A fotovoltaikus erőmű rendszerösszetétele

Feb 27, 2024 Hagyjon üzenetet

Egy barátom azt akarta, hogy mutassak be releváns tartalmat a fotovoltaikus erőművekről. Látható, hogy az ilyen forrásokat nem könnyű megtalálni az interneten. Valójában nem csoda, hogy a fotovoltaik egy feltörekvő energiaipar. Bár különböző főiskolák és egyetemek kínálnak napelemekkel kapcsolatos szakokat, ezek mind olyanok, mint a bébi dudorok, és természetesen nincs sok erőforrás.

 

Van egy kis szabadidőm, és meg fogom tenni a barátom bizalmát, ezért bemutatok néhány dolgot a fotovoltaikus állomásokról. A képességeim korlátozottak, ezért kérjük, hagyjon üzenetet, hogy javítsanak ki, ha tévedek.

Step Up Power Transformers

A fotovoltaikus erőművek skálája alapvetően három kategóriába sorolható, ezek a kis állomások, a közepes erőművek és a nagy állomások. A kis állomások beépített teljesítménye kisebb, mint 1 MW, a közepes állomások beépített teljesítménye 1-30 MW, a 30 MW-nál nagyobb beépített teljesítményűek pedig mind nagy állomások.

 

Jelenleg a Shanxi Datong National Advanced Technology Fotovoltaikus Demonstrációs Bázis teljes beépített kapacitása 3,000MW; A Shanxi Yangquan Nemzeti Fejlett Technológiai Fotovoltaikus Energiatermelési Bázis teljes beépített kapacitása 2200 MW; A Shandong Xintai Fotovoltaikus Energiatermelési Bemutató Bázis teljes beépített kapacitása 2,000 MW, az átlagos éves energiatermelés pedig akár 2894,19 millió fok, amivel 1,01 millió tonna szabványos szenet takaríthatunk meg.

3 Phase Step Up Power Transformers

1MW=1000KW. Egy 1 MW teljesítményű fotovoltaikus erőmű elegendő egy kisvállalkozás energiaszükségletének fedezésére.

A telepítés helyétől függően központi fotovoltaikus állomásokra és elosztott fotovoltaikus állomásokra osztható. A központosított erőművek alapvetően közepes és nagy erőművek, míg a helyi erőművek alapvetően kis erőművek.

A központosított erőművek főként olyan területeken koncentrálódnak, ahol a fényenergia koncentrálódik. Teljes mértékben kihasználhatják a regionális könnyűenergia-forrásokat, csatlakozhatnak az elektromos hálózathoz, és villamos energiát exportálhatnak. Az elosztott erőművek általában saját használatra szolgálnak. Ha az áramot nem lehet elhasználni, külső átvitel céljából csatlakoztatható a hálózathoz.

 

A fotovoltaikus állomás végül csatlakoztatva lesz a hálózathoz. A hálózat feszültségszintje szerint van felosztva. A fotovoltaikus állomás csatlakoztatható 400 V-os rendszerhez vagy 10-35Kv rendszerhez. Igény szerint 66Kv-os és nagyobb rendszerre is csatlakoztatható. Ezt egy nyomásfokozó transzformátoron keresztül kell elérni. Hálózati hozzáférési követelmények.

 

A teljes fotovoltaikus állomás önálló rendszernek tekinthető, amely alapvetően egy napelem tömbből, egy kombinálódobozból, egy egyenáramú elosztó szekrényből, egy inverterből, egy AC elosztó szekrényből, egy szoláris nyomkövető vezérlőrendszerből és egy hálózati hozzáférési rendszerből áll ( boost , mérő és egyéb berendezések), felügyeleti és kommunikációs eszközök, villámvédelmi földelő eszközök és egyéb berendezések.

A napelemes fotovoltaikus modulok a közvetlen napfényt egyenárammá alakítják. A fotovoltaikus modulok párhuzamosan csatlakoznak az egyenáramú elosztó szekrényhez egy DC kombináló dobozon keresztül. A konvergálás után az inverter egyenáramú bemeneti végére csatlakoznak, hogy az egyenáramot váltakozó árammá alakítsák. Az inverter váltóáramú kimeneti vége csatlakozik az AC elosztószekrényhez az AC elosztószekrényen keresztül közvetlenül a felhasználói oldalba integrálva, vagy az elektromos hálózatra csatlakozik, miután átalakították egylépcsős transzformátor. Ez a teljes fotovoltaikus rendszer működési elve.

 

Ebben a cikkben először a fotovoltaikus állomások osztályozásáról és rendszerösszetételéről, valamint a teljes rendszer működési elvéről lesz szó. Ha valami nem megfelelő, kérjük, hagyjon üzenetet a javítás érdekében.