پنل خورشیدی یا سولار

فروش انواع پنل خورشیدی

گروه صنعتیشرکت توربو صنعت با داشتن بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تجهیزات صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و برقی پا به عرصه تولید و تامین پنل های خورشیدی و UPS های خورشیدی نهاده است تا بتواند سهم کوچکی در رفع مشکلات هم میهنانمان عزیزمان داشته باشد. همچنین بتوانیم از این انرژی پاک و بدون آلودگی خورشید که نعمت پاک و ارزشمند میهن عزیزمان می باشد، بهره لازم را ببریم.

گروه صنعتی هایپر شرکت توربو صنعت  آماده ارائه مشاوره و کارشناسی در باب احداث نیروگاه خورشیدی و ارائه لیست قیمت پنل های خورشیدی، لیست قیمت باتری های خورشیدی، لیست قیمت یو پی اس خورشیدی، لیست قیمت شارژ کترلر خورشیدی، لیست قیمت اینورتر خورشیدی و لیست قیمت پنل خورشیدی و به طور کلی تمام تجهیزات وابسته به انرژی های خورشیدی به مشتریان عزیز خود می باشد.

 
 
توضیحات

مشخصات فنی

مشخصات فنی پنل خورشیدی

خورشید به عنوان بزرگترین منبع تامین انرژی از دیرباز مورد توجه همگان قرار داشته است. 75% جرم خورشید را هیدروژن تشکیل می دهد که طی واکنش های متعدد هسته ای به هلیم تبدیل می گردد. انرژی تولید شده در این فرایند با سرعت تغریبی 300000 کیلومتر بر ثانیه فاصله 150 میلیون کیلومتری تا زمین را در مدت 8 دقیقه و 19 ثانیه طی می کند.

پنل خورشیدی چیست؟

شدت تابش خورشیدی در ایران

استفاده از پنل های خورشیدی یا پنل های سولار (Solar Panel) جهت تولید انرژی الکتریکی به کمک این نعمت خدادادی که گسترده ترین و تجدید پذیر ترین انرژی جهت تولید انرژی الکتریکی می باشد، در سطح جهانی بسیار رایج شده است. انرژی تابش شده خورشید به ازای یک متر مربع مساحت مفید پنل خورشیدی در هوای بدون ابر و آلودگی در حدود 1 کیلو وات برق تولید می کند.

شدت تابش خورشیدی در ایران

شدت تابش خورشیدی درایران به طور میانگین در روز به ازای تابش خورشیدی به هر 1 متر مربع مساحت مفید پنل، 0.85 کیلو وات انرژی تولید می کند. که این میزان در نقاط جنوبی و جنوب شرقی کشور بیشتر از سایر نقاط می باشد.

شدت تابش خورشیدی چگونه اندازه گیری می شود؟

شدت تابش خورشیدی به وسیله دستگاهی به نام آفتاب سنج یا پیرانومتر (Pyranometer) اندازه گیری می شود. حس گر های این دستگاه از نوع فتو دیود سیلیکونی می باشد که قادر است تابش خورشیدی وارد بر یک متر مربع را تا 1800 وات با دقت 1 وات اندازه گیری کند. این دستگاه داده های اطلاعاتی کسب شده را در خود ذخیره نموده و جهت کارشناسی در نرم افزار اکسل قابل مشاهده می باشند.

آفتاب سنج یا پیرانومتر (Pyranometer)

عواملی همچون هزینه بالای تولید برق به وسیله انرژی حاصل از سوختن سوخت های فسیلی، آلودگی هوا و گرمایش جهانی (Global Warming) منجر به استفاده هر چه بیشتر از این انرژی پاک، کم هزینه و تجدید پذیر خورشیدی شده است به طوری که استفاده از انرژی خورشیدی تا پایان سال 2016 میلادی میزان 302 GW بوده است که این عدد در پایان سال 2017 میلادی به 368 GW رسیده است. محققان و دانشمندان این صنعت معتقد هستند در آینده ای نچندان دور که شاهد آن خواهیم بود استفاده بیشتری از این نعمت پاک و خدادادی به وسیله سیستم های فتوولتاییک خواهد شد.

