අලුත්
පුවත්

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ අර්ථ දැක්වීම

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?
ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් යනු රාත්‍රියේදී හෝ උපයෝගිතා බලය නොමැති විට භාවිතය සඳහා අතිරික්තය ගබඩා කරන අතරම ගෘහ උපකරණ සැපයීම සඳහා සූර්ය ශක්තිය විදුලි ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන උපකරණ සහ තාක්ෂණයේ එකතුවකි.

තටාකයක් සහ සූර්ය පැනල සහිත නවීන නිවස. ත්‍රිමාණ විදැහුම්කරණය; Shutterstock ID 1255076710

එය කුමක්ද සහ ප්‍රධාන සංරචක මොනවාද?
1. ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා මොඩියුලය: සූර්යාලෝකය ග්‍රහණය කර සෘජු ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා මොඩියුල කිහිපයකින් (සූර්ය පැනල ලෙසද හැඳින්වේ) සමන්විත වේ.
2. රාක්ක, උපාංග සහ කේබල්: සූර්ය පැනල සවි කිරීමට සහ ජනනය කරන ලද DC බලය ඉන්වර්ටරයට ප්‍රවාහනය කිරීමට භාවිතා කරයි.
3. ඉන්වර්ටර් (ජාලයට සම්බන්ධ සහ ජාලයෙන් පිටත ඉන්වර්ටර්): සූර්ය පැනල මගින් ජනනය වන සෘජු ධාරා (DC) බලය ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා (AC) බලය නිර්මාණය වන අතර අතිරික්ත බලය බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියක ගබඩා කරයි, එය නගර ජාලයට ද සම්බන්ධ කළ හැකිය.
4. බලශක්ති ගබඩා උපාංග: සාමාන්‍යයෙන් ලිතියම් බැටරි සහ අනෙකුත් බැටරි වර්ග වැනි බැටරි සඳහා යොමු වන අතර, ඒවා පසුකාලීන භාවිතය සඳහා ඉන්වර්ටරයක් ​​හරහා වහාම භාවිතා නොකරන සූර්ය ශක්තියෙන් ජනනය වන විදුලිය ගබඩා කරයි.
5. EMS සහ BMS: EMS යනු සියලුම කොටස් කාර්යක්ෂමව සහ ආරක්ෂිතව ක්‍රියා කරන බව සහතික කිරීම සඳහා සමස්ත පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කර කළමනාකරණය කරන පද්ධතියයි. BMS යනු ගබඩා බැටරියේ කළමනාකරණ පද්ධතිය වන අතර එය බැටරිය ආරෝපණය කිරීම සහ විසර්ජනය කිරීම ප්‍රශස්ත කිරීම සහ පාලනය කරයි.
6. අභිසාරී පෙට්ටිය: සූර්ය ප්‍රවේශ ඉන්වර්ටරයේ මැද ඇති සර්ජ් ආරක්ෂණය (අකුණු ආරක්ෂණය), ෆියුස්, DC පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර, උපයෝගිතා ආදාන පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර, අඛණ්ඩ බල සැපයුම් ප්‍රතිදාන පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර යනාදිය වැනි සියලු වර්ගවල ආරක්ෂණ උපකරණ සහ ස්විච ඇතුළුව.

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා ආචරණය11

ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා ආචරණය, සූර්ය ශක්තියෙන් විදුලිය ලබා ගන්නේ කෙසේද
1. ෆෝටෝන අවශෝෂණය: සූර්යාලෝකය (අනෙකුත් ආලෝක ප්‍රභවයන් ඇතුළුව) සූර්ය පැනලයේ ද්‍රව්‍යය (සිලිකන්) මතට වැටෙන විට, ෆෝටෝනවල ශක්තිය අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍යය මගින් අවශෝෂණය වේ.
2. ඉලෙක්ට්‍රෝන උද්දීපනය: අවශෝෂණය කරන ලද ෆෝටෝන ශක්තිය අර්ධ සන්නායකයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංයුජතා කලාපයේ සිට සන්නායක කලාපයට පැනීමට හේතු වන අතර එමඟින් ඒවා බැඳී ඇති තත්වයේ සිට නිදහස් තත්වයකට වෙනස් වේ.
3. ඉලෙක්ට්‍රෝන-සිදුරු යුගල ජනනය: ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සන්නායක කලාපයට උද්දීපනය කළ විට, එය සංයුජතා කලාපයේ සිදුරක් ඉතිරි කරයි. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝනය සහ සිදුර ඉලෙක්ට්‍රෝන-සිදුරු යුගලයක් සාදයි.
4. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීම: ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා ද්‍රව්‍යවල සාමාන්‍යයෙන් P-වර්ගය සහ N-වර්ගයේ කලාප පවතින අතර, මෙම කලාප දෙකේ සන්ධිස්ථානයේදී (එනම්, PN හන්දිය), අභ්‍යන්තර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් සෑදී ඇත.
5. ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රවාහය මෙහෙයවීම: මෙම අභ්‍යන්තර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන N-වර්ගයේ කලාපය දෙසටත් සිදුරු P-වර්ගයේ කලාපය දෙසටත් චලනය කිරීමට හේතු වන අතර මෙම චලනය ධාරාවක් නිර්මාණය කරයි.
6. ධාරාව එකතු කිරීම: ඉන්වර්ටරයක් ​​හරහා, මෙම ධාරාව AC හෝ DC විදුලිය බවට පරිවර්තනය කර පසුකාලීන භාවිතය සඳහා බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ ගබඩා කරනු ලැබේ.

