A fotovoltaikus energia éves energiatermelése rögzített? Milyen tényezők kapcsolódnak hozzá? Lesz csillapítás?
1. Mi a fotovoltaikus energiatermelés? Mi az elosztott fotovoltaikus energiatermelés?
A fotovoltaikus energiatermelés olyan technológia, amely a félvezető interfészek fotovoltaikus hatását használja a fényenergia közvetlen átalakítására az elektromos energiává. Elsősorban három részből áll: napelemekből (modulok), vezérlőkből és inverterekből, és a fő alkatrészek elektronikus alkatrészekből állnak. Miután a napelemeket sorba csatlakoztatják és védelem céljából csomagolják, nagy területű napelemmodult képezhetnek, majd kombinálhatják az energiavezérlőket és más alkatrészeket, hogy fotovoltaikus energiatermelő eszközt képezzenek.

Az elosztott villamosenergia-termelés a felhasználó telephelye közelében épült, döntően a felhasználói oldalon üzemelő fotovoltaikus áramtermelő létesítményeket jelenti, a villamosenergia-felesleget rákapcsolják a hálózatra, de az elosztórendszer kiegyensúlyozott és szabályozott. Az elosztott fotovoltaikus rendszerek a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodás, a tiszta és hatékony, decentralizált elrendezés, valamint a közeli hasznosítás elvét követik, teljes mértékben kihasználva a helyi napenergia-forrásokat a fosszilis energiafelhasználás helyettesítésére és csökkentésére.
2.Mi az integrált fotovoltaikus (BIPV) építése?
Az integrált fotovoltaikus (BIPV) épület egy olyan technológia, amely integrálja a napenergia -termelő termékeket az épület tetőkbe, falakba és más épületekbe.
Pontosabban, ez egy integrált technológia, amely a fotovoltaikus modulokat építőanyagként használja, hogy az épület szerves részévé váljon, és beépítse őket az épület általános kialakításába, ahelyett, hogy egyszerűen egymásra helyezné őket. Napelemes fotovoltaikus anyagokat használ a hagyományos építőanyagok helyettesítésére, így maga az épület is nagy energiaforrássá válik.
3. Mi az "önfejlesztés a saját használatához, a rács többlete"?
A „saját felhasználású saját termelés, többletteljesítmény a hálózatba” azt jelenti, hogy a fotovoltaikus energiával előállított villamos energiát először saját terhelésre használják fel, a fennmaradó villamos energiát pedig az elektromos hálózaton keresztül értékesítik, vagy rákapcsolják a hálózatra. Ha a fotovoltaikus teljesítmény nem elegendő a terheléshez, azt az elektromos hálózat egészíti ki.
Ez egy jövedelmezőbb modell, miközben csökkenti a fotovoltaikus energia hatását a nagy elektromos hálózatra. Ezzel a módszerrel nem csak a villanyszámlát lehet csökkenteni, hanem a megújuló energia felhasználását és a szén-dioxid-kibocsátást is elősegítheti. Ehhez az üzemmódhoz általában két mérőóra tartozik, az egyik egy kilowattóra mérő a fotovoltaikus energiával termelt villamos energia mérésére; a másik egy kétirányú mérő, amely méri az elektromos hálózat felfelé és lefelé irányuló villamos energiáját.
4. Miért adnak elsőbbséget a terhelések a fotovoltaikus energia használatának?
A legfontosabb okok, amelyek miatt a terhelések prioritást élveznek a fotovoltaikus energiatermelésnek, a következők: annak az elvnek megfelelően, hogy az áram áramlik a nagyfeszültségtől az alacsony feszültségig, amikor a fotovoltaikus energiatermelés folyamatban van, a rácshoz csatlakoztatott inverter feszültsége mindig egy kicsit magasabb. (vagy valamivel magasabb), mint a rács feszültsége, tehát a terhelés prioritást élvez a fotovoltaikus energiatermeléshez. Csak akkor, ha a fotovoltaikus teljesítmény kevesebb, mint a terhelési teljesítmény, a fotovoltaikus oldalsó feszültség és a rács biztosítja a terhelést. Használhatja az ellentmondás módszerét, feltételezve, hogy a terhelés prioritást ad a rács teljesítményének, a fotovoltaikus teljesítmény csak a nagy rácsra áramolhat, de a vonal ugyanazon szakaszában lévő teljesítmény csak egy irányba áramolhat, tehát így A fotovoltaikus teljesítmény prioritást élvez a legközelebbi terheléshez.
