Add to Cart
Теперь страны в мире приняли много политику поощрения для солнечной индустрии, и снабженные различные планы правительства в течение длительного времени, как «миллионы зеленого плана жилого дома» в Британии, «миллион из солнечных крыш планируют» в американце, «миллионы плана крыши» в Европе, «плане крыши солнечности» в Японии и так далее. Страны формулировали некоторые политики и регулировки в различной степени, и устанавливают различную программу цели каждого этапа.
Особенность
1. Оно может увеличить эстетику здания. Принимающ «черепицу» вместо части строя плиток на первоначальной крыше, он не может только продвинуть для уменьшения стоимости строительства, но также для того чтобы достигнуть влияния водоустойчивого и навеса. Он интегрирован с архитектурой и имеет уникальное и красивое возникновение. С другой стороны, он также приносит некоторое значение туризма.
2. Как только фотовольтайческая электрическая система закончена, она значительно уменьшит энергопотребление здания. Согласно оценкам, под стандартными условиями солнечности (1000W/m2), установка систем солнечной энергии может получить 130-180 ватт электричества в квадрат. Так здания могут использовать электричество произведенное компонентами батареи для освещать, и после того как сверхнормальное электричество может также вытянуть его для интернета, для того чтобы получить маленькую выгоду.
3. Фотовольтайческая крыша меньше загрязнения к окружающей среде, и может уменьшить излучения СО2 в большинстве. Специалисты предсказывают что если кумулятивное количество фотоэлементов достигло 600MW, то излучения углекислого газа около 590 000 t будут уменьшать ежегодно. И согласно статистике министерства государства, в киловатт-час требует около 350 граммов угля. Вообще знано что уголь основной источник газов оранжереи, и солнечная фотовольтайческая система производства электроэнергии будет уменьшить сгорание угля.
Параметр
Здание BIPV интегрировало фотовольтайческую систему основанную на системной архитектуре инвертора PV микро- основной включая:
1. Панель фотоэлемента. Это источник собрания энергии и светоэлектрического преобразования. Вообще мы устанавливаем компоненты панели солнечных батарей на стене крыши или хорошо света, открытых местностях.
2. Модуль инвертора солнечной энергии микро-. Панели солнечных батарей собирают электрическую энергию для эффективного преобразования силы через технологию современной силы электронную. Она преобразовывает fluctuant и трансформационный направленный ток низшего напряжения (dc) который первоначальное напряжение тока настоящее в стабилизированный DC напряжения тока. Свои ключевые технологии включают: преобразование силы высокой эффективности, низкая гармоничная технология, технология соединения решетки, технология обнаружения неисправностей соединения решетки и так далее.
3. Умный электрический счетчик. Он может отвечать потребностямы нового На тип умной энергосистемы, и делает различные возвращенными данные по силы, государственную информацию микро-инвертора работая и другую информацию записанными, который сохраненными и.
4. Совмещенный к решетке. Она совместит солнечную экологически чистую энергию к решетке и перенесенную к стороне нагрузки энергосистемы.
5. Управление энергией, блок обработки информации. Он общается с различной информацией систематически которая приобрела умным электрическим счетчиком.
6. Система мониторинга локализацией. Она может сразу рассмотреть все виды данных по силы, работая статуса информации и данных по недостатка и так далее в местном клиенте.
7. Блок дистанционного контроля. Он может осуществить удаленную передачу. Возвратите данные по силы системы, микро- статус информации деятельности инвертора и данные по недостатка к пункту клиента удаленному monitory. Так информация может покрыть локальную сеть (LAN), или интернет. Свой вид передачи можно разделить в провод и радиотелеграф.