Rodzaje Paneli Fotowoltaicznych – Przegląd Najczęściej Stosowanych Technologii

by MelisaMuecke74805800 posted Oct 26, 2024
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Systemy fotowoltaiczne są w dzisiejszych czasach niesamowicie popularnym wyborem dla oszczędzać energię i zachować środowisko. Na rynku jest dostępnych wiele rodzaje paneli fotowoltaicznych, których specyfika opiera się na różnych parametrach. Każdy rodzaj oferuje różne zalety i wady, i decyzja o ich wyborze zależy od konkretnych wymagań. W niniejszym tekście omówimy najbardziej powszechne technologie fotowoltaiczne oraz ich główne cechy
Panele monokrystaliczne

Jednym z najczęściej stosowanych systemów modułów fotowoltaicznych są monolityczne moduły. System ten wyróżnia się wyjątkową wydajnością powyżej 18%, co sprawia ich produkcja energii w małym obszarze jest wyższa w porównaniu do innych technologii. Monokrystaliczne panele składają się jednolitych strukturach krystalicznych, dzięki czemu mają jednorodny czarny wygląd.

Mimo to w zestawieniu z innymi systemami proces produkcyjny jest bardziej kosztowna, co przekłada się na wyższą cenę dla użytkownika końcowego. Mimo wyższych kosztów żywotność paneli monokrystalicznych oraz ich wysoka wydajność często przeważają koszty inwestycyjne. Duża liczba konsumentów wybiera ten system z powodu długoterminową opłacalność.
Panele polikrystaliczne

Następnym rodzajem paneli fotowoltaicznych są polikrystaliczne systemy. Nie tak jak monokrystalicznych paneli, polikrystaliczne zbudowane są z kilku złączonych kryształów. Ten proces powoduje sprawność energetyczna nieco niższa i wynosi około 15%-18%, jednak są one bardziej przystępne cenowo w porównaniu do monokrystalicznymi panelami.

Atutem modułów polikrystalicznych jest ich większa dostępność cenowa, dzięki czemu są bardziej przystępnymi dla większej liczby użytkowników. Nie oferują tak dużej wydajności jak moduły jednokrystaliczne, w regionach, gdzie nie ma potrzeby maksymalizacja produkcji energii, te systemy sprawdzają się idealnie.
Amorficzne panele fotowoltaiczne

Kolejną odmianą systemów paneli słonecznych są cienkowarstwowe panele. Te panele składają się z niespójną strukturę krzemu, które aplikowane są na podłoże takie jak plastik. Taka technologia powoduje, że koszt produkcji jest bardzo niska w porównaniu do innych typów. Jednak ich sprawność oscyluje do 10%, co powoduje mniejsze generowanie 2kW ( ZESTAW DIY) - JC CENTRUM Przekaźnik kontroli napięcia / nadzorczy / regulowany TVPS1-63PV - JC CENTRUM Licznik Energii Elektrycznej 1-Fazowy Podlicznik - JC CENTRUM Czujnik poziomu cieczy wody pływakowy 100mm / 125 C - JC CENTRUM STYCZNIK CJX-2511 ( LC1D25 ) cewka 230VAC - JC CENTRUM CZUJNIK TEMPERATURY / SONDA / TERMOPARA typ "K" 400C 2m 50mm - JC CENTRUM Przekaźnik kontroli napięcia / nadzorczy / regulowany TVPS1-63PV ( Polska wersja ) - JC CENTRUM Automatyczny Przełącznik Zasilania 100A (ATS) 4P - JC CENTRUM CZUJNIK TEMPERATURY / SONDA / TERMOPARA typu J 5x100mm (-50~ 400°C) - JC CENTRUM Czujnik Zbliżeniowy Indukcyjny M8 PNP (NO) Sn-2 - JC CENTRUM HOME - JC CENTRUM Regulator kontroli napięcia TVPS1-63PV-3F - JC CENTRUM Archiwa Kontroli napiecia / prądu / faz - JC CENTRUM Archiwa H3Y-2 - JC CENTRUM Archiwa H3Y-4 - JC CENTRUM Archiwa WiFi / Bluetooth - JC CENTRUM Czujnik Zbliżeniowy Indukcyjny M12 PNP (NO+NC) Sn-4 - JC CENTRUM Czujnik Zbliżeniowy Pojemnościowy M30 NPN (NO+NC) Sn-15 - JC CENTRUM Gasik Tłumik Zabezpieczenie RC Przekaźnik / SSR / Stycznik - JC CENTRUM Przekaźnik czasowy OMRON DH48S-2Z 12V DC - JC CENTRUM Przekaźnik nadzorczy / kontroli napięcia prądu faz regulowany TVPS1-63C (63A) - JC CENTRUM Przekaźnik kontroli napięcia / nadzorczy / regulowany TVPS1-63PV ( 3 szt.) - JC CENTRUM REGULATOR TEMPERATURY TC4L-R1TC - JC CENTRUM Schneider Wyłącznik Nadprądowy 1-FAZOWY 1F 1P B16A - JC CENTRUM STYCZNIK CJX-1811 ( LC1D18 ) cewka 230V - JC CENTRUM Woltomierz / Amperomierz (D37-2042) 200-450V AC - JC CENTRUM admin.

Moduły cienkowarstwowe są łatwe w montażu, co sprawia, że można je montować w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Są powszechnie stosowane w systemach o niewielkiej skali, takich jak mobilne systemy. Jednakże z powodu nie są optymalne dla dużych elektrowni słonecznych.