Планируете получить солнечную систему и сетевую солнечную панель. Звучит здорово, и я думаю, вы собрали всю необходимую информацию об этом. Информация, такая как типы компонентов сетевой солнечной системы, необходимые и работающие. Вы сравнивали ее преимущества и недостатки? Нет? Если это так, то вот решение. Эта статья посвящена компонентам сетевой солнечной системы вместе с их преимуществами, работой и недостатками. Кроме того, с учетом стоимости сетевой солнечной системы, упомянутой здесь, вы можете получить приблизительное представление о том, какие расходы ожидать.
Что такое сетевая солнечная система?
Солнечная электростанция, подключенная к электросети, называется сетевой или подключенной к сети солнечной системой. Обычно такая система не имеет резервного аккумуляторного питания. Однако она может быть оснащена батареями, в которых накапливается избыточная энергия, вырабатываемая панелями. Эта накопленная энергия передается в крупную энергосеть. В сетевой солнечной системе в случае перебоев в подаче электроэнергии от панелей импортируется энергия из энергосети.
Что такое компоненты сетевой солнечной системы?
Вы уже знаете, что такое сетевая солнечная система, но что это такое без ее компонентов. Таким образом, вот список всех необходимых компонентов сетевой солнечной системы.
1. Кабель и проводка
Для передачи выработанной энергии от солнечных панелей к инвертору и далее в коммунальную сеть требуется правильная проводка. Проводящий материал и изоляция — два фактора, отличающие типы проводов. Ниже приведен список факторов, которые следует учитывать при выборе проводов для использования в солнечных энергосистемах.
а) Алюминий или медь
Эти два материала являются наиболее распространенными проводящими материалами, используемыми в солнечных электростанциях в жилых и коммерческих зданиях . Медь, обладая большей проводимостью, чем алюминий, пропускает больший ток. Кроме того, алюминиевые провода подвержены изгибу, но стоят дешевле медных. Использование таких проводов в жилых помещениях запрещено.
б) Сплошной или многожильный
Много маленьких проводов составляют многожильный провод, что придает ему большую гибкость и рекомендуется для крупногабаритных применений. Многожильные провода имеют лучшую проводимость.
в) Изоляция
Кабели защищены от воздействия тепла, влаги, химикатов и ультрафиолета с помощью изоляционного покрытия.
I) Провода для фотоэлектрических систем ( PV ), одножильные кабели для ответвлений ( USE-2 ) и влагостойкие термопластиковые кабели ( RHW 2 ) имеют внешнее покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и влаге, поэтому их можно использовать во влажных условиях и на открытом воздухе. Убедитесь, что они устойчивы к воздействию солнечных лучей.
II) Термопластичный высокотемпературный провод с нейлоновым покрытием ( THHN ) обычно используется в помещениях и сухих местах.
III) Термопластичные термоводостойкие материалы ( THW ), термопластичные термоводостойкие нейлоновые покрытия ( THWN ) и термопластичные водостойкие материалы ( TW ) могут использоваться как внутри, так и снаружи помещений в кабельных каналах.
IV) Кабели UF (Underground Feeder) и USE (Branch Circuit Cable-Single Conductor) считаются подходящими для подземного применения или в местах с повышенной влажностью.
V) Температурные характеристики различных типов проводов
- PV – 90°C (194°F) во влажном состоянии и 150°C (302°F) в сухом состоянии
- ТГН – 90°С (194°F)
- THW – от 75° C до 90° C (167° F – 194° F)
- THWN – 75° C во влажном состоянии (167° F) и 90° C (194° F во сухом состоянии)
- TW – 40°C (140°F)
- УФ-обработка и использование – от 60°C до 75°C (от 140°F до 167°F)
- USE-2 и RHW-2 – 90°C (194°F)
г) Цвет
Изоляция электрических проводов имеет цветовую кодировку , определяющую их назначение и функцию. Тот, кто лучше понимает эту кодировку, может легко диагностировать и ремонтировать их. Провода, являющиеся одними из важнейших компонентов солнечных электростанций , имеют разные обозначения в зависимости от переменного и постоянного тока. Ниже приведена таблица цветовой кодировки для различных типов тока.
| Переменный ток | Постоянный ток | ||
| Цвет | Области применения | Цвет | Области применения |
| Черный/красный/другие цвета, кроме указанных ниже | Незаземленный и горячий | Red | Положительный |
| Зеленый или голый | Оборудование заземление | Зеленый или голый | Оборудование заземление |
| Белый | Заземленный проводник | Белый | Отрицательный или заземленный проводник |
2. Объединительная коробка
Этот компонент обеспечивает выход нескольких солнечных цепочек вместе. Каждый проводник строки подключен к клемме предохранителя. Выходной сигнал входов с предохранителями затем объединяется в один проводник, соединяющий коробку объединителя с инвертором. Коробка солнечного объединителя также объединяет входную мощность в один основной источник, который далее распределяет ее на солнечный инвертор. Для инвертора предусмотрена как защита от перегрузки по току, так и защита от перенапряжения, что еще больше повышает его надежность и защиту.
