Kennis

Hoe bouwt u uw eigen fotovoltaïsche systeem?

Jan 26, 2024 Laat een bericht achter

Hoe bouwt u uw eigen fotovoltaïsche systeem?

 

1. Ontwerp van de capaciteit van het zonne-energieopwekkingssysteem

 

Capaciteit is de energieopwekking van het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem, dat doorgaans is ontworpen op basis van de bebouwbare oppervlakte van de bewoners. Een oppervlakte van 1 vierkante meter kan momenteel ongeveer 300W aan elektriciteit opwekken. De gemiddelde bewoner kan een elektriciteitscentrale van 5 kW-10 kW bouwen, waarvoor ongeveer 25 vierkante meter installatieruimte nodig is, enzovoort. De installatieruimte kan een schuin dak of een plat dak zijn.

 

info-1200-799

2. Selectie van zonnecelmodules

 

Batterijcomponenten zijn onderverdeeld in monokristallijne siliciumbatterijcomponenten, polykristallijne siliciumbatterijcomponenten en amorfe batterijcomponenten. Monokristallijn heeft de hoogste efficiëntie op het gebied van energieopwekking en kan in hetzelfde gebied meer elektriciteit opwekken. Voor kleine installatieruimtes is monokristallijn de meest geschikte keuze, maar de eenheidsprijs zal hoger zijn. De efficiëntie van polykristallijn silicium komt op de tweede plaats. Voor degenen met een relatief groot installatieoppervlak is polykristallijn silicium kosteneffectiever en de prijs relatief laag. Amorf silicium heeft het laagste rendement en wordt over het algemeen niet aanbevolen voor gebruik. (Tips: Monokristallijne cellen hebben over het algemeen afgeronde hoeken, terwijl polykristallijne cellen over het algemeen rechte hoeken hebben)

 

De vijf belangrijkste parameters van batterijcomponenten zijn piekvermogen, nullastspanning, kortsluitstroom, werkspanning en werkstroom. De selectie van deze parameters is erg belangrijk.

 

Batterijcomponenten zijn afhankelijk van hun vermogen in verschillende maten verdeeld. Het vermogen van een enkel onderdeel varieert van 300W-700W. Het vermogen van een enkel onderdeel is recht evenredig met de oppervlakte, dus bij het selecteren van het vermogen moet u ook het batterijonderdeel kiezen dat het meest geschikt is om aan de vereisten voor uw installatieruimte te voldoen.

 

Paneel onder zonlicht (1000w/m2)

①De spanning gemeten zonder belasting is de nullastspanning.

②De stroom gemeten door het direct kortsluiten van de positieve en negatieve polen van de batterijcomponent is de kortsluitstroom.

③De gemeten spanning wanneer een belasting wordt toegepast, is de werkspanning en de gemeten stroom is de werkstroom.

 

De bedrijfsspanning is over het algemeen evenredig met de nullastspanning en de bedrijfsstroom is evenredig met de kortsluitstroom. De selectie van deze vier parameters heeft een goede relatie met de later te selecteren omvormer. Over het algemeen ligt de nullastspanning van op het elektriciteitsnet aangesloten batterijcomponenten over het algemeen rond de 45 volt, en de bedrijfsspanning over het algemeen rond de 35 volt. Bedrijfsstroom en nullaststroom variëren afhankelijk van het vermogen van de component.

 

Serie- en parallelschakeling van batterijcomponenten: Meerdere batterijcomponenten kunnen in serie of parallel worden gebruikt, of er kan een combinatie van serie en parallel worden gebruikt. Voor op het elektriciteitsnet aangesloten systemen is serieschakeling bedoeld om een ​​spanning te verkrijgen die geschikt is voor de werking van de op het net aangesloten omvormer, en parallelle aansluiting is bedoeld om het uitgangsvermogen op hetzelfde spanningsniveau te verhogen.

 

3. Selectie van een op het elektriciteitsnet aangesloten omvormer voor zonne-energie

 

Als interface-apparaat tussen fotovoltaïsche celcomponenten en het elektriciteitsnet zet de op het elektriciteitsnet aangesloten zonne-energie-omvormer de gelijkstroom van de fotovoltaïsche cellen om in wisselstroom en geeft deze door aan het elektriciteitsnet. Het speelt een cruciale rol in het fotovoltaïsche netgekoppelde energieopwekkingssysteem.

 

Er zijn twee typen op het elektriciteitsnet aangesloten omvormers voor huishoudelijk gebruik. De ene is een gecentraliseerde, op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche omvormer met een minimaal vermogen van 1 kW en een ingangsspanning variërend van 150V-550V. De andere is een op een micronet aangesloten fotovoltaïsche omvormer, die over het algemeen wordt gebruikt op het AC220V-spanningsniveau, met een vermogen variërend van 200 W tot 500 W, en het ingangsspanningsbereik is 12 V ~ 28 VDC. Het gebruik van de twee op het net aangesloten omvormers is heel verschillend. Gecentraliseerde, op het elektriciteitsnet aangesloten omvormers zijn over het algemeen groter van formaat en geschikt voor installatie aan de muur. Op het micronet aangesloten fotovoltaïsche omvormers zijn compact en worden over het algemeen in de buurt geïnstalleerd met batterijmodules (kan op een beugel onder de batterijmodule worden geïnstalleerd).

