Įvadas į saulės fotovoltinių sistemų klasifikaciją

saulės sistemos gaminiai

Paprastai fotovoltines sistemas skirstome į nepriklausomas sistemas, su tinklu sujungtas sistemas ir hibridines sistemas.Jei pagal saulės fotovoltinės sistemos paraiškos formą, taikymo skalę ir apkrovos tipą, fotovoltinės energijos tiekimo sistemą galima suskirstyti išsamiau.Fotovoltinės sistemos taip pat gali būti skirstomos į šešis tipus: mažoji saulės energijos sistema (SmallDC);paprasta nuolatinės srovės sistema (SimpleDC);didelė saulės energijos sistema (LargeDC);AC ir DC maitinimo sistema (AC/DC);prie tinklo prijungta sistema (UtilityGridConnect);Hibridinė maitinimo sistema (Hybrid);Prie tinklo prijungta hibridinė sistema.Toliau paaiškinamas kiekvienos sistemos veikimo principas ir charakteristikos.

1. Maža saulės energijos sistema (SmallDC)

Šios sistemos charakteristika yra ta, kad sistemoje yra tik nuolatinė apkrova, o apkrovos galia yra palyginti maža.Visa sistema yra paprastos struktūros ir lengvai valdoma.Jo pagrindinė paskirtis yra bendrosios buitinės sistemos, įvairūs civiliniai nuolatinės srovės produktai ir susijusi pramogų įranga.Pavyzdžiui, šio tipo fotovoltinės sistemos plačiai naudojamos vakariniame mano šalies regione, o apkrova yra nuolatinės srovės lempa, skirta išspręsti namų apšvietimo problemą vietovėse, kuriose nėra elektros.

2. Paprasta nuolatinės srovės sistema (SimpleDC)

Sistemos charakteristika yra ta, kad apkrova sistemoje yra nuolatinė ir nėra specialių reikalavimų apkrovos naudojimo laikui.Krovinys daugiausia naudojamas dienos metu, todėl sistemoje nėra akumuliatoriaus ar valdiklio.Sistema yra paprastos struktūros ir gali būti naudojama tiesiogiai.Fotovoltiniai komponentai tiekia maitinimą apkrovai, todėl nereikia kaupti ir išleisti energijos akumuliatoriuje, taip pat energijos nuostolius valdiklyje ir pagerinti energijos panaudojimo efektyvumą.

3 Didelio masto saulės energijos sistema (LargeDC)

Palyginti su pirmiau minėtomis dviem fotovoltinėmis sistemomis, ši fotovoltinė sistema vis dar tinka nuolatinės srovės maitinimo sistemoms, tačiau tokios saulės fotovoltinės sistemos paprastai turi didelę apkrovos galią.Siekiant užtikrinti, kad apkrova būtų patikimai aprūpinta stabiliu maitinimo šaltiniu, ją atitinkanti sistema Masteliai taip pat dideli, todėl reikia didesnio fotovoltinio modulio masyvo ir didesnio saulės baterijų bloko.Įprastos paraiškos formos apima ryšius, telemetriją, stebėjimo įrangos maitinimą, centralizuotą maitinimo šaltinį kaimo vietovėse, švyturius, gatvių žibintus ir kt. 4 AC, DC maitinimo sistema (AC/DC)

Skirtingai nuo pirmiau minėtų trijų saulės fotovoltinių sistemų, ši fotovoltinė sistema gali tiekti maitinimą tiek nuolatinės, tiek kintamosios srovės apkrovoms tuo pačiu metu.Kalbant apie sistemos struktūrą, jame yra daugiau keitiklių nei pirmiau minėtose trijose sistemose, kurios konvertuoja nuolatinę srovę į kintamosios srovės energiją.Kintamosios srovės apkrovos paklausa.Paprastai tokio tipo sistemos apkrovos energijos suvartojimas yra gana didelis, todėl sistemos mastas taip pat yra gana didelis.Jis naudojamas kai kuriose ryšio bazinėse stotyse, turinčiose tiek kintamosios, tiek nuolatinės srovės apkrovas, ir kitose fotovoltinėse elektrinėse su kintamosios ir nuolatinės srovės apkrovomis.

5 prie tinklo prijungta sistema („UtilityGridConnect“)

Didžiausia šios rūšies saulės fotovoltinės sistemos savybė yra ta, kad fotovoltinės matricos generuojama nuolatinė srovė paverčiama kintamosios srovės energija, atitinkančia tinklo elektros tinklo reikalavimus, naudojant prie tinklo prijungtą keitiklį, o tada tiesiogiai prijungiama prie maitinimo tinklo.Prie tinklo prijungtoje sistemoje PV masyvo generuojama galia tiekiama ne tik į kintamąją srovę. Už apkrovos ribų perteklinė galia grąžinama atgal į tinklą.Lietingomis dienomis arba naktį, kai fotovoltinė matrica negamina elektros energijos arba pagaminta elektra negali patenkinti apkrovos poreikio, ji bus maitinama iš tinklo.

