Päikesepaneel, tuntud ka kui fotogalvaaniline paneel, on seade, mis neelab päikesevalgust ja muundab päikeseenergia kasutatavaks elektriks. Päikesepaneelid koosnevad mitmest individuaalsest päikesepatareist (fotogalvaanilistest elementidest). Päikesepaneelide efektiivsus sõltub otseselt päikesepatareide arvust.
Fotogalvaaniline moodul koosneb päikesepatareidest, klaasist, EVA-st, tagaplaadist ja raamist. Kaasaegsed päikesevalgustussüsteemid kasutavad kas monokristallilisi päikesepaneele või polükristallilisi päikesepaneele. Monokristallilised päikesepatareid on tõhusamad, kuna need on valmistatud räni ühest kristallist ja mitu ränikristalli sulatatakse kokku polükristalliliste elementide loomiseks. Päikesepaneelide tootmiseks on mitu protseduuri.
Päikesepaneelide tootmine
Päikesepaneelil on peamiselt 5 komponenti.
Päikesepatareid
Päikesepatareide tootmiseks kasutatakse palju komponente. Kui räniplaadid on päikesepatareideks muudetud, on need võimelised päikeseenergiat elektriks muutma. Igal päikesepatareil on positiivselt (boor) ja negatiivselt (fosfor) laetud räniplaat. Tüüpiline päikesepaneel koosneb 60 kuni 72 päikesepatareist.
Klaas
Päikesepaneelide kaitsmiseks kasutatakse karastatud klaasi, mille paksus on tavaliselt 3–4 mm. Esiklaas kaitseb elemente äärmuslike temperatuuride eest ja on loodud õhus levivate prahtide löökide eest kaitsmiseks. Kõrge läbilaskvusega klaasid, mis on tuntud oma madala rauasisalduse poolest, aitavad suurendada päikesepaneelide efektiivsust ja neil on peegeldusvastane kate valguse läbilaskvuse parandamiseks.
Alumiiniumraam
Päikesepaneelide laminaadi serva kaitsmiseks kasutatakse ekstrudeeritud alumiiniumraami. See annab päikesepaneeli paigaldamiseks tugeva konstruktsiooni. Alumiiniumraam on konstrueeritud kergeks ning taluma mehaanilisi koormusi ja karmi ilma. Raam on tavaliselt hõbedane või anodeeritud must ning nurgad kinnitatakse pressimise, kruvide või klambritega.
EVA kilekihid
Päikesepatareide kapseldamiseks ja tootmise ajal koos hoidmiseks kasutatakse etüleenvinüülatsetaadi (EVA) kihte. See on väga läbipaistev kiht, mis on vastupidav ning talub niiskust ja äärmuslikke kliimamuutusi. EVA kihtidel on oluline roll niiskuse ja mustuse sissetungimise takistamisel.
Päikesepatareide mõlemad küljed on lamineeritud EVA-kile kihtidega, et tagada löökide neeldumine ning kaitsta ühendusjuhtmeid ja elemente ootamatute löökide ja vibratsiooni eest.
Harukarp
Ühenduskarpi kasutatakse paneelide ühendavate kaablite turvaliseks kinnitamiseks. See on väike ilmastikukindel korpus, milles asuvad ka möödaviigudioodid. Ühenduskarp asub paneeli taga ja see on koht, kuhu kõik elemendid on ühendatud, mistõttu on oluline seda keskset punkti niiskuse ja mustuse eest kaitsta.
Päikesepaneelid kestavad tavaliselt umbes 25–30 aastat ja nende efektiivsus väheneb aja jooksul. Siiski ei lakka nad töötamast nn eluea lõpus; need lagunevad aeglaselt ja energiatootmine väheneb tootjate hinnangul märkimisväärsel määral. Üks peamisi põhjuseid, miks päikesepaneelidel on nii pikk eluiga, on see, et neil pole liikuvaid osi. Niikaua kui neid ei kahjusta füüsilised välised tegurid, võivad päikesepaneelid töötada aastakümneid. Päikesepaneelide lagunemiskiirus sõltub ka paneeli kaubamärgist ja kuna päikesepaneelide tehnoloogia aastatega täiustub, paranevad ka lagunemiskiirused.
Statistiliselt on päikesepaneeli eluiga mõõt aastate jooksul toodetud energia protsendina päikesepaneeli nimivõimsusest. Päikesepaneelide tootjad arvutavad umbes 0,8% efektiivsuskao aastas. Päikesepaneelidelt oodatakse tõhusaks tööks vähemalt 80% nimivõimsusest. Näiteks 100-vatise päikesepaneeli tõhusaks tööks peab see tootma vähemalt 80 vatti. Et teada saada, kuidas teie päikesepaneel teatud aastate pärast töötab, peame teadma päikesepaneeli lagunemiskiirust. Keskmiselt on lagunemiskiirus 1% aastas.
Energia tasuvusaeg (EPBT) on aeg, mis kulub päikesepaneelil piisavalt energia tootmiseks, et tasuda tagasi paneeli tootmiseks kulunud energia, ning päikesepaneeli eluiga on tavaliselt pikem kui selle EPBT. Hästi hooldatud päikesepaneel võib viia madalama lagunemiskiiruseni ja ka parema paneeli efektiivsuseni. Päikesepaneelide lagunemist võivad põhjustada termiline pinge ja mehaanilised mõjud, mis mõjutavad päikesepaneelide komponente. Paneelide regulaarne kontrollimine võib paljastada probleeme, nagu paljastatud juhtmed ja muud probleemsed kohad, et tagada päikesepaneelide pikem eluiga. Paneelide puhastamine prahist, tolmust, veelimbumisest ja lumest võib suurendada päikesepaneelide efektiivsust. Päikesevalguse blokeerimine ja kriimustused või muud paneelil olevad kahjustused võivad mõjutada paneelide jõudlust. Mõõduka kliima korral on lagunemiskiirus suhteliselt väga madal.
Esitus apäikese tänavavalgustisõltub suuresti kasutatava päikesepaneeli efektiivsusest. Kuna üha rohkem eraisikuid ja ettevõtteid investeerib päikeseenergiasse, on loomulik eeldada, et päikeseenergial töötava tänavavalgustusseadme kõige olulisem ja kalleim komponent on vastupidav ja oma hinda väärt. Tänapäeval kasutatakse kõige sagedamini monokristallilisi ja polükristallilisi päikesepaneele, millel mõlemal on peaaegu võrdne eluiga. Sellest hoolimata on polükristalliliste päikesepaneelide lagunemiskiirus veidi suurem kui monokristalliliste päikesepaneelide puhul. Kui paneelid pole katki ja toodavad teie vajaduste rahuldamiseks piisavalt elektrit, pole päikesepaneele vaja välja vahetada isegi pärast garantiiaja lõppu.
Nagu pildil näidatud, on Zenith Lighting igasuguste päikeselampide ja muude sarnaste toodete professionaalne tootja. Kui teil on küsimusi või projekte, võtke julgelt ühendust. võtke meiega ühendust.
Postituse aeg: 22. mai 2023