A terhelési oldalról a terhelés az áramot azáltal, hogy megszerezi a terheléshez legközelebbi áramforrást, így a fotovoltaikus energiatermelést először a terhelés használja. A PV energiatermelése csak az elektromos energiát adhatja ki, és a nemzeti hálózat egyaránt biztosíthatja az elektromos energiát a terheléshez, és terhelésként elektromos energiát kaphat. Ha a fotovoltaikus energiatermelés elegendő a terhelés szempontjából, akkor annak feszültsége magasabb, mint a rácsé. Ha a PV teljesítménye kevesebb, mint a terhelési teljesítmény, az energiatároló akkumulátor és a PV együttesen táplálja a terhelést; Ha nincs PV, vagy az akkumulátor energiája nem elegendő, ha az AC teljesítményt észlelik, az inverter automatikusan átvált az AC tápegységre.

5. Elérhető-e a fotovoltaikus áramtermelés, ha a gyár területén áramszünet van?
Miután a nyilvános energiahálózat abbahagyja az energiaellátást, ha az elosztott fotovoltaikus rácshoz csatlakoztatott rendszer továbbra is ellátja az energiát, a hálózati áramszünet területén néhány sor energiát fog biztosítani, és az energiavállalat elveszíti a vonal feszültségének és a frekvenciának az irányítását, amely a Hozzon létre egy sor biztonsági veszélyt és baleseti vitát, veszélyeztesse a személyes biztonságot, és okozza a berendezések károkat. Ezért az állam kihirdette a releváns szabványokat, megkövetelve, hogy a frekvenciaváltó egy szigetellenes eszközzel felszereljen. Ha a rács feszültsége nulla, a rácshoz csatlakoztatott inverter nem működik. Csak akkor, ha a frekvenciaváltó felismeri, hogy a nagy rács normális, újra csatlakozik a hálózathoz az energiatermeléshez.
6. A fotovoltaikus erőmű fel nem használt villamos energiáját tárolhatja éjszaka használatra?
Ha a terhelés nem tudja időben fogyasztani a fotovoltaikus teljesítmény által generált villamos energiát, akkor azt az elektromos hálózatnak adják el, majd az elektromos hálózaton keresztül más helyekre osztják el; Ha a folyamatos használatra felesleges villamos energiát szeretné tárolni, akkor konfigurálnia kell a PC -ket és az energiatároló elemeket, először tárolja a felesleges villamos energiát az akkumulátorban, és engedje el az energiatároló akkumulátor villamos energiáját, hogy éjszaka vagy szükség esetén felhasználhassa a rakomány használatát. -
7. Milyen előnyökkel jár a tulajdonos számára a fotovoltaikus áramtermelő rendszer telepítése?
(1) A tető gyönyörű és hőszigetelő. A fotovoltaikus erőmű beillesztése a tetőre védi a tetőt. Nyáron a fotovoltaikus panelek képesek elnyelni a hőt, így a gyár hőmérséklete nem lesz túl magas. A gyárban a légkondicionáló bekapcsolása energiahatékonyabb lesz.
(2) A tetőtéri fotovoltaikus erőmű villamos energiát termel a gyár saját felhasználására, villamosenergia -számlákat megtakarítva és nyereséget keresve. A gyár ipari és kereskedelmi fotovoltaikus erőművének magasabb a hálózati villamosenergia-ára, és az erőmű energiatermelési jövedelme a hálózati csatlakozás után magasabb. Sőt, ha a fotovoltaikus erőmű által generált villamos energiát először önfelhasználásra használják, akkor megmentheti a társaság villamosenergia-költségeit. Évente sok pénzt takarít meg a társaság számára.
(3) A vállalati eszközök aktiválása és a vállalat külső környezetvédelmének, az energiatakarékosság és a zöld kép javítása előnyös a társaság hosszú távú fejlesztéséhez.
