Сонячна енергетична система будинку зазвичай складається з фотоелектричного масиву, що складається з модулів сонячних батарей, сонячного заряду та контролера розряду, банку акумулятора, інвертора поза мережею, навантаженням постійного струму та навантаження змінного струму.
Фотоелектрична фаланга перетворює сонячну енергію в електричну за умови освітлення. Контролер заряду та розряду від сонячних батарей подає електроенергію на навантаження та одночасно заряджає акумуляторну батарею.
За відсутності світла банк акумулятора постачає живлення до навантаження постійного струму через сонячний заряд та контролер розряду. Тим часом акумулятор також постачає живлення безпосередньо до незалежного інвертора, який перетворюється в змінний струм незалежним інвертором для подачі живлення до навантаження змінного струму.
Побутова сонячна енергетична система складається з сонячних елементів, сонячного контролера та батареї (групи).
Якщо вихідна потужність становить 220 В або 110 В змінного струму, інвертор також потрібен для домашньої системи сонячної енергії.
Система домашньої сонячної енергії - це технологія, яка перетворює світлову енергію безпосередньо в електричну енергію, використовуючи ефект фотогенного вольту на напівпровідниковому інтерфейсі.
Ключовим компонентом цієї технології домашньої сонячної системи є сонячна електроенергія
Після того, як сонячні батареї домашньої сонячної енергетичної системи будуть упаковані та захищені послідовно, може бути сформована велика площа модулів сонячних батарей, а потім системна системна енергія домашньої сонячної енергії буде утворена шляхом поєднання з контролером електроенергії та іншими компонентами систем сонячної енергії для дому.
Перевага фотоелектричної потужності з систем сонячної енергії для дому полягає в тому, що вона менш обмежена місцями, оскільки сонце світить;
Фотоелектрична система акумулятора для зберігання сонячної енергії також має переваги безпеки та надійності, жодного шуму, низького забруднення, не вживання палива та встановлення ліній пропускання пропусків на місці не можуть бути виробництво електроенергії та джерела живлення та короткий цикл будівництва.
Генерування фотоелектричної енергії від домашньої сонячної енергетичної системи базується на принципі фотоелектричного ефекту, використання сонячних батарей для безпосереднього перетворення енергії сонячного світла в електроенергію.
Незалежно від незалежного використання або генерації енергії, підключеної до сітки, фотоелектрична система домашньої сонячної енергії в основному складається з сонячних батарей (модулів), контролерів та інверторів. Вони в основному складаються з електронних компонентів і не містять механічних частин. Тому система домашньої сонячної енергії надзвичайно вдосконалена, з довгим надійним та стабільним життям та легким встановленням та обслуговуванням.
Теоретично фотоелектрична технологія системи сонячної енергії домашньої енергії може використовуватися для всього, що потребує енергії, від космічного корабля до домашньої потужності, від мегаватних електростанцій до іграшок.
Найбільш основний елемент домашньої системи сонячної енергії - сонячна клітина (аркуш), є монокристалічний кремній, полікристалічний кремній, аморфний кремній та тонкі плівкові клітини.
Монокристалічні та полікристалічні клітини є найбільшими, а аморфні клітини використовуються для деяких невеликих систем та допоміжного живлення калькулятора.
Налаштування домашньої сонячної системи
Фактори, які слід враховувати при проектуванні h одна сонячна енергетична система :
1. Розгляньте середовище сонячного енергетичного обладнання для дому та локального сонячного випромінювання тощо.
2. Загальна потужність, яку має передати домашня сонячна система, і час роботи навантаження щодня;
3. Розглянемо вихідну напругу системи домашньої сонячної енергії та подивіться, чи підходить вона для постійного струму чи змінного струму;
4. У разі похмурих і дощових днів без сонячного світла система потребує постійного живлення;
5. Використання сонячної енергії для житлових будинків також повинно враховувати навантаження побутових приладів, прилади - це чистий опір, ємність або чутливість, миттєвий амперат струму запуску тощо.
Сонячні панелі для житлової системи сонячної енергії
Сонячні панелі є основною частиною домашньої сонячної системи виробництва енергії. Роль сонячних батарей полягає в перетворенні світла енергії ' s в електроенергію, а потім зберігати вихідний прямий струм у сонячній батареї.
Сонячна панель є одним з найважливіших компонентів домашньої сонячної системи виробництва електроенергії. Коефіцієнт конверсії та термін служби є важливими факторами, які визначають, чи має сонячна батарея споживчу цінність.
Конструкція модуля: Розроблена відповідно до Міжнародної електротехнічної комісії IEC: 1215: 1993, 36 або 72 полісиліконові сонячні батареї з'єднані послідовно з формуванням 12 В та 24 В різних типів, Модуль системи сонячної енергії може використовуватися в різних побутових фотоелектричних системах, незалежних фотоелектричних електростанціях та підключених до сітки фотоелектричні електростанції.
Особливості домашньої сонячної енергосистеми сировини:
Акумулятор: висока ефективність (16,5% або більше) пакету сонячних панелей монокристалі, щоб забезпечити достатню кількість виробництва живлення сонячних батарей.
Схема сонячної панелі домашньої сонячної енергетичної системи
Скло: Низька загартована скляна склянка (також відома як біле скло), з товщиною 3,2 мм, має легкий пропуск більше 91% у діапазоні довжин хвиль спектральної реакції сонячної клітини (320-1100 нм) і має високе відбиття інфрачервоного світла, що перевищує 1200 нм.
У той же час, скло може витримати випромінювання ультрафіолетових променів від сонця, а його пропуск не зменшується.
EVA: Високоякісна плівка EVA з товщиною 0,78 мм, доданим анти-культавіолетом, антиоксидант і затвердений агент використовується як герметик сонячної батареї та з'єднувального агента між склом і TPT Має високу пропускну здатність і здатність проти старіння.
TPT: Задня обкладинка сонячної клітини, фторована пластикова плівка, біла і відображає сонячне світло, тому ефективність компонентів трохи покращується. Завдяки високій інфрачервоній емісійності, вона також може знизити робочу температуру компонентів, що також сприяє підвищенню ефективності компонентів.
Звичайно, фторована пластикова плівка має основні вимоги стійкості до старіння, корозійної стійкості та проникності повітря, як цього вимагають матеріали для упаковки сонячних батарей.
Рама: рама з алюмінієвого сплаву має високу міцність і сильну механічну стійкість.
Це також найцінніша частина домашньої сонячної енергії.
Його роль полягає в тому, щоб перетворити випромінювальну здатність Сонця ' s в електричну енергію, або надіслано до акумуляторів для зберігання, або сприяти навантажувальній роботі.
Контролер для домашньої сонячної системи
Сонячний контролер системи домашньої сонячної енергії складається з спеціального процесора процесора, електронних компонентів, дисплея, перемикання живлення тощо.
Основні особливості домашньої сонячної енергосистеми
1. Використання однокристального мікрокомп'ютера та спеціального програмного забезпечення для реалізації інтелектуального керування;
2. Точний контроль розряду за допомогою корекції характеристики швидкості розряду акумулятора.
Кінцева напруга розряду - це контрольна точка, модифікована кривою швидкості розряду, яка виключає неточність простих перевищення контролю напруги та відповідає притаманному характеристикам акумулятора, тобто різної швидкості розряду мають різну кінцеву напругу.
3. З надмірною зарядкою, перезарядкою, електронним коротким замиканням, захистом від перевантаження, унікальним автоматичним управлінням захисту від зворотного з'єднання; Вищевказаний захист не пошкоджує жодних частин, не спалює страховку;
4. Прийнявши основну схему серійної зарядки ШІМ, втрата напруги зарядного ланцюга знижується майже на половину порівняно з діодною зарядною схемою, а ефективність зарядки на 3% -6% вище, ніж у не-ПЗМ, тим самим збільшуючи час споживання електроенергії; Відношення відновлення підйому зарядки, нормальна пряма зарядка, плаваюча зарядка автоматичного режиму управління, щоб зробити систему довшим терміном обслуговування; Він також має високоточну температурну компенсацію.
5. Інтуїтивно зрозуміла світлодіодна світлодіодна трубка вказує на поточний стан батареї, щоб користувачі могли зрозуміти стан використання;
6. Усі контролі-це мікросхеми промислового класу (лише для контролерів з промисловим класом I), які можуть вільно працювати в холодному, високому температурі та вологому середовищі.
У той же час використовується кристалічний контроль часу, і контроль часу є точним.
7. Точка регулювання потенціометра скасовується, а пам'ять електронної сторони використовується для запису всіх точок контролю, щоб оцифровувати налаштування та усунути такі фактори, як відхилення вібрації потенціометра та дрейфу температури, які змушують контрольні точки з’являються помилки та зменшити точність та надійність;
8. Використання цифрового світлодіодного дисплея та налаштувань, керування однією кнопкою може завершити всі налаштування з домашня сонячна енергетична система , Використання надзвичайно зручної та інтуїтивної ролі полягає в контролі робочого стану всієї системи, а акумулятор зіграв захист заряду, над захистом від розряду.
На місці з великою різницею температури кваліфікований контролер також повинен мати функцію компенсації температури.
Інші додаткові функції, такі як перемикач керування світлом і перемикач керування часом, повинні бути додатковими для контролера.
Сонячна літієва батарея домашньої сонячної енергетичної системи
Роль акумуляторів полягає в зберіганні електроенергії, виробленої сонячними батареями, коли є світло, і звільнити її, коли це потрібно.
Сонячна літій акумулятор є застосуванням "акумулятор" У сонячній фотоелектричній генерації живлення, в основному, використовуючи акумулятор без обслуговування свинцево-кислоти, звичайний свинцевий акумулятор, колоїдну батарею та лужний нікель-кадмієвий акумулятор.
В основному в домашніх умовах широко використовувані сонячні батареї: безкоштовні батареї з технічним обслуговуванням свинцю та колоїдні батареї, ці два типи акумуляторів через його притаманні "без обслуговування" Характеристики та менше забруднення навколишнього середовища, дуже придатні для надійної продуктивності систем сонячної енергії, особливо без нагляду робочих станцій.
Інвертор з домашня сонячна енергетична система
Прямий вихід сонячної енергії зазвичай становить 12 В постійного струму, 24 В постійного струму та 48 В постійного струму Для того, щоб забезпечити електроенергію для приладів 220 ВАК, необхідно перетворити енергію постійного струму, що утворюється побутовим виробництвом сонячної енергії в електричну енергію змінного струму. Тому потрібен інвертор постійного та змінного струму.
H одна сонячна енергетична система поділяється на автономні та підключені до мережі системи сонячної енергії:
1. Автономна система виробництва сонячної енергії.
В основному він складається з модуля сонячних батарей, контролера та акумулятора, а інвертор змінного струму необхідний для подачі живлення для навантаження змінного струму.
2. Система сонячної енергії, підключеної до сітки, означає, що постійний струм, що утворюється сонячними модулями, перетворюється на змінний струм, що відповідає вимогам муніципальної енергетичної мережі інвертором, підключеним до мережі, а потім безпосередньо підключений до мережі громадської потужності.
Централізовані масштабні електростанції, підключені до сітки, в системі електроенергії, пов’язаної з сіткою, як правило, є електростанціями на національному рівні, які в основному характеризуються прямим передачею генерованої потужності до енергетичної мережі та уніфікованим розподілом живлення користувачам за допомогою сітки.
Однак такий вид домашньої сонячної енергетики порівняно складно розвивати через великі інвестиції, довгий будівельний цикл та великий простір підлоги.
Розподілені маломасштабні мережі домашня сонячна енергетична система , особливо, інтегрована система виробництва електроенергії з фотоелектричного будівництва,-це основний потік виробництва електроенергії, пов'язаної з електромережею, завдяки своїм перевагам, такими як невеликі інвестиції, швидке будівництво, невеликий простір підлоги та велика політика.
Переваги
1. Сонячна енергія невичерпна, земля ' s поверхня для отримання енергії сонячної енергії, щоб задовольнити глобальні енергетичні потреби в 10 000 разів Система виробництва сонячної енергії, встановлена у 4% світу ' s пустелі може виробляти достатню кількість електроенергії, щоб задовольнити світ ' s потреби.
2. Сонячну енергію можна використовувати скрізь, а потужність може бути поставлена поблизу, уникаючи потреби передачі на великі відстані, тим самим уникаючи втрати ліній передачі на великі відстані;
3. Сонячна енергія не використовує паливо, низька експлуатаційна вартість;
4. S сонячна енергетична система не має рухомих частин, непростий у використанні та пошкодженні, простий в обслуговуванні, особливо підходить для використання без нагляду;
5. S сонячна енергетична система Не вироблятимуть жодних відходів, не забруднення, шуму та інших суспільних небезпек, жодного несприятливого впливу на навколишнє середовище не є ідеальною чистою енергією;
6. Цикл будівництва сонячної енергії короткий, зручний і гнучкий, і відповідно до збільшення або зменшення навантаження довільно додає або зменшує потужність сонячного масиву, щоб уникнути відходів.
Недоліки
1. Нанесення на землю є періодичним і довільним. Генерація електроенергії пов'язана з кліматичними умовами, і може ' t або рідко генерувати електроенергію вночі або в похмурі та дощові дні.
2. Низька щільність енергії. За стандартних умов інтенсивність сонячного випромінювання, що надходить на землю, становить 1000 Вт/м²2 Коли використовується великий розмір, він повинен займати велику площу;
3. Ціна системи сонячної енергії все ще відносно дорога, 3 ~ 15 разів звичайної виробництва електроенергії, а початкові інвестиції високі.
1. Постачання сонячної системи будинку :
(1) Невелике електропостачання в межах 10-100 Вт використовується для військових та цивільних, що проживають у віддалених районах без електропостачання, таких як плато, острів, пасторальна область, прикордонна пошта та інша військова та цивільна жива електроенергія, такі як освітлення, телебачення, радіо та рекордс. Тощо;
(2) 3-5KW домашня система виробництва електроенергії на даху;
(3) ФОТОелектричний водяний насос: для пиття та зрошення глибоких колодязів у місцях без електрики.
2. Поля дорожнього руху, такі як навігаційні ліхтарі, сигнали руху/залізниці, попередження про дорожній рух/знаку, світильники вулиці Юксіан, високі вогні перешкоди, бездротові телефонні кабінки бездротового шляху, бездоганний блок живлення дорожнього класу тощо.
3. Поле комунікації/зв'язку: Сонячна енергія без нагляду мікрохвильової реле, станція технічного обслуговування оптичного кабелю, система трансляції/комунікації/підказки;
Сільська телефонна фотоелектрична система, невелика машина зв'язку, джерело живлення GPS для солдатів тощо.
4. Нафта, морські та метеорологічні поля: Сонячна енергетична система катодної захисту для нафтопроводу та водойм, що живуть, та аварійне джерело живлення для платформи буріння нафти, обладнання для виявлення морського виявлення, метеорологічне/гідрологічне спостереження, тощо
5. Постачання живлення для сімейних світильників: такі як подвір’я лампи, вуличні світильники, ручні ліхтарі, кемпінгові світильники, лампи для альпінізму, рибальські світильники, чорні вогні, гумові розрізання, енергетичні світильники тощо
Карта сонячних вуличних ліхтарів
Карта сонячних вуличних ліхтарів
6. Станція фотоелектричної системи сонячної енергії: 10 кВт-50 МВт незалежна фотоелектрична електростанція, вітряна сонячна (дизельна) комплементарна електростанція, зарядна станція різних великих паркувальних заводів.
7. Солярна енергетика поєднує в собі виробництво сонячної енергії з будівельними матеріалами, щоб зробити великі будівлі самодостатніми в електроенергії в майбутньому, що є головним напрямком розвитку в майбутньому.
8. Інші поля включають :
(1) Відповідність з автомобілями: автомобілі/електромобілі з сонячною енергією, обладнання для зарядки акумулятора, автомобільні кондиціонери, вентилятор, коробки з холодними напоями.
(2) Регенеративна система виробництва електроенергії для виробництва сонячного водню та паливних елементів;
(3) Джерело живлення для обладнання для опріснення морської води;
(4) Супутники, космічні апарати, космічна сонячна електростанція.
Більше інформації про домашню сонячну систему, контакт GSL , найкращий виробник сонячної енергії в Китаї.