연간 광전지의 발전이 고정되어 있습니까? 그것과 어떤 요인이 관련되어 있습니까? 감쇠가 있습니까?
1.태양광 발전이란? 분산형 태양광 발전이란?
태양 광 발전은 반도체 인터페이스의 태양 광 효과를 사용하여 빛 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 기술입니다. 주로 태양 전지판 (모듈), 컨트롤러 및 인버터의 세 부분으로 구성되며 주요 구성 요소는 전자 구성 요소로 구성됩니다. 태양 전지가 직렬로 연결되고 보호를 위해 포장 된 후, 대규모 태양 전지 모듈을 형성 한 다음 전력 컨트롤러 및 기타 구성 요소와 결합하여 광전지 발전 장치를 형성 할 수 있습니다.

분산형 발전이란 사용자 부지 근처에 건설된 태양광 발전 시설을 말하며, 주로 사용자 측에서 운영되며, 잉여 전력은 계통에 연결되지만 배전 시스템은 균형을 이루고 규제됩니다. 분산형 태양광 시스템은 지역 조건에 적응하고, 깨끗하고 효율적이며, 분산된 레이아웃, 인근 활용이라는 원칙을 따르며, 지역 태양 에너지 자원을 최대한 활용하여 화석 에너지 소비를 대체하고 줄입니다.
2. 건물 통합 태양 광 (BIPV)이란 무엇입니까?
BIPV (Building Integrated Photovoltaic)는 태양 광 발전 제품을 건물 지붕, 벽 및 기타 건물 인클로저에 통합하는 기술입니다.
구체적으로, 광전지 모듈을 건축 자재로 사용하여 건물의 유기농 부분이되고 단순히 중첩되지 않고 건물의 전반적인 설계에 통합하는 통합 기술입니다. 태양 광 발전 재료를 사용하여 전통적인 건축 자재를 대체하여 건물 자체를 대규모 에너지 원입니다.
3. "자체 용도, 그리드의 잉여 전력"이란 무엇입니까?
'자체발전, 잉여전력 전력망으로'란 태양광 발전으로 생산된 전기를 우선 자체 부하에 쓰고, 남은 전력은 전력망을 통해 판매하거나 전력망에 연결해 판매하는 것을 의미한다. 태양광 전력이 부하에 비해 부족할 경우 전력망을 통해 이를 보완합니다.
이것은 더 수익성있는 모델이며, 대규모 전력망에 대한 태양 광 전력의 영향을 줄입니다. 이 방법은 전기 요금을 줄일 수있을뿐만 아니라 재생 에너지 사용을 촉진하고 탄소 배출을 줄일 수 있습니다. 이 작동 모드의 경우 일반적으로 2 미터 미터가 있으며, 하나는 태양 광 발전으로 생성 된 전기를 측정하기위한 킬로와트 시간 미터입니다. 다른 하나는 전력망의 상류 및 하류 전기를 측정하기위한 양방향 미터입니다.
4. 태양광 발전 사용보다 부하가 우선시되는 이유는 무엇입니까?
부하가 태양광 발전을 우선시하는 주된 이유는 다음과 같습니다. 전류가 높은 전압에서 낮은 전압으로 흐르는 원리에 따라 태양광 발전이 진행 중일 때 계통에 연결된 인버터의 전압은 항상 조금 더 높아집니다. (또는 약간 높음) 전력망의 전압보다 높으므로 부하가 태양광 발전에 우선순위를 둡니다. 태양광 전력이 부하 전력보다 작은 경우에만 태양광 측의 전압이 떨어지고 그리드가 부하에 전력을 공급합니다. 부하가 그리드의 전력보다 우선한다고 가정하면, 태양광 발전은 대형 그리드에만 흐를 수 있지만, 선로의 같은 구간의 전력은 한 방향으로만 흐를 수 있으므로 모순의 방법을 사용할 수 있습니다. 태양광 발전은 가장 가까운 부하에 우선순위를 부여합니다.
