Որո՞նք են արևային ֆոտովոլտային վահանակների առավելություններն ու թերությունները:

太阳能光伏-1
Արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության առավելությունները 
1. Էներգետիկ անկախություն
Եթե ​​դուք ունեք էներգիայի պահեստով արևային համակարգ, կարող եք շարունակել էլեկտրաէներգիա արտադրել արտակարգ իրավիճակներում: Եթե ​​դուք ապրում եք անվստահելի էլեկտրացանց ունեցող տարածքում կամ մշտապես վտանգված եք ծանր եղանակով, ինչպիսիք են թայֆունները, ապա էներգիայի պահպանման այս համակարգը շատ անհրաժեշտ է:
 
2. Խնայեք էլեկտրաէներգիայի վճարները
Արևային ֆոտովոլտային վահանակները կարող են արդյունավետորեն օգտագործել արևային էներգիայի ռեսուրսները՝ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, ինչը կարող է խնայել էլեկտրաէներգիայի շատ վճարումներ, երբ դրանք օգտագործվում են տանը:
 
3. Կայունություն
Նավթը և բնական գազը էներգիայի անկայուն աղբյուրներ են, քանի որ մենք դրանք օգտագործում ենք միևնույն ժամանակ, երբ սպառում ենք այդ ռեսուրսները: Սակայն արեգակնային էներգիան, ընդհակառակը, կայուն է, քանի որ արևի լույսը անընդհատ համալրվում է և ամեն օր լուսավորում է երկիրը: Մենք կարող ենք օգտագործել արևային էներգիան՝ առանց անհանգստանալու, թե արդյոք սպառելու ենք մոլորակի բնական պաշարները ապագա սերունդների համար:
4. Սպասարկման ցածր արժեքը
Արևային ֆոտոգալվանային վահանակները չունեն շատ բարդ էլեկտրական բաղադրիչներ, ուստի դրանք հազվադեպ են խափանում կամ մշտական ​​սպասարկում են պահանջում՝ օպտիմալ աշխատելու համար:
Արևային մարտկոցների շահագործման ժամկետը 25 տարի է, բայց շատ վահանակներ դրանից ավելի երկար կծառայեն, այնպես որ դուք հազվադեպ պետք է վերանորոգեք կամ փոխարինեք արևային ՖՎ վահանակները:
太阳能光伏-2
Արևային ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության թերությունները
1. Փոխակերպման ցածր արդյունավետություն
Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության ամենահիմնական միավորը արևային մարտկոցի մոդուլն է: Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրության փոխակերպման արդյունավետությունը վերաբերում է այն արագությանը, որով լույսի էներգիան վերածվում է էլեկտրական էներգիայի: Ներկայումս բյուրեղային սիլիցիումային ֆոտոգալվանային բջիջների փոխակերպման արդյունավետությունը կազմում է 13% -ից 17%, մինչդեռ ամորֆ սիլիցիումային ֆոտոգալվանային բջիջների արդյունավետությունը կազմում է ընդամենը 5% -ից 8%: Քանի որ ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետությունը չափազանց ցածր է, ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության հզորության խտությունը ցածր է, և դժվար է ձևավորել բարձր էներգիայի արտադրության համակարգ: Հետևաբար, արևային բջիջների փոխակերպման ցածր արդյունավետությունը խոչընդոտ է, որը խոչընդոտում է ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության լայնածավալ խթանմանը:
 
2. Ընդհատվող աշխատանք
Երկրի մակերևույթի վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրության ֆոտոգալվանային համակարգերը կարող են էլեկտրաէներգիա արտադրել միայն ցերեկը և չեն կարող էլեկտրաէներգիա արտադրել գիշերը: Քանի դեռ տիեզերքում ցերեկը և գիշերը տարբերություն չկա, արևային մարտկոցները կարող են անընդհատ էլեկտրաէներգիա արտադրել, ինչը անհամապատասխան է մարդկանց էլեկտրաէներգիայի կարիքներին:
 
3. Դրա վրա մեծ ազդեցություն են ունենում կլիմայական եւ բնապահպանական գործոնները
Արեգակնային ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության էներգիան գալիս է անմիջապես արևի լույսից, և երկրի մակերևույթի արևի լույսը մեծապես ազդում է կլիմայի վրա: Անձրևոտ և ձնառատ օրերի, ամպամած օրերի, մառախլապատ օրերի և նույնիսկ ամպամածության երկարատև փոփոխությունները լրջորեն կազդեն համակարգի էլեկտրաէներգիայի արտադրության կարգավիճակի վրա:
太阳能光伏-3

Հրապարակման ժամանակը՝ հունիս-13-2022