فتوولتاییک چیست؟

فتوولتاییک به معنی تولید برق از نور می باشد که این کلمه ریشه در یونان باستان دارد. سیستم فتوولتاییک از پنل خورشیدی (Solar Panel)، شارژ کنترلر (Charge controller)، باتری (Battery) و اینورتر (Inverter) تشکیل شده است.

سیستم فتوولتاییک چگونه کار می کنند؟

انرژی الکتریکی تولید شده توسط سل های خورشیدی به شارژ کنترلر خورشیدی که وظیفه کنترل شارژ باتری را بر عهده دارد منتقل می شود و توسط حس گر های کنترل شارژر خورشیدی در صورت عدم پائین بودن سطح شارژ باتری آن را شارژ می کند و در نهایت اینورتر برق DC را به AC جهت استفاده در مصارف روزمره خانگی و صنعتی تبدیل می کند.

صفحات خورشیدی (Solar Panel) چگونه کار می کنند؟

اساس کار سلول های خورشیدی بر مبنای نظریه بر انگیخته گی الکترون ها قابل توجیه می باشد. نور خورشید که به صفحات خورشیدی تابش می شود، باعث تحریک الکترون سل های خورشیدی می شود. الکترون سل های خورشیدی انرژی را به صورت کوانتمی (میزان مشخص) دریافت می کنند و صرف سعود به مدار بالاتر می کنند. و به علت نا پایداری در مدار بالا دوباره به مدار پیشین باز می گردند که این عمر موجب جا به جایی و منجر به تولید انرژی الکتریکی می شود. با در نظر گرفتن این نظریه می توان اثبات کرد که سلول های خورشیدی چگونه برق تولید می کنند.

نحوه نصب پنل های خورشیدی چگونه است؟

راندمان و بازده یک پنل خورشیدی به میزان و شدت تابش – دما و درجه حرارت – مراقبت های دوره ای بستگی دارد تا بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. صفحات خورشیدی در مناطق خنک بیشترین بازده ممکن را دارند زیرا از اتلاف انرژی بخاطر بالا رفتن دما جلوگیری می شود. هنگام نصب این پنل ها باید شدت تابش محل قرار گیری پنل خورشیدی را اندازه گرفت تا بهترین مکان را انتخاب نمود همچنین هنگام نصب باید پنل ها را به نوعی قرار داد تا سایه هر پنل بر روی پنل کناری قرار نگیرد تا از ایجاد سایه سوختگی جلوگیری شود. همچنین از نصب پنل خورشیدی در محل های که تیر های چراغ برق و ساختمان های بلند حضور دارند و باعث ایجاد سایه بر صفحه خورشیدی می شوند، جدا خود داری شود زیرا باعث تشکیل نقطه داغ و تشکیل سایه سوختگی می شود.

پنل های خورشیدی از چه چیزی تشکیل شده اند؟

پنل های خورشیدی متشکل از تعدادی سل خورشیدی (در مدار های سری و مدار های موازی) می باشد که در قاب های آلومینیوم و صفحه محافظ شیشه ای (Solar Grade) مونتاژ شده است.

اصول مراقبت و نگهداری از پنل های خورشیدی چگونه است؟

پنل های سولار باید با توجه به شرایط جغرافیایی محل قرارگیری پنل باید طی مدت مشخصی شست و شو شوند تا از بروز آسیب به پنل خورشیدی و کاهش طول عمر و راندمان دستگاه جلوگیری شود. زمان شست شو و گرد و غبار زدایی و از پنل های سولار با توجه به آلودگی هوا و وجود ذرات معلق هوا مانند شن و سایر ذرات معلق با توجه به نظر کارشناسی متغیر می باشد. در کشور های اروپایی با توجه به هوای نسبتا عالی، مراقبت های دوره ای از پنل های خورشیدی به صورت هفتگی و یا حتی 2 ماه یک بار نیز انجام می شود. اما در کشور هایی مانند عربستان که دارای شن زار ها و بیابان های فراوان می باشند، مراقبت های دوره ای از صفحات خورشیدی حتی روزانه نیز انجام می شود. شست و شوی پنل ها خورشیدی به دو صورت دستی و ماشینی انجام می گیرد.

