+86-574-89075107

Компоненты системы генерации солнечной энергии DC

Jan 17, 2025

1. Солнечные панели
Солнечные панели являются основными компонентами системы генерации солнечной энергии DC. Он предпринимает основную задачу преобразования световой энергии в электрическую энергию. Он в основном состоит из полупроводниковых материалов, которые изготовлены в куски клеток, а множественные ячейки объединяются в солнечные батареи последовательно и параллельно. Например, батарея может генерировать только напряжение 0. 5V, и когда 36 батарей подключены последовательно, они могут генерировать напряжение около 17 В, что отвечает потребностям общего использования. Он обладает определенными антикоррозионными, ветрозащитными, горными и дожденными возможностями, и может широко использоваться в различных средах наружных средств, чтобы гарантировать, что солнечная энергия преобразуется в мощность постоянного тока в максимально стабильной мощности в различных климатических условиях. В то же время, в соответствии с потребностями пользователей или масштабами выработки электроэнергии, несколько солнечных панелей будут подключены определенным образом для формирования массива солнечных элементов для достижения более высокого напряжения и выходной мощности, чтобы удовлетворить различные потребности фактических сценариев применения Полем


2. Контроллер заряда
Контроллер заряда является незаменимой частью системы генерации солнечной энергии DC. С точки зрения композиции, он в основном состоит из специального процессора процессора, электронных компонентов, дисплея, силовой трубки переключения и т. Д. Его основная функция заключается в обеспечении наилучшего тока зарядки и напряжения для батареи. Например, он может заряжать батарею быстро, плавно и эффективно в зависимости от состояния питания батареи и попытаться сократить дополнительные потери в процессе зарядки, чтобы продлить срок службы батареи. Другая важная функция заключается в защите батареи, предотвращении перегрузки аккумулятора и перегрузки и обеспечения безопасности и стабильности аккумулятора. В то же время контроллер зарядки также может записывать и отображать различные ключевые данные в системе, такие как ток зарядки, значение напряжения и т. Д., чтобы пользователи могли понять соответствующие параметры статуса зарядки системы в любое время, чтобы в любое время, чтобы как быстро определить, имеет ли система аномальные условия зарядки.


3. Батарея
Аккумулятор в основном играет роль хранения энергии в системе генерации солнечной энергии DC. Как правило, аккумулятор в фотоэлектрической системе выработки электроэнергии представляет собой свинцовую батарею, но в некоторых небольших и микро-системах также можно использовать батареи никель-металла, батареи никель-кадмие или литиевые батареи. Когда в течение дня достаточно солнечного света, солнечная батарея генерирует постоянный ток, а аккумулятор будет хранить избыточное электричество в это время. Ночью или в облачные дни, когда света недостаточен, а нагрузка требует электричества, батарея выпустит хранимую электроэнергию, чтобы обеспечить поддержку энергии для нагрузки и поддерживать непрерывный и стабильный источник питания системы. Аккумулятор находится в плавающем заряде и состоянии разряда во всей системе. В течение дня он также может обеспечить питание на нагрузку во время зарядки; Ночью он в основном обеспечивает питание на нагрузку. Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что разные типы батарей имеют разные выступления. Например, свинцово-кислотные батареи относительно дешевы, но литийные батареи имеют такие преимущества, как более высокая плотность энергии, более легкий вес и более длительный срок службы цикла. При выборе батареи вам необходимо рассмотреть несколько факторов, таких как стоимость, жизнь и эффективность зарядки.

 

Отправить запрос