Солнечные энергосистемы: эффективное решение проблем с электроснабжением
Электричество является незаменимым ресурсом в современной жизни, и мы обычно считаем само собой разумеющимся, что электричество можно получить в любое время и в любом месте. Однако сегодня в мире все еще есть большая часть людей, которые живут в мире с недостатком электричества или без электричества. Они живут в бедных или отдаленных районах, вдали от электростанций и сетей общего пользования, и из-за отсутствия электричества не могут пользоваться информацией и удобствами, которые привносит в их жизнь современная цивилизация.
Солнечная энергетическая система может решить их основную проблему с электричеством. Солнечная энергетическая система в основном состоит из инвертора, солнечного модуля, аккумулятора и солнечного контроллера. После того, как солнечный модуль подключен к солнечному контроллеру, инвертор сначала преобразует мощность постоянного тока в мощность переменного тока для удовлетворения нагрузки пользователя, а затем сохраняет избыточную мощность в аккумуляторе для использования ночью и в дождливые дни. Когда батарея разряжается, инвертор также может поддерживать коммунальную сеть или дизельный генератор в качестве дополнительной энергии для питания нагрузки.
Выбор инвертора: определите мощность инвертора в соответствии с размером и типом пользовательской нагрузки.
Кроме того, если нагрузка содержит индуктивные нагрузки, такие как холодильники, кондиционеры, насосы, вытяжки и т. д. с двигателями (пусковая мощность двигателя в 3-5 раз превышает номинальную мощность), пусковая мощность нагрузки следует принимать во внимание. 5 раз) необходимо учитывать пусковую мощность нагрузки, то есть пусковая мощность нагрузки должна быть меньше максимальной ударной мощности инвертора

Определение мощности солнечного модуля: в соответствии с ежедневным потреблением электроэнергии пользователем и интенсивностью света для определения мощности модуля.
Часть электроэнергии, вырабатываемой солнечным модулем в течение дня для питания нагрузки, оставшаяся часть для зарядки аккумулятора, ночью или в случае недостаточного солнечного излучения электричество, хранящееся в аккумуляторе, будет разряжаться на нагрузку для использования. можно увидеть, что при отсутствии электроэнергии или дизельного двигателя в качестве дополнительной энергии нагрузка электроэнергии, потребляемой полностью для обеспечения надежной работы системы, мощность солнечной панели должна быть рассчитана на удовлетворение спрос даже в самый плохой световой сезон.

Определение емкости батареи: определите емкость батареи на основе энергопотребления в ночное время или времени резервного питания.
Аккумулятор системы солнечной энергии в основном используется для хранения энергии, чтобы нагрузка могла нормально работать, когда солнечного излучения недостаточно. Для солнечных энергосистем с важными нагрузками при расчете емкости аккумуляторов необходимо учитывать максимальное количество пасмурных дней в данной местности. Обычные требования к электропитанию нагрузки системы солнечной энергии не высоки, учитывая причины стоимости системы, не могут учитывать количество облачных и дождливых дней, пока фактическая интенсивность света регулирует использование нагрузки.

Солнечная компаниявыбор ntroller: на основе эффективности преобразования или стоимости
Солнечные ШИМ-контроллеры имеют зрелую технологию, простую и надежную схему и недороги, но коэффициент использования модулей низкий, около 80 процентов. Солнечные контроллеры MPPT относятся к солнечным контроллерам с функцией отслеживания точки максимальной мощности, с цепью BUCK buck между модулями и батареей и коэффициентом использования более 90 процентов.