ජාලක-සම්බන්ධිත සහ ජාලකයෙන් පිටත ඉන්වර්ටර් ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය
1. ජාලකයට සම්බන්ධිත ඉන්වර්ටරය, සූර්ය පැනල මගින් ජනනය කරන ලද DC බලය MPPT මොඩියුලය හරහා ඉන්වර්ටරය සඳහා සුදුසු බස් වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය කරයි, පසුව එය ගෘහ උපකරණ සැපයීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක හරහා AC බලයක් බවට පරිවර්තනය කරයි, අතිරික්ත බලයක් තිබේ නම්, එය ගබඩා පද්ධතියේ වෝල්ටීයතාවයට සමාන වෝල්ටීයතාවයකට පරිවර්තනය කර උපස්ථ සඳහා ගබඩා පද්ධතියට ආරෝපණය කරනු ලබන අතර, අතිරික්ත බලයක් තිබේ නම්, එය ආපසු හරවා විදුලිබල ජාලයට ඒකාබද්ධ කෙරේ.
2. PV බලශක්ති ගබඩා පද්ධති ස්වයං-උත්පාදන සහ ස්වයං-පරිභෝජන මාතයන්, උච්ච-රැවුල කැපීම සහ නිම්න-පිරවීමේ මාතයන් සහ බැටරි-ප්‍රමුඛතා මාතයන් ඇත.
ස්වයං උත්පාදනය සහ ස්වයං භාවිත මාදිලිය: සූර්ය පැනල මගින් ජනනය කරන විදුලිය ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව (AC) බවට පරිවර්තනය කර ගෘහ උපකරණවලට සෘජුවම සපයනු ලබන අතර, අතිරික්තය ගබඩා පද්ධතියට ආරෝපණය කෙරේ; සූර්ය පැනල මගින් ජනනය වන ධාරාව ගෘහ උපකරණ මගින් භාවිතා කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ නම්, එය නගර විදුලිබල ජාලය භාවිතයෙන් නැවත පුරවනු ලැබේ.
උපරිම රැවුල කැපීම සහ නිම්න පිරවුම් මාදිලිය: නියමිත වේලාවේදී, නගර ජාලයෙන් ලැබෙන AC බලය DC බලය බවට පරිවර්තනය කර බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියට ආරෝපණය කෙරේ; නියමිත උපරිම අවස්ථාවේදී, බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ DC බලය ගෘහ උපකරණවලට සැපයීම සඳහා AC බලය බවට පරිවර්තනය කෙරේ; බැටරි බලය ප්‍රමාණවත් නොවේ නම්, එය නගර ජාලය මගින් අතිරේක කරනු ලැබේ.
බැටරි ප්‍රමුඛතා මාදිලිය: තත්වය කුමක් වුවත්, පළමුව බලශක්ති ගබඩා පද්ධතියේ බලය පිරී ඇති බවට සහතික වන්න. සූර්ය ශක්තියෙන් වැඩි බලයක් ජනනය වන විට, එය නිවසේ බැටරි භාවිතය සඳහා සෘජුවම AC බලය බවට පරිවර්තනය වන අතර, ජාල සම්බන්ධතා ක්‍රියාකාරිත්වය සක්‍රිය කළ විට, අතිරික්තය නගර ජාලයට එකතු වේ.

ස්ථාපනය කළ යුතු සූර්ය පැනල ගණන W ලෙස සැලසුම් කර ගණනය කරන්නේ කෙසේද?
සූර්ය පැනලය: LESSO 550W
ප්‍රමාණය: L 2278 x 1134mm දළ වශයෙන්. වර්ග අඩි 2.6.
බර: 28kg
බලය: 550W
ප්‍රදේශ ගණනය කිරීමේ සූත්‍රය:
සටහන: 7KW ට අඩු සූර්ය පැනල සඳහා සහාය වන්න.
සූර්ය පැනලයේ මුළු බලය: 550W*12=6.6KW
අවශ්‍ය වහල ප්‍රදේශය: 12 x 2.6 වර්ග අඩි = 31.2 වර්ග අඩි.
දෛනික විදුලි උත්පාදන ගණනය කිරීම:
උදාහරණයක් ලෙස චීනයේ වෙන්ෂෝව ගන්න, උපරිම හිරු එළිය පැය 3.77, වසරකට වොට් එකකට විදුලි උත්පාදනය 1.088KWH, වාර්ෂික ඵලදායී භාවිතය පැය 1087.08 ස්ථාපන කෝණය: අංශක 18
උපරිම දෛනික විදුලි උත්පාදනය = 6.6KW x 3.77H = 24.88KWH
වාර්ෂික විදුලි උත්පාදනය = 6.6KW x 1087.08H = 7174.728KWH