Manapság egyre több ember hajlandó befektetni a napenergiába, hogy pénzt takarítson meg, és fenntartható módon termelje saját energiáját. Mielőtt azonban bármilyen döntést hozna, alapvető fontosságú megérteni, hogyan...Photovoltaikus rendszerekmunka. Ez magában foglalja a különbségek ismeretétegyenáramésváltakozó áramés hogyan működnek ezekben a rendszerekben. Így kiválaszthatja a legjobb opciót a sok közül, ami minden bizonnyal előnyös lesz a befektetése számára. Ezenkívül, ha fontolgatja ennek a gyakorlatnak a bevezetését vállalkozásában, akkor már tudnia kell, hogy a fotovoltaikus rendszer az az eszköz, amellyel elektromos energiát lehet termelni. Hogy segítsünk naprakésznek maradni a témában, elkészítettük ezt a bejegyzést, amelyben elmondjuk, mi is ez az áram, és mi a szerepe az egyes áramtípusoknak a fotovoltaikus rendszerekben. Maradj velünk, és értsd meg! Mi az az egyenáram? Mielőtt megértenénk, miről is szól az egyenáram (DC), érdemes tisztázni, hogy az elektromos áram elektronok áramlásaként értelmezhető. Ezek negatív töltésű részecskék, amelyek áthaladnak egy energiavezető anyagon, például egy vezetéken. Az ilyen áramkörök két pólusból állnak, egy negatív és egy pozitív pólusból. Egyenáramban az áram csak az áramkör egyik irányában halad. Az egyenáram tehát az, amelyik az áramkörben folyva nem változtatja meg a áramlási irányát, megtartva mind a pozitív (+), mind a negatív (-) polaritást. Annak biztosításához, hogy az áram egyenáramú, csak meg kell győződni arról, hogy irányt váltott, azaz pozitívból negatívba és fordítva. Fontos megjegyezni, hogy nem számít, hogyan változik az intenzitás, sőt, az sem, hogy milyen hullámformát vesz fel az áram. Még ha ez meg is történik, és nincs irányváltozás, akkor folyamatos áramról van szó. Pozitív és negatív polaritás Egyenáramú áramkörökben működő elektromos berendezésekben gyakori, hogy piros kábeleket használnak a pozitív (+), és fekete kábeleket a negatív (-) polaritás jelölésére az áramfolyásban. Ez az intézkedés azért szükséges, mert az áramkör polaritásának, és következésképpen az áram folyásirányának megfordítása különféle károkat okozhat az áramkörhöz csatlakoztatott terhelésekben. Ez az áramtípus gyakori az alacsony feszültségű eszközökben, például akkumulátorokban, számítógép-alkatrészekben és automatizálási projektek gépvezérléseiben. A napelemes rendszereket alkotó napelemekben is keletkezik. A fotovoltaikus rendszerekben átmenet van az egyenáram (DC) és a váltakozó áram között. Az egyenáram a fotovoltaikus modulban keletkezik a napsugárzás elektromos energiává alakítása során. Ez az energia egyenáram formájában marad, amíg át nem halad az interaktív inverteren, amely váltakozó árammá alakítja.
Mi a váltakozó áram? Ezt az áramtípust a természetéből adódóan váltakozó áramnak nevezik. Vagyis nem egyirányú, és periodikusan változtatja az elektromos áramkörben a áramlás irányát. Pozitívból negatívba és negatívba vándorol, mint egy kétirányú utca, ahol az elektronok mindkét irányban keringenek. A váltakozó áram leggyakoribb típusai a négyszög- és szinuszhullámok, amelyek intenzitása egy adott időintervallumban a maximális pozitív (+) és a maximális negatív (-) között változik. Így a frekvencia az egyik legfontosabb változó, amely jellemzi a szinuszhullámot. Az f betű jelöli, és hertzben (Hz) mérik Heinrich Rudolf Hertz tiszteletére, aki megmérte, hogy a szinuszhullám intenzitása hányszor változott +A értékről -A értékre egy bizonyos időintervallumon belül. A szinuszhullám pozitív és negatív ciklus között váltakozik Megállapodás szerint ezt az időintervallumot 1 másodpercnek tekintjük. Így a frekvencia értéke az, hogy a szinuszhullám hányszor váltakozik a ciklusa pozitívból negatívba 1 másodperc alatt. Tehát minél tovább tart a váltakozó hullámnak egy ciklus befejezése, annál alacsonyabb a frekvenciája. Másrészt, minél magasabb egy hullám frekvenciája, annál kevesebb időbe telik egy ciklus befejezése. A váltakozó áram (AC) általában sokkal magasabb feszültség elérésére képes, így nagyobb távolságokat képes megtenni anélkül, hogy jelentős teljesítményveszteséget szenvedne. Ezért az erőművekből származó energiát váltakozó árammal továbbítják a rendeltetési helyükre. Ezt a fajta áramot a legtöbb elektronikus háztartási készülék használja, például mosógépek, televíziók, kávéfőzők és egyebek. Magas feszültsége megköveteli, hogy mielőtt belépne az otthonokba, alacsonyabb feszültségre, például 120 vagy 220 voltra kell átalakítani. Hogyan működik a kettő egy fotovoltaikus rendszerben? Ezek a rendszerek több komponensből állnak, például töltésvezérlőkből, fotovoltaikus cellákból, inverterekből ésakkumulátoros biztonsági rendszerEbben a napenergia elektromos energiává alakul, amint eléri a fotovoltaikus paneleket. Ez olyan reakciók révén történik, amelyek elektronokat szabadítanak fel, és egyenáramot (DC) generálnak. Miután az DC létrejött, invertereken halad át, amelyek váltakozó árammá alakítják, ami lehetővé teszi a hagyományos készülékekben való használatát. Az elektromos hálózatra csatlakoztatott fotovoltaikus rendszerekben egy kétirányú mérőműszert csatlakoztatnak, amely nyomon követi az összes termelt energiát. Így a fel nem használt energia azonnal az elektromos hálózatba kerül, krediteket generálva, amelyeket alacsony napenergia-termelés esetén lehet felhasználni. Így a felhasználó csak a saját rendszere által termelt és a koncessziós helyen fogyasztott energia közötti különbségért fizet. Így a fotovoltaikus rendszerek számos előnnyel járhatnak, és jelentősen csökkenthetik az áramköltségeket. Ahhoz azonban, hogy ez hatékony legyen, a berendezéseknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, és helyesen kell telepíteni őket, hogy elkerüljük a károkat és a baleseteket. Végül, most, hogy már tudsz egy kicsit az egyenáramról és a váltakozó áramról, ha el szeretnéd kerülni ezeket a technikai bonyodalmakat egy napelemes rendszer telepítésekor, a BSLBATT bemutatta aVáltakozó áramú, mindent egyben akkumulátoros biztonsági rendszer, amely a napenergiát közvetlenül váltóárammá alakítja. Lépjen kapcsolatba velünk, hogy személyre szabott konzultációt és árajánlatot kapjon képzett és műszakilag képzett értékesítési képviselőinktől.
Közzététel ideje: 2024. május 8.