عمر یک پنل خورشیدی چقدر است؟

یک پنل خورشیدی در صورت مراقبت های دوره ای مرتب در حدود 30 سال عمر میکند که پانزده سال اول عمر مفید دستگاه تلقی می شود و در ۵ سال اول عمر پنل خورشیدی، همه هزینه های ساخت تولید را با عملکرد خود صفر می کند و باقی 25 سال عمر دستگاه سودآوری خواهد بود.

روش ساخت پنل خورشیدی

جهت ساخت صفحات خورشیدی خانگی و صنعتی ابتدا شن های سیلیسم دی اکسید SiO2 که از معادن استخراج شده است را در کوره حرارت می دهیم تا به ذغال سنگ گداخته تبدیل شود. بعد از تقطیر با خلوص بالا با اکسیژن در دمای 900 درجه سانتی گراد ترکیب شده و آن را حرارت می دهیم تا در دمای 1500 درجه به حالت مذاب در می آیند. سپس این مواد مذاب را از لوله های 9 ضلعی پلی کریستال به طول ۶۰۰ سانتی متر رد می کنیم تا به صورت جامد تبدیل شوند. سپس توسط لیزر به قسمت های کوچک تری به نام سل تقسیم می شوند. بعد از ناخالصی سازی و مراحل توسعه اعم از پولیش و پوشش ضد انعکاس (توسط اکسید تیتانیم یا نیترید – سیلیکون) و فرم دهی (عاج کاری روی سطح با الگوی مشخص) روی سل به شکل سل خورشیدی در می آید. به منظور اتصالات سل های خورشیدی ار خمیری حاوی پودر نقره روی سل خورشیدی (ویفر سیلیکونی) استفاده می شود. از کنار هم قرار دادن سل های خورشیدی (cell)، ماژول خورشیدی (module) ساخته می شود و از کنار هم قرار دادن چند ماژول خورشیدی، پنل خورشیدی (panel) ساخته می شود و از کنار هم قرار دادن چند پنل خورشیدی، یک آرایه خورشیدی (array) ساخته می شود.
صفحات خورشیدی تولید کننده برق این چنین ساخته می شود.

محاسبه راندمان پنل خورشیدی

محاسبه راندمان پنل خورشیدی

محاسبه بازده پنل خورشیدی به نسبت انرژی تولید شده توسط یک سلول خورشیدی به انرژی تابیده شده به سطح سلول گفته می شود. فرمول محاسبه راندمان سلول خورشیدی به شرح زیر می باشد.

محاسبه راندمان پنل خورشیدی

در رابطه محاسبه بازده سلول خورشیدی E انرژی تابیده شده، VOC ولتاژ مدار باز پنل و ISC جریان اتصال کوتاه یک سلول خورشیدی می باشد.

فاکتور کیفیت Filling Factor (FF) چیست؟

فاکتور کیفیت Filling Factor (FF) عددی بین بازه صفر تا یک می باشد و هرچه این عدد به یک نزدیک تر باشد راندمان سلول خورشیدی بالاتر می باشد.

محاسبه فاکتور کیفیت Filling Factor (FF) به شرح زیر می باشد.

محاسبه راندمان پنل خورشیدی

مشخصات فنی پنل خورشیدی 300-270 وات w
جدول مشخصات فنی پنل خورشیدی 300-270 وات
مشخصه فنی Electrical Data مخفف میزان واحد
توان نامی Nominal Power Pm 270 وات
ولتاژ مدار باز حداکثر و ولتاژ بدون بار Open circuit voltage VOC 45.23 ولت
جریان اتصال کوتاه و بیشترین جریان بدون بار short circuit voltage ISC 9.07 آمپر
ولتاژ نامی در بیشترین توان Voltage at max power Vmp 36.43 ولت
جریان نامی در بیشترین توان Current at max power Imp 8.23 آمپر
فاکتور کیفیت Filling Factor FF 73.13 %
راندمان یا ضریب بهره Module efficiency 15.46 %
حداکثر ولتاژ پنل های خورشیدی در آرایه ها System voltage 1000 ولت
ضریب کاهش دما به ازای افزایش ولتاژ Tvoc -0.35 c-1.%
ضریب کاهش دما به ازای افزایش جریان اتصال کوتاه Tisc 0.06 c-1.%
ضریب کاهش دما به ازای افزایش توان Tpm -0.42 c-1.%
دمای مجاز کارکرد پنل خورشیدی Operating temp 40- الی 85 سانتی گراد

