Adjustable Solar Mounting System
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  • 都市環境における立方発光ソーラー集光器
    • August 24. 2022

    国際的な研究チームは、都市環境でのアプリケーション用にモザイク構成に組み立てることができる立方発光太陽集光器 (LSC) 太陽光発電デバイスを開発しました。最高性能のデバイスは、11.6% の電力変換効率を達成しました。 オランダとオーストラリアの研究チームは、さまざまなモザイク構成に使用して組み立てることができる、効率 20% の両面シリコン太陽電池を搭載した 1 cm3 発光太陽集光器 (LSC) デバイスを開発しました。 これらのモザイク LSC 太陽光発電デバイスを使用して、都市環境で太陽エネルギーを遍在させることができます。これには、都市の困難な照明条件下で機能できる視覚的に魅力的なデバイスの製造が必要です。 したがって、このカラフルで視覚的に魅力的なモザイク LSC 光起電力デバイスを開発することにより、非効率的なデバイスであっても、構築された環境での太陽エネルギーの一般的な受...

  • ソーラーカーポートとは?
    • September 21. 2022

    ソーラーカーポートは、太陽光発電パネルで作られたキャノピーを備えた屋根付きの駐車場です。これらのカーポートは、住宅の私道など、単一の駐車スペース用に設計されている場合があります。また、商用駐車場全体をカバーするために、それらをつなぎ合わせる場合もあります。 ソーラーカーポートは、本質的に、より高い 地面に取り付けられたソーラーパネルシステム です。車両を下に置くことができるように、それらは単に十分に高く持ち上げられます。ソーラー カーポートは、ソーラー業界で最も急速に成長しているトレンドの 1 つです。カーポートの利点は、設置者がパネルを太陽光に最適な角度に配置して、エネルギーを最大限に得ることができることです。 ソーラーカーポートの所有者は、車両に日よけと保護を提供しながら、より安価でクリーンな電力の恩恵を受けることができます。 ソーラーカーポートは、既存の駐車場を利用するため、追加の土...

  • 太陽光オフグリッド発電システムとは?
    • September 28. 2022

    太陽光オフグリッド発電システム は、一般に、太陽電池コンポーネントで構成される太陽光発電アレイ、ソーラーコントローラー、インバーター、バッテリーバンク、および負荷で構成されます。太陽電池アレイは、光の条件下で太陽エネルギーを電気エネルギーに変換し、ソーラーコントローラー、インバーター(またはインバーター統合マシン)を介して負荷に電力を供給し、同時にバッテリーパックを充電します。ライトがない場合、バッテリーはインバーターを通過します。デバイスは AC 負荷に電力を供給します。 太陽光発電オフグリッド発電システムは、電力網に依存せずに独立して動作します。僻地や山間部、無電化地域、島嶼部、通信基地局、街路灯などに幅広く使用されています。太陽光発電の使用は、電気のない地域、電気の不足、不安定な電気、学校、または小規模工場の家庭用および作業用の電力ニーズの住民の問題を解決し、太陽光発電はディーゼル発...

  • ソーラーインバーターとは何ですか?
    • December 01. 2022

    パワーレギュレーターやパワーコンディショナーとも呼ばれるソーラーインバーターは、太陽光発電システムに欠かせないものです。太陽光発電インバーターの主な機能は、ソーラー パネルで生成された直流電流を家電製品で使用される交流電流に変換することです。ソーラー パネルで生成されたすべての電力は、外部に輸出する前にインバーターで処理する必要があります。[1] フルブリッジ回路を介して、SPWM プロセッサは通常、システムのエンド ユーザーが使用する照明負荷周波数と定格電圧に一致する正弦波 AC 電力を得るために、変調、フィルター処理、ブーストなどに使用されます。インバーターでは、DC バッテリーを使用して家電製品に AC 電力を供給します。 ソーラーAC発電システムは、ソーラーパネル、充電コントローラー、インバーター、バッテリーで構成されています。ソーラーDC発電システムにはインバーターは含まれていま...

  • 太陽光発電システムにはどのような種類がありますか?
    • December 26. 2022

    太陽光発電システムには、系統連系太陽光発電システム、オフグリッド太陽光発電システム、およびバックアップ電力システムの 3 つの基本的なタイプがあります。 系統連系太陽光発電システム 系統連系太陽光発電システムは、最も一般的なタイプの太陽光発電システムであり、最も費用対効果の高い太陽光発電システムです。家庭および従来の電力網に接続された太陽光発電システムです。このタイプの太陽光発電システムには、蓄電池は含まれていません。 グリッド接続された太陽光発電システムは、ソーラー パネルで生成されたエネルギーをグリッドに送り、後で使用するために蓄えます。ネットメータリング契約の下では、システムの所有者は自分が発電したものから電力を得て、いつでもそのエネルギーを使用できます。 グリッド接続システムは、他のタイプの屋上ソーラーよりも安価で、使用する機器も少なくて済みます。ソーラー パネルには 20 ~ 2...

  • アルミソーラーパネルフレームの代替となるスチール
    • March 10. 2023

    一部の太陽光発電パネルはフレームレス設計で、セルが 2 枚のガラスの間に挟まれていますが、他のより柔軟な設計ではポリマーを使用して電子機器を保護しています。しかし、フレーム付きの他のすべてのソーラーパネルの場合、アルミニウムでできている可能性があります. 現在、環境的および実用的な理由から、他のフレーム素材オプションを使用する機運が高まっています。鋼もその一つです。 アルミニウムは、軽量で耐食性に優れているため、パネル フレームの主要な材料として選ばれる可能性があります。アルミニウムは高価であり、二酸化炭素排出量が大きいため、ますます多くの企業がアルミニウム フレームからスチール フレームに切り替えています。 スチールは、将来のソーラー業界で選択されるフレーム素材になる可能性があります。アルミニウムよりも本質的に強度が高いため、大型フォーマット モジュールの追加サイズと重量を簡単にサポート...

  • 太陽光発電プロジェクト開発における不測の事態に備えて計画を立てる方法
    • April 14. 2023

    太陽エネルギーの導入は世界中で簡単かつ一般的になりました。国際エネルギー機関は、世界の太陽光発電容量が 2022 年から 2027 年の間にほぼ 3 倍に増加し、世界最大の発電源になると予測しています。インフレ抑制法 太陽光発電には多大なメリットがあるにもかかわらず、その導入は必ずしもスムーズに進むわけではありません。開発者は一般的なインストールの問題を予見できる場合がありますが、予期せぬときに発生する固有の課題やサイト固有の課題についてはどうすればよいでしょうか? バックエンドで適切な計画を立て、常に「予期せぬことを想定」していれば、予期せぬ課題にも簡単に対処できます。ここでは、課題が発生したときに開発者が創造的で効果的なソリューションを実装する方法を説明します。 環境への挑戦 気候変動との闘いは太陽光発電の導入を促進する最大の要因の1つですが、開発者は設置中に、良いことよりも害を及ぼさ...

  • 太陽光発電システムに適した太陽光発電インバータを選択するにはどうすればよいですか?
    • April 19. 2023

    ソーラーインバータは、太陽光発電システムに不可欠なコンポーネントです。では、適切な太陽光発電パワーコンディショナーを選択するにはどうすればよいでしょうか? ここで私たちはそれを知りに来ました。 1. 一般的に使用される太陽光発電インバータを理解する さまざまな種類の太陽光発電インバータとその仕組みを理解することが重要です。一般に、市場にある太陽光発電インバータは主に、系統接続型、オフグリッド型、ハイブリッド型の 3 つのタイプに分類されます。 2. さまざまなタイプの太陽光発電インバータの効率を比較します。 効率はパワーコンディショナーの中核となるため、太陽光発電パワーコンディショナーを選択する際には、各パワーコンディショナーの効率を比較することが重要です。一般に、インバータの効率が高ければ高いほど優れていますが、すべての高効率インバータが太陽光発電システムに適しているわけではないため、イ...

  • 水上太陽光発電が湖沼の熱特性に及ぼす影響
    • July 05. 2023

    新しい研究では、水上太陽光発電が湖の風の流れと日射量、およびさまざまな深さの水温にどのような影響を与えるかを詳しく説明しています。しかし、著者らは、水域自体の利点を最大化するシステムを設計する方法について、さらなる研究が必要であると述べています。 フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所 ISE とフライブルク大学の研究者チームは、ドイツ南西部のメイヴァルト湖の水上太陽光発電 (FPV) システムを評価し、湖の熱特性への影響を調べました。 湖上の 749 kW FPV システムの研究において、研究者らは広範な気象学的および水文学的測定を使用して、表面近くの横方向の風の流れ、日射量、水温、エネルギーバランスに対するシステムの影響を研究しました。 研究チームは、最上層の水層が時間帯に応じて水温の大きな変動(ΔT w )を示すことを発見した。 「特に、表層近くで負のΔTw値が観察され、シス...

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