Zonnecelmodule
Een zonnecel kan maar een spanning van ongeveer 0,5V genereren, wat veel lager is dan de spanning die nodig is voor daadwerkelijk gebruik. Om aan de behoeften van praktische toepassingen te voldoen, moeten zonnecellen in modules worden aangesloten. De zonnecelmodule bevat een bepaald aantal zonnecellen, die met draden met elkaar verbonden zijn. Op een module is het aantal zonnecellen bijvoorbeeld 36, wat betekent dat een zonnemodule een spanning van ongeveer 17V kan genereren.
De zonnecellen die met draden zijn verbonden, zijn verzegeld in fysieke eenheden die zonnecelmodules worden genoemd en die bepaalde anti--corrosie-, wind--, hagel--- en regenbestendig zijn- bewijsmogelijkheden, en worden veel gebruikt in verschillende velden en systemen. Wanneer het toepassingsgebied een hogere spanning en stroom vereist en een enkele component niet aan de vereisten kan voldoen, kunnen meerdere componenten tot een zonnecelarray worden gevormd om de vereiste spanning en stroom te verkrijgen.
DC/AC-omvormer
Een apparaat dat gelijkstroom omzet in wisselstroom. Omdat de zonnebatterij gelijkstroom afgeeft en de algemene belasting een wisselstroombelasting is, is de omvormer
Is onmisbaar. Afhankelijk van de bedrijfsmodus kan de omvormer worden onderverdeeld in een onafhankelijke omvormer en een -aangesloten omvormer voor het elektriciteitsnet. De op zichzelf staande-alone omvormer wordt gebruikt in het op zichzelfstaande-alone zonnecelstroomopwekkingssysteem om de onafhankelijke belasting van stroom te voorzien. De op het net aangesloten-aangesloten omvormer wordt gebruikt voor op het net aangesloten-aangesloten zonnecelstroomopwekkingssystemen om de opgewekte elektrische energie aan het net te leveren. Volgens de uitgangsgolfvorm kan de omvormer worden onderverdeeld in blokgolfomvormer en sinusomvormer.
Ontwerp van de stroomverdeelkamer
Aangezien het op het elektriciteitsnet aangesloten-aangesloten stroomopwekkingssysteem geen batterijen, laad- en ontlaadcontrollers voor zonne-energie en wisselstroom- en gelijkstroomdistributiesystemen heeft, kunnen de omvormers van het op het net aangesloten-aangesloten stroomopwekkingssysteem in de laag-stroomverdeelruimte van het netaansluitpunt als de omstandigheden dit toelaten, anders hoeft er alleen een aparte ruimte te worden gebouwd. Een laag-stroomverdeelruimte van 46m2 is voldoende.
Bliksembeveiliging van net-verbonden stroomopwekkingssysteem
Om ervoor te zorgen dat het systeem veilig kan werken bij zwaar weer, zoals onweer, moeten er bliksembeveiligingsmaatregelen worden genomen voor dit systeem. Er zijn voornamelijk de volgende aspecten:
(1) De aardleiding is de sleutel tot bliksembeveiliging en bliksembeveiliging. Kies bij het uitvoeren van de basisconstructie van de stroomverdeelkamer en de basisconstructie van de zonnecelreeks een dikke en vochtige plaats in de buurt van de fotovoltaïsche energiecentrale en graaf een 2 m diepe grondlijnput, gebruik 40 plat staal, voeg weerstandsvermindering toe middel en leid de aardedraad naar buiten, de geleidingsdraad is een 35 mm2 koperen kernkabel, de aardingsweerstand moet minder zijn dan 1Ω.
(2) Bouw een bliksemafleider in de buurt van de stroomverdeelkamer, 15 m hoog, sluit de aardingsdraad aan op de aardingsdraad van de stroomverdeelkamer en deel dezelfde aardingsdraad met de aardingsdraad van de stroomverdeelkamer!
(3) De spanning van de vierkante array-kabel van de zonnecel die de stroomverdeelkamer binnenkomt, is DC220V, die is begraven in PVC-buizen en wordt beschermd door bliksembeveiligingsapparatuur. Bovendien moet de beugel van de vierkante array van het zonnepaneel goed worden geaard en ook worden aangesloten op de aardedraad van de stroomverdeelkamer.
(4) De AC-uitgangslijn van de net-aangesloten omvormer wordt beschermd door een bliksembeveiligingskast (er is een AC-uitgangsbliksembeveiligingsinrichting in het net-aangesloten omvormer)