انواع پنل های خورشیدی از لحاظ نوع ساخت

  • پلی کریستال سیلیکونی (Poly Crystal)
  • مونو کریستال سیلیکونی (Mono Crystal)
  • تین فیلم (Thin Film)

سیلیس یکی از فراوان ترین عناصر روی زمین می باشد. که به علت فراوانی (به صورت SiO2) و واکنش زیاد الکترون هایش به نور خورشید در ساختار پنل های خورشیدی که اغلب به عنوان پنل های خورشیدی نسل اول از آن یاد می شود در دو نوع پلی کرسیتال سیلیکونی و مونو کریستال سیلیکونی در ساخت پنل های خورشیدی از آن استفاده می شود.

تفاوت پنل پلی کریستال و مونو کریستال چیست؟

راندمان صفحات خورشیدی مونو کریستال بالا تر ازصفحات خورشیدی پلی کریستال است. به همین علت در مکان های که با کمبود جا مواجه هستند از پنل خورشیدی مونو کریستال استفاده می کنند زیرا برق تولید شده توسط مونو کریستال بیشتر از پنل خورشیدی پلی کریستال در فضای مشابه است. اما در پروژه هایی که زیر بنای مناسبی دارند به در نظر گرفتن فاکتور های اقتصادی از پلی کریستال استفاده می کنند زیرا هزینه تولید و خرید پنل های خورشیدی پلی کریستال مقرون به صرفه تر از پنل های خورشیدی مونو کریستال می باشد می باشد.

تفاوت پنل پلی کریستال و مونو کریستال چیست؟

صفحات خورشیدی انعطاف پذیر فیلم نازک یا تین فیلم (Thin Flm)

برخی از صنعت گران و دانشمندان پنل های خورشیدی تین فیلم را نسل دوم صفحات خورشیدی می دانند. صفحات خورشیدی تین فیلم یا همان فیلم نازک دارای قابلیت انعطاف پذیری می باشند که به راحتی جا به جا می شوند و همچنین این پنل ها دارای بالا ترین بازده ممکن جهت تولید برق از انرژی خورشید می باشند.

 صفحات خورشیدی انعطاف پذیر فیلم نازک یا تین فیلم (Thin Flm)

اما از معایب پنل خورشیدی تین فیلم یا فیلم نازک می توان به هزینه بالای تولید و نداشتن دانش تخصصی ساخت این پنل ها اشاره نمود این عوامل منجر می شوند مه استقبال چندانی از این پنل های خورشیدی در ایران نشود و در ایران جایگاه ویژه ای نداشته باشند امید است با افزایش روز افزون تکنلوژی روزی شاهد ساخت پنل های خورشیدی Thin film توسط دانشمندان و صنعتگران متخصص کشور عزیزمان ایران باشیم.

انواع سیستم های فتوولتاییک
  • سیستم های فتوولتاییک مستقل از شبکه (Off Gread System)
  • سیستم های فتوولتاییک مرتبط با شبکه (On Gread System)
  • سیستم های فتوولتاییک خارج از شبکه (Off Gread System)

 سیستم های فتوولتاییک خارج از شبکه (Off Gread System)

در سیستم های فتوولتاییک آفگرید برق تولید شده تنها جهت اسفاده شخصی می باشد و مازاد مصرف انرژی به اداره برق به فروش نمی رسد اجزای این سیستم های آف گرید مطابق شکل می باشد.

سیستم های فتوولتاییک مرتبط با شبکه (On Gread System)

 سیستم های فتوولتاییک مرتبط با شبکه (On Gread System)

در سیستم های آن گرید به علت سرمایه گزاری مناسب، زیربنای کافی و تعداد پنل خورشیدی مازاد بر نیاز اضافی برقی مصرفی به اداره برق به فروش می رسد که استقبال خوبی از سمت اداره توضیع برق جهت خرید برق حاصل از تولید سیستم های فتوولتاییک خورشیدی شده است. محاسبه فروش برق تولید شده توسط کنتور های معکوس انجام می شود که به میزان برق فروخته شده به اداره توضیع برق، اداره برق موظف است که به شما هزینه میزان برق ورودی به شبکه های توضیع برق توسط شما را به وسیله کنتور معکوس محاسبه کرده و هزینه آن را به شما پرداخت کنند. سرمایه گذاری مناسب و حتی بیشتر از مصرف شما بر روی سیستم های آن گرید موجب می شود که شما هم مازاد برق مصرفی خود دسترسی داسته باشید و یا این مازاد انرژی را به اداره برق بفروشید که هم نیاز شما را برآورده کند و هم سود آوری مناسبی در کنار رفع نیاز شما به همراه داشته باشد.

