Solar PV Off-Grid Stroumproduktiounssystem (Design a Selektioun vu PV Off-Grid Stroumproduktiounssystem)

Photovoltaesch Off-Grid-Stroumproduktiounssystem hänkt net vum Stroumnetz of a funktionéiert onofhängeg. Et gëtt wäit verbreet a wäit ewechgeleeëne Biergregiounen, Gebidder ouni Elektrizitéit, Inselen, Kommunikatiounsbasisstatiounen a Stroosseluuchten an aner Uwendungen agesat. D'Photovoltaesch Stroumproduktioun benotzt fir d'Bedierfnesser vun den Awunner a Gebidder ouni Elektrizitéit, Mangel u Elektrizitéit an onstabiler Elektrizitéit, Schoulen oder klenge Fabriken fir Stroum ze liewen an ze schaffen. D'Photovoltaesch Stroumproduktioun mat de Virdeeler vun wirtschaftlecher, propperer, Ëmweltschutz, kee Kaméidi kann Diesel deelweis oder komplett ersetzen. D'Stroumproduktiounsfunktioun vum Generator.

1 Klassifikatioun an Zesummesetzung vu PV Off-Grid Stroumproduktiounssystemer
Photovoltaesch Off-Grid-Stroumproduktiounssystemer ginn allgemeng a klengt Gläichstroumsystem, kleng a mëttelgrouss Off-Grid-Stroumproduktiounssystemer a grouss Off-Grid-Stroumproduktiounssystemer agedeelt. Dat klengt Gläichstroumsystem ass haaptsächlech do fir déi elementarst Beliichtungsbedürfnisser a Gebidder ouni Stroum ze léisen; dat klengt a mëttelgrouss Off-Grid-System ass haaptsächlech do fir de Stroumbedarf vu Familljen, Schoulen a klenge Fabriken ze léisen; dat grousst Off-Grid-System ass haaptsächlech do fir de Stroumbedarf vu ganze Dierfer an Inselen ze léisen, an dëst System gehéiert elo och an d'Kategorie vum Mikro-Grid-System.
Photovoltaesch Off-Grid-Stroumproduktiounssystem besteet normalerweis aus photovoltaesche Systemer, déi aus Solarmoduler, Solarcontroller, Inverter, Batteriebanken, Lasten, asw. bestinn.
De PV-Array konvertéiert Solarenergie a Stroum, wann et Liicht ass, a liwwert Stroum un d'Laascht iwwer de Solarregler an den Inverter (oder eng invers Kontrollmaschinn), wärend d'Batterie gelueden gëtt; wann et kee Liicht ass, liwwert d'Batterie Stroum un d'Wiesselstroumlaascht iwwer den Inverter.
2 PV Off-Grid Stroumproduktiounssystem Haaptausrüstung
01. Moduler
E photovoltaesche Modul ass en wichtegen Deel vun engem Off-Grid photovoltaesche Stroumgeneratiounssystem, deem seng Roll et ass, d'Sonnestralungsenergie an Gläichstroumenergie ëmzewandelen. D'Bestrahlungseigenschaften an d'Temperatureigenschaften sinn déi zwee Haaptelementer, déi d'Leeschtung vum Modul beaflossen.
02、Inverter
En Inverter ass en Apparat, deen Gläichstroum (DC) an Wiesselstroum (AC) ëmwandelt, fir de Stroumbedarf vun Wiesselstroumlasten ze decken.
Jee no der Ausgangswelleform kënnen Inverter a Quadratwelleninverter, Schrëttwelleninverter a Sinuswelleninverter opgedeelt ginn. Sinuswelleninverter zeichnen sech duerch héich Effizienz, niddreg Harmonesch aus, kënne fir all Zorte vu Lasten ugewannt ginn an hunn eng staark Droekapazitéit fir induktiv oder kapazitiv Lasten.
03、Controller
D'Haaptfunktioun vum PV-Controller ass et, d'DC-Leeschtung, déi vun de PV-Moduler ausgestraalt gëtt, ze reguléieren an ze kontrolléieren an d'Lueden an Entlueden vun der Batterie intelligent ze verwalten. Off-Grid-Systemer mussen no dem DC-Spannungsniveau an der Leeschtungskapazitéit vum System mat de passenden Spezifikatioune vum PV-Controller konfiguréiert ginn. De PV-Controller ass an PWM-Typ an MPPT-Typ opgedeelt, déi allgemeng a verschiddene Spannungsniveauen vun DC12V, 24V an 48V verfügbar sinn.
04、Batterie
D'Batterie ass den Energiespeicher vum Stroumproduktiounssystem, an hir Aufgab ass et, déi elektresch Energie, déi vum PV-Modul emittéiert gëtt, ze späicheren, fir d'Laascht während dem Stroumverbrauch mat Stroum ze versuergen.
05、Iwwerwaachung
3 Detailer vum Systemdesign an der Auswiel vum Designprinzip: sécherzestellen, datt d'Laascht de Viraussetzunge vun der Elektrizitéit entsprécht, mat engem Minimum u Photovoltaikmoduler a Batteriekapazitéit, fir d'Investitioun ze minimiséieren.
01、Design vum Photovoltaikmodul
Referenzformel: P0 = (P × t × Q) / (η1 × T) Formel: P0 – d'Spëtzeleeschtung vum Solarzellmodul, Eenheet Wp; P – d'Leeschtung vun der Laascht, Eenheet W; t – – déi deeglech Stonne vum Stroumverbrauch vun der Laascht, Eenheet H; η1 – ass d'Effizienz vum System; T – déi lokal duerchschnëttlech deeglech Spëtzestonne vun der Sonnenschein, Eenheet HQ- – Iwwerschossfaktor an enger kontinuéierlecher bewölkter Period (normalerweis 1,2 bis 2)
02, PV-Regler-Design
Referenzformel: I = P0 / V
Wou: I – Steierstroum vum PV-Regler, Eenheet A; P0 – d'Spëtzeleistung vum Solarzellmodul, Eenheet Wp; V – d'Nennspannung vum Batteriepack, Eenheet V ★ Bemierkung: A grousser Héicht muss de PV-Regler eng gewëssen Marge vergréisseren an d'Benotzungskapazitéit reduzéieren.
03、Off-grid Inverter
Referenzformel: Pn=(P*Q)/Cosθ An der Formel: Pn – d'Kapazitéit vum Inverter, Eenheet VA; P – d'Leeschtung vun der Laascht, Eenheet W; Cosθ – Leeschtungsfaktor vum Inverter (normalerweis 0,8); Q – de Margefaktor, deen de Inverter brauch (normalerweis vun 1 bis 5 gewielt). ★Bemierkung: a. Verschidde Lasten (resistiv, induktiv, kapazitiv) hunn ënnerschiddlech Startstréim a verschidde Margefaktoren. b. A grousser Héicht muss de Inverter eng gewësse Marge erhéijen an d'Kapazitéit fir d'Benotzung reduzéieren.
04, Bläi-Säure-Batterie
Referenzformel: C = P × t × T / (V × K × η2) Formel: C – d'Kapazitéit vum Batteriepack, Eenheet Ah; P – d'Leeschtung vun der Laascht, Eenheet W; t – den deegleche Stroumverbrauch vun der Laascht an deegleche Stonnen, Eenheet H; V – d'Nennspannung vum Batteriepack, Eenheet V; K – den Entladungskoeffizient vun der Batterie, ënner Berécksiichtegung vun der Batterieeffizienz, der Entladungsdéift, der Ëmgéigungstemperatur an den Aflossfaktoren, déi allgemeng als 0,4 bis 0,7 geholl ginn; η2 – d'Invertereffizienz; T – d'Zuel vun den Deeg mat Wolleken hannereneen.
04、Lithium-Ionen-Batterie
Referenzformel: C = P × t × T / (K × η2)
Wou: C – d'Kapazitéit vum Batteriepack, Eenheet kWh; P – d'Leeschtung vun der Laascht, Eenheet W; t – d'Zuel vun de Stonnen Stroum, déi vun der Laascht pro Dag verbraucht ginn, Eenheet H; K – den Entladungskoeffizient vun der Batterie, ënner Berécksiichtegung vun der Batterieeffizienz, der Entladungsdéift, der Ëmgéigungstemperatur an den Aflossfaktoren, allgemeng als 0,8 bis 0,9 geholl; η2 – den Inverter-Effizienz; T – d'Zuel vun den hannereneen bewölkten Deeg. Designfall
E bestehenden Client muss e photovoltaescht Stroumgeneratiounssystem entwéckelen, woubei déi lokal duerchschnëttlech deeglech Héichpunktstonne vun der Sonn no 3 Stonnen berécksiichtegt ginn, d'Leeschtung vun alle Leuchtstofflampen no bei 5 kW läit, si gi 4 Stonnen pro Dag benotzt, an d'Bläibatterien ginn no 2 Deeg vun onënnerbrach bewölkten Deeg berechent. Berechent d'Konfiguratioun vun dësem System.


Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 24. Mäerz 2023