Det er maskiner, der forvandler sollys til elektricitet, solpaneler De ligner store, flade kasser fyldt med glasagtige sorte stumper af noget. De omdanner sollys til elektricitet, når solen skinner på dem. Denne elektricitet kan bruges til at oplyse og opvarme vores hjem, tænde for fjernsyn, tænde for computere. Men har dit solpanel: Det har hjælpere, der får det til at fungere endnu bedre? Disse dåser er kendt som blokeringsdioder og bypass-dioder. Vi dækker nogle af nøglekomponenterne lidt mere detaljeret nedenfor.
Hvorfor har solpaneler blokerende dioder
På en måde kan du tænke på at blokere dioder som trafikbetjente til solpaneler. Disse værktøjer sørger for, at elektriciteten flyder let og korrekt, ikke bliver hængt på eller tabt sig langs sin vej. Hvis det genererer strøm fra dine solpaneler. Genererer meget elektricitet når Solpanel optimizer af SDO backup Vi kender alle denne ene — Nogle gange når energien ikke til vores telefoner efter hensigten. I stedet kan noget af det spilde og blive forlagt. Dette er et stort problem, da det dybest set fortæller os, at vi ikke får hver eneste lille smule energi ud.
Blokerende dioder hjælper med dette problem. De sidder mellem solpanelet og vores ledninger, der fører elektricitet til os. Disse tillader bare elektricitet at komme fra panelet til hjemmet og lader det ikke gå tilbage, spild. Derfra kan du betragte det som en ensrettet vej, der fører direkte til dit hjem. Derved kan strømmen flyde sikkert og direkte derhen, hvor den skal i vores solpaneler.
Hjælpende hænder omgår dioder
De er beslægtet med solpanel-backup-hjælpere. Et godt eksempel på, hvor bypass-dioder er uundværlige, er ved skærme på Solpaneler strømoptimere, som forhindrer sollys i at ramme en del af cellerne. Det betyder, at de skraverede dele ikke genererer så meget elektricitet, som de burde. Dette forhindrer elektriciteten i at bevæge sig gennem disse dele hurtigt, som det ville, og sætter sig fast, hvilket resulterer i strømtab, ikke godt.
Det er her bypass-dioder kommer ind. Dette er en slags specielle relæer, der tænder af nogle grunde, at kollektordelen ikke fungerer 100%. Når fejlen opstår og aktiveres, begynder den at lede elektricitet tilbage rundt om det blokerede område på tværs af begge dele af et panel. På den måde mister vi overhovedet ingen strøm. Du ville omgå en trafikprop, og dette er det samme koncept for, at tingene ruller pænt igennem. Hvis en del af solpanelet ikke fungerer, tillader disse dioder at omgå hele den del, så de resterende aktive komponenter stadig kan arbejde og generere strøm til os.
Holder strømmen med blokeringsdioder
PV-systemer er i det væsentlige store solpaneler lavet af mange individuelle strømproducerende, indbyrdes forbundne moduler. De samme systemer kan bruges til at køre gadelygter eller trafiklys såvel som et helt hus. Disse paneler er forbundet i serie, den ene efter den anden kaldet en streng. Men hvis du har et haltende panel, uanset om det får skyggen eller er et svært sted at fange sollys (mellem enhjørning på taget), kan det kaste hele dit system af.
Dette er en god ting under normale omstændigheder, da det betyder, at elektricitet ikke vil kunne passere gennem det beskadigede panel. Ingen bekymringer: Blokeringsdioderne forhindrer elektricitet i at strømme baglæns gennem panelet og virker ikke. Hvilket igen betyder, at resten af panelerne på den streng stadig kan sende elektricitet, hvor den skal hen. Det er som en dæmning, der forhindrer vandet i at bevæge sig baglæns, altid i put og kører jævnt. Det er med til at sikre, at vi fortsætter med at producere strøm, selvom et af disse paneler fejler.
Bypass-dioder og bedre solpanelydelse
Arbejdet med bypass-dioder til solpaneler er som superhelte. De fanger mere af Solpanel optimizere energi, især hvis en del af den er nede. Dette er en afgørende ting, da det resulterer i, at al den energi, der bliver brugt i overensstemmelse med den nødvendige kanal til vores hjem og enheder, sparer penge, som du bruger på elregningen.
Bypass-dioder er gode til at have mange skygger (på grund af højdeforskelle i bygninger eller store træer) rundt omkring, hvor du bor. De sikrer nemlig, at vi får så meget energi som muligt, selvom en del af selve solpanelet får en delvis blokering. Hvis et system har bypass-dioder, skal du betragte dem som en nødhjælpsgenerator for at sikre, at din strøm forbliver oppe og køre - så du kan få Reddi-Wip, når behovet opstår (forhåbentlig oftere, end når slutningen nærmer sig).
Series dioder beskytter parallel streng af solpaneler (eller bare 1 led)
Solar Panel Array Design - I lægmands termer, den måde vi henviser til, at vores solpaneler er forbundet med hinanden. Alle disse solpaneler forbinder i en linje, bemærk hvordan. Det kaldes en streng. Flere strenge mere komplekse for at få solpanelet til at fungere godt og effektivt
Dette design er stærkt afhængig af dets blokerings- og bypass-dioder. De forhindrer elektriciteten i at flyde i den forkerte retning og sætte sig fast. De er også nyttige, hvis ikke alle dele af solpaneler fungerer godt. Vi er i stand til at producere solcellepaneler, der fungerer effektivt, delvist på grund af at forstå, hvordan disse dioder fungerer. Ligesom at lægge et puslespil sammen og placere alle brikkerne på deres rigtige steder.
Solpaneler er fantastiske solmaskiner, som vi bruger til at få energi fra det kraftfulde gudelignende væsen på vores himmel kendt som "Solen". Men de ville ikke præstere så effektivt uden deres hemmelige hjælpere: blokerings- og bypass-dioder. Power diode - disse hjælper med at holde strømmen i den rigtige retning og hjælper den med at gå tabt. De vil også give os adgang til den ekstra energi, vi får fra vores solpaneler, og hjælpe med at reducere, hvor spild vi lever i øjeblikket. Denne viden kan anvendes til solpaneldesign, hvilket betyder, at vi vil udvikle arrays, der sparer energi og er sjove.