کنترل شارژر Control Charger

یکی از مهم ترین اجزای سیستم های فتوولتاییک مخصوصا سیستم های جدا از شبکه، کنترل شارژر خورشیدی یا کنترل شارژر سولار می باشد. زمانی که باتری به حالت فول شارژ یا شارژ کامل می رسد، کنترل شارژر پنل خورشیدی با قطع کردن شارژ باتری مانع از پر شدن بیهوده باتری می شود. همچنین نقش زیادی در حفظ عمر باتری خواهد داشت زیرا شارژ شدن در هنگام فول شارژ آسیب های جدی به باتری می زند. در باتری های قدیمی بسته (sealed) پس شارژ شدن بیش از اندازه و لطمه با باطری دیگر امکان تعمیر وجود نداشت زیرا آب درون این باتری های غیر قابل تعویض بود( سیستم تعویض آب باتری بسته بود). در سیستم های وابسطه به شبکه، کنترل کنند شارژ در هنگامی که باتری به حداکثر ظرفیت خود می رسد مازاد برق تولید شده را به کنتر (Counter) و سپس شبکه توضیع برق هدایت می کند تا از هدر رفتن انرژی جلوگیری کند و با فروختن مازاد برق به به اداره برق سودآوری کند.

 کنترل شارژر (Control charger)

روش های کنترل کننده شارژ

  • کنترلر سری
  • کنترلر موازی
  • کنترلر MPPT

شارژ کنترلر سری (قطع پنل)

نحوه کار شارژ کنترل سری اینگونه است که در زمان شارژ شدن باتری مطابق شکل کلید S1 بسته شده و باتری شروع به شارژ شدن می شود. اساس کار کنترل شارژر سری بر اساس افت ولتاژ می باشد. زمانی که شارژ باتری تکمیل شود، ولتاژ باتری افت پیدا می کند و در نتیجه کلید باز می شود. در این مدل از کنترل کننده های شارژ سری به علت باز و بست شدن زیادی کلید مدار آسیب های جدی به صفحات خورشیدی وارد می کند.

 شارژ کنترلر سری (قطع پنل)

شارژ کنترلر موازی (اتصال کوتاه)

کنترل شارژر موازی با وارد کردن یک بار موازی یا اتصال کوتاه در دو سر پنل خورشیدی باعث جلوگیری از ورود جریان به سیستم می شود. روش اتصال کوتاه توسط کنترل کننده های شارژ موازی مشکلی برای پنل برخلاف شارژ کنترل سری بوجود نمی آورد. استفاده از شارژ کنترلر های موازی تنها ممکن است باعث ایجاد حرارت بشود که آسیب قابل ملاحضه ای به پنل وارد نمی کند. استفاده از این روش بسیار ایده آل و سریع می باشد.

 شارژ کنترلر موازی (اتصال کوتاه)

شارژ کنترلر MPPT (تنظیم دقیق ولتاژ مورد نیاز با سیستم)

نقطه کار پنل خورشیدی را ولتاژ باتری مشخص می کند. پنل های خورشیدی اغلب در نقطه بهینه خود قرار نداشته و در نتیجه سبب افت راندمان و کاهش تولید می شود. شار‌ژ کنترل های سری و موازی دارای این عیب بوده و در صورت استفاده از آنها سیستم معمولا در نقطه بهینه خود و صفحه خورشیدی با کاهش 40 تا 10 بازده مواجه خواهد شد. می توان برای جلوگیری از کاهش راندمان پنل خورشیدی کنترل شارژر MPPT (Maximum Power Point Tracking) استفاده نمود.

