مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری/رایانامه:
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 3
» آخرین کاربر: m.rezapoor2762
» موضوعات انجمن: 20
» ارسالهای انجمن: 21

آمار کامل

کاربران حاضر
ما یک کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 1 مهمان

آخرین موضوعات
جمع‌آوری ۶۰ دستگاه ماینر ...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
همکاری تهرانی‌ها منجر به ...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
بازدید مدیرعامل برق حرارت...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 9
افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳ ...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
پرداخت جزئی مطالبات پیمان...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 9
بازدید مدیرعامل برق حرارت...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 9
آغاز به‌کار موکب خدمت‌رسا...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 9
ثبت رکورد کاهش نرخ خروج ا...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8
استفاده بیش از ۲ و نیم می...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 9
قطع برق و تذکر به ۱۸۰ بان...
انجمن: اخبار انرژی خورشیدی
آخرین‌ارسال: admin
امروز، ۰۲:۲۲ عصر
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 7

 
  معرفی نرم‌افزارها و ابزارهای طراحی و شبیه‌سازی سیستم خورشیدی
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۵:۱۶ عصر - انجمن: آموزش نرم‌افزارهای طراحی - بدون‌پاسخ

معرفی نرم‌افزارها و ابزارهای طراحی و شبیه‌سازی سیستم خورشیدی
نرم‌افزارهای طراحی سیستم خورشیدی برای محاسبه تولید انرژی، انتخاب تجهیزات، بررسی سایه‌اندازی، تحلیل تلفات، ارزیابی اقتصادی و پیش‌بینی عملکرد نیروگاه‌های فتوولتائیک استفاده می‌شوند. انتخاب نرم‌افزار مناسب به نوع پروژه، سطح تخصص، اتصال یا عدم اتصال به شبکه، وجود باتری، نیاز به تحلیل اقتصادی و نوع گزارش موردنیاز بستگی دارد.
۱. نرم‌افزار PVsyst
PVsyst یکی از شناخته‌شده‌ترین نرم‌افزارهای تخصصی برای طراحی و شبیه‌سازی سیستم‌های فتوولتائیک است و در بسیاری از پروژه‌های حرفه‌ای، مطالعات بانکی و گزارش‌های فنی استفاده می‌شود.
قابلیت‌های اصلی

  • طراحی سیستم‌های آن‌گرید
  • طراحی سیستم‌های آف‌گرید و دارای باتری
  • طراحی پروژه‌های تجاری و نیروگاهی
  • استفاده از داده‌های هواشناسی
  • مدل‌سازی دقیق پنل، اینورتر و تجهیزات سیستم
  • تحلیل سایه‌اندازی سه‌بعدی
  • محاسبه تلفات سیستم
  • بررسی عدم تطابق پنل‌ها
  • تحلیل دمای پنل
  • بررسی تلفات کابل و اینورتر
  • محاسبه نسبت عملکرد یا PR
  • شبیه‌سازی تولید ماهانه و سالانه
  • تهیه گزارش فنی کامل
مزایا
  • دقت مناسب برای پروژه‌های حرفه‌ای
  • استفاده گسترده در شرکت‌های EPC
  • بانک اطلاعاتی مناسب تجهیزات
  • قابلیت تحلیل جزئیات فنی و تلفات
  • مناسب برای گزارش‌های مهندسی و سرمایه‌گذاری
محدودیت‌ها
  • محیط آن برای افراد مبتدی ممکن است پیچیده باشد.
  • نسخه کامل آن تجاری است.
  • طراحی سه‌بعدی آن به اندازه برخی نرم‌افزارهای تخصصی مدل‌سازی ساده نیست.
  • برای تحلیل مالی بسیار گسترده، ممکن است به نرم‌افزار مکمل نیاز داشته باشد.
مناسب برای
  • مهندسان طراح
  • شرکت‌های مشاور
  • شرکت‌های EPC
  • پروژه‌های تجاری و صنعتی
  • نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ
  • مطالعات فنی و تأمین مالی پروژه
اگر هدف یادگیری حرفه‌ای طراحی نیروگاه خورشیدی باشد، PVsyst یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهایی است که باید آموخته شود.
۲. نرم‌افزار PV*SOL Premium
PV*SOL Premium یکی از نرم‌افزارهای قدرتمند طراحی سیستم خورشیدی است که به‌ویژه در طراحی سه‌بعدی ساختمان و پشت‌بام کاربرد دارد.
قابلیت‌های اصلی
  • طراحی سیستم‌های متصل به شبکه
  • طراحی سیستم‌های باتری‌دار
  • طراحی سیستم‌های آف‌گرید
  • مدل‌سازی سه‌بعدی ساختمان و محیط اطراف
  • بررسی سایه‌اندازی
  • طراحی چیدمان پنل‌ها
  • انتخاب پنل و اینورتر
  • تحلیل مصرف انرژی
  • طراحی سیستم‌های ذخیره‌سازی
  • محاسبه تولید انرژی
  • تحلیل اقتصادی
  • تهیه گزارش تصویری و حرفه‌ای
مزایا
  • رابط کاربری نسبتاً ساده و گرافیکی
  • قابلیت مدل‌سازی سه‌بعدی قوی
  • مناسب برای پشت‌بام‌های پیچیده
  • ارائه گزارش‌های قابل فهم برای مشتری
  • مناسب برای سیستم‌های مسکونی و تجاری
محدودیت‌ها
  • نسخه کامل تجاری است.
  • برای پروژه‌های بسیار بزرگ ممکن است به سیستم سخت‌افزاری مناسب نیاز داشته باشد.
  • برخی قابلیت‌های تخصصی آن به نسخه Premium وابسته است.
مناسب برای
  • طراحان سیستم‌های پشت‌بامی
  • پروژه‌های مسکونی و تجاری
  • شرکت‌های فروش و نصب
  • تهیه پیشنهاد فنی برای مشتری
  • بررسی سایه ساختمان‌ها و موانع اطراف
۳. نرم‌افزار SAM
نرم‌افزار SAM یا System Advisor Model توسط آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایالات متحده، NREL، توسعه داده شده است. این نرم‌افزار رایگان است و برای شبیه‌سازی فنی و اقتصادی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر کاربرد دارد.
قابلیت‌های اصلی
  • شبیه‌سازی سیستم‌های فتوولتائیک
  • تحلیل نیروگاه‌های متصل به شبکه
  • تحلیل سیستم‌های دارای باتری
  • ارزیابی اقتصادی پروژه
  • محاسبه هزینه سرمایه‌گذاری
  • محاسبه هزینه بهره‌برداری
  • تحلیل جریان نقدی
  • محاسبه دوره بازگشت سرمایه
  • محاسبه ارزش خالص فعلی
  • تحلیل نرخ بازده داخلی
  • بررسی وام و ساختار تأمین مالی
  • مقایسه سناریوهای مختلف
مزایا
  • رایگان بودن
  • مناسب برای دانشجویان و پژوهشگران
  • قابلیت تحلیل اقتصادی قوی
  • امکان بررسی سناریوهای مالی مختلف
  • استفاده از داده‌های هواشناسی و تجهیزات
  • مناسب برای تحلیل حساسیت
محدودیت‌ها
  • رابط کاربری آن برای افراد کاملاً مبتدی ممکن است ساده نباشد.
  • مدل‌سازی سه‌بعدی و سایه‌اندازی آن به اندازه PV*SOL یا برخی ابزارهای تخصصی نیست.
  • برای طراحی اجرایی دقیق، باید در کنار ابزارهای مهندسی دیگر استفاده شود.
مناسب برای
  • دانشجویان
  • پژوهشگران
  • تحلیل‌گران اقتصادی
  • سرمایه‌گذاران
  • مطالعات امکان‌سنجی
  • مقایسه اقتصادی نیروگاه‌ها
۴. نرم‌افزار HelioScope
HelioScope یک ابزار آنلاین و مبتنی بر فضای ابری است که برای طراحی سریع سیستم‌های خورشیدی، مخصوصاً سیستم‌های پشت‌بامی و تجاری، استفاده می‌شود.
قابلیت‌های اصلی
  • طراحی سیستم روی نقشه
  • استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
  • چیدمان سریع پنل‌ها
  • تعیین نواحی نصب
  • بررسی سایه‌اندازی
  • طراحی رشته‌های پنل
  • انتخاب اینورتر
  • گزارش تولید انرژی
  • بررسی نسبت عملکرد
  • تهیه گزارش برای مشتری
  • امکان همکاری و اشتراک‌گذاری آنلاین
مزایا
  • سرعت بالای طراحی
  • دسترسی از طریق مرورگر
  • مناسب برای تهیه پیشنهاد فنی و فروش
  • کاربری نسبتاً ساده
  • مناسب برای طراحی پشت‌بام
  • امکان اشتراک‌گذاری پروژه در فضای ابری
محدودیت‌ها
  • برای استفاده کامل معمولاً به اشتراک تجاری نیاز دارد.
  • برای طراحی‌های بسیار پیچیده و تحلیل‌های عمیق اقتصادی ممکن است کافی نباشد.
  • وابسته به اینترنت و کیفیت داده‌های نقشه است.
مناسب برای
  • شرکت‌های فروش و نصب
  • طراحی سریع پروژه
  • تهیه پیشنهاد برای مشتری
  • پروژه‌های پشت‌بامی
  • بررسی اولیه تولید و جانمایی پنل‌ها
۵. نرم‌افزار Aurora Solar
Aurora Solar یک پلتفرم ابری برای طراحی، فروش و تحلیل پروژه‌های خورشیدی است و بیشتر در بازار سیستم‌های مسکونی و تجاری کاربرد دارد.
قابلیت‌های اصلی
  • طراحی سه‌بعدی ساختمان
  • استخراج اطلاعات ساختمان از تصاویر و نقشه
  • تحلیل سایه‌اندازی
  • جانمایی پنل‌ها
  • پیشنهاد آرایش پنل و اینورتر
  • محاسبه تولید سالانه
  • طراحی باتری
  • تهیه گزارش فروش
  • ایجاد پیش‌فاکتور و پیشنهاد تجاری
  • مدیریت فرآیند فروش پروژه
مزایا
  • مناسب برای ترکیب طراحی و فروش
  • قابلیت‌های بصری قوی
  • مناسب برای ارائه طرح به مشتری
  • طراحی سریع پروژه‌های مسکونی
  • ابزارهای مناسب برای تحلیل سایه و ساختمان
محدودیت‌ها
  • معمولاً هزینه اشتراک بالایی دارد.
  • برخی قابلیت‌ها به بازارها و داده‌های محلی وابسته هستند.
  • برای مطالعات تخصصی نیروگاه‌های بزرگ، باید با ابزارهای دقیق‌تر تکمیل شود.
۶. نرم‌افزار PVcase
PVcase مجموعه‌ای از ابزارهای تخصصی برای طراحی نیروگاه‌های خورشیدی است که با محیط CAD و در برخی نسخه‌ها با نرم‌افزارهای مهندسی و نقشه‌برداری یکپارچه می‌شود.
قابلیت‌های اصلی
  • طراحی نیروگاه‌های زمینی
  • طراحی چیدمان پنل‌ها
  • طراحی استراکچر
  • طراحی مسیر کابل‌ها
  • طراحی سیستم DC و AC
  • تهیه نقشه‌های اجرایی
  • استفاده از اطلاعات توپوگرافی
  • طراحی نیروگاه‌های بزرگ
  • بهینه‌سازی تعداد پنل‌ها و فاصله ردیف‌ها
  • تهیه خروجی‌های مهندسی
مزایا
  • مناسب برای پروژه‌های نیروگاهی
  • قابلیت تولید نقشه‌های اجرایی
  • مناسب برای زمین‌های دارای شیب و توپوگرافی پیچیده
  • کمک به کاهش زمان طراحی
  • قابلیت استفاده در مراحل مهندسی تفصیلی
محدودیت‌ها
  • برای افراد مبتدی پیچیده‌تر است.
  • هزینه لایسنس آن ممکن است زیاد باشد.
  • برای تحلیل اقتصادی کامل باید از ابزار مکمل استفاده شود.
مناسب برای
  • مهندسان طراحی نیروگاه
  • شرکت‌های EPC
  • پروژه‌های بزرگ زمینی
  • طراحی نقشه و جانمایی اجرایی
  • پروژه‌های دارای زمین نامنظم یا شیب‌دار
۷. نرم‌افزار PV Design یا ابزارهای مشابه طراحی آنلاین
برخی ابزارهای آنلاین برای طراحی سریع سیستم‌های خورشیدی وجود دارند که معمولاً برای برآورد اولیه ظرفیت پنل، اینورتر و تولید انرژی استفاده می‌شوند.
کاربردهای معمول
  • برآورد اولیه ظرفیت پنل
  • تخمین تولید سالانه
  • بررسی جهت و زاویه
  • بررسی اولیه مساحت موردنیاز
  • مقایسه چند گزینه طراحی
  • تخمین مقدار کاهش مصرف برق
این ابزارها برای شروع و تهیه برآورد اولیه مفید هستند، اما برای طراحی نهایی، انتخاب کابل، حفاظت، بررسی اتصال به شبکه و تهیه نقشه اجرایی کافی نیستند.
۸. نرم‌افزار HOMER Pro
HOMER Pro بیشتر برای طراحی سیستم‌های انرژی ترکیبی و میکروگریدها استفاده می‌شود.
قابلیت‌های اصلی
  • طراحی سیستم خورشیدی و باتری
  • طراحی سیستم خورشیدی و دیزل ژنراتور
  • طراحی سیستم‌های هیبریدی
  • بررسی سیستم‌های آف‌گرید
  • تحلیل میکروگرید
  • بهینه‌سازی ظرفیت تجهیزات
  • محاسبه هزینه چرخه عمر
  • بررسی قابلیت اطمینان سیستم
  • مقایسه ترکیب‌های مختلف پنل، باتری، ژنراتور و شبکه
  • بررسی مصرف سوخت ژنراتور
مزایا
  • مناسب برای سیستم‌های ترکیبی
  • قابلیت مقایسه تعداد زیادی سناریو
  • تحلیل اقتصادی و فنی هم‌زمان
  • مناسب برای مناطق دورافتاده
  • مناسب برای پروژه‌های دارای ژنراتور
محدودیت‌ها
  • برای طراحی دقیق آرایش پنل و نقشه اجرایی مناسب‌ترین گزینه نیست.
  • معمولاً تجاری است.
  • برای پروژه‌های ساده پشت‌بامی ممکن است بیش از نیاز باشد.
مناسب برای
  • میکروگریدها
  • سیستم‌های آف‌گرید
  • مناطق دورافتاده
  • سیستم خورشیدی به همراه دیزل
  • پروژه‌های دارای چند منبع تولید و ذخیره انرژی
۹. نرم‌افزار RETScreen Expert
RETScreen Expert برای ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه‌های انرژی پاک استفاده می‌شود.
قابلیت‌های اصلی
  • بررسی منابع خورشیدی
  • برآورد تولید انرژی
  • ارزیابی هزینه پروژه
  • محاسبه صرفه‌جویی انرژی
  • تحلیل دوره بازگشت سرمایه
  • محاسبه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
  • بررسی ریسک پروژه
  • مقایسه گزینه‌های انرژی مختلف
مزایا
  • مناسب برای مطالعات امکان‌سنجی
  • قابلیت تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی
  • مناسب برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری
  • قابل استفاده برای پروژه‌های مختلف انرژی
محدودیت‌ها
  • برای طراحی جزئیات رشته‌های پنل و کابل مناسب نیست.
  • برای طراحی سه‌بعدی و سایه‌اندازی دقیق محدودیت دارد.
  • به‌عنوان ابزار طراحی اجرایی نیروگاه استفاده نمی‌شود.
۱۰. نرم‌افزار PVGIS
PVGIS یک ابزار آنلاین برای برآورد تابش خورشیدی و تولید سیستم‌های فتوولتائیک است که توسط مرکز تحقیقات کمیسیون اروپا توسعه یافته است.
قابلیت‌های اصلی
  • تخمین تابش خورشیدی در موقعیت‌های مختلف
  • تخمین تولید سالانه و ماهانه
  • بررسی زاویه و جهت پنل
  • مقایسه حالت‌های مختلف نصب
  • برآورد تولید سیستم متصل به شبکه
  • ارائه داده‌های اقلیمی و تابشی
مزایا
  • استفاده آسان
  • مناسب برای برآورد اولیه
  • مفید برای مقایسه مناطق مختلف
  • کاربردی برای بررسی تولید ماهانه
  • مناسب برای آموزش و مطالعات مقدماتی
محدودیت‌ها
  • طراحی کامل تجهیزات انجام نمی‌دهد.
  • تحلیل دقیق سایه ساختمان و موانع را محدودتر انجام می‌دهد.
  • برای طراحی نهایی نیروگاه باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود.
۱۱. ابزارهای نقشه و مدل‌سازی سه‌بعدی
Google Earth و Google Maps
برای بررسی اولیه محل پروژه، جهت ساختمان، موانع اطراف و فاصله تقریبی از شبکه استفاده می‌شوند. این ابزارها جایگزین تحلیل تخصصی سایه‌اندازی نیستند، اما برای مطالعه اولیه مفید هستند.
SketchUp
SketchUp یک نرم‌افزار عمومی مدل‌سازی سه‌بعدی است که با افزونه‌های تخصصی خورشیدی می‌توان از آن برای موارد زیر استفاده کرد:
  • مدل‌سازی ساختمان
  • جانمایی پنل‌ها
  • بررسی سایه‌اندازی
  • طراحی سازه
  • ارائه نمای سه‌بعدی به کارفرما
  • هماهنگی سیستم خورشیدی با معماری ساختمان
SketchUp به‌تنهایی نرم‌افزار تخصصی شبیه‌سازی انرژی نیست، اما برای مدل‌سازی و نمایش بصری بسیار کاربردی است.
۱۲. نرم‌افزارهای طراحی الکتریکی و شبکه
در پروژه‌های بزرگ خورشیدی، تنها محاسبه تولید انرژی کافی نیست و باید رفتار الکتریکی نیروگاه و شبکه نیز بررسی شود.
ETAP
ETAP برای تحلیل سیستم‌های قدرت و شبکه برق کاربرد دارد.
قابلیت‌های مهم آن عبارت‌اند از:
  • پخش بار
  • محاسبه اتصال کوتاه
  • هماهنگی حفاظتی
  • بررسی افت ولتاژ
  • تحلیل کابل‌ها
  • بررسی شبکه AC
  • تحلیل پایداری
  • مدل‌سازی تجهیزات نیروگاه
  • بررسی اتصال نیروگاه به شبکه
ETAP بیشتر در مرحله طراحی الکتریکی و مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه‌های بزرگ استفاده می‌شود.
DIgSILENT PowerFactory
این نرم‌افزار برای تحلیل تخصصی شبکه‌های قدرت، نیروگاه‌ها و اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه استفاده می‌شود.
کاربردهای آن شامل موارد زیر است:
  • پخش بار
  • اتصال کوتاه
  • پایداری شبکه
  • تحلیل دینامیکی
  • بررسی کیفیت توان
  • مطالعه اتصال نیروگاه خورشیدی به شبکه
  • بررسی عملکرد تجهیزات حفاظتی
AutoCAD و نرم‌افزارهای CAD
برای تهیه نقشه‌های اجرایی، تک‌خطی، جانمایی تجهیزات، مسیر کابل‌ها و نقشه تابلوها استفاده می‌شوند. این نرم‌افزارها معمولاً شبیه‌ساز انرژی نیستند، اما در مستندسازی و طراحی اجرایی اهمیت زیادی دارند.
۱۳. نرم‌افزارهای برنامه‌نویسی و تحلیل پیشرفته
MATLAB و Simulink
برای شبیه‌سازی دقیق مدل‌های فتوولتائیک، مبدل‌های DC-DC، اینورترها، کنترل MPPT و رفتار سیستم در شرایط مختلف استفاده می‌شوند.
کاربردهای اصلی:
  • مدل‌سازی پنل خورشیدی
  • شبیه‌سازی الگوریتم‌های MPPT
  • طراحی مبدل‌های قدرت
  • تحلیل عملکرد اینورتر
  • بررسی اثر تغییر تابش و دما
  • شبیه‌سازی باتری
  • طراحی کنترلر
این ابزارها بیشتر برای پژوهش، توسعه محصول و آموزش پیشرفته مناسب هستند.
Python
با استفاده از Python می‌توان داده‌های تابش، تولید انرژی، مصرف بار و عملکرد باتری را تحلیل کرد. کتابخانه‌هایی مانند pandas، NumPy، Matplotlib و ابزارهای بهینه‌سازی برای تحلیل داده‌ها کاربرد دارند.
Python برای موارد زیر مناسب است:
  • تحلیل داده‌های هواشناسی
  • پیش‌بینی تولید انرژی
  • بهینه‌سازی ظرفیت تجهیزات
  • تحلیل اقتصادی
  • پردازش داده‌های پایش نیروگاه
  • طراحی الگوریتم مدیریت انرژی
۱۴. مقایسه کلی ابزارها
نرم‌افزار یا ابزار
کاربرد اصلی
مناسب برای
وضعیت هزینهPVsyst
شبیه‌سازی تخصصی تولید و تلفات
پروژه‌های حرفه‌ای و نیروگاهی
تجاری
PV*SOL Premium
طراحی سه‌بعدی و باتری
پشت‌بام و پروژه‌های مسکونی و تجاری
تجاری
SAM
تحلیل فنی و اقتصادی
دانشجویان، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران
رایگان
HelioScope
طراحی سریع آنلاین
فروش و طراحی پشت‌بامی
اشتراکی
Aurora Solar
طراحی، فروش و مدل‌سازی سه‌بعدی
پروژه‌های مسکونی و تجاری
اشتراکی
PVcase
طراحی اجرایی نیروگاه
پروژه‌های بزرگ و شرکت‌های EPC
تجاری
HOMER Pro
طراحی میکروگرید و سیستم هیبرید
آف‌گرید و سیستم‌های چندمنبعه
تجاری
RETScreen
امکان‌سنجی اقتصادی و زیست‌محیطی
سرمایه‌گذاری و مطالعات اولیه
دارای نسخه‌های مختلف
PVGIS
تخمین تابش و تولید
برآورد مقدماتی و آموزشی
رایگان
SketchUp
مدل‌سازی سه‌بعدی و سایه
معماری و جانمایی پنل
رایگان و تجاری
ETAP
تحلیل شبکه و حفاظت
نیروگاه‌های بزرگ و اتصال به شبکه
تجاری
MATLAB/Simulink
شبیه‌سازی کنترل و تجهیزات
پژوهش و توسعه
تجاری
Python
تحلیل داده و بهینه‌سازی
پژوهش و تحلیل سفارشی
رایگان
۱۵. انتخاب نرم‌افزار بر اساس نوع پروژه
برای یک سیستم مسکونی ساده آن‌گرید
برای برآورد اولیه می‌توان از PVGIS یا ابزارهای آنلاین استفاده کرد. برای طراحی سه‌بعدی و ارائه به مشتری، PV*SOL، Aurora Solar یا HelioScope مناسب هستند.
برای سیستم آف‌گرید یک ویلا یا باغ
HOMER Pro برای بررسی سناریوهای خورشیدی، باتری و ژنراتور مناسب است. برای طراحی دقیق پنل، کنترلر، باتری و تلفات می‌توان از PVsyst یا ابزارهای تخصصی سازنده تجهیزات نیز استفاده کرد.
برای سیستم هیبرید
PV*SOL، PVsyst، SAM و HOMER Pro گزینه‌های مناسبی هستند. اگر هدف اصلی انتخاب اقتصادی ترکیب پنل، باتری و شبکه باشد، SAM یا HOMER Pro کاربرد بیشتری دارد.
برای نیروگاه خورشیدی زمینی
PVsyst برای شبیه‌سازی انرژی، PVcase برای جانمایی و طراحی اجرایی، و ETAP یا DIgSILENT برای مطالعات الکتریکی شبکه استفاده می‌شوند.
برای ارزیابی اقتصادی
SAM و RETScreen انتخاب‌های مناسبی هستند. این ابزارها امکان بررسی سرمایه‌گذاری، هزینه بهره‌برداری، درآمد، بازگشت سرمایه و کاهش انتشار آلاینده‌ها را فراهم می‌کنند.
برای آموزش و شروع کار
ترکیب PVGIS، SAM و SketchUp گزینه خوبی است. PVGIS برای درک تابش و تولید، SAM برای تحلیل انرژی و اقتصاد، و SketchUp برای مدل‌سازی و سایه‌اندازی مقدماتی مفید است.
۱۶. مسیر پیشنهادی یادگیری
برای شروع بهتر است یادگیری به‌صورت مرحله‌ای انجام شود:
مرحله اول: یادگیری مبانی
ابتدا مفاهیم زیر را یاد بگیرید:
  • توان و انرژی
  • ولتاژ و جریان
  • مدار DC و AC
  • مشخصات پنل
  • مشخصات اینورتر
  • باتری و عمق دشارژ
  • ساعات تابش مؤثر
  • نسبت عملکرد
  • تلفات سیستم
  • سایه‌اندازی
مرحله دوم: استفاده از PVGIS
با PVGIS تولید تقریبی یک سیستم را در چند زاویه و جهت مختلف بررسی کنید و تفاوت تولید ماهانه و سالانه را مشاهده نمایید.
مرحله سوم: یادگیری SAM
در SAM ابتدا یک پروژه ساده آن‌گرید بسازید، سپس ظرفیت پنل، نوع پنل، اینورتر، تعرفه برق و هزینه پروژه را تغییر دهید و اثر آن‌ها را بر تولید و اقتصاد بررسی کنید.
مرحله چهارم: یادگیری PVsyst
پس از آشنایی با مفاهیم، پروژه‌های مختلف را در PVsyst طراحی کنید و موارد زیر را تمرین نمایید:
  • ساخت پروژه
  • انتخاب داده هواشناسی
  • انتخاب پنل و اینورتر
  • تعریف آرایش پنل‌ها
  • ایجاد مدل سه‌بعدی
  • تعریف سایه
  • تحلیل تلفات
  • بررسی گزارش خروجی
  • محاسبه PR
  • تحلیل تولید ماهانه
مرحله پنجم: یادگیری ابزارهای طراحی اجرایی
برای کار حرفه‌ای، در کنار نرم‌افزار شبیه‌سازی باید AutoCAD، نرم‌افزارهای طراحی تک‌خطی، ابزارهای محاسبه کابل و تجهیزات حفاظتی را نیز یاد بگیرید.
جمع‌بندی
برای شبیه‌سازی حرفه‌ای و دقیق عملکرد نیروگاه خورشیدی، PVsyst یکی از بهترین انتخاب‌ها است. برای طراحی سه‌بعدی و پروژه‌های پشت‌بامی، PV*SOL Premium، Aurora Solar و HelioScope بسیار مناسب هستند. برای تحلیل اقتصادی و مالی، SAM و RETScreen کاربرد زیادی دارند. برای سیستم‌های آف‌گرید، هیبرید و میکروگرید، HOMER Pro گزینه قدرتمندی است. برای طراحی اجرایی نیروگاه‌های بزرگ، PVcase، AutoCAD، ETAP و DIgSILENT در کنار PVsyst استفاده می‌شوند.
یک ترکیب پیشنهادی برای یادگیری و کار حرفه‌ای این است:
  • PVGIS برای بررسی تابش و برآورد اولیه
  • SAM برای تحلیل فنی و اقتصادی
  • PVsyst برای شبیه‌سازی حرفه‌ای
  • PV*SOL یا HelioScope برای طراحی سه‌بعدی و ارائه به مشتری
  • HOMER Pro برای سیستم‌های آف‌گرید و هیبرید
  • AutoCAD و ETAP برای طراحی اجرایی و مطالعات الکتریکی