하중 측면에서 하중은 하중에 가장 가까운 현재 소스를 얻음으로써 전류를 소비하므로 광전지 발전은 하중에 의해 사용됩니다. PV 발전은 전기 에너지 만 출력 할 수 있으며, 국가 그리드는 하중에 전기 에너지를 제공하고 전기 에너지를 부하로 수용 할 수 있습니다. 태양 광 발전이 충분하면 하중의 관점에서 전압이 그리드의 전압보다 높습니다. PV 전력이 하중 전력보다 작을 때, 에너지 저장 배터리와 PV는 함께 부하에 전력을 공급합니다. PV가 없거나 배터리 전원이 충분하지 않으면 AC 전원이 감지되면 인버터가 자동으로 AC 전원 공급 장치로 전환됩니다.

5. 공장 지역에서 전력이 차단되어도 태양광 발전이 가능합니까?
공공 전력 그리드가 전력 공급을 중단 한 후 분산 광 태양 광 그리드 연결 시스템이 계속 전력을 공급하면 그리드 정전 영역의 일부 라인이 활력을 유지하고 전력 회사는 라인 전압 및 주파수의 제어를 잃게됩니다. 일련의 안전 위험 및 사고 분쟁을 가져오고 개인 안전을 위험에 빠뜨리고 장비 손상을 유발합니다. 따라서, 주정부는 관련 표준을 공표하여 인버터에 반 인도 장치가 장착되어 있어야합니다. 그리드 전압이 0이면 그리드 연결 인버터가 작동을 중단합니다. 인버터가 큰 그리드가 정상임을 감지 할 때만 발전을 위해 그리드에 다시 연결됩니다.
6. 태양광발전소에서 사용하지 않는 전기를 밤에도 보관할 수 있나요?
부하가 태양 광 전력으로 제 시간에 생성 된 전기를 소비 할 수없는 경우, 전력망에 판매 된 다음 전력망을 통해 다른 장소에 분배됩니다. 지속적으로 사용하기 위해 초과 전기를 저장하려면 PC 및 에너지 저장 배터리를 구성하고 먼저 배터리에 과잉 전기를 저장하고 밤에 또는 필요할 때 에너지 저장 배터리의 전기를 방출해야합니다. .
7. 소유자를 위한 태양광 발전 시스템을 설치하면 어떤 이점이 있습니까?
(1) 지붕이 아름답고 단열성이 좋습니다. 지붕에 태양광 발전소를 설치하면 지붕을 잘 보호할 수 있습니다. 여름에는 태양광 패널이 열을 흡수할 수 있으므로 공장의 온도가 너무 높지 않습니다. 공장에서 에어컨을 켜는 것이 에너지 효율이 더 좋습니다.
(2) 옥상 태양 광 발전소는 공장에서 자체 사용을 위해 전기를 생산하고 전기 요금을 절약하고 이익을 얻습니다. 공장의 산업 및 상업적 태양 광 발전소는 그리드 내 전기 가격이 높고 그리드 연결 후 발전소의 발전 수입이 더 높습니다. 또한 태양 광 발전소에서 생성 된 전기가 먼저 자체 사용에 사용되면 회사의 전기 비용을 절약 할 수 있습니다. 매년 회사에 많은 돈을 절약합니다.
(3) 회사 자산을 활성화하고 회사의 외부 환경 보호, 에너지 절약 및 녹색 이미지를 강화하는 것은 회사의 장기적인 발전에 유익합니다.
8. 매년 태양 광 발전소의 발전이 고정되어 있습니까? 그것과 어떤 요인이 관련되어 있습니까? 감쇠가 있습니까?
분산형 태양광 발전소의 연간 발전량은 고정되어 있지 않으며 일반적으로 다음 요소의 영향을 받습니다.
