Wednesday 16 August 2017

50 Tage Gleitmittel Silber

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Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie kommen, von uns zu erwarten. Willkommen zu den Großhandelssolaren Rasterfeldbrückensonnenen Systemen mit zutreffender netzunabhängiger Kapazität und Batterie-Sicherung, die mit OutBack Energien Radian Wechselrichtern ausgerüstet wird, diese Sonnenenergie Rasterfeldbindersysteme Energie 120-Volt und 240-Volt Schaltungen. Entworfen mit wahrer Netzunabhängigkeit können Sie Ihre Batteriebank mit Sonnenkollektoren oder einem Gasgenerator laden. Vielseitiger als die Systeme oben, diese Systeme haben auch eine Grid-Assist-Modus für die Menschen vor allem daran interessiert, aus dem Netz, aber möchte Zugang zu Netzstrom haben. Rufen Sie einen Großhandel Solar-Techniker für die Hilfe Dimensionierung dieser Systeme und die Wahl der richtigen Batterie-Größe. (PTC) Rastergekoppelte Solaranlagen mit Outback Radian und Suniva 285 W Panels Rastergekoppelte Solaranlagen mit Outback Radian und Suniva 285 W Panels Monatlicher Output (PTC) Sind Sie auf dieser Seite auf der Suche nach Informationen über Solarmodule Solartechnik Photovoltaik (PDF) Was folgt ist grundlegende Geschichte über Sonnenkollektoren und Informationen, damit Sie wissen, was Sonnenkollektoren zu kaufen. Sonnenkollektoren: Ernten der Energie von unserer Sonne Nahezu unbegrenzte Energie ist von unserem nächsten Stern, der Sonne, verfügbar. In nur einer Stunde erhält unser Planet mehr Energie von der Sonne, als die ganze Welt während eines ganzen Jahres benutzt. Im Jahr 1839 entdeckte ein neunzehnjähriger französischer Physiker namens Alexandre-Edmond Becquerel das Funktionsprinzip der Solarzelle, das bekannt ist Als die photovoltaische Wirkung. Es war nicht bis 1876, dass dieser Effekt materialisiert in eine brauchbare Methode der Stromerzeugung mit dem Werk von William Grylls Adams. Er entdeckte, dass durch die Beleuchtung eines Übergangs zwischen Selen und Platin ein photovoltaischer Effekt stattfinden könnte, der jetzt ohne bewegliche Teile erzeugt werden könnte. Revolutionär wie sie sind, waren die Selen-Solarzellen nicht effizient genug, um elektrische Geräte zu versorgen. Diese Fähigkeit kam im Jahr 1953, als ein Bell Laboratories Mitarbeiter Gerald Pearson hatte die helle Idee der Herstellung einer Solarzelle mit Silizium anstelle von Selen. Die New York Times kündigte die Entdeckung als ldquoThe Anfang einer neuen Ära an und führte schließlich zur Verwirklichung der fast grenzenlosen Energie der Sonne für die Verwendungen der civilizationrdquo. Pünktlich zum Space-Race feierten die ersten Solarpanels ihr Debüt in der Satellitenindustrie. Vanguard I, der erste solarbetriebene Satellit feierte dieses Jahr seinen 53. Geburtstag, stellte Meilenzahlen ein und hielt den Titel des ältesten künstlichen Satelliten noch im Orbit. Die ersten Solarmodule waren nur für die Raumfahrt effizient genug, wo die Sunrsquos-Strahlung viel stärker ist. Schließlich ebnete die Satellitenforschung den Weg für die Erde-basierte Technologie. Die 1990er-Jahre waren entscheidende Jahre für die Photovoltaik-Technologie. Innovationen in Solarzellen erlaubten eine höhere Effizienz bei gleichzeitiger Senkung der Produktionskosten. Deutschland und Japan führten langfristige Solarenergie-Anreizprogramme ein, die die Kosten für die Öffentlichkeit senken und das Wachstum einer robusten Photovoltaikindustrie in beiden Ländern ankurbeln. Kalifornien führt die Nation Im Jahr 2006 machte Kalifornien eine große langfristige Verpflichtung zur Sonnenenergie, indem es die Kalifornien Solarinitiative, ein Zehnjahresanreizprogramm mit dem Ziel der Installation von 3.000 Megawatt Sonnenkollektoren auf dem Äquivalent von einer Million Dächern übergibt. Kalifornien führt die Nation in Solar-Panel-Installationen, da es derzeit mehr Photovoltaik-Anlagen installiert als jeder andere Staat. Dieser unglaubliche Boom fand vor allem aufgrund des Californiarsquos Renewable Portfolio Standards statt, der voraussetzt, dass 20 Prozent der statersquos Elektrizität aus erneuerbaren Energien kommen bis 2010. Im Jahr 2008 beschloss der Staat, dass es nicht schnell genug ging, um diese Ziele zu erreichen und ein Futtermittel verabschiedet - in Tarif, die Versorgungsunternehmen benötigen, um überschüssige Energie zurückzukaufen, die von homeownerrsquos und privaten Photovoltaikanlagen produziert wird. Im selben Jahr hat der Staat auch den Renewable Portfolio Standard auf 33 Prozent bis 2020 erhöht, was stark dazu beiträgt, das Wachstum der erneuerbaren Energien zu fördern. Wie Solarmodule arbeiten Photovoltaische Solarmodule bestehen aus mehreren, miteinander verbundenen Solarzellen. Die die Photonenenergie zwischen Schichten von Siliciumscheiben effektiv einfangen. Negativ geladene Elektronen werden dann von ihren Atomen losgelöst, so dass sie frei durch die Halbleiter fließen können. Separate Dioden und P-N-Übergänge verhindern Rückströme und reduzieren den Stromverlust bei teilweise schattierten Schaltfeldern. Da der Strom von elektrischem Strom in eine Richtung geht, wie eine Batterie, wird die erzeugte Elektrizität als Gleichstrom (DC) bezeichnet. Sonnenlicht-Umwandlungsraten liegen typischerweise im Bereich von 5 bis 18 Prozent, wobei einige Laborexperimente Wirkungsgrade von bis zu 30 Prozent erreichen. Zukünftige Möglichkeiten sind die Entwicklung von Multifunktions-Solarzellen, die in der Lage sind, eine breitere Bandbreite an nutzbarem Licht zu nutzen. Wir werden noch betrachtet, in den ldquoearlyrdquo Stadien der Solarzellentechnologie zu sein. Photovoltaik-Solarmodule sind der Hauptbaustein in einem Solarsystem. Da jedes Solarmodul eine begrenzte Leistung erzeugt, bestehen Installationen in der Regel aus mehreren Feldern, einem Array. Das Array erzeugt Gleichstrom (Gleichstrom), der in Batterien gespeichert oder sofort in Wechselstrom umgewandelt werden kann, der von herkömmlichen Geräten benötigt wird. Ausrüstung, die die Leistung von DC in AC umwandelt, ist als Solarinverter bekannt und sie kommen in einigen Sorten, modifizierte Sinuswelle oder reine Sinuswelle. Sie werden weiter basierend auf der Art des Systems, in dem es eingesetzt werden soll, ob es netzunabhängig oder netzgekoppelt ist, klassifiziert. Vor kurzem hat die Innovation von Mikro-Invertern stark vereinfacht Installationen, und macht es einfach, Panels zu einer Installation hinzufügen. Jedes Solarmodul wird mit einem eigenen Mikroinverter gepaart, der dann die Leistung direkt am Panel abdeckt. Für Off-Grid-Installationen ist die Verwendung eines Ladereglers erforderlich, um die Energieerzeugung richtig zu verwalten, die Batterien aufzuladen und eine Überladung zu verhindern. Die grösste Neuerung in den Ladereglern wäre das relativ neue Feature namens Maximum Power Point Tracking (MPPT). Dieses innovative Verfahren zum Aufladen von Batterien überwacht permanent die Spitzenspannung aus dem Array und die Eingangsspannung an den Batterien, wodurch die Stromstärke angepasst wird, um die Fluktuationen zu kompensieren. Dies bietet die effizientesten Mittel, um die Energieernte zu verwalten. Die Funktion der MPPT-Laderegler ist analog zur Fahrzeugübertragung und hält Ihr Ladesystem im ldquoright-Gang. Andere Komponenten des Sonnensystems würden die Verdrahtung und Montage-Hardware enthalten, während einige Installationen einen Tracker verwenden, der seinen Neigungswinkel und seine Richtung während des Tages ändert. Typen von Sonnenkollektoren Sonnenkollektoren werden in drei Klassen eingeteilt: monokristallin (Einkristall). Polykristallin (Mehrfachkristalle). Oder amorphem Silicium. Monokristallin ist ein Hinweis auf die kontinuierliche und ungebrochene Probe von Silizium, in dem die Zelle hergestellt wird. Dieses Verfahren verwendet sehr reines Silizium, das in einem komplexen Wachstumsprozess gezüchtet wird, und dann in Scheiben geschnitten, die die einzelnen Zellen bilden. Dies war die erste Methode, die zur Herstellung von Solarzellen verwendet wurde und für ihre Wirkungsgrade immer noch hoch angesehen wird. Polykristalline Platten bestehen aus vielen