní baterii
Ztráty stínováním​
Nainstalujte mikro-invertory na panel
Přehřátí měniče​
Používejte kapalinou-chlazené invertory

 

Závěr: Osvětlení budoucnosti

 

Revoluce globální výroby energie a spotřeby solární soustavy On{0}}Grid a dopad na životní prostředí přinesou: schopnost vyrábět a dodávat čistou obnovitelnou energii (CRE) do domácností a podniků bez jakékoli závislosti na fosilních palivech prostřednictvím neustálého vývoje pokročilejších solárních technologií poskytujících stále větší množství elektřiny pro naše potřeby!

 

solar storge system