Generation of Grid Tied PV Solar Energy for Small Metal Fabrication Industry

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并网光伏太阳能是非传统能源的先驱之一,几十年来,它在全球范围内都以高比例增长。由于各种原因,全球能源需求量正在急剧增加,而在能源行业导致的气候变化和温室气体排放正成为人类必须解决的一大难题。为克服这些挑战,本文提出了从可再生能源特别是从光伏太阳能产生能源,而不是依赖于天然气、煤炭和化石燃料的传统能源。在埃塞俄比亚,能源的供应和需求很不均衡,全国仅有44.98%的人口能够得到电力供应。为了向全国提供清洁能源,这项研究建议埃塞俄比亚政府(GoE)在今后的政策决策中大力推广使用并网发电PV太阳能。这项研究的主要目的是为埃塞俄比亚SNNPR的Hosaena市的小型金属加工制造行业提供并网光伏太阳能。埃塞俄比亚拥有丰富的自然资源和可再生能源,平均日照量约为每天5.5kWh/m2,在光伏太阳能项目方面具有强大的潜力。在埃塞俄比亚南部,经济快速增长,但由于能源短缺、能源持续短缺,经济增长未能达到预期。本研究使用PVGIS软件和数学模型研究了选定地点安装的峰值为1kWp光伏发电系统的并网和建筑一体化光伏太阳能发电的潜力,模拟分析结果表明,每年太阳辐射量、每年的总发电量、总功率损耗分别为2101kWh/m2、1578kWh、24.9%。使用数学模型计算得出的年总发电量为1849.5kWh,与PVGIS软件仿真分析的结果大致相同。除此之外,使用Simulink/Matlab软件对提出的光伏组件进行仿真,分析组件的P-V和Ⅰ-Ⅴ特性以及天气条件变化对光伏组件的功率转换效率和系统性能的影响。根据研究结果,作者建议对于发展中国家埃塞俄比亚来说,光伏太阳发电可再生能源是解决清洁能源不足的最佳解决方案。遍布埃塞俄比亚全国的太阳能潜力表明,对该领域的投资将是一种效率高、适应性好、价格合理且可持续的清洁能源生产方式。
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