I. Склад сістэмы сонечнага электразабеспячэння
Сонечная энергетычная сістэма складаецца з групы сонечных элементаў, сонечнага кантролера і акумулятара (групы). Калі выходная магутнасць складае пераменнае напружанне 220 В або 110 В і для дапаўнення электрасеткі неабходна таксама наладзіць інвертар і інтэлектуальны перамыкач электрасеткі.
1.Сонечныя батарэі, гэта значыць масіў сонечных элементаў
Гэта самая цэнтральная частка сонечнай фотаэлектрычнай сістэмы вытворчасці энергіі, яе галоўная роля заключаецца ў пераўтварэнні сонечных фатонаў у электрычнасць, каб спрыяць працы нагрузкі. Сонечныя элементы падзяляюцца на монакрышталічныя крэмніевыя элементы, полікрышталічныя крэмніевыя сонечныя элементы і аморфныя крэмніевыя сонечныя элементы. Монакрышталічныя крэмніевыя элементы, у параўнанні з двума іншымі тыпамі, маюць больш працяглы тэрмін службы (звычайна да 20 гадоў) і высокую эфектыўнасць фотаэлектрычнага пераўтварэння, што робіць іх найбольш распаўсюджанымі акумулятарамі.
2.Кантролер сонечнай зарадкі
Яго галоўная задача — кантраляваць стан усёй сістэмы, выконваючы ахоўную ролю ў выпадку перазарадкі і пераразрадкі акумулятара. У месцах з асабліва нізкай тэмпературай ён таксама мае функцыю тэмпературнай кампенсацыі.
3.Сонечны акумулятар глыбокага цыклу
Акумулятар, як вынікае з назвы, з'яўляецца назапашвальнікам электраэнергіі, якая ў асноўным захоўваецца шляхам пераўтварэння электраэнергіі сонечнымі панэлямі, звычайна гэта свінцова-кіслотныя акумулятары, якія можна перапрацоўваць шмат разоў.
У сістэме маніторынгу ўсёй сістэмы. Некаторае абсталяванне павінна забяспечваць сілкаванне 220 В, 110 В пераменнага току, а прамая выхадная сонечная энергія звычайна складае 12 В пастаяннага току, 24 В пастаяннага току, 48 В пастаяннага току. Такім чынам, каб забяспечыць харчаваннем абсталяванне 22 В пераменнага току, 110 В пераменнага току, сістэма павінна мець павялічаны інвертар пастаяннага/пераменнага току, які будзе пераўтвараць сонечную фотаэлектрычную энергію з пастаяннага току ў пераменны.
Па-другое, прынцып вытворчасці сонечнай энергіі
Найпрасцейшы прынцып вытворчасці сонечнай энергіі — гэта тое, што мы называем хімічнай рэакцыяй, гэта значыць пераўтварэнне сонечнай энергіі ў электрычнасць. Гэты працэс пераўтварэння — гэта працэс праходжання фатонаў сонечнага выпраменьвання праз паўправадніковы матэрыял у электрычную энергію, які звычайна называюць «фотаэлектрычным эфектам», і сонечныя элементы вырабляюцца з выкарыстаннем гэтага эфекту.
Як вядома, калі сонечнае святло падае на паўправаднік, частка фатонаў адбіваецца ад яго паверхні, астатняя частка альбо паглынаецца паўправадніком, альбо прапускаецца ім, і фатоны паглынаюцца. Вядома, частка фатонаў награваецца, а некаторыя сутыкаюцца з валентнымі электронамі атамаў, якія складаюць паўправаднік, утвараючы электронна-дзіркавую пару. Такім чынам, сонечная энергія, якая ўтварае электронна-дзіркавыя пары, пераўтвараецца ў электрычную энергію, а затым праз рэакцыю ўнутранага электрычнага поля паўправадніка выпрацоўваецца пэўны ток. Калі частку паўправадніка падключыць рознымі спосабамі, утворыцца некалькі напружанняў току, што дазволіць атрымаць выходную магутнасць.
Па-трэцяе, аналіз нямецкай сістэмы сонечных калектараў для жылых памяшканняў (больш фотаздымкаў)
Што тычыцца выкарыстання сонечнай энергіі, то звычайна на даху ўсталёўваюць вакуумныя шкляныя сонечныя воданагравальнікі. Такія вакуумныя шкляныя сонечныя воданагравальнікі характарызуюцца больш нізкай цаной і больш простай канструкцыяй. Аднак, пры выкарыстанні вады ў якасці цепланосбіта сонечных воданагравальнікаў з павелічэннем часу выкарыстання карыстальнікам, на ўнутраным боку сценкі рэзервуара для вады ў вакуумнай шкляной трубцы ўтвараецца тоўсты пласт накіпу, які зніжае цеплавую эфектыўнасць вакуумнай шкляной трубкі. Такім чынам, кожныя некалькі гадоў выкарыстання такіх звычайных вакуумных сонечных воданагравальнікаў неабходна здымаць шкляную трубку і прымаць пэўныя меры для выдалення накіпу ўнутры трубкі. Аднак большасць звычайных хатніх карыстальнікаў практычна не ведаюць пра гэтую праблему. Што тычыцца праблемы накіпу ў вакуумных шкляных сонечных воданагравальніках, то пасля працяглага выкарыстання карыстальнікі могуць занадта клапаціцца пра выдаленне накіпу, але працягваюць карыстацца імі.
