درباره دوره آموزشی
آموزش نصب پنل خورشیدی یکی از دوره هایی است که توسط آموزشگاه ادیسون به صورت تخصصی برگزار می شود. با توجه به اینکه امروزه پنل های خورشیدی برای تولید الکتریسیته کاربرد دارند، دوره نصب پنل خورشیدی نیز با استقبال چشمگیری رو به رو شده است و بسیاری از افراد به دنبال یادگیری این حرفه هستند.
آموزش پنل خورشیدی یکی از منابع تجدیدپذیر و پاک است که از تابش خورشید تولید میشود.
این انرژی به دو صورت حرارتی و الکتریکی قابل استفاده است.استفاده از انرژی خورشیدی میتواند به کاهش آلودگی محیطزیست، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و کاهش هزینههای انرژی کمک کند.این انرژی به عنوان یک منبع نامحدود و رایگان، برای کشورهایی مانند ایران که از تابش خورشیدی مناسب برخوردارند، فرصت بسیار خوبی است.
دوره آموزشی نصب پنل خورشیدی توسط اساتید کاربلد و حرفه ای به صورت تئوری و عملی تدریس می شود و به شما صفر تا صد نصب یاد داده می شود. علاوه بر این، ادیسون برای تضمین کیفیت دوره خود این امکان را برای شما فراهم کرده که در صورت عدم یادگیری می توانید مجددا در دوره به صورت رایگان شرکت کنید.
اعطای مدرک بین المللی و قابل ترجمه رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور (مشروط به پرداخت جداگانه هزینه گواهینامه به سازمان فنی و حرفه ای و قبولی در آزمون کتبی و عملی آن) در ضمن آزمون پایانی صرفا در محل مرکز سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه ای واقع در بلوار مجیدیه مشهد برگزار خواهد شد. از مزایای مدارک سازمان فنی وحرفه ای می توان به اعتبار بالای آن جهت کاریابی حتی در خارج از کشور ، امکان اخذ جواز کسب و همچنین امکان دریافت تسهیلاتی مثل وام خود اشتغالی کم بهره اشاره نمود.
شما با شرکت کلاس نصب پنل خورشیدی درباره نحوه انتخاب پنل ها، نحوه کابل کشی، نحوه اتصال کانکتور ها، نحوه اجرای سیستم خورشیدی و … آموزش داده می شوید و به یک متخصص حرفه ای تبدیل می شوید.
پس از گذراندان دوره اموزش نصب پنل خورشیدی ، ادیسون یک مدرک معتبر فنی حرفه ای به شما می دهد که دارای ارزش و اعتبار بالایی در تمامی سازمان ها می باشد. با این مدرک به راحتی می توانید وارد بازار کار شوید.
دوره انرژی خورشیدی آموزشگاه ادیسون شما را به یک متخصص قادر به طراحی و نصب سیستمهای خورشیدی برای خانهها، سولهها، کارخانهها و مناطق دیگر تبدیل خواهد کرد، بهطوری که نیاز به برق شبکه را احساس نخواهید کرد. محتوای کلاس آموزشی برق خورشیدی به صورت عملی و کاربردی تدریس میشود تا شما به سرعت این مهارتها را به کار بگیرید.
در کارگاه عملی دوره پنل خورشیدی، پس از هر جلسه، شما توانایی نصب سیستم خورشیدی را در کنار مدرس فرا خواهید گرفت و شروع به گذارندن دوره کارآموزی خواهید کرد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.
کاربردهای انرژی خورشیدی
تولید برق: از طریق پنلهای فتوولتائیک (PV) میتوان انرژی خورشیدی را به برق تبدیل کرد.
گرمایش آب: سیستمهای خورشیدی حرارتی میتوانند برای گرم کردن آب منازل و صنایع مورد استفاده قرار گیرند.
سیستمهای تهویه مطبوع: انرژی خورشیدی میتواند در سیستمهای خنککننده خورشیدی نیز به کار رود.
روشنایی شهری: چراغهای خورشیدی در خیابانها و فضاهای باز برای کاهش مصرف برق استفاده میشوند.
مزایای انرژی خورشیدی شامل
کاهش آلودگی هوا: بدون انتشار گازهای گلخانهای.
هزینههای کم نگهداری: سیستمهای خورشیدی معمولاً نیاز به تعمیرات اندکی دارند.
منبع انرژی پایدار: خورشید تا میلیاردها سال منبعی دائمی خواهد بود.
برخی از چالشهای نصب پنل های خورشیدی شامل
هزینههای اولیه نصب پنلهای خورشیدی.
وابستگی به شرایط جوی و تابش خورشید.
و در انتها
با توجه به مزایای بسیار و کاهش تأثیرات زیستمحیطی، سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی یکی از بهترین راهکارهای تأمین انرژی پایدار برای آینده است. آموزش و آگاهیبخشی در این زمینه میتواند نقش مهمی در گسترش استفاده از این منبع پاک داشته باشد.
تکنولوژیهای مرتبط با انرژی خورشیدی
پنلهای فتوولتائیک (PV)
این پنلها از سلولهای خورشیدی ساخته شدهاند که میتوانند نور خورشید را به برق مستقیم (DC) تبدیل کنند. این تکنولوژی در مقیاسهای مختلف، از خانههای مسکونی تا نیروگاههای بزرگ، کاربرد دارد.
سیستمهای حرارتی خورشیدی
این سیستمها نور خورشید را جذب و به انرژی حرارتی تبدیل میکنند که برای گرم کردن آب، تولید بخار یا حتی تولید برق در نیروگاههای حرارتی خورشیدی استفاده میشود.
ذخیرهسازی انرژی خورشیدی
از باتریها برای ذخیره انرژی تولید شده توسط پنلهای خورشیدی استفاده میشود تا در زمانهایی که خورشید نمیتابد، مانند شب یا روزهای ابری، از این انرژی بهرهبرداری شود.
