დღესდღეობით, სულ უფრო მეტი ადამიანი მზადაა ინვესტიცია ჩადოს მზის ენერგიაში, რათა დაზოგოს მეტი ფული და ასევე გამოიყენოს საკუთარი ენერგიის გამომუშავების მდგრადი გზა. თუმცა, ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებამდე, ფუნდამენტურია იმის გაგება, თუ როგორPჰოტოვოლტაური სისტემებიმუშაობა. ეს გულისხმობს განსხვავებების ცოდნასმუდმივი დენიდაცვლადი დენიდა როგორ მოქმედებენ ისინი ამ სისტემებში. ამ გზით თქვენ შეძლებთ ამდენ ვარიანტს შორის საუკეთესო ვარიანტის არჩევას, რაც რა თქმა უნდა, სარგებელს მოუტანს თქვენს ინვესტიციას. გარდა ამისა, თუ ამ პრაქტიკის თქვენს ბიზნესში დანერგვას აპირებთ, უკვე უნდა იცოდეთ, რომ ფოტოელექტრული სისტემა არის საშუალება, რომლითაც ელექტროენერგიის წარმოება მოხდება. იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ თემის შესახებ ინფორმაციის მიღებაში, ჩვენ მოვამზადეთ ეს პოსტი, სადაც გეტყვით, თუ რა არის ელექტრული დენი და რა როლი აკისრია თითოეულ ტიპს ფოტოელექტრულ სისტემებში. დარჩით ჩვენთან და გაიგეთ! რა არის პირდაპირი დენი? სანამ გავიგებთ, თუ რას წარმოადგენს მუდმივი დენი (DC), უნდა განვმარტოთ, რომ ელექტრული დენი შეიძლება გავიგოთ, როგორც ელექტრონების ნაკადი. ესენი არიან უარყოფითად დამუხტული ნაწილაკები, რომლებიც გადიან ენერგიის გამტარ მასალაში, მაგალითად, მავთულში. ასეთი დენის წრედები შედგება ორი პოლუსისგან, ერთი უარყოფითი და ერთი დადებითი. მუდმივი დენის დროს დენი წრედის მხოლოდ ერთი მიმართულებით მოძრაობს. ამრიგად, მუდმივი დენი არის ის, რომელიც წრედში გავლისას არ იცვლის ცირკულაციის მიმართულებას და ინარჩუნებს როგორც დადებით (+), ასევე უარყოფით (-) პოლარობას. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ დენი მუდმივია, საჭიროა მხოლოდ დარწმუნდეთ, რომ მან შეიცვალა მიმართულება, ანუ დადებითიდან უარყოფითზე და პირიქით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ იცვლება ინტენსივობა და არც ის, თუ რა სახის ტალღას იღებს დენი. მაშინაც კი, თუ ეს მოხდება, თუ მიმართულების ცვლილება არ ხდება, ჩვენ გვაქვს უწყვეტი დენი. დადებითი და უარყოფითი პოლარობა მუდმივი დენის წრედების მქონე ელექტრო დანადგარებში, წითელი კაბელების გამოყენება ჩვეულებრივი მოვლენაა დენის ნაკადის დადებითი (+) პოლარობის აღსანიშნავად, ხოლო შავი კაბელების - უარყოფითი (-) პოლარობის აღსანიშნავად. ეს ღონისძიება აუცილებელია, რადგან წრედის პოლარობის შეცვლამ და შესაბამისად, დენის ნაკადის მიმართულებამ შეიძლება გამოიწვიოს წრედთან დაკავშირებული დატვირთვების სხვადასხვა დაზიანება. ეს არის დენის ტიპი, რომელიც გავრცელებულია დაბალი ძაბვის მოწყობილობებში, როგორიცაა აკუმულატორები, კომპიუტერის კომპონენტები და ავტომატიზაციის პროექტებში მანქანების მართვის მოწყობილობები. ის ასევე წარმოიქმნება მზის უჯრედებში, რომლებიც ქმნიან მზის სისტემას. ფოტოელექტრულ სისტემებში ხდება გადასვლა მუდმივ დენსა (DC) და ცვლად დენს შორის. მუდმივი დენი წარმოიქმნება ფოტოელექტრულ მოდულში მზის გამოსხივების ელექტრო ენერგიად გარდაქმნის დროს. ეს ენერგია მუდმივი დენის სახით რჩება მანამ, სანამ ის არ გაივლის ინტერაქტიულ ინვერტორს, რომელიც მას ცვლად დენად გარდაქმნის.
