ახალი
სიახლეები

5 ფოტოელექტრული სისტემის მოდელის სრული შედარება

ფოტოელექტრული სისტემა დაყოფილია ხუთ რეჟიმად:
1. თვითმოხმარება, ქსელში ნარჩენი სიმძლავრე
2. თვითმოხმარება, ქსელისგან გამორთული ნარჩენი ენერგია
3. სრული ბადე
4. ქსელის გარეშე და ჩართული/გათიშული ქსელი
5. თვითგამოყენება, ზედმეტი ენერგია სარტყლისთვის

თვითმოხმარება, ქსელში ნარჩენი ენერგია
ეს ფოტოელექტრული სისტემის მოდელი ყველაზე გავრცელებულია, ზოგადი განაწილებული ფოტოელექტრული ენერგოსისტემა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ამ მოდელში.
ფოტოელექტრული სისტემის მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის გამოყენება თავდაპირველად საკუთარი დატვირთვის დასაკმაყოფილებლად შეიძლება, ხოლო ზედმეტი ელექტროენერგიის გაყიდვა შესაძლებელია ქსელის კომპანიაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი ფლანგვა; თუ გამომუშავებული ფოტოელექტრული ენერგია არასაკმარისია, ქსელი მიაწვდის მას. თუმცა, წვდომის ამ რეჟიმისთვის საჭიროა ქსელის კომპანიასთან ელექტროენერგიის გაყიდვის შესახებ შესაბამისი შეთანხმებების გაფორმება, ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინებით. ორმხრივი ჭკვიანი მრიცხველები დამონტაჟებულია ქსელის კომპანიების მიერ ფოტოელექტრული ელექტროსადგურების გენერაციის სიმძლავრისა და მომხმარებელთა ენერგიის მოხმარების გასაზომად, ასევე ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის ან აკრეფის მიზნით, პოლიტიკისა და შეთანხმებული ტარიფების შესაბამისად.
ამ მოდელის ყველაზე დიდი ნაკლი ის არის, რომ მისი შემოსავლის მოდელის ფიქსირება შეუძლებელია, თვითმოხმარებისა და ქსელთან ნარჩენი სიმძლავრის თანაფარდობა მუდმივად იცვლება და ქარხნის სავარაუდო ღირებულება მისი დაფინანსებისა და გაყიდვის შემდეგ შეიძლება გარკვეულწილად დაბალი იყოს ფაქტობრივ გამომუშავებაზე, მენეჯმენტსაც კი არ შეუძლია აქტივების გონივრული ღირებულების მიღება, რადგან ისინი შეშფოთებულნი არიან მომხმარებლების მომავალი ოპერირებით.

თვითმოხმარება, ქსელისგან გამორთული ნარჩენი ენერგია
თვითგამოყენებითი ქსელთან დაკავშირებული მიდგომის შესანიშნავი მახასიათებელია „ქსელთან დაკავშირებული ინტერნეტის გარეშე“. ამ ტიპის წვდომის წერტილი მდებარეობს ქსელის კომპანიის მრიცხველის ქვედა ბოლოში და წარმოადგენს სრული საკუთრების დემარკაციის წერტილის კერძო მხარეს. თეორიულად, ქსელის კომპანია ხელს არ შეუშლის სისტემაზე წვდომას, მაგრამ ამ მოდელს სჭირდება, რომ ფოტოელექტრული ენერგია ქსელში ვერ გაიგზავნოს, ამიტომ უნდა არსებობდეს საპირისპირო დენის მოწყობილობა. როდესაც ფოტოელექტრული სადგურის მიერ გამომუშავებული ენერგია აღემატება მის დატვირთვას, საპირისპირო დენის დამცავმა მოწყობილობამ სიგნალი უნდა მიაწოდოს ინვერტორს, რომელიც შეამცირებს სიმძლავრეს დატვირთვის მიხედვით, რათა დააკმაყოფილოს დატვირთვის მოთხოვნა და არ გადასცეს ელექტროენერგია ქსელს, რათა მიღწეული იქნას ფოტოელექტრული სისტემის ფუნქცია, რომელიც საპირისპირო დენის თავიდან აცილებას ისახავს მიზნად.
ფოტოელექტრული სისტემის ეს მოდელი ზოგადად გამოიყენება მომხმარებლის მხრიდან დიდი ენერგომოხმარების დატვირთვის, უწყვეტი ენერგომოხმარების, წლის განმავლობაში მცირე ან საერთოდ არარსებობის ან ნაწილობრივი გამორთვის შემთხვევაში, ან თუნდაც არდადეგების დროს. მომხმარებლის ენერგომომსახურების დატვირთვა ასევე საკმარისად დიდია იმისათვის, რომ შთანთქოს ფოტოელექტრული სისტემით გამომუშავებული ელექტროენერგიის დიდი ნაწილი. რამდენადაც შესაძლებელია, ფოტოელექტრული სისტემით გამომუშავებული ენერგია გამოყენებული იქნება ნარჩენების გარეშე.