تمرکز انرژی خورشیدی (CSP)
در این فناوری، آینهها یا لنزها نور خورشید را متمرکز کرده و گرمای زیادی ایجاد میکنند که برای تولید برق در مقیاس بزرگ استفاده میشود.
مشخصه | اطلاعات |
---|---|
تاریخ شروع | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
روزها | روزهای زوج |
زمان برگزاری | ۱۸ الی ۲۰ |
سامانه پنل خورشیدی (به انگلیسی: Solar panel) سامانهای است که می تواند انرژی خورشید را دریافت کند و آن را به الکتریسیته تبدیل کند که برای مصرف های تجاری و مسکونی قابل استفاده باشد. سامانههای فتوولتائیک معمولاً شامل یک پنل و ماژول های صفحات خورشیدی، اینورتر، و گاهی یک باتری یا ردیاب خورشیدی و سیمکشی اتصالات نیز می باشد.
پنل خورشیدی به یک ماژول فتوولتاییک گفته می شود یا یک پنل آب گرم خورشیدی، یا به یک مجموعه از ماژول های PV خورشیدی که به لحاظ الکتریکی، روی یک ساختار تکیه گاهی نصب شده اند. یک مدل PV، مجموعه ای از سلول های خورشیدی است که به هم متصل شده اند. پنل های خورشیدی را می توان به عنوان مؤلفه ای از یک سامانه فتوولتاییک بزرگتر، برای تولید و ذخیرهٔ الکتریسیته در کاربردهای تجاری و مسکونی، استفاده کرد. هر ماژول با یک توان خروجی DC، درجهبندی شده است که تحت شرایط تست استاندارد عمل می کنند (STC) و نوعاً از ۳۲۰ – ۱۰۰ وات دامنه و تنوع دارند. راندمان یک ماژول، مساحت ماژول (با خروجی مشابه درجه بندی شده) را تعیین می کند – ماژولی ۲۳۰ وات با راندمان ۸٪ دارای دو برابر مساحت یک ماژول ۲۳۰ واتی با راندمان ۱۶ درصد است – تعداد اندکی از پنلهای خورشیدی وجود دارند که راندمانشان / بازدهشان بیشتر از ۱۹ درصد باشد. یک ماژول خورشیدی منفرد میتواند تنها به میزان محدودی توان تولید کند، اکثر تأسیسات حاوی ماژولهای چندگانه هستند. یک سامانه فتوولتاییک نوعاً شامل یک پنل یا آرایهای از ماژولهای خورشیدی، یک مبدل و گاهی یک باهی یا تراکر خورشیدی و سیم پیچی درونی است.
ماژول های خورشیدی از انرژی نور خورشید یا فوتون ها برای تولید الکتریسیته از طریق تأثیر فتوولتاییک استفاده می کنند. اکثر ماژول ها از سلول های سیلیکون کریستالی وِیفر – محور یا سلول های فیلم نازک مبتنی بر کادمیوم تلیورید یا سیلیکون، استفاده میکنند. عضو ساختاری (حامل بار) یک ماژول میتواند یک لایه تاپ یا بالایی باشد یا یک لایه عقبی سلولها باید از آسیب مکانیکی و رطوبت محافظت شوند. اکثر ماژولهای خورشیدی غیر منعطف هستند ولی گونههای نیمه منعطف هم وجود دارند، که همان سلولهای فیلم نازک میباشند. از این ماژولهای خورشیدی اولیه، برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ در فضا استفاده شد. اتصالات الکتریکی به صورت سری ساخته میشوند تا به ولتاژ خروجی مطلوب برسند یا به صورت موازی ساخته میشوند تا حداکثر کارایی جریان الکتریسیته بهدست آید. سیمهای هدایتکننده که جریان را از ماژولها خارج میکنند، ممکن است حاوی نقره، مس یا دیگر فلزات رسانای غیر مغناطیسی باشند. این سلولها باید به صورت الکتریکی با بقیه سامانه متصل باشند. ماژولهای فتوولتاییک با کاربرد زمینی، از متصلکنندهها یا رابطههای MC3 یا MC4 برای تسهیل و تقویت اتصالات مقاوم در برابر آب و هوا، استفاده میکنند. دیودهای بای پاس را میتوان هم در داخل و هم در بیرون ماژولها استفاده کرد، (در مورد سایه افکنی نسبی بر ماژول) تا خروجی بخشهای ماژول، به ماکزیمم برسد و هنوز هم روشنایی خود را داشته باشند. برخی از طرحهای ماژول خورشیدی، اخیراً دارای متمرکزکنندههایی هستند که نور در آن از طریق آینه یا عدسی (لنز) متمرکز میشود و روی آرایهای از سلولهای کوچکتر پخش میشود. این ویژگی، امکان استفاده از سلولهایی کم هزینه تر به جای انواع با هزینه بالا در هر قسمت از یونیت، را فراهم میسازد.
