Имейл

mona@solarmt.com

WhatsApp

+86-18331152703

Системно приложение на соларна система On gird

Dec 15, 2023 Остави съобщение

Системно приложение на соларна система On gird

 

Генераторите на слънчева-енергия, свързани с мрежата, или „Системите за слънчева енергия в мрежата“ позволяват децентрализирано генериране на възобновяема енергия, намалявайки сметките за електроенергия, като същевременно са екологична алтернатива на традиционните източници на електроенергия. Следващите раздели очертават как се използват тези системи, техните предимства и ограничения.

1. Потребителско слънчево захранване:

(1) Малко захранване, вариращо от 10 до 100 W, което се използва за военно и цивилно електричество в отдалечени райони без електричество, като плата, острови, пасторални зони, гранични пунктове и т.н., като осветление, телевизия, касетофон и др.;

(2) 3-5KW семейна система за производство на електроенергия на покрива, свързана към мрежата;

(3) Фотоволтаична водна помпа: решаване на проблема с пиенето и напояването на дълбоки кладенци в райони без електричество.
2. Полета за движение като навигационни светлини, сигнални светлини за трафик/железопътен транспорт, светлини за предупреждения/знаци за трафик, улични светлини Yuxiang, светлини за препятствия на голяма-надморска височина, безжични телефонни кабини за магистрали/железопътни линии, електрозахранване за необслужван път и др.

3. Комуникационна/комуникационна област: слънчеви необслужвани микровълнови релейни станции, станции за поддръжка на оптични кабели, системи за захранване за излъчване/комуникация/пейджинг, фотоволтаични системи за селски телефонни оператори, малки комуникационни машини, GPS захранване за войници и др.

4. Петрол, океан, метеорологично поле: нефтопровод и порта на резервоара катодна защита на слънчевата енергийна система, живот на платформата за сондиране на петрол и аварийно захранване, оборудване за морски тестове, оборудване за метеорологично/хидрологично наблюдение и др.

5. Захранване за домашни лампи и фенери: като градинско осветление, улично осветление, преносимо осветление, осветление за къмпинг, осветление за планинарство, осветление за риболов, черно осветление, гумено осветление, енергоспестяващо осветление и др.
6. Фотоволтаична електроцентрала: 10KW-50MW независима фотоволтаична електроцентрала, вятърна и слънчева (дизелова) допълнителна електроцентрала, различни широкомащабни станции за зареждане на паркинги и др.

7. Сградите със слънчева енергия съчетават генерирането на слънчева енергия със строителни материали, така че бъдещите големи-сгради да могат да постигнат-енергозадоволяване, което е основна посока на развитие в бъдеще.

8. Други полета включват:

(1) Поддържащи автомобили: соларни коли/електрически превозни средства, оборудване за зареждане на батерии, автомобилни климатици, вентилационни вентилатори, кутии за студени напитки и др.

(2) Слънчево производство на водород и системи за регенеративно производство на електроенергия с горивни клетки.

(3) Захранване на оборудване за обезсоляване на морска вода.

(4) Сателити, космически кораби, космически слънчеви електроцентрали и др.

 

предимства пред други системи

 

Ефективност на разходите. (Без разходи за съхранение на батерия -~30% спестявания предварително)

Надеждност на електрическата мрежа. (Осигурява резервно захранване през мрежата-не като методите извън мрежата)

Намалява емисиите на CO2 между 1 и 1,5 тона на kW, генерирани на годишна база.

Възможност за мащабиране при увеличаване на енергийните изисквания.

 

Предизвикателства и решения

 

Зависимост от мрежата:
Проблем: Системите се изключват по време на прекъсвания, за да предотвратят „остров“.
Решение: Хибридните инвертори с резервна батерия осигуряват 2–4 часа аварийно захранване.
Загуби на енергия:
Проблем: Преобразуване от DC-в-AC и загуби при предаване (5–10%).
Решение: Микроинверторите и интелигентните инвертори минимизират загубите чрез оптимизиране на ефективността на-панела.
Пространствени ограничения:
Проблем: Ограничения на покрива в градските райони.

Решение: Двустранните панели и прозрачното соларно стъкло максимизират улавянето на енергия.

 

заключение

 

Чрез правителствени политики и усъвършенствани технологии, слънчевите системи в-мрежата предлагат мащабируеми решения, от големи градски сгради до отделни домове извън-мрежата в отдалечени местоположения, тъй като тези системи ще намалят количеството освободен въглероден диоксид (декарбонизират) от енергийните системи в глобален мащаб с намаляване на разходите и подобряване на ефективността. Както за потребителите, така и за бизнеса, приемането на-мрежова слънчева енергия е нещо повече от вземане на екологосъобразно решение; дава на потребителя и/или бизнеса потенциално повишено ниво на енергийна независимост, както и възможност за бъдещи спестявания.