Для ограничения потерь мощности необходимо оптимальное расположение коробки комбайнера между солнечным инвертором и солнечными модулями. Кроме того, они требуют минимального обслуживания, но их качество является основной характеристикой их производительности.
Читайте также: Солнечный модуль против солнечной панели: в чем разница?
3. Сетевые инверторы
Сетевой инвертор, специально предназначенный для солнечных фотоэлектрических модулей, представляет собой устройство, преобразующее постоянный ток (DC), поступающий от солнечных модулей, в переменный ток (AC). Полученная мощность затем подается в сеть для дальнейшего использования в работе устройств и приборов. Сетевые инверторы подключаются между электросетью и панелями.
Фаза и напряжение синусоидальной формы переменного тока электросети должны быть точно согласованы с точностью инвертора, подключенного к сети. Эти инверторы могут переключать электроснабжение с панелей на сеть ночью и обратно на сеть. Инвертор, подключенный к солнечной сети, необходим, поскольку он синхронизирует частоту и выходное напряжение с подключенной к нему сетью.
4. Сетевой счетчик (измеритель мощности)
Это устройство является основным в списке компонентов сетевой солнечной системы. Оно вычисляет вход и выход мощности в коммунальную сеть и из нее. Это похоже на электросчетчики, уже установленные в домах, но чистые счетчики измеряют импорт и экспорт электроэнергии. В то время как электросчетчики предназначены только для измерения единицы электроэнергии, поставленной и использованной из сети. Избыточная мощность, вырабатываемая солнечными панелями, подается в сеть, которая преобразуется в кредит для вас. Этот кредит используется для получения электроэнергии из сети ночью или в дни низкой выработки. Вы не будете платить за единицы, пока количество энергии не будет подано в счетчик.
См. также: Что такое годовая экономия от использования солнечной энергии?
5. Стойки и крепления
Для надежной фиксации солнечных панелей необходимы стеллажи и крепления. В конце концов, нельзя просто оставить солнечные панели на голой крыше. Необходимо размещать их на стеллажах или креплениях, так как это обеспечивает надлежащую вентиляцию и правильный наклон панелей. Солнце меняет свое положение в течение дня, и плоские солнечные панели не могут получать достаточно солнечного света в разные часы дня. Наклон или ориентация панелей с помощью креплений и стеллажей позволяет установить их под определенным углом для максимального воздействия солнечного света.
Примечание : Наклон и угол наклона панелей определяются в зависимости от типа вашей крыши и местоположения.
6. Защитные выключатели
Панель выключателей требуется в солнечных системах, подключенных к сети, и она похожа на ту, что у вас дома, но с большим количеством дополнительных выключателей для инверторов. Некоторые выключатели безопасности отключают соединения между солнечными панелями и инверторами, чтобы избежать повреждения инверторов. Установка ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК правильное отключение обеспечивает общую безопасность.
- Отключения постоянного тока, также называемые фотоэлектрическими разъединителями, размещаются между инвертором и солнечными панелями, а в некоторых случаях инверторы имеют встроенные разъединители постоянного тока.
- Отключения переменного тока устанавливаются между инвертором и сетью. В основном устанавливаются на внешней стене около электросчетчика. В случае перенапряжения или около того, они прерывают ток от инвертора к сети. Устройства безопасности являются важными среди компонентов солнечной системы, подключенной к сети.
- Переменные показатели При определении размера отключений для фотоэлектрических систем следует учитывать нагрузку цепи, напряжение, проводку, нагрузку цепи и силу тока/размер выключателя.
7. Панели солнечных батарей
Это основные компоненты любой системы солнечных панелей. На рынке доступны 3 типа солнечных панелей : монокристаллические, поликристаллические и тонкопленочные (аморфные). Первые два типа в основном используются в системах солнечных батарей на крышах жилых, коммерческих и промышленных зданий. Как правило, для солнечной системы мощностью 6 кВт требуется 15 солнечных панелей, но это число может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от их эффективности и типа. Это связано с тем, что монокристаллические панели более эффективны, чем поликристаллические.
8. Коммунальная сеть
Это устройство, к которому подключается местная или государственная магистральная линия электроснабжения, а затем энергия поступает в дом. Это сложная сеть генерации, распределения и передачи электроэнергии. Производство и передача энергии управляются операторами сети. Инверторы подключаются к этой энергосистеме для передачи электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями. После этого давайте узнаем о работе солнечных систем, подключенных к сети, или о работе фотоэлектрических систем, подключенных к сети.
Как работает сетевая солнечная система? Как работает сетевая фотоэлектрическая система?
Это простой сбор, преобразование, передача, и использовать процесс, который является работой сетевой солнечной системы. Фотоны солнечного света поглощаются солнечными панелями, которые преобразуют тепловую и световую энергию в электрическую энергию. Постоянный ток (DC), генерируемый солнечными панелями, передается на сетевые инверторы. Продолжайте читать, чтобы узнать о работе сетевой фотоэлектрической системы.