სრული ბადე
ქსელთან დაკავშირებული ამ რეჟიმში, ფოტოელექტრული სისტემის ცვლადი დენის გამომავალი პირდაპირ უკავშირდება ქსელის დაბალი ან მაღალი ძაბვის მხარეს, ანუ საკუთრების საზღვრის ქსელის მხარეს. ამ გზით, სისტემის მიერ წარმოებული ელექტროენერგია პირდაპირ იყიდება ქსელის კომპანიაზე და გასაყიდი ფასი, როგორც წესი, ადგილობრივი საშუალო კვების ფასია, ხოლო მომხმარებლის ელექტროენერგიის ფასი უცვლელი რჩება, ამას ეწოდება „შემოსავლისა და ხარჯების ორი ხაზი, რომელთაგან თითოეული საკუთარ ანგარიშს ითვალისწინებს“.
პირდაპირი ქსელიდან ქსელში გაყიდვები ასევე ფოტოელექტრული აპლიკაციების მთავარი მიმართულებაა; ინვესტორებს ეს მოდელი მოსწონთ, რადგან ის მარტივი და შედარებით საიმედოა.

5 ფოტოელექტრული სისტემის მოდელის სრული შედარება - 2

ქსელის გარეშე და ჩართული/გათიშული ქსელიდან
ეს ქსელიდან გამორთული მოდელი, ასევე ცნობილი როგორც დამოუკიდებელი ფოტოელექტრული (PV) ელექტროსადგური, არის სისტემა, რომელიც მუშაობს ქსელისგან დამოუკიდებლად და ფართოდ გამოიყენება, რადგან ის გეოგრაფიულად შეზღუდული არ არის. მზის სინათლის არსებობის შემთხვევაში, მისი დამონტაჟება და გამოყენება შესაძლებელია ელექტროქსელის არმქონე შორეულ ადგილებში, იზოლირებულ კუნძულებზე, სათევზაო ნავებზე, გარე მეცხოველეობის ბაზებზე და ა.შ. მისი გამოყენება ასევე შესაძლებელია, როგორც საგანგებო ენერგიის გენერაციის მოწყობილობა იმ ადგილებში, სადაც ხშირია ელექტროენერგიის გათიშვა.

5 ფოტოელექტრული სისტემის მოდელის სრული შედარება2

თუმცა, ამ ტიპის ელექტროენერგიის გენერაციის სისტემა აღჭურვილი უნდა იყოს აკუმულატორებით და შედარებით მაღალ ფასს მოითხოვს. აკუმულატორის მუშაობის ხანგრძლივობა და მისი ჩანაცვლების აუცილებლობა ზრდის გამოყენების ღირებულებას. ამიტომ, მისი ფართოდ გამოყენება ეკონომიურია, ამიტომ ელექტროენერგიის გამოყენება მოსახერხებელ ადგილას არ არის რეკომენდებული.
ის ასევე ძალიან პრაქტიკულია იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ იმ ადგილებში, სადაც ელექტრო ქსელი არ არის ან ხშირია ელექტროენერგიის გათიშვა. კერძოდ, ის გამოიყენება მხოლოდ განათების პრობლემების გადასაჭრელად ელექტროენერგიის გათიშვის დროს. ამიტომ, ქსელიდან გამორთული ელექტროენერგიის გენერაციის სისტემები სპეციალურად შექმნილია ქსელიდან გამორთულ ადგილებში ან ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვის ადგილებში გამოსაყენებლად.
ფოტოელექტრული ქუჩის ნათურები, გაზონის ნათურები და სხვა ფოტოელექტრული პროდუქტები ასევე წარმოადგენს ფოტოელექტრულ ელექტროგადამცემ სისტემებს.

თვითგამოყენება, ზედმეტი ენერგია სარტყლისთვის
ამ კომბინირებული/ქსელგარე რეჟიმის გამოყენების სცენარებია ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვა, ან თვითმოხმარების ფასი გაცილებით ძვირია, ვიდრე ქსელში ჩართული ფასი, ხოლო პიკური ფასი გაცილებით ძვირია, ვიდრე მინიმალური ფასი.
ეს არის ფოტოელექტრული ენერგიის გამოყენება დატვირთვისთვის, მისი პიკური ფასის დაყენება ელექტროენერგიის ღირებულების შესამცირებლად; მეორე, მისი დატენვა შესაძლებელია ხეობაში, პიკური განმუხტვა, პიკურ და ხეობებს შორის ფასების სხვაობის გამოყენებით ფულის გამომუშავების მიზნით; მესამე, როდესაც ქსელი ნორმალურად მიეწოდება ელექტროენერგიას, სისტემა მუშაობს როგორც ჩვეულებრივი ქსელთან დაკავშირებული სისტემა, სადაც ფოტოელექტრული ენერგია ჯერ დატვირთვას მიეწოდება, ხოლო ზედმეტი ენერგია ინახება აკუმულატორებში ან იყიდება ქსელში, ინვერტორი შეიძლება გადავიდეს ქსელის გამორთვის რეჟიმში, სისტემა აგრძელებს მუშაობას სარეზერვო კვების წყაროდ, ფოტოელექტრული და აკუმულატორის ენერგია ინვერტორის მეშვეობით მნიშვნელოვანი დატვირთვისთვის, ნარჩენების გარეშე.
ჩართვა/გათიშვადი და გამორთული რეჟიმი აკუმულატორების ერთნაირ საჭიროებებს აკმაყოფილებს, ინვესტიციის საწყისი ღირებულება შედარებით დიდია.
წვდომის ეს რეჟიმი მოითხოვს ელექტროენერგიის გაყიდვის შესაბამისი ხელშეკრულების მოლაპარაკებას ელექტროქსელის კომპანიასთან, ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინებით.
ზოგადად, უმეტესობა ქსელთან დაკავშირებულ რეჟიმს გამოიყენებს; რომელი აირჩიოს, პროექტის კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით.