Flere typer solcelle solcelleanlegg

Flere typer solcelle solcelleanlegg

I henhold til forskjellige applikasjonssituasjoner er solcelleanleggssystemet generelt delt inn i fem typer: nettkoblet kraftproduksjonssystem, strømproduksjonssystem utenfor nettet, energisystem for nettet energi, nettkoblet energilagringssystem og multi-energi hybrid mikro-grid-system.

1.

Det fotovoltaiske nettkoblede systemet består av fotovoltaiske moduler, fotovoltaiske nettkoblede omformere, fotovoltaiske meter, belastninger, toveismålere, rutenett tilkoblede skap og strømnett. De fotovoltaiske modulene genererer likestrøm generert av lys og konverterer den til vekselstrøm gjennom omformerne for å levere belastninger og sende den til strømnettet. Det nettkoblede fotovoltaiske systemet har hovedsakelig to former for internettilgang, den ene er "selvbruk, overskudd av elektriske internettilgang", den andre er "full internettilgang".

Det generelle distribuerte fotovoltaiske kraftproduksjonssystemet vedtar hovedsakelig modus for "selvbruk, overskudd av elektrisitet på nettet". Elektrisiteten som genereres av solceller prioriteres belastningen. Når belastningen ikke kan brukes opp, sendes overflødig strøm til strømnettet.

2. utenfor nettet solcelleanlegg

Off-nett fotovoltaisk kraftproduksjonssystem avhenger ikke av strømnettet og fungerer uavhengig. Det brukes vanligvis i avsidesliggende fjellrike områder, ingen kraftområder, øyer, kommunikasjonsbasestasjoner og gatelamper. Systemet er vanligvis sammensatt av fotovoltaiske moduler, solkontrollere, omformere, batterier, belastninger og så videre. Kraftproduksjonssystemet utenfor nettet konverterer solenergi til elektrisk energi når det er lys. Omformeren styres av solenergi for å drive belastningen og lade batteriet samtidig. Når det ikke er lys, leverer batteriet strøm til AC -belastningen gjennom omformeren.

Nyttemodellen er veldig praktisk for områder uten strømnett eller hyppig strømbrudd.

3. Off-GRID solcelleanlegg

Ogutenfor nettet fotovoltaisk kraftproduksjonssystemer mye brukt i hyppig strømbrudd, eller solcelleanlegg kan ikke overskuddsstrøms elektrisitet på nettet, selvbrukspris er mye dyrere enn nettprisen, toppprisen er mye dyrere enn trauprisplassene.

Systemet er sammensatt av fotovoltaiske moduler, solcelle- og off-nett-integrerte maskiner, batterier, belastninger og så videre. Photovoltaic matrise konverterer solenergi til elektrisk energi når det er lys, og omformeren styres av solenergi for å drive belastningen og lade batteriet samtidig. Når det ikke er sollys,batterileverer strøm tilSolcellekontrollomformerog deretter til AC -belastningen.

Sammenlignet med det nettkoblede kraftproduksjonssystemet, legger systemet til en lade- og utladningskontroller og lagringsbatteri. Når strømnettet er avskåret, kan det fotovoltaiske systemet fortsette å fungere, og omformeren kan byttes til off-nett-modus for å levere strøm til belastningen.

4.

Rutenett-tilkoblet energilagring Photovoltaic Power Generation System kan lagre overflødig kraftproduksjon og forbedre andelen selvbruk. Systemet består av fotovoltaisk modul, solkontroller, batteri, nettkoblet omformer, gjeldende deteksjonsenhet, last og så videre. Når solkraften er mindre enn lastekraften, drives systemet av solenergien og nettet sammen. Når solenergien er større enn lastekraften, blir en del av solenergien drevet til belastningen, og en del av den ubrukte kraften lagres gjennom kontrolleren.

5. Micro Grid System

Microgrid er en ny type nettverksstruktur, som består av distribuert strømforsyning, belastning, energilagringssystem og kontrollenhet. Den distribuerte energien kan konverteres til strøm på stedet og deretter leveres til den lokale belastningen i nærheten. Microgrid er et autonomt system som er i stand til selvkontroll, beskyttelse og styring, som kan kobles til det eksterne kraftnettet eller kjøres isolert.

Microgrid er en effektiv kombinasjon av forskjellige typer distribuerte kraftkilder for å oppnå en rekke komplementær energi og forbedre energiutnyttelsen. Det kan fullt ut fremme storstilt tilgang av distribuert kraft og fornybar energi, og realisere den høye pålitelige tilførselen av forskjellige energiformer til belastningen. Det er en effektiv måte å realisere det aktive distribusjonsnettverket og overgangen fra tradisjonelt kraftnett til smart strømnett.


Post Time: Feb-10-2023