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オングリッドソーラーシステムの構造、形態、メリットは何ですか?

ビュー: 0     著者: サイト編集者 公開時間: 2022-05-21 起源: サイト

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オングリッドソーラーシステムの構造、形態、メリットは何ですか?


オングリッド太陽光発電システムは、太陽電池アレイが出力する直流電力をソーラーインバーターによって系統電圧と同じ振幅、周波数、位相の交流電力に変換し、系統との接続を実現し、系統に送電することができます。これは現代の生活にとって非常に重要な意味を持ちます

太陽系

この太陽光発電エネルギー システムの柔軟性は、日差しが強いとき、太陽光システムが電力網に供給しながら、AC 負荷に余剰の電気エネルギーを供給するという事実にあります。


太陽光が不十分な場合、太陽電池アレイは負荷や日常使用に十分な電力を供給できません。また、負荷に電力を供給するためにグリッドから電力を取得することもできます。


これが太陽光発電システムを利用する人が増えている理由の1つです

太陽光発電システムハイブリッド

1. の仕組み オングリッド太陽光 発電 システム

ソーラーパネルシステム

公共送電網に接続された太陽光発電システムをオングリッド太陽光発電システムといいます。システム構成には、太陽電池アレイ、DC/DCコンバータ、DC/ACインバータ、AC負荷、変圧器などが含まれます。


系統連系型太陽光発電システムは、太陽電池アレイが出力する直流電力を系統電圧と同じ振幅、周波数、位相の交流電力に変換し、系統連系を実現し、系統に送電することができます。この発電システムの柔軟性は、日差しが強いときは、太陽光発電システムが余剰電力を系統に供給しながら交流負荷に供給することができる点にあります。また、太陽光が不十分な場合、つまり、太陽電池アレイが負荷に十分な電力を供給できない場合は、電力網から電力を取得して負荷に電力を供給することもできます。


太陽光発電システムはコストが高いため、太陽光発電は航空宇宙、国境防衛島、遠隔地での実証プロジェクトなど、一部の専用の独立したオペレーティング システムでのみ使用されることがほとんどでした。


新しい太陽光発電材料と新技術の出現、製品価格の継続的な低下、変換効率の継続的な改善、高度なパワーエレクトロニクスデバイス、マイクロプロセッサの導入、高度な制御戦略の適用などのすべてが、太陽光発電オングリッド技術の研究と推進につながっています。


太陽光発電システムは、すべての家族、すべての人が日に日に利用できるようになり、太陽光発電の利用も都市部の系統連系型太陽光発電所、住宅用太陽光発電ビルの統合、および低電力家庭用系統連系型太陽光発電システムに向けて徐々に発展しています。

家庭用太陽光発電系統接続システム



2.オングリッド太陽光発電システムの形態

オングリッド太陽光発電システム

太陽光発電と建物の組み合わせの最初の形態は、建物の屋上または屋上のバルコニーに太陽光パネルのセットを設置し、独立電源用の蓄電池を装備するか、同じ太陽光インバータ制御装置と変圧器の出力を介して公共送電網と並列に接続して送電網を構成することです。太陽光発電パネルアレイと合わせて、建物に電力を供給します。


太陽光発電と建築の組み合わせのさらなる形態は、太陽光発電モジュールを建材と統合し、独自の太陽電池プレート、エネルギー貯蔵電池、および加工方法を使用して太陽光発電モジュールを屋根、外壁、窓、およびその他のコンポーネントに製造することです。このようにして、太陽光発電モジュールを建材として直接使用して発電することができるため、発電コストがさらに削減されます。


3。利点 オングリッド太陽光発電システム

太陽光発電システム

太陽光発電システムを建物と組み合わせる場合、系統連系発電の形態が一般的です。このタイプのシステムは、独立型太陽光発電システムと比較して、以下の5つの優れた利点があります。


1. 雨の日や夜間には電力網を利用して負荷に電力を供給するため、太陽光発電システムにエネルギー貯蔵電池を装備する必要がなく、システムのコストを削減できるだけでなく、電池の保守や交換の手間が省け、電力供給の信頼性が向上します。


2. 太陽光があるときに生成された電気エネルギーは建物内の負荷に供給でき、余剰がある場合は、インバーターやlifepo4バッテリーなどの付属品で電力を収穫し、電力網にフィードバックできます。あなたも収入が増えます


3. 系統接続型太陽光発電システムでは、バッテリーの充電状態に制限されず、いつでも系統に電力を供給できます。


4. 太陽電池アレイの傾斜角を設計する際に、太陽電池アレイの発電能力を最大化するために、年間を通じて受容できる最大の日射量に対応する角度をとることができます。


5. 夏は日射量が多く、太陽電池の電力が比較的多くなります。夏は電力消費のピーク時期でもあります。エアコンなどの冷凍設備は稼働率が高く、電力消費量も多く、電力網の一翼を担っています。ピークシェービングの役割。









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