< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1199671852312454&ev=PageView&noscript=1" /> Новости - Солнечный инвертор GP 5 кВт с чистой синусоидальной волной, автономный MPPT-инвертор для солнечных батарей с дистанционным управлением_Зеленая энергия

Ведущий мировой производитель солнечной энергииПроизводитель систем хранения энергии, создающий экологически чистую энергетику.В любом месте, в любое время.

page_banner
page_banner

Блог

Легко читаемая статья о четырех основных фотоэлектрических системах электроснабжения!

В связи с участившимися стихийными бедствиями во всем мире многие домовладельцы рассматривают солнечные фотоэлектрические (ФЭ) системы как решение для предотвращения отключений электроэнергии. Но гарантирует ли установка солнечной ФЭ системы постоянное электроснабжение во время таких перебоев? Ответ зависит от типа установленной вами солнечной ФЭ системы. Сегодня мы обсудим различные типы солнечных ФЭ систем и их практическое применение в повседневной жизни.

Солнечные фотоэлектрические системы

Исходя из текущего предложения рынка и различных сценариев применения, солнечные фотоэлектрические системы можно условно разделить на четыре типа: системы, подключенные к сети, автономные системы, гибридные системы и микросетевые системы.

**1. Фотоэлектрическая система, подключенная к сети**

Система фотоэлектрической энергии, подключенная к сети, включает в себя фотоэлектрические модули, инвертор, подключенный к сети, нагрузки, двунаправленный счетчик, шкаф подключения к сети и электросеть.

Солнечные фотоэлектрические системы

**Как это работает:** Фотоэлектрические модули генерируют постоянный ток (DC), который инвертор преобразует в переменный ток (AC). Этот ток обеспечивает электропитание дома, а излишки поступают в сеть.

**Функции:**
1. **Подключение к сети:** Обеспечивает подачу электроэнергии в сеть, частично или полностью.
2. **Зависимость от отключения электроэнергии:** Прекращает выработку электроэнергии во время отключения электроэнергии в сети благодаря функциям защиты от островного режима, обеспечивающим безопасность.
3. **Ночная зависимость:** Ночью зависит от электроэнергии из сети.
4. **Отсутствие возможности хранения энергии:** Не обладает возможностями хранения энергии.

Системы, подключенные к электросети, широко используются в городских и пригородных районах с надежной сетевой инфраструктурой. Однако они не застрахованы от отключений электроэнергии, поскольку правила техники безопасности требуют отключения этих систем во время сбоев в сети, чтобы предотвратить обратный ток, который может представлять опасность для ремонтных бригад.

---

**2. Автономная фотоэлектрическая система**

OФотоэлектрические системы, работающие автономно от сети, включают в себя фотоэлектрические модули, автономный инвертор, батареи и нагрузки.Передовые решения, такие как серия UFox от UON, объединяют инвертор и аккумулятор в одном блоке. Эти системы идеально подходят для отдаленных районов, неэлектрифицированных регионов, островов, базовых станций связи и уличного освещения.

Солнечные фотоэлектрические системы

Солнечные фотоэлектрические системы

**Как это работает:** Солнечный свет преобразуется в электричество для питания нагрузок и зарядки аккумуляторов через автономный инвертор. При необходимости система также может заряжать аккумуляторы от сети. В периоды отсутствия солнечного света или отключений сети накопленная энергия аккумуляторов обеспечивает питание нагрузок.

**Функции:**
1. **Независимость:** Работает независимо от сети, обеспечивая электроэнергией до тех пор, пока достаточно солнечного света.
2. **Требования к хранению:** Для работы в ночное время и в пасмурную погоду необходимы батареи.
3. **Гибкость:** Может функционировать без фотоэлектрических модулей, используя только батареи.

Автономные системы электроснабжения крайне важны для мест, не имеющих доступа к центральной электросети, поскольку обеспечивают эти районы надежным источником энергии. Главным ограничением является необходимость в значительном объеме аккумуляторных батарей для покрытия периодов низкой солнечной активности.

**3. Гибридная фотоэлектрическая система**

Гибридные системы объединяют в себе элементы, подключенные к сети и работающие автономно, включая фотоэлектрические модули, гибридный инвертор, батареи и нагрузки. Передовые решения, такие как серия UHome от UON, объединяют гибридный инвертор и батарею в одном блоке. Гибридные системы подходят для районов с частыми отключениями электроэнергии или там, где предпочтительнее использовать солнечную энергию для собственных нужд, а не передавать избыточную энергию в сеть.

солнечные фотоэлектрические системы

**Как это работает:** В дневное время гибридный инвертор отдает приоритет подаче электроэнергии к нагрузкам и накоплению избыточной энергии в батареях. Ночью батареи подают электроэнергию к нагрузкам через гибридный инвертор. Система может переключаться в автономный режим во время отключений от сети, обеспечивая бесперебойное электроснабжение.

**Функции:**
1. **Универсальность:** Сочетает в себе преимущества систем, подключенных к сети, и автономных систем, позволяя продавать электроэнергию из сети и обеспечивать непрерывную работу во время отключений.
2. **Необходимость хранения:** Для работы без подключения к электросети необходимы батареи.
3. **Гибкость:** Может работать без фотоэлектрических модулей, используя батареи для перераспределения пиковой нагрузки или аварийного резервного питания.

Гибридные системы сочетают в себе лучшие качества обоих типов энергоснабжения, обеспечивая надежность и гибкость. Они особенно полезны в районах с нестабильными электросетями или там, где приоритетом является энергетическая независимость.

**4. Система микросетей**

Микросеть состоит из распределенных источников энергии (фотоэлектрические панели, ветровая энергия, дизельное топливо), нагрузок, системы хранения энергии и устройств управления, образуя локальную сеть распределения электроэнергии. Она преобразует и подает выработанную на месте энергию близлежащим потребителям.

солнечные фотоэлектрические системы

**Функции:**

Микросети могут работать автономно, управляя собой и защищаясь самостоятельно, или подключаться к внешним сетям. Они решают проблемы интеграции распределенных источников энергии, способствуя широкомасштабному внедрению возобновляемой энергии и поддерживая реализацию интеллектуальных энергосетей.

Микросети выгодны для сообществ или предприятий, стремящихся повысить энергетическую устойчивость и экологичность. Они могут функционировать независимо от основной сети, что делает их надежным решением для критически важной инфраструктуры.

---

**Заключение**

Эти четыре типа солнечных фотоэлектрических систем удовлетворяют различным потребностям, предлагая универсальные решения для домохозяйств и предприятий, стремящихся к использованию экологически чистой энергии. Компания UON, ориентированная на технологии и специализирующаяся на решениях для хранения энергии, предлагает широкий спектр продуктов и решений, включая системы хранения энергии для дома, подключенные к сети, автономные системы хранения, децентрализованные коммерческие системы хранения и портативные системы хранения, чтобы удовлетворить ваши энергетические потребности в любых сценариях.

 

Если вас интересует более подробная информация о наших решениях для хранения солнечной энергии, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей линейкой продукции. Мы предлагаем широкий выбор панелей и аккумуляторов, разработанных для различных областей применения и бюджетов, поэтому вы обязательно найдете подходящее решение для своих нужд.

 

Вебсайт:www.fgreenpv.com

Электронная почта:[email protected]

WhatsApp: +86 17311228539


Дата публикации: 25 мая 2024 г.

Напишите нам

Производитель солнечных батарей с 2013 года, поставляющий продукцию в более чем 86 стран.
Международная сертификация, прямые цены от производителя.

Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.