Полное руководство по 4 типам солнечных фотоэлектрических систем
May 22, 2025
Думаете о том, чтобы пойти на солнечную энергию, но не уверены, какая система соответствует вашим потребностям?Независимо от того, связаны ли вы с сетью, живете вне проторенного пути или ищете резервную копию во время отключений, понимая четыре основных типаСолнечные фотоэлектрические системыэто ключ. В этой статье представлен всесторонний обзор четырех основных типов солнечных фотоэлектрических систем на сетке, вне сети, гибрида и микросетки.
«Солнечная фотоэлектрическая выработка электроэнергии» - это термин, который охватывает различные выражения, такие как солнечные фотоэлектрические системы и солнечные фотоэлектрические системы. По своей сути, это относится к технологии непосредственного превращения солнечного света в электричество. Этот процесс основан на фотоэлектрическом эффекте на границе полупроводника, где фотоны, поражающие полупроводниковой материал, возбуждая электроны, генерируя электрический ток. Поскольку это преобразование обходит любую термическую стадию, он обеспечивает высокую энергоэффективность.

Основываясь на текущих рыночных приложениях и различных сценариях использования, солнечные энергосистемы PV, как правило, можно классифицировать на четыре основных типа:
- Системы на сетке
- Вне сети систем
- Гибридные системы (включение/вне сети с хранением энергии)
- Микросегренные системы с смешанными источниками энергии
1. Разница между вне сети и на сетке солнечных фотоэлектрических систем
Ключевое отличие заключается в том, зависит ли система на внешнюю сетку питания.
ПВ в сети (сетка) зависят от общественной сетки и обычно работают в двух режимах: «Самопотребление с избыточным кормом в сетку» или «Полный экспорт мощности в сетку». Тем не менее, они не функционируют во время перебоев в электроэнергии из-за правил безопасности сетей.
Фин-системы вне сети работают независимо от сетки, используя такие режимы, как «хранить и использовать одновременно» или «хранить сначала, используйте позже». На эти системы не влияют отключение и могут обеспечить мощность, даже когда сетка не работает.
2. Компоненты и принцип работы солнечных фотоэлектрических систем на сетке
Основные компоненты:
- ПВ панели
- Сетка, инвертор
- Электрические нагрузки
- Двунаправленный счетчик
- Шкаф для подключения к сети
- Утилита сетка
Рабочий принцип:
Солнечные панели генерируют электричество постоянного тока, которое преобразуется в мощность переменного тока инвертором. Это электричество используется для питания домохозяйств, и любой избыток может быть подан в сетку, часто в обмен на кредиты или компенсацию.

Ключевые функции:
- Подключено к коммунальной сети: энергия может быть частично или полностью экспортирована.
- Нет энергии во время перебоев в сетке из-за защиты от унзания, требуемой коммунальными компаниями.
- Ночью власть вытягивается из сетки.
- Нет хранилища энергии (без резервного копирования батареи).
3. Компоненты и принцип работы солнечных фотоэлектрических систем вне сети
В качестве аналога для систем, связанных с сетью, автономные фотоэлектрические системы работают независимо. Они обычно включают в себя:
- ПВ панели
- Вне сети инвертор
- Батарея
- Электрические нагрузки
Некоторые современные системы интегрируют инвертор и батарею в единицу в одном. Системы вне сети идеально подходят для отдаленных районов, без сетевых деревень, островов, телекоммуникационных станций и солнечных уличных огней.


Рабочий принцип:
В часы солнечного света система преобразует солнечную энергию в электроэнергию в питательные нагрузки или заряженные батареи через инвертор в автономной сети.
В отсутствие солнечного света (например, ночью или в облачную погоду) система получает энергию из аккумулятора. Некоторые системы также позволяют входу сетки заряжать батарею при необходимости.
Ключевые функции:
- Полностью независимо от энергосистемы; Работает до тех пор, пока солнечного света достаточно.
- Требуется хранение батареи, чтобы обеспечить питание в течение ночи или плохой погоды.
- Может работать без солнечных панелей, используя сетку или генератор для зарядки батарей.
4. Компоненты и принцип работы гибридных (включенных/вне сети с хранением) Солнечные фотоэлектрические системы
Гибридная фотоэлектрическая система обычно включает в себя:
- ПВ панели
- Гибридный инвертор (поддерживает как режимы на сетке, так и в без сетки)
- Батарея
- Электрические нагрузки
- Расширенные решения теперь интегрируют гибридный инвертор и батарею в один блок для большего удобства и производительности.
Гибридные системы идеально подходят для:
- Области с частыми отключениями электроэнергии
- Места, где избыточная солнечная энергия не может быть экспортирована в сетку
- Ситуации, когда цены на электроэнергию выше, чем тарифы на кормление
- Сценарии с ценой на электроэнергию по времени использования, где пиковая электроэнергия дорогостоящая