8. A fotovoltaikus erőművek éves energiatermelése rögzített? Milyen tényezők kapcsolódnak hozzá? Lesz csillapítás?
Az elosztott fotovoltaikus erőművek éves energiatermelése nem rögzített, és általában a következő tényezők befolyásolják:
(1) Telepítési hely: Az éghajlati tényezők, például a fényintenzitás, a hőmérséklet, a csapadék és a felhőborítás közvetlenül befolyásolják a fotovoltaikus rendszer energiatermelésének hatékonyságát. A bőséges napfényben lévő területek általában nagyobb energiatermeléssel rendelkeznek. Például a Suzhou környezeti körülmények között a fotovoltaikus rendszer éves felhasználási órái körülbelül 1100 és 1300 óra.
(2) A berendezés teljesítménye: A fotovoltaikus modulok típusa, minősége és beépítési szöge befolyásolja az energiatermelés hatékonyságát. A hatékony fotovoltaikus modulok több villamos energiát tudnak termelni azonos feltételek mellett. A fotovoltaikus modulok beépítési szöge közvetlenül befolyásolja a fény szögét, ezáltal befolyásolja az energiatermelés hatékonyságát. A fotovoltaikus rendszer kialakítása, beleértve az inverterek kiválasztását és az akkumulátoros energiatároló konfigurációját, szintén hatással lesz a teljes energiatermelésre.
(3) A fotovoltaikus rendszer termékminősége: A megbízható és stabil fotovoltaikus rendszertermékek használata csökkentheti a berendezés meghibásodási idejét, javíthatja a rendszer felhasználását, és ezáltal növelheti az energiatermelést. Az alaptermékek közé tartozik a fotovoltaikus modulok, inverterek stb.
(4) Üzemeltetés és karbantartás: A fotovoltaikus rendszer karbantartása és tisztasága szintén hatással lesz az energiatermelésre.
A por, piszok és egyéb szennyeződések blokkolják a fényt és csökkentik az energiatermelés hatékonyságát. A PV paneleket meg kell tisztítani, miután a por felhalmozódott a felületen. Ugyanakkor a napelemes rendszer rendszeres ellenőrzése és karbantartása csökkentheti a napelemes rendszer meghibásodásának arányát és növelheti az energiatermelést. Ezenkívül a fotovillamos panelek teljesítménye idővel csökkenni fog, általában 2,5%-kal az első évben, és az éves romlási arány általában évi 0,5% és % között van. Az alkatrészek minősége és a felhasználási környezet befolyásolja a bomlás sebességét.
9. Az elosztott fotovoltaikus energiatermelés monitorozási adata megegyezik -e az elektromos mérő mérési adataival? Mekkora a hiba?
Az inverter által az érzékelőn keresztül mért és számított áramtermelés és a villanyóra teljesítménye között bizonyos hiba van.
(1) Mivel a frekvenciaváltó adagolási pontossága különbözik az elektromos mérőtől, a fotovoltaikus rácshoz csatlakoztatott rendszerben használt megfigyelő berendezések gyakran a rendszer építőegysége által használt berendezések, míg az elektromos mérőberendezések gyakran Az energiaügyi osztály által telepített berendezések. Ezért a kapott adatoknak bizonyos különbségei lehetnek a különböző berendezések miatt.
(2) A fotovoltaikus energiatermelésnek az átvitel során eltérő vezetékveszteségei lesznek. Az elektromos mérő által mért elektromos energia a hálózati csatlakozási pont elérésekor nem az inverter kimeneti végén mért elektromos energia, hanem a kettő közötti hibát egy bizonyos tartományon belül kell szabályozni. Ha a hiba túl nagy, előfordulhat, hogy a rendszer alacsony energiatermelést okoz.
10. Okozhat-e tüzet a fotovoltaikus telepítés a tetőn?
A helyesen és szabványosan telepített fotovoltaikus erőművek biztonsága viszonylag magas. A fotovoltaikus erőművek tüzének okai a következők:
(1) A fotovoltaikus alkatrészek a túlmelegedés, a rövidzárlat stb. Tüzeléseket okozhatják a működés közben;
(2) A fotovoltaikus rendszer csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, ami megnehezítheti a tűz oltását tűz keletkezése után;
(3) a berendezést hosszú ideig a fény, az eső, a szél és a homok rontja, és a berendezések, például a kábelek és a csatlakozók elöregedése tüzet okoz a szigetelési teljesítmény csökkenése miatt;
(4) A fotovoltaikus panelek alatti tárgyak felhalmozódása vagy akár az illegális építkezés a tetőtéri fotovoltaikus létesítményekben bekövetkező tűzbalesetek fontos oka;
(5) A berendezések meghibásodásai, például az alkatrészek forró foltjai, az elektromos vonal virtuális csatlakozása, az egyenáramú ív, az elektromos alkatrészek meghibásodása (biztosítékok vagy megszakítók nem megfelelő kiválasztása, ívek okozó laza ízületi csatlakozásai stb.
