nova
Novaĵoj

Difino de fotovoltaeca energia stoka sistemo

Kio estas fotovoltaeca energia stoka sistemo?
Fotovoltaeca energiakumulilo estas kombinaĵo de ekipaĵo kaj teknologio, kiu konvertas sunenergion en elektran energion por provizi hejmajn aparatojn, dum stokas la troon por uzo nokte aŭ en la foresto de elektra energio.

Moderna domo kun naĝejo kaj sunpaneloj. 3D-bildigo; Shutterstock ID 1255076710

Kio ĝi estas kaj kiaj estas la ĉefaj komponantoj?
1. Fotovoltaika modulo: konsistas el pluraj fotovoltaikaj moduloj (ankaŭ konataj kiel sunpaneloj), kiuj respondecas pri kaptado de sunlumo kaj konvertado de ĝi en rektan kurenton.
2. Rakoj, akcesoraĵoj kaj kabloj: uzataj por fiksi la sunpanelojn kaj transporti la generitan kontinuan kurenton al la invetilo.
3. Invetiloj (retkonektitaj kaj senretaj invetiloj): Alterna kurento (AC) estas kreita per inversigo de la kontinua kurento (DC) generita de sunpaneloj, kaj stokado de la troa energio en energia stoksistemo, kiu ankaŭ povas esti konektita al la urba reto.
4. Energiakumuliloj: Kutime rilatas al baterioj, kiel ekzemple litiaj baterioj kaj aliaj specoj de baterioj, kiuj stokas elektron generitan de suna energio, kiu ne estas uzata tuj per invetilo por posta uzo.
5. EMS kaj BMS: EMS estas la sistemo, kiu monitoras kaj administras la funkciadon de la tuta sistemo por certigi, ke ĉiuj partoj funkcias efike kaj sekure. BMS estas la mastruma sistemo de la akumulatoro, optimumigante kaj kontrolante la ŝargadon kaj malŝargadon de la baterio.
6. Konverĝa skatolo: inkluzive de ĉiuspecaj protektaj ekipaĵoj kaj ŝaltiloj, kiel ekzemple protekto kontraŭ trotensioj (fulmoprotekto) en la mezo de la suna alir-invetilo, fuzeoj, kontinukurentaj ŝaltiloj, servaĵaj enigaj ŝaltiloj, eligaj ŝaltiloj de seninterrompa elektroprovizo kaj tiel plu.

Fotovoltaika efiko11

Fotovoltaeca efiko, kiel akiri elektron el suna energio
1. Absorbo de fotonoj: Kiam sunlumo (inkluzive de aliaj lumfontoj) trafas la materialon (silicion) de la sunpanelo, la energio de la fotonoj estas absorbita de la duonkondukta materialo.
2. Ekscito de elektronoj: La sorbita fotona energio igas la elektronojn en la duonkonduktaĵo salti de la valenta bendo al la kondukta bendo, ŝanĝante ilin de ligita stato al libera stato.
3. Generado de elektrono-truaj paroj: Kiam elektrono ekscitiĝas en la kondukan bendon, ĝi lasas truon en la valenta bendo. Ĉi tiu elektrono kaj truo formas elektrono-truan paron.
4. Establado de elektra kampo: P-tipaj kaj N-tipaj regionoj kutime ĉeestas en fotovoltaecaj materialoj, kaj ĉe la kuniĝo de ĉi tiuj du regionoj (t.e., la PN-kuniĝo), interna elektra kampo formiĝas.
5. Pelado de la fluo de elektronoj: Ĉi tiu interna elektra kampo pelas la liberajn elektronojn moviĝi al la N-tipa regiono kaj la truojn moviĝi al la P-tipa regiono, kaj ĉi tiu movado kreas kurenton.
6. Kolektado de la kurento: Per invetilo, ĉi tiu kurento estas konvertita en alternan aŭ kontinuan kurenton kaj stokita en la energia stoksistemo por posta uzo.

Kiel funkcias invetiloj konektitaj al la reto kaj senretaj kaj ilia funkciado
1. La al la reto konektita invetilo konvertas la kontinuan kurenton generitan de sunpaneloj en taŭgan bustension por la invetilo per MPPT-modulo, kaj poste konvertas ĝin en alternan kurenton per elektronikaj komponantoj por provizi hejmajn aparatojn, kaj se estas troa kurento, ĝi estos konvertita al la sama tensio kiel tiu de la stoksistemo kaj ŝargita en la stoksistemon por rezervo, kaj se estas troa kurento, ĝi estos inversigita kaj integrita en la elektran reton.
2. PV-energiakumulaj sistemoj havas memgeneradajn kaj memkonsumajn reĝimojn, pinto-razadajn kaj valo-plenigajn reĝimojn, kaj bateri-prioritatajn reĝimojn.
Memgenerado kaj memuza reĝimo: la elektro generita de sunpaneloj estas konvertita en alternan kurenton (AC) kaj rekte liverita al hejmaj aparatoj, dum la superfluo estas ŝargita en la stokan sistemon; se la kurento generita de sunpaneloj ne sufiĉas por esti uzata de hejmaj aparatoj, ĝi estas replenigita per la urba elektroreto.
Reĝimo de Pinta Razado kaj Vala Plenigado: Je la agordita maksimuma tempo, la alterna kurento de la urba reto estos konvertita al kontinua kurento kaj ŝargita en la energiakumulilon; je la agordita pinta tempo, la kontinua kurento en la energiakumulilo estos konvertita al alterna kurento por esti provizita al hejmaj aparatoj; se la bateria kurento ne sufiĉas, ĝi estos kompletigita de la urba reto.
Reĝimo de Baterio-Prioritato: Sendepende de la situacio, unue certigu, ke la energio de la energiakumulilo estas plena. Kiam la suna energio generas pli da energio, ĝi estos rekte konvertita en alternan kurenton por hejma bateria uzo, kaj kiam la retkonekta funkcio estas ŝaltita, la superfluo estos aldonita al la urba reto.

Kiel desegni kaj kalkuli kiom da W sunpaneloj instali
Sunpanelo: LESSO 550W
Grandeco: L 2278 x 1134mm ĉirkaŭ 2,6 kv. futoj
Pezo: 28 kg
Potenco: 550W
Formulo por kalkuli areon:
Noto: Subtenu sunpanelojn sub 7KW
Tuta potenco de sunpanelo: 550W*12=6.6KW
Bezonata tegmenta areo: 12 x 2,6 kv. futoj = 31,2 kv. futoj
Ĉiutaga kalkulo de elektroproduktado:
Prenu Wenzhou, Ĉinio kiel ekzemplon, pinta sunbrilo 3.77 horoj, po vato jare elektroproduktado 1.088 kWh, jara efika uzado de 1087.08 horoj. Instala angulo: 18 gradoj.
Pinta ĉiutaga elektroproduktado = 6,6 kW x 3,77 H ​​= 24,88 kW
Jara elektroproduktado = 6,6 kW x 1087,08 H = 7174,728 kW