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Zusammensetzung des Solar-Photovoltaik-Stromerzeugungssystems

Zusammensetzung des Solar-Photovoltaik-Stromerzeugungssystems

2023-03-12

sicherste Energiespeicherbatterie


Ein Solarstromerzeugungssystem ist ein Gerätesystem, das Batteriekomponenten verwendet, um Sonnenenergie direkt in elektrische Energie umzuwandeln . Unter Lichtbedingungen erzeugt das Solarzellenmodul eine bestimmte elektromotorische Kraft, und die quadratische Solarzellenanordnung wird durch die Reihen- und Parallelschaltung der Module gebildet, so dass die Spannung der quadratischen Anordnung die Anforderungen der Systemeingangsspannung erfüllt . Das Photovoltaiksystem besteht aus Solarzellen-Arrays, Batteriepaketen, Lade- und Entladereglern, Wechselrichtern, Wechselstrom-Verteilerschränken, automatischen Solar-Tracking-Systemen, automatischen Solarmodul-Entstaubungssystemen und anderen Geräten.


Zusammensetzung des Solar-Photovoltaik-Stromerzeugungssystems

Das Photovoltaiksystem besteht aus Solarzellen-Arrays, Batteriepaketen, Lade- und Entladereglern, Wechselrichtern, Wechselstrom-Verteilerschränken, automatischen Solar-Tracking-Systemen, automatischen Solarmodul-Entstaubungssystemen und anderen Geräten. Die Funktionen jedes Teils der Ausrüstung sind:


1. Solarzellen

Im Fall von Licht (sei es Sonnenlicht oder Licht, das von anderen Leuchtkörpern erzeugt wird) absorbiert die Batterie Lichtenergie, und an beiden Enden der Batterie kommt es zu einer Akkumulation von Ladungen mit entgegengesetzten Vorzeichen, wodurch eine "photovoltaische Spannung" erzeugt wird Der "Photovoltaik-Effekt"" Unter der Wirkung des Photovoltaik-Effekts erzeugen die beiden Enden der Solarzelle eine elektromotorische Kraft, die Lichtenergie in elektrische Energie umwandelt und ein Energieumwandlungsgerät ist. Solarzellen sind im Allgemeinen Siliziumzellen, die geteilt sind in monokristalline Silizium-Solarzellen, polykristalline Silizium-Solarzellen und nicht-kristalline Silizium-Solarzellen Es gibt drei Arten von kristallinen Silizium-Solarzellen.


Rohstoffeigenschaften:


Zellen: Eingekapselt mit hocheffizienten (über 16,5 %) monokristallinen Silizium-Solarzellen, um eine ausreichende Stromerzeugung durch Solarmodule sicherzustellen.

Glas: Eisenarmes, gehärtetes Wildlederglas (auch als Weißglas bekannt) mit einer Dicke von 3,2 mm und einer Lichtdurchlässigkeit von über 91 % im Wellenlängenbereich (320–1100 nm) der spektralen Empfindlichkeit der Solarzelle, für Infrarotlicht größer als 1200 nm Hat ein hohes Reflexionsvermögen. Gleichzeitig kann das Glas der Strahlung der ultravioletten Strahlen der Sonne standhalten und die Lichtdurchlässigkeit nimmt nicht ab.

EVA: Verwenden Sie eine hochwertige EVA-Folienschicht mit einer Dicke von 0,78 mm, die mit UV-Schutz, Antioxidans und Härter versetzt ist, als Versiegelung von Solarzellen und als Verbindungsmittel mit Glas und TPT. Es hat eine hohe Lichtdurchlässigkeit und Anti-Aging-Fähigkeit.