(6) a berendezések vonalának öregedése hajlamos a tüzekre;
(7) Az alkatrészek minőségi problémái és a tűzmegelőzési intézkedések kudarcát is tüzet okozhatnak. Az alkatrészek forró foltjai a helyi árnyékokból származnak, amelyek elkerülhetők, mindaddig, amíg a gyakori működést és karbantartást végeznek. Vannak megfelelő detektálási módszerek a DC -ívhez is, amelyek észlelhetik az ilyen hibákat és megakadályozhatják azokat. A villám könnyen okozhat kockázatot az erőművekben. Figyeljen arra, hogy az erőmű megalapozása jó -e, és rozsdásodott -e. Tilos a gyúlékony és robbanásveszélyes tárgyak rakása az elosztott energiatermelő rendszer közelében. Ezenkívül fenntartani kell a tűzmegelőzési és karbantartási csatornákat (tartalék tűzoltó berendezéseket).
11. Van-e a fotovoltaikus áramtermelő rendszernek az elektromágneses sugárzás veszélye a felhasználókra nézve?
Maga a fotovoltaikus modul nem generál elektromágneses sugárzást, amikor villamos energiát termel. A fotovoltaikus energiatermelő rendszer a fotovoltaikumokat elektromos energiává alakítja a fotovoltaikus hatás elvének alapján. Szennyezés-mentes és sugárzásmentes.

Az inverterek, elosztószekrények és egyéb elektronikus eszközök bizonyos fokú elektromágneses sugárzást generálhatnak, de mindegyik megfelelt az EMC (elektromágneses kompatibilitás) tesztnek. A sugárzás általában nagyon gyenge. A háztartási gépekkel összehasonlítva sugárzása alacsonyabb, mint az indukciós tűzhelyek, hajszárítók, hűtőszekrények stb., és nem károsítja az emberi szervezetet, és nem zavarja a háztartási készülékeket.
12.
Általában csak akkor, ha a fotovoltaikus teljesítmény ingadozása viszonylag nagy, vagy a terhelés ingadozása viszonylag nagy, a városi tápegységet gyakran átkapcsolják fotovoltaikus tápegységre. Ha a fotovoltaikus tápegység nem elegendő a városi áramellátáshoz, a fotovoltaikus tápegység egy vagy több hálózati csatlakozási ponton keresztül csatlakozik a városi áramellátáshoz. Alapvetően az áramkapcsolás zökkenőmentes, ami nem jelenti az elektromos hálózat vagy a fotovoltaikus tápegység leállását vagy készenléti állapotát. Ez csak az elektromosság mennyisége. Lényegében a terhelés továbbra is árammal működik, ami nem befolyásolja az invertert vagy a terhelést.
13. A fotovoltaikus rendszer telepítése befolyásolja -e a gyári terület energiaminőségét?
A fotovoltaikus erőmű energiaminőségét a harmonikusok, a feszültségingadozások, a villogás stb. Határozza meg, amelyet a fotovoltaikus energiatermelő berendezés és a terhelés generál. Maga a fotovoltaikus frekvenciaváltót harmadik fél tesztelte és tanúsította, és megfelel a vonatkozó nemzeti és villamosenergia -hálózati szabványoknak. Nincs probléma a legtöbb elosztott tetőn.
A nemlineáris terhelések és ütőterhelések azonban magukban foglalják az elektromos kemencéket, a hengerműveket, a villamosított vasúti vontatómotorokat és számos teljesítményelektronikai berendezést. Az ilyen terhelések által okozott főbb áramminőségi problémák közé tartozik a harmonikus áram- és feszültségtorzulás, a feszültségingadozások, a feszültségvillogások és a háromfázisú feszültségkiegyensúlyozatlanság. Általában szükség van energiaminőség-ellenőrző eszközök hozzáadására; emellett a precíziós műszerek magas energiaminőségi követelményeket támasztanak. Ha több invertert kapcsolunk párhuzamosan alacsony terhelés mellett, a harmonikusok is magasabbak lesznek, ami optimalizálást vagy szabályozást igényel. Hozzáadható egy sor teljesítményfigyelő eszköz.
