Моделирование фотоэлектрической системы – как выбрать наиболее подходящую фотоэлектрическую систему

1. Краткое описание фотоэлектрической системы
① Что такое фотоэлектрическая система?
Система, которая преобразует солнечную энергию в электрическую и может обеспечивать электропитанием потребителей.

② Каковы основные компоненты?
Солнечные модули, фотоэлектрические инверторы, аккумуляторные батареи.

③ В чём принцип работы?
Фотоэлектрические элементы в солнечном модуле преобразуют солнечную энергию в постоянный ток за счет фотоэлектрического эффекта, а затем преобразуют постоянный ток в переменный ток с помощью фотоэлектрического инвертора и подают его в сеть или обеспечивают электроприборы потребителя.

2. Тип фотоэлектрической системы
① Независимая фотоэлектрическая система
Также известная как автономная фотоэлектрическая система, она обычно используется в местах без электроснабжения, таких как поля, склады и т. д. Поскольку она не может быть подключена к сети, автономная фотоэлектрическая система должна быть оснащена аккумуляторным блоком для хранения электроэнергии, чтобы она могла продолжать подавать электроэнергию в отсутствие солнечного света.
② Фотоэлектрическая система, подключенная к сети
Существует два типа таких систем: распределенная (струнная) и централизованная. После преобразования постоянного тока фотоэлектрических элементов в переменный с помощью инвертора, он напрямую передается в сеть. Преимуществом такой системы является крайне низкая нагрузка на аккумуляторную батарею, невозможность или невозможность прямого подключения к батарее, а также, как правило, меньшие затраты на техническое обслуживание.
③ Гибридная фотоэлектрическая система хранения энергии
Этот тип фотоэлектрической системы обычно используется в местах, где есть электроснабжение, но оно нестабильно. Когда электроснабжение сети нормальное, фотоэлектрическая система генерирует энергию через фотоэлектрические модули, а инвертор выдает энергию для питания нагрузки. Одновременно энергия, поступающая по нескольким линиям, накапливается в аккумуляторном блоке. Когда аккумуляторный блок полностью заряжен, оставшаяся энергия передается в сеть; при отсутствии света используется одновременно и аккумулятор, и сеть для питания нагрузки. Когда электроснабжение сети прекращается, гибридная фотоэлектрическая система с накопителем энергии становится эквивалентной автономной фотоэлектрической системе. Накопленная в аккумуляторном блоке энергия используется для питания нагрузки, и одновременно происходит отключение от сети, поэтому передача энергии в сеть прекращается.
Поскольку эта система обладает широким функционалом и способна справляться с повышенным спросом на электроэнергию, она обходится дороже и требует большего технического обслуживания.
3. Как выбрать фотоэлектрическую систему
①Определите цель и потребности, а также выберите соответствующий тип фотоэлектрической системы в соответствии с этими потребностями.
②При выборе размера и количества солнечных панелей необходимо учитывать площадь установки и местные условия освещения.
③Определить способ установки солнечной панели и разработать кронштейн.
④Выберите инвертор и определите его тип (однофазный, трехфазный, входное напряжение, входной ток, выходное напряжение, выходной ток, выходная частота, напряжение зарядки аккумулятора, ток, напряжение разрядки аккумулятора, ток, стандарт подключения к сети, уровень защиты и т. д.).
⑤ При выборе аккумуляторного блока необходимо учитывать емкость батареи, соответствие напряжения и тока зарядки и разрядки инвертору, а также соответствие протоколу связи, производительность и срок службы батареи и другие факторы.


Дата публикации: 28 августа 2023 г.