TPT: Die hintere Abdeckung der Solarzelle – die Fluorkunststofffolie ist weiß und reflektiert das Sonnenlicht, sodass die Effizienz des Moduls leicht verbessert wird und aufgrund ihres hohen Infrarot-Emissionsgrads auch die Betriebstemperatur des Moduls senken kann Es ist vorteilhaft, die Effizienz der Komponenten zu verbessern. Natürlich hat die Fluorkunststofffolie zunächst grundlegende Anforderungen wie Alterungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Luftdichtigkeit, die von Verpackungsmaterialien für Solarzellen gefordert werden.

Rahmen: Der verwendete Rahmen aus Aluminiumlegierung hat eine hohe Festigkeit und eine starke mechanische Stoßfestigkeit. Es ist auch der wertvollste Teil der heimischen Solarstromerzeugung.


2. Akkupack


Seine Funktion besteht darin, die elektrische Energie zu speichern, die von der quadratischen Solarzellenanordnung abgegeben wird, wenn sie beleuchtet wird, und kann die Last jederzeit mit Strom versorgen. Die grundlegenden Anforderungen an das Batteriepack, das bei der Solarzellen-Stromerzeugung verwendet wird, sind: a. niedrige Selbstentladungsrate; B. lange Lebensdauer; C. starke Tiefentladefähigkeit; D. hohe Ladeeffizienz; e. wartungsärmer oder wartungsfrei; Große Auswahl; G. Niedriger Preis. Gegenwärtig sind die Batterien, die in Verbindung mit Solarstromerzeugungssystemen in meinem Land verwendet werden, hauptsächlich Blei-Säure-Batterienund Nickel-Cadmium-Batterien. Für Blei-Säure-Batterien über 200 Ah werden im Allgemeinen feste oder industriell versiegelte, wartungsfreie Blei-Säure-Batterien ausgewählt, und die Nennspannung jeder Batterie beträgt 2 VDC; Für Blei-Säure-Batterien unter 200 Ah werden im Allgemeinen kleine versiegelte wartungsfreie Blei-Säure-Batterien verwendet, die jeweils nur die Nennspannung der Batterie beträgt 12 VDC.


3. Lade- und Entladeregler


Es ist ein Gerät, das automatisch verhindern kann, dass der Akku überladen und zu stark entladen wird. Da die Zykluslade- und Entladezeiten und die Entladetiefe der Batterie wichtige Faktoren sind, die die Lebensdauer der Batterie bestimmen, ist ein Lade- und Entladeregler, der das Überladen oder Überentladen des Batteriepacks kontrollieren kann, ein wesentliches Gerät.


4. Wechselrichter


Ein Gerät, das Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Da Solarzellen und Batterien Gleichstromquellen sind und die Last Wechselstromlasten ist, ist ein Wechselrichter unerlässlich. Entsprechend der Betriebsart können Wechselrichter in autark arbeitende Wechselrichter und netzgekoppelte Wechselrichter unterteilt werden. Eigenständige Wechselrichter werden in eigenständigen Solarzellen-Stromerzeugungssystemen verwendet, um Strom an unabhängige Lasten zu liefern. Netzgekoppelte Wechselrichter werden in netzgekoppelten Solarzellen-Stromerzeugungssystemen verwendet. Wechselrichter können entsprechend der Ausgangswellenform in Rechteckwellen-Wechselrichter und Sinuswellen-Wechselrichter unterteilt werden. Die Rechteckwellen-Wechselrichterschaltung ist einfach, die Kosten niedrig, aber die harmonische Komponente ist groß, und sie wird im Allgemeinen in Systemen mit einigen hundert Watt oder weniger und geringen harmonischen Anforderungen verwendet. Sinus-Wechselrichter sind teuer,

Wechselrichterschutzfunktionen: a, Überlastschutz; b, Kurzschlussschutz; c, Verpolungsschutz; d, Unterspannungsschutz; e, Überspannungsschutz; f, Überhitzungsschutz.


5. Wechselstrom-Verteilerschrank


Seine Hauptfunktion im Kraftwerkssystem besteht darin, den Backup-Wechselrichter zu schalten, um die normale Stromversorgung des Systems sicherzustellen, und auch die Leistung der Leitung zu messen.


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