Kial oni kalkulas PV laŭ (vatoj) anstataŭ areo?

Kun la antaŭenigo de la fotovoltaika industrio, nuntempe multaj homoj instalis fotovoltaikojn sur siaj propraj tegmentoj, sed kial la instalado de tegmenta fotovoltaika elektrocentralo ne povas esti kalkulita laŭ areo? Kiom vi scias pri la diversaj tipoj de fotovoltaika elektrogenerado?
Instalo de tegmenta fotovoltaika centralo kial ne kalkulebla laŭ areo?
Fotovoltaika elektrocentralo estas kalkulata laŭ vatoj (W), vatoj estas la instalita kapacito, ne laŭ la kalkulenda areo. Sed la instalita kapacito kaj areo ankaŭ rilatas.
Ĉar nun la merkato de fotovoltaeca elektrogenerado estas dividita en tri specojn: amorfaj siliciaj fotovoltaecaj moduloj; polikristalaj siliciaj fotovoltaecaj moduloj; monokristalaj siliciaj fotovoltaecaj moduloj, estas ankaŭ la kernaj komponantoj de fotovoltaeca elektrogenerado.
Amorfa silicia fotovoltaeca modulo
Amorfa silicia fotovoltaeca modulo po kvadrato nur la maksimuma nur 78W, la plej malgranda nur ĉirkaŭ 50W.
Trajtoj: granda spuro, relative delikata, malalta konverta efikeco, nesekura transportado, putriĝo pli rapida, sed malalta lumo estas pli bona.

Polikristala silicia fotovoltaeca modulo
Polikristalaj siliciaj fotovoltaecaj moduloj kun potenco po kvadrata metro nun estas pli oftaj en la merkato 260W, 265W, 270W, 275W
Karakterizaĵoj: malrapida malfortiĝo, longa servodaŭro kompare kun monokristala fotovoltaika modulo, la prezo havas avantaĝon, kaj nun ankaŭ pli haveblas sur la merkato. Jen la diagramo:

Monokristala silicio fotovoltaiko
Komuna merkato de fotovoltaecaj moduloj el monokristala silicio kun potenco de 280W, 285W, 290W, 295W havas areon de ĉirkaŭ 1,63 kvadrataj metroj.
Trajtoj: relative ol polikristala silicio ekvivalenta areo konverta efikeco iom pli alta, la kosto kompreneble, ol la kosto de polikristalaj silicio fotovoltaikaj moduloj al pli alta ol la kosto de polikristalaj silicio fotovoltaikaj moduloj al pli alta, servodaŭro kaj polikristalaj silicio fotovoltaikaj moduloj estas baze samaj.

Post iom da analizo, ni devus kompreni la grandecon de diversaj fotovoltaikaj moduloj. Sed la instalita kapacito kaj la tegmenta areo ankaŭ estas tre rilataj. Se vi volas kalkuli la grandecon de la sistemo por instali tegmenton, unue, ni komprenu al kiu tipo apartenas la tegmento.
Ĝenerale ekzistas tri specoj de tegmentoj, sur kiuj oni instalas fotovoltaikan elektrogeneradon: kolorŝtalaj tegmentoj, brikaj kaj tegolaj tegmentoj, kaj plataj betonaj tegmentoj. Tegmentoj estas malsamaj, la instalado de fotovoltaikaj elektrocentraloj estas malsama, kaj la areo de la instalita elektrocentralo ankaŭ estas malsama.

Kolora ŝtala tegmenta tegmento
En la ŝtala strukturo de la instalaĵo de koloraj ŝtalaj tegoloj de fotovoltaeca centralo, kutime nur en la suda flanko de la instalaĵo de fotovoltaecaj moduloj, metada proporcio de 1 kilovatto konsistigas surfacon de 10 kvadrataj metroj, tio estas, 1 megavato (1 megavato = 1,000 kilovatoj) projekto postulas la uzon de areo de 10,000 kvadrataj metroj.

Brika strukturo tegmento
Ĉe la instalado de brikstruktura tegmento de fotovoltaika centralo, ĝenerale oni elektas areon sen ombra tegmento pavimita per fotovoltaikaj moduloj inter la 8:00 kaj la 16:00. Kvankam la instalmetodo diferencas de tiu de kolorŝtala tegmento, la meta proporcio estas simila; ankaŭ 1 kilovatto konsistigas areon de ĉirkaŭ 10 kvadrataj metroj.

Planar betona tegmento
Instalante FV-elektran centralon sur plata tegmento, por certigi, ke la moduloj ricevu kiel eble plej multe da sunlumo, necesas desegni la plej bonan horizontalan kliniĝan angulon, do necesas certa interspaco inter ĉiu vico de moduloj por certigi, ke ili ne estu ombritaj de la ombroj de la antaŭa vico de moduloj. Tial, la tegmenta areo okupita de la tuta projekto estos pli granda ol ĉe koloraj ŝtalaj tegoloj kaj vilaaj tegmentoj, kie la moduloj povas esti metitaj plate.


