• Analiza parametrilor principali ai invertorului Analiza parametrilor principali ai invertorului Apr 13, 2024
    Intrarea DC a invertorului fotovoltaic conectat la rețea include în principal tensiunea maximă de intrare, tensiunea de pornire, tensiunea nominală de intrare, tensiunea MPPT și numărul de MPPT.Printre acestea, intervalul de tensiune MPPT determină dacă tensiunea după ce șirurile fotovoltaice sunt conectate în serie îndeplinește intervalul optim de tensiune de intrare a invertorului. Numărul de MPPT-uri și numărul maxim de șiruri de intrare pentru fiecare MPPT determină metoda de proiectare serie-paralelă a modulelor fotovoltaice. Curentul maxim de intrare determină valoarea maximă a curentului de intrare de șir a fiecărui MPPT și este o condiție importantă determinantă pentru selecția modulului fotovoltaic.Ieșirea AC a invertorului fotovoltaic conectat la rețea include în principal puterea nominală de ieșire, puterea maximă de ieșire, curentul maxim de ieșire, tensiunea nominală a rețelei etc. Puterea de ieșire a invertorului în condiții normale de lucru nu poate depăși puterea nominală. Când resursele de soare sunt abundente, ieșirea invertorului poate funcționa cu puterea maximă de ieșire pentru o perioadă scurtă de timp.În plus, factorul de putere al invertorului este raportul dintre puterea de ieșire și puterea aparentă. Cu cât această valoare este mai aproape de 1, cu atât eficiența invertorului este mai mare.Funcțiile de protecție ale invertoarelor fotovoltaice conectate la rețea includ în principal protecție la inversarea polarității DC, protecție la scurtcircuit AC, protecție anti-insulare, protecție la supratensiune, protecție la supratensiune și subtensiune AC și DC, protecție la curent de scurgere etc.1. Protecția conexiunii inverse DC: preveniți scurtcircuitul AC atunci când borna de intrare pozitivă și borna de intrare negativă a invertorului sunt conectate invers.2. Protecție la scurtcircuit CA: Preveniți scurtcircuitarea părții de ieșire CA a invertorului. În același timp, atunci când apare un scurtcircuit în rețeaua electrică, invertorul se protejează.3. Protecție anti-insulare: Când rețeaua de energie pierde putere și pierde tensiune, invertorul încetează să funcționeze din cauza pierderii tensiunii.4. Protecție la supratensiune: Protejează invertorul de supratensiune tranzitorie.
  • Cunoștințe științifice despre generarea de energie solară fotovoltaică Cunoștințe științifice despre generarea de energie solară fotovoltaică Oct 10, 2023
    1. Ce este generarea de energie fotovoltaică? Generarea de energie fotovoltaică se referă la o metodă de generare a energiei care utilizează radiația solară pentru a se transforma direct în energie electrică. Generarea de energie fotovoltaică este curentul principal al producerii de energie solară astăzi. Prin urmare, ceea ce oamenii numesc adesea generare de energie solară acum este generarea de energie fotovoltaică.  2. Cunoașteți originea istorică a producerii de energie fotovoltaică? În 1839, Becquerel, din Franța, în vârstă de 19 ani, a descoperit „efectul fotovoltaic” în timp ce făcea experimente fizice, când a descoperit că curentul va crește atunci când doi electrozi metalici dintr-un lichid conductiv erau iradiați cu lumină.  În 1930, Lange a propus pentru prima dată utilizarea „efectului fotovoltaic” pentru a fabrica celule solare pentru a transforma energia solară în energie electrică. În 1932, Odubot și Stola au realizat prima celulă solară „sulfură de cadmiu”. În 1941, Audu a descoperit efectul fotovoltaic asupra siliciului. În mai 1954, Chapin, Fuller și Pierson de la Bell Labs din Statele Unite au lansat o celulă solară de siliciu monocristalin cu o eficiență de 6%. Aceasta a fost prima celulă solară cu valoare practică din lume. În același an, Wick a descoperit pentru prima dată efectul fotovoltaic al arseniurei de nichel și a depus o peliculă de sulfură de nichel pe sticlă pentru a crea o celulă solară. S-a născut și s-a dezvoltat tehnologia practică de generare a energiei fotovoltaice care transformă lumina soarelui în energie electrică.  3. Cum generează electricitate celula solară fotovoltaică? Celula solară fotovoltaică este un dispozitiv semiconductor cu caracteristici de conversie a luminii și a energiei electrice. El transformă direct energia radiației solare în curent continuu. Este cea mai de bază unitate de generare a energiei fotovoltaice. Caracteristicile electrice unice ale celulelor fotovoltaice sunt obținute prin încorporarea anumitor elemente în siliciul cristalin. Elemente (cum ar fi fosfor sau bor etc.), provocând astfel un dezechilibru permanent în sarcina moleculară a materialului, formând un material semiconductor cu proprietăți electrice speciale. Încărcările gratuite pot fi generate în semiconductori cu proprietăți electrice speciale sub lumina soarelui. Aceste sarcini libere Mișcare și acumulare direcțională, generând astfel energie electrică atunci când cele două capete ale sale sunt închise, acest fenomen poartă denumirea de „efect fotovoltaic”    4. Din ce componente este compus un sistem de generare a energiei fotovoltaice? Sistemul de generare a energiei fotovoltaice constă dintr-un panou solar, un controler, un pachet de baterii, un invertor DC/AC etc. Componenta centrală a sistemului de generare a energiei fotovoltaice este panoul solar, este compus din celule solare fotovoltaice conectate în serie , paralel și ambalat. El transformă energia luminoasă a soarelui direct în energie electrică. Electricitatea generată de panoul solar este curent continuu. Îl putem folosi sau folosi un invertor pentru a-l converti în curent alternativ pentru utilizare. Dintr-o perspectivă, energia electrică generată de sistemul solar fotovoltaic poate fi utilizată imediat, sau energia electrică poate fi stocată folosind dispozitive de stocare a energiei, cum ar fi baterii și eliberată pentru utilizare în orice moment, după cum este necesar.
  • Cum să îmbunătățim eficiența de generare a energiei electrice a stațiilor solare? Cum să îmbunătățim eficiența de generare a energiei electrice a stațiilor solare? Sep 26, 2023
    Există mulți factori care afectează generarea de energie și eficiența unei stații solare cu aceeași capacitate. Astăzi SAIL SOLAR vă va conduce la studii.    1. Radiatie solara  Când eficiența conversiei a panou solar este constantă, generarea de energie a sistemului solar este determinată de intensitatea radiației solare. În mod normal, eficiența de utilizare a radiației solare de către sistemele solare este de numai aproximativ 10%. Prin urmare, trebuie luate în considerare intensitatea radiației solare, caracteristicile spectrale și condițiile climatice. Dacă producția de energie din anul curent depășește sau nu corespunde standardului, este probabil ca radiația solară totală pentru anul respectiv să se abate de la medie.   2. Unghiul de înclinare al panoului solar  Unghiul de azimut al panoului solar este în general selectat în direcția sud pentru a maximiza generarea de energie pe unitate de capacitate a stației solare. Atâta timp cât se află la ± 20° spre sud, nu va avea un impact prea mare asupra producerii de energie. Dacă condițiile permit, ar trebui să fie până la 20° spre sud-vest. Recomandările de unghi de mai sus se bazează pe instalarea în emisfera nordică și invers pentru emisfera sudică. Unghiurile de înclinare variază de la un loc la altul, iar instalatorii locali sunt mai familiarizați cu unghiul optim de înclinare pentru componente. Dacă este un acoperiș înclinat, pentru a salva suporturi, multe dintre ele vor fi așezate plat pe acoperiș, indiferent de unghiul de înclinare, de dragul frumuseții.   3. Eficiența și calitatea panourilor solare Există multe tipuri de panouri solare din care să alegeți pe piață, cum ar fi siliciul policristalin, siliciu monocristalin panou solar, etc. Diferitele panouri solare au eficiență, atenuare și calitate diferite de generare a energiei. Cel mai important lucru este să le achiziționați de pe canale obișnuite la un preț rezonabil de piață. Numai în acest fel puteți asigura o generare de energie stabilă și fiabilă timp de 25 de ani.   4. Pierdere de potrivire a panoului solar Orice conexiune în serie va cauza pierderi de curent din cauza diferenței de curent a panourilor solare, iar orice conexiune în paralel va provoca pierderi de tensiune din cauza diferenței de tensiune a panourilor solare. Pierderile pot ajunge la peste 8%. Pentru a reduce pierderea de potrivire și pentru a crește capacitatea de generare a energiei solare  stație, ar trebui să acordăm atenție următoarelor aspecte: 1) Pentru a reduce pierderile de potrivire, încercați să utilizați panouri solare cu curent constant în serie; 2) Atenuarea panourilor solare trebuie menținută cât mai consistentă posibil; 3) Dioda de izolare.  5. Temperatura (ventilația) Datele arată că atunci când temperatura crește cu 1°C, puterea de ieșire a panoului solar cu siliciu cristalin scade cu 0,04%. Prin urmare, este necesar să se evite impactul temperaturii asupra producerii de energie și să se mențină condiții bune de ventilație pentru panourile solare.    6. Efectul prafului Panoul solar din siliciu cristalin este realizat din sticla securizata. Dacă este expus la aer pentru o perioadă lungă de timp, materia organică și o cantitate mare de praf se vor acumula în mod natural. Praful care cade pe suprafață blochează lumina, ceea ce va reduce eficiența de ieșire a panourilor solare și va afecta direct generarea de energie. În același timp, poate provoca și un efect de „punct fierbinte” asupra panourilor solare, provocând deteriorarea componentelor. stația de panouri solare trebuie curățată la timp.   7.Umbre, strat de zăpadă În timpul procesului de selecție a amplasamentului soluției solare, trebuie acordată atenție ecranării luminoase. Evitați zonele în care lumina poate fi blocată. Conform principiului circuitului, atunci când panourile solare sunt conectate în serie, curentul este determinat de cele mai mici panouri solare. Prin urmare, dacă există o umbră pe unul dintre panourile solare, aceasta va afecta generarea de energie a acestor panouri solare. Prin urmare, atunci când instalați o centrală solară, nu trebuie să fiți lacom de capacitate mare. Trebuie să luați în considerare zona acoperișului și dacă există vreo obstrucție în jurul acoperișului.  8. Urmărirea puterii maxime de ieșire (MPPT) Eficiența MPPT este un factor cheie în determinarea producției de energie invertoare solare, iar importanța sa depășește cu mult eficiența invertorului solar în sine. Eficiența MPPT este egală cu eficiența hardware-ului înmulțit cu eficiența software-ului. Eficiența hardware-ului este determinată în principal de precizia senzorului de curent și de acuratețea circuitului de eșantionare; eficiența software-ului este determinată de frecvența de eșantionare. Există multe modalități de implementare a MPPT, dar indiferent de metoda utilizată, modificările de putere ale panoului solar trebuie mai întâi măsurate și apoi reacționează la modificări. Componenta cheie aici este senzorul de curent. Precizia și eroarea sa liniară vor determina în mod direct eficiența hard, iar frecvența de eșantionare a software-ului este, de asemenea, determinată de precizia hardware-ului.   9. Reduceți pierderile de linie În sistemele solare, cablurile reprezintă o mică parte, dar impactul cablurilor asupra producerii de energie nu poate fi ignorat. Se recomandă ca pierderea de linie a buclelor DC și AC ale sistemului să fie controlată cu 5%. Cablurile din sistem trebuie să fiebine pregătit, inclusiv performanța de izolație a cablului, performanța rezistentă la căldură și ignifugă a cablului, performanța rezistentă la umiditate și la lumină a cablului, tipul miezului cablului și dimensiunea și specificațiile cablu. Prin urmare, în operarea și întreținerea zilnică, trebuie să verificăm dacă liniile sunt deteriorate și dacă există scurgeri sau alte condiții. În special după fiecare taifun sau furtună cu grindină, este esențial să verificați dacă liniile și conectorii sunt slăbiți.   10. Eficiența invertorului Invertorul solar este componenta principală și componentă importantă a sistemului solar. Pentru a asigura funcționarea normală a centralei, configurarea și selectarea corectă a invertorului sunt deosebit de importante. În plus față de diferiții indicatori tehnici ai întregului sistem de generare a energiei solare și de manualul eșantion de produs furnizat de producător, configurația invertorului trebuie, în general, să ia în considerare următorii indicatori tehnici: 1. Puterea nominală de ieșire 2. Performanța de ajustare a tensiunii de ieșire 3 ,Eficiența generală a mașinii 4.Performanța la pornire. Nu există multe medii zilnice care afectează eficiența invertorului. Acordați atenție instalării invertorului într-un loc răcoros și păstrați împrejurimile ventilate pentru a facilita disiparea căldurii invertorului. În special vara și toamna, disiparea normală a căldurii poate menține eficiența de generare a energiei a invertorului.
  • Cum să facă față o centrală fotovoltaică sezonului ploios? Cum să facă față o centrală fotovoltaică sezonului ploios? Aug 23, 2023
    Cu sezon ploios venire, vremea va deveni din ce în ce mai caldă și umedă. Pentru centralele fotovoltaice, pe de o parte, perioada de vârf de generare a energiei este introdusă; pe de altă parte, temperatura fluctuantă și furtunile frecvente reprezintă, de asemenea, o mulțime de provocări pentru funcționarea sigură și eficientă a centralei electrice. Vă iau din următoarele Pornind de la mai multe aspecte, aflați mai multe despre precauțiile pentru centralele fotovoltaice:1. Anti-temperatură ridicată 2. Anti-furtună 3. Anti-fulger 1. Cum să preveniți temperatura ridicată?Asigurați fluxul de aer: asigurați circulația lină a aerului în jurul invertorului. Nu instalați invertorul într-un mediu îngust și închis. Dacă sunt instalate mai multe invertoare pe același plan, este necesar să vă asigurați că există suficient spațiu între acesta nu numai că asigură ventilația și disiparea căldurii invertorului, dar are și suficient spațiu de operare pentru întreținerea ulterioară. Evitați vântul și soarele: Deși nivelul de protecție al invertorului nostru îndeplinește cerințele pentru utilizarea pe termen lung în medii exterioare, reducerea șanselor ca invertorul să fie expus la vânt, soare și ploaie poate prelungi durata de viață a invertorului. La instalarea invertorului, puteți alege să îl instalați în partea de jos a modulului sau sub streașină. Dacă invertorul este instalat în aer liber, se recomandă instalarea unei copertine în același timp, care nu numai că poate oferi adăpost de vânt și ploaie, ci și de a reduce lumina directă a soarelui, de a reduce temperatura invertorului, de a evita reducerea sarcinii cauzată de supraîncălzirea invertorul și asigură eficiența generării de energie. 2. Cum să preveniți ploile abundente?Furtunile sunt frecvente vara, iar principalul impact asupra centralelor fotovoltaice este acela că o cantitate mare de apă de ploaie înmoaie cablurile și componentele, iar performanța de izolație este degradată sau chiar deteriorată, determinând invertorul să detecteze o defecțiune și să nu genereze electricitate. Acoperișul înclinat în sine are o capacitate puternică de drenaj și, în general, nu va exista o acumulare excesivă de apă; dacă marginea inferioară a modulului este joasă pe acoperișul plat, acesta poate fi înmuiat de apa de ploaie; pentru centralele fotovoltaice instalate pe sol, apa de ploaie care spala solul poate cauza dezechilibru modulului. Dacă acoperișul în care este instalată centrala fotovoltaică este un acoperiș înclinat, practic nu este nevoie să vă faceți griji pentru ploile abundente. Dacă este un acoperiș plat, cel mai bine este să luați în considerare problema de drenaj în timpul proiectării și instalării centralei fotovoltaice. Trebuie evitat ca modulele fotovoltaice să fie înmuiate de apa de ploaie din cauza instalării suportului relativ scăzut al acoperișului plat atunci când precipitațiile sunt prea abundente. Măsuri specifice de prevenire a furtunilor în centralele electrice:A. La proiectarea unei centrale electrice, trebuie luați în considerare factori geografici și geologici, cum ar fi orientarea terenului selectat, gradul de fluctuație a pantei, pericolele ascunse ale dezastrelor geologice, adâncimea apei acumulate, nivelul apei de inundație, condițiile de drenaj etc. .b. Pentru centralele care au fost deja construite, adăugați științific sisteme de drenaj.Notă: În timpul inspecției și întreținerii în zilele ploioase, evitați operațiunile electrice cu mâinile goale și nu atingeți direct invertorul, componentele, cablurile și bornele cu mâinile. Trebuie să purtați mănuși de cauciuc și cizme de cauciuc pentru a reduce riscul de electrocutare. 3. Cum să previi fulgerul?Pentru protecția împotriva trăsnetului a centralelor fotovoltaice, în plus față de împământarea convențională de protecție pe partea componentelor, partea suport și partea cutiei de distribuție, invertorul, ca echipament electric de bază al centralei fotovoltaice, ar trebui, de asemenea, bine protejat împotriva protecției împotriva trăsnetului. . Împământare electrică și împământare de protecție pentru protecție. Împământare electrică: În general, împământarea electrică va fi conectată la rândul PE al cutiei electrice și apoi împământată prin cutia de distribuție. Punctul de împământare electrică este, în general, situat la terminalul AC al invertorului și există un simbol de identificare PE (Ground). Împământare de protecție: Corpul invertorului are o gaură de împământare pentru împământare pentru a proteja siguranța invertorului și a operatorilor. Punctul de împământare de protecție al invertorului este situat pe corpul invertorului și are un semn de împământare. În general, se recomandă conectarea numai la pământul de protecție (deoarece descărcarea curentului de fulger, defecțiunile și electricitatea statică merg toate la pământul de protecție). Protecție împotriva loviturilor directe de trăsnet: instalați conductori metalici de împământare de protecție împotriva trăsnetului pe clădiri înalte, inclusiv paratrăsnet, curele de protecție împotriva trăsnetului și dispozitive de împământare, care pot elibera încărcătura uriașă a norului de furtună. Toate echipamentele electrice din sistemul fotovoltaic nu pot proteja împotriva loviturilor directe de trăsnet. Protecție inductivă la trăsnet: Sistemele fotovoltaice au module de protecție împotriva trăsnetului în electricitateechipamente precum cutii combinatoare și invertoare pentru a proteja împotriva loviturilor indirecte de trăsnet. Invertorul are două niveluri de protecție la trăsnet și trei niveluri de protecție la trăsnet. Al doilea nivel de protecție împotriva trăsnetului utilizează module de protecție împotriva trăsnetului, care sunt utilizate în general în centralele fotovoltaice medii și mari. În jurul centralei nu există clădiri înalte. Al treilea nivel de protecție împotriva trăsnetului utilizează dispozitive de protecție împotriva trăsnetului. Este folosit pentru centralele fotovoltaice de uz casnic la scară mică, iar în jurul centralei sunt clădiri înalte. Sistemul de generare a energiei fotovoltaice este echipat cu dispozitive de protecție împotriva trăsnetului, iar invertorul Deye are încorporat un modul secundar de protecție împotriva trăsnetului, deci nu trebuie să fie deconectat pe vreme normală de trăsnet. Dacă este o furtună puternică, din motive de siguranță, se recomandă deconectarea întrerupătorului de curent continuu al invertorului sau al casetei de combinare și întreruperea conexiunii circuitului cu modulul fotovoltaic pentru a evita deteriorarea cauzată de fulgerul indus.
  • Selectarea cablurilor pentru centrala fotovoltaica Selectarea cablurilor pentru centrala fotovoltaica Aug 11, 2023
    În sistemul solar, deși costul cablului nu este mare, deoarece „vasul de sânge” al pv sistem, joacă un rol important în conectare modul pvs, invertoare, cutii de distribuție și rețea și de asemenea joacă un rol important în siguranța funcționării întreg sistem, care chiar influențe rentabilitatea generală a centralei electrice. Prin urmare, selecția cablului în procesul de proiectare a sistemului este foarte critică. 1. Tipuri de pv cabluriDin perspectiva diferitelor funcții, cablurile din pv sistemul poate fi împărțit în principal în două tipuri: Cabluri DC și cabluri AC. 1.1 cablu DC① Cabluri seriale între modul pvs.② Cabluri paralele între șiruri și între șiruri și cutie de distribuție DC (cutie de combinare).③ Cabluri între cutia de distribuție DC și invertor.Cablurile de mai sus sunt toate cabluri DC și sunt adesea aşezat în aer liber. Acestea trebuie protejate de umiditate, expunerea la soare, frig, căldură și razele ultraviolete. În unele medii speciale, ele trebuie să fie, de asemenea, rezistente la substanțe chimice precum acizi și alcalii. 1.2 cablu AC① Conectarea cablurilor de la invertor la transformatorul de creștere.② Conectarea cablurilor de la transformatorul de creștere la unitatea de distribuție a energiei③ Conectarea cablurilor de la dispozitivul de distribuție a energiei la rețeaua electrică sau utilizatoriThe mai sus cablus sunt toti Cablu de sarcină AC, care sunt adesea amplasat în mediul interior și poate fi selectat în funcție de cerințele generale de selecție a cablului de alimentare. 2. De ce să alegeți dedicat pv cablu?În multe împrejurări, Cablurile DC trebuie așezate în aer liber. Materialele cablurilor trebuie determinate în funcție de rezistența la razele ultraviolete, ozon, schimbări severe de temperatură și eroziune chimică. Utilizarea pe termen lung a cablurilor din materiale obișnuite în acest mediu va face ca mantaua cablului să se rupă și chiar să descompună stratul de izolație al cablului. Aceste condiții vor deteriora direct sistemul de cabluri și, de asemenea, vor crește riscul de sistem scurt circuit. Pe termen mediu și lung, posibilitatea de incendiu sau vătămare corporală este, de asemenea, mai mare, ceea ce afectează foarte mult durată de viaţă a sistemului. Prin urmare, este foarte necesar să folosiți dedicate pv cabluri și moduls. Cabluri specifice solare și modulNu numai că au cea mai bună rezistență la intemperii, UV și rezistență la ozon, dar pot rezista și la o gamă mai largă de schimbări de temperatură. 3. Principii de proiectare și selecție a cablurilor① Tensiunea de rezistență a cablului trebuie să fie mai mare decât tensiunea maximă a sistemului. De exemplu, pentru cablurile AC cu ieșire de 380V, vor fi selectate cabluri de 450/750V.② Pentru conectarea în interiorul și între matricele de sistem, curentul nominal al cablului selectat este de 1,56 ori curentul continuu maxim din cablul calculat.③ Pentru conectarea sarcinilor AC, curentul nominal al cablului selectat este de 1,25 ori mai mare decât curentul continuu maxim calculat în cablu.④ Pentru conectarea invertorului, curentul nominal al cablului selectat este de 1,25 ori mai mare decât curentul continuu maxim calculat în cablu.⑤ Luați în considerare influența temperaturii asupra performanței cablului. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât capacitatea de curent a cablului este mai mică, iar cablul trebuie instalat într-un loc ventilat și cu disiparea căldurii cât mai mult posibil.⑥ Luați în considerare că scăderea de tensiune nu trebuie să depășească 2%. 4. Circuitul DC este adesea afectat de diverși factori nefavorabili în timpul funcționării și provoacă împământare, ceea ce face ca sistemul să nu poată muncă. Cum ar fi extrudarea, fabricarea defectuoasă a cablurilor, materialele de izolare necalificate, performanța scăzută a izolației, îmbătrânirea izolației sistemului de curent continuu sau unele defecte de deteriorare, pot cauza defecțiuni la împământare sau pot deveni un pericol de împământare. În plus, pătrunderea sau mușcătura de sălbatic animalele din mediul exterior vor provoca, de asemenea, o întrerupere de împământare DC. În acest caz, cablurile blindate cu teci funcționale rezistente la rozătoare sunt în general necesar. 5. Rezumat: Selectați cablul corespunzător conform formei de rețea susținută de invertor și date a curentului continuu maxim din cablu.
