zadzwoń do nas
+86-18811954888
2025-15-07
Jak działają panele słoneczne
Podstawową zasadą panele słoneczne jest „efektem fotowoltaicznym”. Kiedy światło słoneczne promieniuje na powierzchnię panelu słonecznego, materiał półprzewodnikowy (zwykle monokrystaliczny krzem) w ogniwie pochłania energię fotonów, powodując przejście elektronów w nim i utworzenie różnicy potencjałów, generując w ten sposób prąd stały. Proces ten nie wymaga żadnego ruchu mechanicznego i opiera się całkowicie na konwersji energii świetlnej na energię elektryczną. Ogniwa wieloogniwowe są formowane w panele słoneczne szeregowo i równolegle, a napięcie wyjściowe i prąd można elastycznie konfigurować zgodnie z wymaganiami aplikacji. Wygenerowana energia elektryczna może być bezpośrednio zasilana, magazynowana w akumulatorze lub przekształcana w prąd przemienny za pomocą falownika i jest szeroko stosowana w systemach pozasieciowych, domowej fotowoltaice, oświetleniu transportu, energetyce rolniczej i innych dziedzinach.
Podstawowe zalety: wydajność, niezawodność i duże możliwości adaptacji
Wysokowydajne monokrystaliczne ogniwo krzemowe, zapewniające wyższą wydajność wytwarzania energii:
Ta seria paneli słonecznych wykorzystuje wysokowydajne monokrystaliczne ogniwa krzemowe jako rdzeń generatora energii i ma lepsze możliwości konwersji fotoelektrycznej niż zwykłe produkty z ogniwami polikrzemowymi. Struktura krystaliczna monokrystalicznej baterii krzemowej jest pełniejsza, wewnętrzny przepływ elektronów jest płynniejszy, a przy tym samym obszarze i w tych samych warunkach oświetleniowych można wytworzyć więcej energii elektrycznej. Oznacza to nie tylko większą wydajność wytwarzania energii na jednostkę mocy, ale także poprawia ogólną wydajność systemu w rzeczywistych zastosowaniach.
Krzem monokrystaliczny ma lepszą zdolność reagowania przy słabym oświetleniu i może nadal wytwarzać energię elektryczną nawet w pochmurne dni, wczesnym rankiem lub wieczorem przy słabym oświetleniu, aby zapewnić stabilną pracę systemu. Ta niezawodność ma ogromną wartość dla użytkowników w odległych obszarach, poza siecią lub w niestabilnych obszarach.
Mocna, odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja konstrukcyjna, dostosowana do różnych złożonych środowisk:
Pod względem materiałów i procesu ta seria paneli słonecznych charakteryzuje się również wyjątkowym profesjonalizmem. W każdym panelu zastosowano ramę z anodyzowanego stopu aluminium, która ma dobrą odporność na korozję i wytrzymałość konstrukcyjną, a także może wytrzymać ekstremalne wpływy klimatyczne, takie jak długotrwały wiatr i słońce na zewnątrz, korozję mgły solnej i jest szeroko stosowana w trudnych warunkach, takich jak morze, pustynia i płaskowyż.
Powierzchnia panelu pokryta jest hartowanym szkłem o wysokiej przepuszczalności światła, które nie tylko poprawia efektywność przepuszczania światła słonecznego, ale także skutecznie chroni ogniwa akumulatora przed wstrząsami zewnętrznymi, kurzem czy parą wodną. Powierzchnia szklana ma właściwości przeciwodblaskowe i samoczyszczące, co może w pewnym stopniu zmniejszyć straty wytwarzania energii spowodowane przez pokrycie kurzem i zmniejszyć częstotliwość ręcznego czyszczenia.
Ogólna konstrukcja jest wodoodporna i uszczelniona oraz ma doskonałe stopnie wodoodporności i pyłoszczelności (zwykle IP65 i wyższe). Nawet w skomplikowanych warunkach, takich jak pora deszczowa, wietrzna i śnieżna pogoda, może działać stabilnie przez długi czas i przedłużyć swoją żywotność.
