Die wêreld staar 'n wêreldwye energiekrisis in die gesig. Honderde miljoene van mense het steeds nie heeltemal toegang tot voldoende energie nie. Gelukkig word dit al hoe duideliker dat fotovoltaïese sonkragstelsels een van die mees belowende oplossings is vir hierdie krisis wat ons in die gesig staar—maar hoe werk dit? En wat is die verskillende tipes fotovoltaïese sonkragstelsels beskikbaar?
INHOUDSOPGAWE
Wat is 'n fotovoltaïese sonkragstelsel?
Drie tipes fotovoltaïese sonkragstelsels
Cheat sheet vir die keuse van sonkrag PV stelsels
Wat is 'n fotovoltaïese sonkragstelsel?
FV-stelsels bestaan al sedert die 1990's en het toegeneem in gewildheid as 'n alternatief hernubare energie bron. Fotovoltaïese sonkragstelsels gebruik die son se energie om sonstraling in elektrisiteit om te skakel. Hulle bestaan uit een of meer sonpanele en ander komponente soos 'n omskakelaar, 'n kontroleerder, 'n monteerstelsel of batterye. FV-stelsels kan as alleenstaande toepassings of netwerkgekoppelde stelsels gebruik word, en hul grootte wissel van dakstelsels tot grootskaalse opwekkingsaanlegte, afhangende van hoeveel elektrisiteit benodig word en hoeveel spasie beskikbaar is vir installasie.
Sonenergie en FV-stelsels

Sonkrag is 'n skoon, hernubare energiebron wat gebruik kan word om elektrisiteit op te wek. Dit is 'n oorvloedige en onuitputlike hulpbron omdat dit van die son af kom. In net een uur, is die sonlig wat die aarde se oppervlak tref genoeg om alle menslike energiebehoeftes vir 'n hele jaar van krag te voorsien. Die son se lig word ook sonstraling genoem en bestaan uit fotone. Fotovoltaïese selle vang hierdie straling op en verander dit in elektrone wat beweeg in reaksie op 'n interne elektriese rooster, wat in die proses elektrisiteit produseer.
Hoofkomponente van sonkrag-PV-stelsels
Die vier hoofkomponente van fotovoltaïese sonkragstelsels is sonpanele, omskakelaars, bekabeling en bergingsbatterye.

Sonpanele
Die sonpaneel is die belangrikste deel van 'n fotovoltaïese stelsel, en dit bestaan uit baie selle gemaak van halfgeleiermateriale soos kristallyne silikon. Wanneer sonlig die paneel tref, bevry dit elektrone van atome in die halfgeleiermateriaal. Dit lei tot elektrisiteit, wat gebruik kan word om elektriese toestelle aan te dryf of batterye te herlaai.
Inverter

omsetters is 'n sleutelkomponent van fotovoltaïese sonkragstelsels. Hulle skakel gelykstroom (GS) elektrisiteit om in wisselstroom (AC), wat die tipe elektrisiteit is wat deur die meeste huishoudelike toestelle en kraghonger fabrieke gebruik word.
kabels

Bekabeling is 'n integrale deel van fotovoltaïese sonkragstelsels. Dit verbind die komponente van 'n stroombaan en dien as 'n kanaal waar elektrisiteit beweeg. Die PV drade en kabels is gemaak van koper of aluminium, wat albei uitstekende geleiers van elektrisiteit is.
batterye

Batterye speel 'n belangrike rol in fotovoltaïese sonkragstelsels. Hulle stoor die elektriese energie wat deur die sonkragskikkings gegenereer word om enige tyd krag aan die las te verskaf. Batterye wat fotovoltaïese sonkragstelsels ondersteun, bestaan hoofsaaklik uit loodsuur, kadmium-nikkel of litium.
Drie tipes fotovoltaïese sonkragstelsels
Met soveel opsies om die son se krag te benut, kan dit moeilik wees om die regte sonkrag-PV-stelsel te verkry. Maar geen bekommernisse nie! Hierdie afdeling sal die hoof drie tipes fotovoltaïese sonkragstelsels uiteensit, sodat besighede hulle maklik kan vergelyk en uitvind watter een die beste vir hul behoeftes is.
Netgekoppelde FV-stelsels

Netgekoppelde sonkrag-PV-stelsels is 'n uitstekende keuse vir gebruikers in gebiede met subsidies vir die aankoop van elektrisiteit aan die netwerk, veral in gebiede met 'n beter netwerkinfrastruktuur, aangesien hulle sonenergie na wisselstroom omskakel en die nutsnetwerk gebruik om enige kragskommelings te balanseer. Daarbenewens laat FV-stelsels op die netwerk verbruikers toe om hul elektrisiteitsrekeninge te verreken deur enige surplusenergie na die netwerk te herlei wanneer die FV-stelsel meer krag produseer as wat hulle huishoudelike behoeftes lewer.
Terwyl hierdie tipe sonkrag-PV-stelsel goedkoper is as ander tipes, moet daarop gelet word dat dit geen onderbrekingsbeskerming bied nie; dus is dit die beste geskik vir huise wat reeds goeie rugsteunkragbronne in plek het. Byvoorbeeld, die 5 kW sonnestelsel op die rooster is 'n goeie keuse vir tuis- en kommersiële gebruik. Die PV-skikkings het 'n hoë doeltreffendheid van 17% en uitstekende meganiese lasweerstand. Verder is die sonkrag-omskakelaar toegerus met oorlaaibeskerming en 'n onderspanning-ontkoppelingsfunksie, wat doeltreffende kragberging en transmissiegehalte verseker.

Off-grid PV-stelsels
Off-grid sonkrag FV-stelsels, ook bekend as alleenstaande FV-stelsels, is onafhanklik van die nutsnetwerk en is geskik vir landelike gebiede en gebiede met uiterste kragtekorte wat moeilik is om aan netstelsels te koppel. Hulle kom in twee vorme voor: GS-kragstelsels en WS-kragstelsels.
'n GS-stelsel gebruik 'n DC-DC omskakelaar om die spanning van sonpanele van sy oorspronklike waarde om te skakel na 'n gepaste vlak vir gebruik in GS-ladings. 'n AC-stelsel, aan die ander kant, gebruik 'n omskakelaar om PV-spanning om te skakel na standaard huishoudelike elektriese stroom. GS-GS-omsetters kan ook in WS-stelsels gebruik word om die aantal sonpanele wat benodig word, te verminder.
Byvoorbeeld, die volledig-geïntegreerde 5 kW sonkrag-PV-stelsel sluit 'n GS-AC off-grid sonkrag-omskakelaar, ladingbeheerder, 5 kWh litiumbattery, en 12 modules van 450W sonpanele. Hierdie stelsel is ideaal vir huise in afgeleë plekke sonder toegang tot netwerkkrag. Verbruikers moet nietemin bewus wees dat hierdie tipe FV-stelsel periodieke instandhouding sal vereis, insluitend die kontrolering van die terminale vir korrosie en die inspeksie van die elektrolietvlak in batteryselle.

Hibriede PV-stelsels
Hibriede PV-stelsels, soos 10 kW-30 kW sonnestelselbanke, is die beste geskik vir industriële en kommersiële liggings soos skole, hospitale, ens. in afgeleë en ontwikkelde gebiede met beperkte toegang tot die netwerk, aangesien hulle ander energiebronne soos windturbines en dieselopwekkers insluit. Hierdie hibriede stelsels word gepaard met litiumbatterye om oortollige energie te stoor, om te verseker dat dit nie tot niet gaan nie.

Die voordele van die gebruik van hibriede stelsels sluit in om genoeg elektrisiteit op te wek, selfs as een bron misluk of nie beskikbaar is nie. Sulke stelsels kan krag verskaf selfs wanneer die son nie skyn nie of die wind nie waai nie. Dit is 'n noodsaaklike oorweging vir gebiede wat strawwe winters en lang periodes sonder sonlig ervaar. Alhoewel die voordele van hibriede PV-stelsels baie is, kan dit duur wees om te installeer, aangesien dit 'n komplekse ontwerp en veelvuldige energiebronne vereis.
Cheat sheet vir die keuse van sonkrag PV stelsels
Fotovoltaïese sonkragstelsels bied 'n skoon, ekonomiese en volhoubare manier om elektrisiteit op te wek vir huishoudings, plase en selfs groot industriële en kommersiële gebruikers soos fabrieke, skole, hospitale en winkelsentrums. FV-stelsels word in 3 hooftipes gekategoriseer: FV-stelsels op die rooster, FV-stelsels buite die rooster en hibriede FV-stelsels. Die stelsel om te kies sal afhang van verskeie faktore soos die gebruiker se ligging, begroting en energiebehoeftes.

So daar het jy dit! 'n Ongelukskursus oor die basiese beginsels van fotovoltaïese sonkragstelsels. Gereed om van tradisionele energiebronne na sonkrag oor te skakel? Indien wel, kyk na hierdie koste-effektief PV stelsels vir 'n vinnige begin!