 

De belangrijkste parameters van de netgekoppelde omvormer zijn maximaal ingangsvermogen, maximale ingangsspanning, nominale ingangsspanning, startspanning, MPPT-spanningsbereik en uitgangsnetspanning.

 

1) Het maximale ingangsvermogen is een grenswaarde en het piekvermogen van de fotovoltaïsche celmodule moet ongeveer 90% van deze waarde bedragen;

2) De maximale ingangsspanning komt overeen met de nullastspanning van de batterijmodule. De nullastspanning van de in serie geschakelde modulearray moet kleiner zijn dan deze waarde;

3) De nominale ingangsspanning komt overeen met de werkspanning van de fotovoltaïsche celmodule en kan een bepaald afwijkingsbereik hebben;

4) De startspanning heeft betrekking op het spanningspunt waarop de netgekoppelde omvormer begint te werken. De netgekoppelde omvormer werkt niet als er te weinig zonlicht is;

5) Het MPPT-spanningsbereik is een functie van de op het net aangesloten omvormer, ingesteld op basis van de kenmerken van het batterijpaneel. Het zal automatisch de ingangsspanning en stroom van de omvormer aanpassen, zodat het product van spanning en stroom, dat wil zeggen het vermogen, de maximale waarde bereikt. Dit spanningsbereik is zeer breed en inverterpanelen met deze functie kunnen efficiënter worden gebruikt;

 

De uitgangsnetspanning verwijst naar de spanning van het te integreren elektriciteitsnet, meestal in China: eenfasig 220V/driefasig 380V.

 

De keuze voor een op het elektriciteitsnet aangesloten omvormer hangt voornamelijk af van het nominale vermogen en de in- en uitgangsspanningsniveaus. Vervolgens kunnen gebruikers eenvoudig het ingangsspanningsbereik van de op het net aangesloten omvormer bepalen op basis van het spanningsniveau en de serie-parallelle verbindingsmethode van de geselecteerde batterijcomponenten. Ze kunnen kiezen voor eenfasig of driefasig, afhankelijk van het stroomverbruik thuis. uitgang. Bijvoorbeeld: het piekvermogen van het batterijpaneel is 200 W, de nullastspanning is 45 V en de werkspanning is 35 V. Om een ​​systeem van 2 kW te vormen, moeten 10 batterijcellen in serie worden geschakeld. Vervolgens moet de maximale ingangsspanning van de op het elektriciteitsnet aangesloten omvormer groter zijn dan 45 V/chip*10 Chip=450V, de nominale spanning ligt rond de 350 V. De uitgangsspanning kan worden geselecteerd uit eenfasig 220V of driefasig 380V, afhankelijk van de specifieke stroomvoorzieningssituatie van het huis. Als belangrijkste onderdeel van het hele systeem moet de netgekoppelde omvormer producten kiezen die aan de relevante certificeringen voldoen.

 

4. Selectie van andere componenten

 

1) Kabel. U kunt specifieke fotovoltaïsche kabels kiezen, maar deze zijn duur en moeilijk in kleine hoeveelheden aan te schaffen. Voor korte afstanden worden nog steeds BV-kabels gebruikt en de veilige stroomsterkte van 1 vierkante millimeter is 6A. Voor een systeem met een vermogen van 3 kW is de nominale ingangsspanning van de omvormer voor de fotovoltaïsche ingangskabel bijvoorbeeld DC350V, daarna is de stroom 3000W/350V=8 ≈ 0,57A, dus kies een BV2.5 kabel. Voor de uitgangskabel van de omvormer bedraagt ​​de nominale uitgangsspanning van de omvormer AC220V, daarna is de stroom 3000W/220V ≈ 13,63A. In theorie kun je ook kiezen voor een BV2.5 kabel, maar uit veiligheidsoverwegingen kan deze opgewaardeerd worden naar een hoger niveau. Selecteer de BV4-kabel.

 

2) Bliksembeveiliging. Bliksemafleiders verschillen van gewone bliksemafleiders. U moet een hoogspannings-DC-bliksemafleider kiezen die speciaal bedoeld is voor fotovoltaïsche zonne-energie, omdat de continue werkspanning van gewone bliksembeveiligers AC220V of AC380V is, terwijl de continue bedrijfsspanning van fotovoltaïsche bliksembeveiligers zo hoog kan zijn als DC1000V.

 

3) Meetinstrumenten Het elektriciteitsbedrijf zal kosteloos twee elektriciteitsmeters plaatsen voor gebruikers. De ene is een elektriciteitsmeter die de opwekking van fotovoltaïsche energie meet, en de andere is een tweerichtingsmeter, een meter die de elektriciteit meet die door de gebruiker zelf wordt gebruikt en aan het elektriciteitsnet wordt verkocht [2]. Op deze manier kunnen gebruikers in realtime hun dagelijkse elektriciteitsverbruik, stroomopwekking en stroomafgifte aan het net zien.

 

Het bovenstaande zijn de zaken waar u op moet letten bij de aanschaf van een aantal gerelateerde componenten voor zonnesystemen voor thuis. Als u meer gedetailleerde informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met Jingsun.

Aanvraag sturen