(1) 설치 위치 : 광도, 온도, 강수량 및 구름 덮개와 같은 기후 요인은 태양 광 시스템의 발전 효율에 직접적인 영향을 미칩니다. 풍부한 햇빛이있는 지역은 일반적으로 발전이 더 높습니다. 예를 들어, Suzhou의 환경 조건에서 태양 광 시스템의 연간 활용 시간은 약 1100 시간에서 1300 시간입니다.
(2) 장비 성능 : 태양 광 모듈의 유형, 품질 및 설치 각도는 발전 효율에 영향을 미칩니다. 효율적인 태양 광 모듈은 동일한 조건에서 더 많은 전기를 생성 할 수 있습니다. 태양 광 모듈의 설치 각도는 빛의 각도에 직접적인 영향을 미쳐 발전 효율에 영향을 미칩니다. 인버터 선택 및 배터리 에너지 저장 구성을 포함한 태양 광 시스템의 설계는 전체 발전에도 영향을 미칩니다.
(3) 태양 광 시스템의 제품 품질 : 신뢰할 수 있고 안정적인 태양 광 시스템 제품을 사용하면 장비 고장 시간을 줄이고 시스템 활용을 개선하며 발전을 증가시킬 수 있습니다. 핵심 제품에는 태양 광 모듈, 인버터 등이 포함됩니다.
(4) 운영 및 유지 보수 : 태양 광 시스템의 유지 보수 및 청결도 발전에 영향을 미칩니다.
먼지, 오물 및 기타 오염 물질은 빛을 차단하고 발전 효율을 저하시킵니다. PV 패널은 표면에 먼지가 쌓인 후에 청소해야 합니다. 동시에 PV 시스템을 정기적으로 검사하고 유지 관리하면 PV 시스템의 고장률을 줄이고 발전량을 늘릴 수 있습니다. 또한, PV 패널의 성능은 시간이 지남에 따라 저하되며, 일반적으로 첫해에는 2.5%이며, 연간 저하율은 일반적으로 연간 0.5%에서 % 사이입니다. 부품의 품질과 부품이 사용되는 환경은 부패 속도에 영향을 미칩니다.
9. 분산 광 태양 광 발전의 모니터링 데이터가 전기 계량기의 계량 데이터와 동일합니까? 오류는 얼마나 큽니까?
센서를 통해 인버터가 측정 및 계산한 발전량과 전력량계의 발전량 사이에는 일정한 오차가 있습니다.
(1) 인버터의 검침정도가 전기계량기와 다르기 때문에 태양광계통연계시스템에 사용되는 감시장비는 시스템 구축 단위 자체에서 사용하는 장비인 경우가 많고, 전기계량기 검침장비는 전력 부서에서 설치한 장비. 따라서 얻은 데이터는 장비에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
(2) 광전지 발전은 전송 중에 다른 라인 손실을 가질 것이다. 그리드 연결 지점에 도달 할 때 전기계에 의해 측정 된 전기 에너지는 인버터의 출력 끝에서 측정 된 전기 에너지가 아니지만 둘 사이의 오차는 특정 범위 내에서 제어해야합니다. 오류가 너무 커지면 시스템이 저전력 생성을 일으킬 수 있습니다.
10. 지붕에 태양 광 설치로 인해 화재가 발생합니까?
정확하고 표준화 된 태양 광 발전소의 안전은 비교적 높습니다. 태양 광 발전소의 화재의 원인은 다음과 같습니다.
(1) 태양 광 성분은 과열, 단락 등으로 인해 화재를 일으킬 수 있습니다.
(2) 태양 광 시스템은 전력망에 연결되어 화재가 발생한 후 소화의 어려움을 증가시킬 수 있습니다.
(3) 장비는 오랫동안 빛, 비, 바람 및 모래로 침식되며 케이블 및 커넥터와 같은 장비의 노화는 절연 성능의 감소로 인해 화재를 일으킨다.
(4) 태양광 패널 아래에 물체가 쌓이거나 심지어 불법 건축물이 쌓이는 것은 옥상 태양광 발전 시설 화재 사고의 중요한 원인입니다.
(5) 구성 요소 핫스팟, 전선 가상 연결, DC 아크 발생, 전기 구성 요소 오류(퓨즈 또는 회로 차단기의 부적절한 선택, 아크를 유발하는 느슨한 연결 연결) 등과 같은 장비 오류로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
(6) 장비 라인의 노후화로 인해 화재가 발생하기 쉽습니다.
(7) 부품 품질 문제 및 화재 예방 조치 실패로 인해 화재가 발생할 수도 있습니다. 구성 요소 핫스팟은 로컬 그림자에서 발생하며 자주 작동하고 유지 관리하는 한 피할 수 있습니다. 이러한 오류를 감지하고 예방할 수 있는 DC 아크에 대한 해당 감지 방법도 있습니다. 번개는 발전소에 쉽게 위험을 유발할 수 있습니다. 발전소의 접지 상태가 양호한지, 녹이 슬지 않았는지 주의 깊게 살펴보세요. 분산 발전 시스템 근처에 가연성 및 폭발성 물질을 쌓아 두는 것은 금지되어 있습니다. 또한, 화재 예방 및 유지 관리 채널(예비 소화 장비)을 확보해야 합니다.
11. 태양광 발전 시스템에는 사용자에게 전자기 방사선 위험이 있습니까?
태양광 모듈 자체는 전기를 생산할 때 전자기 방사선을 생성하지 않습니다. 태양광 발전 시스템은 광기전 효과의 원리를 이용하여 태양광을 전기에너지로 변환하는 시스템입니다. 무공해, 무방사선입니다.

인버터, 분포 캐비닛 및 기타 전자 장치는 어느 정도의 전자기 방사선을 생성 할 수 있지만 모두 EMC (Electromagnetic Compatibility) 테스트를 통과했습니다. 방사선은 일반적으로 매우 약합니다. 가정용 가전 제품과 비교할 때, 방사선은 유도 밥솥, 헤어 드라이어, 냉장고 등의 방사선보다 낮으며 인체에 해를 끼치거나 가전 제품을 방해하지 않습니다.
12. 태양광 발전과 도시 전력 간의 빈번한 전환이 인버터나 장비에 영향을 미칩니까?
일반적으로 태양광 전력 변동이 상대적으로 크거나 부하 변동이 상대적으로 큰 경우에만 도시 전원을 태양광 전원으로 자주 전환합니다. 태양광 전원 공급 장치가 도시 전원 공급 장치에 비해 부족한 경우 태양광 전원 공급 장치는 하나 이상의 그리드 연결 지점을 통해 도시 전원 공급 장치에 연결됩니다. 기본적으로 전원 전환은 원활하며 전력망이나 태양광 전원 공급 장치의 종료 또는 대기가 포함되지 않습니다. 바로 전기량입니다. 본질적으로 부하는 여전히 전기로 구동되므로 인버터나 부하에 영향을 미치지 않습니다.
13. 태양 광 시스템을 설치하면 공장 지역의 전력 품질에 영향을 미칩니 까?
태양 광 발전소의 전력 품질은 조화, 전압 변동, 플리커 등으로 결정됩니다. 태양 광 인버터 자체는 제 3자가 테스트하고 인증했으며 관련 국가 및 전력망 표준을 준수합니다. 대부분의 분포 지붕에는 문제가 없습니다.
그러나 비선형 하중 및 충격 하중에는 전기 용광로, 롤링 밀, 전기 철도 트랙션 모터 및 다수의 전력 전자 장비가 포함됩니다. 이러한 하중으로 인한 주요 전력 품질 문제에는 고조파 전류 및 전압 왜곡, 전압 변동, 전압 플리커 및 3 상 전압 불균형이 포함됩니다. 일반적으로 전력 품질 관리 장치를 추가해야합니다. 또한 Precision Instruments는 전력 품질에 대한 요구 사항이 높습니다. 낮은 부하 조건에서 여러 인버터가 병렬로 연결되면 고조파도 높아져 최적화 또는 제어가 필요합니다. 전원 모니터링 장치 세트를 추가 할 수 있습니다.
