Fotogalvaaniline elektrijaam viitab fotogalvaanilisele elektritootmissüsteemile, mis kasutab päikeseenergiat ja kasutab spetsiaalseid materjale, nagu kristalsed räniplaadid, inverterid ja muud elektroonilised komponendid, et moodustada elektritootmissüsteem, mis on ühendatud võrku ja edastab voolu võrku. Nende hulgas võib fotogalvaanilised elektrijaamad jagada tsentraliseeritud fotogalvaanilisteks elektrijaamadeks ja hajutatud fotogalvaanilisteks elektrijaamadeks. Mis vahe on tsentraliseeritud fotogalvaaniliste elektrijaamade ja hajutatud fotogalvaaniliste elektrijaamade vahel? Mõistame koos.
Hajutatud fotogalvaanika põhiprintsiip: põhineb peamiselt hoone pinnal, lahendage kasutaja elektriprobleem läheduses ning realiseerige toiteallika erinevuse kompenseerimine ja tarnimine võrguühenduse kaudu.
1. Fotogalvaaniline toide on kasutaja poolel, genereerides elektrit kohaliku koormuse varustamiseks, mida peetakse koormuseks, mis võib tõhusalt vähendada sõltuvust võrgu toiteallikast ja vähendada liinikadusid.
2. Kasutage täielikult ära hoone pinda ja fotogalvaanilisi elemente saab samal ajal kasutada ehitusmaterjalina, vähendades tõhusalt fotogalvaanilise elektrijaama jalajälge.
3. Tõhus liides nutika võrgu ja mikrovõrguga, paindlik toimimine ja võrgu sõltumatu toimimine sobivatel tingimustel.
1. Elektrivoolu suund jaotusvõrgus muutub ajas, vastupidine vool toob kaasa lisakadusid, sellega seotud kaitsed vajavad uuesti reguleerimist ja trafo kraanide pidevat vahetust.
2. Raskused pinge ja reaktiivvõimsuse reguleerimisel. Võimsusteguri juhtimisel on pärast suure võimsusega fotogalvaanika ühendamist tehnilisi raskusi, samuti suureneb lühisvõimsus.
3. Jaotusvõrgu tasandi energiajuhtimissüsteem on kohustatud teostama sama koormuse juhtimist suuremahulise fotogalvaanilise juurdepääsu korral. See esitab uued nõuded sekundaarsetele seadmetele ja sidetele ning suurendab süsteemi keerukust.
Tsentraliseeritud fotogalvaanika põhiprintsiip: kasutada täiel määral kõrbealade rikkalikke ja suhteliselt stabiilseid päikeseenergia ressursse suuremahuliste fotogalvaaniliste elektrijaamade ehitamiseks ja ühendada kõrgepinge jõuülekandesüsteemidega kaugkoormuste varustamiseks.
1. Tänu paindlikumale asukohavalikule on fotogalvaanilise väljundi stabiilsus suurenenud ning päikesekiirguse ja elektrikoormuse positiivsed tippregulatsiooni omadused on täielikult ära kasutatud, et täita tipphabemeajamise rolli.
2. Töörežiim on paindlikum. Võrreldes hajutatud fotogalvaanilisega saab reaktiivvõimsust ja pinget reguleerida mugavamalt ning võrgusageduse reguleerimisel on lihtsam osaleda.
3. Ehitusperiood on lühike, keskkonnaga kohanemisvõime on tugev, pole vaja veeallikat, söe transporti ja muid tooraineid, tegevuskulud on madalad, see on mugav tsentraliseeritud haldamiseks ja ruumipiirang on väike ja võimsus saab hõlpsasti laiendada.
1. See peab toetuma kaugülekandeliinidele, et saata elektrit võrku, ja samal ajal on see ka suurem häirete allikas võrku. Esile tõusevad sellised probleemid nagu ülekandeliini kaod, pingelangused ja reaktiivvõimsuse kompenseerimine.
2. Suure võimsusega fotogalvaaniline elektrijaam realiseeritakse mitme muundusseadme kombinatsiooni abil. Nende seadmete koostöö nõuab sama juhtimist. Praegu ei ole selle valdkonna tehnoloogia veel küps.
3. Elektrivõrgu turvalisuse tagamiseks nõuab suure võimsusega tsentraliseeritud fotogalvaaniline juurdepääs uusi funktsioone, nagu LVRT, ning see tehnoloogia on sageli vastuolus isoleeritud saartega.
Tsentraliseeritud suuremahulised võrguga ühendatud fotogalvaanilised elektrijaamad on kõrbete kasutamine riigi poolt. Suuremahulised fotogalvaanilised elektrijaamad on soovitatav integreerida otse avalikku võrku ja ühendada kõrgepinge ülekandesüsteemiga kaugkoormuste varustamiseks. Hajutatud väikesed elektrivõrguga ühendatud fotogalvaanilised süsteemid, eriti fotogalvaanilised hoonete integreeritud elektritootmissüsteemid, on arenenud riikides võrguga ühendatud fotogalvaanilise elektritootmise põhivool tänu väikestele investeeringutele, kiirele ehitusele, väikesele jalajäljele ja suurele poliitilisele toetusele.