+86 17727759177
inbox@terli.net

Новини

Каква е структурата, формата и предимствата на слънчевата система On-grid?

Преглеждания: 0     Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 21.05.2022 г. Произход: сайт

Запитване

бутон за споделяне във facebook
бутон за споделяне в Twitter
бутон за споделяне на линия
бутон за споделяне в wechat
linkedin бутон за споделяне
бутон за споделяне на pinterest
бутон за споделяне на whatsapp
споделяне на този бутон за споделяне

Каква е структурата, формата и предимствата на слънчевата система On-grid?


Вградената в мрежата фотоволтаична слънчева енергийна система може да преобразува изхода на постоянен ток от масива на слънчевата батерия в променлив ток чрез соларен инвертор, със същата амплитуда, честота и фаза като напрежението на мрежата, осъществява връзка с мрежата и предава електричество в мрежата. Това има голямо значение за съвременния живот

слънчева система

Гъвкавостта на тази слънчева енергийна система се крие във факта, че когато слънчевото греене е силно, слънчевата система захранва променливотоковия товар с излишък от електрическа енергия, докато го захранва в мрежата;


и когато слънцето е недостатъчно, масивът от слънчеви батерии не може да осигури достатъчно електрическа енергия за товара и ежедневната употреба. Той може също да получи електрическа енергия от мрежата, за да захранва товара.


Това е една от причините все повече хора да използват слънчева енергия

хибрид на слънчевата система

1. Структурата на слънчевата в мрежата енергийна система

слънчева панелна система

Слънчевата фотоволтаична енергийна система, свързана към обществената мрежа, се нарича фотоволтаична система за генериране на електроенергия в мрежата. Структурата на системата включва масиви от слънчеви батерии, DC/DC преобразуватели, DC/AC инвертори, AC товари, трансформатори и други компоненти.


Свързаната към мрежата фотоволтаична система за генериране на електроенергия може да преобразува изходната постоянна мощност от масива от слънчеви клетки в променливотокова мощност със същата амплитуда, честота и фаза като мрежовото напрежение, осъществява връзка с мрежата и предава електричество към мрежата. Гъвкавостта на тази система за генериране на електроенергия се крие във факта, че когато слънчевото греене е силно, фотоволтаичната система за генериране на електроенергия захранва променливотоковия товар с излишък от електрическа енергия, докато го захранва в мрежата; и когато слънчевата светлина е недостатъчна, т.е. масивът от слънчеви клетки не може да осигури достатъчно електрическа енергия за товара, той може също да получи електрическа енергия от мрежата, за да захранва товара.


Поради високата цена на слънчевите системи, фотоволтаичното производство на слънчева енергия се използва предимно само в някои специализирани независими операционни системи, като аерокосмически, гранични отбранителни острови или демонстрационни проекти в отдалечени райони.


Появата на нови фотоволтаични материали и нови технологии и непрекъснатият спад на цените на продуктите, непрекъснатото подобряване на ефективността на преобразуване, въвеждането на усъвършенствани силови електронни устройства, микропроцесори и прилагането на усъвършенствани стратегии за управление, всички от които доведоха до изследването и популяризирането на фотоволтаичната технология в мрежата.


Става възможно всяко семейство, всеки човек да може да използва слънчеви системи ден след ден, а използването на фотоволтаици също постепенно се развива към градски фотоволтаични електроцентрали, свързани с мрежата, интегриране на жилищни фотоволтаични сгради и домашни фотоволтаични системи с ниска мощност, свързани с мрежата

битови фотоволтаични системи, свързани към мрежата



2.Формата на фотоволтаична слънчева енергийна система в мрежата

фотоволтаична слънчева енергийна система в мрежата

Първоначалната форма на комбинация от фотоволтаици и сгради е да се инсталират комплекти слънчеви панели на покрива или балкона в горната част на сградата и да се оборудва с батерия за съхранение на енергия за независимо захранване или да се свърже паралелно с обществената мрежа чрез същия слънчев инверторен контролер и изхода на трансформатора, за да се направи мрежата. Заедно с масива от фотоволтаични слънчеви панели, той захранва сградата.


По-нататъшната форма на комбинация от фотоволтаици и архитектура е да се интегрират фотоволтаични модули със строителни материали и да се използват уникални слънчеви плочи, батерия за съхранение на енергия и методи за обработка, за да се направят фотоволтаични модули в покриви, външни стени, прозорци и други компоненти. По този начин фотоволтаичните модули могат да се използват директно като строителни материали и да генерират електроенергия, което допълнително намалява разходите за производство на електроенергия.


3. Предимствата система на вградената в мрежата фотоволтаична слънчева енергийна

фотоволтаична система за генериране на електроенергия

Когато фотоволтаичната система за производство на електроенергия се комбинира със сградата, тя обикновено приема формата на свързано към мрежата производство на електроенергия. В сравнение с независимата фотоволтаична система за генериране на електроенергия, този тип система има следните пет изключителни предимства, както следва:


1. В дъждовни дни или през нощта електрическата мрежа се използва за захранване на товара, така че слънчевата система да не е необходимо да бъде оборудвана с батерия за съхранение на енергия, което може не само да намали цената на системата, но също така да елиминира проблемите с поддръжката и подмяната на батериите и да увеличи надеждността на захранването;


2. Електрическата енергия, генерирана, когато има слънчево греене, може да бъде доставена към товара в сградата и ако има излишък, можете да съберете енергия с аксесоари като инвертори и батерия lifepo4, След това тя може да бъде върната обратно към електрическата мрежа; вие също увеличавате доходите си


3. В свързаната към мрежата фотоволтаична система за генериране на електроенергия, тя не е ограничена от състоянието на зареждане на батерията и има достъп до електричество към мрежата по всяко време;


4. При проектирането на ъгъла на наклона на масива от слънчеви плочи, ъгълът, съответстващ на максималното количество слънчева радиация, което може да бъде получено през годината, може да бъде взет за максимизиране на капацитета за генериране на енергия на масива от слънчеви батерии


5. През лятото интензитетът на слънчевата радиация е висок, а слънчевата батерия относително повече електроенергия. Лятото е и пиковият период на потребление на електроенергия. Степента на използване на хладилното оборудване като климатици е висока и консумацията на енергия е голяма, което играе роля в електрическата мрежа. Ролята на пиковото бръснене.









Съдържание
Запитване

БЪРЗИ ВРЪЗКИ

ЗА

ПРОДУКТИ

+86-020-39201118

 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
 Facebook:Terli Solution / Terli Battery
LinkedIn: Terli Battery
 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp: +86 18666271339
© 2025 Всички права запазени Guangzhou TERLI New Energy Technology Co., Ltd.   Карта на сайта / Осъществено от водещо