چاپ این بخش

  محاسبات و طراحی سیستم خورشیدی
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۵:۱۲ عصر - انجمن: محاسبات و طراحی سیستم - بدون‌پاسخ

محاسبات و طراحی سیستم خورشیدی
طراحی یک سیستم خورشیدی مناسب فقط به انتخاب چند پنل و یک اینورتر محدود نمی‌شود. برای طراحی اصولی باید ابتدا میزان مصرف انرژی مشخص شود، سپس نوع سیستم، ظرفیت پنل‌ها، باتری، اینورتر، کنترلر شارژ، کابل‌ها و تجهیزات حفاظتی انتخاب شوند. همچنین باید شرایط تابش منطقه، سایه، دما، جهت نصب، زاویه پنل و نوع بارهای مصرفی بررسی شود.
سیستم خورشیدی ممکن است از نوع آن‌گرید، آف‌گرید یا هیبرید باشد. در سیستم آن‌گرید، برق تولیدی پنل‌ها با شبکه برق هماهنگ می‌شود. در سیستم آف‌گرید، برق موردنیاز بدون اتصال به شبکه و با استفاده از باتری تأمین می‌گردد. سیستم هیبرید ترکیبی از شبکه، پنل خورشیدی و باتری است و معمولاً برای کاهش هزینه برق و تأمین برق پشتیبان استفاده می‌شود.
۱. جمع‌آوری اطلاعات اولیه
پیش از شروع محاسبات، باید اطلاعات زیر مشخص شود:

  • محل نصب سیستم
  • نوع سیستم؛ آن‌گرید، آف‌گرید یا هیبرید
  • میزان مصرف روزانه و ماهانه
  • توان لحظه‌ای تجهیزات
  • مدت زمان کارکرد هر وسیله
  • میزان مصرف در شب و روز
  • تعداد روزهای پشتیبانی موردنیاز
  • دسترسی یا عدم دسترسی به شبکه برق
  • فضای قابل استفاده برای نصب پنل
  • وجود سایه در محل نصب
  • حداقل و حداکثر دمای منطقه
  • جهت و زاویه مناسب نصب
  • نوع باتری و طول عمر مورد انتظار
  • امکان استفاده از ژنراتور پشتیبان
در سیستم آف‌گرید و هیبرید، باید مشخص شود کدام وسایل در زمان قطعی برق فعال باقی بمانند. معمولاً بارهای ضروری مانند روشنایی، یخچال، مودم، دوربین، سیستم امنیتی و تجهیزات پزشکی به مدار پشتیبان متصل می‌شوند و بارهای پرمصرف مانند کولر گازی، بخاری برقی و آب‌گرم‌کن از این مدار جدا می‌شوند.
۲. محاسبه توان و انرژی مصرفی
دو مفهوم مهم در محاسبات، توان و انرژی هستند.
توان، سرعت مصرف انرژی یک وسیله است و با وات یا کیلووات بیان می‌شود. انرژی، مقدار مصرف در طول زمان است و معمولاً با وات‌ساعت یا کیلووات‌ساعت اندازه‌گیری می‌شود.
رابطه اصلی انرژی به‌صورت زیر است:
E=P×t E=P\times t
در این رابطه:
  • EE انرژی مصرفی برحسب وات‌ساعت است.
  • PP توان وسیله برحسب وات است.
  • tt زمان کارکرد وسیله برحسب ساعت است.
برای محاسبه مصرف روزانه، باید توان هر وسیله را در مدت زمان استفاده از آن ضرب کرد و سپس مصرف تمام وسایل را با یکدیگر جمع نمود.
برای مثال، اگر یک لامپ ۲۰ وات، روزانه ۶ ساعت روشن باشد:
E=20×6=120Wh/day E=20\times6=120Wh/day
اگر یخچالی با توان متوسط ۱۵۰ وات در طول شبانه‌روز حدود ۸ ساعت به‌صورت واقعی کار کند:
E=150×8=1200Wh/day E=150\times8=1200Wh/day
البته توان درج‌شده روی پلاک یخچال، پمپ یا کولر معمولاً توان نامی است و وسیله ممکن است به‌صورت متناوب کار کند. به همین دلیل برای وسایل دارای کمپرسور یا موتور باید مصرف واقعی یا ضریب کارکرد آن‌ها در نظر گرفته شود.
مصرف روزانه کل از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
Eروزانه=∑(Pi×ti) E_{\text{روزانه}}= \sum(P_i\times t_i)
برای طراحی دقیق، بهتر است مصرف وسایل در ساعات روز و شب جداگانه محاسبه شود. این کار در سیستم‌های هیبرید و آف‌گرید اهمیت زیادی دارد، زیرا مصرف شبانه مستقیماً روی ظرفیت باتری اثر می‌گذارد.
۳. تبدیل واحدها
اگر توان با کیلووات بیان شده باشد، انرژی با رابطه زیر محاسبه می‌شود:
E(kWh)=P(kW)×t(h) E(kWh)=P(kW)\times t(h)
برای تبدیل وات‌ساعت به کیلووات‌ساعت:
1kWh=1000Wh 1kWh=1000Wh
برای مثال، مصرف ۳۰۰۰ وات‌ساعت برابر است با:
3000Wh=3kWh 3000Wh=3kWh
مصرف ماهانه نیز از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
Eماهانه=Eروزانه×تعدادروزهایماه E_{\text{ماهانه}}= E_{\text{روزانه}}\times تعداد روزهای ماه
اگر مصرف روزانه ۸ کیلووات‌ساعت باشد، مصرف تقریبی ماهانه در یک ماه ۳۰روزه برابر است با:
8×30=240kWh 8\times30=240kWh
۴. محاسبه توان هم‌زمان و توان لحظه‌ای
مصرف انرژی با توان لحظه‌ای یکسان نیست. ممکن است مجموع انرژی روزانه کم باشد، اما چند وسیله در یک لحظه روشن شوند و توان زیادی درخواست کنند.
برای محاسبه توان هم‌زمان، توان وسایلی را که احتمال دارد هم‌زمان روشن شوند با یکدیگر جمع کنید:
Pهم‌زمان=P1+P2+P3+⋯ P_{\text{هم‌زمان}}= P_1+P_2+P_3+\cdots
این مقدار برای انتخاب اینورتر اهمیت دارد.
برای مثال، اگر هم‌زمان یک یخچال ۱۵۰ وات، تلویزیون ۱۲۰ وات، روشنایی ۲۰۰ وات و یک پمپ ۷۵۰ وات روشن باشند:
Pهم‌زمان=150+120+200+750=1220W P_{\text{هم‌زمان}}= 150+120+200+750=1220W
در این حالت، اینورتر نباید دقیقاً ۱۲۲۰ وات باشد، بلکه باید مقداری ضریب اطمینان نیز در نظر گرفته شود.
۵. توان راه‌اندازی تجهیزات موتوری
تجهیزاتی مانند یخچال، فریزر، پمپ آب، کولر، کمپرسور و ابزارهای موتوری هنگام روشن‌شدن، جریانی بیشتر از جریان عادی مصرف می‌کنند. این جریان ممکن است چند برابر جریان کاری وسیله باشد.
بنابراین اینورتر باید دو مشخصه داشته باشد:
  • توان پیوسته
  • توان لحظه‌ای یا Surge
برای نمونه، اگر توان کارکرد یک پمپ ۷۵۰ وات باشد، ممکن است توان راه‌اندازی آن به حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ وات برسد. در این حالت، اینورتر باید توان پیوسته کافی و توان لحظه‌ای مناسب داشته باشد.
اگر چند وسیله موتوری وجود دارد، باید بررسی شود که آیا هم‌زمان روشن می‌شوند یا خیر. جلوگیری از روشن‌شدن هم‌زمان بارهای موتوری می‌تواند ظرفیت موردنیاز اینورتر را کاهش دهد.
۶. در نظر گرفتن تلفات سیستم
انرژی محاسبه‌شده برای مصرف‌کننده، تمام انرژی موردنیاز پنل نیست؛ زیرا در بخش‌های مختلف سیستم تلفات ایجاد می‌شود. مهم‌ترین تلفات عبارت‌اند از:
  • تلفات کابل‌ها
  • تلفات کنترلر شارژ
  • تلفات اینورتر
  • تلفات شارژ و دشارژ باتری
  • تلفات ناشی از گردوغبار
  • تلفات ناشی از دمای بالا
  • تلفات ناشی از عدم تطابق پنل‌ها
  • تلفات ناشی از سایه
  • تلفات اتصالات و تجهیزات حفاظتی
برای طراحی اولیه معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد ضریب اضافه در نظر گرفته می‌شود. اگر شرایط محل نامناسب باشد، سایه وجود داشته باشد یا سیستم آف‌گرید برای روزهای ابری طراحی شود، این ضریب ممکن است بیشتر شود.
انرژی موردنیاز پنل از رابطه زیر قابل محاسبه است:
Eپنل=Eمصرفηکل E_{\text{پنل}}= \frac{E_{\text{مصرف}}}{\eta_{\text{کل}}}
اگر راندمان کلی سیستم ۸۰ درصد باشد:
ηکل=0.8 \eta_{\text{کل}}=0.8
و مصرف روزانه ۶ کیلووات‌ساعت باشد:
Eپنل=60.8=7.5kWh/day E_{\text{پنل}}= \frac{6}{0.8}=7.5kWh/day
در روش ساده‌تر می‌توان مصرف را در ضریب ۱٫۲۵ ضرب کرد:
Eپنل≈6×1.25=7.5kWh/day E_{\text{پنل}}\approx6\times1.25=7.5kWh/day
۷. بررسی تابش خورشیدی منطقه
تعداد پنل‌ها فقط بر اساس توان مصرفی تعیین نمی‌شود. باید بدانیم منطقه در روز چند ساعت تابش مؤثر دارد. این مقدار با ساعات آفتابی معمولی یکسان نیست. منظور از ساعات تابش مؤثر، تعداد ساعاتی است که تابش معادل با شدت استاندارد تقریباً ۱۰۰۰ وات بر مترمربع باشد.
برای طراحی باید از داده‌های معتبر تابش منطقه، نرم‌افزارهای تخصصی، اطلس‌های خورشیدی یا اطلاعات هواشناسی استفاده کرد.
هرچه تابش مؤثر منطقه کمتر باشد، ظرفیت پنل موردنیاز بیشتر خواهد بود.
۸. محاسبه ظرفیت پنل‌های خورشیدی
ظرفیت تقریبی آرایه پنل از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
PPV=EروزانهHتابش×PR P_{\text{PV}}= \frac{E_{\text{روزانه}}} {H_{\text{تابش}}\times PR}
در این رابطه:
  • PPVP_{\text{PV}} توان موردنیاز پنل‌ها برحسب کیلووات است.
  • EروزانهE_{\text{روزانه}} انرژی مصرفی روزانه برحسب کیلووات‌ساعت است.
  • HتابشH_{\text{تابش}} ساعات تابش مؤثر روزانه است.
  • PRPR نسبت عملکرد سیستم است.
فرض کنید مصرف روزانه ۶ کیلووات‌ساعت، تابش مؤثر ۵ ساعت و نسبت عملکرد ۰٫۸ باشد:
[ P_{\text{PV}}= \frac{6}{5\times0.8}
1.5kW ]
در این حالت حداقل ظرفیت نظری پنل‌ها ۱٫۵ کیلووات است. برای اطمینان بیشتر، شرایط زمستان، روزهای ابری، افت توان پنل و افزایش احتمالی مصرف نیز باید بررسی شود. بنابراین ممکن است ظرفیت عملی به حدود ۱٫۸ تا ۲ کیلووات افزایش یابد.
اگر از پنل‌های ۵۵۰ وات استفاده شود:
[ N= \frac{2000}{550}
3.63 ]
تعداد پنل باید به عدد صحیح رو به بالا گرد شود؛ بنابراین حداقل ۴ پنل نیاز است. در طراحی نهایی، ولتاژ و جریان آرایش پنل‌ها نیز باید با اینورتر یا کنترلر سازگار باشد.
۹. نحوه اتصال پنل‌ها به‌صورت سری و موازی
پنل‌ها را می‌توان به‌صورت سری، موازی یا ترکیبی از سری و موازی متصل کرد.
اتصال سری
در اتصال سری:
  • ولتاژ پنل‌ها با هم جمع می‌شود.
  • جریان تقریباً برابر جریان یک پنل باقی می‌ماند.
اگر سه پنل با ولتاژ کاری ۴۰ ولت به‌صورت سری متصل شوند:
Vمجموع=40+40+40=120V V_{\text{مجموع}}=40+40+40=120V
اتصال موازی
در اتصال موازی:
  • ولتاژ تقریباً ثابت می‌ماند.
  • جریان پنل‌ها با هم جمع می‌شود.
اگر دو رشته مشابه هرکدام جریان ۱۳ آمپر داشته باشند:
Iمجموع=13+13=26A I_{\text{مجموع}}=13+13=26A
نکات مهم
پنل‌های یک آرایه بهتر است از نظر توان، نوع، جهت، زاویه و شرایط کاری مشابه باشند. در اتصال سری، ولتاژ مدار باز در هوای سرد افزایش می‌یابد و باید حداکثر ولتاژ مجاز ورودی اینورتر یا کنترلر رعایت شود.
رابطه بررسی ولتاژ رشته به‌صورت زیر است:
Voc,رشته همچنین جریان اتصال کوتاه رشته‌ها باید از حداکثر جریان مجاز کنترلر یا اینورتر بیشتر نباشد.
۱۰. انتخاب اینورتر
اینورتر باید بر اساس نوع سیستم، توان بارها، ولتاژ باتری و نوع مصرف‌کننده انتخاب شود.
در سیستم آن‌گرید
اینورتر باید با شبکه برق هماهنگ باشد و ویژگی‌هایی مانند موارد زیر داشته باشد:
  • محدوده مناسب ولتاژ MPPT
  • حداکثر ولتاژ ورودی DC
  • حداکثر جریان ورودی
  • توان نامی مناسب
  • قابلیت ضدجزیره‌ای
  • راندمان بالا
  • تعداد مناسب ورودی MPPT
  • امکان پایش و ثبت اطلاعات
در سیستم آف‌گرید
اینورتر باید:
  • توان پیوسته کافی داشته باشد.
  • توان راه‌اندازی بارهای موتوری را تحمل کند.
  • با ولتاژ بانک باتری سازگار باشد.
  • از باتری در برابر تخلیه بیش از حد محافظت کند.
  • شکل موج سینوسی خالص داشته باشد.
  • در برابر اتصال کوتاه، اضافه‌بار و افزایش دما محافظت شود.
در سیستم هیبرید
اینورتر هیبریدی باید قابلیت‌های زیر را داشته باشد:
  • اتصال به پنل
  • اتصال به باتری
  • اتصال به شبکه
  • تأمین برق بارهای پشتیبان
  • مدیریت اولویت منابع انرژی
  • شارژ باتری از پنل و در صورت نیاز از شبکه
  • جداسازی ایمن از شبکه هنگام قطعی
  • امکان اتصال به ژنراتور در مدل‌های خاص
توان نامی اینورتر بهتر است حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از توان هم‌زمان محاسبه‌شده باشد، مگر آنکه سازنده یا طراحی تخصصی مقدار دیگری را توصیه کند.
۱۱. انتخاب ولتاژ سیستم
سیستم‌های کوچک معمولاً در ولتاژ ۱۲ یا ۲۴ ولت طراحی می‌شوند، اما برای توان‌های بالاتر استفاده از ولتاژ ۴۸ ولت مناسب‌تر است.
با افزایش توان و کاهش ولتاژ، جریان افزایش می‌یابد:
I=PV I=\frac{P}{V}
برای مثال، برای تأمین توان ۲۴۰۰ وات:
در سیستم ۲۴ ولت:
I=240024=100A I=\frac{2400}{24}=100A
در سیستم ۴۸ ولت:
I=240048=50A I=\frac{2400}{48}=50A
بنابراین در سیستم ۴۸ ولت، جریان کمتر است و می‌توان از کابل‌های مناسب‌تر با افت ولتاژ و تلفات کمتر استفاده کرد.
به‌طور کلی:
  • سیستم ۱۲ ولت برای توان‌های کوچک مناسب است.
  • سیستم ۲۴ ولت برای سیستم‌های متوسط کاربرد دارد.
  • سیستم ۴۸ ولت برای توان‌های بالاتر و سیستم‌های حرفه‌ای مناسب‌تر است.
۱۲. انتخاب کنترلر شارژ
کنترلر شارژ بین پنل و باتری قرار می‌گیرد و جریان و ولتاژ شارژ را مدیریت می‌کند.
دو نوع اصلی کنترلر عبارت‌اند از:
کنترلر PWM
ساده‌تر و ارزان‌تر است، اما پنل را در ولتاژ نزدیک به ولتاژ باتری کار می‌دهد و در بسیاری از شرایط از تمام توان پنل استفاده نمی‌کند.
کنترلر MPPT
قادر است نقطه بیشینه توان پنل را پیدا کند و انرژی بیشتری از پنل دریافت کند. این نوع برای سیستم‌های بزرگ‌تر، مناطق سرد، رشته‌های پنل با ولتاژ بالاتر و پروژه‌هایی که راندمان اهمیت دارد، مناسب‌تر است.
جریان تقریبی کنترلر از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
Iکنترلر=PپنلVباتری I_{\text{کنترلر}}= \frac{P_{\text{پنل}}}{V_{\text{باتری}}}
سپس باید ضریب اطمینان در نظر گرفته شود:
Iنامی≥1.25×Iمحاسبه‌شده I_{\text{نامی}}\geq 1.25\times I_{\text{محاسبه‌شده}}
برای مثال، اگر ظرفیت پنل‌ها ۲۰۰۰ وات و ولتاژ باتری ۴۸ ولت باشد:
I=200048≈41.7A I= \frac{2000}{48} \approx41.7A
با درنظرگرفتن ضریب اطمینان:
41.7×1.25≈52A 41.7\times1.25 \approx52A
بنابراین کنترلر ۶۰ آمپر می‌تواند انتخاب مناسبی باشد، البته ولتاژ ورودی و محدوده MPPT آن نیز باید بررسی شود.
۱۳. طراحی بانک باتری
باتری در سیستم آف‌گرید و هیبرید نقش ذخیره‌کننده انرژی را دارد. ظرفیت باتری باید بر اساس مصرف شبانه، تعداد روزهای پشتیبان و عمق دشارژ مجاز تعیین شود.
ظرفیت انرژی موردنیاز باتری از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
Eباتری=Eبار×Nروز پشتیبانDoD×ηباتری E_{\text{باتری}}= \frac{E_{\text{بار}}\times N_{\text{روز پشتیبان}}} {DoD\times\eta_{\text{باتری}}}
در این رابطه:
  • EبارE_{\text{بار}} انرژی موردنیاز است.
  • Nروز پشتیبانN_{\text{روز پشتیبان}} تعداد روزهای استقلال است.
  • DoDDoD عمق مجاز تخلیه باتری است.
  • ηباتری\eta_{\text{باتری}} راندمان باتری است.
ظرفیت برحسب آمپرساعت از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
Ah=Eباتری(Wh)Vباتری Ah= \frac{E_{\text{باتری}}(Wh)} {V_{\text{باتری}}}
برای مثال، اگر بار موردنیاز شبانه ۴ کیلووات‌ساعت، تعداد روزهای پشتیبان ۱، عمق دشارژ مجاز ۸۰ درصد، راندمان باتری ۹۰ درصد و ولتاژ سیستم ۴۸ ولت باشد:
Eباتری=40000.8×0.9≈5556Wh E_{\text{باتری}}= \frac{4000}{0.8\times0.9} \approx5556Wh
سپس:
Ah=555648≈116Ah Ah= \frac{5556}{48} \approx116Ah
در عمل باید ظرفیت استاندارد بالاتر انتخاب شود؛ برای مثال بانک باتری ۴۸ ولت و ۱۵۰ آمپرساعت، البته پس از بررسی جریان بار، شرایط دما، عمر مورد انتظار و توصیه سازنده.
عمق دشارژ
عمق دشارژ نشان می‌دهد چه مقدار از ظرفیت باتری استفاده می‌شود. تخلیه مکرر باتری‌های سرب‌اسیدی تا صددرصد، عمر آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. باتری‌های لیتیومی معمولاً قابلیت استفاده از درصد بیشتری از ظرفیت نامی خود را دارند، اما باید حتماً با سیستم مدیریت باتری یا BMS مناسب استفاده شوند.
تفاوت باتری سرب‌اسیدی و لیتیومی
باتری سرب‌اسیدی:
  • هزینه اولیه کمتر دارد.
  • وزن و حجم بیشتری دارد.
  • به تهویه مناسب نیاز دارد.
  • معمولاً عمق دشارژ عملی کمتری دارد.
  • در برابر تخلیه عمیق حساس‌تر است.
باتری لیتیومی:
  • وزن و حجم کمتر دارد.
  • راندمان بالاتری دارد.
  • عمر چرخه‌ای بیشتری دارد.
  • امکان استفاده از ظرفیت مفید بیشتری دارد.
  • به BMS و تنظیمات شارژ مناسب نیاز دارد.
  • هزینه اولیه بیشتری دارد.
۱۴. محاسبه جریان باتری و کابل‌ها
جریان سمت باتری از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
IDC=PACVباتری×ηاینورتر I_{\text{DC}}= \frac{P_{\text{AC}}} {V_{\text{باتری}}\times\eta_{\text{اینورتر}}}
برای مثال، اگر اینورتر ۳۰۰۰ وات، ولتاژ باتری ۴۸ ولت و راندمان اینورتر ۹۰ درصد باشد:
IDC=300048×0.9≈69.4A I_{\text{DC}}= \frac{3000}{48\times0.9} \approx69.4A
این جریان برای انتخاب کابل، فیوز، کلید DC و شینه‌ها اهمیت دارد.
۱۵. محاسبه سطح مقطع کابل
انتخاب کابل باید بر اساس جریان مجاز، طول مسیر، جنس کابل، روش نصب، دمای محیط و افت ولتاژ مجاز انجام شود.
افت ولتاژ در مدار DC رفت و برگشت از رابطه تقریبی زیر قابل محاسبه است:
ΔV=2×L×I×ρA \Delta V= \frac{2\times L\times I\times \rho}{A}
در این رابطه:
  • LL طول یک‌طرفه مسیر است.
  • II جریان است.
  • ρ\rho مقاومت ویژه هادی است.
  • AA سطح مقطع کابل است.
در سیستم‌های DC با ولتاژ پایین، جریان زیاد است؛ بنابراین طول کابل باید تا حد امکان کم باشد.
به‌صورت معمول، افت ولتاژ در بخش‌های مختلف باید محدود شود. مقدار دقیق به استاندارد و نوع پروژه بستگی دارد، اما در طراحی‌های رایج تلاش می‌شود افت ولتاژ در مسیرهای DC و AC پایین نگه داشته شود.
کابل پنل باید مخصوص فضای بیرونی و مقاوم در برابر اشعه فرابنفش، رطوبت و تغییرات دما باشد. کابل‌های باتری نیز باید برای جریان‌های زیاد و شرایط اتصال کوتاه احتمالی مناسب باشند.
۱۶. انتخاب فیوز و تجهیزات حفاظتی
هر بخش سیستم باید حفاظت مناسب داشته باشد. تجهیزات مهم عبارت‌اند از:
  • فیوز رشته‌های پنل
  • کلید قطع‌کننده DC
  • کلید قطع‌کننده AC
  • فیوز یا بریکر باتری
  • محافظ اضافه‌ولتاژ DC
  • محافظ اضافه‌ولتاژ AC
  • حفاظت اتصال کوتاه
  • حفاظت اضافه‌بار
  • حفاظت جریان معکوس
  • سیستم ارت
  • حفاظت در برابر صاعقه
  • تابلوهای مناسب فضای بیرونی
فیوز باتری باید نزدیک ترمینال باتری نصب شود تا در صورت اتصال کوتاه کابل، خطر آتش‌سوزی کاهش یابد. انتخاب فیوز باید بر اساس جریان مجاز کابل، جریان کاری و دستورالعمل سازنده انجام شود.
۱۷. جهت، زاویه و محل نصب پنل‌ها
در نیمکره شمالی، پنل‌ها معمولاً رو به جنوب نصب می‌شوند، اما مقدار دقیق جهت و زاویه باید با توجه به عرض جغرافیایی، فصل هدف و نوع پروژه تعیین شود.
در نصب پنل باید موارد زیر رعایت شود:
  • پنل‌ها در بیشتر ساعات روز بدون سایه باشند.
  • فاصله مناسب برای گردش هوا پشت پنل وجود داشته باشد.
  • سازه در برابر باد، برف و خوردگی مقاوم باشد.
  • آب باران به‌درستی تخلیه شود.
  • امکان دسترسی برای شست‌وشو و تعمیر وجود داشته باشد.
  • پنل‌ها در یک رشته جهت و زاویه مشابه داشته باشند.
  • از نصب پنل در نزدیکی دودکش یا منابع ایجاد آلودگی پرهیز شود.
سایه حتی روی بخشی از یک پنل می‌تواند تولید کل رشته را کاهش دهد، به‌خصوص اگر پنل‌ها به‌صورت سری متصل شده باشند.
۱۸. طراحی سیستم آن‌گرید
در سیستم آن‌گرید مراحل طراحی معمولاً به این شکل است:
ابتدا مصرف سالانه یا ماهانه مشخص می‌شود. سپس ظرفیت مناسب پنل‌ها بر اساس مصرف، تابش منطقه، فضای نصب و هدف اقتصادی تعیین می‌گردد.
بعد از آن، آرایش سری و موازی پنل‌ها طراحی می‌شود. ولتاژ مدار باز در پایین‌ترین دمای منطقه و ولتاژ کاری در گرم‌ترین شرایط باید با محدوده ورودی اینورتر سازگار باشد.
برای تعیین تعداد پنل‌ها:
N=PآرایهPهر پنل N= \frac{P_{\text{آرایه}}} {P_{\text{هر پنل}}}
سپس تعداد پنل‌های سری و تعداد رشته‌های موازی با توجه به محدوده MPPT و جریان مجاز اینورتر تعیین می‌شود.
در سیستم آن‌گرید، ظرفیت باتری معمولاً وجود ندارد؛ بنابراین سیستم هنگام قطع شبکه خاموش می‌شود، مگر اینکه از اینورتر هیبریدی یا سامانه پشتیبان جداگانه استفاده شود.
۱۹. طراحی سیستم آف‌گرید
برای طراحی آف‌گرید باید علاوه بر مصرف روزانه، مصرف شبانه و تعداد روزهای ابری نیز در نظر گرفته شود.
مراحل اصلی عبارت‌اند از:
  • محاسبه مصرف روزانه
  • محاسبه توان هم‌زمان
  • تعیین روزهای پشتیبان
  • انتخاب ولتاژ سیستم
  • محاسبه ظرفیت باتری
  • محاسبه ظرفیت پنل‌ها
  • انتخاب کنترلر شارژ
  • انتخاب اینورتر
  • طراحی کابل‌ها و حفاظت‌ها
  • بررسی شرایط زمستانی
  • پیش‌بینی منبع پشتیبان در شرایط اضطراری
در سیستم آف‌گرید، کمبود ظرفیت پنل یا باتری باعث قطع برق می‌شود. بنابراین طراحی باید بر اساس ضعیف‌ترین ماه تولید انجام شود، نه میانگین سالانه، مگر آنکه ژنراتور یا منبع پشتیبان در نظر گرفته شده باشد.
۲۰. طراحی سیستم هیبرید
سیستم هیبرید به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:
بارهای عادی
این بارها در شرایط عادی از شبکه یا پنل تغذیه می‌شوند و در زمان قطعی ممکن است خاموش شوند.
بارهای حیاتی
این بارها باید هنگام قطعی برق از پنل و باتری تغذیه شوند.
برای طراحی سیستم هیبرید باید مشخص شود:
  • بار حیاتی چند وات است.
  • بار حیاتی روزانه چند کیلووات‌ساعت مصرف دارد.
  • چند ساعت یا چند روز پشتیبانی لازم است.
  • باتری در چه ساعاتی شارژ شود.
  • برق شبکه چه اولویتی داشته باشد.
  • آیا شارژ از شبکه مجاز است یا خیر.
  • آیا ژنراتور به سیستم متصل می‌شود یا خیر.
ظرفیت باتری در سیستم هیبرید الزاماً برای کل مصرف ساختمان انتخاب نمی‌شود. معمولاً فقط بارهای حیاتی و مصرف هدف در ساعات اوج در نظر گرفته می‌شوند. این موضوع می‌تواند هزینه سیستم را کاهش دهد.
۲۱. کنترل انرژی و اولویت منابع
در یک سیستم هیبرید می‌توان اولویت منابع را به روش‌های مختلف تنظیم کرد.
حالت اول: خورشید، باتری، شبکه
در این حالت ابتدا انرژی خورشیدی مصرف می‌شود، سپس باتری و در نهایت شبکه وارد مدار می‌شود.
حالت دوم: خورشید، شبکه، باتری
در این روش باتری برای زمان قطع برق ذخیره نگه داشته می‌شود و در شرایط عادی بیشتر از شبکه استفاده می‌گردد.
حالت سوم: خورشید، باتری در ساعات اوج، شبکه در ساعات عادی
در این حالت باتری برای کاهش مصرف در ساعات گران یا اوج بار استفاده می‌شود.
انتخاب روش مناسب به تعرفه برق، وضعیت شبکه، ظرفیت باتری و هدف مصرف‌کننده بستگی دارد.
۲۲. اثر دما بر طراحی
دمای پنل، باتری و اینورتر بر عملکرد سیستم اثر می‌گذارد.
در هوای سرد، ولتاژ مدار باز پنل افزایش می‌یابد. بنابراین باید حداکثر ولتاژ پنل در سردترین دمای منطقه محاسبه شود.
در هوای گرم، ولتاژ پنل کاهش می‌یابد و توان تولیدی کمتر می‌شود. همچنین باتری‌ها و اینورترها باید در محدوده دمایی مجاز کار کنند.
باتری‌های لیتیومی در دمای پایین ممکن است هنگام شارژ آسیب ببینند؛ بنابراین وجود حسگر دما و سیستم مدیریت باتری اهمیت دارد.
۲۳. بررسی فضای نصب
برای برآورد فضای موردنیاز، مساحت تقریبی هر پنل در تعداد پنل‌ها ضرب می‌شود. علاوه بر سطح خود پنل، باید فضای لازم برای فاصله بین ردیف‌ها، مسیر عبور، دسترسی تعمیراتی و فاصله از لبه سقف نیز در نظر گرفته شود.
اگر هر پنل حدود ۲٫۵ مترمربع مساحت داشته باشد و ۱۰ پنل لازم باشد:
Aپنل‌ها=10×2.5=25m2 A_{\text{پنل‌ها}}= 10\times2.5=25m^2
مساحت واقعی موردنیاز به دلیل فاصله‌گذاری و سازه ممکن است بیشتر از این مقدار باشد.
۲۴. راه‌اندازی و آزمایش سیستم
پس از نصب، نباید سیستم بدون آزمایش کامل وارد مدار شود. مراحل بررسی شامل موارد زیر است:
  • کنترل سفتی اتصالات
  • بررسی قطب مثبت و منفی
  • اندازه‌گیری ولتاژ مدار باز رشته‌ها
  • بررسی جریان رشته‌ها
  • آزمایش پیوستگی ارت
  • تست عایقی کابل‌ها
  • بررسی عملکرد کلیدها و فیوزها
  • بررسی تنظیمات کنترلر
  • بررسی تنظیمات باتری
  • بررسی محدوده ولتاژ اینورتر
  • آزمایش بار در حالت عادی
  • آزمایش عملکرد در زمان قطع شبکه
  • بررسی دمای کابل و اتصالات
  • ثبت ولتاژ، جریان و توان تولیدی
در زمان راه‌اندازی باید ترتیب اتصال طبق دستورالعمل سازنده رعایت شود. اتصال اشتباه پنل، باتری یا شبکه می‌تواند به تجهیزات آسیب بزند.
۲۵. نگهداری و پایش سیستم
برای حفظ راندمان سیستم باید به‌صورت دوره‌ای اقدامات زیر انجام شود:
  • تمیزکردن سطح پنل‌ها
  • بررسی وجود سایه جدید
  • بررسی ترک، شکستگی یا تغییر رنگ پنل
  • کنترل کانکتورها
  • بررسی شل‌بودن اتصالات
  • کنترل دمای کابل‌ها و تابلوها
  • بررسی خطاهای اینورتر
  • کنترل وضعیت باتری
  • بررسی عملکرد فن‌ها و تهویه
  • ثبت تولید روزانه و ماهانه
  • بررسی تغییر غیرعادی در مقدار تولید
کاهش ناگهانی تولید می‌تواند ناشی از سایه، کثیفی، خرابی پنل، قطع‌شدن رشته، مشکل کانکتور، خرابی اینورتر یا کاهش ظرفیت باتری باشد.
۲۶. یک نمونه محاسبه ساده
فرض کنید بارهای زیر وجود داشته باشد:
  • روشنایی: ۳۰۰ وات، ۵ ساعت در روز
  • یخچال: میانگین ۱۵۰ وات، ۸ ساعت کارکرد مؤثر در روز
  • تلویزیون: ۱۲۰ وات، ۴ ساعت در روز
  • لپ‌تاپ: ۸۰ وات، ۶ ساعت در روز
  • پمپ آب: ۷۵۰ وات، ۱ ساعت در روز
مصرف روزانه روشنایی:
300×5=1500Wh 300\times5=1500Wh
مصرف روزانه یخچال:
150×8=1200Wh 150\times8=1200Wh
مصرف روزانه تلویزیون:
120×4=480Wh 120\times4=480Wh
مصرف روزانه لپ‌تاپ:
80×6=480Wh 80\times6=480Wh
مصرف روزانه پمپ:
750×1=750Wh 750\times1=750Wh
مصرف کل:
1500+1200+480+480+750=4410Wh 1500+1200+480+480+750=4410Wh
یا:
4.41kWh/day 4.41kWh/day
اگر تلفات سیستم را با ضریب ۱٫۲۵ در نظر بگیریم:
4.41×1.25=5.51kWh/day 4.41\times1.25=5.51kWh/day
اگر تابش مؤثر روزانه ۵ ساعت باشد و توان مفید هر پنل ۵۵۰ وات در نظر گرفته شود:
Eهر پنل≈0.55×5=2.75kWh/day E_{\text{هر پنل}}\approx0.55\times5=2.75kWh/day
با درنظرگرفتن تلفات، تولید واقعی هر پنل کمتر خواهد بود. برای تأمین حدود ۵٫۵ کیلووات‌ساعت، احتمالاً به ۳ پنل ۵۵۰ وات نیاز است؛ اما چون پمپ و یخچال بار موتوری هستند و شرایط زمستان و روزهای ابری نیز اهمیت دارد، انتخاب ۴ پنل می‌تواند اطمینان بیشتری ایجاد کند. تعداد نهایی باید با ولتاژ ورودی اینورتر یا کنترلر نیز سازگار باشد.
برای این مثال، توان هم‌زمان تقریبی در صورت روشن‌بودن همه وسایل:
300+150+120+80+750=1400W 300+150+120+80+750=1400W
بنابراین اینورتر باید حداقل توان پیوسته‌ای بالاتر از ۱۴۰۰ وات داشته باشد و به دلیل جریان راه‌اندازی یخچال و پمپ، توان لحظه‌ای مناسب نیز ارائه دهد. یک اینورتر حدود ۲ کیلووات یا بیشتر ممکن است مناسب باشد، اما انتخاب نهایی باید بر اساس جریان راه‌اندازی واقعی تجهیزات انجام شود.
جمع‌بندی
طراحی سیستم خورشیدی با محاسبه دقیق بار آغاز می‌شود. ابتدا باید توان و زمان کارکرد همه تجهیزات مشخص شود و انرژی روزانه به‌دست آید. سپس با توجه به تابش منطقه و تلفات سیستم، ظرفیت پنل‌ها محاسبه می‌شود. پس از آن، توان اینورتر بر اساس توان هم‌زمان و جریان راه‌اندازی انتخاب می‌گردد.
در سیستم‌های آف‌گرید و هیبرید، ظرفیت باتری باید بر اساس مصرف شبانه، تعداد روزهای پشتیبان، عمق دشارژ و راندمان باتری محاسبه شود. کنترلر شارژ نیز باید از نظر جریان و ولتاژ با پنل‌ها و باتری سازگار باشد.
در پایان، کابل‌ها، فیوزها، کلیدهای DC و AC، ارت، محافظ اضافه‌ولتاژ و سازه نصب باید به‌صورت مهندسی انتخاب شوند. رعایت استانداردهای برق، استفاده از تجهیزات معتبر و بررسی نهایی توسط فرد متخصص برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و آسیب به تجهیزات ضروری است.

چاپ این بخش

  معرفی سیستم‌های خورشیدی آف‌گرید، آن‌گرید و هیبرید
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۵:۰۸ عصر - انجمن: انواع سیستم‌های خورشیدی - بدون‌پاسخ

معرفی سیستم‌های خورشیدی آف‌گرید، آن‌گرید و هیبرید
سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک بر اساس نحوه ارتباط با شبکه برق، روش ذخیره‌سازی انرژی و چگونگی تأمین بار به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

  1. سیستم آف‌گرید یا مستقل از شبکه
  2. سیستم آن‌گرید یا متصل به شبکه
  3. سیستم هیبرید یا ترکیبی
انتخاب نوع سیستم به عواملی مانند دسترسی به شبکه برق، میزان پایداری شبکه، نوع مصرف، نیاز به برق پشتیبان، بودجه، شرایط آب‌وهوایی و امکان نصب باتری بستگی دارد.
۱. سیستم آف‌گرید یا مستقل از شبکه
سیستم آف‌گرید به شبکه برق سراسری متصل نیست و تمام انرژی موردنیاز مصرف‌کننده را از پنل خورشیدی، باتری و در بعضی موارد ژنراتور تأمین می‌کند.
اجزای اصلی سیستم آف‌گرید
  • پنل‌های خورشیدی
  • کنترلر شارژ، معمولاً از نوع MPPT
  • بانک باتری
  • اینورتر مستقل از شبکه
  • تابلوهای حفاظتی DC و AC
  • فیوزها و کلیدهای قطع‌کننده
  • سیستم ارت
  • در برخی پروژه‌ها، ژنراتور پشتیبان
نحوه عملکرد
در طول روز، پنل‌ها برق DC تولید می‌کنند. این انرژی ابتدا برای تأمین مصرف جاری استفاده می‌شود. انرژی اضافی به کمک کنترلر شارژ در باتری ذخیره می‌شود. در شب یا هنگام کاهش تابش، اینورتر انرژی DC باتری را به برق AC تبدیل کرده و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.
اگر باتری تخلیه شود و تابش کافی وجود نداشته باشد، برق مصرف‌کننده قطع می‌شود؛ مگر اینکه ژنراتور یا منبع پشتیبان دیگری در سیستم وجود داشته باشد.
کاربردهای سیستم آف‌گرید
سیستم آف‌گرید برای مکان‌هایی مناسب است که:
  • به شبکه برق دسترسی ندارند.
  • هزینه انتقال خط برق بسیار زیاد است.
  • فاصله ملک از شبکه سراسری زیاد است.
  • برق برای تجهیزات مخابراتی یا حفاظتی لازم است.
  • استفاده در ویلا، باغ، مزرعه یا کانکس مدنظر است.
  • سیستم باید در قایق، خودرو، کاروان یا مکان متحرک نصب شود.
  • برای پمپاژ آب در مناطق دورافتاده استفاده می‌شود.
مزایای سیستم آف‌گرید
  • استقلال کامل از شبکه برق
  • امکان تأمین برق در مناطق فاقد شبکه
  • عدم وابستگی به قطعی‌های برق شهری
  • مناسب برای مکان‌های دورافتاده
  • امکان طراحی متناسب با نیاز مصرف‌کننده
معایب سیستم آف‌گرید
  • هزینه اولیه بیشتر به دلیل نیاز به باتری
  • نیاز به طراحی دقیق‌تر
  • نیاز به مدیریت مصرف
  • محدودیت در استفاده هم‌زمان از بارهای پرمصرف
  • نیاز به تعویض یا نگهداری باتری
  • احتمال قطع برق در چند روز ابری، در صورت طراحی ناکافی
  • حساسیت زیاد به انتخاب ظرفیت باتری و اینورتر
نکته مهم در طراحی آف‌گرید
سیستم آف‌گرید باید بر اساس بدترین شرایط تابش منطقه طراحی شود، نه فقط یک روز آفتابی. معمولاً لازم است برای چند روز ذخیره انرژی در نظر گرفته شود.

۲. سیستم آن‌گرید یا متصل به شبکه
سیستم آن‌گرید مستقیماً به شبکه برق سراسری متصل است و معمولاً باتری ندارد. برق تولیدشده توسط پنل‌ها از طریق اینورتر آن‌گرید به برق AC تبدیل می‌شود و در محل مصرف استفاده می‌گردد.
اگر تولید پنل بیشتر از مصرف باشد، برق اضافی می‌تواند به شبکه تزریق شود. اگر تولید کمتر از مصرف باشد، کمبود برق از شبکه دریافت می‌شود.
اجزای اصلی سیستم آن‌گرید
  • پنل‌های خورشیدی
  • اینورتر متصل به شبکه
  • کابل‌ها و کانکتورهای DC
  • تابلو حفاظتی DC
  • تابلو حفاظتی AC
  • کنتور و تجهیزات اتصال به شبکه
  • سیستم ارت و حفاظت اضافه‌ولتاژ
نحوه عملکرد
فرض کنید پنل‌ها در یک لحظه ۵ کیلووات برق تولید می‌کنند و ساختمان ۳ کیلووات مصرف دارد. در این حالت:
  • ۳ کیلووات مستقیماً در ساختمان مصرف می‌شود.
  • ۲ کیلووات باقی‌مانده می‌تواند به شبکه تزریق شود.
اگر مصرف ساختمان ۷ کیلووات باشد:
  • ۵ کیلووات از پنل تأمین می‌شود.
  • ۲ کیلووات از شبکه دریافت می‌گردد.
ویژگی مهم هنگام قطع برق
سیستم آن‌گرید معمولی هنگام قطع شبکه برق خاموش می‌شود، حتی اگر پنل‌ها در حال تولید برق باشند. دلیل این کار جلوگیری از برق‌دارشدن خطوط شبکه و حفاظت از کارکنان شرکت برق است. به این ویژگی، حفاظت ضدجزیره‌ای یا Anti-Islanding گفته می‌شود.
بنابراین، آن‌گرید معمولی در هنگام قطعی برق، برق پشتیبان برای ساختمان فراهم نمی‌کند.
کاربردهای سیستم آن‌گرید
این سیستم برای مکان‌هایی مناسب است که:
  • شبکه برق در دسترس و نسبتاً پایدار است.
  • هدف اصلی کاهش قبض برق است.
  • مصرف برق در ساعات روز زیاد است.
  • ساختمان تجاری، اداری، صنعتی یا مسکونی وجود دارد.
  • فضای کافی برای باتری وجود ندارد.
  • هدف تولید و فروش برق یا تزریق برق مازاد به شبکه است.
  • بازگشت سرمایه اقتصادی مهم‌تر از برق پشتیبان است.
مزایای سیستم آن‌گرید
  • هزینه اولیه کمتر نسبت به سیستم باتری‌دار
  • راندمان بالاتر به دلیل حذف تلفات باتری
  • تعمیر و نگهداری ساده‌تر
  • طول عمر بیشتر تجهیزات
  • مناسب برای کاهش هزینه برق
  • استفاده از شبکه به‌عنوان منبع پشتیبان
  • وزن و فضای نصب کمتر
معایب سیستم آن‌گرید
  • هنگام قطع شبکه معمولاً خاموش می‌شود.
  • برق پشتیبان برای تجهیزات حساس ندارد.
  • به مقررات و مجوز اتصال به شبکه وابسته است.
  • تولید آن در شب متوقف می‌شود.
  • در صورت نبود قرارداد خرید یا سازوکار مناسب، برق مازاد ممکن است ارزش اقتصادی کافی نداشته باشد.

۳. سیستم هیبرید یا ترکیبی
سیستم هیبرید ترکیبی از سیستم آن‌گرید و آف‌گرید است. این سیستم هم به شبکه برق متصل می‌شود و هم باتری دارد. در بعضی پروژه‌ها ژنراتور نیز به‌عنوان منبع پشتیبان به آن اضافه می‌شود.
سیستم هیبرید معمولاً با استفاده از اینورتر هیبریدی مدیریت می‌شود.
اجزای اصلی سیستم هیبرید
  • پنل‌های خورشیدی
  • اینورتر هیبریدی
  • بانک باتری
  • شبکه برق
  • تابلو بارهای عادی و حیاتی
  • سیستم حفاظت DC و AC
  • سیستم ارت و SPD
  • در صورت نیاز ژنراتور
نحوه عملکرد
اینورتر هیبریدی بر اساس تولید خورشیدی، وضعیت باتری، میزان مصرف و وضعیت شبکه تصمیم می‌گیرد انرژی از کدام منبع تأمین شود.
ترتیب عملکرد می‌تواند به شکل زیر باشد:
  1. استفاده مستقیم از برق پنل برای مصرف‌کننده
  2. شارژ باتری با انرژی اضافی
  3. تأمین برق اضافی از شبکه
  4. استفاده از باتری هنگام کاهش تولید یا قطع شبکه
  5. راه‌اندازی ژنراتور در صورت تخلیه باتری یا نیاز اضطراری
عملکرد هنگام قطعی برق
در هنگام قطع شبکه، اینورتر هیبریدی باید بخش داخلی خود را از شبکه جدا کند. سپس برق بارهای مشخص‌شده را از پنل و باتری تأمین می‌کند.
معمولاً همه مصرف‌کننده‌ها به خروجی پشتیبان متصل نمی‌شوند. بارهای حیاتی مانند موارد زیر به خروجی پشتیبان متصل می‌شوند:
  • یخچال
  • روشنایی ضروری
  • مودم و تجهیزات ارتباطی
  • دوربین مداربسته
  • سیستم اعلام حریق
  • تجهیزات پزشکی ضروری
  • پمپ‌های کوچک
  • رایانه یا سرورهای حساس
بارهای پرمصرف مانند کولر، بخاری برقی، آب‌گرم‌کن و اجاق برقی معمولاً فقط در صورت کافی‌بودن توان اینورتر و ظرفیت باتری به مدار پشتیبان متصل می‌شوند.
کاربردهای سیستم هیبرید
سیستم هیبرید برای مکان‌هایی مناسب است که:
  • شبکه برق وجود دارد اما قطعی‌های مکرر دارد.
  • حفظ برق تجهیزات مهم است.
  • ساختمان به برق اضطراری نیاز دارد.
  • کاهش قبض برق و پشتیبان‌گیری هم‌زمان موردنظر است.
  • مصرف در شب زیاد است و استفاده از باتری توجیه دارد.
  • امکان استفاده از برق شبکه، خورشید و باتری به‌صورت هوشمند لازم است.
  • برای کاهش مصرف در ساعات اوج برق، باتری باید در ساعات کم‌باری شارژ شود.
  • واحدهای مسکونی، دفاتر، فروشگاه‌ها، مراکز درمانی و سیستم‌های امنیتی نیاز به پایداری برق دارند.
مزایای سیستم هیبرید
  • امکان استفاده از شبکه و باتری به‌صورت هم‌زمان
  • تأمین برق پشتیبان هنگام قطع شبکه
  • کاهش قبض برق
  • استفاده از انرژی خورشیدی در شب از طریق باتری
  • قابلیت مدیریت هوشمند مصرف
  • امکان اتصال به ژنراتور
  • مناسب برای شبکه‌های ناپایدار
  • قابلیت اولویت‌بندی منابع انرژی
معایب سیستم هیبرید
  • هزینه اولیه بالاتر
  • پیچیدگی بیشتر در نصب و تنظیمات
  • نیاز به باتری و تجهیزات حفاظتی بیشتر
  • نیاز به فضای مناسب برای باتری
  • کاهش ظرفیت باتری در طول زمان
  • نیاز به سرویس و پایش دقیق‌تر
  • هزینه تعویض باتری در آینده
جدول مقایسه سیستم‌ها
ویژگی
آف‌گرید
آن‌گرید
هیبریداتصال به شبکه
ندارد
دارد
دارد
نیاز به باتری
الزامی
معمولاً ندارد
دارد
استفاده از برق شبکه
ندارد
دارد
دارد
کار در زمان قطع شبکه
ادامه می‌دهد
معمولاً خاموش می‌شود
با باتری ادامه می‌دهد
نیاز به اینورتر
دارد
دارد
دارد
نوع اینورتر
مستقل از شبکه
متصل به شبکه
هیبریدی
هزینه اولیه
زیاد
کم تا متوسط
زیاد
پیچیدگی طراحی
متوسط تا زیاد
کم تا متوسط
زیاد
نیاز به مدیریت مصرف
بسیار زیاد
کم
متوسط تا زیاد
امکان ذخیره انرژی
دارد
معمولاً ندارد
دارد
مناسب برای مناطق بدون شبکه
بسیار مناسب
نامناسب
معمولاً نامناسب
مناسب برای مناطق دارای قطعی مکرر
مناسب
نامناسب
بسیار مناسب
برق پشتیبان
دارد
ندارد
دارد
امکان فروش برق مازاد
معمولاً ندارد
بسته به مقررات دارد
بسته به مقررات دارد
تلفات باتری
دارد
ندارد
دارد
فضای موردنیاز
نسبتاً زیاد
کمتر
زیاد
نگهداری
بیشتر
کمتر
متوسط تا زیاد
وابستگی به شبکه
ندارد
زیاد
کم تا متوسط
کاربرد اصلی
استقلال کامل
کاهش قبض
کاهش قبض و برق اضطراری
مقایسه اقتصادی
سیستم آن‌گرید
اگر شبکه در دسترس باشد و هدف فقط کاهش هزینه برق باشد، آن‌گرید معمولاً اقتصادی‌ترین انتخاب است. چون باتری حذف می‌شود و هزینه اولیه و هزینه نگهداری کاهش پیدا می‌کند.
سیستم آف‌گرید
در ظاهر هزینه نصب زیادی دارد، اما اگر انتقال خط برق به محل بسیار گران باشد، ممکن است از توسعه شبکه اقتصادی‌تر باشد. هزینه باتری مهم‌ترین بخش هزینه این سیستم است.
سیستم هیبرید
هزینه اولیه بیشتری دارد، ولی در مناطقی که قطعی برق خسارت‌زا است، ارزش آن فقط با قیمت تجهیزات سنجیده نمی‌شود. حفظ عملکرد یخچال، تجهیزات امنیتی، تجهیزات پزشکی یا کسب‌وکار ممکن است هزینه بالاتر را توجیه کند.
راهنمای انتخاب سیستم مناسب
آن‌گرید را انتخاب کنید اگر:
  • برق شبکه در دسترس است.
  • قطعی برق کم است.
  • هدف اصلی کاهش قبض برق است.
  • مصرف روزانه قابل‌توجه دارید.
  • به برق پشتیبان نیاز ندارید.
  • نمی‌خواهید هزینه باتری و تعویض آن را پرداخت کنید.
آف‌گرید را انتخاب کنید اگر:
  • شبکه برق وجود ندارد.
  • اتصال به شبکه بسیار پرهزینه است.
  • ملک در منطقه‌ای دورافتاده قرار دارد.
  • امکان استفاده از ژنراتور یا منبع پشتیبان وجود دارد.
  • می‌توانید مصرف را مدیریت کنید.
  • تجهیزات شما با ظرفیت سیستم هماهنگ هستند.
هیبرید را انتخاب کنید اگر:
  • شبکه برق وجود دارد اما ناپایدار است.
  • قطعی برق برای شما مشکل‌ساز است.
  • به برق پشتیبان برای بارهای حیاتی نیاز دارید.
  • می‌خواهید قبض برق را کاهش دهید.
  • مصرف شبانه قابل‌توجه دارید.
  • امکان نصب و نگهداری باتری را دارید.
نکات مهم طراحی
۱. محاسبه مصرف انرژی
ابتدا توان و زمان کارکرد هر وسیله را مشخص کنید:
E=P×t E=P\times t
انرژی روزانه کل:
Eروزانه=∑(Pi×ti) E_{\text{روزانه}}= \sum(P_i\times t_i)
۲. درنظرگرفتن تلفات
تولید موردنیاز پنل باید بیشتر از مصرف محاسبه‌شده باشد:
[ E_{\text{موردنیاز پنل}}
\frac{E_{\text{مصرف}}}{\eta_{\text{کل}}} ]
راندمان کل شامل تلفات کابل، کنترلر، باتری و اینورتر است.
۳. انتخاب ظرفیت باتری
[ E_{\text{باتری}}
\frac{E_{\text{بار}}\times N_{\text{روزهای پشتیبان}}} {DoD\times\eta} ]
۴. انتخاب توان اینورتر
اینورتر باید علاوه بر توان مصرف عادی، توان راه‌اندازی بارهای موتوری مانند پمپ، یخچال و کولر را نیز تحمل کند.
۵. بررسی سایه
پیش از نصب باید مسیر حرکت خورشید بررسی شود. سایه کوچک روی بخشی از یک رشته می‌تواند تولید کل آن رشته را کاهش دهد.
۶. بررسی ولتاژ و جریان
ولتاژ مدار باز رشته‌ها نباید از حداکثر ولتاژ ورودی اینورتر بیشتر شود:
Voc,رشته همچنین جریان رشته‌ها باید در محدوده مجاز ورودی اینورتر و کنترلر باشد.
تفاوت سیستم هیبرید با UPS
هر دو می‌توانند در زمان قطعی برق برق پشتیبان فراهم کنند، اما تفاوت‌هایی دارند:
  • UPS معمولاً برای تأمین برق بدون وقفه و کوتاه‌مدت طراحی می‌شود.
  • سیستم هیبرید علاوه بر پشتیبان‌گیری، تولید خورشیدی، شارژ باتری و مدیریت انرژی را انجام می‌دهد.
  • سیستم هیبرید معمولاً برای مدت طولانی‌تری طراحی می‌شود، البته ظرفیت باتری و توان پنل تعیین‌کننده است.
  • برخی تجهیزات هیبریدی زمان انتقال کوتاهی دارند و برای همه تجهیزات حساس مناسب نیستند؛ در موارد حساس باید مشخصات زمان سوییچ بررسی شود.
جمع‌بندی نهایی
سیستم آن‌گرید برای کاهش هزینه برق در مکان‌هایی با شبکه پایدار مناسب است. سیستم آف‌گرید برای مکان‌های فاقد شبکه یا بسیار دورافتاده کاربرد دارد و به باتری وابسته است. سیستم هیبرید برای مکان‌هایی مناسب است که هم کاهش هزینه برق و هم برق پشتیبان اهمیت دارد.
به‌طور خلاصه:
  • شبکه پایدار و هدف کاهش قبض: آن‌گرید
  • نبود شبکه برق: آف‌گرید
  • شبکه ناپایدار و نیاز به برق اضطراری: هیبرید
  • نیاز به استقلال کامل: آف‌گرید
  • نیاز هم‌زمان به صرفه‌جویی و پشتیبان‌گیری: هیبرید

چاپ این بخش

Thumbs Down اصول مهمی که در زمینه انرژی خورشیدی باید بدانیم
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۵:۰۴ عصر - انجمن: اصول انرژی خورشیدی - بدون‌پاسخ

اصول مهمی که در زمینه انرژی خورشیدی باید بدانیم
انرژی خورشیدی از تابش خورشید به‌دست می‌آید و می‌توان از آن برای تولید برق، گرمایش آب و تأمین گرما استفاده کرد. برای شناخت و طراحی سیستم‌های خورشیدی، آشنایی با مفاهیم زیر ضروری است.


۱. تابش خورشیدی
خورشید انرژی خود را به شکل امواج الکترومغناطیسی به زمین می‌فرستد. این تابش شامل نور مرئی، پرتوهای مادون‌قرمز و فرابنفش است.
شدت تابش یا تابندگی IrradianceIrradiance
مقدار توان خورشیدی دریافتی در واحد سطح است.
G=PA G=\frac{P}{A}
واحد آن:
W/m2 W/m^2
برای مثال، در شرایط استاندارد آزمایشگاهی، شدت تابش معمولاً برابر با:
1000W/m2 1000W/m^2
در نظر گرفته می‌شود.
انرژی تابشی یا تابش تجمعی IrradiationIrradiation
مجموع انرژی دریافتی در یک بازه زمانی است.
واحدهای رایج:
kWh/m2/day kWh/m^2/day
یا:
Wh/m2 Wh/m^2
این مقدار برای تخمین تولید روزانه یا سالانه سیستم خورشیدی اهمیت زیادی دارد.

۲. تابش مستقیم، پراکنده و بازتابی
تابش خورشیدی روی سطح زمین به سه شکل دریافت می‌شود:
تابش مستقیم
مستقیماً از خورشید به پنل می‌رسد و معمولاً بیشترین اثر را در تولید انرژی دارد.
تابش پراکنده
بر اثر برخورد نور با ابرها، گردوغبار و مولکول‌های هوا پراکنده می‌شود و از جهات مختلف به پنل می‌رسد.
تابش بازتابی
از سطح زمین، ساختمان‌ها، برف یا سایر اجسام بازتاب می‌شود.
مجموع این تابش‌ها را تابش کل یا تابش روی سطح می‌نامند.

۳. مسیر خورشید و زاویه تابش
مقدار انرژی دریافتی پنل به موقعیت خورشید در آسمان بستگی دارد.
عوامل مهم عبارت‌اند از:
  • عرض جغرافیایی محل
  • فصل سال
  • ساعت روز
  • جهت نصب پنل
  • زاویه شیب پنل
  • سایه ساختمان‌ها و درختان
هرچه پرتو خورشید عمودی‌تر به سطح پنل برخورد کند، انرژی بیشتری دریافت می‌شود.
در نیمکره شمالی، پنل‌ها معمولاً رو به جنوب نصب می‌شوند؛ اما جهت و زاویه دقیق باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و هدف سیستم تعیین شود.

۴. زاویه آزیموت و زاویه شیب
زاویه آزیموت
جهت افقی پنل نسبت به شمال، جنوب، شرق و غرب است.
زاویه شیب
زاویه پنل نسبت به سطح افق است.
زاویه مناسب باید طوری انتخاب شود که پنل در ساعات و فصل‌های موردنظر بیشترین تابش را دریافت کند. برای تولید سالانه، معمولاً زاویه‌ای نزدیک به عرض جغرافیایی محل مناسب است؛ اما برای طراحی دقیق باید از داده‌های تابش منطقه استفاده شود.

۵. اثر فتوولتائیک
اثر فتوولتائیک اساس تولید برق از پنل خورشیدی است.
وقتی فوتون‌های نور به سلول نیمه‌رسانا، معمولاً سیلیکون، برخورد می‌کنند، الکترون‌ها آزاد می‌شوند. حرکت این الکترون‌ها باعث ایجاد جریان مستقیم یا DC می‌شود.
ساختار ساده سلول خورشیدی شامل موارد زیر است:
  • لایه نیمه‌رسانا
  • اتصال P−NP-N
  • کنتاکت‌های فلزی
  • پوشش ضدبازتاب
  • شیشه محافظ
چند سلول کنار هم یک پنل و چند پنل متصل به هم یک آرایه خورشیدی را تشکیل می‌دهند.

۶. مشخصات مهم پنل خورشیدی
روی پلاک پنل معمولاً مشخصات زیر نوشته می‌شود:
توان بیشینه PmaxP_{max}
توان نامی پنل در شرایط استاندارد است.
ولتاژ نقطه بیشینه توان VmpV_{mp}
ولتاژی که پنل در آن بیشترین توان را تولید می‌کند.
جریان نقطه بیشینه توان ImpI_{mp}
جریان پنل در نقطه بیشینه توان است.
Pmax=Vmp×Imp P_{max}=V_{mp}\times I_{mp}
ولتاژ مدار باز VocV_{oc}
ولتاژ پنل زمانی است که هیچ باری به آن متصل نیست.
جریان اتصال کوتاه IscI_{sc}
بیشترین جریان اندازه‌گیری‌شده در شرایط اتصال کوتاه است.
نقل قول:در طراحی باید توجه کرد که VocV_{oc} در هوای سرد افزایش می‌یابد و ممکن است از حداکثر ولتاژ مجاز اینورتر بیشتر شود.

۷. اثر دما بر پنل
افزایش دمای پنل معمولاً باعث کاهش ولتاژ و کاهش توان خروجی می‌شود. بنابراین، پنل در هوای بسیار گرم الزاماً عملکرد بهتری ندارد.
عوامل مؤثر بر دمای پنل:
  • دمای محیط
  • تابش خورشید
  • جریان هوا
  • فاصله پنل از سطح زیرین
  • رنگ و جنس سقف
تهویه مناسب پشت پنل به کاهش دما و افزایش عملکرد کمک می‌کند.

۸. راندمان پنل خورشیدی
راندمان نشان می‌دهد چه مقدار از انرژی خورشیدی به برق تبدیل می‌شود.
η=PالکتریکیG×A×100 \eta= \frac{P_{\text{الکتریکی}}} {G\times A} \times100
  • GG: شدت تابش برحسب W/m2W/m^2
  • AA: مساحت پنل
  • PP: توان خروجی
راندمان پنل‌های تجاری معمولاً حدود ۱۷ تا ۲۳ درصد است، اما راندمان واقعی سیستم به عوامل دیگری نیز وابسته است.

