PLTS on: kuidas see töötab, komponendid, joonised, tugevused, puudused

Üldiselt kasutatakse päikeseenergiajaamade kaudu päikeseenergia kasutamist maapiirkondades väikeses mahus, nimelt Solar Home System (SHS). SHS on väikesemahuline elektrijaam, mida kasutatakse detsentraliseeritud või ühes majas ühes elektrijaamas.

PLTS on

Päikeseelektrijaamade mõistmine

Kiirlugemisloendsaade
1.Päikeseelektrijaamade mõistmine
2.Kuidas PLTS töötab
3.PLTS-OSAD
3.1.päikesepaneelid
3.2.kontrolleri regulaator
3.3.Aku ACCU
3.4.Vahelduvvoolu muundur
4.PLTS-i eelised ja puudused
4.1.1. PLTS eelised:
4.2.2. PLTS puudused:
4.3.Jaga seda:
4.4.Seonduvad postitused:

Päike on peamine energiaallikas, mis kiirgab tohutut energiat maapinnale. Selgetes ilmastikuoludes saab Maa pind ruutmeetri kohta umbes 1000 vatti päikeseenergiat. Seega võib öelda, et kogu energia allikaks on päikeseenergia.

PLTS (päikeseelektrijaam) on süsteem, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks kasutades päikeseenergiat / päikesesoojust, mida päikesepaneelid protsessi käigus neelavad fotogalvaaniline.

Päikeseenergia (päike) on energia, mis saadakse päikese soojusenergia (päikese) muundamisel teatud seadmete kaudu muudeks jõuvormideks. saab kasutada mitmel erineval viisil, kütteõli on fotosünteesi tulemus, hüdroelektrijaam on sademete ringluse tulemus tuuleenergia on tingitud piirkondade ja päikesepatareide (fotogalvaanilised elemendid) temperatuurierinevustest, mis lubavad energiaallikana helget tulevikku elekter.

instagram viewer

Loe ka: Alalisvooluelekter: määratlus ja allikad koos probleemide täielike näidetega


Kuidas PLTS töötab

Päikeseelektrijaam on lihtne mõiste. See on päikesevalguse muundamine elektrienergiaks. Päikesevalgus on loodusvaradest saadav energia. Päikese loodusvarasid on laialdaselt kasutatud päikeseelementide kaudu sidesatelliitide elektrienergiaga varustamiseks. See päikesepatarei võib toota piiramatul hulgal elektrienergiat ja ei vaja kütust. Nii et päikesepatareide süsteem olevat puhas ja keskkonnasõbralik.

Päikesepatareid on pooljuhidioodid, mis muudavad valguse elektriks ja on päikeseenergiasüsteemide põhikomponendid.

Päikeseelement-põhikomponent-PLTS

Lisaks päikesepatareide moodulitele koosneb PV-minivõrgusüsteemi muudest komponentidest ka: Süsteemi tasakaal (BOS) inverteri ja kontrolleri kujul. PV-mini-võrk on varustatud sageli akuga, nii et PLTS suudab elektrit toita ka siis, kui päikesevalgust pole.

Elektrienergia genereerimine päikesepatareides toimub fotoelektrilise efekti põhjal või seda nimetatakse ka fotogalvaaniliseks efektiks, mis on mõju, mis tekib teatud lainepikkusega footonite tõttu. mis siis, kui energia on suurem kui pooljuhtlävi energia, neelavad selle elektronid, nii et elektronid liiguvad valentsribast (N) juhtivusriba (P) ja lahkuma auk valentsribas tekivad siis kaks laengut, nimelt elektronide-aukude paarid. elektronivoolauk Mis juhtub juhtme kaudu elektrikoormusega ühendamisel, tekitab elektrivoolu.

Päikesevalgus sisaldab energiat footonite kujul. Kui need footonid löövad päikesepatarei pinnale, on elektronid põnevil ja tekitavad elektrivoolu. Seda põhimõtet tuntakse fotoelektrilise printsiibina. Päikesepatareid võivad olla põnevil, kuna need on valmistatud pooljuhtmaterjalidest, mis sisaldavad räni elementi. See silikoon koosneb kahte tüüpi tundlikest kihtidest: negatiivsest (n-tüüpi) ja positiivsest (p-tüüpi) kihist. Need päikesepatareid purunevad veega kokkupuutel kergesti ja roostetavad. Seetõttu on need elemendid valmistatud kindla suurusega paneelidena, mis on kaetud veekindla läbipaistva plastiku või klaasiga. Neid paneele tuntakse päikesepaneelidena.

PLTS-töötab

Päikesepaneelide toodetavat elektrit saab kõigepealt otse kasutada või akudesse salvestada. Toodetud elektrivool on 3,5 A alalisvooluga (DC) elekter. Saadud pinge on 0,4-0,5 V. Soovitud pinge ja voolu väljundi saamiseks saame kujundada järjestikku või paralleelselt päikesepaneelide rea. Vahelduvvoolu (AC) saamiseks on vaja täiendavat seadet nimega inverter.

Loe ka: Vahelduvvool: määratlus, vooluring ja näited terviklikest probleemidest

Päikesepaneelide tööpõhimõte on see, et kui päikesevalgus tabab päikesepaneeli, siis on elektronid olemas päikesepatarei liigub N-st P-ni, nii et päikesepaneeli väljundklemmil toodab see energiat elekter. Päikesepaneelide toodetud elektrienergia hulk varieerub sõltuvalt päikesepaneelis ühendatud päikesepatareide arvust. Selle päikesepaneeli väljund on alalisvoolu (DC) kujul, mille väljundpinge sõltub väljundpingest päikesepaneelile paigaldatud päikesepatareide arvuga ja päikesepaneelile paistva päikesevalguse hulgaga seda.

Selle päikesepaneeli väljundit saab kasutada otse koormuste jaoks, mis vajavad väikese voolutarbega alalispinge allikat. Nii et toodetavat elektrienergiat saab kasutada ka näiteks öösel (praegused tingimused) päikesepaneelid ei ole päikesevalguse käes), siis tuleb selle päikesepaneeli väljund ühendada meediumiga ladustamine (ladustamine). Sel juhul on see aku. Kuid see pole otseselt päikesepaneelilt aku külge ühendatud, vaid peab olema ühendatud regulaatori vooluahelaga, kus vooluahelas on laadija vooluahel Automaatne aku (automaatne laadija).

Selle regulaatori ülesanne on reguleerida päikesepaneeli väljundpinget ja reguleerida automaatselt akusse sisenevat voolu. Lisaks on regulaatori funktsioonid päikesepaneelilt voolu ühendamiseks ja lahti ühendamiseks automaatselt ja Samuti on aku ja koormuse vahelise voolu lahutamine lühise või suure koormuse korral liialdatud. Siin kavandatud regulaatori tüüp on muudetud tüüp või seeria ja paralleeli kombinatsioon.

Päikesepaneele saab tegelikult kasutada otse, ilma et neile oleks antud regulaatori vooluahelat või patareisid, kuid seda ei tehta, sest nii saab koormake paneeli jõudlust (liigse koormuse tõttu), et päikesepaneelile ei tekiks surmavaid kahjustusi seda. Lisaks toimib see regulaator ka päikesepaneelilt ülekoormuse tekkimise eest, et päikesepaneel ei kahjustuks kiiresti.

Aku ja koorma vaheline ühendus on koormusega otse paralleelselt ühendatud. Kui aku on täielikult laetud. Aku kaitsmiseks liigse koormuse tõttu (ülekoormatud) või lühis koormuses, peab enne aku otsest ühendamist läbima kaitseahela. Kui funktsioon on üsna selge, nimelt aku kaitsmine või kaitsmine liigse koormuse tõttu (ülekoormatud) või koormuse lühis.

