سیستم های فتوولتاییک خورشیدی جایی هستند که الکتریسیته تولید می شود، اما تنها یکی از بخش های متعدد یک سیستم فتوولتائیک کامل (PV) است. برای اینکه الکتریسیته تولید شده در خانه یا کسب و کار مفید واقع شود، باید تعدادی فناوری دیگر نیز وجود داشته باشد.
سازه های نصب
آرایه های PV باید بر روی یک ساختار پایدار و بادوام نصب شوند که بتواند آرایه را پشتیبانی کند و در طول دهه ها در برابر باد، باران، تگرگ و خوردگی مقاومت کند. این سازه ها آرایه PV را در یک زاویه ثابت که توسط عرض جغرافیایی محلی، جهت سازه و الزامات بار الکتریکی تعیین می شود، کج می کنند. برای به دست آوردن بالاترین خروجی انرژی سالانه، ماژول ها در نیمکره شمالی به سمت جنوب و با زاویه ای برابر با عرض جغرافیایی محلی متمایل می شوند. نصب در قفسه در حال حاضر رایج ترین روش است زیرا قوی، همه کاره و آسان برای ساخت و نصب است. روش های پیچیده تر و کم هزینه تر همچنان در حال توسعه هستند.
برای آرایههای PV که روی زمین نصب شدهاند، مکانیسمهای ردیابی بهطور خودکار پانلها را به دنبال خورشید در سراسر آسمان حرکت میدهند، که انرژی بیشتر و بازده سرمایهگذاری بیشتری را فراهم میکند. ردیاب های تک محوری معمولاً برای ردیابی خورشید از شرق به غرب طراحی می شوند. ردیابهای دو محوره به ماژولها اجازه میدهند تا در طول روز مستقیماً به سمت خورشید باشند. به طور طبیعی، ردیابی مستلزم هزینه های اولیه بیشتری است و سیستم های پیچیده گران تر هستند و نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتری دارند. همانطور که سیستم ها بهبود یافته اند، تجزیه و تحلیل هزینه-فایده به طور فزاینده ای به دنبال ردیابی برای سیستم های نصب شده روی زمین است.
PV یکپارچه ساختمان
در حالی که اکثر ماژولهای خورشیدی در سازههای نصب اختصاصی قرار میگیرند، میتوانند مستقیماً در مصالح ساختمانی مانند سقف، پنجرهها یا نماها ادغام شوند. این سیستم ها به عنوان PV یکپارچه ساختمان (BIPV) شناخته می شوند. ادغام انرژی خورشیدی در ساختمان ها می تواند کارایی مواد و زنجیره تامین را با ترکیب قطعات اضافی بهبود بخشد و هزینه سیستم را با استفاده از سیستم های ساختمانی و سازه های پشتیبانی موجود کاهش دهد. سیستمهای BIPV میتوانند برای کاربردهای جریان مستقیم (DC) در ساختمانها، مانند روشنایی LED، رایانهها، حسگرها و موتورها، نیرو فراهم کنند و از برنامههای کارآمد ساختمانی یکپارچه در شبکه مانند شارژ وسایل نقلیه الکتریکی پشتیبانی کنند. سیستم های BIPV هنوز با موانع فنی و تجاری برای استفاده گسترده روبرو هستند، اما ارزش منحصر به فرد آنها آنها را به جایگزینی امیدوارکننده برای سازه های نصب سنتی و مصالح ساختمانی تبدیل می کند.
اینورترها
اینورترها برای تبدیل برق جریان مستقیم (DC) تولید شده توسط ماژولهای فتوولتائیک خورشیدی به برق جریان متناوب (AC) استفاده میشوند که برای انتقال محلی برق و همچنین اکثر لوازم خانگی در خانههای ما استفاده میشود. سیستم های PV یا دارای یک اینورتر هستند که برق تولید شده توسط همه ماژول ها را تبدیل می کند، یا میکرواینورترهایی که به هر ماژول جداگانه متصل می شوند. یک اینورتر منفرد عموماً ارزانتر است و در صورت نیاز میتوان آن را راحتتر خنک و سرویس کرد. میکرواینورتر امکان عملکرد مستقل هر پانل را فراهم می کند، که برای مثال اگر ممکن است برخی از ماژول ها سایه دار باشند، مفید است. انتظار می رود که اینورترها حداقل یک بار در طول عمر 25 ساله یک آرایه PV نیاز به تعویض داشته باشند.
اینورترهای پیشرفته یا “اینورترهای هوشمند” امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین اینورتر و برق را فراهم می کنند. این می تواند به تعادل عرضه و تقاضا به صورت خودکار یا از طریق ارتباط از راه دور با اپراتورهای برق کمک کند. اجازه دادن به شرکتهای برق برای داشتن این بینش (و کنترل احتمالی) عرضه و تقاضا به آنها امکان کاهش هزینهها، تضمین پایداری شبکه و کاهش احتمال قطع برق را میدهد.
ذخیره سازی
باتریها امکان ذخیره انرژی فتوولتائیک خورشیدی را فراهم میکنند، بنابراین میتوانیم از آن برای تامین انرژی خانههایمان در شب یا زمانی که عناصر آب و هوایی مانع از رسیدن نور خورشید به پانلهای PV میشوند، استفاده کنیم. نه تنها می توان از آنها در خانه ها استفاده کرد، بلکه باتری ها نقش مهمی را برای شرکت های برق ایفا می کنند. از آنجایی که مشتریان انرژی خورشیدی را به شبکه برمیگردانند، باتریها میتوانند آن را ذخیره کنند تا بعداً به مشتریان بازگردانده شود. افزایش استفاده از باتری ها به نوسازی و تثبیت شبکه برق کشورمان کمک می کند.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.