Распределенные системы — это системы, установленные непосредственно в месте потребления электроэнергии или в непосредственной близости от него, в отличие от централизованных систем, обеспечивающих электроэнергией энергосети. Проще говоря, распределенная система — это солнечная электростанция для дома.
Распределенные солнечные фотоэлектрические системы (PV) — это фотоэлектрические системы мощностью менее 1 мегаватта, которые часто устанавливаются на крышах. Традиционные методы производства электроэнергии, такие как угольные, нефтяные и газовые электростанции, заменяются этим решением.
Чем отличаются солнечные элементы первого, второго и третьего поколения?
В фотоэлектрической системе солнечная батарея преобразует солнечную энергию в электричество. Можно выделить три поколения солнечных батарей. Большинство солнечных батарей, представленных сегодня на рынке, относятся к первому поколению и изготовлены из монокристаллического или поликристаллического кремния.
Тонкопленочные солнечные фотоэлектрические элементы, относящиеся ко второму поколению, более эффективны и обладают более высокими коэффициентами использования емкости . Высококонцентрированные фотоэлектрические элементы, солнечные элементы с сенсибилизацией красителями и органические солнечные элементы — это лишь некоторые из технологий солнечных элементов третьего поколения, которые все еще находятся в стадии разработки.
Согласно большинству предыдущих сценариев внедрения, к 2050 году менее 10% электроэнергии будет производиться за счет фотоэлектрических систем (включая системы на крышах и крупномасштабные установки). Однако некоторые недавние сценарии предполагают, что к 2050 году около 60% всей электроэнергии может производиться за счет солнечных фотоэлектрических систем благодаря быстрому внедрению солнечных фотоэлектрических систем во многих странах, повышению эффективности солнечных элементов и быстрому снижению их стоимости.
Каковы потенциальные последствия быстрого внедрения солнечных панелей на крышах?
Солнечного света в изобилии, и будущие разработки в области аккумуляторных и фотоэлектрических технологий должны и дальше стимулировать их внедрение даже при отсутствии особых законодательных мер, что обеспечивает солнечной энергетике исключительно радужные долгосрочные перспективы.
Финансовые результаты показывают, что широкое внедрение солнечных батарей на крышах коммерчески целесообразно и обеспечит значительную окупаемость инвестиций. Быстрое внедрение также окажет существенное влияние на сокращение выбросов парниковых газов во всем мире.
Читайте также: 7 лучших гибридных солнечных систем
Однако, прежде чем солнечные батареи на крышах получат широкое распространение, необходимо решить ряд проблем. Солнечные фотоэлектрические системы не всегда вырабатывают электроэнергию тогда, когда она нужна потребителям, поскольку солнечный свет непостоянен. Это означает, что системы хранения энергии или регулируемые источники энергии, такие как уголь и природный газ, часто должны строиться параллельно с фотоэлектрическими системами , а спрос должен корректироваться в соответствии с периодами достаточного предложения.
В связи с тем, что некоторые ресурсы могут быть получены только в качестве побочных продуктов добычи других металлов, распределенная солнечная фотоэлектрическая система может также столкнуться с материальными ограничениями. Для решения этой проблемы можно использовать изменения в конструкции системы.