بازده و راندمان
سته به ساختار مورد نظر، ماژولهای فتوولتاییک میتوانند الکتریسیته را در بازهای از فرکانسهای نوری، تولید کنند ولی نمیتوانند تمامی طیف خورشید را بپوشانند؛ بنابراین اکثر انرژی خورشید توسط ماژولهای خورشیدی به هدر میرود و اگر این ماژولها با نور مونوکرومیک روشن شوند، میتوانند راندمان بسیار بالاتری داشته باشند. گزینهٔ طراحی دیگر، این است که نور به طیفهای مختلفی با دامنه و طول موجهای متفاوت تقسیم شود و پرتوها را به سلولهای متفاوتی هدایت کند که با این طیفها تنظیم و سازگار شدهاند. با این کار راندمان تا ۵۰ درصد افزایش مییابد. در حال حاضر بهترین میزان راندمان برای تبدیل نور خورشید، ۵/۲۱ درصد است که برای سلولهای منفرد این میزان بسیار پایینتر است. کارآمدترین و پربازدهترین ماژولهای انبوه، دارای میزان تراکم تا سقف ۱۷۵ وات (W/m^2) میباشند. تحقیقاتی که توسط امپریال کالج انجام شده، نشان میدهد که راندمان یک پنل خورشیدی را میتوان با پوشش دهی سطح نیمه رسانا و دریافتکننده نور، به وسیله نانواستوانههای آلومینیومی، مثل رشتههاها یا لگو بلاکها، بهبود داد. سپس نور پراکنده شده در طول یک مسیر طولانی درون نیمه رسانا حرکت میکند و بیشتر فوتونها میتوانند جذب و به جریان تبدیل شوند. گر چه این نانواستوانهها قبلاً به کار رفتهاند در آنها به جای آلومینیوم از طلا و نقره استفاده میشده، و پراکندگی نور در نزدیکی ناحیه مادون قرمز رخ میداده و نور مرئی نیز به شدت جذب میشدهاست. اکنون معلوم شده که آلومینیوم جزء فرابنفش طیف را جذب میکند و اجزاء مرئی و نزدیک مادون قرمز طیف هم در سطح آلومینیوم پخش میشوند. این تحقیق ادعا میکرد که با استفاده از آلومینیوم هزینه به شدت پایین آمده و راندمان بالا میرود چون آلومینیوم فراوانتر است و قیمتش از طلا و نقره کمتر است. این تحقیق خاطر نشان میکند که افزایش جریان پنلهای خورشیدی با فیلم نازکتر را به لحاظ تکنیکی، کاربردیتر میکند و مصرف مواد به شدت کاهش مییابد و راندمان تبدیل افزایش پیدا میکند. بازده پنل خورشیدی را میتوان به وسیله مقدار MPP پنل خورشیدی محاسبه کرد. مبدلهای خورشیدی توان DC را با اجرای فرایند MPPT به توان AC تبدیل میکنند: مبدل خورشیدی، توان خروجی سلول خورشیدی را دریافت و مقاومت مناسبی را در سلولهای خورشیدی ایجاد میکند تا به توان ماکزیمم دست یابد. MPP در پنل خورشیدی از یک ولتاژ MPP و جریان MPP تشکیل شدهاست؛ در ظرفیت پنل خورشیدی، مقدار بالاتر حجم و ظرفیت، میتواند MPP بالاتری را نتیجه دهد. پنلهای خورشیدی میکرو – تبدیلی، به صورت موازی سیم پیچی میشوند و نسبت به پنلهای معمولی، خروجی بیشتری تولید میکنند (پنلهای معمولی، اتصال سری دارند). میکرو مبدلهای مذکور به صورت مستقل کار میکنند بنابراین هر پنل حداکثر خروجی ممکن را از نور موجود دارد.
خرید پنل های خورشیدی اکثر ماژولهای خورشیدی در حال حاضر از سلولهای خورشیدی متشکل از سیلیکون مونوکریستالی، ساخته و تولید میشوند. در سال ۲۰۱۳، سیلیکون کریستالی بیش از ۹۰ درصد از تولید فتوولتاییک جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
ماژولهای فیلم نازک
سومین نسل سلولهای خورشیدی، سلولهای فیلم نازک پیشرفته هستند. آنها در مقایسه با تکنولوژیهای دیگر خورشیدی، راندمان نسبتاً بالاتر و هزینهٔ کمتری دارند.
ماژولهای فیلم نازک سخت و غیر منعطف
در ماژولهای فیلم نازک سخت و شکننده، سلول و ماژول در خط تولید یکسانی ساخته میشوند. سلولهای روی یک زیرساخت یا رو ساخت شیشهای ساخته میشود و اتصالات الکتریکی به صورت insitu تولید میشوند؛ که به آن «ترکیب مونولیتیک» گفته میشود. زیرساخت و روساخت با کپسولی که در صفحه جلو یا عقب قرار دارد و ورقهای از شیشه است، روشن میشود. از عمده تکنولوژیهای سلول در این طبقه میتوان به Cdte, a-si, si+uc-si, tandem یا CIGS اشاره کرد. سیلیکون آمورفوس دارای میزان تبدیل خورشیدی ۱۲ – ۶ درصد است.
ماژولهای فیلم نازک منعطف
سلولهای فیلم نازک منعطف و ماژولهای روی خط تولید مشابهی تولید میشوند در این خط و لایه فوتو اکتیو و سایر لایههای لازم، روی یک زیر ساخت منعطف قرار میگیرند. اگر زیر ساخت، غیر رسانا و عایق باشد آنگاه میتوان از ترکیب مونولیتیک استفاده کرد. اگر زیر ساخت رسانا باشد، تکنیک دیگری باید برای اتصال الکتریکی استفاده شود. سلولهای با روشنایی فلورو پلیمر بیرنگ و شفافی روی قسمت جلویی و یک پلیمر مناسب برای اتصال با زیر ساخت نهایی، در طرف دیگر، در ماژولها، مونتاژ میشوند. تنها ماژول منعطف موجود، از اتصال سه شاخه / سه تقاطعی سیلیکون آمورفوس استفاده میکند.
سلولهای خورشیدی چند شاخهای (IMM) که با تکنولوژی ترکیب – نیمه رسانا ساخته میشوند، در ژوئیهٔ سال ۲۰۰۸ میلادی به سطح تجاری رسیدند. دانشگاه میشیگان یک ماشین خورشیدی ساخته که برندهٔ مسابقه American solar Challenge (ژوئیهٔ ۲۰۰۸ میلادی) بود و از سلولهای خورشیدی منعطف فیلم نازک IMM استفاده میکرد. نیازمندیهایی مسکونی و تجاری با هم فرق دارند، نیازمندیهایی مسکونی ساده هستند و میتوان آنها را بستهبندی کرد بهطوریکه با پیشرفت تکنولوژی سلول خورشیدی، تجهیزات خط پایه مثل باتری، مبدل و سوئیچ انتقال حسگری ولتاژ، باید فشرده باشند تا برای کاربرد خانگی مناسب باشند. کاربرد تجاری بسته به اندازه سرویس، در عصر سلول فتوولتاییک، محدودتر خواهد شد و بازتابندههای هذلولی و متمرکز سازههای خورشیدی پیچیده تری، در حال همگانی شدن و گسترش میباشند. پنلهای فیلم نازک منعطف برای کاربریهای قابل حمل مناسب و مطلوب هستند چون نسبت به سلولهای کریستالی مقاومت بسیار بیشتری در برابر خرابی دارند ولی با برخورد به یک شی تیز ممکن است خراشیده شوند و آسیب ببینند. آنها نسبت به پنلهای خورشیدی سخت و غیر منعطف (استاندارد)، به ازای هر فوت (پا، ۳۰ سانتیمتر) مربع، سبکتر هستند. بازار جهانی PV فیلم نازک و منعطف، علیرغم اظهار احتیاط دربارهٔ کل صنعت PV, CAGR به میزان ۳۵ درصد (۲۰۱۹) را پیشبینی کردهاست که براساس مطالعه جدید Intertechpira، از 32GW فراتر میرود.
ماژولهای خورشیدی هوشمند
چندین کمپانی شروع به گنجاندن الکترونیک در ماژولهای PV خود کردهاند. این کار، اجرای ردیابی نقطه توان را به ماکزیمم میرساند (برای هر ماژول) و اندازهگیری دادههای عملکرد را برای نظارت و کشف خطا در سطح ماژول، ممکن میسازد. برخی از این راه حلها، از بهینهسازهای توان بهره میگیرند. تکنولوژی تبدیل DC – به – DC برای به حداکثر رساندن بار توان حاصل از سامانههای فتوولتاییک خورشیدی ۱۰ اختراع شدهاند. این الکترونیک میتواند تأثیرهای سایه را جبران کند وقتی که سایه روی یک قسمت از ماژول میافتد، خروجی الکتریکی یک یا چند زنجیره از سلولهای ماژول به صفر میرسد، ولی خروجی کل ماژول به صفر کاهش نمییابد. عملکرد ماژول و پیر شدن آن: عملکرد ماژول معمولاً تحت شرایط تست استاندارد (STC) درجهبندی میشود. تشعشع یا تابش ۱۰۰۰ W/m^۲، طیف خورشیدی AM I.5 و دمای ماژول ۲۵°C. ویژگیهای الکتریکی شامل توان نامی، ولتاژ مدار باز، جریان مدار کوتاه، ولتاژ توان ماکزیمم، جریان توان ماکزیمم، توان پیک یا اوج و بازده ماژول میباشد. ولتاژ نامی به ولتاژ باتری گفته میشود که ماژول با آن ولتاژ بهترین تناسب را با باتری پیدا میکند: این واژه از زمانی که ماژولهای خورشیدی فقط برای شارژ باتری به کار میرفتند، باقیمانده و به کار رفتهاست. خروجی ولتاژ واقعی ماژول تغییر میکند مثلاً روشنایی، دما و شرایط بار تغییر میکنند، بنابراین هرگز ولتاژ خاصی وجود ندارد که ماژول با آن کار کند. ولتاژ نامی به کاربران کمک میکند تا آنها مطمئن شوند که ماژول با یک سامانه داده شده، سازگار است. ولتاژ مدار باز یا VOC، ولتاژ ماکزیممی است که ماژول میتواند هنگام اتصال با یک مدار یا سامانه الکتریکی تولید کند. VOC را میتوان با ولتمتری که مستقیماً به یک پایانه روشن ماژول وصل شده یا به کابل جدا (قطع شده) متصل شده، اندازهگیری کرد. درجه توان اوج، WP، خروجی ماکزیمم تحت شرایط تست استاندارد است. معمولاً ماژولهایی با اندازه تقریبی 1X2 متر یا 2X4 پا، هستند از میزان پایین 75watt تا 350watt، بسته به راندمانشان، دامنه دارند. در زمان تست، ماژولهای تست براساس نتایج تستشان، میشوند. مثلاً یک سازنده میتواند ماژولهایش را در افزایشهای ۵ وات، درجهبندی کند یا آنها را به صورت ۳ – / + %، ۵ – / + %، ۰ – / ۳ + %، ۰ – / ۵ + % درجهبندی کرد. ماژولهای خورشیدی باید در مقابل باران، تگرگ، برف سنگین و سیکلهای گرما و سرما طی سالهای بسیار، مقاوم باشند. بسیار از سازندگان ماژول سیلیکون کریستالی، ضمانتی / گارانتی را ارائه میدهند که تولید الکتریکی را به مدت ۱۰ سال با خروجی درجهبندی شده توان – ۹۰٪ – و عمر ۲۵سال با خروجی ۸۰٪، گارانتی میکنند.
بازیافت کردن
اکثر بخشهای ماژول خورشیدی را میتوان بازیافت کرد که یعنی ۹۷ درصد مواد نیمه رسانای ویژه یا شیشه و فلزات فروس و غیر فروس. برخی از کمپانیهای خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی در حال حاضر مشغول فعالیتهای بازیافت ماژولهای از رده خارج شده هستند. تواناییهای بازیافتسازی به نوع تکنولوژی به کار رفته در ماژولها بستگی دارند:
ماژولهای سیلیکون محور
فرمهای آلومینیومی و جعبههای اتصال، به صورت دستی در شروع فرایند و پروسه، پیاده میشوند. سپس ماژول در یک آسیاب خرد شده و اجزاء متفاوت آن، مثل شیشه، پلاستیک و فلزات جدا میشوند. با این روش امکان بازیافت بیش از ۸۰ درصد از وزن تازه، وجود دارد این پروسه را میتوان به وسیله بازیافتکنندههای شیشهای مسطح انجام داد چون مورفولوژی (ریختشناسی) و شکل یک ماژول pv مشابه با شیشههای صاف ساختمانها و صنایع اتومبیلسازی است. شیشهٔ بازیافت شده، سریعاً از سوی صنعتگران / کمپانیهای عایقسازی و فوم شیشهای خریداری میشود
ماژولهای غیر سیلیکونی
آنها به تکنولوژیهای بازیافت خاصی نیاز دارند مثلاً استفاده از وانهای شیمیایی برای جدا کردن مواد نیمه رسانای متفاوت. برای ماژولهای کادمیوم فلورید، پروسه بازیافت با خرد کردن ماژول و جدا کردن اجزاء مختلف شروع میشود. این پروسه برای بازیافت ۹۰٪ شیشه و ۹۵ درصد مواد نیمه رسانا طراحی شدهاست در سالهای اخیر، کمپانیهای خصوصی تجهیزات بازیافتکننده را در مقیاسی بزرگ ساخته و راهاندازی کردهاند. از سال ۲۰۱۰، کنفرانس سالانه اروپایی، کلیه سازندگان، بازیافت کنندگان و محققان را گرد هم میآورد تا به آینده بازیافت ماژول pv رسیدگی کنند.
تولید
در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۵/9GW از تأسیسات سامانه PV خورشیدی تکمیل شد و براساس آمار قیمتگذاری PV و گزارش کمپانیهای تحقیق بازار، رقم ۸/۱۱۷ درصدی از رشد و پیشرفت این تأسیسات بر پایه سالیانه، محاسبه شد. سازندگان ماژول PV صادرات ماژولهای خورشیدی را در سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش دادند. آنها فعالانه ظرفیت خود را توسعه دادند و به نقش آفرینان GW (گیگاوات) تبدیل شدند. براساس اطلاعات PV، پنج تا از ده کمپانی برتر در سال ۲۰۱۰ میلادی، در میان نقش آفرینان بودند. Suntech, Firt Solar, Sharp, Yingli و Trina Solar هماکنون تولیدکنندگان GW هستند و صادرات خود را در سال ۲۰۱۰ دو برابر کردهاند.
سه تولیدکننده برتر
سه تولید کننده برتر ماژول خورشیدی در سال ۲۰۱۰ عبارت بودند از: (این رقم هر ساله تغییر میکند)
Suntech
ringly
Sun Power
قیمت
اطلاعات متوسط قیمت به سه طبقه یا دسته تقسیم میشود:
خریداران مقادیر کوچک
خریداران رنج متوسط
خریداران کمیت / مقادیر بزرگ.
در کوتاه مدت، کاهش نظام مهندسی در قیمت سلولها و ماژولها وجود خواهد داشت. مثلاً در سال ۲۰۱۲، برآورده شده که هزینه به ازای هر وات، حدود ۶۰٪ دلار آمریکاست یعنی ۲۵۰ برابر کمتر از هزینه آن در ۱۹۷۰ (۱۵۰ دلار آمریکا) قیمتهای دنیای واقعی (مجازی) بستگی زیادی به شرایط آب و هوایی بومی دارد. در کشورهای آسمان ابری مثل بریتانیا، قیمت در هر kw بیش از کشورهای آفتابی تر مثل اسپانیا است. با پیروی از RMI، مؤلفه BOS، هزینه ماژولها به حدود نیمی از هزینههای کل تأسیسات رسیدهاست. برای ایستگاههای تجارت توان خورشیدی که الکتریسیته برای ورود به شبکه انتقال فروخته میشود. هزینه انرژی خورشیدی باید با قیمت فروش الکتریسیته متناسب باشد. برخی از سامانههای فتوولتاییک مثل تجهیزات پشت بامی، میتوانند توان را مستقیماً به یک کاربر الکتریسیته عرضه کنند. در این موارد، زمانی که هزینه خروجی با قیمتی که کاربر برای مصرفش میپردازد، جور باشد، تجهیزات رقابتی میشوند. تحقیقات انجام شده از سوی ENengy – UN در سال ۲۰۱۲، نقاطی از کشورهای آفتابی را نشان میدهد که قیمت الکتریسیته بالایی دارند مثل ایتالیا، اسپانیا و استرالیا یا نواحی که از ژنراتورهای دیزلی استفاده میکنند. (آنها به قیاس یا تشابه گرید فروش رسیدهاند). برافراشتن و نصب سامانهها
نصب بر روی زمین
سامانههای فتوولتاییکی که روی زمین نصب میشوند، معمولاً بزرگ و در سطح یا مقیاس تجهیزات بزرگ خدمات رفاهی هستند. ماژولهای خورشیدی آنها به وسیله فرامها یا میلههایی که به تکیه گاههای زمینی (نصب شده روی زمین) وصل هستند، نگه داشته میشوند. تکیه گاههای نصب زمینی شامل موارد زیر است: تکیه گاههای یا سکوهای میلهای که مستقیماً به زمین وصلند یا در داخل سیمان و بتن جای میگیرند تکیه گاههای فندانسیونی مثل صفحات بتونی یا فوتینگها تکیه گاههایی با فوتینگ شن ریزی شده، مثل پایههای بتونی و فولادی که برای ایمنی سامانه ماژول و حفظ آن در محل، از وزن خود استفاده میکنند و به نفوذ در زمین نیازی ندارند. این نوع نصب مناسب جاهایی است که حفاری ممکن نیست مثل گورستانهای سر پوشیده. امکان تعویض مکانی این سامانهها نیز وجود دارد.
نصب بر روی پشت بام
سامانههای توان خورشیدی که روی پشت بام نصب میشوند، از ماژولهایی تشکیل شدهاند که به وسیلهٔ میلهها یا فرامهایی که متصل با تکیه گاههای پشت بامی، نگه داشته میشوند.
تکیه گاههای نصب پشت بامی، شامل موارد زیر است: سکوی نصب میلهای که مستقیماً به ساختار پشت بام وصل شده و میتواند برای اتصال ماژول به میلهها یا فراهم، از ریلهای بیشتری استفاده کند. تکیه گاههایی با فوتینگ شن ریزی شده، مثل پایههای بتونی یا فولادی که از وزن خود برای ایمنی سامانه پنل در مکان استفاده میکنند و به نفوذ در زمین احتیاجی ندارند. این متد نصب، امکان جابجایی سیتم پنل خورشیدی را بدون تأثیر مخرب بر ساختار پشت بام، فراهم میسازد. تمام سیم پیچیهایی که ماژولهای خورشیدی را به تجهیزات برداشت انرژی وصل میکنند، باید براساس کدهای الکتریکی محلی نصب شوند و در کانالها یا لولههای مناسب برای شرایط آب و هوایی راهاندازی شوند.
ردگیر خورشیدی
ردگیرهای خورشیدی (به انگلیسی: Solar Tracker)، میزان انرژی تولید شده در هر ماژول را افزایش میدهند و هزینه پیچیدگی مکانیکی و نیاز به مرمت را کاهش میدهند. آنها جهت خورشید را تشخیص داده و به سمت آن میچرخند تا به حداکثر رویارویی خود با نور خورشید برسند.
میلههای ثابت
میلههای ثابت، ماژولها را ثابت نگه میدارند. میلههای ثابت زاویه را در نقطه نصب ماژول، تنظیم میکنند. زاویههای کج / مایل متناظر با عرض تجهیزات، رواج زیادی دارند. اکثر این میلههای ثابت روی تیرهایی بالای زمین قرار میگیرند.
مرمت و نگهداری پنل خورشیدی
راندمان تبدیل پنل خورشیدی که نوعاً ۲۰ درصد است به وسیله گرد و غبار، دوده، گردهها و ذرات دیگری که روی پنل جمع میشوند، کاهش مییابد. “پنل خورشیدی کثیف میتواند قابلیت توان خود را تا ۳۰ درصد در نواحی آلوده و پر گرد و غبارتر، پایین آورد”. این نکته را سیموس کوران، پروفسور فیزیک دانشگاه هوستون و مدیر مؤسسهٔ نانو انرژی میگوید. او متخصص طراحی، مهندسی، مونتاژ نانو ساختارها است. برای آرایههای خورشیدی غیر “خود – پاککننده”، پاکسازی معمولی و منظم از سوی کمپانی شیشه شوی حرفهای یا افرادی که میتوانند کار پاکسازی را به صورت برنامهای منظم انجام دهند، صورت میگیرد. به گفته AI The Clear Chaice، که یک کمپانی کالیفرنیایی (در اصل) است و خدمات پاکسازی پنل خورشیدی انجام میدهد: “پنلهای خورشیدی مثل پنجرهها یا شیشههای ماشین خانه یا کمپانی هستند. آنها با باران و گرد و غبار و دود و خاکسترهای دودکش و فضولات پرنده برگها و سایر زبالههای زیستمحیطی، کثیف میشوند. این کثیفی از جذب نور خورشید به درون پنلها میکاهد و راندمان آنها را پایین میآورد. در نتیجه، انرژی کمتری برای استفاده در ساختمان شما یا برای فروش به کمپانی خدماتی شماست.
استانداردها
دستگاههایی با ماژولهای فتوولتاییک ایستگاههای فضایی و مصنوعات فضایی که از ماژولهای فتوولتاییک برای تولید توان استفاده میکنند.
نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی مرکز آموزش فنی و حرفه ای
نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک مشهد
براساس تعاملات صورت گرفته رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره یک مشهد وهماهنگی های صورت گرفته انرژی های نو وخورشیدی با شرکت آرکا انرژی از شرکتهای دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری و مقیم در مجموعه مرکز شماره یک مشهد مقرر گردید نمونه اولیه سیستم مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی برای اولین بار در نیروگاه خورشیدی ۱۱ کیلو وات مرکز شماره یک مشهد نصب و راه اندازی گردد. گفتنی است با استفاده از این سیستم امکان ذخیره اطلاعات انرژی تولیدی نیروگاه و پارامترهای الکتریکی آن به صورت محلی و از راه دور قابل مشاهده و بررسی خواهد بود.
دوره انرژی خورشیدی آموزشگاه فنی و حرفه ای ادیسون شما را به یک متخصص قادر به طراحی و نصب سیستمهای خورشیدی برای خانهها، سولهها، کارخانهها و مناطق دیگر تبدیل خواهد کرد، بهطوری که نیاز به برق شبکه را احساس نخواهید کرد. محتوای کلاس آموزشی برق خورشیدی به صورت عملی و کاربردی تدریس میشود تا شما به سرعت این مهارتها را به کار بگیرید.
در کارگاه عملی دوره پنل خورشیدی، پس از هر جلسه، شما توانایی نصب سیستم خورشیدی را در کنار مدرس فرا خواهید گرفت و شروع به گذارندن دوره کارآموزی خواهید کرد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.
در پایان دوره علاوه بر دریافت گواهینامه قابل ترجمه دوره برق خورشیدی، پشتیبانی در گروه تلگرامی آموزش برق خورشیدی توسط مدرس خواهید داشت.
در ادامه دوره آموزش برق خورشیدی، انواع چیدمان نیروگاهها، نقش شرکتهای پیمانکار و مشاور در فرآیند احداث نیروگاه، و معرفی و نصب نرم افزار PVsyst به شما آموزش داده میشود. همچنین، با تحلیل درآمد-هزینه و معرفی فرمول محاسبه میزان درآمد نیروگاههای خورشیدی، شما خواهید آموخت چگونه هزینهها و درآمدهای نیروگاههای خورشیدی را تجزیه و تحلیل کنید.
آخرین بخش دوره به مراحل اجرای یک پروژه نمونه، معرفی محصولات موجود در بازار ایران، و شناخت شرکتهای فعال در زمینه انرژی خورشیدی اختصاص دارد. با آموزش نصب سازههای خورشیدی و محاسبات مربوط به زوایا و اندازهگیری ولتاژ پنلهای خورشیدی، در این دوره یک تجربه عملی و کاربردی نیز فراهم خواهید کرد.
