Како глобална потражња за соларним енергетским системима наставља да расте сваке године, технологија која стоји иза њих се такође побољшава невероватном брзином, што је добро за будућност енергије. Али за већину људи недостатак знања о томе како да се окрену систему соларне енергије је оно што их спречава да прихвате соларну енергију.
Дубоко ћемо заронити у -повезане и ван{1}}мрежне системе соларне енергије да бисмо видели шта су, како функционишу, како се међусобно упоређују и све друге детаље који ће бити од помоћи свима који желе да инсталирају соларну енергију. Зато останите до краја да бисте научили неке савете који ће вам помоћи да боље разумете целу поставку.

Шта је систем{0}}повезан са соларном енергијом:
Фотонапонски систем за производњу електричне енергије{0}}повезан са мрежом може да конвертује једносмерну излазну снагу соларног низа у наизменичну струју са истом амплитудом, фреквенцијом и фазом као и напон мреже, и да се повеже са мрежом и пренесе снагу у мрежу. Флексибилност овог система за производњу електричне енергије лежи у томе што када је сунце јако, фотонапонски систем за производњу електричне енергије ће снабдевати вишак енергије у мрежу док снабдева струјом наизменичну струју; а када је сунчева светлост недовољно, то јест, соларни низ не може да обезбеди довољно снаге за оптерећење, може да црпи енергију из мреже да напаја оптерећење.

Принцип рада система соларне енергије{0}}повезаног са мрежом
Принцип рада система за производњу електричне енергије повезан са фотонапонском мрежом{0}} углавном је подељен у три корака: фотоелектричну конверзију, регулацију снаге и убризгавање у мрежу. Прво, група соларних фотонапонских ћелија прима сунчеву светлост и претвара светлосну енергију у једносмерну енергију кроз фотоелектрични ефекат. Затим, ову једносмерну струју обрађује инвертер-повезан са мрежом и претвара у наизменичну струју са истом фреквенцијом и фазом као и напон мреже. Коначно, ово напајање наизменичном струјом се убризгава у мрежу преко опреме-повезане са мрежом да би се постигла међуповезаност са мрежом и напајањем.

Компоненте мрежног{0}}повезаног соларног система:
инвертер:Инвертер претвара једносмерну енергију коју генеришу соларни панели у наизменичну струју за напајање уређаја унутар и изван куће. То је једна од основних компоненти да све функционише глатко у систему-повезаном са мрежом.
Низ ДЦ прекидача:Ово је прекидач за случај нужде који се користи за искључивање струје у кући када се одржавају и поправке. Директно искључује напајање са соларних панела пре него што се једносмерна струја претвори у наизменичну струју, што побољшава безбедност, посебно када се ради у хитним случајевима.
Бројило струје:Систем користи мерач електричне енергије за мерење количине електричне енергије коју користите из мреже за одржавање контакта са комуналном мрежом. На овај начин, сваки вишак произведене електричне енергије враћа се у мрежу за коришћење на другом месту или чува за каснију употребу.
Контролор пуњења:Ово је регулатор пуњења који се користи за одржавање одговарајућег напона који се користи приликом пуњења батерија система. Ово помаже у спречавању прекомерног пуњења батерија, што може оштетити батерије и узроковати погоршање перформанси батерија.

Предности соларног система{0}}повезаног на мрежу:
1. Користите чисту, обновљиву природну енергију сунчеве енергије за производњу електричне енергије, не трошите не-необновљиву, ограничену угљеник-која садржи фосилну енергију, нема емисија гасова стаклене баште и загађивача током коришћења и у складу су са еколошким окружењем, у складу са стратегијом одрживог развоја привреде и друштва.
2. Произведена енергија се доводи у мрежу, а мрежа се користи као уређај за складиштење енергије. Када је оптерећење велико, соларна енергија је недовољна и струја се купује из градске струје. Када је оптерећење мало, или када се енергија не потроши, вишак снаге може се продати градској струји. Под претпоставком ослањања на мрежу, систем штеди батерију, чиме се проширује обим и флексибилност употребе, побољшава просечно време система између кварова и секундарног загађења батерије и смањује трошак.
3. Компоненте фотонапонских ћелија су савршено комбиноване са зградом, која може да генерише електричну енергију и да се користи као грађевински материјал и декоративни материјал, у потпуности користећи материјалне ресурсе за играње вишеструких функција, што не само да доприноси смањењу трошкова изградње, већ и побољшава технолошки садржај зграде и повећава „тачку продаје“.
4. Дистрибуирана конструкција, децентрализована производња и снабдевање електричном енергијом у близини, флексибилан улазак и излазак из мреже, доприноси јачању способности електроенергетског система да се одупре рату и катастрофама, али и побољшању баланса оптерећења електроенергетског система и смањењу губитака на линији.

