ประเภทหลักของระบบติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

Dec 01, 2025|

ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง ลักษณะโครงสร้าง และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 

1. ระบบติดตั้งแบบคงที่

นี่เป็นระบบติดตั้งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีโครงสร้างที่ง่ายที่สุด และมีราคาค่อนข้างต่ำ- ระบบการติดตั้งแบบตายตัวได้รับการติดตั้งที่มุมเอียงคงที่ และจะไม่มีการปรับเปลี่ยนในภายหลัง โดยปกติมุมนี้จะพิจารณาจากละติจูดของสถานที่ติดตั้งเพื่อเพิ่มปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่ได้รับทั้งหมดอย่างน่าเชื่อถือ ระบบการติดตั้งแบบอยู่กับที่สามารถจำแนกเพิ่มเติมตามประเภทของฐานราก:

* ระบบการติดตั้งแบบติดตั้งภาคพื้นดิน-: มักใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งภาคพื้นดินขนาดใหญ่- - ยึดกับพื้นโดยใช้ฐานรากคอนกรีต เสาเข็มขด หรือบล็อกอับเฉา

* ระบบติดตั้งบนหลังคา: ติดตั้งบนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ หรืออาคารที่พักอาศัย ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสามารถในการรับน้ำหนักของหลังคา- โครงสร้างการกันน้ำ และความต้านทานลม

 

2. ระบบติดตั้งมุมที่ปรับได้

ระบบติดตั้งประเภทนี้ช่วยให้สามารถปรับมุมเอียงของโมดูล PV ได้ด้วยตนเองหลังการติดตั้ง โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (เช่น รายไตรมาสหรือรายเดือน) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในมุมความสูงของแสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงได้รับการผลิตพลังงานมากกว่าระบบการติดตั้งแบบอยู่กับที่ โครงสร้างมีความซับซ้อนกว่าเล็กน้อยและค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบติดตั้งแบบตายตัวเล็กน้อย ซึ่งต้องดำเนินการด้วยตนเองเป็นระยะ

 

3. แท่นติดตาม

แท่นติดตามคือระบบที่หมุนโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) โดยอัตโนมัติหรือแบบกึ่ง{0}}โดยอัตโนมัติตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าแสงแดดส่องกระทบพื้นผิวโมดูลในแนวตั้งฉากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมาก แท่นติดตามส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น:

การติดตามแกนเดี่ยวแนวนอน-: ภูเขาจะหมุนรอบแกนนอน (โดยปกติจะเป็นทิศเหนือ-ทิศใต้) ติดตามการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกของดวงอาทิตย์- โครงสร้างนี้ค่อนข้างเรียบง่าย เพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าแบบติดตั้งในพื้นที่เรียบและเปิดโล่ง-

การยึดติดตามแกนเดี่ยว-แบบเฉียง: แกนการหมุนอยู่ที่มุมหนึ่งกับระนาบแนวนอน โดยติดตามมุมราบและมุมความสูงของดวงอาทิตย์ไปพร้อมๆ กัน มีประสิทธิภาพมากกว่าการยึดแกนเดี่ยวแนวนอน- แต่โครงสร้างมีความซับซ้อนมากกว่า

แท่นยึดติดตามแกน-แบบคู่: แท่นยึดสามารถหมุนได้รอบสองแกน (ระดับความสูงและมุมราบ) ทำให้สามารถติดตามวิถีโคจรของดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำในทุกมุม สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมาก แต่ระบบมีความซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องการการบำรุงรักษาเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะใช้ในแอปพลิเคชันผลิตไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง-ที่มีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีเยี่ยมหรือพื้นที่จำกัด

ส่งคำถาม