Kakšno vlogo ima zbiralka v fotovoltaični opremi nove energije?

Dec 19, 2024

Zbirka v novi energetski fotovoltaiki je ključna prevodna komponenta, ki učinkovito povezuje fotovoltaične module in pretvornike za doseganje prenosa in distribucije energije. Izdelan je iz visoko prevodnih materialov, ima kompaktno strukturo in je zanesljiv. Pomaga zmanjšati izgube in izboljšati učinkovitost sistema pri proizvodnji električne energije. Je nepogrešljiv sestavni del fotovoltaičnega sistema.

 

PV Station Operation

 

1. Osnovne funkcije
Kot prevodni material ima zbiralka vlogo pri povezovanju in prenosu moči v novem energetskem fotovoltaičnem sistemu. Lahko učinkovito prenaša moč, ki jo ustvarijo fotonapetostni paneli, na pretvornike ali drugo napajalno elektronsko opremo za kasnejšo uporabo ali proizvodnjo električne energije v omrežju.


2. Ključne vloge
(1) Prenos in distribucija toka: zbiralka lahko prenaša enosmerno moč, ki jo ustvarijo fotonapetostni paneli, na pretvornik, ki nato pretvori enosmerno moč v izmenično moč za uporabo v električnem omrežju. V velikih fotonapetostnih elektrarnah so odgovorni tudi za distribucijo energije v različna vezja ali komponente, da zagotovijo normalno delovanje celotnega sistema.


(2) Zmanjšanje izgub in izboljšanje učinkovitosti: zbiralka je izdelana iz visoko prevodnih materialov, ki lahko zmanjšajo izgube med prenosom toka in s tem izboljšajo učinkovitost proizvodnje električne energije celotnega fotovoltaičnega sistema. Razumna zasnova izdelka lahko tudi zmanjša upor in induktivnost, dodatno zmanjša izgube in izboljša učinkovitost.


(3) Kompaktna struktura in optimizacija prostora: zbiralka v novem energetskem fotovoltaičnem sistemu ima običajno kompaktno zasnovo, da prihrani prostor in zmanjša stroške namestitve. Z razumno postavitvijo in strukturno zasnovo lahko izdelek doseže učinkovit prenos in distribucijo moči v omejenem prostoru.


(4) Varnost in zanesljivost:Zasnova zbiralke mora izpolnjevati stroge standarde električne varnosti in zahteve, da se zagotovi stabilen prenos električne energije tudi v ekstremnih pogojih. Priključni del izdelka običajno uporablja zanesljivo povezavo, kot je vijačna povezava ali varjenje, da se zagotovi trdnost in zanesljivost povezave.

 

Laminated BusBar

 

3. Scenariji uporabe
(1) Povezava med fotovoltaičnimi paneli in pretvorniki:Moč, ki jo ustvarijo fotonapetostni paneli, je treba za pretvorbo prenesti v pretvornik skozi zbiralko. Izdelek igra ključno vlogo pri povezovanju in prenosu v tem procesu.


(2) Povezava med pretvornikom in omrežjem:Ko pretvornik pretvori enosmerno napajanje v izmenični tok, mora prenesti moč v omrežje skozi zbiralko. V tem scenariju ima zbiralka tudi ključno vlogo pri povezavi in ​​prenosu.


(3) Distribucija električne energije v fotovoltaični elektrarni:V velikih fotovoltaičnih elektrarnah je zbiralka odgovorna tudi za distribucijo električne energije v različna vezja ali komponente. Z razumno zasnovo zbiralk je mogoče doseči učinkovito distribucijo in prenos električne energije ter izboljšati učinkovitost delovanja celotne fotovoltaične elektrarne.

 

Application of Busbar

 

Če povzamemo, zbiralka v novi energetski fotovoltaiki ima več funkcij, kot so prenos in distribucija toka, zmanjšanje izgub in izboljšanje učinkovitosti, kompaktna struktura in optimizacija prostora ter varnost in zanesljivost. Je nepogrešljiv in pomemben del novega energetskega fotovoltaičnega sistema in ima velik pomen za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje električne energije in stabilnosti delovanja celotnega sistema.

 

Smo nov proizvajalec energetske strojne opreme in električnih naprav s sedežem v mestu Xiamen na Kitajskem. Imamo lastno tovarno in napredno proizvodno opremo. Zagotovimo vam lahko visokokakovostne zbiralke, ki se uporabljajo v fotovoltaični industriji, kot nprLaminirane zbiralke za PV pretvornik, Električna avtobusna palica, itd. Hkrati imamo tudi profesionalne inženirje, ki vam lahko nudijo storitve tehničnega svetovanja. Če vas naši izdelki in storitve zanimajo, kaj še oklevate? Za stik z nami kliknite spodnjo vizitko!

 

MsTina Xiamen Apollo

Morda vam bo všeč tudi