Зашто се PV израчунава у (ватима) уместо у површини?

Са промоцијом фотонапонске индустрије, данас многи људи инсталирају фотонапонске системе на својим крововима, али зашто се инсталација кровне фотонапонске електране не може израчунати по површини? Колико знате о различитим врстама фотонапонске производње енергије?
Зашто се инсталација кровне фотонапонске електране не може израчунати по површини?
Фотонапонска електрана се израчунава у ватима (W), вати су инсталирани капацитет, а не према површини која се израчунава. Али инсталирани капацитет и површина су такође повезани.
Јер је сада тржиште фотонапонске енергије подељено на три врсте: аморфни силицијумски фотонапонски модули; поликристални силицијумски фотонапонски модули; монокристални силицијумски фотонапонски модули, који су такође основне компоненте фотонапонске енергије.
Аморфни силицијумски фотонапонски модул
Аморфни силицијумски фотонапонски модул по квадрату има максимум само 78W, а најмањи само око 50W.
Карактеристике: велики простор, релативно крхко, ниска ефикасност конверзије, небезбедан транспорт, брже пропадање, али је боље при слабом осветљењу.

Поликристални силицијумски фотонапонски модул
Поликристални силицијумски фотонапонски модули по квадратном метру снаге су сада чешћи на тржишту 260W, 265W, 270W, 275W
Карактеристике: споро слабљење, дуг век трајања у поређењу са монокристалним фотонапонским модулом, цена има предност, сада је и више на тржишту. Следећи графикон:

Монокристални силицијумски фотонапонски
Монокристални силицијумски фотонапонски модул, уобичајена снага на тржишту у областима од 280W, 285W, 290W, 295W, је око 1,63 квадратних метара.
Карактеристике: ефикасност конверзије еквивалентне површине поликристалног силицијума је мало већа, трошкови су наравно виши од трошкова поликристалних силицијумских фотонапонских модула, а век трајања поликристалних силицијумских фотонапонских модула је у основи исти.

Након одређене анализе, требало би да разумемо величину различитих фотонапонских модула. Али инсталирани капацитет и површина крова су такође веома повезани, ако желите да израчунате величину крова који можете инсталирати, пре свега, да бисте разумели ком типу крова припада.
Генерално постоје три врсте кровова на којима се инсталира фотонапонска електрана: кровови од обојеног челика, кровови од цигле и црепа и равни бетонски кровови. Кровови су различити, инсталације фотонапонских електрана су различите, а различита је и површина инсталиране електране.

Кров од челичних плочица у боји
Код инсталације фотонапонске електране у челичној конструкцији крова од обојених челичних плочица, обично се фотонапонски модули постављају само на јужној страни, а однос полагања 1 киловат износи 10 квадратних метара, односно за пројекат од 1 мегавата (1 мегават = 1.000 киловата) потребно је 10.000 квадратних метара површине.

Кров од цигле
Код инсталације фотонапонске електране на кров од цигле, генерално се бира површина крова без сенке поплочана фотонапонским модулима између 08:00 и 16:00 часова. Иако се метод инсталације разликује од обојеног челичног крова, однос полагања је сличан, а 1 киловат је за површину од око 10 квадратних метара.

Равни бетонски кров
Приликом постављања фотонапонске електране на равном крову, како би се осигурало да модули примају што више сунчеве светлости, потребно је пројектовати најбољи хоризонтални угао нагиба, тако да је потребан одређени размак између сваког реда модула како би се осигурало да нису засењени сенкама претходног реда модула. Стога ће површина крова коју заузима цео пројекат бити већа од кровова обојених челичних црепова и кровова вила где се модули могу поставити равно.


Да ли је исплативо за кућну инсталацију и да ли се може инсталирати?
Тренутно, пројекат производње фотонапонске енергије снажно подржава држава и има одговарајућу политику субвенција за сваку електричну енергију коју произведе корисник. За конкретну политику субвенција, обратите се локалној електродирекцији да бисте се упознали.
ВМ, односно мегавати.
1 MW = 1000000 вати 100 MW = 100000000 W = 100000 киловати = 100.000 киловати Јединица од 100 MW је јединица од 100.000 киловата.
W (ват) је јединица снаге, Wp је основна јединица за производњу енергије батерије или електране, што је скраћеница од W (снага), што на кинеском значи снага производње електричне енергије.
MWp је јединица мегавата (снаге), KWp је јединица киловата (снаге).

Производња фотонапонске енергије: Често користимо W, MW, GW да опишемо инсталирани капацитет фотонапонских електрана, а однос конверзије између њих је следећи.
1GW=1000MW
1MW=1000KW
1 kW = 1000 W
У свакодневном животу, навикли смо да користимо „степен“ да изразимо потрошњу електричне енергије, али у ствари има елегантнији назив „киловат по сату (kW-h)“.
Пуно име „вата“ (W) је Watt, по британском проналазачу Џејмсу Вату.

Џејмс Ват је створио прву практичну парну машину 1776. године, отварајући нову еру у коришћењу енергије и уводећи човечанство у „Доба паре“. Да би одали почаст овом великом проналазачу, касније су људи поставили јединицу снаге као „ват“ (скраћено „ват“, симбол W).

Узмимо наш свакодневни живот као пример
Један киловат електричне енергије = 1 киловат сат, односно 1 киловат електричних уређаја који се користе при пуном оптерећењу током 1 сата, тачно 1 степен утрошене електричне енергије.
Формула је: снага (kW) x време (сати) = степени (kW на сат)
На пример: кућни апарат од 500 вати, као што је машина за прање веша, снага за 1 сат непрекидне употребе = 500/1000 x 1 = 0,5 степени.
Под нормалним условима, фотонапонски систем од 1 kW генерише просечно 3,2 kW-h дневно за рад следећих уобичајено коришћених уређаја:
Електрична сијалица од 30W за 106 сати; лаптоп од 50W за 64 сата; телевизор од 100W за 32 сата; фрижидер од 100W за 32 сата.

Шта је електрична енергија?
Рад који струја обави у јединици времена назива се електрична снага; где је јединица времена секунда (с), обављени рад је електрична снага. Електрична снага је физичка величина која описује колико брзо или споро струја ради, обично величина капацитета такозваног електричног уређаја, обично се односи на величину електричне снаге, рекао је он, способност електричног уређаја да обави рад у јединици времена.
Ако не разумете баш, ево једног примера: струја се упоређује са протоком воде. Ако имате велику посуду са водом, онда је тежина воде коју попијете електрични рад који обављате; а ако потрошите укупно 10 секунди да попијете воду, онда је количина воде у секунди такође електрична снага коју попијете.
Формула за израчунавање електричне снаге


Кроз горе наведени основни опис концепта електричне енергије и аналогију коју је аутор направио, многи људи су можда помислили на формулу за електричну снагу; настављамо да узимамо горњи пример воде за пиће да бисмо је илустровали: пошто је потребно укупно 10 секунди да се попије велика посуда воде, онда се то такође упоређује са 10 секунди за одређену количину електричне енергије, онда је формула очигледна, електрична снага подељена са временом, резултујућа вредност је снага опреме.
Јединице електричне снаге
Ако обратите пажњу на горњу формулу за P, већ би требало да знате да се назив електрична снага изражава словом P, а јединица електричне снаге је изражена у W (ватима или ватовима). Хајде да спојимо горњу формулу да бисмо разумели одакле потиче 1 ват електричне снаге:
1 ват = 1 волт x 1 ампер, или скраћено 1W = 1V-A
У електротехници, уобичајене јединице за електричну снагу и киловат (KW): 1 киловат (KW) = 1000 вати (W) = 10³ вати (W), поред тога, у машинској индустрији се уобичајено користи коњска снага за представљање јединице електричне снаге ох, однос конверзије коњске снаге и јединице електричне снаге је следећи:
1 коњска снага = 735,49875 вати, или 1 киловат = 1,35962162 коњске снаге;
У нашем животу и производњи електричне енергије, уобичајена јединица електричне снаге су познати „степени“, 1 степен електричне енергије који уређаји од 1 киловата користе за 1 сат (1 ч) потрошене електричне енергије, односно:
1 степен = 1 киловат-сат
Па, ево је завршено са неким основним знањем о електричној енергији, верујем да сте разумели.


Време објаве: 20. јун 2023.