Электронная почта

David@solarmt.com

Тел.

Ван Чжэньвэнь:+77078055189
Мүбәрак:+77079494973

WhatsApp

+86-13780431308

Системное применение солнечной системы On gird

Dec 15, 2023 Оставить сообщение

Системное применение солнечной системы On gird

 

Генераторы солнечной энергии,-подключаемые к сети, или «сетевые солнечные энергетические системы» позволяют децентрализованно производить возобновляемую энергию, сокращая счета за электроэнергию, а также являясь экологически чистой альтернативой традиционным источникам электроэнергии. В следующих разделах описывается, как используются эти системы, их преимущества и ограничения.

1. Пользовательский солнечный источник питания:

(1) небольшой источник питания мощностью от 10 до 100 Вт, который используется для подачи электроэнергии в военных и гражданских целях в отдаленных районах без электричества, таких как плато, острова, пасторальные зоны, пограничные посты и т. д., например, освещение, телевидение, кассетный магнитофон и т. д.;

(2) семейная система электрогенерации на крыше мощностью 3-5 кВт, подключенная к сети;

(3) Фотоэлектрический водяной насос: решит проблему питья и орошения глубоких колодцев в районах без электричества.


2. Поля дорожного движения, такие как навигационные огни, светофоры дорожного/железнодорожного транспорта, предупреждающие огни/сигнальные огни, уличные фонари Юйсян, высотные заградительные огни, беспроводные телефонные будки на шоссе и железной дороге, необслуживаемый источник питания дорожного класса и т. д.


3. Область связи/связи: солнечные необслуживаемые микроволновые ретрансляционные станции, станции обслуживания оптических кабелей, системы электропитания радиовещания/связи/пейджинга, фотоэлектрические системы сельских операторов связи, небольшие средства связи, источники питания GPS для солдат и т. д.


4. Нефть, океан, метеорологическая область: нефтепровод и система катодной защиты ворот резервуара, солнечная энергетическая система, жизнь нефтяной буровой платформы и аварийное электроснабжение, морское испытательное оборудование, оборудование для метеорологических/гидрологических наблюдений и т. д.

1702452279033


5. Источник питания для бытовых ламп и фонарей: например, садовых фонарей, уличных фонарей, портативных фонарей, фонарей для кемпинга, альпинистских фонарей, фонарей для рыбалки, черных фонарей, резиновых фонарей, энергосберегающих-фонарей и т. д.


6. Фотоэлектрическая электростанция: независимая фотоэлектрическая электростанция мощностью 10 кВт-50 МВт, дополнительная ветровая и солнечная (дизельная) электростанция, различные крупномасштабные зарядные станции для парковок и т. д.


7. Здания, работающие на солнечной энергии, сочетают выработку солнечной энергии со строительными материалами, так что будущие крупные-здания смогут достичь самообеспеченности энергией-, что является основным направлением развития в будущем.


8. Другие поля включают:

(1) вспомогательные автомобили: автомобили/электромобили на солнечных батареях, оборудование для зарядки аккумуляторов, автомобильные кондиционеры, вентиляторы, ящики для холодных напитков и т. д.

(2) солнечное производство водорода и системы регенеративной генерации энергии на топливных элементах.

(3) источник питания оборудования для опреснения морской воды.

(4) спутники, космические корабли, космические солнечные электростанции и т. д.

 

Рекламапротиводействие другим системам

 

Экономическая эффективность. (Без затрат на аккумуляторную батарею -, экономия ~30 % на предоплате)

Надежность электросети. (Обеспечивает резервное питание через сеть-в отличие от автономных методов)

Снижает выбросы CO2 на 1–1,5 тонны на кВт вырабатываемой электроэнергии в год.

Возможность масштабирования по мере увеличения потребностей в энергии. (Расширьте систему, добавив дополнительные солнечные панели без необходимости полной замены существующей инфраструктуры.)

 

Проблемы и решения

 

Зависимость от сетки:
Проблема: системы отключаются во время сбоев во избежание «изолирования».
Решение: Гибридные инверторы с резервным аккумулятором (например, Tesla Powerwall) обеспечивают 2–4 часа аварийного питания.
Потери энергии:
Проблема: потери при преобразовании постоянного-в-переменного тока и передаче (5–10 %).
Решение. Микроинверторы и интеллектуальные инверторы минимизируют потери за счет оптимизации-производительности каждой панели.
Пространственные ограничения:
Проблема: ограничения на крыше в городских районах.

Решение: Двусторонние панели и прозрачное солнечное стекло максимизируют улавливание энергии.

 

Заключение

 

Благодаря государственной политике и передовым технологиям, сетевые солнечные системы-предлагают масштабируемые решения: от больших городских зданий до автономных-отдельных домов в отдаленных местах, поскольку эти системы уменьшают количество выделяемого углекислого газа (обезуглероживают) из энергетических систем в глобальном масштабе по мере снижения затрат и повышения эффективности. Как для потребителей, так и для бизнеса внедрение-сетевой солнечной энергии — это больше, чем просто принятие экологически обоснованного решения; это дает потребителю и/или бизнесу потенциально повышенный уровень энергетической независимости, а также возможность будущей экономии.