  • Ce este un anti-retur? Cum să anti-retur? Aug 04, 2023
    În a sistem de alimentare, puterea este în general trimisă de la rețea la sarcină, care se numește curent direct. După instalarea unei centrale fotovoltaice, când puterea pv sistemul este mai mare decât acea a sarcinii, puterea care nu poate fi consumată va fi trimisă în rețea. Deoarece direcția curentă este opusă celei convenționale, se numește “contracurent". 1. Ce este anti-return?An de obicei sistemul de generare a energiei fotovoltaice transformă AC la DC. Când puterea sistemului fotovoltaic este mai mare decât acea de sarcină locală, electricitatea suplimentară va fi trimis la grilă. Sistemul fotovoltaic cu CT (transformatorul de curent) are funcție anti-retur, care înseamnă că energia electrică generată de fotovoltaice este furnizată numai la sarcini, împiedicând transmiterea energiei electrice în exces la rețea. 2. De ce ai nevoie anti-return?Există mai multe motive pentru instalare un antirefluent solutie de prevenire:2.1.Limitat prin capacitatea transformatorului de nivel superior, utilizatori avea noul sistem de rețea necesitatea de instalares, dar nu este permis local.2.2.Din cauza unor politici regionale, conectarea la rețea nu este permisă. Odată găsită, compania de rețea va aplica o amendă.2.3.The panou pvau fost instalate, dar din cauza informațiilor incomplete de depunere (cum ar fi drepturi de proprietate imobiliare neclare etc.), grilă compania nu permite conectarea la rețea, iar costul instalării sistemelor de stocare a energiei este foarte înalt. 3. Cum se realizează anti-return?Instalați un contor sau un senzor de curent la punctul conectat la rețea și transmiteți înapoi datele punctului de acces la rețea detectat către invertor. Când detectează că există curent care circulă către rețea, invertorul răspunde rapid și reduce puterea de ieșire până când contracurent este zero, astfel încât să se obțină acces la Internet cu putere zero. 4. Soluția?Deye Principiul de funcționare anti-retur al invertorului: instalați un contor cu CT sau senzor de curent la punctul conectat la rețea. Atunci când detectează că există curent care curge către rețea, acesta va alimenta invertorul, iar invertorul își va schimba imediat modul de lucru și va urmări de la punctul de putere maximă al MPPT. Modul de lucru este transferat în modul de lucru al puterii de ieșire de control, iar puterea de ieșire a invertorului este aproape egală cu sarcina latură, astfel încât să se realizeze funcția anti-retur. În funcție de diferitele niveluri de tensiune ale sistemului, anti-retur sistemele pot fi împărțite în monofazate anti-retur sisteme, trifazat și sistem de stocare a energiei unus.