Акрамя таго, зімой гэты тып вакуумнага шклянога трубчастага сонечнага воданагравальніка выкарыстоўваецца для захоўвання вады, бо карыстальнікі баяцца зімовага холаду, што прывядзе да замярзання сістэмы. Большасць сем'яў, у асноўным, таксама выкарыстоўваюць сонечны воданагравальнік для захоўвання вады, апаражніўшы яе загадзя, і зімой больш не выкарыстоўваюць сонечны воданагравальнік. Акрамя таго, калі неба доўга не асвятляецца, гэта таксама паўплывае на нармальнае выкарыстанне гэтага вакуумнага шклянога трубчастага сонечнага воданагравальніка. У многіх еўрапейскіх краінах гэты тып сонечнага воданагравальніка з вадой у якасці цепланосбіта сустракаецца адносна рэдка. У большасці еўрапейскіх краін у якасці цепланосбіта выкарыстоўваецца нізкатаксічны прапіленглікольны антыфрыз. Такім чынам, гэты тып сонечнага воданагравальніка не выкарыстоўвае ваду, і зімой, пакуль ёсць сонца, яго можна выкарыстоўваць, і няма страху замярзання. Вядома, у адрозненне ад простых бытавых сонечных воданагравальнікаў, дзе вада ў сістэме можа выкарыстоўвацца адразу пасля нагрэву, сонечныя воданагравальнікі ў еўрапейскіх краінах патрабуюць усталёўкі цеплаабменнага бака-назапашвальніка ўнутры ўнутранага абсталявання, сумяшчальнага з сонечнымі калектарамі на даху. У цеплаабменным баку-назапашвальніку выкарыстоўваецца цеплаправодная вадкасць на аснове прапіленгліколю, якая пераносіць сонечнае выпраменьванне, паглынутае сонечнымі калектарамі на даху, у вадаём у баку-назапашвальніку праз медны трубчасты радыятар у форме спіральнага дыска, каб забяспечыць карыстальнікаў гарачай вадой для хатніх гаспадарак або гарачай вадой для нізкатэмпературнай сістэмы прамянёвага ацяплення ў памяшканні, г.зн. цёплай падлогі, адпаведна. Акрамя таго, у еўрапейскіх краінах сонечныя воданагравальнікі часта спалучаюцца з іншымі сістэмамі ацяплення, такімі як газавыя воданагравальнікі, масляныя катлы, геатэрмальныя цеплавыя помпы і г.д., каб забяспечыць штодзённую падачу і выкарыстанне гарачай вады для хатніх карыстальнікаў.
Выкарыстанне сонечнай энергіі ў прыватных жылых дамах Германіі — разрэз з выявай плоскага калектара
Устаноўка 2 плоскіх сонечных калектараў на вонкавым даху
Усталёўка 2 плоскіх сонечных калектараў на адкрытым паветры на даху (таксама бачная парабалічная антэна для прыёму спадарожнікавага тэлевізійнага сігналу ў форме матылька, усталяваная на даху)
Устаноўка 12 плоскіх сонечных калектараў на даху будынка
Устаноўка 2 плоскіх сонечных калектараў на вонкавым даху
Усталёўка 2 плоскіх сонечных калектарных панэляў на адкрытым паветры на даху (таксама бачныя над дахам з мансардным люкам)
Мантаж двух плоскіх сонечных калектараў на адкрытым паветры на даху (таксама бачная парабалічная антэна для прыёму спадарожнікавага тэлебачання ў форме матылька, усталяваная на даху; над дахам ёсць светлавое люк)
Усталёўка на даху дзевяці плоскіх сонечных калектараў (таксама бачная парабалічная антэна для прыёму спадарожнікавага тэлевізійнага сігналу ў форме матылька; над дахам ёсць шэсць мансардных вокнаў)
Усталёўка на адкрытым даху шасці плоскіх сонечных калектарных панэляў (таксама над дахам бачная ўстаноўка 40 сонечных фотаэлектрычных панэляў сістэмы выпрацоўкі энергіі)
Усталёўка на даху дзвюх плоскіх сонечных калектараў (таксама бачная, на даху ўсталяваная парабалічная антэна для прыёму спадарожнікавага тэлевізійнага сігналу ў форме матылька; над дахам ёсць мансардны люк; над дахам устаноўлены 20 сонечных фотаэлектрычных панэляў сістэмы выпрацоўкі энергіі)
Адкрыты дах, мантаж плоскіх сонечных калектараў, будаўнічая пляцоўка.
Адкрыты дах, мантаж плоскіх сонечных калектараў, будаўнічая пляцоўка.
Адкрыты дах, мантаж плоскіх сонечных калектараў, будаўнічая пляцоўка.
Адкрыты дах, плоскі сонечны калектар, частковы буйны план.