რა არის ცვლადი დენი? ამ ტიპის დენს თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ცვლადი ეწოდება. ანუ ის არ არის ცალმხრივი და პერიოდულად ცვლის ელექტრულ წრედში ცირკულაციის მიმართულებას. ის დადებითიდან უარყოფითზე და პირიქით გადადის, ორმხრივი ქუჩის მსგავსად, სადაც ელექტრონები ორივე მიმართულებით ბრუნავენ. ცვლადი დენის ყველაზე გავრცელებული ტიპებია კვადრატული და სინუსოიდური ტალღები, რომელთა ინტენსივობა მერყეობს მაქსიმალური დადებითიდან (+) მაქსიმალურ უარყოფითამდე (-) მოცემულ დროის ინტერვალში. ამგვარად, სიხშირე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცვლადია, რომელიც ახასიათებს სინუსოიდურ ტალღას. ის წარმოდგენილია ასო f-ით და იზომება ჰერცებში (Hz), ჰაინრიხ რუდოლფ ჰერცის პატივსაცემად, რომელმაც გაზომა, რამდენჯერ შეიცვალა სინუსოიდურმა ტალღამ ინტენსივობა +A მნიშვნელობიდან -A მნიშვნელობამდე გარკვეული დროის ინტერვალში. სინუსოიდური ტალღა დადებითიდან უარყოფით ციკლში იცვლება კონვენციის მიხედვით, ეს დროის ინტერვალი 1 წამად ითვლება. ამრიგად, სიხშირის მნიშვნელობა არის სინუსოიდური ტალღის მიერ დადებითიდან უარყოფითზე 1 წამის განმავლობაში ციკლის მონაცვლეობის რაოდენობა. ამგვარად, რაც უფრო მეტხანს სჭირდება მონაცვლეობით ტალღას ერთი ციკლის დასასრულებლად, მით უფრო დაბალია მისი სიხშირე. მეორეს მხრივ, რაც უფრო მაღალია ტალღის სიხშირე, მით უფრო ნაკლები დრო დასჭირდება ციკლის დასასრულებლად. ცვლად დენს (AC), როგორც წესი, შეუძლია მიაღწიოს გაცილებით მაღალ ძაბვას, რაც საშუალებას აძლევს მას გადაადგილდეს უფრო შორს სიმძლავრის მნიშვნელოვანი დაკარგვის გარეშე. სწორედ ამიტომ, ელექტროსადგურებიდან ენერგია დანიშნულების ადგილამდე ცვლადი დენით გადაიცემა. ამ ტიპის დენს იყენებენ საყოფაცხოვრებო ელექტრონული ტექნიკის უმეტესობა, როგორიცაა სარეცხი მანქანები, ტელევიზორები, ყავის მადუღარები და სხვა. მისი მაღალი ძაბვა მოითხოვს, რომ სახლებში მოხვედრამდე ის უფრო დაბალ ძაბვაზე, მაგალითად, 120 ან 220 ვოლტზე, გარდაიქმნას. როგორ მოქმედებს ეს ორი ფოტოელექტრულ სისტემაში? ეს სისტემები შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან, როგორიცაა დამუხტვის კონტროლერები, ფოტოელექტრული უჯრედები, ინვერტორები დაბატარეის სარეზერვო სისტემამასში მზის სინათლე ელექტროენერგიად გარდაიქმნება ფოტოელექტრულ პანელებამდე მოხვედრისთანავე. ეს ხდება რეაქციების მეშვეობით, რომლებიც ელექტრონებს გამოყოფენ და წარმოქმნიან მუდმივ ელექტრულ დენს (DC). DC გენერირების შემდეგ, ის გადის ინვერტორებში, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მის ცვლად დენად გარდაქმნაზე, რაც შესაძლებელს ხდის მის გამოყენებას ჩვეულებრივ მოწყობილობებში. ელექტრო ქსელთან დაკავშირებულ ფოტოელექტრულ სისტემებში დამონტაჟებულია ორმხრივი მრიცხველი, რომელიც აკონტროლებს წარმოებულ მთელ ენერგიას. ამ გზით, გამოუყენებელი ენერგია დაუყოვნებლივ იგზავნება ელექტრო ქსელში, რაც გამოიმუშავებს კრედიტებს, რომლებიც გამოსაყენებლად გამოიყენება მზის ენერგიის დაბალი წარმოების დროს. ამრიგად, მომხმარებელი იხდის მხოლოდ მისივე სისტემის მიერ წარმოებულ და კონცესიონერის მიერ მოხმარებულ ენერგიას შორის სხვაობას. ამგვარად, ფოტოელექტრულ სისტემებს მრავალი სარგებლის მოტანა შეუძლიათ და მნიშვნელოვნად შეამცირებენ ელექტროენერგიის ღირებულებას. თუმცა, იმისათვის, რომ ეს ეფექტური იყოს, აღჭურვილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და სწორად უნდა იყოს დამონტაჟებული, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაზიანება და უბედური შემთხვევები. და ბოლოს, ახლა, როდესაც თქვენ ცოტა რამ იცით მუდმივი და ცვლადი დენის შესახებ, თუ გსურთ მზის სისტემის დამონტაჟებისას ამ ტექნიკური გართულებების გვერდის ავლა, BSLBATT წარმოგიდგენთცვლად დენთან მიერთებული „ყველაფერი ერთში“ სარეზერვო აკუმულატორის სისტემა, რომელიც მზის ენერგიას პირდაპირ ცვლად ენერგიად გარდაქმნის. დაგვიკავშირდით, რათა მიიღოთ პერსონალიზებული კონსულტაცია და შეთავაზება ჩვენი კვალიფიციური და ტექნიკურად მომზადებული გაყიდვების წარმომადგენლებისგან.
გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 8 მაისი