Kristalliten unterschiedlicher Größe und Orientierung. Diese multikristallinen Platten sind im Allgemeinen weniger teuer und etwas weniger effizient als monokristalline Module, aber in letzter Zeit ist der Wirkungsgradunterschied sehr gering. Wie ihre monokristallinen Gegenstücke werden auch die Zellen zu Wafern geschnitten, die die einzelnen Zellen eines Solarpanels bilden. Amorphe Solarzellen verwenden die nichtkristalline, allotrope Form von Silizium, bei der eine dünne Schicht dieses Siliziumsubstrats auf die Rückseite einer Glasplatte aufgetragen wird. Diese Platten sind viel billiger und weniger energieeffizient, aber sie sind vielseitiger in, wie sie verwendet werden können. Beispielsweise können amorphe Solarzellen zu langen Blechdächern hergestellt werden. Dünnschicht-Solarzellen fallen auch in die amorphe Kategorie. Diese Art von Zellen kann auf einem flexiblen Träger montiert werden, wodurch sie für mobile Anwendungen besser geeignet sind. Jeder der Solarmodul-Typen wird geschätzt, um mindestens fünfundzwanzig Jahre dauern. Statt die Produktion komplett zu stoppen, wird die Stromerzeugung ein wenig allmählich über Jahrzehnte zurückgehen. Die Langlebigkeit eines Solarpanels bezieht sich auf die Anzahl der Jahre, bevor das Gerät beginnt, nur 80 Prozent seiner ursprünglichen Leistung zu produzieren. Der Industriestandard für Garantien ist 20 bis 25 Jahre, obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass Platten eine ausreichende Leistung für über 30 Jahre produzieren. Off Grid versus Grid tied Solarmodule werden weitgehend in ländlichen Gebieten eingesetzt, wo der Zugang zum Netz nicht vorhanden oder unzugänglich ist. Diese Anlagen werden als netzunabhängige (oder unabhängige) unabhängige Solarstromanlagen bezeichnet und erfordern den Einsatz von Batterien, um die Energie für den Gebrauch nachts oder auf weiten Strecken von bewölktem Wetter zu speichern. Die Energie, die in den Batterien gespeichert wird, verläßt die Batterien als Gleichstrom, der DC-Geräte (wie in RVrsquos) versorgen kann oder in Wechselstrom (AC) für die Verwendung mit herkömmlichen Geräten umgewandelt werden kann. Ähnlich wie Ihre eigene Mini-Utility-Unternehmen, bietet diese Methode Ihnen volle Unabhängigkeit vom nationalen Netz. Sie können die Kosten der Batterien zu beseitigen, indem Sie mit einem System, das rechts in Ihren Homersquos Hauptanschlussdose und verwenden Sie das Raster als Ihre Stromquelle in der Nacht oder auf lange Strecken von schlechtem Wetter. Diese Anlagen werden als netzgebundene oder netzgekoppelte Systeme bezeichnet. Diese Version des Sonnensystems können Sie jede überschüssige Energie, die Sie produzieren zurück zu den Versorgungsunternehmen verkaufen, die gewählt haben, ldquonet meteringrdquo zu unterstützen. Sobald Sie sich auf einem Netto-Metering-Programm angemeldet haben, wird Ihr Utility-Unternehmen haben eine Smart Meter installiert bekannt als Time of Use Meter, die tatsächlich rückwärts laufen, wenn Sie produzieren überschüssige Energie. Es ist ratsam, im Auge zu behalten, dass netzgekoppelte Systeme ohne Batteriesicherung funktionieren, wenn das Netz betriebsbereit ist. Aufgrund von Anti-Islanding-Funktionen auf netzgekoppelten Wechselrichtern, die Versorgungsunternehmen daran hindern, auf einer Live-Leitung zu arbeiten, werden netzgekoppelte Systeme ohne Batteriesicherung bei Stromausfall nicht mehr Strom erzeugen, unabhängig davon, ob Sie Sonnenschein haben oder nicht. Da Solarzellen DC oder Gleichstrom erzeugen, müssen sie mit einem Solarinverter gekoppelt werden, um die Energie von Gleichstrom in Wechselstrom oder Wechselstrom umzuwandeln. In einem netzgekoppelten System kann dies durch einen großen Zentralwechselrichter erfolgen, oder jedes Solarmodul kann mit einem eigenen Mikroinverter ausgerüstet werden. Sobald die Energie in Wechselstrom umgewandelt wird und ihre Phase mit der des Gitters synchronisiert ist, wird sie dann an Ihre Hauptverteilerdose gebunden, die letztlich mit dem nationalen Netz verbunden ist.


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