Aurinkoenergian lisääntyneen käytön myötä syntyy myös erilaisia ​​aurinkojärjestelmiä. Näillä järjestelmillä on erilaisia ​​ominaisuuksia, käyttötarkoituksia ja etuja sekä haittoja. Yksi tällainen kuuluisa järjestelmä on verkkoon kytketty aurinkokunta. Monet meistä tietävät, että tällainen järjestelmä on olemassa, mutta kun heiltä todella kysytään, mitä aurinkokunnan verkossa on, vallitsee kiusallinen hiljaisuus. Joten, ratkaistaan ​​tämä ongelma puolestasi ja yksinkertaistetaan kaikki verkkoon asennettujen aurinkojärjestelmien ympärillä tämän blogin kautta.

Mikä on Grid aurinkojärjestelmässä?

Mitä on verkkoaurinkojärjestelmässä

Aurinkojärjestelmiä on pohjimmiltaan kolmenlaisia : verkkoon kytkettyjä, verkkoon kytkemättömiä ja hybridiaurinkojärjestelmä. Verkkoon kytketyt ja verkkoon kytkemättömät aurinkojärjestelmät on kytketty yhteen lähteeseen, kun taas hybridiaurinkojärjestelmissä on sekä verkkoon kytkettyjä että verkkoon kytkemättömiä liitäntöjä, joten niitä kutsutaan hybrideiksi.

Verkkoon kytketty aurinkojärjestelmä viittaa kuitenkin erityisesti sähköverkkoon kytkettyyn järjestelmään . Aurinkopaneelien tuottama sähkö johdetaan verkkoon, josta se toimitetaan erilaisille laitteille. Verkkoon kytketyt aurinkojärjestelmät tarvitsevat toimiakseen verkkoyhteyden, ja sähkökatkon sattuessa tämä aurinkojärjestelmä ei toimi. Tästä syystä sitä kutsutaan myös verkkoon kytketyksi järjestelmäksi.

Verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät sopivat ihanteellisesti paikkoihin, joissa sähkökatkoksia on alle kaksi tuntia tai ei ollenkaan päivän aikana . Koska akkuja ei ole kytketty, tämä järjestelmä on taloudellinen ilman toistuvia komponenttien vaihtokustannuksia.

Aurinkosähkön huipputuotanto tapahtuu klo 09–00. Tätä kestoa kutsutaan aurinkoikkunaksi. Riippuen eri tekijöistä, kuten aurinkopaneelien tyypistä, varjosta ja muista tekijöistä, aurinkoikkunat voivat olla myös klo 03-00.

Mikä verkkojärjestelmässä toimii?

Aurinkopaneelit absorboivat auringonvalon fotoneja ja sähkön tuotantoprosessi alkaa. Kun paneelit absorboivat näitä fotoneja, elektronit pääsevät vapaasti virtaamaan. Tämä elektronien aggressiivinen värähtely tuottaa tasavirtaa (DC).

Tämä tuotettu virta kulkee johtoja pitkin ja kulkee latausohjainten läpi invertteriin . Siellä se muunnetaan vaihtovirraksi (AC) , jota kodinkoneet voivat käyttää. Tasavirtaa (DC) kodinkoneet eivät voi käyttää, joten muuntaminen on tarpeen.

Kun kaikkien laitteiden vaatimukset on täytetty, jäljelle jäävä energia siirretään sähköverkkoon. Verkkoon kytketyssä aurinkojärjestelmässä sähköverkko toimii akkuna, johon kaikki ylimääräinen energia syötetään. Tätä kutsutaan energian varastoinniksi. Toinen mielenkiintoinen fakta verkkoon kytketystä aurinkojärjestelmästä.

Yöllä, kun aurinkoenergiaa ei ole saatavilla, kuormat tuovat varastoidun energian verkosta. Vastaavasti, jos sähköntuotanto on vähäisempää pilvisenä päivänä, verkko toimittaa tarvittavan energian kuormille. Kuukauden loppupuolella kaksisuuntainen mittari laskee laskun ottaen huomioon energian viennin ja tuonnin.

Kaksisuuntaisen mittarin toiminta

Kaksisuuntaisella mittarilla tallennetaan 3 erilaista lukemaa. Yksisuuntainen mittari näyttää yleensä vain verkosta tuodun energian kokonaismäärän. Kaksisuuntainen mittari tallentaa seuraavat tiedot:

  • Energian kokonaismäärä tuotu
  • Energian kokonaismäärä viety (kWh)
  • nettoenergiaero tuonti- ja vientienergian välillä

Katso myös : Automaattiset katuvalojen toiminnot

Mitä verkkojärjestelmän komponentit ovat?