اساس کار شارژ کنترلر MPPT (Maximum Power Point Tracking) چگونه است؟

کنترل شارژر MPPT شامل یک مبدل DC به DC‌ قابل تنظیم می باشد. تنظیمات این مبدل در بازه زمانی (حدود 5 دقیقه) بر روی حداکثر توان تنظیم می گردد بر روی منحنی ولتاژ جریان پنل در بهترین وضعیت خود قرار گرفته، به طوری که در صورت ثابت بودن ولتاژ، جریان را به حداکثر می رساند که منجر به افزایش بازده و راندمان صفحه خورشیدی می شود.

 اساس کار شارژ کنترلر MPPT (Maximum Power Point Tracking) چگونه است؟

نحوه نصب شارژ کنترلر

ابتدا شارژ کنترلر باید به باتری و سپس به پنل خورشیدی و بعد به مصرف کننده، وصل می شود. محل و پلاریته هر قسمت از نصب روی شارژ کنترلر درج شده است. شارژ کنترلر ها می توانند از قسمت های فوق حفاظت کنند.

  • حفاظت اتصال کوتاه PV
  • حفاظت باتری قطب معکوس PV
  • حفاظت باطری تخلیه ماکزیمم
  • حفاظت بار ماکزیمم
  • حفاظت از گرمای بیش از حد باتری

باتری Battery

باتری خورشیدی وسیله ذخیره سازی انرژی تولید شده به وسیله سل خورشیدی می باشد. از این باتری ها به عنوان ups خورشیدی در زمان قطعی برق نیز استفاده می شود.

جزء اصلی باطری خورشیدی، سلول می باشد. هر باتری می تواند شامل یک یا چند سلول باشد. هر سلول از بخش آند، کاتد و الکترولیت تشکیل شده است. برای الکترولیت باطری صفحات خورشیدی از اسید سولفوریک 36% و 64% استفاده می شود.

اجزای تشکیل دهنده باتری پنل خورشیدی
  • پوسته
  • صفحات منفی
  • صفحات مثبت
  • جداکننده عایق صفحات

 اجزای تشکیل دهنده باتری پنل خورشیدی

پوسته

جعبه ای که تمام اجزاء باتری در آن قرار می گیرد پوسته نام دارد. پوسته باتری های خورشیدی باید دارای مقاومت بالای خاصی باشند تا در برابر اثرات خوردگی اسید و همچنین اختلاف دمای 50- تا 150 درجه سانتی گراد را تحمل کنند. جنس باتری استارتر را از پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) می سازند و جنس باتری های ساکن را از پلاستیک کوپلیمری (SAN) و نوعی پلاستیک به نام (ABS) می سازند.

صفحات منفی

صفحات منفی از دو بخش تشکیل شده اند. ماده فعال و اسکلت اصلی تشکیل دهنده های صفحات منفی باتری خورشیدی می باشد. رنگ این صفحات خاکستری می باشد. جنس ماده فعال باتری صفحه خورشیدی از سرب (PB) و افزودنی هایی به خمیر منفی باطری افزوده می شوند، مانند:

  • لینگو سولفات سدیم که باعث جلوگیری از رشد منفی در تخلیه های سریع باطری خورشیدی استفاده می شود.
  • سولفات باریم که باعث بهبود ظرفیت تخلیه باتری می شود.
  • دوده صنعتی که باعث کاهش ولتاژ در زمان شارژ شدن باتری پنل خورشیدی و همچنین ازدیاد ظرفیت تخلیه در دمای پایین می شود.

صفحات مثبت

جنس صفحات ثبت باطری خورشیدی، سرب پراکسید می باشد و به خمیر مثبت باتری افزودنی هایی اضافه می شود،  مانند:

  • دوده صنعتی که باعث کاهش ولتاژ در زمان شارژ شدن باتری پنل سولار و همچنین ازدیاد ظرفیت تخلیه در دمای پایین می شود.
  • دانیل فلاک که باعث ثبات خمیر صفحه باتری خورشیدی می شود

رنگ صفحات مثبت باطری پنل خورشیدی قهوه ای سوخته یا قهوه ای متمایل به قرمز می باشد. تعداد صفحات مثبت باتری یکی کمتر از صفحات منفی باتری می باشد زیرا هر صفحه مثبت بین دو صفحه منفی قرار می گیرد.

