Điện mặt trời hoạt động như thế nào trong thực tế?

Nguyên lý cơ bản: điện mặt trời được tạo ra từ ánh sáng như thế nào?

Về nguyên lý, tấm pin năng lượng mặt trời hấp thụ ánh sáng và chuyển đổi quang năng thành điện năng nhờ các tế bào quang điện. Khi ánh sáng chiếu vào bề mặt cell, các electron được kích thích và tạo ra dòng điện một chiều. Dòng điện này sau đó được dẫn về inverter để chuyển thành điện xoay chiều, từ đó có thể dùng cho thiết bị điện trong thực tế. Đây là nền tảng cốt lõi của mọi hệ thống điện mặt trời, từ hộ gia đình đến các dự án quy mô lớn.

Nhưng trong vận hành thực tế, quá trình này không dừng ở khâu tạo ra điện. Hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc vào việc hệ thống có tận dụng tốt ánh sáng yếu hay không, có hạn chế được tổn hao nhiệt hay không, có giảm thiểu ảnh hưởng của che bóng hay không, và inverter có chuyển đổi điện đủ ổn định hay không. Chính vì vậy, khi đánh giá một hệ thống điện mặt trời, cần nhìn vào cả công nghệ tấm pin lẫn cấu hình tổng thể của hệ thống.

Trong thực tế, quy trình vận hành của một hệ thống điện mặt trời thường diễn ra theo 4 bước chính.

Bước 1: Tấm pin hấp thụ bức xạ mặt trời và tạo ra dòng điện DC

Đây là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất. Tấm pin càng có công nghệ cell tốt, khả năng thu nhận bức xạ càng hiệu quả. CRC Solar hiện đang sản xuất các dòng module sử dụng công nghệ PERC và Half-cut, trong đó có các mẫu monocrystalline công suất cao thuộc series 166 và 182. Riêng mẫu CRC 72MHM – 182 Monofacial được công bố với 144 cell, dải công suất 530W đến 550W và hiệu suất tấm pin tối đa 21,28%.

Bước 2: Inverter chuyển điện DC thành điện AC để sử dụng

Điện tạo ra từ tấm pin là điện một chiều, trong khi phần lớn thiết bị trong nhà ở, văn phòng hay nhà máy dùng điện xoay chiều. Inverter có vai trò chuyển đổi dạng điện này để hệ thống có thể cấp điện cho phụ tải thực tế. Chất lượng của quá trình chuyển đổi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác điện năng, độ ổn định và khả năng hòa vào hệ thống điện nội bộ.

Bước 3: Điện được ưu tiên sử dụng tại chỗ

Trong phần lớn mô hình điện mặt trời áp mái, điện tạo ra sẽ được ưu tiên cấp cho các tải đang hoạt động như điều hòa, đèn chiếu sáng, máy bơm, dây chuyền sản xuất hoặc thiết bị văn phòng. Điều này giúp doanh nghiệp hoặc hộ gia đình giảm lượng điện phải mua từ lưới điện, qua đó tối ưu chi phí vận hành.

Bước 4: Phần điện dư được xử lý theo cấu hình hệ thống

Tùy mô hình, điện dư có thể được lưu vào pin lưu trữ hoặc xử lý theo cơ chế đấu nối phù hợp của hệ thống. Với các công trình lớn, bài toán không chỉ là tạo ra nhiều điện mà còn là thiết kế hệ thống đúng để giảm LCOE, tối ưu tỉ lệ DC/AC và nâng cao hiệu quả khai thác dài hạn. CRC Solar cũng nhấn mạnh yếu tố mô phỏng và tối ưu cấu hình đối với các module hai mặt trong điều kiện thực địa.

Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng mặt trời

Nhiều người thường thấy công suất danh định của tấm pin và cho rằng đó là mức điện sẽ luôn đạt được. Trên thực tế, sản lượng thực phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thứ nhất là cường độ bức xạ mặt trời theo khu vực và theo thời điểm trong ngày. Thứ hai là nhiệt độ vận hành, bởi nhiệt độ quá cao có thể làm suy giảm hiệu quả phát điện. Thứ ba là góc nghiêng, hướng lắp đặt, khoảng cách giữa các hàng pin và hiện tượng che bóng cục bộ. Ngoài ra, với mô-đun hai mặt, các yếu tố như độ phản xạ mặt đất, chiều cao lắp đặt, GCR và điều kiện bức xạ khuếch tán cũng ảnh hưởng đáng kể tới sản lượng. CRC Solar lưu ý rằng mô-đun hai mặt nên được lắp cao hơn 1m và cần hạn chế che bóng từ giá đỡ hoặc hộp nối để tối ưu khả năng phát điện.

Công nghệ tấm pin ảnh hưởng thế nào đến vận hành thực tế?

Công nghệ PERC giúp tăng khả năng khai thác năng lượng

CRC Solar cho biết công nghệ PERC trên nền đơn tinh thể tiên tiến kết hợp giải pháp chống LID giúp bảo hành điện năng năm đầu tiên từ mức lớn hơn hoặc bằng 98% cho mô-đun PV. Do đặc tính cải thiện hấp thụ ánh sáng và tối ưu cấu trúc cell, công nghệ này góp phần nâng hiệu quả phát điện, đặc biệt trong các điều kiện vận hành thực tế có biến động về cường độ bức xạ và nhiệt độ. Website của CRC Solar cũng nhấn mạnh các ưu điểm như hiệu suất bức xạ thấp vượt trội, hệ số nhiệt độ điện năng thấp và nhiệt độ hoạt động thấp, từ đó hỗ trợ nâng sản lượng năng lượng cho mô-đun.

Công nghệ Half-cut giúp giảm tổn hao và cải thiện hiệu quả khi che bóng

Theo giới thiệu của CRC Solar, công nghệ Half-cut sử dụng phương pháp cắt tế bào bằng laser để giảm một nửa dòng điện hoạt động, từ đó giảm tổn thất nhiệt trên ribbon và có thể làm tăng công suất mô-đun khoảng 2%. Do dòng chuỗi nhỏ hơn, nhiệt độ điểm nóng cũng có thể giảm đáng kể; CRC Solar cho biết các thí nghiệm của mình cho thấy mức giảm có thể trong khoảng 10 đến 20 độ C, qua đó nâng độ tin cậy của mô-đun. Ngoài ra, cấu trúc kết nối song song của mô-đun Half-cell còn giúp hệ thống duy trì khả năng phát điện tốt hơn trong điều kiện che bóng cục bộ so với mô-đun thông thường.

Mô-đun hai mặt mở rộng khả năng thu nhận ánh sáng

CRC Solar cũng giới thiệu mô-đun bifacial, tức tấm pin có thể hấp thụ ánh sáng từ cả hai mặt. Với cấu trúc này, hệ thống có thể tận dụng thêm phần bức xạ phản xạ từ mặt đất hoặc bề mặt xung quanh để tăng sản lượng điện. Đây là hướng công nghệ đặc biệt phù hợp với các bài toán tối ưu hiệu quả đầu tư ở dự án quy mô lớn, nơi nhà đầu tư quan tâm mạnh đến chi phí điện quy dẫn và sản lượng dài hạn.

Công nghệ của tấm pin CRC Solar có gì đáng chú ý?

CRC Solar hiện phát triển danh mục sản phẩm gồm các dòng 166 Series và 182 Series, tập trung vào các module monocrystalline, Half-cut và một số cấu hình bifacial cho nhu cầu ứng dụng khác nhau. Trên website, doanh nghiệp giới thiệu các dòng module công suất từ khoảng 390W đến 550W, trong đó nhóm 54 cell phù hợp hơn với áp mái dân dụng nhờ tính thẩm mỹ và công suất nhỏ hơn, còn các dòng 60 cell và 72 cell phù hợp hơn với yêu cầu công suất lớn.

image 2023-08-18-14-06-50-37

Về mặt kỹ thuật, CRC Solar nhấn mạnh các yếu tố như:

– Ứng dụng công nghệ PERC để cải thiện hiệu suất chuyển đổi và khả năng phát điện;

– Áp dụng Half-cut cell để giảm tổn hao điện và hỗ trợ hiệu quả vận hành trong điều kiện che bóng;

– Phát triển module công suất cao với hiệu suất tấm pin tối đa trên 21%;

– Cung cấp bảo hành sản phẩm lên tới 15 năm và bảo hành tuyến tính 25 năm, đồng thời công bố mức suy giảm năm đầu 2% và suy giảm tối đa hàng năm 0,5% từ năm thứ hai đến năm thứ 25 cho dòng 166 series được giới thiệu trên trang chủ.

Những yếu tố này cho thấy định hướng của CRC Solar không chỉ nằm ở khâu cung cấp tấm pin, mà còn ở việc theo đuổi các giải pháp module có hiệu suất, độ ổn định và độ bền phù hợp với bài toán triển khai thực tế.

Để hiểu rõ hơn về các giải pháp năng lượng mặt trời, xu hướng phát triển của ngành điện xanh cũng như năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp, quý khách hàng và đối tác có thể liên hệ với CRC Solar để được đội ngũ chuyên môn hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin và đồng hành trong quá trình tìm kiếm giải pháp phù hợp.

 

Liên hệ với CRC Solar tại đây:

Nhà máy / Trụ sở sản xuất: Lô 9, đường số 1, Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Văn phòng tại Hà Nội: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 272 đường Hữu Hưng, Tây Mỗ, Hà Nội

Điện thoại: 02186 259 232 / 0982 484 803.

Email: admin@crcsolar.com.vn

 

 

MessengerZaloPhone