Ограничења соларних{0}}мрежних система:
Недостатак батерија: Недостатак резервне батерије може бити добар за уштеду, али може повећати непоузданост када је сунце мало. Без батерија, могли бисте остати у мраку дужи временски период.
Мање подстицаја за уштеду енергије: У неком тренутку, ако се вишак енергије не искористи како треба, онда све одлази у отпад, што може представљати невоље за вас када се годишња доба промене и сунце зађе.
Шта је соларни систем без{0}}мреже:

Соларни системи ван{0}}мреже, познати и као-самостални фотонапонски системи, су системи који производе електричну енергију независно, уместо да се ослањају на електричну мрежу. Соларни системи ван мреже се углавном састоје од соларних панела, батерија, соларних контролера, инвертера и других компоненти. Једносмерна струја коју генеришу соларни панели тече директно у батерију и чува се. Када је потребно напајати АЦ оптерећење, ДЦ у батерији се претвара у АЦ излаз помоћу претварача, што је поновљени циклус пуњења и пражњења. Соларни системи ван мреже се могу инсталирати и користити на сунчаним местима, тако да су соларни системи ван мреже веома погодни за употребу у кућама, подручјима без електричне мреже, рибарским чамцима, отвореним базама за узгој и другим местима. Поред тога, може се користити иу областима где су нестанци струје чести и потребна је опрема за производњу електричне енергије у хитним случајевима.
Принцип рада система за производњу соларне енергије ван{0}}мреже:
Системи за производњу соларне енергије ван мреже се углавном састоје од фотонапонских низова који се састоје од модула соларних ћелија, соларних контролора пуњења и пражњења, батерија, офф-мрежних инвертера, ДЦ оптерећења и АЦ оптерећења. Фотонапонски низ претвара соларну енергију у електричну енергију када је сунчева светлост, и снабдева струјом оптерећење преко соларног контролера пуњења и пражњења, док истовремено пуни батерију; када нема сунчеве светлости, батерија напаја напајање једносмерном струјом преко соларног контролера пуњења и пражњења, а батерија такође директно напаја струју независном претварачу, који се затим претвара у наизменичну струју од стране независног претварача да би снабдевао напајање наизменичном струјом.

Састав система за производњу соларне енергије ван{0}}мреже:
Модул соларних ћелија
Модул соларне ћелије је главни део-система за производњу соларне енергије ван мреже и највреднија компонента у систему. Његова функција је да претвара енергију зрачења сунца у једносмерну енергију.
Соларни регулатор пуњења и пражњења
Соларни регулатор пуњења и пражњења назива се и "фотонапонски контролер". Његова функција је да регулише и контролише снагу коју генерише модул соларне ћелије, пуни батерију до максимума и штити батерију од прекомерног пуњења и прекомерног пражњења.
Батерија
Главни задатак батерије је да складишти енергију како би се обезбедила потрошња енергије оптерећења током ноћи или у кишним данима. Број серијских и паралелних батерија се може конфигурисати у складу са захтевима нивоа једносмерног напона система. Када су батерије повезане серијски и паралелно, треба поштовати исте спецификације модела, истог произвођача, исту серију и исте принципе инсталације и употребе.
Офф{0}}мрежни претварач
Ван{0}}мрежни претварач је једна од кључних компоненти система за производњу соларне енергије ван мреже. Он је одговоран за претварање једносмерне струје у наизменичну за коришћење наизменичног оптерећења. Да би се побољшале укупне перформансе фотонапонског система за производњу енергије и обезбедио-дугорочни стабилан рад електране, индикатори перформанси претварача су веома важни. Избор претварача се заснива на карактеристикама оптерећења (као што су отпор, индуктивност или капацитивност) и величини снаге оптерећења.

Предности система соларне енергије ван мреже:
У поређењу са уобичајеним системом за производњу топлотне енергије, предности соларне фотонапонске производње енергије се углавном огледају у:
1. Нема опасности од исцрпљености;
2. Сигурно и поуздано, без буке, без загађења, чисто (без загађења);
3. Није ограничено подручјем дистрибуције ресурса и може искористити кров зграде;
4. Нема потребе за потрошњом горива и постављањем далековода за производњу електричне енергије на лицу места;
5. Висок квалитет енергије;
6. Кратак период изградње, кратко време за добијање енергије.
Недостаци соларног система ван мреже:
1. Постоји испрекидана и насумична примена на земљи, а производња електричне енергије је повезана са климатским условима. Не може или ретко производи електричну енергију ноћу или по кишним данима;
2. Ниска густина енергије. У стандардним условима, интензитет сунчевог зрачења примљеног на тлу је 1000В/М^2. Када се користи у великим спецификацијама, потребно је да заузме већу површину;
3. Цена је и даље релативно скупа, 3~15 пута већа од конвенционалне производње електричне енергије, а почетна инвестиција је висока.

Закључак:
Укратко, два система соларне енергије имају своје предности и мане. Морамо да одредимо који систем соларне енергије да користимо на основу места инсталације и природног окружења. Ако имате још питања, увек можете посетити нашу веб страницу или консултовати наше професионалне техничке консултанте.
