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Arten von solar-photovoltaischen Stromerzeugungssystemen
November 11 , 2021
Nach verschiedenen Anwendungen werden Photovoltaik-Solarstromerzeugungssysteme im Allgemeinen in fünf Typen unterteilt: netzgekoppelte Stromerzeugungssysteme, netzferne Stromerzeugungssysteme, netzgekoppelte und netzferne Energiespeichersysteme, netzgekoppelte Energiespeichersysteme und Multi-Energy-Hybrid-Microgrid-Systeme.

1. Netzgekoppeltes Stromerzeugungssystem

Das Photovoltaik-Netzgekoppelte System besteht aus Komponenten, netzgekoppelten Wechselrichtern, Photovoltaikzählern, Verbrauchern, Wechselzählern, netzgekoppelten Schränken und Netzen. Photovoltaik-Komponenten erzeugen aus Sonnenlicht Gleichstrom und wandeln ihn in Wechselstrom um, um Verbraucher zu versorgen und ins Netz einzuspeisen.

Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen verfügen im Wesentlichen über zwei Arten des Internetzugangs, zum einen „Spontane Eigennutzung, Überschussstrom geht online“ und zum anderen den „vollen Online-Zugang“.

Im Allgemeinen verwenden dezentrale photovoltaische Stromerzeugungssysteme hauptsächlich den Modus "Spontanerzeugung und Eigenverbrauch, Überschussstrom zum Online gehen". Der von Solarzellen erzeugte Strom wird der Last bevorzugt. Wenn die Last nicht verbraucht ist, wird der überschüssige Strom ins Netz eingespeist. Gleichzeitig kann die Photovoltaikanlage den Verbraucher mit Strom versorgen.
2. Netzunabhängiges Stromerzeugungssystem

Netzunabhängige Photovoltaik-Stromerzeugungssysteme arbeiten unabhängig und sind nicht auf das Stromnetz angewiesen. Sie werden im Allgemeinen in abgelegenen Berggebieten, Gebieten ohne Strom, Inseln, Kommunikationsbasisstationen und Straßenlaternen verwendet. Das System besteht im Allgemeinen aus Photovoltaikmodulen, Solarreglern, Wechselrichtern, Batterien, Lasten usw. Das netzunabhängige Stromerzeugungssystem wandelt bei Licht die Sonnenenergie in elektrische Energie um und versorgt die Last über den integrierten Solarregler-Wechselrichter, während die Batterie geladen wird; Wenn kein Licht vorhanden ist, versorgt die Batterie die Wechselstromlast über den Wechselrichter.

Es ist sehr praktisch für Gebiete ohne Stromnetze oder Gebiete mit häufigen Stromausfällen.
3. On-off-Grid-Energiespeichersystem

Netzgekoppelte Photovoltaik-Stromerzeugungsanlagen werden häufig dort eingesetzt, wo es häufig zu Stromausfällen kommt oder die Photovoltaik spontan genutzt wird und nicht an das Netz angeschlossen werden kann, der Preis für Eigenverbrauchsstrom ist viel teurer als der netzgebundene Strom. Netzpreis, und der Spitzenstrompreis ist viel teurer als der Tiefststrompreis.

Das System besteht aus Photovoltaikmodulen, Solar On-Grid und Off-Grid All-in-One, Batterien, Verbrauchern etc. Das Photovoltaik-Array wandelt Sonnenenergie bei Licht in elektrische Energie um und die Last wird von der Solarsteuerung versorgt Maschine mit integriertem Inverter während des Ladens der Batterie; Wenn kein Licht vorhanden ist, versorgt die Batterie die integrierte Maschine des Solarsteuerungs-Wechselrichters und dann die AC-Laststromversorgung.

Im Vergleich zum netzgekoppelten Stromerzeugungssystem fügt dieses System einen Lade- und Entladeregler und eine Batterie hinzu. Wenn das Stromnetz ausfällt, kann die Photovoltaikanlage weiterarbeiten und der Wechselrichter kann in den netzunabhängigen Betriebsmodus wechseln, um die Last mit Strom zu versorgen.
4. Photovoltaik netzgekoppelter Energiespeicher

Die netzgekoppelte Energiespeicher-Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage kann überschüssige Stromerzeugung speichern und den Eigenerzeugungs- und Eigenverbrauchsanteil erhöhen.

Das System besteht aus Photovoltaikmodulen, Solarreglern, Batterien, netzgekoppelten Wechselrichtern, Stromerfassungsgeräten, Lasten usw. Wenn die Solarleistung geringer als die Lastleistung ist, wird das System durch die Sonnenenergie und das Netz zusammen gespeist. Wenn die Solarleistung größer als die Lastleistung ist, liefert ein Teil der Solarleistung Strom an die Last und ein Teil der ungenutzten Elektrizität wird von der Steuerung gespeichert.
5. Microgrid-System

Micro-Grid ist eine neuartige Netzstruktur, ein Verteilnetz bestehend aus dezentralen Stromquellen, Verbrauchern, Energiespeichern und Steuergeräten. Verteilte Energie kann vor Ort in elektrische Energie umgewandelt und dann an lokale Verbraucher in der Nähe geliefert werden. Microgrid ist ein autonomes System, das Selbstkontrolle, Schutz und Verwaltung realisieren kann. Es kann parallel zum externen Netz oder isoliert betrieben werden.

Das Microgrid kombiniert effektiv mehrere Arten von verteilten Stromquellen, um die Ergänzung mehrerer Energiequellen zu realisieren und die Energienutzung zu verbessern. Es kann die großflächige Integration von dezentralen Stromquellen und erneuerbaren Energiequellen vollständig fördern und die hochzuverlässige Versorgung der Last mit mehreren Energieformen realisieren. Es ist ein effektiver Weg, um das aktive Verteilnetz zu realisieren, und es ist der Übergang vom traditionellen Stromnetz zum Smart Grid.

Das Micro-Grid-System besteht aus Photovoltaik-Modulen, netzgekoppelten Wechselrichtern, bidirektionalen Wandlern PCS, intelligenten Transferschaltern, Batterien, Generatoren, Verbrauchern etc. Photovoltaik-Module wandeln bei Licht Sonnenenergie in elektrische Energie um und versorgen die über den Wechselrichter laden und gleichzeitig den Akku über den bidirektionalen Wandler PCS laden; Wenn kein Licht vorhanden ist, versorgt die Batterie die Last über den bidirektionalen PCS-Wandler mit Strom.

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