Terwijl de mondiale vraag naar duurzame energie blijft groeien, Systemen voor de opwekking van zonne-energie zijn geleidelijk in de belangstelling gekomen vanwege hun schone en hernieuwbare eigenschappen, en veranderen de manier waarop mensen energie gebruiken volledig.
Het zonne-energiesysteem bestaat uit verschillende kernen.
Bijvoorbeeld, 300ah-batterijen zijn belangrijke componenten die vaak worden gebruikt in zonne-energiesystemen.
Ze kunnen voldoende energieopslagcapaciteit bieden voor langdurig gebruik, zelfs in perioden van onvoldoende zonlicht.
Om u een diepgaand inzicht te geven in het zonne-energiesysteem en u een bepaalde referentie te bieden voor de keuze ervan, dit artikel bespreekt het zonne-energiesysteem in detail, voer een diepgaand onderzoek uit vanuit elke link, en focus op de rol en voordelen ervan. Lees het aandachtig!

Deel 1: Wat is een zonne-energiesysteem
Een zonne-energiesysteem is een apparaat dat elektriciteit opwekt.
Het werkingsprincipe is om zonnepanelen te gebruiken om de lichtenergie in de zon op te vangen, zet het vervolgens om in elektrische energie om sommige dagelijkse apparaten van stroom te voorzien, lichten, en andere apparatuur.
Als milieuvriendelijke en hernieuwbare energiebron, het Solar Power System zet zonne-energie volledig om, waardoor mensen zonne-energie direct kunnen omzetten in energie die in het dagelijks leven wordt gebruikt, zoals planten, dus het wordt steeds populairder onder mensen.
Bij gebruik van zonne-energie, kan ook de elektriciteitsrekening besparen en de afhankelijkheid van een reeks niet-hernieuwbare energiebronnen zoals steenkool verminderen.
Solar Power System maakt volledig gebruik van zonne-energie, een schone energie, en heeft grote bijdragen geleverd aan de duurzame ontwikkeling van mensen over de hele wereld.
1. Zonne-energiesysteem op het elektriciteitsnet
Grid-Tied Solar Power System bestaat voornamelijk uit zonnepanelen, netgekoppelde omvormers, fotovoltaïsche meters, ladingen, meters met twee circuits, netgekoppelde kasten, en elektriciteitsnetten.
Dit systeem zet de door het zonnepaneel gegenereerde gelijkstroom via de omvormer om in wisselstroom.
Het wordt doorgegeven aan de belasting en het overtollige vermogen wordt naar het elektriciteitsnet gestuurd.
Daarom, een elektriciteitsmeter met twee circuits is vereist en wordt veel gebruikt in commerciële en residentiële gebieden.

Werkend principe:
Het netgekoppelde zonne-energiesysteem hanteert een modus voor eigen verbruik, en overtollige stroom zal worden teruggevoerd naar het net om inkomsten te verkrijgen.
Tegelijkertijd, 's nachts of als er geen licht is, Bij dagelijks gebruik wordt stroom uit het elektriciteitsnet gehaald.
Wanneer er voldoende licht is, omdat er geen batterij in zit, het ongebruikte vermogen van de belasting wordt rechtstreeks naar het net overgedragen. Wanneer het door het fotovoltaïsche systeem opgewekte vermogen onvoldoende is, de belasting kan tegelijkertijd stroom uit het elektriciteitsnet en het fotovoltaïsche systeem halen.
Functies:
Het gebruik van het netgekoppelde zonne-energiesysteem is afhankelijk van het elektriciteitsnet, en overtollige elektriciteit kan aan het net worden verkocht.
Daarom, zelfs als de zon schijnt en het elektriciteitsnet geen stroom meer heeft, het zonnestelsel kan niet worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, dit systeem is dus niet geschikt voor mensen zonder toegang tot het rastergebied.
Volgens verschillende schalen, ze zijn onderverdeeld in gecentraliseerde grootschalige, op het elektriciteitsnet aangesloten elektriciteitscentrales en gedecentraliseerde kleinschalige, op het elektriciteitsnet aangesloten energieopwekkingssystemen.