کارآموزی پس از پایان دوره برق خورشیدی : فرصت ویژه برای معرفی به بازار کار
پس از گذراندن دوره آموزش برق خورشیدی در آموزشگاه ادیسون، شما می توانید از طریق شرکت های مطرح در این حوزه اقدام به گذراندن دوره کارآموزی کنید و در پروژه های واقعی متصل به شبکه و منفصل از شبکه حضور پیدا کنید و کسب تجربه کنید. اما فقط همین نیست! پس از اتمام مدت کارآموزی در صورتی که عملکرد مثبتی داشته باشید که به استخدام شرکت های فعال در این حوزه خواهید شد.
با شرکت در دوره آموزشی تولید برق خورشیدی آموزشگاه ادیسون مشهد، فرصتی استثنایی برای بازدید از یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی واقعی را پیدا خواهید کرد. در این بازدید، علاوه بر آشنایی با قوانین و مقررات احداث نیروگاه خورشیدی، زیر نظر اساتید مجرب به صورت عملی به طراحی و نصب پنل های خورشیدی پرداخته و با چالش های این صنعت آشنا خواهید شد. این تجربه ارزشمند، شما را برای ورود به بازار کار پررونق انرژی های تجدیدپذیر و کسب درآمد از طریق احداث نیروگاه خورشیدی آماده می سازد.
دریافت گواهینامه قابل ترجمه
در پایان دوره برق خورشیدی، به شما گواهینامه فنی حرفه ای از سوی سازمان فنی حرفه ای تعلق خواهد گرفت که قابل ترجمه می باشد.
در دهههای اخیر، بسیاری از کشورها به دلیل بحران انرژی و تغییرات اقلیمی به سمت توسعه انرژی خورشیدی حرکت کردهاند. کشورهای پیشرو مانند چین، آلمان و ایالات متحده برنامههای گستردهای برای توسعه این فناوری اجرا کردهاند. ایران نیز با داشتن تابش خورشیدی بالا، پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای تولید انرژی خورشیدی در منطقه دارد.
از کاربردهای نوآورانه انرژی خورشیدی می توان به
خودروهای خورشیدی: استفاده از پنلهای خورشیدی برای تأمین انرژی خودروها.
گلخانههای خورشیدی: افزایش بازدهی کشاورزی با استفاده از انرژی خورشیدی.
شارژرهای خورشیدی: برای شارژ تلفنهای همراه و دستگاههای کوچک در مکانهای دورافتاده.
ساختمانهای هوشمند: طراحی خانهها و ادارات با سیستمهای خورشیدی یکپارچه.
مزایای اقتصادی انرژی خورشیدی
کاهش هزینههای انرژی برای خانوارها و صنایع.
ایجاد اشتغال در حوزه نصب، نگهداری و توسعه سیستمهای خورشیدی.
افزایش استقلال انرژی و کاهش وابستگی به واردات سوختهای فسیلی.
آموزش و آگاهیبخشی
انرژی خورشیدی نه تنها راهکاری برای کاهش اثرات زیستمحیطی و مقابله با تغییرات اقلیمی است، بلکه میتواند تحول بزرگی در اقتصاد و صنعت ایجاد کند. سرمایهگذاری در این بخش، بهویژه در کشورهایی با منابع خورشیدی غنی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای آیندهای پایدار است.
دانشجویان، فارغ التحصیلان و مهندسین مکانیک، برق، الکترونیک، انرژی و صنایع
مدیران شرکت های فعال در در زمینه مهندسى، احداث و توسعه نیروگاههای حرارتى، نیروگاههاى انرژى تجدیدپذیر، تأسیسات و…
علاقه مندان به مهاجرت و حوزه انرژی تجدید پذیر و تولید برق خورشیدی
بررسی سیستمهای تولید برق خورشیدی
نکات محاسبات انرژی
معرفی پیشینه انرژی خورشیدی و تاریخچه توسعه آن
نحوه رسم منحنی های تابش و محاسبات تابششناسی
تکنولوژی تولید برق از خورشید
اصول اولیه طراحی سیستمهای تولید برق خورشیدی
معرفی تجهیزات سیستمهای جدای از شبکه برق خورشیدی
اینورترهای جدای از شبکه
انواع باتری
انواع اینورتر جدای از شبکه
معرفی شارژرها
انواع کنترل شارژ
معرفی تجهیزات سیستمهای متصل به شبکه برق خورشیدی
اینورترهای متصل به شبکه
تابلوهای حفاظت AC
تابلوهای حفاظت DC
سرج ارستر
استرکچرهای خورشیدی
طراحی سیستم فوتوولتاییک مستقل از شبکه
نحوه محاسبه اینورتر
نحوه محاسبه کنترل شارژ
نحوه محاسبه سایز کابل
نحوه محاسبه میزان آمپر ساعت باتری
نحوه محاسبه میزان توان ماژول فوتوولتاییک
نحوه محاسبه بار مصرفی در سیستم مستقل از شبکه
سر و استرکچرهای پنل خورشیدی
انتخاب تجهیزات سیستم برق خورشیدی
نحوه محاسبه و اندازهگیری میزان تابش خورشید
انواع روشهای محاسبه میزان تابش و راهحلهای مربوط به آن
انتخاب زاویه نصب پنل
پارامترهای ماژول خورشیدی
نحوه محاسبه بار و پارامترهای بار مربوط به آن
طراحی سیستم متصل به شبکه
بررسی پارامترهای موثر در توان نیروگاه
الزامات شرکتهای توزیع برق برای نیروگاههای متصل به شبکه
بررسی نرخ خرید برق و توجیه اقتصادی
معرفی تجهیزات مورد استفاده در نیروگاههای متصل به شبکه
طراحی سیستمهای هایبرید (سیستمهای خورشیدی با سوختهای فسیلی)
سیستم های دنبالکننده (ترکر) در سیستمهای خورشیدی
محاسبات خورشیدی
حفاظتهای الکتریکی
سیستم فوتوولتاییک – سیستمهای چند منظوره
بررسی کامل حفاظت نیروگاه خورشیدی جدای از شبکه
معرفی کامل فیوزهای استاندارد GPV
معرفی کامل دیسکانکتورها
حفاظت کابلها
بررسی باتری BATT
معرفی و بررسی ارستر
بررسی کامل حفاظت نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه
استانداردهای طراحی تجهیزات نیروگاه خورشیدی
تجهیزات کنترل، تنظیم و توزیع نیروی برق
فیلترهای خاص برای نیروگاه خورشیدی
استرکچر سازهای
معرفی و کار با نرم افزار PVSYST
نحوه شبیهسازی یک نیروگاه خورشیدی
انجام یک پروژه طراحی و شبیهسازی یک نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات
بررسی بازار کار و فرصتهای شغلی موجود در ایران
بررسی سلسلهمراتب کار
نحوه ورود به صنعت برق خورشیدی
پیشبینی آینده شغلی در برق خورشیدی
بازدید از تنها نیروگاه مایبرید شرق کشور
بازدید از نیروگاه خورشیدی 30 کیلووات با 32 عدد باتری و دو اینورتر مایبرید
شما یاد میگیرید چگونه سیستمهای خورشیدی مانند پنلهای خورشیدی، اینورترها و باتریها را طراحی، نصب و تعمیر کنید.