On-grid aurinkosähköjärjestelmää varten tarvitset seuraavat komponentit.

1. Vaihtovirran (AC) jakolaatikko

Tämä laatikko yhdistää aurinkoinvertterin verkkoon.

2. Array Junction Box

Useita rinnan kytkettyjä aurinkopaneeleja yhdistetään kytkentärasiaan. Aurinkopaneelijärjestelmän kapasiteetti määrää kytkentärasian koon. Se tunnetaan myös tasavirtajakolaatikkona, ja siinä on ylijännitesuojaus sekä muita suojalaitteita sähkövaaran estämiseksi.

3. Kaksisuuntainen mittari

Verkkoon kytketyssä aurinkosähköjärjestelmässä kaksisuuntainen aurinkosähköjärjestelmä on pakollinen, koska se varmistaa täydellisen kirjanpidon sähköverkkoon tuodusta ja sieltä viedystä sähköstä.

4. Tasavirtakaapelit (DC).

Aurinkopaneelien tuottama energia siirtyy näiden kaapeleiden kautta; siksi ne on suunniteltu kestämään äärimmäisiä sääolosuhteita ja vaihtelevia lämpötiloja (korkeita ja matalia) sekä sateita ja myrskyjä. Niiden on oltava kestäviä kestääkseen ulkona.

5. Maadoituskomponentit ja salamansammuttimet

Nämä laitteet on yhdistetty suojaamaan aurinkojärjestelmää salamoilta ja ukkosilta. Katoille asennetut aurinkopaneelit ovat alttiita salamaniskuille tai ukkosille, mikä voi aiheuttaa äkillisiä virta- tai jännitepiikkejä . Tämä on haitallista järjestelmälle sekä kotitalouslaitteillesi ja muille sähköverkkoon kytketyille kuormille.

6. Asennusrakenteet

Mitä on olemassa grid-aurinkojärjestelmässä ilman kiinnikkeitä aurinkopaneelien kiinnittämiseksi ? Nämä alumiinista tai galvanoidusta raudasta valmistetut kiinnitysmoduulit auttavat asentamaan aurinkopaneelit tiettyyn kulmaan maksimaalisen auringonvalon saamiseksi. Aurinkopaneelien ja kiinnitysmoduulien suuntaus ja kaltevuus riippuvat kattotyypistä.

7. Solar Grid Inverter

Se on olennainen komponentti, ja sen sisäänrakennettu lataussäädin säätelee aurinkopaneelien virransyöttöä. Aurinkojärjestelmissä käytetään erityyppisiä inverttereitä, kuten keskus-, sarja- ja mikroinverttereitä, jotka muuntavat tasavirran vaihtovirraksi.

8. Solar Photovoltaic (PV) Array

Ne ovat välttämättömiä auringonvalon absorboimiseksi ja muuntamiseksi sähköenergiaksi. Tehokkaiden aurinkopaneelien avulla tuotetaan runsaasti aurinkoenergiaa kotitaloutesi energiantarpeen tyydyttämiseksi. Aurinkopaneeleja on pääasiassa kolmenlaisia : monokiteisiä, polykiteisiä ja ohutkalvoisia (amorfisia). Takuu, hinta ja tehokkuus vaihtelevat erityyppisten aurinkopaneelien välillä, mutta takuu on vähintään 25 vuotta.

Mitä etuja verkossa on aurinkopaneelijärjestelmässä?

Mitä on verkkoaurinkojärjestelmässä

Kun akkuna toimiva sähköverkko ei hyödytä vain tätä aurinkokuntaa, katso verkkoaurinkojärjestelmän etuja.

1. Parempi sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

Akkujen kustannusten poistuessa verkkoon kytketyn aurinkojärjestelmän kokonaiskustannukset pienenevät huomattavasti. Lisäksi tämä aurinkojärjestelmä tuottaa eniten sähköä verrattuna muihin aurinkojärjestelmätyyppeihin. Jälleen kerran, pienemmän kuukausilaskun ja minimaalisten ylläpitokustannusten ansiosta saat noin 25–35 %:n sijoitetun pääoman tuoton (ROI) . Tämän ansiosta asiakas ansaitsee hyvän summan rahaa aurinkopaneelijärjestelmän asennukseen sijoittamalleen pääomalle.