انواع باتری پنل خورشیدی از نظر شارژ شدن
  • باتری اولیه

این باتری ها قابل شارژ شدن نبودند و پس از یکبار استفاده دشارژ (خالی) می شدند. از این باتری ها نمی توان در سیستم های سولار خورشیدی استفاده کرد.

  • باتری های نسل دوم

این باتری ها توانایی شارژ شدن پس از دشارژ شدن را دارند.

شارژ و دشارژ شدن باتری چیست؟

فرایندی که در آن باتری پنل خورشیدی توسط یک منبع بیرونی شارژ می شود را شارژ شدن (Charging) و فرایندی را که نیروی ذخیره شده در باتری به مصرف کننده می رسد را دشارژ شدن (Discharging) می گویند.

انواع باتری پنل خورشیدی از نظر الکترولیت
  • باتری های سرب اسیدی تر (Flooded Lead Acid Batteries)

الکترولیت این باتری های مخلوطی از آب و اسید است که در دشارژ شدن باتری بخار می شود و نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.

  • باتری های سرب اسیدی خشک

باتری های سرب اسیدی خشک خود به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند.

  • AGM Batteries
  • GEL Batteries

مراحل شارژ باتری خورشیدی

  • مرحله شارژ حداکثری (BULK)
  • مرحله شارژ کامل (ABSORPTION)
  • مرحله شناوری (FLOAT)

طول عمر باتری خورشیدی

طول عمر باطری خورشیدی بر حسب میزان سطح دشارژ (DOD) Depth Of Discharge بستگی دارد. در سیستم های خورشیدی باتری یا همان ذخیره ساز خورشیدی در روز توسط پنل خورشیدی شارژ می گردد و در شب باتری دشارژ می شود. در نتیجه در شبانه روی یک ذخیره ساز سیستم سولار با یک چرخه شارژ و دشارژ روبرو می باشند. یک باتری خورشیدی با این ویژگی ها طولی برابر با ۴ سال دارد.

باتری های خورشیدی مورد استفاده شده به عنوان UPS خورشیدی یا معمولی به علت اینکه تنها در زمان قطع برق یا زمان های اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند دارای چرخه کمتری از شارژ شدن و دشارژ شدن می باشد.

از آنجا که قیمت باتری خورشیدی نقش به سزایی در قیمت یک سیستم فتوولتاییک دارد (حدود 30 تا 40 درصد) انتخاب باتری خورشیدی مناسب نقش به سزایی در قیمت تمام شده سیستم سولار خواهد داشت.

اتصالات سیستم خورشیدی

اتصال پنل ها جهت افزایش ولتاژ به وسیله کانکتور mc4 انجام می شود. اتصال سری و موازی پنل ها به یک دیگر باعث ‌افزایش ولتاژ می شود و مشخصات فیزیکی و الکتریکی پنل ها باید مانند هم باشند.

اتصالات پنل خورشیدی

اینورتر Inverter

اینورتر یک مبدل جریان برق مستقیم به متناوب یا همان AC به DC می باشد. برق تولید شده توسط پنل خورشیدی سولار سیستم به شارژ کنترلر، باتری و سپس به اینورتر جهت استفاده در منازل یا صنعت منتقل می شود.

خروجی اینورتر های خورشیدی به چهار دسته تقسیم می شود

  • خروجی به شکل موج مربعی
  • خروجی به شکل موج مربعی اصلاح شده
  • خروجی به شکل سینوسی اصلاح شده (پله ای)
  • خروجی به شکل سیسنوسی خالص

اینورتر توصیه شده برای سولار سیستم، اینورتر های خورشیدی با خروجی سینوسی کامل می باشد اما اگر هدف از نصب سیستم فتوولتاییک روشنایی و یا برق دوربین مدار بسته می باشد، می توان از اینورتر خورشیدی شبه سینوسی به جای اینورتر خورشیدی سینوسی استفاده نمود.

نصب اینورتر متصل به شبکه

اینورتر های وابسته به شبکه به سه دسته تقسیم می شوند:

  • اینورتر های مرکزی
  • اینورتر آرایه ای

اینورتر های مرکزی

در اینورتر های مرکزی ابتدا انرژی تولید شده توسط پنل های خورشیدی به جعبه ادقام رفته و سپس به اینورتر مرکزی انتقال پیدا می کند تا برای مصرف و انتقال به شبکه خطوط برق آماده شود. برای هر اینورتر مرکزی حداقل به 7 عدد صفحه خورشیدی نیاز دارد.