Ĉu ĝi estas kostefika por hejma instalado kaj ĉu ĝi povas esti instalita?
Nun la projekto pri fotovoltaika elektroproduktado estas forte subtenata de la ŝtato, kaj ĝi donas respondan politikon pri subvencioj por ĉiu elektro generita de la uzanto. Pri la specifa subvencia politiko, bonvolu kontakti la lokan elektro-agentejon por kompreni.
WM, tio estas, megavatoj.
1 MW = 1000000 vatoj 100MW = 100000000W = 100000 kilovatoj = 100,000 kilovatoj 100 MW unuo estas 100,000 kilovata unuo.
W (vato) estas la unuo de povumo, Wp estas la baza unuo de elektrogenerado per baterio aŭ elektrocentralo, kaj estas mallongigo de W (povumo), ĉina signifo de elektrogenerado.
MWp estas la unuo de megavato (povumo), kWp estas la unuo de kilovato (povumo).

Fotovoltaika elektrogenerado: Ni ofte uzas W, MW, GW por priskribi la instalitan kapaciton de FV-elektrocentraloj, kaj la konverta rilato inter ili estas jena.
1 GW = 1000 MW
1MW = 1000KW
1KW = 1000W
En nia ĉiutaga vivo, ni kutimas uzi "grado" por esprimi la elektrokonsumon, sed fakte ĝi havas pli elegantan nomon "kilovato hore (kW-h)".
La plena nomo de "vato" (W) estas Vato, nomita laŭ la brita inventinto James Watt.

James Watt kreis la unuan praktikan vapormaŝinon en 1776, malfermante novan epokon en la uzado de energio kaj enkondukante la homaron en la "Epokon de Vaporo". Por memori tiun grandan inventinton, poste oni difinis la unuon de potenco kiel "vaton" (mallongigitan kiel "vato", kun la simbolo W).

Prenu nian ĉiutagan vivon kiel ekzemplon
Unu kilovatto da elektro = 1 kilovathoro, tio estas, 1 kilovatto da elektraj aparatoj uzataj je plena ŝarĝo dum 1 horo, ekzakte 1 grado da elektro uzata.
La formulo estas: povumo (kW) x tempo (horoj) = gradoj (kW hore)
Ekzemple: 500-vata aparato hejme, kiel ekzemple lavmaŝino, la povumo por 1 horo da kontinua uzado = 500/1000 x 1 = 0,5 gradoj.
Sub normalaj kondiĉoj, 1-kW-a FV-sistemo generas averaĝe 3,2 kW-h ĉiutage por funkciigi la jenajn ofte uzatajn aparatojn:
30-W elektra ampolo dum 106 horoj; 50-W tekokomputilo dum 64 horoj; 100-W televidilo dum 32 horoj; 100-W fridujo dum 32 horoj.

Kio estas elektra energio?
La laboro farita de la kurento en unuo de tempo nomiĝas elektra povumo; kie la unuo de tempo estas sekundoj (s), la laboro farita estas la elektra povumo. Elektra povumo estas fizika kvanto kiu priskribas kiom rapide aŭ malrapide la kurento laboras, kutime la grandeco de la kapacito de la tiel nomata elektra ekipaĵo, kutime rilatas al la grandeco de la elektra povumo, ĝi diras la kapablo de la elektra ekipaĵo fari laboron en unuo de tempo.
Se vi ne tute komprenas, jen ekzemplo: la kurento estas komparata kun la akvofluo. Se vi havas grandan bovlon da akvo kaj trinkas, la pezo de la akvo estas la elektra laboro, kiun vi faras; kaj se vi trinkas dum entute 10 sekundoj, la kvanto da akvo po sekundo estas ankaŭ la elektra povumo.
Formulo por kalkuli elektran energion


Per la supra baza priskribo de la koncepto de elektra energio kaj la analogeco farita de la aŭtoro, multaj homoj eble pensis pri la formulo de elektra energio; ni daŭre prenas la supran ekzemplon de trinkakvo por ilustri: ĉar entute 10 sekundoj por trinki grandan bovlon da akvo estas necesaj, tiam ĝi ankaŭ estas komparata kun 10 sekundoj por uzi certan kvanton da elektra energio, tiam la formulo estas evidenta, la elektra energio dividita per la tempo, la rezulta valoro estas la elektra energio de la ekipaĵo.
Unuoj de elektra potenco
Se vi atentas la supran formulon por P, vi jam devus scii, ke la nomo elektra povo estas esprimita per la litero P, kaj la unuo de elektra povo estas esprimita en W (vato). Ni kombinu la supran formulon por kompreni, de kie venas 1 vato da elektra povo:
1 vato = 1 volto x 1 ampero, aŭ mallongigita kiel 1W = 1V-A
En elektrotekniko, la ofte uzataj unuoj de elektra povumo kaj kilovatoj (kW) estas: 1 kilovato (kW) = 1000 vatoj (W) = 103 vatoj (W). Krome, en la mekanika industrio, la konverto inter ĉevalforto kaj elektra povumo estas jena:
1 ĉevalforto = 735,49875 vatoj, aŭ 1 kilovatto = 1,35962162 ĉevalforto;
En nia vivo kaj produktado de elektro, la komuna unuo de elektra povumo estas la konata "gradoj", 1 grado da elektro, kiu egalas al la povumo de 1-kilovataj aparatoj dum 1 horo (1h) konsumita per la elektra energio, tio estas:
1 grado = 1 kilovathoro
Nu, jen kelkaj bazaj scioj pri elektra energio estas finitaj, mi kredas ke vi komprenis.


Afiŝtempo: 20-a de junio 2023