Onder hen, gedecentraliseerde, kleinschalige, op het net aangesloten energieopwekkingssystemen (zoals fotovoltaïsche, in gebouwen geïntegreerde energieopwekkingssystemen) zijn mainstream geworden vanwege de voordelen van kleine investeringen, snelle constructie, en kleine voetafdruk.
2. Off-grid zonne-energiesysteem
Het Off-Grid zonne-energiesysteem bestaat voornamelijk uit zonnepanelen, controleurs, en 300ah lithiumbatterijen.
Voor algemeen dagelijks elektriciteitsverbruik, het is noodzakelijk om het uit te rusten met een AC-adapter.
Dit systeem is voor zijn werking niet afhankelijk van het elektriciteitsnet, en genereert zijn eigen schone energie.
Het is geschikt voor afgelegen gebieden, gebieden zonder elektriciteit, eilanden, communicatiebasisstations, straatverlichting en andere plaatsen.

Werkend principe:
In het geval van licht, Zonne-energie wordt via zonnepanelen opgevangen en omgezet in elektrische energie.
Vervolgens wordt de controller gebruikt om de belastingsapparatuur van stroom te voorzien, en tegelijkertijd, het slaat ook elektriciteit op in de 300ah lithiumbatterij.
Als er geen licht is, de 300ah lithiumbatterij zal de AC-belasting via de omvormer voeden.
Functies:
De kenmerken van het off-grid zonne-energiesysteem liggen voor de hand, dat is, sterke onafhankelijkheid en breed aanpassingsvermogen.
Het kan volledig zelfvoorzienend zijn en is zeer geschikt voor gebieden zonder toegang tot het elektriciteitsnet.
Bij de initiële installatie- en gebruikskosten, de 300ah lithiumbatterij is goed voor bijna 30-50% van de totale kosten.
Bij gebruik van het off-grid zonne-energiesysteem, Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het energiebeheer.
Zodra de energie die is opgeslagen in de 300 Ah lithiumbatterij is uitgeput, het zal een impact hebben op het dagelijks gebruik.
De 300ah lithiumbatterij in het off-grid zonne-energiesysteem vereist regelmatig onderhoud en moet om de paar jaar worden vervangen.
3. Hybride zonne-energiesysteem
Het Hybrid Solar Power System wordt gelanceerd door de op het elektriciteitsnet aangesloten en off-grid systemen te combineren.
Het bestaat uit twee systemen. Vergeleken met het netgekoppelde systeem, het heeft een extra lithiumbatterij van 300 Ah, een bewakingsapparaat voor het voedingssysteem en een bewakingsapparaat voor de omgeving.
Het combineert de kenmerken van netgekoppeld en off-grid, kan onafhankelijk van het elektriciteitsnet worden gebruikt, en kan ook overtollige elektriciteit aan het net leveren om voordelen te verkrijgen.

Werkend principe:
Dit systeem kan elektrische energie verkrijgen als er zonlicht is en deze opslaan in de 300ah lithiumbatterij.
Het bewakingsapparaat voor het voedingssysteem zal ook een uitgebreide evaluatie van het voedingssysteem uitvoeren, sla de elektriciteit op in de 300ah lithiumbatterij en stuur deze naar het elektriciteitsnet om er voordelen uit te halen.
Wanneer er geen of onvoldoende zonlicht is, het is niet nodig om elektriciteit van het net te betrekken.
De energie in de 300ah lithiumbatterij kan als eerste worden gebruikt.
Wanneer er geen elektriciteit is om te gebruiken, het kan nog steeds energie uit het net halen.
Functies:
Het hybride zonne-energiesysteem combineert de kenmerken van netgekoppelde en off-grid systemen.
Het kan energie uit de zon halen, 300ah lithiumbatterij en het elektriciteitsnet, en kan overtollige stroom ook terugleveren aan het elektriciteitsnet.