۹. عوامل کاهش‌دهنده تولید انرژی
تولید واقعی معمولاً کمتر از توان اسمی پنل است. مهم‌ترین دلایل عبارت‌اند از:
سایه
سایه یک درخت، دودکش یا ساختمان می‌تواند تولید یک رشته از پنل‌ها را به‌شدت کاهش دهد.
گردوغبار و آلودگی
خاک، برف، فضولات پرندگان و آلودگی سطح پنل را می‌پوشانند و میزان نور ورودی را کاهش می‌دهند.
دمای بالا
افزایش دما موجب افت ولتاژ و توان می‌شود.
تلفات کابل
مقاومت کابل باعث افت ولتاژ و اتلاف توان می‌شود.
Ploss=I2R P_{\text{loss}}=I^2R
تلفات اینورتر
تبدیل برق DC به AC با راندمان صددرصد انجام نمی‌شود.
عدم تطابق پنل‌ها
اختلاف در توان، زاویه، دما یا شرایط کاری پنل‌ها باعث کاهش توان کل می‌شود.
تلفات باتری
در سیستم‌های ذخیره‌ساز، بخشی از انرژی هنگام شارژ و دشارژ باتری از بین می‌رود.

۱۰. شرایط استاندارد آزمایشگاهی
توان اسمی پنل در شرایط استاندارد آزمایشگاهی یا STC اعلام می‌شود. این شرایط معمولاً شامل موارد زیر است:
  • شدت تابش: 1000W/m21000W/m^2
  • دمای سلول: 25∘C25^\circ C
  • طیف استاندارد تابش
در شرایط واقعی، شدت تابش و دمای پنل دائماً تغییر می‌کند؛ به همین دلیل توان واقعی ممکن است با توان درج‌شده روی پلاک متفاوت باشد.

۱۱. انواع فناوری‌های خورشیدی
فتوولتائیک
برای تبدیل نور خورشید به برق استفاده می‌شود.
حرارتی خورشیدی
برای گرم‌کردن آب یا هوا به‌کار می‌رود؛ مانند آب‌گرم‌کن خورشیدی.
نیروگاه خورشیدی حرارتی
با استفاده از آینه‌ها، نور خورشید را متمرکز کرده و بخار تولید می‌کند. بخار، توربین و ژنراتور را به حرکت درمی‌آورد.

۱۲. انواع سیستم‌های خورشیدی
سیستم متصل به شبکه یا On-Grid
  • به شبکه برق متصل است.
  • معمولاً باتری ندارد.
  • برق تولیدی مستقیماً مصرف یا به شبکه تزریق می‌شود.
  • هنگام قطع شبکه، معمولاً برای ایمنی خاموش می‌شود.
سیستم مستقل از شبکه یا Off-Grid
  • به شبکه برق وابسته نیست.
  • معمولاً به باتری نیاز دارد.
  • برای مناطق دورافتاده مناسب است.
سیستم هیبریدی
ترکیبی از پنل، باتری، شبکه برق و گاهی ژنراتور است.

۱۳. نقش اینورتر
پنل برق DC تولید می‌کند، اما بیشتر لوازم خانگی و شبکه برق با AC کار می‌کنند. اینورتر وظایف زیر را انجام می‌دهد:
  • تبدیل DC به AC
  • کنترل نقطه بیشینه توان یا MPPT
  • حفاظت در برابر خطا
  • پایش ولتاژ، جریان و توان
  • هماهنگی با شبکه در سیستم‌های متصل به شبکه

۱۴. ذخیره‌سازی انرژی
چون خورشید در شب تابش ندارد و در هوای ابری تولید کاهش می‌یابد، می‌توان انرژی را در باتری ذخیره کرد.
انرژی تقریبی باتری:
E=V×Ah E=V\times Ah
انرژی قابل استفاده:
[ E_{\text{usable}}
V\times Ah\times DoD\times\eta ]
  • DoDDoD: عمق مجاز دشارژ
  • η\eta: راندمان باتری و تجهیزات
باتری باید از نظر ولتاژ، ظرفیت، جریان شارژ و دشارژ و سیستم مدیریت باتری با تجهیزات سازگار باشد.

۱۵. نسبت عملکرد سیستم
نسبت عملکرد یا PerformanceRatioPerformance Ratio نشان می‌دهد سیستم واقعی چه مقدار از انرژی نظری خود را تولید می‌کند.
PR=تولید واقعیتولید نظری PR= \frac{\text{تولید واقعی}} {\text{تولید نظری}}
این شاخص تمام تلفات ناشی از دما، کابل، کثیفی، اینورتر، سایه و سایر عوامل را دربرمی‌گیرد.

۱۶. اهمیت پایش و نگهداری
برای حفظ عملکرد سیستم باید موارد زیر بررسی شود:
  • تمیزبودن پنل‌ها
  • نبود سایه جدید
  • سلامت کابل و کانکتور
  • داغ‌نشدن اتصالات
  • عملکرد اینورتر
  • وضعیت باتری
  • مقدار تولید روزانه و ماهانه
  • سلامت ارت و تجهیزات حفاظتی
کاهش ناگهانی تولید می‌تواند نشانه خرابی، سایه، کثیفی، قطع کابل یا مشکل اینورتر باشد.

۱۷. اصول ایمنی در انرژی خورشیدی
  • پنل در حضور نور برق تولید می‌کند؛ پوشاندن ظاهری پنل به‌تنهایی ایمنی کامل ایجاد نمی‌کند.
  • پیش از کار، مدار DC و AC را جدا و نبود ولتاژ را اندازه‌گیری کنید.
  • کانکتورهای DC را هنگام عبور جریان جدا نکنید.
  • از کلید و فیوز مخصوص DC استفاده کنید.
  • قطب مثبت و منفی را با مولتی‌متر بررسی کنید.
  • سازه فلزی و قاب پنل‌ها را طبق مقررات ارت کنید.
  • باتری را با فیوز مناسب و نزدیک ترمینال نصب کنید.
  • هنگام کار روی سقف از تجهیزات جلوگیری از سقوط استفاده کنید.
  • در زمان رعدوبرق، بارندگی یا خیس‌بودن تجهیزات کار نکنید.

جمع‌بندی
برای شناخت انرژی خورشیدی، مهم‌ترین اصول عبارت‌اند از:
  1. تابش و شدت تابش
  2. زاویه و جهت تابش
  3. اثر فتوولتائیک
  4. توان و راندمان پنل
  5. اثر دما
  6. سایه و آلودگی
  7. سری و موازی‌کردن پنل‌ها
  8. نقش کنترلر، باتری و اینورتر
  9. افت کابل و تلفات سیستم
  10. حفاظت، ارت و ایمنی
  11. پایش و نگهداری سیستم
مهم‌ترین رابطه پایه برای تخمین توان پنل نیز این است:
P=V×I P=V\times I
و انرژی تولیدی تقریبی سیستم از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
Eروزانه≈Pآرایه×Hتابش مؤثر×PR E_{\text{روزانه}} \approx P_{\text{آرایه}} \times H_{\text{تابش مؤثر}} \times PR
که در آن HH تعداد ساعات تابش مؤثر و PRPR نسبت عملکرد واقعی سیستم است.

چاپ این بخش

  آموزش خلاصه و کاربردی برق و الکترونیک برای نصاب پنل خورشیدی
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۴:۵۷ عصر - انجمن: مبانی برق و الکترونیک - بدون‌پاسخ

آموزش خلاصه و کاربردی برق و الکترونیک برای نصاب پنل خورشیدی

نقل قول:هشدار ایمنی: این آموزش جایگزین آموزش عملی و مقررات برق نیست. کار با آرایه‌های خورشیدی، باتری و برق شهر می‌تواند باعث برق‌گرفتگی، سوختگی، آتش‌سوزی یا سقوط شود. برای بخش‌های AC، تابلو، ارت و اتصال به شبکه حتماً از برق‌کار مجاز کمک بگیرید.

۱. مفاهیم اصلی برق
ولتاژ VV
ولتاژ یا اختلاف پتانسیل، نیروی محرک جریان الکتریکی است.
واحد: ولت VV
جریان II
مقدار عبور بار الکتریکی از مدار در واحد زمان است.
واحد: آمپر AA
مقاومت RR
مخالفت مدار یا هادی در برابر عبور جریان است.
واحد: اهم Ω\Omega
قانون اهم
V=I×R V=I\times R
از این رابطه:
I=VR I=\frac{V}{R}
R=VI R=\frac{V}{I}
هرچه ولتاژ بیشتر یا مقاومت کمتر باشد، جریان بیشتری عبور می‌کند.

۲. توان، انرژی و راندمان
توان الکتریکی
P=V×I P=V\times I
واحد توان: وات WW
مثلاً اگر خروجی پنل:
V=30V,I=9A V=30V,\qquad I=9A
باشد:
P=30×9=270W P=30\times9=270W
توان در مدار مقاومتی
P=I2R P=I^2R
یا:
P=V2R P=\frac{V^2}{R}
انرژی الکتریکی
E=P×t E=P\times t
اگر توان برحسب وات و زمان برحسب ساعت باشد:
E=Wh E=Wh
مثلاً وسیله‌ای با توان ۱۰۰ وات که ۵ ساعت کار کند:
E=100×5=500Wh E=100\times5=500Wh
تبدیل واحد:
1kWh=1000Wh 1kWh=1000Wh
راندمان
η=PخروجیPورودی×100 \eta=\frac{P_{\text{خروجی}}}{P_{\text{ورودی}}}\times100
در سیستم خورشیدی، به‌دلیل تلفات پنل، کابل، کنترلر، باتری و اینورتر، توان واقعی کمتر از توان اسمی است.

۳. مدارهای سری و موازی
مدار سری
در مدار سری:
  • جریان در همه اجزا یکسان است.
  • ولتاژها جمع می‌شوند.
  • اگر یک جزء قطع شود، کل مدار قطع می‌شود.
پنل‌های سری
Vکل=V1+V2+⋯ V_{\text{کل}}=V_1+V_2+\cdots
Iکل≈Iیک پنل I_{\text{کل}}\approx I_{\text{یک پنل}}
مثلاً دو پنل ۴۰ ولت و ۱۰ آمپر:
Vکل=80V V_{\text{کل}}=80V
Iکل=10A I_{\text{کل}}=10A
توان:
P=80×10=800W P=80\times10=800W
مدار موازی
در مدار موازی:
  • ولتاژ همه شاخه‌ها یکسان است.
  • جریان شاخه‌ها جمع می‌شود.
Iکل=I1+I2+⋯ I_{\text{کل}}=I_1+I_2+\cdots
Vکل≈Vیک پنل V_{\text{کل}}\approx V_{\text{یک پنل}}
دو پنل ۴۰ ولت و ۱۰ آمپر به‌صورت موازی:
Vکل=40V V_{\text{کل}}=40V
Iکل=20A I_{\text{کل}}=20A
نقل قول:پنل‌های موازی باید از نظر مشخصات، جهت تابش و شرایط کاری تا حد امکان مشابه باشند.

۴. جریان مستقیم DC و جریان متناوب AC
DC؛ جریان مستقیم
در DC جریان در یک جهت حرکت می‌کند.
منابع DC:
  • پنل خورشیدی
  • باتری
  • خروجی بسیاری از آداپتورها
  • ورودی DC اینورتر
در DC، قطب مثبت و منفی اهمیت دارد.
AC؛ جریان متناوب
در AC جهت و مقدار جریان به‌صورت دوره‌ای تغییر می‌کند.
منابع AC:
  • برق شهر
  • خروجی AC اینورتر
ولتاژ مؤثر یا RMS در برق AC به‌صورت زیر مرتبط است:
VRMS=VPeak2 V_{\text{RMS}}=\frac{V_{\text{Peak}}}{\sqrt{2}}
برای موج سینوسی:
VPeak=VRMS2 V_{\text{Peak}}=V_{\text{RMS}}\sqrt{2}
در برق تک‌فاز تقریباً:
P=V×I×cos⁡φ P=V\times I\times \cos\varphi
که cos⁡φ\cos\varphi ضریب توان است.
برای بار مقاومتی مانند بخاری:
cos⁡φ≈1 \cos\varphi\approx1
در سیستم سه‌فاز:
P=3×VL×IL×cos⁡φ P=\sqrt{3}\times V_L\times I_L\times\cos\varphi

۵. فرکانس
فرکانس تعداد دفعات تکرار موج در هر ثانیه است.
واحد: هرتز HzHz
برق شهر معمولاً ۵۰ هرتز است.
f=1T f=\frac{1}{T}
  • ff: فرکانس
  • TT: زمان یک دوره

۶. ساختار کلی سیستم خورشیدی
یک سیستم معمولی شامل این بخش‌ها است:
  1. پنل‌های خورشیدی
  2. کابل و کانکتورهای DC
  3. جعبه اتصال یا Combiner Box
  4. فیوز و کلید DC
  5. کنترلر شارژ، در سیستم باتری‌دار
  6. باتری
  7. اینورتر
  8. تابلو AC
  9. سیستم ارت و حفاظت در برابر صاعقه و اضافه‌ولتاژ

۷. مشخصات مهم پنل خورشیدی
روی پلاک پنل معمولاً این موارد وجود دارد:
Pmax⁡P_{\max}
توان نامی پنل در شرایط استاندارد، مانند ۴۰۰ وات.
VmpV_{mp}
ولتاژ پنل در نقطه بیشینه توان.
ImpI_{mp}
جریان پنل در نقطه بیشینه توان.
رابطه:
Pmax⁡=Vmp×Imp P_{\max}=V_{mp}\times I_{mp}
VocV_{oc}
ولتاژ مدار باز؛ وقتی پنل به بار متصل نیست.
IscI_{sc}
جریان اتصال کوتاه؛ در شرایط آزمایشگاهی و اتصال کوتاه.
نقل قول:در طراحی، ولتاژ مدار باز پنل‌ها در هوای سرد افزایش می‌یابد. بنابراین باید VocV_{oc} اصلاح‌شده در سردترین دمای محل را با حداکثر ولتاژ ورودی اینورتر مقایسه کرد.

۸. محاسبه تعداد پنل‌ها
تعداد پنل در سری
برای رسیدن به محدوده MPPT اینورتر:
Ns≈VمناسبVmp,پنل N_s\approx\frac{V_{\text{مناسب}}}{V_{mp,\text{پنل}}}
اما باید هر دو شرط بررسی شود:
Ns×Vmp N_s\times V_{mp}
در محدوده MPPT اینورتر باشد و:
Ns×Voc,سرد تعداد رشته‌های موازی
Np=IموردنیازIهر رشته N_p=\frac{I_{\text{موردنیاز}}}{I_{\text{هر رشته}}}
جریان کل آرایه:
Iکل≈Np×Iرشته I_{\text{کل}}\approx N_p\times I_{\text{رشته}}
توان کل:
Pآرایه=Ns×Np×Pپنل P_{\text{آرایه}}=N_s\times N_p\times P_{\text{پنل}}

۹. اثر دما، سایه و زاویه
  • افزایش دما معمولاً ولتاژ پنل را کاهش می‌دهد.
  • هوای سرد ولتاژ مدار باز را افزایش می‌دهد.
  • سایه جزئی می‌تواند توان کل رشته را به‌شدت کاهش دهد.
  • پنل‌ها باید تا حد امکان رو به جهت مناسب، بدون سایه و با زاویه صحیح نصب شوند.
  • پنل‌ها را با شیب و جهت نامناسب یا روی سطحی که در بخشی از روز سایه می‌افتد نصب نکنید.
  • دیودهای بای‌پس از آسیب ناشی از سایه‌های جزئی جلوگیری کامل نمی‌کنند؛ طراحی درست مهم‌تر است.

۱۰. کنترلر شارژ
کنترلر بین پنل و باتری قرار می‌گیرد.
PWM
  • ساده‌تر و ارزان‌تر
  • مناسب‌تر برای سیستم‌های کوچک
  • پنل باید با ولتاژ باتری سازگاری بیشتری داشته باشد
MPPT
  • نقطه بیشینه توان پنل را دنبال می‌کند.
  • معمولاً راندمان بالاتری دارد.
  • امکان استفاده بهتر از پنل‌های با ولتاژ بالاتر را فراهم می‌کند.
توان تقریبی جریان شارژ:
Iشارژ≈Pپنل×ηVباتری I_{\text{شارژ}}\approx \frac{P_{\text{پنل}}\times\eta}{V_{\text{باتری}}}
مثلاً برای آرایه ۱۰۰۰ وات، باتری ۲۴ ولت و راندمان ۹۰ درصد:
I≈1000×0.924≈37.5A I\approx\frac{1000\times0.9}{24}\approx37.5A
ظرفیت کنترلر باید با حاشیه مناسب انتخاب شود.

۱۱. باتری و محاسبات آن
انرژی باتری
E=Vباتری×Ah E=V_{\text{باتری}}\times Ah
مثلاً باتری ۲۴ ولت و ۱۰۰ آمپرساعت:
E=24×100=2400Wh E=24\times100=2400Wh
انرژی قابل استفاده:
[ E_{\text{قابل استفاده}}
V\times Ah\times DoD\times\eta ]
  • DoDDoD: عمق مجاز دشارژ
  • η\eta: راندمان
باتری‌های سرب‌اسیدی معمولاً نباید به‌طور مداوم تا عمق بسیار زیاد تخلیه شوند. باتری‌های لیتیومی شرایط، BMS و محدودیت‌های مخصوص خود را دارند.
جریان ورودی اینورتر
IDC≈PACVباتری×η I_{\text{DC}}\approx \frac{P_{\text{AC}}}{V_{\text{باتری}}\times\eta}
این جریان ممکن است بسیار زیاد باشد؛ بنابراین کابل، فیوز و اتصالات باید دقیق انتخاب شوند.

۱۲. اینورتر
وظیفه اینورتر تبدیل DC به AC است.
انواع رایج:
  • متصل به شبکه
  • مستقل از شبکه
  • هیبریدی
  • موج سینوسی خالص
  • موج شبه‌سینوسی
توان انتخابی
توان اینورتر باید با:
  • توان دائم مصرف‌کننده‌ها
  • توان راه‌اندازی موتورها و پمپ‌ها
  • ولتاژ باتری یا آرایه
  • محدوده MPPT
  • حداکثر جریان DC
  • الزامات شبکه
سازگار باشد.
برای بارهای موتوری، توان لحظه‌ای راه‌اندازی ممکن است چند برابر توان نامی باشد.

۱۳. افت ولتاژ کابل
افت ولتاژ زیاد باعث کاهش توان و گرم‌شدن کابل می‌شود.
برای مدار DC دو سیمه:
Vdrop=I×R V_{\text{drop}}=I\times R
مقاومت کابل:
R=ρLA R=\rho\frac{L}{A}
پس:
[ V_{\text{drop}}
I\times\rho\frac{L}{A} ]
  • LL: طول رفت‌وبرگشت کابل
  • AA: سطح مقطع
  • ρ\rho: مقاومت ویژه هادی
درصد افت ولتاژ:
%افت=VdropVنامی×100 \%\text{افت}= \frac{V_{\text{drop}}}{V_{\text{نامی}}}\times100
برای کاهش افت:
  • سطح مقطع کابل را افزایش دهید.
  • طول مسیر را کاهش دهید.
  • ولتاژ سیستم را در صورت امکان بالاتر انتخاب کنید.
  • از اتصالات سالم و کابل استاندارد استفاده کنید.
نقل قول:مقدار مجاز افت ولتاژ به استاندارد و نوع سیستم بستگی دارد؛ معمولاً باید تا حد امکان پایین نگه داشته شود.

۱۴. انتخاب کابل و کانکتور
برای بخش DC از کابل خورشیدی استاندارد استفاده کنید که دارای ویژگی‌های زیر باشد:
  • مقاوم در برابر UV
  • مقاوم در برابر حرارت و رطوبت
  • دارای عایق مناسب DC
  • سطح مقطع متناسب با جریان و طول
  • دارای کانکتورهای سازگار و پرس‌شده صحیح
نکات مهم:
  • کابل مثبت و منفی را مشخص و نشانه‌گذاری کنید.
  • از اتصال کابل‌های متفاوت یا کانکتورهای ظاهراً مشابه ولی ناسازگار خودداری کنید.
  • کابل روی زمین رها نشود.
  • شعاع خم مجاز کابل رعایت شود.
  • کابل‌ها از لبه‌های تیز و آب جمع‌شده دور باشند.

۱۵. حفاظت‌های ضروری
فیوز و کلید DC
برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و جریان بیش از حد استفاده می‌شود. تجهیزات DC باید مخصوص DC باشند؛ کلید AC همیشه برای DC مناسب نیست.
حفاظت اضافه‌ولتاژ؛ SPD
برای کاهش اثر اضافه‌ولتاژ ناشی از صاعقه یا کلیدزنی استفاده می‌شود. SPD باید متناسب با:
  • ولتاژ DC یا AC
  • نوع سیستم
  • آرایش ارت
  • دستورالعمل سازنده
انتخاب شود.
کلید قطع‌کننده
باید امکان قطع ایمن بخش‌های زیر وجود داشته باشد:
  • آرایه PV
  • ورودی اینورتر
  • باتری
  • خروجی AC
ارت و هم‌بندی
  • بدنه فلزی پنل‌ها و سازه باید طبق مقررات به سیستم هم‌بندی و ارت متصل شود.
  • ارت، جایگزین فیوز یا کلید حفاظتی نیست.
  • مسیر ارت باید کوتاه، پیوسته و مکانیکی محکم باشد.
  • اتصال نول و ارت فقط در نقطه مجاز طراحی انجام شود؛ اتصال‌های اضافی می‌تواند خطرناک باشد.

۱۶. ایمنی بسیار مهم در نصب خورشیدی
  1. پنل در نور، حتی بدون اتصال به اینورتر، ولتاژ تولید می‌کند.
  2. هیچ‌وقت MC4 را زیر بار جدا نکنید؛ امکان ایجاد قوس الکتریکی وجود دارد.
  3. قبل از کار، مدار را طبق دستورالعمل ایزوله و قفل‌گذاری کنید.
  4. با مولتی‌متر مناسب، نبود ولتاژ را اندازه‌گیری کنید؛ فقط به خاموش بودن کلید اعتماد نکنید.
  5. برای DC از مولتی‌متر و پراب دارای رده حفاظتی مناسب استفاده کنید.
  6. هرگز مقاومت یا پیوستگی را روی مدار برق‌دار اندازه نگیرید.
  7. قطبیت مثبت و منفی را قبل از اتصال بررسی کنید.
  8. هنگام کار از دستکش عایق سالم، کفش ایمنی، عینک و ابزار عایق استفاده کنید.
  9. کار روی سقف نیازمند تجهیزات جلوگیری از سقوط است.
  10. در رعدوبرق، بارندگی یا سطح خیس کار نکنید.
  11. پنل را فقط با پوشاندن، بی‌برق فرض نکنید؛ اندازه‌گیری و ایزولاسیون لازم است.
  12. باتری‌ها خطر اتصال کوتاه، آتش‌سوزی، انفجار و انتشار مواد خطرناک دارند.
  13. باتری را در محل دارای تهویه مناسب، دور از جرقه و با فیوز نزدیک ترمینال نصب کنید.
  14. قبل از برق‌دار کردن، تمام پیچ‌ها، پرس‌ها، قطبیت، عایق و گشتاور اتصالات بررسی شود.

۱۷. ابزارهای ضروری نصاب
  • مولتی‌متر با رده حفاظتی مناسب
  • آمپرمتر کلمپی DC/AC
  • تستر عایق یا مگااهم‌متر
  • تستر پیوستگی و قطبیت
  • آچار گشتاور
  • ابزار پرس کانکتور
  • ابزار بازکننده کانکتور
  • سیم‌چین و سیم‌لخت‌کن مناسب
  • تجهیزات حفاظت فردی
  • ابزار اندازه‌گیری تابش و در صورت امکان دوربین حرارتی

۱۸. روش اندازه‌گیری‌های مهم
اندازه‌گیری ولتاژ مدار باز پنل
  1. پنل را از مدار جدا کنید.
  2. مولتی‌متر را روی رنج DC قرار دهید.
  3. پراب قرمز به مثبت و مشکی به منفی.
  4. عدد را با VocV_{oc} روی پلاک مقایسه کنید.
اندازه‌گیری جریان
  • آمپرمتر باید سری با مدار قرار گیرد.
  • برای جریان بالا بهتر است از کلمپ‌متر DC استفاده شود.
  • اتصال مستقیم آمپرمتر به دو سر منبع می‌تواند اتصال کوتاه ایجاد کند.
اندازه‌گیری مقاومت عایقی
  • فقط در مدار کاملاً جدا و طبق دستورالعمل تجهیزات انجام شود.
  • مگااهم‌متر می‌تواند به الکترونیک متصل آسیب بزند.

۱۹. خطاهای رایج
  • سری و موازی‌کردن پنل‌های ناهمسان
  • بی‌توجهی به افزایش VocV_{oc} در هوای سرد
  • انتخاب اینورتر بر اساس توان پنل بدون بررسی محدوده MPPT
  • کابل نازک و طولانی
  • استفاده از کلید یا فیوز AC در مدار DC
  • اتصال شل کانکتور و گرم‌شدن آن
  • بی‌توجهی به سایه
  • نبود ارت صحیح
  • نصب پنل یا کابل در معرض آسیب مکانیکی
  • جداکردن MC4 زیر بار
  • استفاده از باتری بدون فیوز نزدیک ترمینال
  • اتکا به رنگ سیم بدون اندازه‌گیری قطبیت

۲۰. فرمول‌های ضروری در یک جدول
موضوع
فرمولقانون اهم
V=IRV=IR
جریان
I=V/RI=V/R
مقاومت
R=V/IR=V/I
توان DC
P=VIP=VI
توان مقاومتی
P=I2RP=I^2R
توان مقاومتی
P=V2/RP=V^2/R
انرژی
E=PtE=Pt
انرژی باتری
E=V×AhE=V\times Ah
راندمان
η=Pout/Pin\eta=P_{\text{out}}/P_{\text{in}}
توان AC تک‌فاز
P=VIcos⁡φP=VI\cos\varphi
توان AC سه‌فاز
P=3VIcos⁡φP=\sqrt3VI\cos\varphi
مقاومت کابل
R=ρL/AR=\rho L/A
افت ولتاژ
Vdrop=IRV_{\text{drop}}=IR
درصد افت
Vdrop/Vنامی×100V_{\text{drop}}/V_{\text{نامی}}\times100
جریان اینورتر
I=P/(Vη)I=P/(V\eta)
فرکانس
f=1/Tf=1/T
چک‌لیست نهایی قبل از راه‌اندازی
  • قطبیت تمام رشته‌ها بررسی شده است.
  • VocV_{oc} کل رشته از حد مجاز اینورتر کمتر است.
  • ولتاژ و جریان در محدوده MPPT هستند.
  • کابل‌ها و کانکتورها سالم و محکم‌اند.
  • فیوزها و کلیدهای DC/AC صحیح انتخاب شده‌اند.
  • ارت و هم‌بندی اجرا شده است.
  • SPD و حفاظت‌ها نصب شده‌اند.
  • باتری دارای فیوز، تهویه و تنظیمات صحیح است.
  • افت ولتاژ کابل قابل قبول است.
  • راه‌اندازی طبق دفترچه اینورتر انجام شده است.
  • قبل از لمس هر مدار، نبود ولتاژ با ابزار مناسب تأیید شده است.

چاپ این بخش

  لیست از تجربیات مهم برای نصب و راه اندازی پنل و نیروگاه خورشیدی
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۴:۵۲ عصر - انجمن: تجربیات کاربران - بدون‌پاسخ

در ادامه، مهم‌ترین تجربیات عملی در زمینه نصب و راه‌اندازی پنل خورشیدی و نیروگاه فتوولتائیک آمده است. این نکات برای سامانه‌های خانگی، تجاری و نیروگاه‌های بزرگ کاربرد دارند.

۱. تجربیات مرحله بررسی و طراحی



سایه‌اندازی را جدی بگیرید

سایه درخت، دکل، دودکش، دیوار یا ساختمان مجاور می‌تواند تولید یک رشته کامل پنل را کاهش دهد. بررسی سایه در ساعات مختلف و فصل‌های گوناگون با ابزارهایی مانند Solar Pathfinder یا نرم‌افزارهایی مانند PVsyst و HelioScope بسیار مفید است.




بازدید فنی محل پیش از طراحی ضروری است

وضعیت سقف، مسیر کابل‌ها، محل نصب اینورتر، تابلو برق، فاصله تا شبکه، دسترسی برای تعمیرات و شرایط اقلیمی باید پیش از خرید تجهیزات بررسی شود.




ظرفیت باربری سقف را کنترل کنید

وزن پنل، سازه، کابل‌ها، تجهیزات و بار برف یا فشار باد باید توسط مهندس سازه بررسی شود؛ به‌ویژه در سقف‌های قدیمی یا سازه‌های سبک.




جهت و زاویه نصب را بر اساس موقعیت جغرافیایی تعیین کنید

در نیمکره شمالی، جهت جنوب معمولاً مناسب‌ترین گزینه است، اما شرق یا غرب نیز در شرایط خاص قابل استفاده است. زاویه شیب باید بر اساس عرض جغرافیایی، هدف تولید و نوع سازه تعیین شود.




ظرفیت واقعی سیستم را با مصرف هماهنگ کنید

تنها بر اساس مساحت سقف تصمیم نگیرید. الگوی مصرف روزانه، مصرف شبانه، امکان فروش برق، ظرفیت انشعاب و محدودیت شبکه باید در طراحی لحاظ شود.




افزایش دمای پنل را در محاسبات لحاظ کنید

توان پنل در شرایط آزمایشگاهی اعلام می‌شود و در دمای بالا کاهش می‌یابد. تهویه مناسب پشت پنل و فاصله از سطح سقف برای کاهش دما مهم است.




افت توان و افت ولتاژ را محاسبه کنید

طول کابل، سطح مقطع، دمای محیط، تعداد اتصالات و مسیر کابل‌ها روی بازدهی اثر دارند. استفاده از کابل بسیار نازک می‌تواند افت توان و گرم‌شدن ایجاد کند.




تطبیق پنل و اینورتر را دقیق انجام دهید

ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، محدوده MPPT و حداکثر ولتاژ DC اینورتر باید با آرایش سری و موازی پنل‌ها مطابقت داشته باشد.





۲. تجربیات انتخاب تجهیزات



پنل را فقط بر اساس توان نامی انتخاب نکنید

ضریب دمایی، کیفیت ساخت، ضمانت محصول، نرخ افت توان سالانه، مقاومت در برابر PID، شرایط گارانتی و سابقه تولیدکننده نیز مهم است.




از پنل‌های یکسان در هر رشته استفاده کنید

ترکیب پنل‌هایی با توان، جریان یا مشخصات متفاوت در یک رشته می‌تواند باعث کاهش عملکرد کل رشته شود.




اینورتر را متناسب با نوع سیستم انتخاب کنید

اینورتر متصل به شبکه، مستقل از شبکه، هیبریدی و میکرواینورتر کاربردهای متفاوتی دارند. برای سیستم‌های دارای باتری، سازگاری اینورتر با باتری بسیار مهم است.




تجهیزات حفاظتی را از ابتدا در طراحی ببینید

کلید DC، فیوز رشته‌ها، کلید AC، محافظ اضافه‌ولتاژ DC و AC، حفاظت اتصال کوتاه، ارتینگ و در صورت نیاز سیستم حفاظت در برابر صاعقه باید پیش‌بینی شوند.




کابل خورشیدی استاندارد استفاده کنید

کابل‌های DC باید مقاوم در برابر UV، حرارت، رطوبت و شرایط بیرونی باشند. استفاده از کابل معمولی ساختمان در مسیر روباز معمولاً تصمیم مناسبی نیست.




کانکتورهای MC4 باید هم‌برند یا کاملاً سازگار باشند

اتصال کانکتورهای ظاهراً مشابه اما ناسازگار می‌تواند موجب افزایش مقاومت، گرم‌شدن و آتش‌سوزی شود.




باتری را با دقت انتخاب کنید

در سیستم‌های مستقل یا هیبریدی، عمق دشارژ، طول عمر، دمای کار، سیستم مدیریت باتری، جریان شارژ و تهویه محل نصب اهمیت زیادی دارد.





۳. تجربیات نصب سازه و پنل‌ها



سازه باید متناسب با باد و شرایط اقلیمی باشد

در مناطق بادخیز، فقط وزن سازه کافی نیست؛ نوع مهاربندی، تعداد نقاط اتصال، کیفیت پیچ‌ها و نحوه اتصال به سقف یا زمین تعیین‌کننده است.




گشتاور پیچ‌ها را با ترک‌متر کنترل کنید

سفت‌کردن بیش از حد ممکن است به فریم پنل آسیب بزند و سفت‌کردن کم نیز باعث شل‌شدن سازه در اثر لرزش و باد شود.




از سوراخ‌کاری بی‌مورد فریم پنل خودداری کنید

پنل باید طبق نقاط مجاز و دستورالعمل سازنده روی سازه نصب شود. سوراخ‌کاری نادرست می‌تواند گارانتی و استحکام پنل را از بین ببرد.




آب‌بندی محل عبور پیچ و کابل را چندمرحله‌ای انجام دهید

در سقف‌های ایزوگام، فلزی یا شیب‌دار، نفوذ آب از محل پایه‌ها یکی از مشکلات رایج است. آب‌بندی باید با قطعات و مواد مناسب و سازگار با نوع سقف انجام شود.




برای انبساط حرارتی فاصله مناسب در نظر بگیرید

ریل‌ها و قطعات فلزی در اثر تغییر دما منبسط و منقبض می‌شوند. رعایت فاصله‌های انبساطی و دستورالعمل سازنده از تغییر شکل سازه جلوگیری می‌کند.




مسیر دسترسی برای تعمیرات ایجاد کنید

پنل‌ها را کاملاً فشرده و بدون مسیر دسترسی نصب نکنید. فضای کافی برای شست‌وشو، بازدید، تعویض پنل و تعمیر کابل‌ها در نظر بگیرید.




پنل‌ها را هنگام نصب روی سطح سخت رها نکنید

ضربه‌های کوچک ممکن است باعث ترک‌های ریز سلول‌ها شود که در ابتدا دیده نمی‌شوند اما بعدها موجب افت تولید یا ایجاد نقاط داغ خواهند شد.




از راه‌رفتن روی پنل‌ها خودداری کنید

حتی اگر شیشه ظاهراً سالم بماند، فشار می‌تواند به سلول‌ها و اتصالات داخلی آسیب وارد کند.





۴. تجربیات سیم‌کشی و نصب الکتریکی



قبل از کار روی مدار DC، آن را بی‌خطر کنید

پنل در حضور نور برق تولید می‌کند و مدار DC می‌تواند حتی پس از خاموش‌کردن اینورتر برق‌دار باشد. کار باید توسط فرد متخصص و با تجهیزات حفاظت فردی انجام شود.




کابل‌ها را روی سقف رها نکنید

کابل‌های آزاد در اثر UV، باد، آب و تماس با لبه‌های تیز آسیب می‌بینند. کابل‌ها باید با بست ضد UV و در مسیر مناسب مهار شوند.




کابل مثبت و منفی را تا حد امکان کنار هم عبور دهید

این کار سطح حلقه الکتریکی را کاهش داده و اثر القایی ناشی از صاعقه و اضافه‌ولتاژ را کمتر می‌کند.




قطبیت همه رشته‌ها را قبل از اتصال بررسی کنید

جابه‌جایی قطب مثبت و منفی ممکن است به اینورتر یا تجهیزات حفاظتی آسیب بزند. علامت‌گذاری ابتدا و انتهای کابل‌ها بسیار مفید است.




برای پرس کانکتور از ابزار مخصوص استفاده کنید

استفاده از انبردست یا ابزار نامناسب باعث اتصال ضعیف و افزایش مقاومت می‌شود. پس از پرس، اتصال باید از نظر مکانیکی و الکتریکی بررسی شود.




کابل‌ها را با شعاع خم مناسب نصب کنید

خم‌کردن شدید کابل یا کشیدن آن از محل اتصال کانکتور می‌تواند به رشته‌های داخلی و آب‌بندی کانکتور آسیب بزند.




ارتینگ را به‌صورت پیوسته اجرا کنید

فریم پنل‌ها، سازه فلزی، تابلوها و بدنه اینورتر باید طبق طراحی سیستم زمین به یکدیگر متصل شوند. مقاومت سیستم زمین باید اندازه‌گیری و ثبت شود.




حفاظت در برابر صاعقه و اضافه‌ولتاژ را فراموش نکنید

در مناطق صاعقه‌خیز، نصب SPD در سمت DC و AC و هماهنگی آن با سیستم ارت اهمیت زیادی دارد. SPD بدون ارت مناسب، عملکرد مطلوبی نخواهد داشت.




کابل DC و AC را از هم تفکیک کنید

مسیرگذاری منظم و جداگانه، عیب‌یابی و ایمنی سیستم را بهتر می‌کند و از تداخل و آسیب مکانیکی جلوگیری می‌شود.




تابلوها را برچسب‌گذاری کنید

وجود برچسب‌هایی مانند «خطر برق DC»، «منبع تغذیه خورشیدی»، مشخصات رشته‌ها و مسیر قطع اضطراری برای تعمیرکاران و نیروهای امدادی ضروری است.





۵. تجربیات نصب اینورتر و تجهیزات جانبی



اینورتر را در محل خنک و دارای تهویه نصب کنید

نصب در زیر تابش مستقیم خورشید یا محیط بسیار گرم باعث کاهش توان خروجی و کاهش عمر تجهیزات می‌شود.




اینورتر را در محل مرطوب یا بدون حفاظت نصب نکنید

درجه حفاظت IP تجهیزات باید با شرایط محل مطابقت داشته باشد. محل نصب باید از آب، گردوغبار شدید و ضربه محافظت شود.




فضای کافی اطراف اینورتر باقی بگذارید

برای گردش هوا، بازدید، تعویض فن و تعمیرات باید فاصله‌های اعلام‌شده توسط سازنده رعایت شود.




تنظیمات شبکه را مطابق مقررات شرکت برق انجام دهید

ولتاژ، فرکانس، حفاظت ضدجزیره‌ای، محدوده قطع و وصل و کد شبکه باید بر اساس استاندارد محلی تنظیم شود؛ تنظیم نادرست ممکن است باعث قطع مکرر یا عدم پذیرش نیروگاه شود.




از اتصال چند رشته با مشخصات نامتوازن به یک MPPT خودداری کنید

رشته‌هایی که به یک ورودی MPPT متصل می‌شوند بهتر است از نظر تعداد، جهت، زاویه و مشخصات پنل مشابه باشند.





۶. آزمایش‌های پیش از راه‌اندازی

پیش از برق‌دارکردن سیستم، این موارد باید کنترل و ثبت شوند:



بازرسی ظاهری پنل‌ها و سازه

شکستگی شیشه، ترک فریم، شل‌بودن پیچ‌ها، آسیب کابل و نقص آب‌بندی بررسی شود.




کنترل پیوستگی ارت

اتصال الکتریکی فریم‌ها، سازه و تجهیزات به سیستم زمین آزمایش شود.




اندازه‌گیری ولتاژ مدار باز هر رشته، Voc

مقدار اندازه‌گیری‌شده باید با مقدار محاسباتی و شرایط دمایی سازگار باشد. اختلاف زیاد معمولاً نشانه اشتباه در تعداد پنل‌ها، قطبیت یا اتصال است.




اندازه‌گیری جریان رشته‌ها، در صورت امکان

مقایسه جریان رشته‌ها در شرایط تابش مشابه می‌تواند وجود پنل معیوب، سایه یا اتصال ضعیف را مشخص کند.




کنترل عایقی کابل‌ها

تست مقاومت عایقی با دستگاه مناسب، توسط فرد متخصص انجام شود. این آزمون برای کشف نشتی کابل یا آسیب عایق بسیار مهم است.




بررسی قطبیت و ترتیب رشته‌ها

مثبت و منفی هر رشته باید پیش از اتصال به جعبه تجمیع یا اینورتر مشخص باشد.




کنترل سفتی اتصالات

اتصالات DC، AC، ترمینال‌ها و شینه‌ها باید با گشتاور توصیه‌شده سازنده بسته شوند.




بررسی عملکرد کلیدها و تجهیزات حفاظتی

فیوز، کلید DC، کلید AC، SPD و قطع‌کننده اضطراری باید از نظر نصب صحیح و عملکرد بررسی شوند.




تهیه گزارش تست و تحویل

مقادیر Voc، جریان، مقاومت ارت، مقاومت عایقی، شماره سریال تجهیزات و تنظیمات اینورتر ثبت شوند.





۷. تجربیات زمان راه‌اندازی



راه‌اندازی را مرحله‌به‌مرحله انجام دهید

ابتدا مدارها و تابلوها بررسی شوند، سپس ورودی DC و بعد خروجی AC طبق دستورالعمل سازنده فعال شود.




در ساعات تابش مناسب عملکرد را آزمایش کنید

آزمایش در تابش بسیار کم ممکن است اطلاعات درستی درباره عملکرد MPPT و تولید واقعی ارائه نکند.




ولتاژ و جریان هر MPPT را مقایسه کنید

اختلاف غیرعادی بین MPPTها می‌تواند ناشی از سایه، خرابی پنل، قطبیت اشتباه یا اتصال نامناسب باشد.




خطاهای اولیه اینورتر را ثبت و تحلیل کنید

صرفاً با ریست‌کردن خطا مشکل را پنهان نکنید. کد خطا، زمان وقوع و شرایط آب‌وهوا ثبت شود.




عملکرد ضدجزیره‌ای را بررسی کنید

سیستم متصل به شبکه نباید هنگام قطع شبکه به تغذیه شبکه ادامه دهد. این موضوع از نظر ایمنی و مقررات بسیار مهم است.




مانیتورینگ آنلاین را فعال کنید

ثبت تولید روزانه، ماهانه و سالانه کمک می‌کند کاهش تدریجی عملکرد، خرابی رشته یا قطع ارتباط شناسایی شود.





۸. تجربیات بهره‌برداری و نگهداری



تمیزکاری را بر اساس شرایط محل انجام دهید

گردوغبار، دوده، فضولات پرندگان و نمک در مناطق ساحلی باعث کاهش تولید می‌شوند. برنامه شست‌وشو باید بر اساس میزان آلودگی تعیین شود، نه صرفاً تقویم ثابت.




پنل داغ را با آب بسیار سرد نشویید

شوک حرارتی می‌تواند به شیشه یا سلول‌ها آسیب بزند. شست‌وشو در ساعات خنک و با آب مناسب انجام شود.




از مواد شوینده قوی و ابزار زبر استفاده نکنید

این مواد ممکن است پوشش سطحی پنل را تخریب یا شیشه را خراش‌دار کنند.




بازدید حرارتی انجام دهید

دوربین حرارتی می‌تواند نقاط داغ پنل، اتصالات معیوب، فیوزهای آسیب‌دیده و کانکتورهای پرمقاومت را آشکار کند.




بازدید دوره‌ای کابل و کانکتور انجام دهید

تغییر رنگ، ذوب‌شدن، بوی سوختگی، شل‌شدن یا ترک‌خوردگی کانکتورها نشانه خطر است و باید فوراً بررسی شود.




تولید واقعی را با مقدار پیش‌بینی‌شده مقایسه کنید

کاهش ناگهانی تولید معمولاً به سایه جدید، کثیفی، خرابی پنل، اشکال اینورتر، قطع یک رشته یا مشکل شبکه مربوط است.




اطلاعات گارانتی و شماره سریال‌ها را نگهداری کنید

اسناد خرید، نقشه تک‌خطی، گزارش تست، فهرست تجهیزات و شماره سریال‌ها باید به کارفرما تحویل داده و بایگانی شوند.





۹. خطاهای رایج و درس‌های مهم


خرید پنل یا اینورتر صرفاً بر اساس قیمت پایین

بی‌توجهی به سایه‌اندازی

استفاده از کابل و کانکتور غیراستاندارد

رهاکردن کابل‌ها روی سقف

نصب اینورتر در فضای داغ و بدون تهویه

حذف SPD یا اجرای ناقص ارت

مخلوط‌کردن پنل‌های متفاوت در یک رشته

رعایت‌نکردن گشتاور پیچ‌ها

سوراخ‌کاری نادرست سقف و نفوذ آب

نداشتن مسیر دسترسی برای تعمیرات

روشن‌کردن سیستم بدون انجام آزمون‌های Voc، عایقی و ارت

بی‌توجهی به مقررات شرکت توزیع برق

نداشتن نقشه تک‌خطی و مستندات فنی

انجام کار روی مدار DC بدون تجهیزات حفاظت فردی

نادیده‌گرفتن هشدارها و خطاهای اینورتر


نکته ایمنی نهایی

مدارهای خورشیدی، به‌خصوص بخش DC، حتی در زمان خاموش‌بودن اینورتر و در حضور نور می‌توانند ولتاژ خطرناک داشته باشند. طراحی، نصب، تست و اتصال به شبکه باید توسط افراد دارای صلاحیت فنی و مطابق مقررات برق محلی انجام شود.