Katso myös : Mitä ovat vihreät joukkovelkakirjat ja miksi niistä on niin paljon hässäkkää?

2. Helppo huolto

Koska akkuja ei tarvita, verkkoon kytketyn aurinkojärjestelmän ylläpito helpottuu. Myös akkujen vaihtamisen ja korjaamisen kustannukset poistuvat. Lisäksi ylläpito ei juurikaan aiheuta ylläpitokustannuksia tai vaadi erityistä työtä. Tutustu verkkoon kytketyn aurinkojärjestelmän etuihin saadaksesi paremman käsityksen ennen päätöksentekoa.

3. Sähkölaskujen suuri vähennys

Kaksisuuntaisen mittarin ja nettomittarin avulla maksat vain niistä yksiköistä, jotka kulutetaan varastoidun aurinkoenergian loppumisen jälkeen . Koska sähkönkulutus on hyvin vähäistä, sähkölaskusi pienenee vähitellen tavallista. Useat kuluttajat mainitsivat pienentäneensä laskujaan noin 90 %.

Lue myös: Kuinka monta akkua tarvitaan 1000 watin aurinkojärjestelmään?

4. Synkronoi muiden virtalähteiden kanssa

Jos verkkovirtaa ei ole saatavilla, voit liittää dieselgeneraattorin . Tämä verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä voidaan synkronoida useiden virtalähteiden kanssa.

5. Lisääntynyt talon arvo

Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä lisää kotisi tai yrityksesi jälleenmyyntiarvoa . Yhä useammat ihmiset siirtyvät aurinkopaneeleihin sähköntuotantoon, joten etsi taloja, joissa on valmiiksi asennetut aurinkosähköjärjestelmät. Se säästää heidän aikaa ja vaivaa, ja sinä hyödyt siitä.

Lue myös: Aurinkoenergialla toimivien katuvalojen 5 tärkeintä etua

Mitkä ovat verkon aurinkokunnan haitat?

Kun olet oppinut edut, sinun tulee harkita myös verkkoon tulevien aurinkosähköjärjestelmän haittojen tarkastelua.

1. Riippuvuus verkosta

Verkkoon kytketyssä aurinkosähköjärjestelmässä sähköä ei ole sähkökatkosten aikana . Vaikka tällaiset tilanteet ovat melko harvinaisia ​​kaupunkialueilla, on olemassa poikkeuksia, jotka johtavat esimerkiksi inhimillisiin virheisiin verkossa, myrskyihin tai muihin sääolosuhteisiin.

2. Sopivuus House

Aurinkopaneelijärjestelmäsi on tuotettava riittävästi tehoa vaatimusten täyttämiseksi, ja tätä varten aurinkopaneelit tarvitsevat aurinkoisen sijainnin, jossa on vähän varjostusta. Kaikki kattotyypit eivät tue aurinkopaneelijärjestelmiä, ja paneelien asentaminen epäolennaisiin paikkoihin johtaa tuottavuuden laskuun.

Katso myös : 3 Mono PERC -aurinkopaneelin etua ja haittaa

3. Ennakkokulut

Asennuksesta laitteisiin alkukustannukset ovat korkeat verkkoon kytketyssä aurinkosähköjärjestelmässä. Yritä selvittää alueellasi saatavilla olevia rahoitusvaihtoehtoja kustannusten pienentämiseksi.

Joten vastaus siihen, mitä verkkoaurinkojärjestelmässä on, on aurinkojärjestelmä, joka on kytketty talosi tai toimistosi sähköverkkoon. Tämä järjestelmä on hyödyllinen monella tapaa, ja se ei ole niin monimutkainen kuin hybridi aurinkokunta. Luulen, että ymmärrät, mikä verkkojärjestelmä toimii. Mikset jakaisi näitä tietoja aloittelijalle, jolla on vihreän energian resoluutio, jotta hän voisi päättää, mikä aurinkokunta on heille parempi?

Suositus: Mikä on hybridiaurinkojärjestelmä?

Jaa.
mm

Olivia on sitoutunut vihreään energiaan ja auttaa varmistamaan planeettamme pitkän aikavälin asumisen. Hän osallistuu ympäristönsuojeluun kierrättämällä ja välttämällä kertakäyttömuovia.

Jätä vastaus