Samenstelling en beginsel van een zonne-energiesysteem
1) Photovoltaïsche panelen: de belangrijkste kracht van de omzetting van lichtenergie
De fotovoltaïsche panelen in zonne-energiesystemen zijn gewoonlijk gemaakt van monokristallijn silicium, polycrystallijn silicium, amorf silicium, gallium arsenide, koper indium gallium selenide,enz.Bijvoorbeeld, monokristallijn silicium is een enkel kristal silicium met een in principe volledige roosterstructuur.Het is een goed halfgeleidermateriaal met een relatief hoog foto-elektrisch conversie-efficiëntHet productieproces van polykristallijn silicium is vergelijkbaar met dat van monokristallijn silicium, maar de foto-elektrische conversie-efficiëntie is iets lager.amorf silicium behoort tot amorf silicium, dat is bruin-zwart of grijs-zwart microkristallen met een lage zuiverheid, maar een goede prestatie bij zwak licht; galliumarsenide wordt ook gebruikt in fotovoltaïsche panelen als een belangrijk halfgeleidermateriaal;koperen indium gallium selenide wordt voornamelijk gebruikt in samengestelde dunne-film zonnecellen zoals zonnecellen van de tweede generatie.
Tegelijkertijd is er vaak een speciale coating op het oppervlak van fotovoltaïsche panelen, die wordt gebruikt om de reflectie van zonlicht te verminderen, absorberen zoveel mogelijk lichtenergie,en de efficiëntie van het gebruik van lichtenergie te verbeterenBij blootstelling aan zonlicht spelen de halfgeleidermaterialen in fotovoltaïsche panelen een belangrijke rol.wanneer de fotonenergie in zonlicht op de halfgeleider schijnt, zal het de elektronen in de halfgeleider prikkelen, waardoor deze van de valentieband naar de geleidingsband springt, waardoor elektron-gatparen worden gegenereerd.Onder invloed van het interne elektrische veld van de halfgeleider, de elektronen en de gaten bewegen naar de twee uiteinden respectievelijk, waardoor een foto-geïnduceerde elektromotorische kracht wordt gevormd.,Het kan stroom genereren, zonlicht omzetten in elektrische energie en een energiebron bieden voor het hele zonne-energiesysteem.
2)Batterie: "opslaghuis" van elektrische energie
Batterijen spelen een uiterst belangrijke rol in het zonne-energiesysteem en kunnen een "opslaghuis" van elektrische energie worden genoemd.de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit wordt niet alleen gebruikt voor de huidige belastingAls de batterij niet voldoende zonlicht heeft, zoals bewolkte dagen of nachten, kan de batterij de overtollige elektriciteit opslaan.,wanneer de zonnepanelen niet of zelfs niet voldoende elektriciteit kunnen opwekken,De batterij zal de eerder opgeslagen elektriciteit vrijgeven om ervoor te zorgen dat het systeem de belasting continu en stabiel van stroom kan voorzien., zodat het gehele zonne-energiesysteem geen onstabiele situaties zoals stroomonderbrekingen als gevolg van veranderingen in de verlichtingsomstandigheden ondervindt en de stabiele werking van het systeem behoudt.
3) Controller: "Smart Butler" van de systeemwerking
De controller is de "slimme butler" van het zonne-energiesysteem. Het controleert de spanning en stroom van het zonnepaneel te allen tijde.het kan de distributie en opslag van elektrische energie intelligent aanpassenBijvoorbeeld, volgens de stroomstatus van de batterij, kan het redelijkerwijs het oplaadproces van het zonnepaneel aan de batterij controleren.de regelaar past de laadstroom en andere parameters aan om overlading te voorkomenWanneer de batterij moet ontladen om de lading aan te drijven, zal deze ook de uitgangsvermogen nauwkeurig regelen volgens de werkelijke energievraag van de lading.
Aan de andere kant heeft de controller een verscheidenheid aan beschermingsfuncties om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te waarborgen.Functies zoals elektrische bescherming kunnen voorkomen dat abnormale stroom en spanning in het circuit schade aan het systeem veroorzaken; functie voor de bescherming van de omgekeerde aansluiting, ongeacht of het gaat om een zonnepaneel of een batterij, indien er sprake is van een bedradingsfout van omgekeerde polariteit,de regelaar kan ervoor zorgen dat hij niet beschadigd raakt en normaal kan blijven werken na het corrigeren van de bedrading; kortsluitingsbeschermingsfunctie, zodra er een kortsluiting in het circuit optreedt, zal de regelaar het circuit tijdig afsluiten om een reeks veiligheidsrisico's veroorzaakt door de kortsluiting te voorkomen;Er zijn ook overstromingsbescherming, overladingsbescherming, overladingsbescherming, enz. Overlading kan de elektrolyt in de batterij verdampen en storingen veroorzaken,overmatige ontlading van de batterij zal leiden tot vroegtijdig falen van de batterij, en overlading en overlading kunnen schade toebrengen aan de belasting.zodat het lang stabiel kan werken..
