Ettersom den globale etterspørselen etter solenergisystemer fortsetter å vokse hvert år, forbedres teknologien bak dem også i en utrolig hastighet, noe som lover godt for fremtidens energi. Men for de fleste er mangel på kunnskap om hvordan man kan vende seg til et solenergisystem det som holder dem tilbake fra å ta i bruk solenergi.
Vi tar et dypdykk inn i nett-tilkoblede og av{1}}nettbaserte solenergisystemer for å se hva de er, hvordan de fungerer, hvordan de sammenlignes med hverandre, og alle andre detaljer som vil være nyttige for alle som ønsker å installere solenergi. Så hold deg til slutten for å lære noen tips som vil hjelpe deg å forstå hele oppsettet bedre.

Hva er et nett-tilkoblet solenergisystem:
Det netttilkoblede fotovoltaiske kraftgenereringssystemet kan konvertere DC-effekten fra solcellepanelet til vekselstrøm med samme amplitude, frekvens og fase som nettspenningen, og koble til nettet og overføre strøm til nettet. Fleksibiliteten til dette kraftgenereringssystemet ligger i at når solskinnet er sterkt, vil det fotovoltaiske kraftgenereringssystemet levere overskuddskraften til nettet samtidig som det leverer strøm til AC-lasten; og når solskinnet er utilstrekkelig, det vil si at solcellepanelet ikke kan gi nok strøm til lasten, kan det trekke strøm fra nettet for å drive lasten.

Arbeidsprinsippet for nett-tilkoblet solenergisystem
Arbeidsprinsippet for det fotovoltaiske nettet-tilkoblet kraftgenereringssystem er hovedsakelig delt inn i tre trinn: fotoelektrisk konvertering, kraftregulering og nettinjeksjon. Først mottar solcellegruppen sollys og konverterer lysenergi til likestrøm gjennom den fotoelektriske effekten. Deretter behandles denne likestrømmen av den nett-tilkoblede omformeren og konverteres til vekselstrøm med samme frekvens og fase som nettspenningen. Til slutt injiseres denne vekselstrømmen inn i nettet gjennom det-tilkoblede utstyret for å oppnå sammenkobling med nettet og strømforsyningen.

Komponenter i et nett-tilkoblet solsystem:
Inverter:Omformeren konverterer likestrøm som genereres av solcellepanelene til vekselstrøm for å drive enheter i og utenfor huset. Det er en av de essensielle komponentene for å få alt til å fungere problemfritt i et nett-tilkoblet system.
Array DC strømbryter:Dette er en nødbryter som brukes til å koble fra strømmen i huset når det utføres vedlikehold og reparasjoner. Den kobler direkte fra strømmen fra solcellepanelene før likestrøm konverteres til vekselstrøm, noe som forbedrer sikkerheten, spesielt når du håndterer nødsituasjoner.
Strømmåler:Systemet bruker en strømmåler for å måle mengden strøm du bruker fra nettet for å opprettholde kontakten med strømnettet. På denne måten føres eventuell overskytende elektrisitet som genereres tilbake til nettet for bruk andre steder eller lagres for senere bruk.
Ladekontroller:Dette er en laderegulator som brukes for å opprettholde riktig spenning som brukes når systemets batterier lades. Dette bidrar til å forhindre overlading av batteriene, noe som kan skade batteriene og føre til at batteriytelsen blir dårligere.

Fordeler med et nett-tilkoblet solsystem:
1. Bruk ren, fornybar naturlig energi solenergi til å generere elektrisitet, ikke forbruk ikke-fornybar, begrenset karbon-holdig fossil energi, ingen klimagasser og forurensende utslipp under bruk, og er i harmoni med det økologiske miljøet, i tråd med bærekraftig utviklingsstrategi for økonomien og samfunnet.
2. Den genererte energien mates inn i nettet, og nettet brukes som en energilagringsenhet. Når strømbelastningen er stor, er solenergien utilstrekkelig og strøm kjøpes fra bykraften. Når belastningen er liten, eller når strømmen ikke er brukt opp, kan overskuddsstrømmen selges til bykraften. Under forutsetningen om å stole på nettet, sparer systemet batteriet, og utvider dermed omfanget og fleksibiliteten ved bruk, forbedrer systemets gjennomsnittlige tid mellom feil og sekundær forurensning av batteriet, og reduserer kostnadene.
3. De solcellekomponentene er perfekt kombinert med bygningen, som kan generere elektrisitet og brukes som byggematerialer og dekorative materialer, og utnytter materialressurser fullt ut for å spille flere funksjoner, noe som ikke bare bidrar til å redusere byggekostnadene, men også forbedrer det teknologiske innholdet i bygningen og øker "salgspunktet".
4. Distribuert konstruksjon, desentralisert kraftproduksjon og -forsyning i nærheten, fleksibel inngang og utgang av nettet, bidrar til å styrke kraftsystemets evne til å motstå krig og katastrofer, men også til å forbedre belastningsbalansen i kraftsystemet og redusere linjetap.

Begrensninger for nettbaserte-tilknyttede solsystemer:
Mangel på batterier: Mangel på batteribackup kan være bra for kostnadsbesparelser, men det kan øke upåliteligheten når solen står lavt. Uten batterier kan du bli stående i mørket i lange perioder.
Mindre insentiv til å spare energi: På et tidspunkt, hvis overskuddskraften ikke blir riktig utnyttet, går alt til spille, noe som kan skape problemer for deg når årstidene skifter og solen avtar.
Hva er et-nettbasert solsystem:

Solcelleanlegg uten-nett, også kjent som frittstående-solcelleanlegg, er systemer som genererer strøm uavhengig, i stedet for å stole på strømnettet. Solcellesystemer uten-nett består hovedsakelig av solcellepaneler, batterier, solcellekontrollere, invertere og andre komponenter. Likestrømmen som genereres av solcellepaneler flyter direkte inn i batteriet og lagres. Når det er nødvendig å forsyne AC-belastningen, konverteres DC-en i batteriet til AC-utgang av omformeren, som er en gjentatt lade- og utladingssyklus. Off-nett solcelleanlegg kan installeres og brukes på solrike steder, så off-grid solcelleanlegg er svært egnet for bruk i hjem, områder uten strømnett, fiskebåter, utendørs oppdrettsbaser og andre steder. I tillegg kan den også brukes i områder hvor strømbrudd er hyppige og nødstrømproduksjonsutstyr er nødvendig.
Arbeidsprinsippet for off-nettet solenergigenereringssystem:
Off-nettbaserte solenergigenereringssystemer er vanligvis sammensatt av solcellepaneler som består av solcellemoduler, solcellelade- og utladningskontrollere, batteripakker, omformere utenfor-nettet, likestrømbelastninger og AC-belastninger. Den fotovoltaiske serien konverterer solenergi til elektrisk energi når det er sollys, og leverer strøm til lasten gjennom solcellelade- og utladingskontrolleren, mens den lader batteripakken samtidig; når det ikke er sollys, leverer batteripakken strøm til DC-belastningen gjennom solenergilade- og utladingskontrolleren, og batteriet leverer også direkte strøm til den uavhengige omformeren, som deretter konverteres til vekselstrøm av den uavhengige vekselretteren for å levere strøm til AC-belastningen.

Utenfor-nettets sammensetning av solenergigenerering:
Solcellemodul
Solcellemodulen er hoveddelen av-nettet for generering av solenergi og den mest verdifulle komponenten i systemet. Dens funksjon er å konvertere strålingsenergien til solen til likestrøm.
Solar lade- og utladingskontroller
Solar lade- og utladningskontroller kalles også "fotovoltaisk kontroller". Dens funksjon er å regulere og kontrollere strømmen som genereres av solcellemodulen, lade batteriet maksimalt og beskytte batteriet mot overlading og overutlading.
Batteripakke
Hovedoppgaven til batteripakken er å lagre energi for å sikre strømforbruket om natten eller på regnværsdager. Antall serie- og parallellbatterier kan konfigureres i henhold til kravene til systemets likespenningsnivå. Når batteriene kobles i serie og parallelt, bør samme modellspesifikasjoner, samme produsent, samme batch og samme installasjons- og bruksprinsipper følges.
Off-grid inverter
Off-grid-inverteren er en av kjernekomponentene i off{1}}grid solenergigenereringssystemet. Den er ansvarlig for å konvertere likestrøm til vekselstrøm for bruk av vekselstrøm. For å forbedre den generelle ytelsen til det fotovoltaiske kraftgenereringssystemet og sikre en langsiktig-stabil drift av kraftstasjonen, er ytelsesindikatorene til omformeren svært viktige. Omformervalget er basert på egenskapene til lasten (som motstand, induktans eller kapasitans) og lasteffektstørrelsen.

Fordeler med et-nettbasert solenergisystem:
Sammenlignet med det ofte brukte termiske kraftproduksjonssystemet, gjenspeiles fordelene med solenergiproduksjon hovedsakelig i:
1. Ingen fare for utmattelse;
2. Trygg og pålitelig, ingen støy, ingen forurensning, ren (ingen forurensning);
3. Ikke begrenset av distribusjonsområdet til ressurser, og kan dra nytte av bygningens tak;
4. Ingen grunn til å forbruke drivstoff og sette opp overføringslinjer for å generere elektrisitet på stedet;
5. Høy energikvalitet;
6. Kort byggeperiode, kort tid til å skaffe energi.
Ulemper med solenergisystem uten-nett:
1. Det er intermitterende og tilfeldig i bakkepåføring, og kraftproduksjonen er relatert til klimatiske forhold. Den kan ikke eller sjelden generere strøm om natten eller på regnværsdager;
2. Lav energitetthet. Under standardforhold er solstrålingsintensiteten mottatt på bakken 1000W/M^2. Når den brukes i store spesifikasjoner, må den okkupere et større område;
3. Prisen er fortsatt relativt dyr, 3~15 ganger den for konvensjonell kraftproduksjon, og den første investeringen er høy.

Konklusjon:
For å oppsummere har de to solenergisystemene sine egne fordeler og ulemper. Vi må bestemme hvilket solenergisystem vi skal bruke basert på installasjonsstedet og det naturlige miljøet. Hvis du har flere spørsmål, kan du alltids besøke nettsiden vår eller konsultere våre profesjonelle tekniske konsulenter.
