Систем за соларни панели

Што е со оние PV постројки со оптимизатори на моќност?

2017 година е позната како прва година на дистрибуираниот ФОТОВОЛТАИК на Кина, годишниот пораст на дистрибуираниот PV инсталиран капацитет е скоро 20 GW, се проценува дека дистрибуираните PV во домаќинствата се зголемиле за повеќе од 500.000 домаќинства, од кои Жеџијанг, Шандонг две провинции домаќинство PV инсталација се повеќе од 100.000 домаќинства.

Како што е познато на сите, во споредба со големата централа на теренот, околината на распределената фотоволтаична централа на покривот е посложена, со цел да се избегне влијанието на пречките како што се парапет, околните згради, надземните кабли, покривниот оџак, соларната бојлер, а за да се избегне проблемот со различното кон дневната светлина на покривот, ќе се намали расположивата површина за поставување на покривот и ќе се ограничи инсталираната моќност.

Доколку не се избегне овој дел од оклопот, електраната ќе предизвика сериско и паралелно несовпаѓање поради заштитното или неконзистентно осветлување, а севкупната ефикасност на производството на електрична енергија на централата ќе се намали.Според релевантните истражувачки извештаи, локалното засенчување на фотоволтаичните модули ќе го намали целото сериско производство на електрична енергија за повеќе од 30%.

Според анализата на моделирање PVsyst, поради карактеристиките на фотоволтаичните серии, доколку производството на енергија на еден фотоволтаичен модул се намали за 30%, производството на енергија на другите компоненти во целата група исто така ќе падне на истото ниско ниво, што е ефектот на кратката плоча на дрвеното буре во системот на фотонапонски групни серии.

Со оглед на горенаведената ситуација, се препорачува да се инсталира PV оптимизатор на моќност, кој може самостојно да го контролира порастот и падот на притисокот на секој PV модул, да ги реши проблемите на сериски и паралелни неусогласени фотоволтаични групи предизвикани од скриени пукнатини, жаришта, оклузија на сенка, различна чистота, неконзистентна ориентација и осветлување и може да го подобри целокупното производство на енергија на системот.

Беа искористени три случаи за да се оцени ефикасноста на фотоволтаичниот оптимизатор на енергија.

Електрична централа од 8KW на покривот, производниот капацитет на оптимизираната површина се зголеми за 130%, генерира дополнителни 6 KWH електрична енергија секој ден.

Електричната централа за домаќинство од 8 KW е изградена на третиот кат од станбената зграда.Некои компоненти се инсталирани на балконската крошна, а некои компоненти се поставени на површината на плочката.

Модулот на батеријата е засенчен од бојлерот и соседната водна кула, која е симулирана од PVsyst 12 месеци во годината.Како резултат на тоа, генерира 63% помалку електрична енергија отколку што треба, само 8,3 KWH дневно,

Откако ќе се инсталира оптимизатор за оваа серија, со споредување на производството на енергија за 10 сончеви денови пред и по инсталацијата, анализата е следна:

Првиот ден на работа на оптимизатор беше 20 декември, во исто време, сивиот дел од производството на електрична енергија на споредбената група е додаден за анализа за да се исклучи влијанието на зрачењето, температурата и другите нарушувања.По инсталирањето на оптимизаторот, односот на зголемување на производството на енергија е 130%, а просечното дневно зголемување на моќноста е 6 KWH.

5,5KW електрана на покривот, производството на енергија на оптимизираниот кластер се зголеми за 39,13%, генерира дополнителни 6,47 KWH електрична енергија секој ден.

За централата на покривот од 5,5 kW, пуштена во употреба во 2017 година, двете жици се засегнати од засолништето на околните дрвја, а производството на енергија е пониско од нормалното ниво.

Според фактичката заштитна ситуација на локацијата, моделирањето и анализата се вршат во pvsyst.Овие две жици имаат вкупно 20 фотоволтаични модули, кои ќе бидат засенчени 10 месеци во годината, со што сериозно ќе се намали целокупното производство на електрична енергија на системот.Сумирајќи, фотоволтаичниот оптимизатор на енергија е инсталиран на две серии од 20 модули на локацијата на проектот.

Откако на двете жици се инсталирани 20 фотоволтаични оптимизатори, со споредување на производството на енергија за 5 сончеви денови пред и по инсталацијата, анализата е следна:

Првиот ден на работа на оптимизатор беше 30 декември, во исто време, сивиот дел од производството на енергија на споредбената група е додаден за анализа за да се исклучи влијанието на зрачењето, температурата и другите нарушувања.По инсталирањето на оптимизаторот, коефициентот на зголемување на производството на енергија е 39,13%, а просечното дневно зголемување на моќноста е 6,47 KWH.

Централизирана централа од 2 MW, производството на енергија од четири групи во областа за оптимизација е зголемено за 105,93%, генерира дополнителни 29,28 KWH електрична енергија секој ден.

За централизираната планинска централа со моќност од 2 MW, пуштена во употреба во 2015 година, заштитата од сенка на самото место е релативно сложена, која главно е поделена на три дела: заштита на столбот на електричната енергија, заштита на дрвјата и премал пред и заден растојание на компонентите.Заштитниот дел од предниот и задниот ред на компонентите ќе се појави во зима бидејќи аголот на висината на сонцето станува низок, но не и во лето.Засенчување на столбови и засенчување на дрвјата се случуваат во текот на целата година.

Моделот на целиот систем е воспоставен во pvsyst според моделските параметри на компонентите и инвертерите во системот, локацијата на проектот и специфичната ситуација на засенчување.Во сончеви денови, линеарната загуба на светлосно зрачење е 8,9%.Теоретската вредност не може да се добие поради губење на неусогласеното производство на енергија предизвикано од недоследност.

Според условите на локацијата, се избираат четири жици, во секоја низа се инсталирани 22 фотоволтаични оптимизатори, а вкупно се инсталирани 88 оптимизатори.Со споредување на производството на енергија пред и по инсталацијата и производството на енергија на соседните неинсталирани оптимизаторски жици, анализата е како што следува:

Во сончеви денови, нарушувањето на временските зрачења треба да се намали, а сивиот дел од производството на енергија од сериите на споредбената група треба да се додаде за анализа за да се елиминира влијанието на количината на зрачење, температурата и друга количина на пречки.По инсталирањето на оптимизаторот, производството на електрична енергија на централата е за 105,93% поголемо од тоа во периодот кога не е инсталиран, просечното производство на електрична енергија по жица дневно се зголемува за 7,32 KWH, а производството на електрична енергија од четири жици е зголемен за 29,28 KWH дневно.

Поради намалувањето на големите рамни електрани и сложеноста на ресурсите и околината како што се планините, се препорачува масите да ја користат површината на покривот за поставување на фотоволтаичен систем.Ќе обезбедиме целосна шема за инсталирање на системот и последователна шема за чистење на соларни панели.Секогаш ќе бидеме посветени на корисниците да им обезбедиме безбедна, стабилна и сигурна фотоволтаична енергија.


Време на објавување: мај-07-2022 година

Оставете ја вашата порака