IV) Inverter en belasting: vermogensomzetting en verbruiksterminal
De kernfunctie van de omvormer is het omzetten van gelijkstroom in wisselstroom voor gebruik door de belasting.Maar het grootste deel van de energie die gebruikt wordt in ons dagelijks leven en veel industriële en commerciële scenario's is AC-energieDe omvormer heeft een complex omvormercircuit en andere structuren.en de geleiding of afsluiting van de IGBT-buis wordt bestuurd door PWM-impulsbreedte-modulatieWanneer de gelijkstroomvoorziening is aangesloten,de positieve en negatieve wisselende vierkantgolven worden gevormd op de primaire spoel van de transformator door verschillende geleidings- en afsluitcombinaties van de IGBT-buisMet behulp van het LC-AC-filter vormt het uitgangspunt uiteindelijk een sinusvormige wisselstroomspanning, waardoor de omzetting van DC naar AC wordt voltooid.
De belasting is de gebruiker van elektrische energie en het eindpunt van het verbruik van elektrische energie van het gehele zonne-energiesysteem.televisieapparaten, koelkasten en andere elektrische apparaten in het huishouden, motoren en productieapparatuur in de industrie, verlichtings- en displayapparatuur op commerciële plaatsen, enz.Deze belastingen zijn afhankelijk van de wisselstroom die door de omvormer wordt omgezet om hun respectieve functies te realiseren, zoals elektrische lampen om verlichtingsfuncties te realiseren, motoren om machines aan te drijven om te werken, enz. Verschillende belastingen verbruiken elektrische energie volgens de werkelijke behoeften,en samen de verbinding vormen tussen het elektriciteitsverbruik van het zonne-energiesysteem.
Samenstelling en beginsel van een zonne-energiesysteem
1) Photovoltaïsche panelen: de belangrijkste kracht van de omzetting van lichtenergie
De fotovoltaïsche panelen in zonne-energiesystemen zijn gewoonlijk gemaakt van monokristallijn silicium, polycrystallijn silicium, amorf silicium, gallium arsenide, koper indium gallium selenide,enz.Bijvoorbeeld, monokristallijn silicium is een enkel kristal silicium met een in principe volledige roosterstructuur.Het is een goed halfgeleidermateriaal met een relatief hoog foto-elektrisch conversie-efficiëntHet productieproces van polykristallijn silicium is vergelijkbaar met dat van monokristallijn silicium, maar de foto-elektrische conversie-efficiëntie is iets lager.amorf silicium behoort tot amorf silicium, dat is bruin-zwart of grijs-zwart microkristallen met een lage zuiverheid, maar een goede prestatie bij zwak licht; galliumarsenide wordt ook gebruikt in fotovoltaïsche panelen als een belangrijk halfgeleidermateriaal;koperen indium gallium selenide wordt voornamelijk gebruikt in samengestelde dunne-film zonnecellen zoals zonnecellen van de tweede generatie.
Tegelijkertijd is er vaak een speciale coating op het oppervlak van fotovoltaïsche panelen, die wordt gebruikt om de reflectie van zonlicht te verminderen, absorberen zoveel mogelijk lichtenergie,en de efficiëntie van het gebruik van lichtenergie te verbeterenBij blootstelling aan zonlicht spelen de halfgeleidermaterialen in fotovoltaïsche panelen een belangrijke rol.wanneer de fotonenergie in zonlicht op de halfgeleider schijnt, zal het de elektronen in de halfgeleider prikkelen, waardoor deze van de valentieband naar de geleidingsband springt, waardoor elektron-gatparen worden gegenereerd.Onder invloed van het interne elektrische veld van de halfgeleider, de elektronen en de gaten bewegen naar de twee uiteinden respectievelijk, waardoor een foto-geïnduceerde elektromotorische kracht wordt gevormd.,Het kan stroom genereren, zonlicht omzetten in elektrische energie en een energiebron bieden voor het hele zonne-energiesysteem.