14. 태양광 발전 설치가 역률에 영향을 미치고 벌금이 부과됩니까?
분산형 태양광 발전소를 설치할 때 초기 단계에서 충분한 조사와 합리적인 설계가 이루어지지 않고, 후기 단계에서 전기 부품이 도면대로 구성되지 않으면 공장의 역률에 영향을 줄 수 있습니다. 역률이 0.9보다 낮아지면 전원 공급 부서는 기업에 경제적 처벌을 부과합니다. 그러나 이제 분산형 태양광 프로젝트가 점점 더 성숙해짐에 따라 역률 감소를 방지할 수 있는 솔루션이 많이 있습니다. 예: 1차 라인 변환, 4상한 무효 보상 컨트롤러 교체, 태양광 액세스 측에 샘플링 CT 설치 등
16. 모듈의 그림자 또는 기타 차폐가 발전에 큰 영향을 줍니까?
예. 발전 손실 외에도 로컬 차폐로 인해 모듈이 핫스팟을 형성하게됩니다. 핫 스팟 효과가 특정 수준에 도달하면 모듈의 솔더 조인트가 그리드 라인을 녹이고 파괴하여 전체 태양 전지 모듈이 폐기됩니다.
17. 태양 광 패널을 밟아 청소할 수 있습니까?
아니요. 모듈은 특정 부하만 견딜 수 있습니다. 모듈의 전면 부하는 일반적으로 5400Pa이므로 모듈을 밟고 청소할 수 없습니다. 이로 인해 모듈이 깨지거나 손상되어 발전 및 모듈 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.
18. 발전소 정보를 실시간으로 볼 수 있습니까?
요즘 태양광 인버터에는 모두 통신 기능이 내장되어 있어 휴대폰 APP나 컴퓨터 웹페이지를 통해 하루 24시간 태양광 발전소를 모니터링할 수 있습니다. 태양광 발전 시스템의 실시간 발전량을 볼 수 있을 뿐만 아니라, 발전소의 동적 정보도 이해할 수 있습니다.
19. 태양광 발전 시스템은 어떤 구성 요소로 구성됩니까?
태양광 발전 시스템은 태양광 어레이(태양광 어레이는 태양광 모듈을 직렬 및 병렬로 구성), 컨트롤러, 배터리 팩, DC/AC 인버터 및 기타 부품으로 구성됩니다. 태양광 발전 시스템의 핵심 부품은 태양광 모듈로, 태양광 셀을 직렬, 병렬, 패키징하여 구성합니다. 태양의 빛 에너지를 직접 전기 에너지로 변환합니다. 태양광 모듈에서 생산된 전기는 직류이므로 직접 사용하거나 인버터를 통해 교류로 변환하여 사용할 수도 있습니다. 또 다른 관점에서는 태양광 발전 시스템에서 생산된 전기는 즉시 사용할 수도 있고, 배터리 등 에너지 저장 장치에 저장했다가 필요에 따라 언제든지 방출할 수도 있다.
20. 태양광 발전량이 부족합니까? 그것을 해결하는 방법?
일사량, 일조시간, 태양전지모듈의 작동온도 등은 태양광발전에 직접적인 영향을 미친다. 그러나 현재 분산형 태양광 발전 시스템은 일반적으로 자체 발전 및 자체 사용의 계통 연결 모드를 채택하고 잉여 전력은 국가 전력망에 연결됩니다. 따라서 태양광발전시스템에서 생산된 전력은 사용자가 직접 소비하고, 부족한 부분은 공공전력망을 통해 보충하게 된다. 전력망에 전기가 있는 한 가정의 전력 소비에 전력 부족이나 정전이 발생하지 않습니다.

