Nov 25, 2021 Ostavite poruku

Sastav sustava povezan sa Solarnom mrežom

Modul solarnih ćelija

Solarna ćelija može generirati samo napon od oko 0,5V, što je mnogo niže od napona potrebnog za stvarnu uporabu. Kako bi se zadovoljile potrebe praktične primjene, solarne ćelije moraju biti spojene u module. Modul solarne ćelije sadrži određeni broj solarnih ćelija, koje su povezane žicama. Na primjer, na modulu, broj solarnih ćelija je 36, što znači da solarni modul može generirati napon od oko 17V.

Solarne ćelije povezane žicama zapečaćene su u fizičke jedinice koje se nazivaju moduli solarnih ćelija, koji imaju određene antikorozivne, otporne na vjetar, otporne na tuču i otporne na kišu, a široko se koriste u različitim područjima i sustavima. Kada područje primjene zahtijeva viši napon i struju, a jedna komponenta ne može zadovoljiti zahtjeve, više komponenti može se formirati u polje solarne ćelije kako bi se dobio potreban napon i struja.

DC/AC inverter

Uređaj koji pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu struju. Budući da solarna baterija emitira istosmjernu struju, a opće opterećenje je opterećenje izmjenične struje, pretvarač

To je neophodno. Prema načinu rada, pretvarač se može podijeliti na neovisni inverter rada i inverter povezan s mrežom. Samostalni pretvarač koristi se u samostalnom sustavu proizvodnje energije solarnih ćelija za napajanje neovisnog opterećenja. Pretvarač spojen na mrežu koristi se za sustave proizvodnje energije solarnih ćelija spojenih na mrežu za napajanje generirane električne energije u mrežu. Prema izlaznom valnom obliku, pretvarač se može podijeliti na inverter kvadratnih valova i pretvarač sinusnih valova.

Dizajn sobe za distribuciju energije

Budući da sustav proizvodnje električne energije priključen na mrežu nema baterije, regulatore solarnog punjenja i pražnjenja te AC i DC distribucijske sustave, pretvarači sustava za proizvodnju energije spojenog na mrežu mogu se postaviti u niskonaponsku prostoriju za distribuciju energije priključne točke mreže ako to uvjeti dopuštaju, inače je potrebno izgraditi samo zasebnu sobu za distribuciju energije od 4 ~ 6m2.

Zaštita od munje sustava za proizvodnju električne energije priključenog na mrežu

Kako bi se osiguralo da sustav može sigurno raditi pod jakim vremenskim uvjetima kao što su oluje, za ovaj sustav moraju se poduzeti mjere zaštite od udara groma. Uglavnom postoje sljedeći aspekti:

(1) Uzemljenje je ključ zaštite od munje i zaštite od munje. Prilikom izvođenja osnovne konstrukcije prostorije za distribuciju energije i osnovne konstrukcije niza solarnih ćelija odaberite debelo i vlažno mjesto u blizini fotonaponske elektrane i iskopajte jamu od 2 metra duboku uzemljenu liniju, Koristite 40 ravnog čelika, dodajte sredstvo za smanjenje otpora i olovo žice, olovna žica je kabel bakrene jezgre od 35 mm2, otpor uzemljenja trebao bi biti manji od 1Ω.

(2) Izgradite gromobran u blizini prostorije za distribuciju energije, visine 15 metara, spojite uzemljenu žicu na uzemljenu žicu prostorije za distribuciju energije i podijelite istu uzemljenu žicu s uzemljenom žicom prostorije za distribuciju energije!

(3) Napon kabela kvadratnog polja solarne ćelije koji ulazi u prostoriju za distribuciju energije je DC220V, koji je zakopan u PVC cijevi i zaštićen uređajima za zaštitu od munje. Osim toga, nosač kvadratnog niza solarnih panela treba biti dobro uzemljen i također spojen na uzemljenu žicu prostorije za distribuciju energije.

(4) Izlazna linija za električnu struju pretvarača spojenog na mrežu zaštićena je kutijom za zaštitu od munje (u pretvaraču spojenom na mrežu nalazi se uređaj za zaštitu od munje AC izlaza)


Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit