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Circuit composition of grid connected system

2021-11-05 16:09:17

Module photovoltaïque

Le dispositif de combinaison de cellules solaires le plus petit et indivisible avec emballage et connexion interne, qui peut fournir indépendamment une sortie CC, est également appelé module photovoltaïque. L'unité de production d'énergie CC composée de plusieurs modules de cellules solaires ou panneaux solaires assemblés mécaniquement et électriquement ensemble d'une certaine manière et avec une structure de support fixe est également appelée réseau photovoltaïque. Des composants similaires tels que la fondation, le tracker solaire et le contrôleur de température ne sont pas inclus dans le réseau. Modules de batterie à énergie positive, chaque module a une puissance de 180wp et une tension de fonctionnement de 35,4 v. Un total de 168 modules sont configurés, et la puissance totale réelle est de 30,24 kwp. L'ensemble du système de production d'énergie adopte 8 composants en série en tant qu'unité, avec un total de 21 branches connectées en parallèle et entrées dans 4 boîtiers combinateurs, dont 3 boîtiers combinateurs sont connectés à une entrée à 5 voies et l'autre boîtier combineur est connecté à entrée à 6 voies

Perdant. Le boîtier dit combinateur fait référence à un appareil qui relie un certain nombre de modules photovoltaïques avec les mêmes spécifications en série pour former une série photovoltaïque, puis connecte plusieurs séries photovoltaïques en parallèle. Après la confluence, le câble entre dans l'armoire de distribution AC / DC dans la salle de commande principale à travers la tranchée de câble, et est connecté à l'onduleur connecté au réseau via l'unité CC de l'armoire de distribution AC/DC. Enfin, il est produit par l'onduleur connecté au réseau et connecté au réseau électrique triphasé basse tension 380V via l'unité CA de l'armoire de distribution AC/DC.

Si plusieurs cellules photovoltaïques sont ombrées, elles ne généreront pas de courant et deviendront une polarisation inverse. Les cellules consomment de l'énergie et génèrent de la chaleur. Au fil du temps, ils formeront des défauts. Cependant, un blindage accidentel est inévitable, de sorte que les diodes de dérivation doivent être utilisées pour la protection. Si tous les composants sont connectés en parallèle, les diodes de dérivation ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire que si la tension de sortie du réseau doit être de 12V et que la sortie de chaque composant est exactement de 12V, les diodes de dérivation ne sont pas nécessaires pour chaque composant. Si un réseau 24V (ou supérieur) est requis, deux composants (ou plus) doivent être connectés en série, et des diodes de dérivation doivent être ajoutées à ce moment, Tout système photovoltaïque indépendant doit avoir une méthode pour empêcher le courant inverse de la batterie vers le réseau ou une méthode pour protéger ou faire échouer l'unité. Si le contrôleur n'a pas cette fonction, la diode de blocage sera utilisée. Cependant, lorsque plusieurs branches sont connectées ensemble dans un grand système, des diodes de blocage doivent être utilisées sur chaque branche pour empêcher le courant de passer d'une branche de courant fort à une branche de courant faible en raison d'un défaut de branche ou d'un blindage. Dans un petit système, il suffit d'utiliser une diode de blocage sur la route principale, pas les deux, car chaque diode réduira la tension de 0,4 à 0,7 V, soit 6% d'un système 12V, ce qui est également une proportion importante.

 

solar photovoltaic support

 

Dans la conception de Système de production d'énergie photovoltaïque , La forme de placement et l'angle de placement du réseau de modules photovoltaïques ont un grand impact sur le rayonnement solaire reçu par le système photovoltaïque, affectant ainsi la capacité de production d'énergie du système de production d'énergie photovoltaïque. Les paramètres liés au placement du réseau de modules photovoltaïques sont l'inclinaison du module de cellule solaire et l'azimut du module de cellule solaire. L'inclinaison du module de cellule solaire est l'angle entre le plan et le plan horizontal du module de cellule solaire. L'azimut du réseau de modules photovoltaïques est l'angle inclus entre le plan vertical du réseau et le plan sud positif (l'écart est est défini comme un angle négatif et la déviation ouest est définie comme un angle positif). Quant à savoir comment sélectionner le meilleur angle de pendage, il est nécessaire de considérer de manière exhaustive la continuité, l'uniformité et le maximum de l'angle de pendage.

Dans le système de coordonnées horizontales, les méridiens horizontaux passant par les points sud et nord sont appelés cercles méridiens. Le cercle méridien est divisé en deux 180 ° Demi-cercles au zénith et au zénith. Le demi-arc avec le point nord comme point médian est appelé le sous-cercle, et le demi-arc avec le point sud comme point médian est appelé le cercle méridien. Dans le système de coordonnées d'horizon, la fonction du cercle méridien est équivalente à la fonction du méridien primaire dans le système de coordonnées géographiques, et c'est la surface de départ de la mesure de longitude de l'horizon (azimut).

