Как да изградите своя собствена фотоволтаична система?
1. Проектиране на капацитета на системата за производство на слънчева енергия
Капацитетът е генерирането на електроенергия от фотоволтаичната система за производство на електроенергия, която обикновено се проектира въз основа на застроената площ на жителите. Площ от 1 квадратен метър в момента може да генерира около 300W електроенергия. Средностатистическият жител може да построи електроцентрала с мощност 5kw-10kw, което изисква приблизително повече от 25 квадратни метра инсталационно пространство и т.н. Мястото за монтаж може да бъде скатен или плосък покрив.

2. Избор на соларни модули
Компонентите на батерията се разделят на компоненти на монокристална силициева батерия, компоненти на поликристална силициева батерия и компоненти на аморфна батерия. Монокристалният има най-висока ефективност при генериране на електроенергия и може да генерира повече електроенергия в същата област. За малки монтажни площи монокристалният е най-подходящият избор, но единичната цена ще бъде по-висока. Ефективността на поликристалния силиций е на второ място. За тези с относително голяма инсталационна площ, поликристалният силиций е по-рентабилен и цената е сравнително ниска. Аморфният силиций има най-ниска ефективност и обикновено не се препоръчва за употреба. (Съвети: Монокристалните клетки обикновено имат заоблени ъгли, докато поликристалните клетки обикновено имат прави ъгли)
Петте основни параметъра на компонентите на батерията са пикова мощност, напрежение на отворена верига, ток на късо съединение, работно напрежение и работен ток. Изборът на тези параметри е много важен.
Компонентите на батерията са разделени на различни размери според тяхната мощност. Мощността на един компонент варира от 300W-700W. Мощността на един компонент е право пропорционална на площта, така че когато избирате мощността, трябва да изберете и компонента на батерията с най-подходящия размер, за да отговаря на вашите изисквания за пространство за инсталиране.
Панел под слънчева светлина (1000w/m2)
①Напрежението, измерено без товар, е напрежението на отворена верига.
②Токът, измерен чрез директно късо съединение на положителния и отрицателния полюс на компонента на батерията, е токът на късо съединение.
③Напрежението, измерено при прилагане на товар, е работното напрежение, а измереният ток е работният ток.
Работното напрежение обикновено е пропорционално на напрежението на отворена верига, а работният ток е пропорционален на тока на късо съединение. Изборът на тези четири параметъра има голяма връзка с инвертора, който ще бъде избран по-късно. Най-общо казано, напрежението на отворена верига на свързаните към мрежата компоненти на батерията обикновено е около 45 волта, а работното напрежение обикновено е около 35 волта. Работният ток и токът на отворена верига варират в зависимост от мощността на компонента.
Серийно и паралелно свързване на компоненти на батерията: Множество компоненти на батерията могат да се използват последователно или паралелно, или може да се използва комбинация от последователно и паралелно. За системи, свързани към мрежата, серийното свързване е за получаване на напрежение, подходящо за работата на свързания към мрежата инвертор, а паралелното свързване е за увеличаване на изходната мощност при същото ниво на напрежение.
3. Избор на свързан към мрежата соларен инвертор
Като интерфейсно устройство между компонентите на фотоволтаичните клетки и мрежата, свързаният към мрежата соларен инвертор преобразува постояннотоковото захранване на фотоволтаичните клетки в променливотоково захранване и го предава към мрежата. Той играе жизненоважна роля във фотоволтаичната система за производство на електроенергия, свързана с мрежата.
Има два вида битови инвертори, свързани към мрежата. Единият е централизиран фотоволтаичен инвертор, свързан към мрежата, с минимална мощност от 1kw и входно напрежение, вариращо от 150V-550V. Другият е фотоволтаичен инвертор, свързан с микро мрежа, който обикновено се използва при ниво на напрежение AC220V, с мощност, варираща от 200W до 500W, а обхватът на входното напрежение е 12V ~ 28VDC. Използването на двата свързани към мрежата инвертора е много различно. Централизираните инвертори, свързани към мрежата, обикновено са с по-големи размери и подходящи за монтаж на стена. Микромрежовите фотоволтаични инвертори са компактни и обикновено се инсталират наблизо с батерийни модули (могат да се монтират на скоба под акумулаторния модул).
Основните параметри на инвертора, свързан към мрежата, са максимална входна мощност, максимално входно напрежение, номинално входно напрежение, начално напрежение, обхват на напрежение MPPT и напрежение на изходната мрежа.
1) Максималната входна мощност е гранична стойност и пиковата мощност на фотоволтаичния клетъчен модул трябва да бъде около 90% от тази стойност;
2) Максималното входно напрежение съответства на напрежението на отворена верига на модула на батерията. Напрежението на отворена верига на последователно свързания модулен масив трябва да бъде по-малко от тази стойност;
3) Номиналното входно напрежение съответства на работното напрежение на модула на фотоволтаичната клетка и може да има определен диапазон на отклонение;
4) Началното напрежение се отнася до точката на напрежение, при която свързаният към мрежата инвертор започва да работи. Инверторът, свързан към мрежата, няма да работи, когато слънчевата светлина е твърде слаба;
5) Диапазонът на напрежение MPPT е функция на свързания към мрежата инвертор, настроен според характеристиките на панела на батерията. Той автоматично ще регулира входното напрежение и ток на инвертора, така че произведението от напрежение и ток, което е мощността, да достигне максималната стойност. Това Обхватът на напрежението е много широк и инверторните панели с тази функция могат да се използват по-ефективно;
Изходното мрежово напрежение се отнася до напрежението на мрежата, която ще бъде интегрирана, обикновено в Китай: еднофазно 220V/трифазно 380V.
Изборът на свързан към мрежата инвертор зависи главно от номиналната мощност и нивата на входно и изходно напрежение. След това потребителите могат лесно да определят обхвата на входното напрежение на свързания към мрежата инвертор въз основа на нивото на напрежение и метода на серийно-паралелно свързване на избраните компоненти на батерията. Могат да изберат монофазен или трифазен според консумацията на електроенергия у дома. изход. Например: пиковата мощност на панела на батерията е 200 W, напрежението на отворена верига е 45 V, а работното напрежение е 35 V. За да се създаде система от 2KW, 10 батерийни клетки трябва да бъдат свързани последователно, след което максималното входно напрежение на свързания към мрежата инвертор трябва да бъде по-голямо от 45V/чип*10 чип=450V, номиналното напрежение е около 350V. Изходното напрежение може да бъде избрано от монофазно 220V или трифазно 380V според специфичната ситуация на електрозахранване на дома. Като най-важен компонент на цялата система, свързаният към мрежата инвертор трябва да избира продукти, които са преминали съответните сертификати.
4. Избор на други компоненти
1) Кабел. Можете да изберете кабели, специфични за фотоволтаиците, но те са скъпи и трудни за закупуване в малки количества. За къси разстояния все още се използват BV кабели, а безопасният ток от 1 квадратен милиметър е 6А. Например, за система с мощност от 3kw, за фотоволтаичния входен кабел, номиналното входно напрежение на инвертора е DC350V, тогава токът е 3000W/350V=8 ≈ .57A, така че изберете BV2.5 кабел. За изходния кабел на инвертора номиналното изходно напрежение на инвертора е AC220V, тогава токът е 3000W/220V ≈ 13,63A. На теория можете да изберете и кабел BV2.5, но от съображения за безопасност той може да бъде надстроен до по-високо ниво. Изберете кабела BV4.
2) Мълниезащита. Мълниеприемниците се различават от обикновените мълниеприемници. Трябва да изберете високоволтов DC мълниеприемник, предназначен за фотоволтаици, тъй като непрекъснатото работно напрежение на обикновените мълниезащитни устройства е AC220V или AC380V, докато непрекъснатото работно напрежение на фотоволтаичните специфични мълниезащитни устройства може да достигне DC1000V.
3) Измервателни уреди Електроенергийната компания ще монтира безплатно два електромера за потребителите. Единият е електромер, който измерва генерирането на фотоволтаична енергия, а другият е двупосочен измервателен уред, който е измервателен уред, който измерва електроенергията, използвана от самия потребител и продадена на мрежата [2]. По този начин потребителите могат да виждат ежедневната си консумация на електроенергия, генерирането на електроенергия и изходната мощност към мрежата в реално време.
Горните са нещата, на които трябва да обърнете внимание, когато купувате някои свързани компоненти за домашни слънчеви системи. Ако имате нужда от по-подробна информация, моля свържете се с Дзинсун.