14. A fotovoltaika telepítése befolyásolja -e a teljesítménytényezőt, és bírsághoz vezet -e?
Az elosztott fotovoltaikus erőmű telepítésekor, ha a korai szakaszban nincs elegendő kutatás és ésszerű tervezés, és az elektromos alkatrészt a későbbi szakaszban a rajzok szerint nem építik fel, akkor lehet befolyásolni a gyár teljesítménytényezőjét. Miután a teljesítménytényező alacsonyabb, mint a 0. Most azonban, hogy az elosztott fotovoltaikus projektek egyre érettebbé válnak, számos megoldás van a teljesítménytényező csökkentésének elkerülésére. Például: Elsődleges vonal-transzformáció, négy-kvadráns reaktív kompenzációs vezérlő cseréje, a mintavételi CT telepítése a fotovoltaikus hozzáférési oldalra stb.
16. A modul árnyékának vagy más árnyékolása nagy hatással lesz az energiatermelésre?
Igen. Az áramtermelés elvesztése mellett a helyi árnyékolás miatt a modul forró pontokat is képez. Amikor a hot spot hatás elér egy bizonyos szintet, a modulon lévő forrasztási csatlakozások megolvadnak és tönkreteszik a rácsvonalat, így a teljes napelem modul selejtezését okozza.
17. Rá lehet lépni a fotovoltaikus panelre a tisztításhoz?
Nem. A modul csak egy bizonyos terhelést képes ellenállni. A modul elülső terhelése általában 5400Pa, tehát nem léphet a modulon, hogy megtisztítsa, ami a modul repedését vagy megsérülését okozza, befolyásolva a modul energiatermelését és élettartamát.
18. Megtekinthetem az energiatermelési információimat valós időben?
Napjainkban a fotovoltaikus inverterek mindegyike rendelkezik beépített kommunikációs funkciókkal, amelyek a nap 24 órájában monitorozhatják a fotovoltaikus erőműveket mobiltelefonos APP-on vagy számítógépes weboldalakon. Nemcsak a fotovoltaikus rendszer valós idejű energiatermelését tekintheti meg, hanem megértheti az erőmű dinamikus információit is.
19. Milyen alkatrészekből áll a fotovoltaikus áramtermelő rendszer?
A fotovoltaikus energiatermelő rendszer fotovoltaikus tömbökből áll (a fotovoltaikus tömb sorozatban és párhuzamos fotovoltaikus modulokból áll), vezérlők, akkumulátorcsomagok, DC/AC inverterek és más alkatrészek. A fotovoltaikus energiatermelő rendszer alapkomponense a fotovoltaikus modul, amely sorozatban, párhuzamos és csomagolt fotovoltaikus cellákból áll. Közvetlenül a nap fényenergiáját elektromos energiává alakítja. A fotovoltaikus modul által generált villamos energia közvetlen áram, amelyet közvetlenül használhatunk, vagy felhasználhatjuk azt váltakozó áramra konvertálva egy inverterrel. Más szempontból a fotovoltaikus energiatermelő rendszer által generált villamos energia azonnal felhasználható, vagy az energiatároló eszközökben, például akkumulátorokban tárolható, és szükség esetén bármikor felszabadítható.
20. Nem elegendő a fotovoltaikus teljesítmény? Hogyan lehet megoldani?
A napsugárzás intenzitása és a napsütés időtartama, valamint a napelem modul üzemi hőmérséklete közvetlenül befolyásolja a fotovoltaikus energiatermelést. Jelenleg azonban az elosztott fotovoltaikus rendszerek általában hálózatra kapcsolt öntermelési és önhasználati módot alkalmaznak, és a többletteljesítményt az országos villamosenergia-hálózathoz kötik. Ezért a fotovoltaikus áramtermelő rendszer által megtermelt áramot a felhasználók közvetlenül fogyasztják, a hiányt pedig a nyilvános villamosenergia-hálózat egészíti ki. Amíg van áram az elektromos hálózatban, addig a háztartási áramfogyasztásban nem lesz áramhiány vagy áramszünet.

