Solcellerna är en enhet som direkt omvandlar solenergi till elektrisk energi. Beroende på förhållandet mellan solcellssystemet och nätet kan det delas upp i ett solcellssystem oberoende av nätet och ett nätanslutet system. Ett system som direkt kopplar solcellscellen till lasten utan en energilagringsenhet i mitten kallas ett direktkopplat solcellssystem. Den här typen av system kan inte ge energi under regniga dagar och på natten, och det läggs vanligtvis ett batteri emellan. Eftersom solcellssystemet är relativt påverkat av externa faktorer är det vanligtvis nödvändigt att lägga till en styrenhet för att justera för att erhålla märkeffekten, och lägga till funktioner som styr- och skyddssystem.
Det solcellskraftgenereringssystemet innehåller i princip fyra delar: solcellspaneler, växelriktare, energilagringsenheter och styrenheter. Energilagringsanordningarna använder i allmänhet batterier, och de flesta av dem använder blybatterier i praktiska tillämpningar.
Introduktion till huvudfunktionerna för varje del:
Solceller absorberar solenergi och omvandlar ljusenergi till likström.
Controller-kontrollerar djupet för laddning och urladdning av batteriet och justerar växelriktarens styrsignal när belastningen ändras.
Lagringsbatteri--lagrar den elektriska energin som produceras av solpaneler och, vid behov, ger likström till lasten.
Inverter-konverterar likströmsinmatning till växelströmsutgång.
Jämfört med traditionella storskaliga kraftverk med högspännings- och långdistansöverföring är de främsta fördelarna med oberoende kraftgenerering: mindre investeringar, snabb konstruktion, pålitlig strömförsörjning och låga driftskostnader. En viktig fördel med ett fristående kraftverk är att det ligger nära användarna och inte kräver ett högspänningskraftöverföringssystem, vilket kan minska investeringen i infrastruktur avsevärt. Dessutom är platsen för installation av små generatorer lätt att hitta, och installationstiden är mycket kort, vilket också bidrar till återhämtning av investeringar. Eftersom överföringsförlusten är mycket lägre än för det traditionella kraftsystemet, är driftskostnaden för oberoende kraftgenerering relativt låg.
När det gäller tillförlitlighet i strömförsörjningen är fördelarna med oberoende kraftgenerering också uppenbara. Högspänningsöverförings- och distributionsanläggningar i traditionella kraftsystem är en viktig faktor som påverkar strömförsörjningens tillförlitlighet. Högspänningsledningar och torn är allvarligt skadade av naturkatastrofer som stormar, is och snö, och förlusten kan uppgå till hundratals miljarder dollar, och vissa användare har en långsiktig strömförsörjning. Avbruten. Även på sommaren när det inte inträffar några naturkatastrofer kommer det att bli strömavbrott på grund av fel på överföringsledningen.
Solcellsproduktion kräver inget bränsle, har ingen förorening av miljön och är en idealisk förnybar ren energi. Solcellsproduktion kräver inte en stor markyta och kan installeras på taket eller på ytterväggen av ett höghus. Det är det enklaste sättet att uppnå oberoende kraftgenerering. Det finns varken någon roterande mekanisk anordning eller någon kemisk reaktionsanordning i den fotovoltaiska kraftgenereringsutrustningen, och dess hantering är enklare än andra kraftgenereringsmetoder.
Fotovoltaisk kraftgenerering är den direkta omvandlingen av solstrålningsenergi till elektrisk energi genom den fotovoltaiska effekten. Solenergin är instabil. Intensiteten av solstrålningen på samma plats är olika hela tiden på samma dag. Intensiteten av solstrålningen vid soluppgång och solnedgång är mycket mindre än före kl. Intensiteten av solstrålningen är olika under olika årstider på samma plats. För regioner med medel och hög latitud är solstrålningens intensitet betydligt starkare på sommaren än på vintern. Solenergi är också intermittent, och den direkta solstrålningsenergin förändras avsevärt med växlingen mellan dag och natt. Solinstrålningen påverkas också i hög grad av faktorer som klimat, årstid, dag och natt. För att göra uteffekten av solceller stabil, är det nödvändigt att vara utrustad med energilagringsenheter. Dessutom är uteffekten från solceller och energilagringsenheter likström. För att erhålla växelström måste solcellsanläggningen vara utrustad med en styrenhet och en växelriktare. Fördelarna med fristående fotovoltaisk kraftgenerering sammanfattas enligt följande:
1. Förnybara, obegränsade resurser, kan direkt producera högkvalitativ elektrisk energi, med idealiska egenskaper för hållbar utveckling;
2. Ingen förorening, absolut noll emissioner – inga emissioner av något material och ljud, ljus, elektricitet, magnetism och mekaniskt brus;
3. Mobilt och flexibelt, kraftgenereringssystemet kan integreras i moduler efter behov, som kan vara stora eller små och lätta att bygga ut;
4. Resursernas universalitet är i grunden inte begränsad per region, men det finns en skillnad mellan rika och underrikliga regioner;
5. Mångsidighet och lagringsbarhet, elektrisk energi kan enkelt överföras, användas och lagras genom transmissionsledningar;
6. Resurser, elproduktion och elförbrukning ligger inom samma område, vilket avsevärt kan spara investeringskostnaden för fjärrstyrd kraftöverföring och transformationsutrustning; konstruktionsperioden för solenergigenereringssystem är kort, eftersom det är modulariserat, det kan användas så lite som några milliwatts solenergikalkylatorer. , Solkraftverk på upp till tiotals megawatt; distribuerade kraftsystem kan förbättra säkerheten och tillförlitligheten för hela energisystemet, särskilt i avlägsna områden och bergsområden i Kina, där invånarna bor väldigt utspridda och kräver långa nätanslutningar. Det är uppenbarligen en ekonomisk och effektiv metod att använda distribuerad kraftgenereringsteknik för att leverera ström till de boende.
Dessutom har solenergiproduktion sina egna unika egenskaper:
1. Ingen risk för utmattning;
2. Absolut ren (ingen förorening, utanför ackumulatorbatteriet);
3. Inte begränsat av den geografiska fördelningen av resurser;
4. Den kan generera elektricitet nära platsen där elektriciteten används;
5. Hög energikvalitet;
6. Användare är lätta att acceptera känslomässigt
7. Det tar kort tid att få energi;
8. Strömförsörjningssystemet fungerar tillförlitligt.