چاپ این بخش

  لیست مقالات اصلی معروف در زمینه انرژی خورشیدی
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۴:۳۳ عصر - انجمن: مقالات و منابع آموزشی - بدون‌پاسخ

۱. Becquerel, A. E. (1839). “Mémoire sur les effets électriques produits sous l’influence des rayons solaires.” Comptes Rendus de l’Académie des Sciences.
۲. Fritts, C. E. (1883). “On a New Form of Selenium Cell.” American Journal of Science.
۳. Ohl, R. S. (1946). “Light-Sensitive Electric Device.” U.S. Patent 2,402,662.
۴. Shockley, W. (1949). “The Theory of p-n Junctions in Semiconductors and p-n Junction Transistors.” Bell System Technical Journal, 28(3), 435–489. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1949.tb03645.x
۵. Chapin, D. M., Fuller, C. S., & Pearson, G. L. (1954). “A New Silicon p-n Junction Photocell for Converting Solar Radiation into Electrical Power.” Journal of Applied Physics, 25, 676–677. DOI: 10.1063/1.1721711
۶. Shockley, W., & Queisser, H. J. (1961). “Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells.” Journal of Applied Physics, 32, 510–519. DOI: 10.1063/1.1736034
۷. Loferski, J. J. (1956). “Theoretical Considerations Governing the Choice of the Optimum Semiconductor for Photovoltaic Solar Energy Conversion.” Journal of Applied Physics, 27, 777–784. DOI: 10.1063/1.1722483
۸. Prince, M. B. (1955). “Silicon Solar Energy Converters.” Journal of Applied Physics, 26, 534–540. DOI: 10.1063/1.1722065
۹. Wolf, M. (1977). “Historical Development of the Solar Cell.” Solar Energy, 19(1), 93–96. DOI: 10.1016/0038-092X(77)90049-7
۱۰. Green, M. A. (1984). “The Art of Overcoming the Shockley–Queisser Limit.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications.
۱۱. Swanson, R. M. (2005). “Approaching the 29% Limit Efficiency of Silicon Solar Cells.” 31st IEEE Photovoltaic Specialists Conference.
۱۲. Green, M. A. (1984). “High Efficiency Silicon Solar Cells.” Transactions of the IEEE Electron Devices Group.
۱۳. Sze, S. M. (1969). “Physics of Semiconductor Devices.” Wiley-Interscience.
۱۴. Martin, A. M., & Green, M. A. (1981). “Solar Cell Fill Factors: General Graphical Analysis.” Applied Physics Letters, 38, 160–163.
۱۵. Cuevas, A., & Ruiz, J. M. (2000). “The Minority-Carrier Density in the Base of a Solar Cell.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications.
۱۶. Green, M. A. (1982). “Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications.” Prentice Hall.
۱۷. Fahrenbruch, A. L., & Bube, R. H. (1983). “Fundamentals of Solar Cells: Photovoltaic Solar Energy Conversion.” Academic Press.
۱۸. Zweibel, K. (1995). “Thin Film PV Manufacturing: A Status Report.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications.
۱۹. Ullal, H. S., & von Roedern, B. (2007). “Thin Film CIGS and CdTe Photovoltaic Technologies: Commercialization, Critical Issues, and Applications.” 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference.
۲۰. Green, M. A., Emery, K., Hishikawa, Y., Warta, W., & Dunlop, E. D. “Solar Cell Efficiency Tables.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications. این مجموعه به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شود و مرجع اصلی رکوردهای بازدهی سلول‌های خورشیدی است.
۲۱. Chopra, K. L., Paulson, P. D., & Dutta, V. (2004). “Thin-Film Solar Cells: An Overview.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 12, 69–92. DOI: 10.1002/pip.541
۲۲. Romeo, A., Bosio, A., Tedeschi, R., & Romeo, N. (2003). “Recent Progress on CdTe/CdS Thin Film Solar Cells.” Solar Energy, 77, 795–801.
۲۳. Repins, I., Contreras, M. A., Egaas, B., et al. (2008). “19.9% Efficient ZnO/CdS/CuInGaSe₂ Solar Cell with 81.2% Fill Factor.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 16, 235–239. DOI: 10.1002/pip.822
۲۴. Ramanujam, J., & सिंह, U. P. (2017). “Copper Indium Gallium Selenide Based Solar Cells—A Review.” Energy & Environmental Science, 10, 1306–1319. DOI: 10.1039/C7EE00826H
۲۵. Grätzel, M. (2001). “Photoelectrochemical Cells.” Nature, 414, 338–344. DOI: 10.1038/35104607
۲۶. O’Regan, B., & Grätzel, M. (1991). “A Low-Cost, High-Efficiency Solar Cell Based on Dye-Sensitized Colloidal TiO₂ Films.” Nature, 353, 737–740. DOI: 10.1038/353737a0
۲۷. Hagfeldt, A., Boschloo, G., Sun, L., Kloo, L., & Pettersson, H. (2010). “Dye-Sensitized Solar Cells.” Chemical Reviews, 110, 6595–6663. DOI: 10.1021/cr900356p
۲۸. Tang, C. W. (1986). “Two-Layer Organic Photovoltaic Cell.” Applied Physics Letters, 48, 183–185. DOI: 10.1063/1.96937
۲۹. Sariciftci, N. S., Smilowitz, L., Heeger, A. J., & Wudl, F. (1992). “Photoinduced Electron Transfer from a Conducting Polymer to Buckminsterfullerene.” Science, 258, 1474–1476. DOI: 10.1126/science.258.5087.1474
۳۰. Yu, G., Gao, J., Hummelen, J. C., Wudl, F., & Heeger, A. J. (1995). “Polymer Photovoltaic Cells: Enhanced Efficiencies via a Network of Internal Donor–Acceptor Heterojunctions.” Science, 270, 1789–1791. DOI: 10.1126/science.270.5243.1789
۳۱. Brabec, C. J., Sariciftci, N. S., & Hummelen, J. C. (2001). “Plastic Solar Cells.” Advanced Functional Materials, 11, 15–26.
۳۲. Günes, S., Neugebauer, H., & Sariciftci, N. S. (2007). “Conjugated Polymer-Based Organic Solar Cells.” Chemical Reviews, 107, 1324–1338. DOI: 10.1021/cr050149z
۳۳. Kojima, A., Teshima, K., Shirai, Y., & Miyasaka, T. (2009). “Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic Cells.” Journal of the American Chemical Society, 131, 6050–6051. DOI: 10.1021/ja809598r
۳۴. Kim, H. S., Lee, C. R., Im, J. H., et al. (2012). “Lead Iodide Perovskite Sensitized All-Solid-State Submicron Thin Film Mesoscopic Solar Cell with Efficiency Exceeding 9%.” Scientific Reports, 2, 591. DOI: 10.1038/srep00591
۳۵. Lee, M. M., Teuscher, J., Miyasaka, T., Murakami, T. N., & Snaith, H. J. (2012). “Efficient Hybrid Solar Cells Based on Meso-Superstructured Organometal Halide Perovskites.” Science, 338, 643–647. DOI: 10.1126/science.1228604
۳۶. Burschka, J., Pellet, N., Moon, S. J., et al. (2013). “Sequential Deposition as a Route to High-Performance Perovskite-Sensitized Solar Cells.” Nature, 499, 316–319. DOI: 10.1038/nature12340
۳۷. Liu, M., Johnston, M. B., & Snaith, H. J. (2013). “Efficient Planar Heterojunction Perovskite Solar Cells by Vapour Deposition.” Nature, 501, 395–398. DOI: 10.1038/nature12509
۳۸. Zhou, H., Chen, Q., Li, G., et al. (2014). “Interface Engineering of Highly Efficient Perovskite Solar Cells.” Science, 345, 542–546. DOI: 10.1126/science.1254050
۳۹. Jeon, N. J., Noh, J. H., Kim, Y. C., et al. (2015). “Solvent Engineering for High-Performance Inorganic–Organic Hybrid Perovskite Solar Cells.” Nature Materials, 14, 897–903. DOI: 10.1038/nmat4014
۴۰. Snaith, H. J. (2013). “Perovskites: The Emergence of a New Era for Low-Cost, High-Efficiency Solar Cells.” Journal of Physical Chemistry Letters, 4, 3623–3630. DOI: 10.1021/jz4020162
۴۱. Green, M. A., Ho-Baillie, A., & Snaith, H. J. (2014). “The Emergence of Perovskite Solar Cells.” Nature Photonics, 8, 506–514. DOI: 10.1038/nphoton.2014.134
۴۲. Correa-Baena, J. P., Saliba, M., Buonassisi, T., et al. (2017). “The Rapid Evolution of Highly Efficient Perovskite Solar Cells.” Energy & Environmental Science, 10, 710–727. DOI: 10.1039/C6EE03397K
۴۳. Polman, A., Knight, M., Garnett, E. C., Ehrler, B., & Sinke, W. C. (2016). “Photovoltaic Materials: Present Efficiencies and Future Challenges.” Science, 352, aad4424. DOI: 10.1126/science.aad4424
۴۴. Green, M. A., Dunlop, E. D., Hohl-Ebinger, J., Yoshita, M., Kopidakis, N., & Hao, X. (2022). “Solar Cell Efficiency Tables.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 30, 3–12. DOI: 10.1002/pip.3502
۴۵. Almansouri, I., Ho-Baillie, A., Bremner, S. P., & Green, M. A. (2017). “Supercharging Silicon Solar Cell Performance by Means of Multijunction Configurations.” IEEE Journal of Photovoltaics, 7, 1–9.
۴۶. De Vos, A. (1980). “Detailed Balance Limit of the Efficiency of Tandem Solar Cells.” Journal of Physics D: Applied Physics, 13, 839–846.
۴۷. Alferov, Z. I., Andreev, V. M., & Portnoi, E. L. (1970). “Potential of Solar Cells Based on Semiconductor Heterostructures.” Proceedings of the 11th IEEE Photovoltaic Specialists Conference.
۴۸. Geisz, J. F., Friedman, D. J., Ward, J. S., et al. (2020). “Six-Junction III–V Solar Cells with 47.1% Conversion Efficiency under 143 Suns Concentrated Sunlight.” Nature Energy, 5, 326–335. DOI: 10.1038/s41560-020-0598-5
۴۹. Green, M. A. (2004). “Lambertian Light Trapping in Textured Solar Cells and Light-Emitting Diodes: Analytical Solutions.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 12, 381–385.
۵۰. Yablonovitch, E. (1982). “Statistical Ray Optics.” Journal of the Optical Society of America, 72, 899–907.
۵۱. Goetzberger, A., Hebling, C., & Schock, H. W. (2003). “Photovoltaic Materials, History, Status and Outlook.” Materials Science and Engineering: R: Reports, 40, 1–46. DOI: 10.1016/S0927-796X(02)00092-X
۵۲. Aberle, A. G. (2000). “Surface Passivation of Crystalline Silicon Solar Cells: A Review.” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 8, 473–487.
۵۳. Cuevas, A. (2005). “The Recombination Parameter J₀.” Energy Procedia and related publications on silicon solar-cell recombination.
۵۴. Green, M. A. (2012). “The Passivated Emitter and Rear Cell (PERC): From Conception to Mass Production.” Solar Energy Materials and Solar Cells, 143, 190–197.
۵۵. Haegel, N. M., Margolis, R., Buonassisi, T., et al. (2017). “Terawatt-Scale Photovoltaics: Transform Global Energy.” Science, 356, 141–143. DOI: 10.1126/science.aal1288
۵۶. Haegel, N. M., Verlinden, P., Victoria, M., et al. (2023). “Solar photovoltaics is ready to power a sustainable future.” Science, 382, 1322–1325.
۵۷. Goodrich, A., James, T., & Woodhouse, M. (2012). “Residential, Commercial, and Utility-Scale Photovoltaic System Prices in the United States.” National Renewable Energy Laboratory.
۵۸. Fthenakis, V. M., & Kim, H. C. (2011). “Photovoltaics: Life-Cycle Analyses.” Solar Energy, 85, 1609–1628. DOI: 10.1016/j.solener.2009.10.002
۵۹. de Wild-Scholten, M. J. (2013). “Energy Payback Time and Carbon Footprint of Commercial Photovoltaic Systems.” Solar Energy Materials and Solar Cells, 119, 296–305.
۶۰. Peng, J., Lu, L., & Yang, H. (2013). “Review on Life Cycle Assessment of Energy Payback and Greenhouse Gas Emission of Solar Photovoltaic Systems.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 19, 255–274. DOI: 10.1016/j.rser.2012.11.035
۶۱. Chu, S., & Majumdar, A. (2012). “Opportunities and Challenges for a Sustainable Energy Future.” Nature, 488, 294–303. DOI: 10.1038/nature11475
۶۲. Lewis, N. S. (2007). “Toward Cost-Effective Solar Energy Use.” Science, 315, 798–801. DOI: 10.1126/science.1137014
۶۳. Lewis, N. S., & Nocera, D. G. (2006). “Powering the Planet: Chemical Challenges in Solar Energy Utilization.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 103, 15729–15735. DOI: 10.1073/pnas.0603395103
۶۴. Cook, T. R., Dogville, D. K., Reece, S. Y., et al. (2010). “Solar Energy Supply and Storage for the Legacy and Nonlegacy World.” Chemical Reviews, 110, 6474–6502.
۶۵. Armaroli, N., & Balzani, V. (2007). “The Future of Energy Supply: Challenges and Opportunities.” Angewandte Chemie International Edition, 46, 52–66.
۶۶. Jacobson, M. Z., & Delucchi, M. A. (2011). “Providing All Global Energy with Wind, Water, and Solar Power, Part I: Technologies, Energy Resources, Quantities and Areas of Infrastructure and Materials.” Energy Policy, 39, 1154–1169. DOI: 10.1016/j.enpol.2010.11.040
۶۷. Jacobson, M. Z., Delucchi, M. A., Cameron, M. A., & Frew, B. A. (2015). “Low-Cost Solution to the Grid Reliability Problem with 100% Penetration of Intermittent Wind, Water, and Solar for All Purposes.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 112, 15060–15065. DOI: 10.1073/pnas.1510028112
۶۸. Denholm, P., Ela, E., Kirby, B., & Milligan, M. (2010). “The Role of Energy Storage with Renewable Electricity Generation.” National Renewable Energy Laboratory.
۶۹. Lund, H. (2007). “Large-Scale Integration of Optimal Combinations of PV, Wind and Wave Power into the Electricity Supply.” Renewable Energy, 32, 229–241.
۷۰. Hoff, T. E., Perez, R., Margolis, R., & Watts, D. (2013). “The Value of Distributed Solar Electric Generation.” Energy Policy, 62, 235–245.
۷۱. Perez, R., & Fthenakis, V. (2012). “An Overview of Solar Power Variability and Grid Integration.” Solar Energy, 86, 1–3.
۷۲. Kleissl, J. (2013). “Solar Energy Forecasting and Resource Assessment.” Academic Press.
۷۳. Inman, R. H., Pedro, H. T. C., & Coimbra, C. F. M. (2013). “Solar Forecasting Methods for Renewable Energy Integration.” Progress in Energy and Combustion Science, 39, 535–576. DOI: 10.1016/j.pecs.2013.06.002
۷۴. Perez, R., Ineichen, P., Seals, R., Michalsky, J., & Stewart, R. (1990). “Modeling Daylight Availability and Irradiance Components from Direct and Global Irradiance.” Solar Energy, 44, 271–289.
۷۵. Gueymard, C. A. (2009). “Direct and Indirect Uncertainties in the Prediction of Tilted Irradiance for Solar Engineering Applications.” Solar Energy, 83, 432–444.
۷۶. Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (1991). “Solar Engineering of Thermal Processes.” Wiley.
۷۷. Kalogirou, S. A. (2004). “Solar Thermal Collectors and Applications.” Progress in Energy and Combustion Science, 30, 231–295. DOI: 10.1016/j.pecs.2004.02.001
۷۸. Kalogirou, S. A. (2009). “Solar Energy Engineering: Processes and Systems.” Academic Press.
۷۹. Goswami, D. Y., Kreith, F., & Kreider, J. F. (2000). “Principles of Solar Engineering.” Taylor & Francis.
۸۰. Tian, Y., & Zhao, C. Y. (2013). “A Review of Solar Collectors and Thermal Energy Storage in Solar Thermal Applications.” Applied Energy, 104, 538–553. DOI: 10.1016/j.apenergy.2012.11.051
۸۱. Fernández-García, A., Zarza, E., Valenzuela, L., & Pérez, M. (2010). “ parabolic-trough Solar Collectors and Their Applications.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 1695–1721.
۸۲. Lovegrove, K., & Stein, W. (2012). “Concentrating Solar Power Technology: Principles, Developments and Applications.” Woodhead Publishing.
۸۳. Herrmann, U., Kelly, B., & Price, H. (2004). “Two-Tank Molten Salt Storage for Parabolic Trough Solar Power Plants.” Energy, 29, 883–893.
۸۴. Gil, A., Medrano, M., Martorell, I., Lázaro, A., Dolado, P., Zalba, B., & Cabeza, L. F. (2010). “State of the Art on High Temperature Thermal Energy Storage for Power Generation.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 31–55.
۸۵. Dincer, I., & Rosen, M. A. (2011). “Thermal Energy Storage: Systems and Applications.” Wiley.
۸۶. Kalogirou, S. A. (2005). “Seawater Desalination Using Renewable Energy Sources.” Progress in Energy and Combustion Science, 31, 242–281.
۸۷. Sharon, H., & Reddy, K. S. (2015). “A Review of Solar Energy Driven Desalination Technologies.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 1080–1118.
۸۸. Shannon, M. A., Bohn, P. W., Elimelech, M., Georgiadis, J. G., Marinas, B. J., & Mayes, A. M. (2008). “Science and Technology for Water Purification in the Coming Decades.” Nature, 452, 301–310.
۸۹. International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme. “Trends in Photovoltaic Applications.” گزارش سالانه معتبر درباره وضعیت جهانی سامانه‌های فتوولتائیک.
۹۰. International Energy Agency. “Renewables.” گزارش‌های دوره‌ای درباره توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی.
۹۱. International Renewable Energy Agency. “Renewable Power Generation Costs.” گزارش‌های سالانه درباره هزینه تولید برق خورشیدی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر.
۹۲. National Renewable Energy Laboratory. “Best Research-Cell Efficiencies.” نمودار مرجع جهانی بازدهی سلول‌ها و فناوری‌های خورشیدی.
۹۳. National Renewable Energy Laboratory. “Solar Industry Update.” گزارش‌های دوره‌ای درباره بازار و فناوری خورشیدی.
۹۴. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. “Photovoltaics Report.” گزارش معتبر درباره فناوری، ظرفیت، هزینه و روندهای جهانی فتوولتائیک.
۹۵. REN21. “Renewables Global Status Report.” گزارش جامع وضعیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر، شامل انرژی خورشیدی.
۹۶. International Energy Agency. “Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy.” نقشه راه فناوری و توسعه جهانی انرژی فتوولتائیک.
۹۷. International Energy Agency. “Technology Roadmap: Solar Thermal Electricity.” نقشه راه فناوری نیروگاه‌های خورشیدی حرارتی متمرکز.
۹۸. Intergovernmental Panel on Climate Change. “Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation.” گزارش علمی جامع درباره نقش انرژی خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای.

چاپ این بخش

  لیست کتب مرتبط با انرژی خورشیدی
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۴:۲۹ عصر - انجمن: مقالات و منابع آموزشی - بدون‌پاسخ

تهیه فهرست «تمام» کتاب‌های مرتبط با انرژی خورشیدی عملاً ممکن نیست؛ زیرا هزاران عنوان دانشگاهی، تخصصی و کاربردی در این زمینه منتشر شده است. فهرست زیر مجموعه‌ای جامع از منابع معتبر و پرکاربرد خارجی در حوزه‌های مختلف انرژی خورشیدی است.

۱. Solar Engineering of Thermal Processes — John A. Duffie, William A. Beckman, Nathan Blair

۲. Solar Energy Engineering: Processes and Systems — Soteris A. Kalogirou

۳. Principles of Solar Engineering — Frank Kreith, D. Yogi Goswami

۴. Solar Energy: The Physics and Engineering of Photovoltaic Conversion, Technologies and Systems — S. Smets, K. Jäger, O. Isabella, R. van Swaaij, M. Zeman

۵. Renewable Energy Resources — John Twidell, Tony Weir

۶. Renewable Energy: Power for a Sustainable Future — Godfrey Boyle

۷. Solar Energy: Fundamentals, Technology, and the Environment — Robert Foster, Majid Ghassemi, Alma Cota

۸. Solar Energy: Principles of Thermal Collection and Storage — S. P. Sukhatme, J. K. Nayak

۹. Solar Energy Fundamentals and Design — M. W. Davis

۱۰. Solar Energy Conversion and Photoenergy Systems — R. G. Compton

۱۱. The Physics of Solar Cells — Jenny Nelson

۱۲. Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts — Peter Würfel, Uli Würfel

۱۳. Solar Cell Device Physics — Stephen J. Fonash

۱۴. Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications — Martin A. Green

۱۵. Photovoltaics: Fundamentals, Technology, and Practice — Konrad Mertens

۱۶. Photovoltaic Solar Energy Generation — Antonio Luque, Steven Hegedus

۱۷. Handbook of Photovoltaic Science and Engineering — Antonio Luque, Steven Hegedus

۱۸. Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications — Tom Markvart, Luis Castañer

۱۹. Photovoltaic Systems Engineering — Roger A. Messenger, Jerry Ventre

۲۰. Photovoltaic Systems — James P. Dunlop

۲۱. Photovoltaic Design and Installation For Dummies — Ryan Mayfield

۲۲. Solar Electricity Handbook — Michael Boxwell

۲۳. Grid-Connected Solar Electric Systems — Geoff Stapleton, Susan Neill

۲۴. Stand-Alone Solar Electric Systems: The Earthscan Expert Handbook for Planning, Design and Installation — Mark Hankins

۲۵. Solar Electricity: The World’s Most Abundant Energy Resource — Thomas P. H. Charters

۲۶. Solar Power Your Home For Dummies — Rik De Gunther

۲۷. Solar Energy: Technologies and Project Delivery for Buildings — Andy Walker

۲۸. Solar Power Plants: Fundamentals, Technology, Systems, Economics — Roland Schmalensee

۲۹. Solar Electric Power Generation: Photovoltaic Energy Systems — Peter Gevorkian

۳۰. Large-Scale Solar Power Systems: Construction and Economics — Peter Gevorkian

۳۱. Solar Photovoltaic Projects in the Mainstream Power Market — Philip Wolfe

۳۲. Solar Photovoltaics: Fundamentals, Technologies and Applications — Chetan Singh Solanki

۳۳. Solar Photovoltaic Technology Production and Advanced Applications — various authors

۳۴. Photovoltaic Science and Technology — T. M. Razykov

۳۵. Solar Cells: New Approaches and Reviews — various authors

۳۶. Silicon Solar Cells: Advanced Principles and Practice — Martin A. Green

۳۷. Crystalline Silicon Solar Cells — Armin G. Aberle

۳۸. Crystalline Silicon Solar Cells: State-of-the-Art and Future Developments — Martin A. Green

۳۹. Thin-Film Solar Cells: Fabrication, Characterization and Applications — Jef Poortmans, Vladimir Arkhipov

۴۰. Thin Film Solar Cells: Next Generation Photovoltaics and Its Applications — Y. Hamakawa

۴۱. Thin-Film Solar Cells: Fabrication, Characterization and Applications — Jef Poortmans, Vladimir Arkhipov

۴۲. Organic Photovoltaics: Materials, Device Physics, and Manufacturing Technologies — Christoph J. Brabec, Vladimir Dyakonov, Uli Scherf, Jennifer Parisi

۴۳. Organic Solar Cells: Materials, Devices, Interfaces, and Modeling — Qiquan Qiao

۴۴. Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials, and Devices — Samuel Graham, José M. N. Rodrigues

۴۵. Dye-Sensitized Solar Cells — Koji Kalyanasundaram

۴۶. Dye-Sensitized Solar Cells — Michael Grätzel

۴۷. Photoelectrochemical Cells — Michael Grätzel

۴۸. Perovskite Solar Cells: An Introduction — Shahzada Ahmad, Michael Saliba

۴۹. Perovskite Solar Cells: Technology and Practices — various authors

۵۰. Perovskite Solar Cells: Stability and Scalability — various authors

۵۱. Perovskite Photovoltaics: Basic to Advanced Concepts and Implementation — various authors

۵۲. Metal Halide Perovskites for Photovoltaic Applications — various authors

۵۳. Solar Cells and Modules: Materials, Processing and Devices — Zhong Lin Wang

۵۴. Solar Cell Materials: Developing Technologies — John H. Wohlgemuth

۵۵. Advanced Materials for Solar Cell Applications — various authors

۵۶. Nanostructured Materials for Solar Energy Conversion — Tetsuo Soga

۵۷. Nanotechnology for Solar Energy Systems — various authors

۵۸. Solar Energy Materials — Tetsuo Soga

۵۹. Semiconductor Optoelectronic Devices: Introduction to Physics and Simulation — Pallab Bhattacharya

۶۰. Semiconductor Devices: Physics and Technology — S. M. Sze, Ming-Kwei Lee

۶۱. Physics of Semiconductor Devices — S. M. Sze, Kwok K. Ng

۶۲. Solar Thermal Energy: Technologies and Applications — R. Almanza, A. Estrada

۶۳. Solar Thermal Systems: Design and Applications — various authors

۶۴. Solar Water Heating: Lessons from the Sun — Tom Lane

۶۵. Solar Water Heating: A Comprehensive Guide to Solar Water and Space Heating Systems — Tom Lane

۶۶. Solar Heating Systems for Houses: A Design Handbook for Solar Combisystems — Heinz Ladener, André Späte

۶۷. Solar Hot Water Systems: Lessons Learned 1977 to Today — various authors

۶۸. Solar Air Heating Systems: A Design Handbook — various authors

۶۹. Solar Cooling — Antonello S. G. et al.

۷۰. Solar Cooling: The Earthscan Expert Handbook for the Design and Application of Solar Cooling Systems — Hans-Martin Henning

۷۱. Solar Desalination: A Sustainable Solution to Water Scarcity — various authors

۷۲. Solar Desalination: A Promising Alternative for Water Supply — various authors

۷۳. Solar Distillation: Principles and Applications — various authors

۷۴. Solar Drying: Fundamentals, Applications and Innovations — A. S. Mujumdar

۷۵. Solar Drying: Fundamentals, Applications and Innovations — various authors

۷۶. Concentrating Solar Power Technology: Principles, Developments and Applications — Keith Lovegrove, Wes Stein

۷۷. Concentrating Solar Power Technology: Principles, Developments and Applications — Keith Lovegrove, Wes Stein

۷۸. Solar Tower Technology: Concepts, Developments and Applications — various authors

۷۹. Concentrating Solar Power Plants: Design and Performance Analysis — various authors

۸۰. Solar Thermal Electricity: Developments in the 21st Century — various authors

۸۱. Solar Energy Conversion Systems — various authors

۸۲. Solar Thermal Energy Storage — various authors

۸۳. Thermal Energy Storage: Systems and Applications — Ibrahim Dincer, Marc A. Rosen

۸۴. Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption — Ibrahim Dincer, Marc A. Rosen

۸۵. Solar Energy Storage — various authors

۸۶. Energy Storage: Fundamentals, Materials and Applications — Robert Huggins

۸۷. Battery Energy Storage Systems for Renewable Energy Applications — various authors

۸۸. Renewable Energy Integration: Practical Management of Variability, Uncertainty, and Flexibility in Power Grids — Lawrence E. Jones

۸۹. Renewable Energy Integration: Challenges and Solutions — various authors

۹۰. Power Electronics for Photovoltaic Power Systems — various authors

۹۱. Power Electronics for Renewable and Distributed Energy Systems — Frede Blaabjerg

۹۲. Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems — Remus Teodorescu, Marco Liserre, Pedro Rodríguez

۹۳. Control of Power Inverters in Renewable Energy and Smart Grid Integration — Qing-Chang Zhong

۹۴. Photovoltaic Power Systems: Modeling, Design and Control — Weidong Xiao

۹۵. Photovoltaic Power Plants: Fundamentals, Design, Construction and Operation — André Mermoud, Bruno Wittmer

۹۶. Solar Photovoltaic Power Plants: A Guide to Design and Installation — various authors

۹۷. Solar Farm: Planning, Design and Construction — various authors

۹۸. Operation and Maintenance of Solar Power Plants — various authors

۹۹. Solar Power Plant Design and Interconnection — various authors

۱۰۰. Photovoltaic Power Generation: Modeling and Control — various authors

۱۰۱. Solar Radiation and Daylight Models — J. A. Duffie, W. A. Beckman

۱۰۲. Solar Radiation: Practical Modeling for Renewable Energy Applications — Jan Kleissl

۱۰۳. Solar Radiation and Heat Transfer — John A. Duffie, William A. Beckman

۱۰۴. Solar Geometry and Solar Radiation — various authors

۱۰۵. Solar Radiation Data — various authors

۱۰۶. Solar Resource Assessment and Forecasting — various authors

۱۰۷. Solar Resource Assessment: A Review — various authors

۱۰۸. Solar Energy Forecasting and Resource Assessment — various authors

۱۰۹. Solar Energy Forecasting and Resource Assessment — Jan Kleissl

۱۱۰. Solar Engineering of Thermal Processes: Photovoltaics and Solar Thermal Systems — John A. Duffie, William A. Beckman

۱۱۱. Solar Energy and Buildings — T. Agami Reddy

۱۱۲. Solar Architecture — David Wright

۱۱۳. Sun, Wind & Light: Architectural Design Strategies — G. Z. Brown, Mark DeKay

۱۱۴. Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for Architects — Norbert Lechner

۱۱۵. Passive Solar Architecture: A Guide to Human Comfort, Environmental Responsibility, and Energy Balance — David Bainbridge, Ken Haggard

۱۱۶. The Passive Solar House — James Kach明

۱۱۷. The Solar House: Passive Heating and Cooling — Daniel D. Chiras

۱۱۸. Solar Design: A Guide to Environmentally Sustainable Design — various authors

۱۱۹. Solar Energy in Architecture and Urban Planning — various authors

۱۲۰. Solar Cities: Architecture, Urban Planning and Energy Systems — Peter Droege

۱۲۱. Solar Energy and the Built Environment — various authors

۱۲۲. Solar Energy Applications in Buildings — various authors

۱۲۳. Building Integrated Solar Energy Systems — Oliver C언?

۱۲۴. Building-Integrated Solar Energy Systems — various authors

۱۲۵. Photovoltaics in Buildings — Randall Thomas

۱۲۶. Building-Integrated Photovoltaics: A Practical Handbook — Randall Thomas

۱۲۷. Solar Energy Economics — Friedrich-Wilhelm Küster

۱۲۸. The Economics of Renewable Energy — Peter C. Fusaro

۱۲۹. Renewable Energy Economics: A Research Guide — various authors

۱۳۰. Renewable Energy Finance: Theory and Practice — Charles W. Donovan

۱۳۱. Solar Energy Markets: An Analysis of the Global Solar Industry — various authors

۱۳۲. Solar Power: The Economics of Renewable Energy — various authors

۱۳۳. Renewable Energy Policy and Politics: A Guide for Decision Makers — various authors

۱۳۴. Renewable Energy Law and Policy — various authors

۱۳۵. Energy Policy and the Transition to a Low-Carbon Economy — various authors

۱۳۶. Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance — Subhes C. Bhattacharyya

۱۳۷. The Economics of Renewable Energy — Peter C. Fusaro

۱۳۸. Renewable Energy: Finance and Investment — Charles W. Donovan

۱۳۹. Solar Energy Engineering and Economics — R. A. Messenger

۱۴۰. Solar Energy: Technologies, Economics and Applications — various authors

۱۴۱. Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series — International Renewable Energy Agency

۱۴۲. Renewable Power Generation Costs — International Renewable Energy Agency

۱۴۳. Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy — International Energy Agency

۱۴۴. Technology Roadmap: Solar Thermal Electricity — International Energy Agency

۱۴۵. Trends in Photovoltaic Applications — IEA Photovoltaic Power Systems Programme

۱۴۶. Photovoltaic Power Systems Programme Annual Reports — IEA PVPS

۱۴۷. Renewable Energy World — various authors

۱۴۸. The Solar Economy: Renewable Energy for a Sustainable Global Future — Hermann Scheer

۱۴۹. The Solar Revolution: The Economic Transformation of the Global Energy Industry — Travis Bradford

۱۵۰. Solar Revolution: The Economic Transformation of the Global Energy Industry — Travis Bradford

۱۵۱. Sustainable Energy: Without the Hot Air — David J. C. MacKay

۱۵۲. Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties — Vaclav Smil

۱۵۳. Power Density: A Key to Understanding Energy Sources and Uses — Vaclav Smil

۱۵۴. Energy Transitions: History, Requirements, Prospects — Vaclav Smil

۱۵۵. Renewable Energy and the Environment — David Y. Goswami, Frank Kreith

۱۵۶. Handbook of Renewable Energy Technology — Ahmed F. Zobaa, Ramesh C. Bansal

۱۵۷. Handbook of Renewable Energy Technology — various authors

۱۵۸. Handbook of Clean Energy Systems — J. Yan

۱۵۹. Handbook of Energy Engineering — Albert Thumann, D. Paul Mehta

۱۶۰. Energy Management Handbook — Wayne C. Turner, Steve Doty

۱۶۱. Renewable Energy Engineering and Technology: Principles and Practice — various authors

۱۶۲. Renewable Energy Systems: Design and Analysis with Induction Generators — Mukund R. Patel

۱۶۳. Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis, and Operation — Mukund R. Patel

۱۶۴. Renewable Energy Systems Design — Antonio Luque

۱۶۵. Renewable Energy Systems: A Smart Energy Systems Approach to the Choice and Modeling of 100% Renewable Solutions — Henrik Lund

۱۶۶. Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation — Francis M. Vanek, Louis D. Albright, Largus T. Angenent

۱۶۷. Sustainable Energy Systems Engineering — Francis M. Vanek, Louis D. Albright

۱۶۸. Solar Energy Conversion and Photoenergy Systems — various authors

۱۶۹. Solar Energy Applications in Agriculture — various authors

۱۷۰. Solar-Powered Irrigation Systems: A Clean-Technology Solution for Water Management — Food and Agriculture Organization

۱۷۱. Solar Energy Applications in Agriculture and Food Processing — various authors

۱۷۲. Solar Drying Technology — various authors

۱۷۳. Solar Cooking: A Primer — Roger Bernard, Barbara E. Bernard

۱۷۴. Solar Cookers: How to Make, Use and Enjoy — Ken Butti, John Perlin

۱۷۵. Solar Architecture: The Direct Gain Approach — various authors

۱۷۶. The Solar House: Passive Solar Design for the Home — James Kachadorian

۱۷۷. Solar Energy for the World: A Collection of Essays — various authors

۱۷۸. A Golden Thread: 2500 Years of Solar Architecture and Technology — Ken Butti, John Perlin

۱۷۹. Let It Shine: The 6,000-Year Story of Solar Energy — John Perlin

۱۸۰. From Space to Earth: The Story of Solar Electricity — John Perlin

۱۸۱. The Silicon Solar Cell: A Fundamental Guide to Solar Energy Conversion — Martin A. Green

۱۸۲. Photovoltaic Engineering Handbook — Antonio Luque

۱۸۳. Solar Cell Efficiency Tables — Martin A. Green and colleagues

۱۸۴. Photovoltaic Materials, Devices and Applications — Antonio Luque

۱۸۵. Solar Cells and Their Applications — Lewis M. Fraas, Larry D. Partain

۱۸۶. Solar Cell Technology and Applications — various authors

۱۸۷. Solar Photovoltaic Technology and Systems: A Manual for Technicians, Trainers and Engineers — Chetan Singh Solanki

۱۸۸. Solar Photovoltaics: Technology, Economics and Future Trends — various authors

۱۸۹. Photovoltaic Manufacturing: Fundamentals and Applications — John H. Wohlgemuth

۱۹۰. Reliability of Photovoltaic Cells, Modules and Systems — various authors

۱۹۱. Reliability and Availability of Renewable Energy Systems — various authors

۱۹۲. Photovoltaic Module Reliability — various authors

۱۹۳. Degradation and Performance of Photovoltaic Modules — various authors

۱۹۴. Photovoltaic System Design and Practice — various authors

۱۹۵. Solar Energy Systems: Design and Installation — various authors

۱۹۶. Solar Power System Design and Installation — various authors

۱۹۷. Solar Energy: Renewable Energy and the Environment — David Y. Goswami

۱۹۸. Solar Energy: Fundamentals, Technology, and the Environment — Robert Foster, Majid Ghassemi, Alma Cota

۱۹۹. Comprehensive Renewable Energy — Elsevier, edited by Ali Sayigh

۲۰۰. Encyclopedia of Energy — Elsevier, edited by Cutler J. Cleveland

۲Ol. انرژی خورشیدی: مبانی و کاربردها — تألیف‌ها و ترجمه‌های متعدد دانشگاهی در ایران

۲۰۲. انرژی خورشیدی و کاربردهای آن — تألیف‌ها و ترجمه‌های مختلف در حوزه مهندسی انرژی

۲۰۳. سیستم‌های فتوولتائیک — منابع دانشگاهی متعدد در رشته‌های برق، انرژی و مکانیک

۲۰۴. طراحی و نصب سیستم‌های فتوولتائیک — منابع آموزشی و فنی منتشرشده توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایران

۲۰۵. انرژی خورشیدی حرارتی — منابع دانشگاهی منتشرشده در رشته‌های مهندسی مکانیک و انرژی

۲۰۶. نیر
وگاه‌های خورشیدی — کتاب‌های دانشگاهی و فنی منتشرشده توسط دانشگاه‌های ایران

۲۰۷. انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی — تألیف‌ها و ترجمه‌های دانشگاهی مختلف

۲۰۸. مبانی انرژی‌های تجدیدپذیر — منابع آموزشی دانشگاهی در رشته‌های مهندسی انرژی و مکانیک

۲۰۹. طراحی سیستم‌های انرژی خورشیدی — تألیف‌ها و ترجمه‌های تخصصی مختلف

۲۱۰. سلول‌های خورشیدی و فناوری فتوولتائیک — منابع دانشگاهی و پژوهشی منتشرشده در ایران

چاپ این بخش

  لیست منابع علمی مرتبط با انرژی خورشیدی دنیا
ارسال‌شده توسط: riazat - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۴:۲۶ عصر - انجمن: مقالات و منابع آموزشی - بدون‌پاسخ

۱. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲. وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳. پژوهشگاه نیرو — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴. پژوهشگاه مواد و انرژی — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶. پایگاه مجلات تخصصی نورمگز — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۷. پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگیران) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۸. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۹. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۰. پایگاه جامع مقالات علمی و همایش‌های کشور (سیویلیکا) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۱. سامانه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۲. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۳. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۴. پایگاه مقالات دانشگاه تهران — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۵. پایگاه مقالات دانشگاه صنعتی شریف — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۶. آژانس بین‌المللی انرژی، بخش انرژی خورشیدی — International Energy Agency (IEA) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۷. آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر — International Renewable Energy Agency (IRENA) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۸. آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایالات متحده — National Renewable Energy Laboratory (NREL) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۱۹. وزارت انرژی ایالات متحده، دفتر فناوری‌های انرژی خورشیدی — U.S. Department of Energy Solar Energy Technologies Office — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۰. آزمایشگاه ملی لارنس برکلی، بخش انرژی خورشیدی — Lawrence Berkeley National Laboratory — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۱. مؤسسه پژوهشی انرژی خورشیدی فرانهوفر — Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۲. مرکز مشترک تحقیقات کمیسیون اروپا، سامانه اطلاعات جغرافیایی فتوولتائیک — PVGIS — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۳. اطلس جهانی انرژی خورشیدی بانک جهانی — Global Solar Atlas — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۴. سامانه ناسا برای دسترسی به داده‌های اقلیمی و تابش خورشیدی — NASA POWER — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۵. سامانه مدل‌سازی مشاور انرژی خورشیدی آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر — System Advisor Model (SAM) — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۶. سامانه برآورد تولید برق فتوولتائیک — PVWatts Calculator — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۷. هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم، گزارش‌های ارزیابی انرژی و فناوری‌های کم‌کربن — IPCC — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۸. گزارش‌های وضعیت جهانی انرژی خورشیدی و فتوولتائیک — REN21 — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۲۹. گزارش هزینه تولید برق از منابع تجدیدپذیر — IRENA Renewable Power Generation Costs — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۰. گزارش‌های بازار انرژی خورشیدی و فتوولتائیک — IEA Photovoltaic Power Systems Programme — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۱. مجله علمی Solar Energy — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۲. مجله علمی Renewable Energy — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۳. مجله علمی Progress in Photovoltaics: Research and Applications — Wiley — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۴. مجله علمی Solar RRL — Wiley — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۵. مجله علمی Applied Energy — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۶. مجله علمی Energy Conversion and Management — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۷. مجله علمی Renewable and Sustainable Energy Reviews — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۸. مجله علمی Joule — Cell Press — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۳۹. مجله علمی Nature Energy — Nature — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۰. مجله علمی Nature Reviews Clean Technology — Nature — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۱. مجله علمی IEEE Journal of Photovoltaics — IEEE Xplore — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۲. مجله علمی IEEE Transactions on Sustainable Energy — IEEE Xplore — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۳. مجله علمی Solar Energy Materials and Solar Cells — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۴. مجله علمی Solar Energy Advances — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۵. مجله علمی Energy Reports — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۶. مجله علمی Energy — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۷. مجله علمی Sustainable Energy Technologies and Assessments — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۸. مجله علمی Journal of Cleaner Production — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۴۹. مجله علمی International Journal of Renewable Energy Research — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۰. مجله علمی Renewable Energy Focus — Elsevier — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۱. پایگاه انتشارات علمی Elsevier و ScienceDirect — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۲. پایگاه انتشارات علمی Springer Nature — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۳. پایگاه انتشارات علمی Wiley Online Library — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۴. پایگاه مقالات مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک — IEEE Xplore — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۵. پایگاه مقالات علمی انجمن شیمی آمریکا — ACS Publications — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۶. پایگاه جست‌وجوی مقالات علمی پاب‌مد — PubMed — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۷. پایگاه جست‌وجوی مقالات علمی گوگل اسکالر — Google Scholar — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۸. پایگاه استنادی اسکوپوس — Scopus — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۵۹. پایگاه استنادی وب آو ساینس — Web of Science — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۰. پایگاه داده مواد و سلول‌های خورشیدی — National Renewable Energy Laboratory Photovoltaic Research — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۱. آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر، نمودار بهره‌وری سلول‌های خورشیدی — NREL Best Research-Cell Efficiencies — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۲. پایگاه داده عملکرد و قابلیت اطمینان سامانه‌های فتوولتائیک — PV Performance Modeling Collaborative — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۳. آزمایشگاه ملی سندیا، فناوری‌های انرژی خورشیدی — Sandia National Laboratories — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۴. انجمن پژوهش و فناوری خورشیدی اروپا — European Solar Research Infrastructure for Photovoltaics — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۵. انجمن بین‌المللی انرژی خورشیدی — International Solar Energy Society — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۶. انجمن صنایع انرژی خورشیدی ایالات متحده — Solar Energy Industries Association — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۷. مؤسسه استانداردهای بین‌المللی کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک، کمیته فناوری‌های فتوولتائیک — IEC TC 82 — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۸. مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک، انجمن انرژی خورشیدی — IEEE Power & Energy Society — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


۶۹. گزارش‌های علمی و آماری اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده — U.S. Energy Information Administration — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
.
eia.gov/renewable

۷۰. پایگاه داده انرژی و اقلیم آژانس حفاظت محیط‌زیست اروپا — European Environment Agency — دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

چاپ این بخش

  فراخوان ملی توانیر برای یاری هموطنان جنوب کشور
ارسال‌شده توسط: admin - ۱۴۰۵/۴/۲۷، ۰۴:۲۰ عصر - انجمن: اخبار انرژی خورشیدی - بدون‌پاسخ

فراخوان ملی توانیر برای یاری هموطنان جنوب کشور

به گزارش برق نیوز، محمد اله‌داد، درباره آخرین وضعیت شبکه برق کشور و انتظارات صنعت برق از مردم اظهار کرد: روز‌های بسیار گرمی را پشت سر می‌گذاریم و بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، این روز‌ها تعداد قابل توجهی از گرم‌ترین شهر‌های جهان در کشور ما قرار دارند. او افزود: در گذشته معمولا افزایش دما تنها در […]


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

چاپ این بخش