Łatwy w instalacji i utrzymaniu, dostosowany do różnych scenariuszy:
Ta seria paneli słonecznych w pełni uwzględnia wygodę użytkowników w zakresie struktury instalacji i projektu interfejsu elektrycznego. Każdy panel ma ustandaryzowane otwory montażowe z tyłu panelu, które można łatwo szybko zamontować na różnych wspornikach, dachach, ścianach lub urządzeniach przenośnych i nadają się do osobistych instalacji typu „zrób to sam”, małych projektów zewnętrznych i zintegrowanej budowy dużych projektów wsadowych.
Jeśli chodzi o połączenie elektryczne, panele słoneczne są wyposażone w uniwersalną wodoodporną wtyczkę MC4, aby uzyskać metodę połączenia typu plug-and-play. Użytkownicy nie potrzebują skomplikowanego spawania ani profesjonalnych narzędzi podczas okablowania, co znacznie zmniejsza próg instalacyjny i skraca cykl budowy.
Jeśli chodzi o codzienną konserwację, struktura panelu jest prosta, gładka i łatwa do czyszczenia. Nawet w obszarach o dużym zapyleniu na zewnątrz wystarczy spłukać czystą wodą, aby przywrócić wydajność wytwarzania energii. Cały system charakteryzuje się stabilną pracą i niskim współczynnikiem awaryjności, co znacznie zmniejsza koszty późniejszej obsługi i konserwacji i jest szczególnie odpowiedni do scenariuszy zastosowań zdalnych, w których nie ma nadzoru nad biurami.
Szeroko stosowane: oświetlaj zróżnicowane scenariusze poza siecią
Wraz z dynamicznym rozwojem energetyki rozproszonej, produkt ten wykazał duże możliwości adaptacji w wielu segmentach:
Systemy poza siecią: takie jak odległe pastwiska podmiejskie, obszary górskie, obszary leśne, miejsca bez nadzoru i inne obszary pozbawione zasilania, zapewniające niezależne rozwiązania w zakresie zasilania.
Nowe budownictwo energetyczne na obszarach wiejskich: stosowane do dachów domów wiejskich, uzupełniające rybołówstwo i światło oraz zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów rolniczych.
System magazynowania energii: Jest wyposażony w urządzenia do magazynowania energii, takie jak baterie litowe, w celu tworzenia zasilaczy awaryjnych i niezależnych mikrosieci.
Oświetlenie i monitorowanie autostrad: w połączeniu z słonecznymi światłami ulicznymi i urządzeniami sygnalizacyjnymi poprawiają stopień samowystarczalności energetycznej infrastruktury publicznej.
Sprzęt przenośny i zastosowania zewnętrzne: stosowany w pojazdach kempingowych, sprzęcie kempingowym, przenośnych stacjach ładowania itp. w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię mobilną.
Zgodnie z trendem globalnej decentralizacji energii tego typu panele słoneczne małej i średniej mocy będą w dalszym ciągu poszerzać granice swoich zastosowań i zapewniać podstawę techniczną większej liczbie regionów w celu osiągnięcia niezależności energetycznej.
Tabela porównawcza parametrów monokrystalicznych krzemowych paneli słonecznych (20 W-100 W)
| Model | Maksymalna moc (W) | Napięcie robocze (Vmp) | Prąd roboczy (Imp) | Napięcie obwodu otwartego (Voc) | Prąd zwarciowy (Isc) | Wymiary (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 W | 20 W | 18,0 V | 1,13A | 22,56 V | 1.202A | 250 × 520 × 17 | 2,0 kg |
| 30 W | 30 W | 18,0 V | 1,66A | 21,60 V | 1,87A | 460 × 395 × 25 | 2,4 kg |
| 40W | 40W | 18,0 V | 2,20A | 21,60 V | 2,34A | 350 × 670 × 25 | 2,4 kg |
| 50 W | 50 W | 18,0 V | 2,42A | 24,48 V | 2,57A | 670 × 430 × 25 | 2,4 kg |
| 60 W | 60 W | 18,0 V | 3.10A | 22,00 V | 3,47A | 670 × 500 × 25 | 3,5 kg |
| 80W | 80W | 18,0 V | 4,10A | 24,00 V | 4,59A | 700 × 670 × 25 | 4,85 kg |
| 100W | 109 W | 18,2 V | 5,99A | 21,40 V | 6,20A | 830 × 670 × 30 | 5,5 kg |