  • Diferența dintre eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare Diferența dintre eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare Jun 09, 2023
    Cum se calculează eficiența panoului solar? Să luăm ca exemplu panoul solar SAIL SOLAR 550W și să calculăm eficiența modulului.Puterea modulului PV (Pmax în wați) ÷ Suprafața modulului PV în metri pătrați u003d 550 W / (2,279 m * 1,134 m) / 1000 u003d 21,3% Ce este eficiența celulelor solare?Eficiența celulelor solare se referă la eficiența energetică cu care o celulă solară o transformă în energie electrică prin tehnologia fotovoltaică. Luați, de asemenea, ca exemplu SAIL SOLAR 550W.SAIL SOLAR 550W este alcătuit din celulă solară de 182 mm (dimensiune: 182*91 mm). 144 de celule.550W/144u003d3,82W per celulă 3,82 W/(0,182 m*0,091 m)/1000u003d 23,1% De ce există o diferență între eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare?În comparație cu exemplul SAIL SOLAR 550W menționat mai sus, eficiența celulelor solare este de 23,1%, în timp ce eficiența panoului solar este de 21,3%. Motivul acestei diferențe este că calculele de eficiență a celulei se referă la celula individuală, în timp ce eficiența panoului solar se referă la întregul modul de panou solar. O parte din energie se pierde din cauza distanței dintre celulele solare.În mod similar, bara de distribuție de pe panoul solar este, de asemenea, acoperită pe suprafața celulei. Cu cât barele colectoare sunt mai subțiri, cu atât se pierde mai puțină eficiență pentru panoul solar. Mai mult, umbra barei de pe celulă va afecta și eficiența. De exemplu, grosimea barei colectoare a unei celule solare de 5 bari este de 0,4 mm, în timp ce cea a unei celule solare de 9 bari este de 0,1 mm. Acest lucru duce, de asemenea, la o diferență între eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare. De fapt, alte materii prime utilizate pentru producerea panourilor solare, cum ar fi sticlă, EVA, cutii de joncțiune etc., vor avea, de asemenea, un anumit impact asupra eficienței. Apoi, există „factorul de umplere”, adesea abreviat ca FF, care este o măsură a cât de aproape este o celulă solară de a fi o sursă de lumină ideală. Acesta este un parametru cheie pentru evaluarea performanței. Se poate înțelege pur și simplu că acest parametru este utilizat pentru a determina puterea maximă de la celula solară.
  • Cum să curățați o matrice de panouri solare? Cum să curățați o matrice de panouri solare? Mar 09, 2023
    Ar trebui să se acorde atenție umbrelor în proiectarea și instalarea centralelor fotovoltaice și ar trebui acordată mai multă atenție funcționării și întreținerii ulterioare. Pentru funcționarea pe termen lung a sistemelor de generare a energiei fotovoltaice, acumularea de praf pe panouri are un impact mare asupra eficienței producției de energie. Praful de pe suprafața panoului are funcții de reflectare, împrăștiere și absorbție a radiației solare, ceea ce poate reduce transmisia soarelui, rezultând o scădere a radiației solare primite de panou, iar puterea de ieșire este, de asemenea, redusă, iar efectul său este proporțional cu grosimea acumulată a prafului. Umbrele comune includ în principal excremente de păsări, praf, umbra copacilor, clădiri, frunze și ramuri căzute etc.În prezent, există trei metode de curățare pentru fotovoltaice: lucrul uman, curățarea roții cu apă și curățarea robotului.1. Caracteristicile muncii umane Greu de gestionat, ineficient și ore lungi. Procesul de curățare afectează generarea de energie. Calitatea curățării este greu de garantat și există riscuri de siguranță și pierderi mari în funcționare.2. Curățarea roții cu apăIntervalul de curățare este limitat și este potrivit doar pentru centrale electrice de la sol cu spațiu suficient și intrare și ieșire liberă a vehiculelor. Nu va face nimic cu panourile fotovoltaice de pe acoperiș, cu centrale electrice din deșert sau cu centrale strâns împachetate.3. Curatare robotCurățare regulată, generare de energie semnificativ crescută, muncă de noapte, fără impact asupra producerii de energie, de peste 50 de ori mai eficientă decât munca umană, autoalimentat, auto-stocare, fără energie externă, nesupravegheat, control inteligent, fără curățare cu apă, fără deșeuri a resurselor de apă.
1 2

A total of2pages

Need Help? Chat with us

Orele noastre
Luni 21/11 - miercuri 23/11: 09:00 - 20:00Joi 24/11: închis - Ziua Recunoștinței fericită!Vineri, 25/11: 8:00 - 22:00Sâmbătă 26/11 - Duminica 27/11: 10:00 - 21:00(toate orele sunt ora de Est)
Trimite
CONTACTAŢI-NE #
+86 -18655186412

Orele noastre

Luni 21/11 - miercuri 23/11: 09:00 - 20:00
Joi 24/11: închis - Ziua Recunoștinței fericită!
Vineri, 25/11: 8:00 - 22:00
Sâmbătă 26/11 - Duminica 27/11: 10:00 - 21:00
(toate orele sunt ora de Est)

Acasă

Produse

whatsApp

a lua legatura