Kui me tahame selle PLTS-i elektrienergia väljundit vahelduvvoolu (AC) kujul, siis seda PLTS-i on saab väljastada alalisvoolu (DC) elektrit, peab see olema ühendatud elektroonilise vooluahela / elektroonilise mooduliga, mis nimegaDC - vahelduvvoolu muundur. Kus DC - vahelduvvoolu muundur. Seda kasutatakse alalisvoolu (DC) muundamiseks vahelduvvooluks (AC). Kui alalisvool on muundatud vahelduvvooluks, siis selle inverteri väljund, mis on olnud kujul Seda vahelduvvoolu saab otseselt kasutada voolu vajavate elektri- ja elektroonikaseadmete tarnimiseks edasi-tagasi.

Koormusega ühendatav pinge ja väljundvõimsus peavad olema võimekusele vastavad inverter kasutatud ladustamissüsteemi suurus (kogus ampertund (AH) või ampertundide kaugusel akust).

Loe ka: Elektromagnetlained: definitsioon, omadused, liigid, valemid ja täielike probleemide näited


PLTS-OSAD

KOMPONENT-PLT-dest
  • päikesepaneelid

Päikesepaneelid on päikesepatareidest koosnevad seadmed, mis on ühendatud ja ühendatud järjestikku ja paralleelselt, sõltuvalt suurusest või võimsusest. Päikesepaneelid muudavad päikesevalguse elektriks. Päikesepaneelide moodulvorm võimaldab elektrivajaduste rahuldamist mitmesuguste vajaduste korral.


  • kontrolleri regulaator

Regulaarsed juhtimisfunktsioonid, et reguleerida elektriliiklust päikesepaneelilt kuni koormuseni.


  • Aku ACCU

Teenib päikesepaneeli tekitatud elektrivoolu salvestamist enne koorma juhtimist. Koormus võib olla valgustus või elektroonikaseadmed ja muud elektrit vajavad seadmed.


  • Vahelduvvoolu muundur

Funktsioonid 12-voldise ACCU aku alalisvoolu muutmiseks vahelduvvooluks pingega 220v, mille tekitab INVERTER on väga stabiilne, nii et see ei vaja enam stabilisaatorit ning on ohutu ja kaitstud kõrge. Väga paindlik praktilise ja paindliku päikeseelektrijaama kujunduse paigutamisel.

Loe ka: Energia mõistmine ekspertide sõnul


PLTS-i eelised ja puudused

1. PLTS eelised:

  1. Ei vaja kütust, sest see kasutab päikeseenergiaallikaid, mida saab kogu aasta vältel tasuta hankida, seega ei vaja see peaaegu mingeid tegevuskulusid.
  2. See ei vaja rasket ehitust ja on fikseeritud, nii et seda saab paigaldada kõikjale ja vajadusel saab teisaldada.
  3. Saab rakendada tsentraalselt (PLTS paigutatakse piirkonda ja toodetud elekter jaotatakse jaotusvõrgu kaudu kohtades, kus seda vaja on) kui ka detsentraliseerimine (PLTS-süsteemid on paigaldatud igasse majja, seega pole võrku vaja levitamine).
  4. Detsentraliseeritult ei mõjuta ühe süsteemi häired teisi süsteeme ja jaotusvõrku ei raisata palju energiat.
  5. Olemuselt modulaarne; Saadud elektrilist võimsust saab vastavalt vajadustele kohandada, mooduleid järjestikku ja paralleelselt kokku pannes.
  6. Seda saab juhtida automaatselt (järelevalveta) või operaatori abil (jälgitav).
  7. Keskkonnasõbralik. Ei põhjusta müra- ega suitsusaastet.
  8. Liikuvaid osi pole, nii et see ei nõua peaaegu mingeid hoolduskulusid, vaja on vaid mooduli määrdumist puhastada ja akule (akvaadidele) vett lisada.
  9. Eluaeg on üle 25 aasta

2. PLTS puudused:

  • Päikesemoodulitel on teist tüüpi generaatoritega võrreldes madal muundamise efektiivsus.
  • Korralikuks toimimiseks peab päikesemoodul saama piisavalt päikesevalgust (sõltuvalt aastaajast).
  • Suure väljundvõimsuse saamiseks nõuab päikesemoodulite paigaldamiseks suurt ala.
  • Päikesemoodulite (väikesemahuline) hind on endiselt kallis, nii et ka selle genereerimise kulud on kallid.

Loe ka: Alternatiivenergia