Tijdens stroomuitval, het normale belastingsgebruik wordt niet beïnvloed door het elektriciteitsnet.
Echter, het combineert ook de kosten van de twee. Er zijn meer componenten om te installeren, en het onderhoud zal ingewikkelder zijn.
Tegelijkertijd, de extra 300ah lithiumbatterij moet ook regelmatig vervangen worden. Tot op zekere hoogte, de langetermijnkosten worden aanzienlijk verhoogd.
Deel 2: Samenstelling zonne-energiesysteem
Zonnepanelen
Zonnepanelen vormen de kern van het zonne-energiesysteem en zijn apparaten voor energieopwekking.
Ze bestaan uit meerdere zonnecellen die parallel of in serie zijn geschakeld.
Deze cellen zijn gemaakt van halfgeleidermaterialen, zoals silicium.
De meeste zonnepanelen zijn plat van vorm, zodat ze meer zonlicht kunnen opvangen.
Als zonlicht op de zonnepanelen schijnt, fotonen interageren met elektronen in de halfgeleider en genereren stroom, dat is het foto-elektrisch effect.
De stroom die op dit moment wordt gegenereerd, is gelijkstroom, en de rol van zonnepanelen is om de lichtenergie van de zon direct om te zetten in gelijkstroom.
Omvormer
De functie van de omvormer is het omzetten van de gelijkstroom die door de zonnepanelen wordt gegenereerd in de wisselstroom die gewoonlijk wordt gebruikt in het dagelijkse huis en leven, als stroomomzettingsapparaat in het gehele zonne-energiesysteem.
Wanneer de omvormer gelijkstroom verkrijgt van de zonnepanelen, de omvormer schakelt snel de gelijkstroomspanning in en uit via het interne elektronische circuit om de golfvorm van de wisselstroom te simuleren, om de gelijkstroom aan te passen aan de wisselstroom die voldoet aan de netnormen.
Distributiebord
Het verdeelbord, ook wel verdeelkast of elektrische schakelkast genoemd, dient als stroomverdelingsapparaat in het gehele zonne-energiesysteem.
Wanneer de verdeelkast de wisselstroom van de omvormer ontvangt, het verdeelt het over verschillende belastingen, zoals gewone huishoudelijke apparaten en verlichtingsapparatuur.
De meeste verdeelborden zijn ook uitgerust met beveiligingsapparatuur, zoals stroomonderbrekers en zekeringen, om de veilige werking van het gehele circuit te garanderen.
Zonne-accu
Hoewel niet alle zonne-energiesystemen zonnebatterijen bevatten, het is een must in hybride zonne-energiesystemen en off-grid zonne-energiesystemen.
Zonnebatterijen zullen de overtollige energie die door zonnepanelen wordt opgewekt, perfect kunnen opslaan als er zonlicht is, om stroom te leveren als er geen of onvoldoende zonlicht is.
De meeste batterijen die nu op de markt zijn, zijn loodzuurbatterijen, nikkel-metaalhydridebatterijen, nikkel-cadmium-batterijen, of lithiumbatterijen, maar lithiumbatterijen zijn de reguliere batterij geworden.
Als zonnecellen, Lithiumbatterijen hebben veel voordelen, inclusief hoge energiedichtheid, lang leven, sterk aanpassingsvermogen aan hoge en lage temperaturen, groene milieubescherming, hoge laad- en ontlaadefficiëntie, en geen geheugeneffect.
Deze voordelen maken lithiumbatterijen tot een van de onmisbare energieopslagapparaten in zonne-energiesystemen.
Lithiumbatterijen die in gewone zonne-energiesystemen worden gebruikt, zijn onderverdeeld volgens verschillende specificaties.
Om u zo snel mogelijk inzicht te geven in de optimale combinatie van Solar-batterijen, Enkele veel voorkomende specificaties voor lithiumbatterijen worden hier voor u vermeld.
LiFePO4-technologie
Door LiFePO4-technologie aan lithiumbatterijen toe te voegen, kan de batterij meestal worden gebruikt 3000-5000 keer of zelfs hoger.
De stabiliteit van de chemische eigenschappen kan de batterij bijzonder veilig maken tijdens gebruik, zonder oververhitting, en niet gemakkelijk te exploderen en te verbranden.
Zelfs na meerdere oplaadcycli, LiFePO4-batterijen kunnen nog steeds een hoge capaciteit behouden en gedurende lange tijd betrouwbare prestaties leveren.
Spannings- en stroomspecificaties
Na meerdere casestudies, de meest gebruikte lithiumbatterijspecificatie in zonne-energiesystemen is 48V 300ah.
Het 48V lithiumbatterijsysteem heeft een hoog rendement en kan het verlies dat wordt gegenereerd tijdens de energieconversie en het verlies tijdens de stroomdistributie effectief verminderen.
De batterijcapaciteit van 300 ah kan ladingen met hoge ontladingssnelheden aan en zorgt voor een stabiele stroomvoorziening.
Energie capaciteit
De capaciteit van een 48v 300ah lithiumbatterij is 15kwh.
Met deze batterijcapaciteit kan de dagelijkse stroomvoorziening van het huishouden ruimschoots worden volgehouden 15 uur of zelfs langer bij afwezigheid van zonlicht of stroomuitval.
Het is compatibel met sommige middelgrote en grote gezinswoningen en kan de efficiëntie van zonne-energie maximaliseren.
Na bovenstaande uitgebreide beschrijving, u zult merken dat een 48v 300ah lifepo4-batterij de beste oplossing is voor een zonne-energiesysteem, maar dit betekent niet dat uw batterijselectiereis voorbij is.
Wanneer 300ah lithiumbatterijen worden gebruikt in zonne-energiesystemen, ze zijn ook onderverdeeld in typen op wielen en gestapeld, waarbij rekening wordt gehouden met de totale ruimte, vraag naar stroom, mobiliteit, en budget in huis.
Om u in staat te stellen de meest geschikte 48v 300ah lifepo4-batterij in een zonne-energiesysteem te kiezen, Hier vindt u een gedetailleerde vergelijking.

Meer gedetailleerde tabelgegevens:
| Functie | Batterijen op wielen | Gestapelde batterijen |
| Ontwerp | Installeer wielen aan de onderkant van de batterij, zodat deze gemakkelijk kan worden verplaatst. | De modulaire units worden verticaal op vaste posities gestapeld. |
| Draagbaarheid | Er zijn beperkingen, en meestal, batterijen met vaste capaciteit worden direct geïnstalleerd. | Het is schaalbaar en kan de capaciteit vergroten door batterijcellen te stapelen. |
| Ruimtevereisten | Het moet verplaatsbaar zijn, het moet dus een bepaalde hoeveelheid grondoppervlak in beslag nemen. | Zeer ruimtebesparend, verticaal stapelen om het vloeroppervlak te minimaliseren. |
| Eenvoudig te installeren | Eenvoudig ontwerp, plug-and-play. | Voor de installatie is een professional nodig. |
| Duurzaamheid | Een draagbaar ontwerp zal de levensduur van de batterij tot op zekere hoogte verkorten. | Duurzamer. |
| Toepassingsscenario | Wordt vooral gebruikt op flexibele locaties zoals tijdelijke opstellingen, Campers, off-grid kamperen, of back -upkracht. | Wordt voornamelijk gebruikt op vaste plaatsen, zoals residentiële systemen en kantoorsystemen. |
| Veiligheid | Hoewel er een montagemechanisme is, het zal worden beïnvloed door frequente beweging. | Het ontwerp is solide, de locatie staat vast, en het veiligheidsmechanisme is gegarandeerd, dus het is erg veilig. |
| Onderhoudskosten | De onderhoudskosten zijn laag, maar het zal worden beïnvloed door beweging. | De onderhoudskosten zijn zeer laag. |
| Installatiekosten | De kosten zijn lager. | De initiële kosten zijn hoog, en stapeling van eenheden en uitbreidingsontwerp zijn vereist. |
| Energie -efficiëntie | Het is relatief hoog, maar wordt beperkt door de batterijcapaciteit en is alleen toepasbaar op kleine en middelgrote systemen. | Zeer hoog, en de batterijcapaciteit kan naar behoefte worden aangepast. |
Door de presentatie van bovenstaande tabel, u kunt het type 48v 300ah lifepo4-batterij kiezen op basis van uw persoonlijke behoeften.
Wanneer we volledig rekening houden met de mobiliteitsefficiëntie van de batterij, het type op wielen is een zeer goede keuze.
Integendeel, als u de batterij alleen voor langere tijd wilt gebruiken, dan is het gestapelde type een betere keuze.
Het kan zich aanpassen aan de toekomstige behoeften op het gebied van energieontwikkeling en flexibelere opties bieden.
Deel 3: Hoe u het meest geschikte zonnestelsel voor u kiest
Bij het kiezen van een zonne-energiesysteem, u moet met meerdere factoren rekening houden om ervoor te zorgen dat het aan specifieke energiebehoeften en omgevingsomstandigheden kan voldoen, maar het is niets anders dan meten vanaf de volgende punten:
1. Vraag naar energie
U moet uw dagelijkse elektriciteitsbehoeften uitgebreid evalueren, die dagelijks of maandelijks kan worden gemeten.
U kunt dit verkrijgen door uw elektriciteitsrekening te controleren.
Maak vervolgens duidelijk wat het doel van de installatie van het zonne-energiesysteem is, is het om de elektriciteitsrekening te verlagen?
Of om te voldoen aan de behoeften van het dagelijkse leven?
Of zelfs volledig loskoppelen van het elektriciteitsnet en er de nodige voordelen uit halen? Dit is een zeer kritieke kwestie.
2. Kies het type zonnesysteem
In het eerste deel van het artikel, de drie soorten zonne-energiesystemen worden in detail uitgelegd, waaruit u het overeenkomstige type zonne-energiesysteem kunt kiezen op basis van uw energiebehoeften en of u een 300ah batterij elektriciteit op te slaan.
3. Evalueer de omgeving
Het zonne-energiesysteem is sterk afhankelijk van de omgeving.
U moet uw geografische locatie uitgebreid evalueren, de duur van de zonneschijn, en het klimaat.
Als u zich in een gebied bevindt met veel zonuren, dan is het Solar Power Systeem ongetwijfeld een zeer goede keuze.
Als u in een extreme situatie leeft, zoals de poolcirkel, waar de zonne-uren slechts een tiental minuten duren, het zonne-energiesysteem is ook erg onnodig.
4. Bestudeer de lokale wet- en regelgeving
Afhankelijk van het land en de regio, veel regio's hebben verschillende wet- en regelgeving voor de installatie van het zonne-energiesysteem.
In sommige regio's, er zullen overeenkomstige subsidies zijn om de installatie van het zonne-energiesysteem aan te moedigen, die het grootste deel van de kosten kan compenseren.
Echter, sommige regio's die de installatie van het zonne-energiesysteem verbieden.
Daarom, vóór installatie, Zorg eerst dat u de wet- en regelgeving begrijpt om ervoor te zorgen dat de gehele installatie legaal en conform is.
5. Evalueer de installatieruimte
De meeste zonnepanelen in het zonne-energiesysteem worden op het dak geïnstalleerd.
Op dit moment, de structuur, De grootte en oriëntatie van het dak zijn erg belangrijk.
Kies een geschikte installatielocatie op basis van de beschikbare ruimte en gebouwstructuur.
Algemeen, het zonnepaneel moet zo veel mogelijk naar het zuiden gericht zijn en onder een bepaalde hoek ten opzichte van het horizontale vlak staan om de maximale zonnestraling te ontvangen.
Tegelijkertijd, Belangrijk om te weten is dat de 300ah accu in deze systemen zit (in sommige systemen.
Het speelt een sleutelrol bij de opslag van energie, zoals het hybride zonne-energiesysteem heeft meer componenten voor energieopslag dan het netgekoppelde systeem) moet worden beschermd tegen blokkering of weerspiegeling, enz., wat de efficiëntie ervan zal beïnvloeden, omdat het eenmaal wordt beïnvloed, de stabiliteit van de stroomvoorziening van het hele systeem kan een probleem zijn.
In het algemeen, bij het installeren, Er moeten uitgebreide overwegingen worden gemaakt om ervoor te zorgen dat niet alleen de zonnepanelen goed kunnen werken, maar ook de omgeving van de 300ah accu moet geschikt zijn.
Om ervoor te zorgen dat het hele systeem soepel kan functioneren vanaf het verkrijgen van stroom, het opslaan van stroom in de stroomvoorziening, om gebruikers een stabiele stroomvoorziening te bieden, of het stroom opslaat in de 300ah-batterij als er licht is, of erop vertrouwen voor de stroomvoorziening als er geen licht is, zonder extra interferentie.
Tegelijkertijd, vermijd factoren zoals blokkering of reflectie die de efficiëntie ervan beïnvloeden.
6. Kies een fabrikant van hoogwaardige apparatuur
In het gehele zonne-energiesysteem, de apparatuur in elke schakel is zeer kritisch, het is dus erg belangrijk om een merk van hoge kwaliteit te kiezen.
Het is het beste dat de producten in het hele systeem one-stop-installatie en een ultralange after-sales service kunnen bieden, die de installatie kan maximaliseren, operatie, toezicht houden, en onderhoud van het gehele systeem.
Deel 4: Hoeveel hulpbronnen kunnen zonnestelsels besparen?
Solar Power System wordt ontwikkeld en gepromoot op basis van het concept van duurzame ontwikkeling in de toekomst.
Naarmate het mondiale ecologische milieu geleidelijk verslechtert en de niet-hernieuwbare hulpbronnen van de aarde geleidelijk worden verbruikt, toekomstige ontwikkeling moet de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen geleidelijk verminderen.
Uitgebreide meting van de energie die zonne-energiesystemen kunnen besparen, Ik geloof dat je in de toekomst beter zult beseffen hoe goed een keuze voor een zonne-energiesysteem is.
1. Verminderd verbruik van conventionele energie
Zonne-energie is een hernieuwbare hulpbron die de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare conventionele energiebronnen zoals steenkool aanzienlijk kan verminderen, aardgas en olie voor energieopwekking.
Een typisch zonnestelsel van 15 kW, onder ideale omstandigheden, produceert ongeveer 20.000 kWh elektriciteit per jaar.
De elektriciteit die is opgeslagen in de 300 Ah-batterij is voldoende om het gebruik ervan te verminderen 20 ton steenkool.
In het proces van het gebruik van steenkool en olie om elektriciteit op te wekken, Ook voor de koeling wordt een grote hoeveelheid water verbruikt.
Zonne-energie kan ongeveer besparen 20 liters water per kilowattuur, waarmee een enkel huishouden duizenden liters water per jaar kan besparen.
Kan het waterverbruik effectief verminderen.
2. Vermijd de uitstoot van broeikasgassen
Het zonne-energiesysteem stoot geen kooldioxide uit (CO₂) of andere schadelijke gassen bij het opwekken van elektriciteit.
Een zonne-energiesysteem van 15 kW kan de uitstoot van ongeveer 15 ton CO₂ per jaar, wat gelijk staat aan planten 250 meer bomen per jaar.
Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen kan de luchtkwaliteit effectief verbeteren en de milieuvervuiling verminderen.
3. Verminder het gebruikte landoppervlak
Vergeleken met traditionele energiesystemen, grootschalige zonne-energiecentrales nemen minder land in beslag, en dakinstallaties maken gebruik van de bestaande ruimte.
Verbeter de landefficiëntie. Vergeleken met kolenmijnen, zonne-energiecentrales kunnen tot 90 keer meer energie per hectare.
En er is ook sprake van dubbelgebruik.
Door effectief gebruik van de ruimte, de grond onder de zonnecentrale kan voor landbouw worden gebruikt (agrarische fotovoltaïsche zonne-energie) of bescherming van de biodiversiteit.
4. Verlaag de huishoudelijke uitgaven
Solar Power System zet zonne-energie om in elektrische energie door gebruik te maken van zonnepanelen en slaat deze op in een 300 Ah batterij voor thuisgebruik.
Deze aanpak vermindert niet alleen de afhankelijkheid van traditionele elektriciteitsnetten, maar verlaagt ook de energiekosten van huishoudens aanzienlijk.
In aanvulling, Lokaal opgewekte zonne-energie kan energieverliezen veroorzaakt door elektriciteitstransmissie over lange afstanden minimaliseren, verdere verbetering van de energie-efficiëntie.
Conclusie

Na een diepgaand begrip van de verschillende componenten van het zonne-energieopwekkingssysteem, het systeem voor de opwekking van zonne-energie is niet alleen een verzameling onderdelen, het is een compleet en efficiënt werkingsmechanisme dat is ontworpen om schone energie te leveren en de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energie te verminderen.
Belangrijke componenten zoals 300ah lithiumbatterijen spelen een cruciale rol bij het garanderen van efficiënte energieopslag en continue stroomvoorziening, waardoor het systeem betrouwbaarder wordt en aan verschillende behoeften kan worden aangepast.
Het is niet moeilijk om te ontdekken dat dit systeem niet alleen aanzienlijke voordelen op het gebied van milieubescherming biedt, maar levert ook stabiele en betrouwbare energie voor onze productie en ons leven.
Gebaseerd op uw behoeften, kies het zonne-energiesysteem dat het beste bij u past en draag uw steentje bij aan de mondiale duurzame ontwikkeling.
Veelgestelde vragen
Waarom hebben zonnepanelen soms inefficiënties??
De efficiëntie van zonnepanelen zal rechtstreeks van invloed zijn op de energieopwekkingscapaciteit van het gehele zonne-energiesysteem.
Meestal, het is te wijten aan milieuredenen, zoals schaduwen en vuil op het oppervlak van zonnepanelen.
Veroudering kan ook optreden.
De levensduur van zonnepanelen is over het algemeen 25-30 jaren.
Maak het oppervlak van zonnepanelen regelmatig schoon, controleer de status van zonnepanelen, en verouderende zonnepanelen op tijd vervangen om de efficiëntie van de energieopwekking effectief te verbeteren.
Wat moet ik doen als de initiële investering voor het installeren van een zonne-energiesysteem te hoog is??
De initiële investering in een zonne-energiesysteem is relatief hoog, wat voor sommige gezinnen of bedrijven moeilijk te betalen kan zijn.
Echter, de initiële investeringskosten kunnen worden verlaagd via overheidssubsidies, leningen, enz.
In aanvulling, Het verbeteren van de efficiëntie van het zonnesysteem en het verlagen van de onderhoudskosten kunnen ook de terugverdientijd verkorten.
Welk onderhoud heeft een zonne-energieopwekkingssysteem nodig??
De zonnepanelen en de zonnebatterij vereisen meer onderhoud in het zonne-energiesysteem.
Het beste kunt u de Zonnepanelen schoonmaken 1-2 keer per jaar, En 3-4 tijden als er veel wind en zand is.
Voor de Solar Battery kunt u het beste kiezen voor een hoogwaardige lithiumbatterij met een gemiddelde capaciteit.
De meest voorkomende is de 48v 300ah lifepo4-batterij, die is uitgerust met een monitoringsysteem om de juiste laadcyclus te garanderen.
Gycxsolar verwelkomt uw vragen. Wij beschikken over specialisten die u één-op-één van dienst kunnen zijn, het garanderen van uw tevredenheid.