L'azimut est la longitude de l'horizon, qui est une sorte d'angle à deux côtés, c'est-à-dire l'angle inclus entre le plan où se trouve le cercle méridien et le plan passant par le cercle méridien d'horizon où se trouve le corps céleste. Il est mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre avec le plan où le cercle méridien est situé comme plan de départ. La mesure de l'azimut peut également être effectuée à l'horizon, en partant de la pointe sud et mesurée dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du point sud. La gamme de variation de l'azimut est 0 ~ 360 °.

Pour plus de commodité, une méthode plus approximative est généralement sélectionnée pour déterminer l'inclinaison. D'une manière générale, l'angle de pendage du réseau carré dans le sud de la Chine peut être de 10 ° ~ 15 ° Plus haut que la latitude locale, et l'angle de pendage dans le nord peut être 5 ° ~ 10 ° Plus élevé que la latitude locale. Par exemple, la longitude et la latitude d'Anyang, dans la province du Henan sont comprises entre 113 ° 37 '~ 114 ° 58 'e et 35 ° 12 '~ 36 ° 22 'n. La latitude est 36 °, Et l'inclinaison du réseau de cellules solaires est q = 36 ° + 10 ° = 46 °.

Support de module de cellule solaire

(1) Fonction et classification des supports

L'efficacité de production d'énergie des modules de cellules solaires est directement liée au temps, à l'intensité du soleil, à la position de placement et à l'angle d'inclinaison des modules de batterie. La conception de son système de support joue également un rôle indispensable dans le processus de construction et de production d'énergie d'éclairage du jour. Faible coût, entretien facile et installation fiable, comme être capable de résister à l'impact de diverses charges telles que la corrosion de la pluie, la corrosion atmosphérique, la charge de pression du vent et la charge de neige, qui est une condition nécessaire pour la production d'énergie solaire photovoltaïque.

Selon les exigences des différentes formes de production d'énergie solaire photovoltaïque, le Système de soutien solaire photovoltaïque Peut être divisé en différentes spécifications et modèles, tels que le support de série de systèmes de suivi, le support solaire de matrice, le support solaire à une seule colonne, le support solaire à double colonne, le support solaire de mur, le support solaire de toit, ou système d'installation de toit selon différentes méthodes d'installation Système d'installation au sol et système d'installation du support intégré économiseur d'énergie du bâtiment.

 

À l'heure actuelle, le système de support solaire photovoltaïque couramment utilisé peut être divisé en trois types: support en acier, support en alliage d'aluminium et support en béton. Le support en alliage d'aluminium est généralement utilisé dans l'énergie solaire du toit des bâtiments civils, qui présente les caractéristiques de beauté, de durabilité, de résistance à la corrosion et de poids léger. Cependant, en raison de sa faible capacité portante, il ne peut pas être utilisé dans le projet de centrale solaire. Le support en béton est principalement utilisé dans les centrales photovoltaïques à grande échelle. En raison de sa grande, il ne peut être placé que sur le terrain, et c'est une zone avec de bonnes bases. En raison de sa forte stabilité, il peut supporter des panneaux de batterie à grande échelle. Le support en acier a des performances stables, un processus de fabrication mature, une capacité portante élevée, d'excellentes performances anti-corrosion, une conception de connexion magnifique et unique, une installation simple et rapide, et les pièces en acier et en acier inoxydable en matériaux anticorrosion structurels ont une durée de vie de plus de 20 ans.

 

photovoltaic module

 

(2) conception de la force de soutien

Dans la conception de support, afin d'atteindre la charge supportée par le support, il est nécessaire de déterminer quel type de matériau et combien utiliser, puis calculer la résistance en conséquence. La force du support est principalement déterminée par la charge fixe, et la masse du composant g comprend la masse du cadre   G M , Le cadre auto poids   G K1   Et autre masse   G K2 , C'est-à-dire, la charge fixe   G=G M +G K1 +G K2

À l'heure actuelle, il existe deux façons courantes d'installer la base du support photovoltaïque, l'une est une fondation en béton et l'autre est une fondation en pieux au sol. Compte tenu du coût de construction et de l'environnement géographique local, à l'heure actuelle, la plupart des centrales photovoltaïques à grande échelle en Chine adoptent des fondations en béton. La fondation de pieux au sol est largement utilisée dans les pays étrangers, tels que l'Italie, l'Allemagne, l'Australie et d'autres pays. En raison de la prise en compte de la réutilisation des terres, le coût économique est assoupli de manière appropriée.

En termes de technologie de matrice de sol, deux aspects doivent être pris en compte: l'un est les exigences de résistance au vent des supports, et l'autre est la distance entre les matrices de support. Dans la condition d'assurer la résistance au vent, le support doit être mélangé avec la structure en acier et l'alliage d'aluminium, qui peut non seulement assurer la résistance au vent du support, mais aussi assurer l'apparence générale du support.

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