Постоянный ток (DC) затем преобразуется в переменный ток (AC) с помощью инвертора. Поскольку большинство приборов и устройств работают от переменного тока, инвертор является важным компонентом. Кроме того, это электричество питает приборы и устройства.
Избыточная энергия, вырабатываемая солнечными панелями, передается в коммунальную сеть и хранится там до дальнейшего спроса. Эту накопленную энергию можно использовать ночью или в дни с недостаточной выработкой солнечной энергии. Если к концу месяца объем накопленной энергии превышает объем энергии, использованной из сети, владелец получает доход за нее. Теперь, вместе с компонентами сетевой солнечной системы, вы понимаете, что она работает. После этого пришло время узнать о типах сетевой фотоэлектрической системы.
Примечание : Размер платежа различается в зависимости от страны и определяется действующим законодательством.
См. также : Принцип работы сетевого инвертора
Каковы преимущества сетевой солнечной системы?
Изучив компоненты сетевой солнечной системы, пришло время узнать, насколько выгодна эта система.
1. Экономия средств благодаря системе нетто-учета: избыточная электроэнергия, вырабатываемая в течение дня, поступает в нетто-счетчик и конвертируется в кредиты, которые можно использовать для получения электроэнергии из сети без необходимости платить за нее.
2. Электросеть выступает в роли виртуальной батареи: В системе, подключенной к сети, электросеть действует как батарея. Она обеспечивает резервное питание при недостаточной выработке электроэнергии от панелей или ночью. В отличие от традиционных солнечных батарей, электросеть не требует обслуживания и замены. Теперь вы готовы изучить недостатки солнечных систем, подключенных к сети.
См. также : 3 преимущества и недостатки аморфных солнечных панелей
Каковы недостатки сетевой солнечной системы?
Узнав о преимуществах, пришло время узнать и о недостатках сетевой солнечной системы.
1. Зависимость от сети: Солнечная энергосистема, подключенная к сети, зависит от сети для хранения энергии. Сеть является важным компонентом в работе этой системы. Солнечные энергосистемы, подключенные к сети, не могут работать без подключения к сети.
2. Высокая первоначальная стоимость установки : Для системы требуются высокоэффективные солнечные панели, а также другие компоненты, такие как инвертор, монтажные конструкции и другие электроприборы. Все это увеличивает первоначальную стоимость установки системы.
См. также : 5 основных недостатков гибридного инвертора
Какова стоимость сетевой солнечной системы?
Как правило, стоимость подключенной к сети солнечной системы составляет от 12 600 до 14 000 долларов США без учета федеральной налоговой льготы на солнечную энергию. Стоимость одного ватта в большинстве систем составляет от 2.75 до 3.35 долларов США, а средняя цена по стране — около 3.00 долларов США.
Стоимость системы варьируется в зависимости от различных факторов, таких как размер системы , местоположение, угол наклона крыши, а также марка и тип солнечных панелей. Ниже приведена таблица, в которой указана средняя стоимость подключенной к сети солнечной системы в зависимости от ее размера.
| Размер системы (киловатт) | Средняя стоимость системы |
| 4 кВт | $9,100 |
| 6 кВт | $12,390 |
| 8 кВт | $15,960 |
| 10 кВт | $19,180 |
| 12 кВт | $23,100 |
| 14 кВт | $26,936 |
| 16 кВт | $29,860 |
Примечание: Средняя стоимость, указанная в таблице, рассчитана после вычета федеральной налоговой льготы на солнечную энергетику.
Итак, сегодня вы узнали о компонентах сетевой солнечной системы, которые представляют собой фотоэлектрические панели, инверторы, контроллеры заряда, коммунальные сети, выключатели безопасности, стойки и крепления, сетевой счетчик (счетчик мощности) и распределительный щиток. Каждый компонент имеет свою собственную специальную функциональность, которая помогает улучшить выход солнечных энергосистем. Помимо этого, теперь вы знаете приблизительную сумму, которую вам нужно заплатить, поскольку стоимость сетевой солнечной системы зависит от ее выходной мощности.
Рекомендуем: Что такое ШИМ-контроллер заряда?




1 КОММЕНТАРИЙ
Мне помогло, когда вы упомянули, что планирование сети для вашего доступного хранилища может помочь с лучшим планированием солнечной энергии. Мой дядя сказал мне как-то вечером, что он планирует установить решение резервного аккумулятора солнечного пакета в своем доме, чтобы иметь место для экономии энергии. Он спросил меня, есть ли у меня какие-либо идеи, какой подход к поставкам будет лучшим. Спасибо этой поучительной статье о руководстве по солнечным батареям для безопасного решения по планированию. Я обязательно скажу ему, что он может проконсультироваться с компанией по поставке солнечной энергии, поскольку они могут предоставить больше информации о своих услугах.