اینورتر های آرایه ای

اینورتر های آرایه ای

اینورتر های آرایه ای که به نام اینورتر شبکه ای (اینورتر رشته ای) و حتی میکرو اینورتر نیز شناخته می شود یکی از روش های نصب اینورتر جدا از شبکه می باشد. برق تولید شده در هر صفحه خورشیدی به طور مجزا به اینورتر خورشیدی خود وصل می شود.

اینورتر رشته ای

مزایای نصب میکرو اینورتر خورشیدی چیست؟

از مزایای نصب اینورتر به روش رشته ای می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • نصب کم هزینه و سریع نسبت به اینورتر های مرکزی
  • کاهش خطر بروز آسب به پنل به علت تفکیک اینورتر پنل ها
  • جلوگیری از وقوع حوادثی همچون آتش سوزی
  • افزایش 5 برابری بازده پنل های خورشیدی
  • توانایی گشترش سریع سیستم خورشیدی

میکرو اینورتر خورشیدی

پنل خورشیدی ینگیلی سولار YINGLY SOLAR ساخت کشور چین
مشخصات فنی پنل خورشیدی ینگیلی سولار YINGLY SOLAR
مدل حداکثر توان (وات) وزن (کیلوگرم) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) IMP (A) اندازه (میلی متر)
YL10C-18b 10 1.1 22.5 0.61 17.96 0.56 280×358×18
YL20C-18b 25 2.2 22.38 1.19 18.06 1.11 500×358×18
YL25C-18b 25 2.2 22.8 1.46 18.29 1.37 540×358×25
YL30C-18b 30 2.7 22.75 1.74 18.36 1.63 664×350×25
YL50C-18b 50 4 22.64 2.94 18.18 2.75 530×664×25
YL80C-18b 80 6 23.07 4.51 18.79 4.26 770×664×25
YL100C-18b 100 8 22.61 5.97 18.18 5.5 1020×670×25
YL120C-18b 120 9.5 21.78 7.55 18.82 6.73 1265×664×25
YL150C-18b 150 11.5 22.64 8.83 18.18 8.25 1488×664×25
YL200C-24b 200 15.8 30.31 8.88 24.46 8.18 1335×990×35
YL260C-30B- panda 260 18.5 38.1 9.35 29.7 8.74 1640×990×40
7b 300 25 4.61 8.64 37.12 8.08 1956×992×50

خرید پنل خورشیدی شاین سانگ SHINSUNG ساخت کشور چین (مونو)
مشخصات فنی پنل خورشیدی شاین سانگ SHINSUNG پلی
مدل حداکثر توان (وات) وزن (کیلوگرم) اندازه (میلی متر) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Imp (A)
SS-BM270NA 270 18.4 992×1644×35 38.20 9.22 31.40 8.71
SS-DM320NA 320 22 982×1944×40 45.30 9.17 36.80 8.70
SS-DM330NA 330 21.6 992×1964×35 46.10 9.25 37.30 8.85
SS-DM340NA 340 21.6 992×1964×35 46.30 9.34 38.10 8.93

مشخصات فنی پنل خورشیدی شاین سانگ SHINSUNG ساخت کشور چین (پلی)
مشخصات فنی پنل خورشیدی شاین سانگ SHINSUNG
مدل حداکثر توان (وات) وزن (کیلوگرم) اندازه (میلی متر) Voc (V) Isc (A) Vmp (V) Imp (A)
SS-BP260CA 260 18.8 1644×992×40 37.70 9.03 30.60 8.51
SS-BP265CA 265 18.8 1944×992×40 38.00 9.09 30.90 8.58
SS-DP315CA 315 21.6 1964×992×40 45.40 9.08 37.00 8.53
SS-DP320CA 320 21.8 1970×992×40 45.50 9.10 37.50 8.55

 

خرید پنل خورشیدی مکسل MAXCELL ساخت کشور ژاپن

خرید پنل خورشیدی ای تی سولار ET SLOAR ساخت کشور آلمان

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پنل خورشیدی یا سولار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *