🌻 بودجه ساتبا را خرج یارانهها کردند/ ناچاریم از بخش خصوصی حمایت کنیم.
🌻 مهندس محمدتقی زعفرانچیزاده مقدم،معاونت مشارکتهای بخش غیردولتی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی «محیط زیست، انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری و صرفهجویی انرژی» در گفتگو با «زیست آنلاین» عنوان کرد:
🌻 علیرغم همه مشکلات، پروژههایی به ثمر رسیده است که تا دو سال پیش از تحقق آنها اطمینان نداشتیم.
🌻 در شرایط کنونی اساساً برای تولید برق خصوصی باید تضمین خرید برق باشد، چرا که هیچکس دیگری این ضمانت را نمیدهد.
🌻 هر زمان که مشتری خصوصی اقدام کرد برای خرید برق بخش خصوصی، بخش خصوصی میتواند به ما برق نفروشد. ما مکلف به خرید هستیم اما او مکلف به فروش نیست.
🌻 عدم تخصیص بودجه برای خرید برق تجدیدپذیر که تامینکننده اصلی آن یعنی مردم، این پول را بابت انرژیهای تجدیدپذیر هزینه کرده اند، توسط سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از سرمایهگذاران را نگران کرده بود. امیدواریم که این اتفاق تکرار نشود چرا که در صورت تکرار، به ما اعتماد نخواهند کرد.
✅ منبع خبر: زیست آنلاین
🖇 متن کامل گفتگو
🎯 @SolarSolmaz : Iranian Solar & Renewable Energy Solutions
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
🌻 مهندس محمدتقی زعفرانچیزاده مقدم،معاونت مشارکتهای بخش غیردولتی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی «محیط زیست، انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری و صرفهجویی انرژی» در گفتگو با «زیست آنلاین» عنوان کرد:
🌻 علیرغم همه مشکلات، پروژههایی به ثمر رسیده است که تا دو سال پیش از تحقق آنها اطمینان نداشتیم.
🌻 در شرایط کنونی اساساً برای تولید برق خصوصی باید تضمین خرید برق باشد، چرا که هیچکس دیگری این ضمانت را نمیدهد.
🌻 هر زمان که مشتری خصوصی اقدام کرد برای خرید برق بخش خصوصی، بخش خصوصی میتواند به ما برق نفروشد. ما مکلف به خرید هستیم اما او مکلف به فروش نیست.
🌻 عدم تخصیص بودجه برای خرید برق تجدیدپذیر که تامینکننده اصلی آن یعنی مردم، این پول را بابت انرژیهای تجدیدپذیر هزینه کرده اند، توسط سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از سرمایهگذاران را نگران کرده بود. امیدواریم که این اتفاق تکرار نشود چرا که در صورت تکرار، به ما اعتماد نخواهند کرد.
✅ منبع خبر: زیست آنلاین
🖇 متن کامل گفتگو
🎯 @SolarSolmaz : Iranian Solar & Renewable Energy Solutions
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Telegram
سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
بزرگترین و تخصصیترین کانال تلگرامی در زمینه انرژیهای خورشیدی
🎯 @SolarSolmaz : Iranian Solar & Renewable Energy Solutions
Admin : @Solar_SOS & @EKheiriasl
🎯 @SolarSolmaz : Iranian Solar & Renewable Energy Solutions
Admin : @Solar_SOS & @EKheiriasl
🌻 روز مهندس بر تمام مهندسین عزیز مبارک
🎯 @SolarSolmaz : Iranian Solar & Renewable Energy Solutions
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
🎯 @SolarSolmaz : Iranian Solar & Renewable Energy Solutions
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
آشنایی_با_فرایند_خرید_تضمینی_برق.pdf
3.6 MB
🌻 آشنایی با فرایند خرید تصمینی برق از مولدهای تجدیدپذیر کوچک
💯 مرجع متخصصین انرژی خورشیدی
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
💯 مرجع متخصصین انرژی خورشیدی
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻 مقایسه تلفات و افت ولتاژ در بخش های AC و DC سیستم فتوولتائیک
🌻 همانطور که میدانیم مقاومت اهمی یک سیم از رابطه زیر بدست می آید👇
R=∂×l/A
✅ نماد ∂ برای نشان دادن مقاومت ویژه کابل
✅ نماد l برای نشان دادن طول کابل
✅ نماد A برای نشان سطح مقطع کابل استفاده شده است.
🌻 مقدار مقاومت ویژه برای مس برابر است با👇
∂=23 mΩ×mm2/m= 0.023 Ω×mm2/m
🌻 همچنین راکتانس سیم مسی برابر است با👇
X=0.08 mΩ/m =0.00008 Ω/m
✅ معمولاً اگر سطح مقطع سیم کمتر از ۵۰ میلیمترمربع باشد می توان از راکتانس آن صرفنظر کرد.
🌻 رابطه کلی افت ولتاژ در سیستم متناوب تکفاز بصورت زیر است👇
∆u=2×[R×cos∅+ X×sin∅]×i
✅ ضریب ۲ بخاطر وجود هادی فاز و هادی نول میباشد.
🌻 در سیستم های AC تک فاز
Iac=P/(Vac × cos∅)
🌻 در سیستم DC با توجه به اینکه بین ولتاژ و جریان اختلاف فاز وجود ندارد کسینوس فی برابر ۱ و سینوس فی برابر ۰ میشود.
🌻 در نتیجه رابطه افت ولتاژ برای سیستم DC بصورت زیر نوشته میشود👇
∆u=2×R×i
🌻 در این حالت نیز ضریب ۲ لازم است، چون یک سیم قطب مثبت را به مصرفکننده وصل میکند و یک سیم نیز مصرفکننده را به قطب منفی وصل میکند.
🌻 در سیستم های DC
Idc=P/(Vdc)
✅ ادامه دارد.....
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
🌻 همانطور که میدانیم مقاومت اهمی یک سیم از رابطه زیر بدست می آید👇
R=∂×l/A
✅ نماد ∂ برای نشان دادن مقاومت ویژه کابل
✅ نماد l برای نشان دادن طول کابل
✅ نماد A برای نشان سطح مقطع کابل استفاده شده است.
🌻 مقدار مقاومت ویژه برای مس برابر است با👇
∂=23 mΩ×mm2/m= 0.023 Ω×mm2/m
🌻 همچنین راکتانس سیم مسی برابر است با👇
X=0.08 mΩ/m =0.00008 Ω/m
✅ معمولاً اگر سطح مقطع سیم کمتر از ۵۰ میلیمترمربع باشد می توان از راکتانس آن صرفنظر کرد.
🌻 رابطه کلی افت ولتاژ در سیستم متناوب تکفاز بصورت زیر است👇
∆u=2×[R×cos∅+ X×sin∅]×i
✅ ضریب ۲ بخاطر وجود هادی فاز و هادی نول میباشد.
🌻 در سیستم های AC تک فاز
Iac=P/(Vac × cos∅)
🌻 در سیستم DC با توجه به اینکه بین ولتاژ و جریان اختلاف فاز وجود ندارد کسینوس فی برابر ۱ و سینوس فی برابر ۰ میشود.
🌻 در نتیجه رابطه افت ولتاژ برای سیستم DC بصورت زیر نوشته میشود👇
∆u=2×R×i
🌻 در این حالت نیز ضریب ۲ لازم است، چون یک سیم قطب مثبت را به مصرفکننده وصل میکند و یک سیم نیز مصرفکننده را به قطب منفی وصل میکند.
🌻 در سیستم های DC
Idc=P/(Vdc)
✅ ادامه دارد.....
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻 ادامه مبحث افت ولتاژ در سیستم های خورشیدی فتوولتائیک
✅ همانطور که میدانیم سیستم های خورشیدی فتوولتائیک به دو صورت کلی جدا از شبکه و متصل به شبکه طراحی و اجرا می شوند
✅ اینورتر و شارژ کنترلر سیستم های جدا از شبکه در ولتاژ های 12, 24, 36 و 48 طراحی و تولید و در بازار موجود می باشند
✅ در سیستم های جدا از شبکه صفحات خورشیدی به شارژکنترلر متصل میشوند و حداکثر ولتاژ کارکرد شارژکنترلرهای 48 ولت pwm بطور تقریب 60 ولت dc می باشد
✅ در سیستم های متصل به شبکه صفحات خورشیدی بطور مستقیم به اینورتر وصل میشود و بازه ولتاژ کارکرد این اینورترها معمولا بین 150 الی 850 ولت dc است.
✅ بنابراین مباحث برای سیستم های جدا از شبکه و متصل به شبکه باهم فرق میکند، بحث فعلی ما در مورد سیستم های خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه است.
🌻 فرض کنید ظرفیت نیروگاه خورشیدی ما 5 کیلووات است.
@SolarSolmaz
💯 پنل خورشیدی استفاده شده:
✅ 20 عدد پنل 250 وات پلی کریستال ینگلی
✅ ولتاژ نقطه حداکثر توان 29.8 ولت
✅ جریان نقطه حداکثر توان 8.39 آمپر
💯 اینورتر استفاده شده:
✅ یک دستگاه اینورتر 5 کیلووات کاکو
✅ دامنه ولتاژ ورودی 125 الی 550 ولت dc
✅ جریان خروجی اینورتر 21.7 آمپر
✅ ولتاژ خروجی اینورتر 230 ولت تک فاز
✅ تعداد دنبال کننده های حداکثر توان (ترکر) به کار گرفته شده در این اینورتر 2 عدد می باشد
🌻 با توجه به مشخصات پنل و اینورتر استفاده شده در این طرح:
✅ هر 10 عدد پنل در یک استرینگ باهم سری و به یکی از ترکرها وصل می شوند.
✅ توان نامی هر استرینگ 2.5 کیلووات
✅ ولتاژ نقطه کارکرد هر استرینگ 298 ولت
✅ جریان نقطه کارکرد هر استرینگ 8.39 آمپر
@SolarSolmaz
🌻 با فرض اینکه سطح مقطع سیم استفاده شده در سمت dc برابر 4 میلیمتر مربع باشد
🌻 افت ولتاژ به ازای هر یک متر انتقال برابر خواهد بود با:
∆Udc=2×R×Idc
=2×(∂×l/A)×Idc
=2×(0.023/4)×8.39=0.0965 v
🌻 درصد افت ولتاژ در این حالت برابر است با:
a_dc=(∆U/Vn)×100
=(0.0965/298)×100=0.032%
🌻 با مراجعه به راهنمای نصب اینورتر 5 کیلووات کاکو، حداکثر سطح مقطع کابل قابل استفاده برای آن 6 میلیمتر مربع است
🌻 افت ولتاژ در بخش Ac به ازای هر متر انتقال برابر خواهد بود با:
∆Uac=2×(∂×l/A)×cos∅×Iac
=2×(0.023/6)×1×21.7=0.166 v
🌻 درصد افت ولتاژ در این حالت برابر است با:
a_ac=(∆U/Vn)×100
=(0.166/230)×100=0.072%
🌻 مطابق استاندارها حداکثر افت ولتاژ مجاز در بخش dc و ac برابر 2 درصد است
@SolarSolmaz
🌻 حداکثر طول مجاز سیم dc برابر است با:
Ldc=2/a_dc
=2/0.032=62.5 m
🌻 حداکثر طول مجاز کابل ac برابر است با:
L_ac=2/a_ac
=2/0.072=27 m
🌻 تلفات اهمی توان از رابطه زیر بدست می آید
P_loss=R×I×I
P_loss=(∂×l/A)×I×I
🌻 تلفات توان به ازای هر متر انتقال در بخش dc برابر است با:
P_loss=(0.023×1/4)×8.39×8.39=0.405 w
✅ با توجه به وجود 2 استرینگ در بخش dc تلفات اهمی در این بخش برابر است با:
P_T_dc= 4×P_loss=1.62 w
🌻تلفات توان به ازای هر متر انتقال در بخش ac برابر است با:
P_loss=(0.023×1/6)×21.7×21.7=1.805 w
🌻 با توجه به وجود 2 خط رفت و برگشت در بخش ac تلفات کل در این بخش به ازای هر متر انتقال برابر خواهد بود با:
P_T_ac= 2×P_loss=3.61 w
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
✅ همانطور که میدانیم سیستم های خورشیدی فتوولتائیک به دو صورت کلی جدا از شبکه و متصل به شبکه طراحی و اجرا می شوند
✅ اینورتر و شارژ کنترلر سیستم های جدا از شبکه در ولتاژ های 12, 24, 36 و 48 طراحی و تولید و در بازار موجود می باشند
✅ در سیستم های جدا از شبکه صفحات خورشیدی به شارژکنترلر متصل میشوند و حداکثر ولتاژ کارکرد شارژکنترلرهای 48 ولت pwm بطور تقریب 60 ولت dc می باشد
✅ در سیستم های متصل به شبکه صفحات خورشیدی بطور مستقیم به اینورتر وصل میشود و بازه ولتاژ کارکرد این اینورترها معمولا بین 150 الی 850 ولت dc است.
✅ بنابراین مباحث برای سیستم های جدا از شبکه و متصل به شبکه باهم فرق میکند، بحث فعلی ما در مورد سیستم های خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه است.
🌻 فرض کنید ظرفیت نیروگاه خورشیدی ما 5 کیلووات است.
@SolarSolmaz
💯 پنل خورشیدی استفاده شده:
✅ 20 عدد پنل 250 وات پلی کریستال ینگلی
✅ ولتاژ نقطه حداکثر توان 29.8 ولت
✅ جریان نقطه حداکثر توان 8.39 آمپر
💯 اینورتر استفاده شده:
✅ یک دستگاه اینورتر 5 کیلووات کاکو
✅ دامنه ولتاژ ورودی 125 الی 550 ولت dc
✅ جریان خروجی اینورتر 21.7 آمپر
✅ ولتاژ خروجی اینورتر 230 ولت تک فاز
✅ تعداد دنبال کننده های حداکثر توان (ترکر) به کار گرفته شده در این اینورتر 2 عدد می باشد
🌻 با توجه به مشخصات پنل و اینورتر استفاده شده در این طرح:
✅ هر 10 عدد پنل در یک استرینگ باهم سری و به یکی از ترکرها وصل می شوند.
✅ توان نامی هر استرینگ 2.5 کیلووات
✅ ولتاژ نقطه کارکرد هر استرینگ 298 ولت
✅ جریان نقطه کارکرد هر استرینگ 8.39 آمپر
@SolarSolmaz
🌻 با فرض اینکه سطح مقطع سیم استفاده شده در سمت dc برابر 4 میلیمتر مربع باشد
🌻 افت ولتاژ به ازای هر یک متر انتقال برابر خواهد بود با:
∆Udc=2×R×Idc
=2×(∂×l/A)×Idc
=2×(0.023/4)×8.39=0.0965 v
🌻 درصد افت ولتاژ در این حالت برابر است با:
a_dc=(∆U/Vn)×100
=(0.0965/298)×100=0.032%
🌻 با مراجعه به راهنمای نصب اینورتر 5 کیلووات کاکو، حداکثر سطح مقطع کابل قابل استفاده برای آن 6 میلیمتر مربع است
🌻 افت ولتاژ در بخش Ac به ازای هر متر انتقال برابر خواهد بود با:
∆Uac=2×(∂×l/A)×cos∅×Iac
=2×(0.023/6)×1×21.7=0.166 v
🌻 درصد افت ولتاژ در این حالت برابر است با:
a_ac=(∆U/Vn)×100
=(0.166/230)×100=0.072%
🌻 مطابق استاندارها حداکثر افت ولتاژ مجاز در بخش dc و ac برابر 2 درصد است
@SolarSolmaz
🌻 حداکثر طول مجاز سیم dc برابر است با:
Ldc=2/a_dc
=2/0.032=62.5 m
🌻 حداکثر طول مجاز کابل ac برابر است با:
L_ac=2/a_ac
=2/0.072=27 m
🌻 تلفات اهمی توان از رابطه زیر بدست می آید
P_loss=R×I×I
P_loss=(∂×l/A)×I×I
🌻 تلفات توان به ازای هر متر انتقال در بخش dc برابر است با:
P_loss=(0.023×1/4)×8.39×8.39=0.405 w
✅ با توجه به وجود 2 استرینگ در بخش dc تلفات اهمی در این بخش برابر است با:
P_T_dc= 4×P_loss=1.62 w
🌻تلفات توان به ازای هر متر انتقال در بخش ac برابر است با:
P_loss=(0.023×1/6)×21.7×21.7=1.805 w
🌻 با توجه به وجود 2 خط رفت و برگشت در بخش ac تلفات کل در این بخش به ازای هر متر انتقال برابر خواهد بود با:
P_T_ac= 2×P_loss=3.61 w
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
2016-11-17_Photovoltaics_Report.pdf
3.4 MB
🌻 گزارش دانشگاه فرانهوفر در زمینه فتوولتائیک
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
استانداردها-1.pdf
224.6 KB
🌻 استانداردهای لازم الاجرا در سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌻 راهنمایی بر انرژی موجود در زمین
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
NIASATI-22nd PSC.pdf
4.5 MB
🌻 تاثیر امواج الکترومغناطیسی صاعقه در سیستم فتوولتائیک
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌻 راه حل جنرال الکتریک برای انرژی حرارتی و متمرکز خورشید
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻 چرا تعدا زیادی پنل های خورشیدی در برخی از شهر های ابری آمریکا تولید می شود؟
🌻 در برخی از شهر های ابر خیز آمریکا چندین تن پنل های خورشیدی تولید می شود، در ابتدا ممکن است تناقضی آشکار با ماهیت کاربردی سلول خورشیدی باشد اما واقعیت آن است که پنل های خورشیدی در این شهر ها نیز کارایی بالایی دارند.
✅ موثرترین و بالاترین توان هنگامی ایجاد می شود که نور بطور مستقیم بر سطح یک سل بتاند "Direct Sunlight".
✅ نوع دیگر تابش دیفیوز نام دارد "Diffuse Sunlight " در این حالت نور قبل از رسیدن به سطح سل به ابرها و ذرات معلق در هوا برخورد می کند و بنابراین نور قبل از رسیدن به سطح سل پراکندگی زیادی پیدا می کند.
✅ نوع دیگرفرود نور بصورت انعکاس قبل از تماس با سطح برخورد می باشد "Reflected Sunlight".
🌻 اگر چه شدت برخورد در حالت "Diffuse Sunlight" در قیاس با حالت برخورد نور بصورت مستقیم کمتر می باشد، اما در این حالت نیز الکتریسته قابل ملاحظه ای تولید می شود.
🌻 برای مثال، در حالتی که نور بصورت دیفیوز بر سطح سل می تابد، تنها 20 درصد از ظرفیت بیشینه خود را تولید کند، هر چند این عدد کم است اما قابل ملاحضه می باشد....
🌻 اطلاعات بیشتر را در لینک زیر دنبال کنید.👇
http://blog.solarcity.com/solar-panels-working-in-cloudy-cities/?sourcetype=SocialPost&trafficsource=GooglePlus&campaignname=GP-OCT2016-ControlOverElectricityRates-28
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
🌻 در برخی از شهر های ابر خیز آمریکا چندین تن پنل های خورشیدی تولید می شود، در ابتدا ممکن است تناقضی آشکار با ماهیت کاربردی سلول خورشیدی باشد اما واقعیت آن است که پنل های خورشیدی در این شهر ها نیز کارایی بالایی دارند.
✅ موثرترین و بالاترین توان هنگامی ایجاد می شود که نور بطور مستقیم بر سطح یک سل بتاند "Direct Sunlight".
✅ نوع دیگر تابش دیفیوز نام دارد "Diffuse Sunlight " در این حالت نور قبل از رسیدن به سطح سل به ابرها و ذرات معلق در هوا برخورد می کند و بنابراین نور قبل از رسیدن به سطح سل پراکندگی زیادی پیدا می کند.
✅ نوع دیگرفرود نور بصورت انعکاس قبل از تماس با سطح برخورد می باشد "Reflected Sunlight".
🌻 اگر چه شدت برخورد در حالت "Diffuse Sunlight" در قیاس با حالت برخورد نور بصورت مستقیم کمتر می باشد، اما در این حالت نیز الکتریسته قابل ملاحظه ای تولید می شود.
🌻 برای مثال، در حالتی که نور بصورت دیفیوز بر سطح سل می تابد، تنها 20 درصد از ظرفیت بیشینه خود را تولید کند، هر چند این عدد کم است اما قابل ملاحضه می باشد....
🌻 اطلاعات بیشتر را در لینک زیر دنبال کنید.👇
http://blog.solarcity.com/solar-panels-working-in-cloudy-cities/?sourcetype=SocialPost&trafficsource=GooglePlus&campaignname=GP-OCT2016-ControlOverElectricityRates-28
💯 سولارسولماز=مرجع متخصصین برق خورشیدی👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
🌹منتظر مقالات و ایده های نو شما هستیم🌹
🌺فرصت ارسال مقاله و ایده تا ۲۵اسفند🌺
🌼نحوه ارسال مقاله در سایت همایش 🌼
🌸در کانال تلگرامی همایش عضو شوید 🌸
Www.ceconf.ir
https://news.1rj.ru/str/Ceconf
🌺فرصت ارسال مقاله و ایده تا ۲۵اسفند🌺
🌼نحوه ارسال مقاله در سایت همایش 🌼
🌸در کانال تلگرامی همایش عضو شوید 🌸
Www.ceconf.ir
https://news.1rj.ru/str/Ceconf
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌻 نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک
🌻 اجرای اساسی یک نیروگاه خورشیدی
1⃣ پنل فتوولتائیک
2⃣ اینورتور
3⃣ تابلو برق
4⃣ مترینگ توان تولیدی
5⃣ شبکه توزیع
6⃣ سیستم مانیتورینگ
@SolarSolmaz
🌻 اجرای اساسی یک نیروگاه خورشیدی
1⃣ پنل فتوولتائیک
2⃣ اینورتور
3⃣ تابلو برق
4⃣ مترینگ توان تولیدی
5⃣ شبکه توزیع
6⃣ سیستم مانیتورینگ
@SolarSolmaz
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌻 اجزای اساسی مورد نیاز در سیستم فتوولتائیک جدا از شبکه
1⃣ پنل خورشیدی: تبدیل نور خورشید به برق DC
2⃣ شارژ کنترلر: شارژ مناسب باتریها
3⃣ بانک باتری: دخیره انرژی
4⃣ اینورتر: تبدیل ولتاژ DC به AC
1⃣ پنل خورشیدی: تبدیل نور خورشید به برق DC
2⃣ شارژ کنترلر: شارژ مناسب باتریها
3⃣ بانک باتری: دخیره انرژی
4⃣ اینورتر: تبدیل ولتاژ DC به AC
سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻 کشور ایران در مجموع چند کیلووات ساعت انرژی تجدیدپذیر تولید کرده؟ 🌻 از انتشار چند تن کربن دی اکسید جلوگیری کرده؟ 🎯 @SolarSolmaz : Solar & Renewable Energy Solutions
🌻 کشور ایران در مجموع چند کیلووات ساعت انرژی تجدیدپذیر تولید کرده؟
🌻 از انتشار چند تن کربن دی اکسید جلوگیری کرده؟
🎯 @SolarSolmaz : Solar & Renewable Energy Solutions
🌻 از انتشار چند تن کربن دی اکسید جلوگیری کرده؟
🎯 @SolarSolmaz : Solar & Renewable Energy Solutions
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻 معرفی مزایا و معایب نسل های گوناگون سلول های خورشیدی
🌞 هدف ما فرهنگ سازی استفاده از انرژی های نو بالاخص سیستم خورشیدی می باشد
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
🌞 هدف ما فرهنگ سازی استفاده از انرژی های نو بالاخص سیستم خورشیدی می باشد
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻مزایا و معایب سیستم خورشیدی مستقل از شبکه
🌻بر گرفته از کتاب "Stand-alone Solar Electric Systems: The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation"
@SolarSolmaz
🌻بر گرفته از کتاب "Stand-alone Solar Electric Systems: The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation"
@SolarSolmaz
❤1
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻🌻راندمان در سلول های خورشیدی به چه معناست؟
@SolarSolmaz :
🌻 راندمان سلول خورشدی نسبت توان الکتریکی خروجی از سلول خورشیدی به انرژی خورشیدی وارده به سلول (Pin)تحت شرایط روشنائی استاندارد است.
🌻🌻 چرا راندمان پانل خورشیدی مهم است؟
@SolarSolmaz :
🌻 راندمان پانل از آن جهت مهم است که هرچه راندمان بالاتر باشد توان خروجی تولید شده در هر سانتیمتر مربع نیز بالاتر است و در نهایت به فضای کمتری برای نصب نیاز خواهد داشت.
🌻 البته لازم به یادآوری است بطور مثال یک پانل 250W صرفنظر از میزان راندمان آن، در شرایط استاندارد روشنائی 250W توان در خروجی تولید خواهد کرد.
🌻دانشکده خورشیدی کانالی برای علاقمندان برق خورشیدی👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
@SolarSolmaz :
🌻 راندمان سلول خورشدی نسبت توان الکتریکی خروجی از سلول خورشیدی به انرژی خورشیدی وارده به سلول (Pin)تحت شرایط روشنائی استاندارد است.
🌻🌻 چرا راندمان پانل خورشیدی مهم است؟
@SolarSolmaz :
🌻 راندمان پانل از آن جهت مهم است که هرچه راندمان بالاتر باشد توان خروجی تولید شده در هر سانتیمتر مربع نیز بالاتر است و در نهایت به فضای کمتری برای نصب نیاز خواهد داشت.
🌻 البته لازم به یادآوری است بطور مثال یک پانل 250W صرفنظر از میزان راندمان آن، در شرایط استاندارد روشنائی 250W توان در خروجی تولید خواهد کرد.
🌻دانشکده خورشیدی کانالی برای علاقمندان برق خورشیدی👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
Forwarded from سولارسولماز: راهبرد انرژیهای خورشیدی و تجدیدپذیر ایران
🌻🌻داغ شدن موضعی یا (Hot- spot Heating)
@SolarSolmaz
🌻 داغ شدن موضعی یا (Hot- spot Heating) زمانی رخ می دهد که تعداد زیادی سلول خورشیدی با هم سری شده باشند و یک سلول به دلایلی مانند:
❌ تفاوت های ناشی از ساخت سلول در کارخانه
❌ افت کیفیت (مثلا ترک خوردگی های مویرگی)
❌ سایه افتادن ( سایه ناشی از ساختمان ها، پوشش گیاهی اطراف یا غیره، افتادن برگ درختان روی پانل، آثار پرندگان، تیره شدن رنگ محفظه پانل و ...)
❌ درجه حرارت بالاتر
جریان کمتری داشته باشد. در اینحالت جریان کل مدار محدود به جریان حاصله از سلول "بد" یا "معیوب" است.
🌻 قابلیت تولید جریان اضافی توسط سلول های "خوب” یا "سالم"، باعث بایاس مستقیم سلول های "خوب" شده و چون در حالت اتصال کوتاه، ولتاژ دو سر مدار برابر صفر است، سلول "بد" بایاس معکوس می شود.
🌻 بایاس معکوس شدن سلول "بد" موجب می شود این سلول از حالت تولید کننده خارج شده و به یک مصرف کننده تبدل شود که انرژی مصرفی در آن بصورت گرما تلف می شود.
@SolarSolmaz
🌻🌻 بایاس معکوس شدن یک سلول چه پیامدهایی درپی دارد؟
🌻 در صورتی که تعداد سلول های "خوب" در مدار زیاد باشد، مقدار این ولتاژ معکوس در دو سر سلول "بد" بزرگ بوده و منجر به تلفات انرژی زیادی در آن می شود.
🌻 این تلفات شدید که در نقطه ای کوچک رخ می دهد منجر به داغ شدن موضعی پانل می شود که در اصطلاح به آن (Hot- spot Heating) می گویند.
🌻🌻 داغ شدن موضعی چه پیامدهایی درپی خواهد داشت؟
🌻 داغ شدن موضعی موجب صدمات جبران ناپذیری از جمله شکستن یا ترک خوردن شیشه و یا سلول، ذوب شدن لحیم ها و اتصالات، و خرابی سلول می شود.
🌻 دانشکده خورشیدی کانالی برای علاقمندان برق خورشیدی👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA
@SolarSolmaz
🌻 داغ شدن موضعی یا (Hot- spot Heating) زمانی رخ می دهد که تعداد زیادی سلول خورشیدی با هم سری شده باشند و یک سلول به دلایلی مانند:
❌ تفاوت های ناشی از ساخت سلول در کارخانه
❌ افت کیفیت (مثلا ترک خوردگی های مویرگی)
❌ سایه افتادن ( سایه ناشی از ساختمان ها، پوشش گیاهی اطراف یا غیره، افتادن برگ درختان روی پانل، آثار پرندگان، تیره شدن رنگ محفظه پانل و ...)
❌ درجه حرارت بالاتر
جریان کمتری داشته باشد. در اینحالت جریان کل مدار محدود به جریان حاصله از سلول "بد" یا "معیوب" است.
🌻 قابلیت تولید جریان اضافی توسط سلول های "خوب” یا "سالم"، باعث بایاس مستقیم سلول های "خوب" شده و چون در حالت اتصال کوتاه، ولتاژ دو سر مدار برابر صفر است، سلول "بد" بایاس معکوس می شود.
🌻 بایاس معکوس شدن سلول "بد" موجب می شود این سلول از حالت تولید کننده خارج شده و به یک مصرف کننده تبدل شود که انرژی مصرفی در آن بصورت گرما تلف می شود.
@SolarSolmaz
🌻🌻 بایاس معکوس شدن یک سلول چه پیامدهایی درپی دارد؟
🌻 در صورتی که تعداد سلول های "خوب" در مدار زیاد باشد، مقدار این ولتاژ معکوس در دو سر سلول "بد" بزرگ بوده و منجر به تلفات انرژی زیادی در آن می شود.
🌻 این تلفات شدید که در نقطه ای کوچک رخ می دهد منجر به داغ شدن موضعی پانل می شود که در اصطلاح به آن (Hot- spot Heating) می گویند.
🌻🌻 داغ شدن موضعی چه پیامدهایی درپی خواهد داشت؟
🌻 داغ شدن موضعی موجب صدمات جبران ناپذیری از جمله شکستن یا ترک خوردن شیشه و یا سلول، ذوب شدن لحیم ها و اتصالات، و خرابی سلول می شود.
🌻 دانشکده خورشیدی کانالی برای علاقمندان برق خورشیدی👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/D8Dktj6xtbbESgmEl5ZZTA