با توجه به رشد صنعت انرژیهای تجدیدپذیر، مهارت در این زمینه میتواند به فرصتهای شغلی مختلفی در شرکتهای نصب و نگهداری سیستمهای خورشیدی منجر شود.
یادگیری نصب سیستمهای خورشیدی میتواند به شما کمک کند تا سیستمهای خورشیدی را برای خانه یا محل کار خودتان راهاندازی کرده و هزینههای انرژی را کاهش دهید.
با استفاده از انرژی خورشیدی، نقش مثبتی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفظ محیط زیست ایفا میکنید.
اگر علاقهمند به راهاندازی کسبوکار هستید، میتوانید پس از دوره، خدمات نصب و مشاوره در این حوزه را ارائه دهید.
شما اطلاعات جامعی درباره تکنولوژیهای جدید، سیاستهای حمایتی و اهمیت انرژیهای پاک در دنیای امروز کسب میکنید.
یکی از بزرگترین دستاوردهای این دوره است که با گذراندن این دوره در آموزشگاه ادیسون به آن دست پیدا خواهید کردو کسب و کار خود را راه اندازی می کنید و درآمد مستقل خواهید داشت و می توانید برند خود را به عنوان یک متخصص معتبر در بازار جا بیندازید.
میتوان به عنوان یک تکنسین و متخصص نصب سیستم های خورشیدی خانگی و تجاری یا صنعتی فعالیت کرد
مهارتهای فنی (Hard Skills):
آشنایی با اصول برق و الکترونیک:
شناخت مدارها، ولتاژ، جریان، و نحوه کارکرد تجهیزات الکتریکی.
طراحی سیستمهای خورشیدی:
توانایی محاسبه اندازه سیستم، ظرفیت باتریها، تعداد پنلها، و انتخاب تجهیزات مناسب.
نصب و راهاندازی سیستمها:
مهارت در نصب پنلها، اینورترها، باتریها و سیستمهای ذخیرهسازی انرژی.
و نگهداری و تعمیرات
تشخیص مشکلات فنی و عیبیابی تجهیزات خورشیدی.
آشنایی با نرمافزارهای طراحی
اطلاعات درباره قوانین و استانداردها:
آگاهی از مقررات محلی، استانداردهای نصب، و مشوقهای دولتی برای انرژی خورشیدی.
2. مهارتهای مدیریتی:
مدیریت پروژه:
برنامهریزی، زمانبندی، و مدیریت منابع برای اجرای پروژههای خورشیدی.
بودجهبندی و مدیریت مالی:
محاسبه هزینهها و برآورد سودآوری پروژهها.
بازاریابی و فروش:
توانایی معرفی و فروش سیستمهای خورشیدی به مشتریان خانگی و صنعتی.
مدیریت تیم:
هماهنگی با تکنسینها و دیگر اعضای تیم در پروژههای بزرگ.
3. مهارتهای ارتباط موثر
یافتن راهحلهای سریع و خلاقانه برای مشکلات فنی و غیر فنی.
دقت در طراحی، نصب و ارزیابی عملکرد سیستمها برای جلوگیری از خطا.
4. مهارتهای تکمیلی:
آشنایی با انرژیهای تجدیدپذیر دیگر
مدیریت ایمنی در محل کار:
آشنایی با اصول ایمنی برای کار با برق و ارتفاع
بله بعد از گذراندن دوره شما از طرف آموزشگاه ادیسون در آزمون فنی و حرفه ای ثبت خواهید شد و بعد از قبولی در آزمون کتبی وارد آزمون عملی شده و بعد از قبولی در آزمون عملی می توانید از طرف سازمان فنی و حرفه ای مدرک معتبر قابل ترجمه بین المللی دریافت نمائید.
هر یک از مهارت های آموزشگاه ادیسون، همزمان به صورت تئوری و عملی برگزار می شود. فراگیران در بخش تئوری با مفاهیم پایه و اولیه دوره آشنا می شوند و در بخش عملی، آن مفاهیم را به کار می گیرند.
بله، امکان پرداخت اقساطی برای هر دوره آموزشی وجود دارد. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه پرداخت، با آموزشگاه در تماس باشید.
مدارک ارائه شده از موسسه ادیسون، تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور است که بین المللی بوده و قابل ترجمه برای سایر کشورها است.
دوره انرژی خورشیدی برای مهندسین برق و افرادی که در صنعت برق کارکردن و با مبانی برق آشنا هستند پیش نیاز لازم نداره ولی کسانی که هیچ سر رشته ای ار برق ندارند میبایست مبانی برق رو بلد باشند که این مبانی به صورت بسته های آموزشی آماده در آموزشگاه ادیسون تهیه شده و شامل ۱۰ تا ۱۲ جلسه میباشد و کارآموز به راحتی میتونه این پکیج آموزشی رو از آموزشگاه ادیسون تهیه کنند.