Рабочий принцип:
В течение дневного часа солнечная энергия используется для непосредственного питания локальных нагрузок через гибридный инвертор. Любое избыточное электричество хранится в аккумуляторе.
Ночью система разряжает сохраненную энергию для подачи нагрузки. Пользователи также могут запланировать время зарядки и сброса, чтобы воспользоваться более низкими тарифами электроэнергии.
Когда происходит отключение сетки, система автоматически переключается в режим вне сети, обеспечивая непрерывный источник питания.
Ключевые функции:
- Комбинирует преимущества как в сетке, так и в автономной сети: операция с сети с резервным копированием во время отключений
- Требуется батарея для функционирования в сценариях вне сети
- Может работать без фотоэлектрических панелей, используя питание сетки для зарядки батарей для пикового бритья или резервного питания
5. Компоненты и принцип работы систем микрогридки
Микросеграм - это локализованная сеть электроэнергии, состоящая из:
- Распределенные источники энергии (например, солнечная батарея, ветер, дизельные генераторы)
- Нагрузки (жилые, коммерческие, промышленные)
- Системы хранения энергии
- Централизованная система управления и управления

Микросегды преобразуют распределенную энергию в полезную электроэнергию вблизи точки потребления, повышение эффективности и снижение потерь передачи передачи.
Микросегридные системы являются интеллектуальными, автономными сетями, способными к самоконтролю, защите и управлению энергией.
Они могут управлять либо подключенными к основной сетке, либо в режиме острова (вне сетки), решая задачу интеграции распределенных и возобновляемых источников энергии в масштабе.
Они представляют будущее активного, интеллектуального распределения энергии, особенно там, где необходимо эффективно управлять различными источниками энергии и нагрузок.
Сводная таблица: Сравнение четырех типов фотоэлектрических систем
|
Тип системы |
Зависимость сетки |
Хранение энергии |
Эксплуатационная гибкость |
Расходы |
Типичные приложения |
|
На сетке |
Полностью зависит |
Не обязательно |
Низкий |
Самый низкий |
Городские домохозяйства, коммерческие здания |
|
Вне сети |
Полностью независимый |
Необходимый |
Середина |
Высокий |
Отдаленные районы без сетки |
|
Гибридный (включен/вне сетки) |
Переключаемый |
Необходимый |
Высокий |
Средний |
Области с нестабильной сеткой или высокими тарифами |
|
Микросеграмм |
Необязательный |
Обычно включены |
Очень высоко |
Самый высокий |
Промышленные парки, отдаленные сообщества |
Краткое содержание
В этой статье представлен полный обзор четырех основных типовСолнечные фотоэлектрические системы-Он-сетка, вне сети, гибрид и микросетка. Он начинается с объяснения основной технологии, лежащей в основе солнечной PV: фотоэлектрический эффект, который непосредственно превращает солнечный свет в электричество, не полагаясь на тепловые процессы.
Каждый тип системы объясняется с точки зрения ключевых компонентов, принципов работы и типичных приложений, помогая читателям выбирать правильное решение, основанное на потребностях питания, надежности сетки и целях управления энергопотреблением.
Вам также может понравиться
-

Горячая продажа солнечных люминесцентных светодиодных ламп
-

прожекторы с дистанционным управлением на солнечных батареях
-

200 Вт светодиодный солнечный прожектор
-

Прожекторы движения на солнечной энергии на открытом воздухе
-

Светящийся солнечный уличный фонарь
-

Светодиодный солнечный уличный фонарь 120 Вт