2)Batterie: "opslaghuis" van elektrische energie
Batterijen spelen een uiterst belangrijke rol in het zonne-energiesysteem en kunnen een "opslaghuis" van elektrische energie worden genoemd.de door de zonnepanelen opgewekte elektriciteit wordt niet alleen gebruikt voor de huidige belastingAls de batterij niet voldoende zonlicht heeft, zoals bewolkte dagen of nachten, kan de batterij de overtollige elektriciteit opslaan.,wanneer de zonnepanelen niet of zelfs niet voldoende elektriciteit kunnen opwekken,De batterij zal de eerder opgeslagen elektriciteit vrijgeven om ervoor te zorgen dat het systeem de belasting continu en stabiel van stroom kan voorzien., zodat het gehele zonne-energiesysteem geen onstabiele situaties zoals stroomonderbrekingen als gevolg van veranderingen in de verlichtingsomstandigheden ondervindt en de stabiele werking van het systeem behoudt.
3) Controller: "Smart Butler" van de systeemwerking
De controller is de "slimme butler" van het zonne-energiesysteem. Het controleert de spanning en stroom van het zonnepaneel te allen tijde.het kan de distributie en opslag van elektrische energie intelligent aanpassenBijvoorbeeld, volgens de stroomstatus van de batterij, kan het redelijkerwijs het oplaadproces van het zonnepaneel aan de batterij controleren.de regelaar past de laadstroom en andere parameters aan om overlading te voorkomenWanneer de batterij moet ontladen om de lading aan te drijven, zal deze ook de uitgangsvermogen nauwkeurig regelen volgens de werkelijke energievraag van de lading.
Aan de andere kant heeft de controller een verscheidenheid aan beschermingsfuncties om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te waarborgen.Functies zoals elektrische bescherming kunnen voorkomen dat abnormale stroom en spanning in het circuit schade aan het systeem veroorzaken; functie voor de bescherming van de omgekeerde aansluiting, ongeacht of het gaat om een zonnepaneel of een batterij, indien er sprake is van een bedradingsfout van omgekeerde polariteit,de regelaar kan ervoor zorgen dat hij niet beschadigd raakt en normaal kan blijven werken na het corrigeren van de bedrading; kortsluitingsbeschermingsfunctie, zodra er een kortsluiting in het circuit optreedt, zal de regelaar het circuit tijdig afsluiten om een reeks veiligheidsrisico's veroorzaakt door de kortsluiting te voorkomen;Er zijn ook overstromingsbescherming, overladingsbescherming, overladingsbescherming, enz. Overlading kan de elektrolyt in de batterij verdampen en storingen veroorzaken,overmatige ontlading van de batterij zal leiden tot vroegtijdig falen van de batterij, en overlading en overlading kunnen schade toebrengen aan de belasting.zodat het lang stabiel kan werken..
IV) Inverter en belasting: vermogensomzetting en verbruiksterminal
De kernfunctie van de omvormer is het omzetten van gelijkstroom in wisselstroom voor gebruik door de belasting.Maar het grootste deel van de energie die gebruikt wordt in ons dagelijks leven en veel industriële en commerciële scenario's is AC-energieDe omvormer heeft een complex omvormercircuit en andere structuren.en de geleiding of afsluiting van de IGBT-buis wordt bestuurd door PWM-impulsbreedte-modulatieWanneer de gelijkstroomvoorziening is aangesloten,de positieve en negatieve wisselende vierkantgolven worden gevormd op de primaire spoel van de transformator door verschillende geleidings- en afsluitcombinaties van de IGBT-buisMet behulp van het LC-AC-filter vormt het uitgangspunt uiteindelijk een sinusvormige wisselstroomspanning, waardoor de omzetting van DC naar AC wordt voltooid.
De belasting is de gebruiker van elektrische energie en het eindpunt van het verbruik van elektrische energie van het gehele zonne-energiesysteem.televisieapparaten, koelkasten en andere elektrische apparaten in het huishouden, motoren en productieapparatuur in de industrie, verlichtings- en displayapparatuur op commerciële plaatsen, enz.Deze belastingen zijn afhankelijk van de wisselstroom die door de omvormer wordt omgezet om hun respectieve functies te realiseren, zoals elektrische lampen om verlichtingsfuncties te realiseren, motoren om machines aan te drijven om te werken, enz. Verschillende belastingen verbruiken elektrische energie volgens de werkelijke behoeften,en samen de verbinding vormen tussen het elektriciteitsverbruik van het zonne-energiesysteem.