ลักษณะเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์

โซล่าเซลล์หนึ่งเซลล์ โดยทั่วไปจะสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 0.6 ถึง 0.7โวทล์ในขณะที่ไม่มีโหลด ถ้าในขณะที่ต่อโหลดและมีกำลังไฟฟ้าสูงสุด โซล่าเซลล์จะมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 โวลท์ โดยกระแสไฟฟ้าต่อหนึ่งเซลล์ที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเซลล์ แรงดันที่กำลังสูงสุดของแผง (Vmp) ค่าต่อมาคือแรงดันที่กำลังสูงสุดของแผง เรียกชื่อเต็มๆว่า Maximum power point voltage หรือ Vmp ซึ่งคล้ายๆกับ Imp ที่เป็นค่าที่เราใช้

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

วิธีดูแผงโซล่าเซลล์ ดูสเป็ค

แรงดันที่กำลังสูงสุดของแผง (Vmp) ค่าต่อมาคือแรงดันที่กำลังสูงสุดของแผง เรียกชื่อเต็มๆว่า Maximum power point voltage หรือ Vmp ซึ่งคล้ายๆกับ Imp ที่เป็นค่าที่เราใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทำงานของโซล่าเซลล์ กับ 5

1. ขั้นตอน การทำงานของโซล่าเซลล์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้น มีการเริ่มต้นมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรในต่างประเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ประเภทของแผงโซลาร์เซลล์มีกี่

Photovoltaics Cell (PV) หรือแผง โซลาร์เซลล์ คือ การนำโซลาเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อวงจรรวมกันจนเห็นเป็นแผงขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์และ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ผลของอุณหภมูิบนแผงเซลลแ์สง

5SWU Sci. J. Vol 33 No. 2 (2017) กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการสร้างชุดทดลองเพื่อวัดก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ระบบรวมแสง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทำงานของแผงโซลาร์เซลล์และ

เพื่อให้ได้รับพลังงานมากขึ้น แผงโซลาร์เซลล์ต้องหันไปทางดวงอาทิตย์โดยตรง นอกจากนี้ การกำหนดค่าทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่: และแผงโซลาร์เซลล์ 72 เซลล์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการคำนวณ สูตรคํานวณ แบบ

V โวลท์ (V) คือหน่วยที่ใช้เรียกขนาดของแรงดันไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 แผงโซลาร์เซลล์( Solar Cell Panel ) ขนาด250W 30V 2. แบตเตอรี่ ( Battery ) ขนาด 12 V 200Ah

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แรงดันไฟวงจรเปิดของแผงโซลาร์

แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดคือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซลาร์เซลล์สามารถสร้างได้เมื่อไม่มีโหลดหรือเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับวงจรใดๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง Voc

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การเสื่อมสภาพของแผงโซล่าเซลล์

เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ถูกแสงแดดครั้งแรก จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ''power stabilization'' เนื่องจากมีออกซิเจนในแผ่นซิลิคอน โดยในช่วงเริ่มต้นของการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แรงดันไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนแทนแหล่งพลังงานแบบเดิมๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทดสอบความสัมพันธ์กระแส

การทดสอบความสัมพันธ์กระแส-แรงดัน (I-V Curve) สำหรับระบบโซลาร์เซลล์: เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาและความปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

"ผังงานการแก้ไขปัญหาแผงโซลาร์เซลล์" เป็นคู่มือที่ครอบคลุมที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ภาคสนามที่ยาวนาน การทบทวนวรรณกรรมด้านความน่า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีทดสอบประสิทธิภาพของแผง

แผงโซลาร์เซลล์ 750 วัตต์ หมายเลขรุ่น: jam132d 720-750 n. วัสดุ: โมดูลแก้วสองชนิด bifacial n-type.

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการ

(ส าหรับแผงโซลาร์เซลล์ (PV) ก าลังไฟฟ้าสูง 1 แผง) P650 (ส าหรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 60 เซลล์ 2 แผง) P701 (ส าหรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 60/120 เซลล์ 2 แผง)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทำความเข้าใจแรงดันไฟของแผง

สำรวจแรงดันไฟฟ้าขาออกของแผงโซลาร์เซลล์ พูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง และตอบคำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์

แบตเตอรี่แบบซ้อนของ DEMUDA ถือเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบและเป็นจุดเด่นของโซลูชันการจัดเก็บพลังงานแบบครบวงจรของ DEMUDA ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ LFP เกรด A

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทำความเข้าใจแรงดันไฟของแผง

หลักพื้นฐานของแรงดันเอาต์พุตของแผงโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยเซลล์โฟโตวอลตาอิค (PV) หลายเซลล์ ซึ่งโดยทั่วไปทำจากซิลิกอน เซลล์แต่

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผงโซล่าเซลล์ ( Photovoltaic : PV ) สำหรับ

แผงโซล่าเซลล์ ( Photovoltaic : PV ) ทำหน้าที่ รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้ จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีทดสอบกำลังไฟของแผงโซลาร์

1, เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์วางอยู่ใต้แหล่งกำเนิดแสง 100MW / C ตารางเมตรและวัดแรงดันไฟฟ้าขาออกของเซลล์โฟโตโวลเทอิกเมื่อปลายทั้งสองด้านของ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

solarcelleng

,。

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผงโซลาร์เซลล์มีลักษณะกระแส

การทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บทนำ แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เรียกกันทั่วไป

เรียนรู้เพิ่มเติม →

รู้ก่อนซื้อ! แผงโซลาร์เซลล์มี

แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้วัสดุชนิดโมโนคริสตัลไลน์ เป็นการผลิตแบบ Single – Si ตามชื่อของชนิด หรือเรียกง่ายๆ ว่ามีการทำระบบผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผงโซล่าเซลล์มีกี่ชนิด? เลือก

1. แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) ทำมาจาก ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกว่า single crystalline (single-Si) สังเกตค่อนข้างง่ายกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทำความเข้าใจส่วนประกอบสำคัญ

A: ตัวควบคุมการชาร์จเป็นส่วนประกอบหลักอย่างหนึ่งของระบบ PV เนื่องจากควบคุมแรงดันไฟและกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ไหลจากแผงโซลาร์เซลล์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทำงานของแผงโซลาร์เซลล์และ

แผงโซลาร์เซลล์ 36 เซลล์: แผงประเภทนี้มักจะมีขนาดกะทัดรัดที่สุดในตลาด มันเชื่อมโยงกับเซลล์แสงอาทิตย์ 36 เซลล์เพื่อรับแรงดันเอาต์พุต 12V

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ชุดสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจาก

ภาพที่ 2.6 การเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบสติง หรืออะเรย์ 14 ภาพที่ 2.7 ผลของอุณหภูมิต่อแรงดันวงจรเปิดและกระแสลัดวงจร 15

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์ แบบ

Open Circuit Voltage (Voc) = ค่าแรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด วัดได้จากขั้วบวกและลบของแผงโซล่าเซลล์ขณะไม่มีต่อโหลดไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทำความเข้าใจประเภทต่างๆ

แผงโซลาร์เซลล์เป็นระบบที่ประกอบด้วยตัวแปลงเซมิคอนดักเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 12, 24,

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผงโซลาร์ มอก. แตกต่างจากแผง

แผงโซลาร์เซลล์ มอก. นั้น ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกไซส์งานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เหมือนแผงชนิดอื่นๆทั่วไปเลย ไม่ว่าจะ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อ แผงโซ

เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ทำงานร่วมกับการระบบไฟฟ้าปกติภายในบ้าน โดยการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ซึ่งจะมีแผงโซลาร์เซลล์ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

พารามิเตอร์และลักษณะของเซลล์

ปัจจัยการเติมจะกำหนดลักษณะเฉพาะของคุณภาพโดยรวมของเอาต์พุตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอัตราส่วน แผงโซลาร์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการคำนวณไฟฟ้าโซล่าเซลล์ On

ซึ่งการเลือกใช้ Solar Charge Controller ควรมีกําลังไฟฟ้า 1.25 - 1.3 เท่า ของกําลังไฟฟ้ารวมของแผงโซลาร์เซลล์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1,000 W

เรียนรู้เพิ่มเติม →

โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ | Solar

ส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์จะต่ออนุกรมเซลล์เข้าด้วยกันให้ได้แรงดันรวมตามระบบมาตรฐานสากลคือ 12,24,48,โวลท์ โดยแรงดันที่ผลิตจากแผงจะต้องมากกว่าแรงดันระบบประมาณ 1.4

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อธิบายพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

VOC (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด): VOC คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตได้ภายใต้สภาวะวงจรเปิด มีหน่วยวัดเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม →

แผงโซลาร์เซลล์มีลักษณะกระแส

การทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บทนำ แผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแผงโซลาร์เซลล์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ | Solar

โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์หนึ่งเซลล์ โดยทั่วไปจะสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 0.6 ถึง 0.7โวทล์ในขณะที่ไม่มีโหลด ถ้าในขณะที่ต่อโหลดและมี

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์