Pengetahuan

Komposisi sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dan peran setiap bagian dari peralatan

Apr 22, 2022Tinggalkan pesan

Sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya mengacu pada sistem pembangkit listrik yang secara langsung mengubah energi cahaya menjadi energi listrik tanpa proses termal. Komponen utamanya adalah sel surya, akumulator, pengontrol, dan inverter fotovoltaik. Hal ini ditandai dengan keandalan yang tinggi, masa pakai yang lama, tidak ada polusi lingkungan, pembangkit listrik independen dan operasi yang terhubung dengan jaringan.


Komposisi sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya


Sistem pembangkit listrik fotovoltaik biasanya terdiri dari array fotovoltaik, paket baterai (opsional), pengontrol baterai (opsional), inverter, lemari distribusi daya AC, dan sistem kontrol pelacakan matahari: sistem fotovoltaik berkonsentrasi daya tinggi (HCPV) juga Termasuk bagian kondensor (biasanya lensa kondensor atau cermin).


Fungsi setiap bagian dari sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya adalah sebagai berikut:


1. Array persegi fotovoltaik


Array fotovoltaik (PV Array), yang disebut array fotovoltaik, adalah unit pembangkit listrik DC yang terdiri dari beberapa modul fotovoltaik atau panel fotovoltaik yang dirakit bersama dengan cara tertentu dan dengan struktur pendukung yang sama. Dalam kasus cahaya yang dihasilkan oleh tubuh bercahaya), baterai menyerap energi cahaya, dan akumulasi muatan sinyal yang berlawanan terjadi di kedua ujung baterai, yaitu, "tegangan yang dihasilkan foto" dihasilkan. Ini adalah "efek fotovoltaik". Di bawah aksi efek fotovoltaik, gaya elektromotif dihasilkan di kedua ujung sel surya, yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik dan menyelesaikan konversi energi.


2. Paket baterai (opsional)


Fungsi dari paket baterai adalah untuk menyimpan energi listrik yang dipancarkan oleh array sel surya ketika diterangi dan untuk memasok daya ke beban setiap saat: persyaratan dasar untuk paket baterai yang digunakan dalam pembangkit listrik sel surya adalah: (1) tingkat self-discharge rendah; (2) masa pakai yang lama; (3) pelepasan dalam Kemampuan yang kuat; (4) efisiensi pengisian daya yang tinggi; (5) kurang perawatan atau bebas perawatan; (6) rentang suhu kerja adalah sama; (7) harga rendah.


3. Pengontrol baterai (opsional)


Pengontrol baterai adalah perangkat yang secara otomatis dapat mencegah baterai bermuatan berlebihan dan terlalu mahal. Karena jumlah siklus pengisian dan pelepasan dan kedalaman pelepasan baterai adalah faktor penting yang menentukan masa pakai baterai, pengontrol baterai yang dapat mengontrol pengisian berlebihan atau pemakaian berlebihan dari paket baterai adalah perangkat penting.


4. Inverter fotovoltaik


Inverter adalah perangkat yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Ketika sel surya dan baterai penyimpanan adalah sumber daya DC dan bebannya adalah beban AC, inverter sangat diperlukan. Menurut mode operasi, inverter dapat dibagi menjadi inverter off-grid dan inverter yang terhubung dengan grid. Inverter off-grid digunakan dalam sistem tenaga sel surya yang berdiri sendiri untuk memasok daya ke beban. Inverter yang terhubung ke jaringan digunakan untuk sistem pembangkit listrik sel surya yang terhubung ke jaringan. Inverter dapat dibagi menjadi inverter gelombang persegi dan inverter gelombang sinus sesuai dengan bentuk gelombang output. Rangkaian inverter gelombang persegi sederhana dan biayanya rendah, tetapi komponen harmoniknya besar. sistem rendah. Inverter gelombang sinus mahal, tetapi dapat diterapkan pada berbagai beban.


5. Sistem pelacakan


Dibandingkan dengan sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya di lokasi tertentu, matahari terbit dan terbenam setiap hari sepanjang tahun, dan sudut iluminasi matahari berubah sepanjang waktu. Hanya ketika panel surya dapat menghadapi matahari setiap saat efisiensi pembangkit listrik dapat mencapai tingkat tertinggi. dalam kondisi baik.


Sistem kontrol pelacakan matahari yang biasa digunakan di dunia semua perlu menghitung sudut matahari pada waktu yang berbeda setiap hari dalam setahun sesuai dengan garis lintang dan bujur titik penempatan, dan menyimpan posisi matahari setiap saat dalam setahun di PLC, komputer chip tunggal atau perangkat lunak komputer. , yaitu dengan menghitung posisi matahari untuk mencapai pelacakan menggunakan teori data komputer. Dibutuhkan data dan pengaturan area lintang dan bujur bumi. Setelah dipasang, tidak nyaman untuk memindahkan atau membongkar. Setelah setiap gerakan, Anda harus mengatur ulang data dan menyesuaikan berbagai parameter.


Kirim permintaan