06/04/2021
Эх ЛЯПОТА!
Современный подход к дизайну интерьера. Наши проекты действительно УМНЫЕ (SMART). Офисы в ЧЕРНИГОВЕ и КИЕВЕ, а также работаем УДАЛЕННО!
06/04/2021
Эх ЛЯПОТА!
31/03/2021
10/03/2021
Чуток полезной информации...
КАК ЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Спецификация солнечной панели предоставляет ценную информацию о рабочих параметрах панели и может помочь определить, как настроить солнечную фотоэлектрическую систему.
Спецификация панели расскажет вам о производстве электроэнергии панелью, включая ее эффективность и то, как она работает при изменении температуры, а также механическую информацию, такую как размеры и ветровые нагрузки. Эта информация необходима для точного моделирования производительности.
Рейтинг Pmax
Первое, на что следует обратить внимание, это максимальная точка мощности (Pmax).
Точка максимальной мощности - это комбинация напряжения и тока, сочетание вольт и ампер, которое создает самую высокую мощность.
Если вы уменьшите ток и увеличите напряжение, вы отойдете от точки максимальной мощности.
Обычно солнечные панели имеют мощность от 250 до 400 Вт. Более высокая мощность обычно означает, что система будет более эффективной и потребует меньше модулей.
Напряжение
Напряжение также является важным фактором. Если, например, специалист выбрал 12 панелей в ряд, важно убедиться, что напряжение не превышает определенных пороговых значений.Важно, чтобы размер системы не превышал 600 вольт на струну.
Эффективность солнечной панели
Установщики и инженеры должны учитывать рейтинги эффективности. В среднем эффективность солнечных панелей составляет от 15% до 20%, а у некоторых панелей - до 23%. По мере совершенствования клеточных технологий повышаются и рейтинги эффективности.
Спецификация также предоставляет информацию о допущениях, используемых для создания рабочих параметров панели.
Например, в спецификации указывают диапазон температур. Он указан в разделе «Условия эксплуатации» и «Механические характеристики». При более низких температурах панели работают немного лучше.
В экстремальную погоду учитывайте температурные диапазоны
Еще одна величина - рабочая температура ячейки. Некоторые панели нагреваются сильнее, чем другие. Это значение показывает, как модули реагируют на различные уровни солнечного света.
Также важно понимать ток в панелях. В разделе «Электрические характеристики» указан номинальный ток.
Если вы превысите ток, вы разрушите панель. Максимальный ток зависит от панели и количества параллельных цепочек в системе.
Показатели, важные в районах с сильными ветрами
В районах с экстремальными погодными условиями - подверженных сильному ветру или снегу - установщики должны обращать внимание на номинальные механические или статические нагрузки.
Оценка передней стороны ориентирована на снеговую нагрузку, а оценка задней стороны - на ветровую нагрузку.
Значения нагрузки указаны в паскалях, единицах давления. Более высокие числа означают, что панель сильнее.
Гарантии могут отличаться
В технических характеристиках также упоминаются гарантии. На большинство из панелей предоставляется 25-летняя гарантия. Некоторые производители предлагают гарантию 90% на 10 лет и уменьшают ее по мере старения панелей. Панели премиум-класса имеют лучшие гарантии.
Собрав эти и другие данные из спецификации, вы можете загрузить их в специализированное программное обеспечение и создать картину того, как будут работать панели.
#солнечныебатареи #солнечныепанели #зеленыйтариф #солнечныеэлектростанции #солнечнаяэлектростанция #солнечнаяпанель #солнечныебатареидлядома #солнечныепанелидлядома #установкасолнечныхбатарей #солнечнаястанция #солнечныестанции #солнечныеэлементы #солнечнаяэлектростанциядлядома #монтажсолнечныхпанелей #электростанциядлядома #установкасолнечныхпанелей #солнечныеэлектростанцииподключ #комплектсолнечныхбатарей #солнечнаястанциядлядома #подключениесолнечныхпанелей
06/03/2021
04/03/2021
Вне территорий и доходов! :)
Немного солнечного настроения
02/03/2021
Зацените!
22/02/2021
небольшой ликбкез от профессионалов :)
СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Солнечные элементы, также называемые фотоэлектрическими элементами, преобразуют солнечный свет непосредственно в электричество.
Фотоэлектрические системы (часто сокращенно PV) получили свое название от процесса преобразования света (фотонов) в электричество (напряжение), который называется фотоэлектрическим эффектом. Это явление было впервые использовано в 1954 году учеными из Bell Laboratories, они создали рабочий солнечный элемент из кремния, который генерировал электрический ток при воздействии солнечного света. Солнечные элементы вскоре стали использоваться для питания космических спутников и более мелких предметов, таких как калькуляторы и часы. Сегодня электричество от солнечных батарей стало конкурентоспособным по стоимости во многих регионах.
Кремниевые солнечные элементы
Подавляющее большинство современных солнечных элементов изготовлено из кремния и сочетают как разумные цены, так и высокую эффективность (скорость, с которой солнечный элемент преобразует солнечный свет в электричество). Эти ячейки обычно собираются в более крупные модули, которые можно устанавливать на крышах жилых или коммерческих зданий или развертывать на наземных стойках.
Тонкопленочные солнечные элементы
Тонкопленочные солнечные элементы (TFSC) - это солнечные элементы второго поколения, которые изготовлены из нескольких тонкопленочных слоев фотоэлектрических (PV) материалов.
Эти солнечные элементы имеют очень тонкий слой, измеряемый в нанометрах, по сравнению с обычными солнечными элементами с PN-переходом. Таким образом, тонкопленочные фотоэлектрические модули более гибкие и легкие по весу и используются при разработке интегрированных фотоэлектрических элементов. Т
Тонкопленочная технология была относительно экономичной, несмотря на меньшую эффективность по сравнению с традиционной технологией c-Si (кристаллический кремний). Однако эта технология значительно улучшилась благодаря постоянным исследованиям и разработкам на протяжении многих лет. В результате исследований и разработок эффективность фотоэлементов CdTe и CIGS в настоящее время превышает 21 процент, что превосходит эффективность мультикристаллического кремния, который по-прежнему доминирует в индустрии солнечных фотоэлектрических модулей.
Процесс установки тонкопленочных солнечных панелей или модулей также намного проще и требует меньше усилий, чем обычных силиконовых панелей или модулей. Это связано с тем, что тонкопленочные солнечные панели являются гибкими и легкими, поэтому их можно применять там, где обычные солнечные панели не могут быть установлены. Более того, тонкопленочные модули изготавливаются из тонкопленочных солнечных элементов, которые содержат значительно меньшее количество кремния, что приводит к меньшим выбросам при их производстве по сравнению со стандартными солнечными модулями. Для установки этих модулей требуется большая площадь, например, коммерческие / институциональные здания, улицы, лесные массивы и большие открытые пространства / крыши. Например, тонкопленочные модули можно использовать в уличных фонарях и дорожном движении.
III-V солнечные элементы
Третий тип фотоэлектрических технологий назван в честь элементов, из которых они состоят. Солнечные элементы III-V в основном состоят из элементов III группы - например, галлия и индия - и V группы - например, мышьяка и сурьмы - периодической таблицы. Эти солнечные элементы обычно намного дороже в производстве, чем другие технологии. Но они преобразуют солнечный свет в электричество с гораздо большей эффективностью. Из-за этого эти солнечные элементы часто используются на спутниках, беспилотных летательных аппаратах и других приложениях, где требуется высокое соотношение мощности к весу.
Солнечные батареи нового поколения
Исследователи солнечных элементов разрабатывают множество новых фотоэлектрических технологий, таких как солнечные элементы, сделанные из органических материалов, квантовых точек и гибридных органо-неорганических материалов (также известных как перовскиты). Эти технологии следующего поколения могут предложить более низкие затраты, большую простоту производства или другие преимущества. Дальнейшие исследования покажут, могут ли быть реализованы эти обещания.
#солнечныебатареи #солнечныепанели #зеленыйтариф #солнечныеэлектростанции #солнечнаяэлектростанция #солнечнаяпанель #солнечныебатареидлядома #солнечныепанелидлядома #установкасолнечныхбатарей #солнечнаястанция #солнечныестанции #солнечныеэлементы #солнечнаяэлектростанциядлядома #монтажсолнечныхпанелей #электростанциядлядома #установкасолнечныхпанелей #солнечныеэлектростанцииподключ #комплектсолнечныхбатарей #солнечнаястанциядлядома #подключениесолнечныхпанелей
02/02/2021
27/01/2021
Для тех кто собрался делать ремонт...
| Monday | 10:00 - 18:00 |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 18:00 |