6 Hibridinė maitinimo sistema (hibridinė)

Šio tipo saulės fotovoltinės sistemos ne tik naudoja saulės fotovoltinių modulių matricas, bet ir naudoja dyzelinius generatorius kaip atsarginį energijos šaltinį.Hibridinės maitinimo sistemos naudojimo tikslas – visapusiškai išnaudoti įvairių elektros energijos gamybos technologijų privalumus ir išvengti atitinkamų jų trūkumų.Pavyzdžiui, minėtų nepriklausomų fotovoltinių sistemų privalumai – mažesnė priežiūra, tačiau trūkumas – energijos išeiga priklauso nuo oro sąlygų ir yra nestabili.Palyginti su viena energijos nepriklausoma sistema, hibridinė maitinimo sistema, kurioje naudojami dyzeliniai generatoriai ir fotovoltinės matricos, gali tiekti energiją, kuri nepriklauso nuo oro sąlygų.Jo pranašumai yra šie:

1. Naudojant hibridinę elektros energijos tiekimo sistemą taip pat galima geriau panaudoti atsinaujinančią energiją.

2. Turi aukštą sistemos praktiškumą.

3. Palyginti su vienkartine dyzelinio generatoriaus sistema, jai reikia mažiau priežiūros ir sunaudojama mažiau degalų.

4. Didesnis kuro efektyvumas.

5. Didesnis lankstumas derinant apkrovą.

Hibridinė sistema turi savų trūkumų:

1. Valdymas yra sudėtingesnis.

2. Pradinis projektas yra gana didelis.

3. Ji reikalauja daugiau priežiūros nei atskira sistema.

4. Tarša ir triukšmas.

7. Prie tinklo prijungta hibridinė maitinimo sistema (hibridinė)

Tobulėjant saulės optoelektronikos pramonei, atsirado prie tinklo prijungta hibridinė maitinimo sistema, galinti visapusiškai panaudoti saulės fotovoltinių modulių matricas, maitinimo ir rezervinės alyvos mašinas.Tokio tipo sistema paprastai yra integruota su valdikliu ir keitikliu, naudojant kompiuterio lustą, kad būtų galima visiškai valdyti visos sistemos veikimą, visapusiškai naudojant įvairius energijos šaltinius, kad būtų pasiekta geriausia darbo būsena, taip pat gali naudoti bateriją, kad dar labiau pagerintų sistemos apkrovos maitinimo garantinis rodiklis, pvz., AES SMD keitiklių sistema.Sistema gali tiekti kvalifikuotą maitinimą vietinėms apkrovoms ir gali veikti kaip internetinis UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinis).Jis taip pat gali tiekti energiją į tinklą arba gauti energijos iš tinklo.

Sistemos darbo režimas paprastai yra darbas lygiagrečiai su elektros tinklu ir saulės energija.Vietinėms apkrovoms, jei fotovoltinio modulio generuojamos elektros energijos pakanka apkrovai, jis tiesiogiai naudos fotovoltinio modulio generuojamą elektros energiją, kad patenkintų apkrovos poreikį.Jei fotovoltinio modulio generuojama galia viršija tiesioginės apkrovos poreikį, perteklinė galia gali būti grąžinta į tinklą;jei fotovoltinio modulio generuojamos galios nepakanka, komunalinė galia bus automatiškai įjungta, o komunalinė galia bus naudojama vietinės apkrovos poreikiui patenkinti.Kai apkrovos energijos suvartojimas yra mažesnis nei 60% vardinės SMD keitiklio tinklo talpos, iš tinklo automatiškai įkraunama baterija, kad akumuliatorius ilgą laiką būtų plūduriuojančioje būsenoje;jei nutrūksta elektros maitinimas, nutrūksta maitinimo maitinimas arba maitinimo maitinimas iš tinklo Jei kokybė yra nekvalifikuota, sistema automatiškai atjungs maitinimą ir persijungs į nepriklausomą darbo režimą.Akumuliatorius ir keitiklis tiekia apkrovai reikalingą kintamosios srovės maitinimą.

Kai tik įtampa ir dažnis atsistato į pirmiau minėtą normalią būseną, sistema atjungs akumuliatorių ir persijungs į režimą, prijungtą prie tinklo, maitinamą iš tinklo.Kai kuriose prie tinklo prijungtose hibridinėse maitinimo sistemose sistemos stebėjimo, valdymo ir duomenų gavimo funkcijos taip pat gali būti integruotos į valdymo lustą.Pagrindiniai šios sistemos komponentai yra valdiklis ir keitiklis.


Paskelbimo laikas: 2021-05-26

Siųsk mums savo žinutę:

Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums