Nyheder

Forskellen mellem jævnstrøm og vekselstrøm

Udsendelsestidspunkt: 8. maj 2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • Twitter
  • YouTube

I dag er flere og flere mennesker villige til at investere i solenergi for at spare flere penge og også for at vælge en bæredygtig måde at generere deres egen energi på. Men før man træffer en beslutning, er det grundlæggende at forstå, hvordanPhotvoltaiske systemerarbejde. Dette indebærer at kende forskellene mellemjævnstrømogvekselstrømog hvordan de agerer i disse systemer. På denne måde vil du være i stand til at vælge den bedste løsning blandt så mange, hvilket helt sikkert vil give fordele for din investering. Derudover, hvis du overvejer at implementere denne praksis i din virksomhed, bør du allerede vide, at det solcelleanlæg er det middel, hvormed elektrisk energi produceres. For at hjælpe dig med at holde dig opdateret på emnet, har vi udarbejdet dette indlæg, der fortæller dig, hvad det er, og hvilken rolle hver type elektrisk strøm spiller i solcelleanlæg. Bliv hos os, og forstå! Hvad er en jævnstrøm? Før man forstår, hvad jævnstrøm (DC) er, er det værd at gøre det klart, at en elektrisk strøm kan forstås som en strøm af elektroner. Disse er negativt ladede partikler – der passerer gennem et energiledende materiale, såsom en ledning. Sådanne strømkredsløb er opbygget af to poler, en negativ og en positiv. I jævnstrøm bevæger strømmen sig kun i én retning af kredsløbet. Jævnstrøm er derfor det, der ikke ændrer sin cirkulation, når det flyder gennem et kredsløb, og som opretholder både positiv (+) og negativ (-) polaritet. For at være sikker på, at strømmen er jævnstrøm, er det kun nødvendigt at sikre sig, at den har ændret retning, dvs. fra positiv til negativ og omvendt. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke betyder noget, hvordan intensiteten ændrer sig, og heller ikke hvilken slags bølge strømmen antager. Selv hvis dette sker, og der ikke er nogen retningsændring, har vi en kontinuerlig strøm. Positiv og negativ polaritet I elektriske installationer med jævnstrømskredsløb er det almindeligt at bruge røde kabler til at angive den positive (+) polaritet og sorte kabler til at angive den negative (-) polaritet i strømmen. Denne foranstaltning er nødvendig, fordi omvending af kredsløbets polaritet og dermed strømmens retning kan resultere i forskellige skader på de belastninger, der er tilsluttet kredsløbet. Dette er den type strøm, der er almindelig i lavspændingsenheder, såsom batterier, computerkomponenter og maskinstyringer i automatiseringsprojekter. Den produceres også i de solceller, der udgør et solcellesystem. I solcelleanlæg er der en overgang mellem jævnstrøm (DC) og vekselstrøm. Jævnstrøm produceres i solcellemodulet under omdannelsen af ​​solstråling til elektrisk energi. Denne energi forbliver i form af jævnstrøm, indtil den passerer gennem den interaktive inverter, som omdanner den til vekselstrøm. Hvad er vekselstrøm? Denne type strøm kaldes vekselstrøm på grund af dens natur. Det vil sige, at den ikke er ensrettet og ændrer cirkulationsretningen i det elektriske kredsløb periodisk. Den migrerer fra positiv til negativ og omvendt, ligesom en tovejsgade, hvor elektroner cirkulerer i begge retninger. De mest almindelige typer vekselstrøm er firkant- og sinusbølger, som varierer deres intensiteter fra maksimalt positiv (+) til maksimalt negativ (-) i et givet tidsinterval. Frekvens er således en af ​​de vigtigste variabler, der karakteriserer en sinusbølge. Den repræsenteres af bogstavet f og måles i Hertz (Hz) til ære for Heinrich Rudolf Hertz, der målte, hvor mange gange sinusbølgen skiftede sin intensitet fra en værdi +A til en værdi -A inden for et bestemt tidsinterval. Sinusbølgen skifter fra positiv til negativ cyklus Ifølge konventionen behandles dette tidsinterval som 1 sekund. Værdien af ​​frekvensen er således antallet af gange sinusbølgen veksler sin cyklus fra positiv til negativ i 1 sekund. Så jo længere tid det tager for den vekslende bølge at fuldføre en cyklus, desto lavere er dens frekvens. På den anden side, jo højere frekvensen af ​​en bølge er, desto kortere tid tager det at fuldføre en cyklus. Vekselstrøm (AC) er som regel i stand til at nå en meget højere spænding, hvilket gør det muligt for den at bevæge sig længere uden at miste strøm betydeligt. Derfor overføres strømmen fra kraftværkerne til sin destination via vekselstrøm. Denne type strøm bruges af de fleste elektroniske husholdningsapparater, såsom vaskemaskiner, fjernsyn, kaffemaskiner og andre. Dens høje spænding kræver, at den, før den kommer ind i hjemmet, skal transformeres til lavere spændinger, såsom 120 eller 220 volt. Hvordan fungerer de to i et solcelleanlæg? Disse systemer består af flere komponenter, såsom laderegulatorer, solceller, invertere ogbatteri-backupsystemI den omdannes sollyset til elektrisk energi, så snart det når solcellepanelerne. Dette sker gennem reaktioner, der frigiver elektroner, hvilket genererer jævnstrøm (DC). Efter at jævnstrømmen er genereret, passerer den gennem invertere, der er ansvarlige for at omdanne den til vekselstrøm, hvilket muliggør dens anvendelse i konventionelle apparater. I solcelleanlæg, der er tilsluttet elnettet, er der monteret en tovejsmåler, som holder styr på al den producerede energi. På denne måde ledes det, der ikke bruges, straks til elnettet, hvilket genererer kreditter, der kan bruges i perioder med lav solenergiproduktion. Således betaler brugeren kun for forskellen mellem den energi, der produceres af hans eget system, og den energi, der forbruges hos forhandleren. Således kan solcelleanlæg give adskillige fordele og kan reducere elomkostningerne betydeligt. For at dette kan være effektivt, skal udstyret dog være af høj kvalitet og installeres korrekt, så der ikke sker skader og ulykker. Endelig, nu hvor du ved lidt om jævnstrøm og vekselstrøm, har BSLBATT introduceret, hvis du vil omgå disse tekniske komplikationer ved installation af et solcelleanlæg.AC-koblet alt-i-et batteri-backupsystem, som omdanner solenergi direkte til vekselstrøm. Kontakt os for at få personlig rådgivning og tilbud fra vores kvalificerede og teknisk uddannede salgsrepræsentanter.


Udsendelsestidspunkt: 8. maj 2024