• head_banner_01

Tīklam pieslēgtu fotoelektrisko elektroenerģijas ražošanas sistēmu sastāvs un klasifikācija

"Dubultā oglekļa" mērķu vadīta (oglekļa maksimums un oglekļa neitralitāte), Ķīnas fotoelementu nozare piedzīvo vēl nepieredzētas izmaiņas un lēcienus.2024. gada pirmajā ceturksnī Ķīnas jaunā fotoelementu elektroenerģijas ražošanas tīklam pieslēgtā jauda sasniedza 45,74 miljonus kilovatu, un kopējā tīklam pieslēgtā jauda pārsniedza 659,5 miljonus kilovatu, norādot, ka fotoelementu nozare ir nonākusi jaunā attīstības stadijā.Šodien mēs padziļināti izpētīsim ar tīklu savienotu fotoelektrisko enerģijas ražošanas sistēmu sastāvu un klasifikāciju.Neatkarīgi no tā, vai tā ir "sadales fotoelementu un tīklam pieslēgtas jaudas pārpalikuma izmantošana", vailiela mēroga tīkla savienojumscentralizēta fotoelementa.Varat atsaukties uz to, pamatojoties uz teksta saturu.

Monokristālisks-saules 1
asd (1)

Klasifikācijasavienots ar tīklufotoelementu enerģijas ražošanas sistēmas

Tīklam pieslēgtās fotoelektriskās elektroenerģijas ražošanas sistēmas var iedalīt pretstrāvas tīklam pieslēgtās sistēmās, ar tīklu nesaistītās sistēmās, komutācijas sistēmās, kas savienotas ar tīklu, līdzstrāvas un maiņstrāvas tīklam pieslēgtās sistēmās un reģionālās ar tīklu pieslēgtās sistēmās atkarībā no tā, vai enerģija tiek nosūtīta uz elektroenerģijas sistēmu.

1. Pretstrāvas tīklam pieslēgta elektroenerģijas ražošanas sistēma

Kad saules fotoelektriskās enerģijas ražošanas sistēmas saražotā jauda ir pietiekama, atlikušo jaudu var nosūtīt publiskajam tīklam;ja saules fotoelektriskās enerģijas ražošanas sistēmas nodrošinātā jauda ir nepietiekama, elektrotīkls piegādā slodzei strāvu.Tā kā elektroenerģija tiek piegādāta tīklam pretējā virzienā, to sauc par pretstrāvas fotoelementu enerģijas ražošanas sistēmu.

2. Tīklam pieslēgta elektroenerģijas ražošanas sistēma bez pretstrāvas

Pat ja saules fotoelementu elektroenerģijas ražošanas sistēma ģenerē pietiekamu jaudu, tā nepiegādā enerģiju publiskajam tīklam.Tomēr, ja saules fotoelementu elektroenerģijas ražošanas sistēma nenodrošina pietiekamu jaudu, to darbinās publiskais tīkls.

3. Komutācijas tīklam pieslēgta elektroenerģijas ražošanas sistēma

Komutācijas tīklam pieslēgtai elektroenerģijas ražošanas sistēmai ir automātiskas divvirzienu pārslēgšanas funkcija.Pirmkārt, kad fotoelementu elektroenerģijas ražošanas sistēma rada nepietiekamu jaudu laika apstākļu, izslēgšanas traucējumu utt. dēļ, slēdzis var automātiski pārslēgties uz tīkla barošanas avota pusi, un elektrotīkls piegādā strāvu slodzei;otrkārt, kad elektrotīkls kāda iemesla dēļ pēkšņi zaudē jaudu, fotogalvaniskā elektroenerģijas ražošanas sistēma Tā var automātiski pārslēgties, lai atdalītu elektrotīklu no fotogalvaniskās enerģijas ražošanas sistēmas un kļūtu par neatkarīgu fotoelementu enerģijas ražošanas sistēmu.Parasti ar komutācijas tīklu savienotas fotogalvaniskās enerģijas ražošanas sistēmas ir aprīkotas ar enerģijas uzglabāšanas ierīcēm.

4. Enerģijas uzglabāšanas tīklam pieslēgta elektroenerģijas ražošanas sistēma

Tīklam pieslēgtai fotoelektriskās elektroenerģijas ražošanas sistēmai ar enerģijas uzkrāšanas ierīci ir jākonfigurē enerģijas uzglabāšanas ierīce atbilstoši vajadzībām iepriekšminētajos tīklam pieslēgtās fotoelektriskās elektroenerģijas ražošanas sistēmās.Fotoelementu sistēmas ar enerģijas uzglabāšanas ierīcēm ir ļoti aktīvas un var darboties neatkarīgi un normāli piegādāt slodzei strāvu, ja ir strāvas padeves pārtraukums, jaudas ierobežojums vai elektrotīkla atteice.Tāpēc tīklam pieslēgto fotoelektrisko elektroenerģijas ražošanas sistēmu ar enerģijas uzkrāšanas ierīci var izmantot kā barošanas sistēmu svarīgām vietām vai avārijas slodzēm, piemēram, avārijas sakaru barošanas avotam, medicīnas iekārtām, degvielas uzpildes stacijām, evakuācijas vietas indikācijām un apgaismojumam.

5. Liela mēroga tīklam pieslēgta elektroenerģijas ražošanas sistēma

Liela mēroga ar tīklu savienota fotoelementu elektroenerģijas ražošanas sistēma sastāv no vairākām ar tīklu savienotām fotoelementu elektroenerģijas ražošanas vienībām.Katra fotoelementu elektroenerģijas ražošanas iekārta pārvērš saules bateriju bloka radīto līdzstrāvas jaudu par 380 V maiņstrāvu, izmantojot fotoelektrisko tīklu savienotu invertoru, un pēc tam pārvērš to par 10 KV maiņstrāvas augstsprieguma jaudu, izmantojot pastiprinātāju sistēmu.Pēc tam tas tiek nosūtīts uz 35 KV transformatoru sistēmu un apvienots ar 35 KV maiņstrāvu.Augstsprieguma elektrotīklā 35 KV maiņstrāvas augstsprieguma jauda tiek pārveidota par 380–400 V maiņstrāvu, izmantojot pazemināšanas sistēmu kā spēkstacijas rezerves barošanas avotu.

6. Sadalītās elektroenerģijas ražošanas sistēma

Sadalītā fotoelementu elektroenerģijas ražošanas sistēma, kas pazīstama arī kā sadalīta elektroenerģijas ražošana vai sadalīta enerģijas padeve, attiecas uz mazāku fotoelektrisko barošanas sistēmu konfigurāciju lietotāja vietā vai tuvu elektroenerģijas patēriņa vietai, lai apmierinātu konkrētu lietotāju vajadzības un atbalstītu ekonomiku. esošais sadales tīkls.operācija, vai abi.

7. Inteliģentā mikrorežģa sistēma

Microgrid attiecas uz nelielu elektroenerģijas ražošanas un sadales sistēmu, kas sastāv no sadalītiem enerģijas avotiem, enerģijas uzglabāšanas ierīcēm, enerģijas pārveidošanas ierīcēm, saistītām slodzēm, uzraudzības un aizsardzības ierīcēm.Tā ir sistēma, kas spēj realizēt paškontroli, aizsardzību un aizsardzību.Pārvaldītā autonomā sistēma var darboties kopā ar ārējo elektrotīklu vai izolēti.Mikrorežģis ir savienots ar lietotāja pusi, un tam ir zemas izmaksas, zems spriegums un zems piesārņojums.Mikrotīklu var pieslēgt lielajam elektrotīklam, vai arī to var atvienot no galvenā tīkla un darboties neatkarīgi, ja elektrotīkls sabojājas vai ir nepieciešams.

Tīklam pieslēgtas fotoelektriskās elektroenerģijas ražošanas sistēmas sastāvs

Fotoelementu bloks pārvērš saules enerģiju līdzstrāvas strāvā, apvieno to, izmantojot kombinētāja kārbu, un pēc tam pārvērš līdzstrāvas enerģiju maiņstrāvā, izmantojot invertoru.Elektrotīklam pieslēgtās fotoelektriskās elektrostacijas sprieguma līmeni nosaka atbilstoši fotoelektriskās elektrostacijas jaudai, kas noteikta fotoelektriskās elektrostacijas savienošanas ar elektrotīklu tehnoloģiju., pēc tam, kad spriegums ir palielināts ar transformatoru, tas tiek pievienots publiskajam elektrotīklam.


Izsūtīšanas laiks: 15. jūlijs 2024