Bu madde önerilmeyen biçimde kaynaklandırılmıştır. () |
Bu maddedeki bilgilerin için ek kaynaklar gerekli.Nisan 2022) () ( |
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bakınız. |
Fotovoltaik sistem veya PV sistem, güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye çeviren sistemdir. PV sistem, birçok bileşenlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulur ve güneş panelleriyle güneş ışığını soğurup elektriğe çevirir. Güneş çeviricisi elektriksel akımı doğru akımdan alternatif akıma doğru değiştirmektedir. Bunun gibi birleştirme, kablolama ve diğer elektriksel aletlerin kurulumu çalışan bir sistem oluşturmaktadır. Ayrıca bu sistem güneş takip sistemi ile kendisinin genel performansını artırabilir ve gömülü pil çözümünü de içinde barındırabilir.
Fotovoltaik sistemler ışığı direkt olarak elektriğe çevirmektedirler ve yoğun güneş gücü ile ısıtma ve soğutmada kullanılan diğer teknolojilerle karıştırılmamalıdırlar. Fotovoltaik sistemler, binaya monte edilmiş birkaç kilowattlık küçük menzilli sistemler veya güç istasyonlarından oluşan yüzlerce megawattlık geniş menzilli sistemler şeklinde olabilir. Günümüzde birçok fotovoltaik sistem grid bağlantılıdır fakat bazı müstakil sistemler ağın yalnızca küçük bir kısmından sorumludur.
Modern sistem
Genel
Fotovoltaik sistem güneşin ışınlarını kullanılabilir enerjiye çevirmektedir. Bu sistem güneş enerjisi sağlayan tertibatı içermektedir ve sistemin bileşenlerini bir denge haline sokmaktadırlar. Fotovoltaik sistem farklı yönlerde kategorize edilebilmektedir:[]
- bina entegrelerine karşın raf yapısında olan sistemler
- şebeke bağlı olan sistemlere karşın tek başına olan sistemler
- meskun sistemlere karşılık iş kolaylığı sağlayan sistemler
- dağıtılmış olan sistemlere karşın merkezileştirilmiş olan sistemler
- çatı sistemlerine karşın zemin sistemleri
- kaydırma sistemlerine karşın sabitlenmiş eğik sistemler
- yeni inşa edilmiş sistemlere karşın teknoloji bakımından yenilenmiş sistemler
Ayrıca, mikroçeviricilere sahip olmaya karşın merkezi çeviriciye sahip olmayı, kristal silikon kullanmaya karşın ince film teknolojisini kullanmaya ve farklı üretim yerlerine (Çin, Avrupa, Amerika) göre de sınıflandırılabilir. Yüzde 99’un üzerinde Avrupa'da ve yüzde 90 oranında Amerika'da güneş güç sistemleri elektrik şebekesine bağlanmışlardır.[] Şebekeden bağımsız sistemler Avustralya'da ve Güney Kore'de oldukça bilindik sistemlerdir. Fotovoltaik sistemler nadiren pil depolamasını da kullanmaktadırlar.[]
Kristal silikonlar yüzde 90 oranında dünya genelinde baskın malzeme olarak güneş modülleri üretmek amacıyla kullanılmışlardır. Bu sırada rakip olan ince filmler piyasada kullanım alanlarını son yıllarda yitirmişlerdir.[] Yüzde 70 oranında tüm güneş panellerinin ve modüllerinin üretimi Çin ve Tayvan’da yapılmaktadır fakat yüzde 5 oranında bir kısmı ise Avrupa ve Amerika üreticileri tarafından karşılanmaktadır. İkisi için de üretilmiş kapasite, küçük tepe sistemleri için ve geniş güneş güç istasyonları için hızlı bir şekilde eşit parçalarda büyümektedir ve aynı zamanda kolaylaştırma sistemlerine doğru belirgin bir akım oluşmaktadır ve bu akımda odak noktası Avrupadan güneşli bölgelere doğru kaymaktadır. Buna örnek olarak Amerikadaki (Sunbelt) örnek olarak verilebilir.
Teknoloji alanında yapılan yenilikler tarafından üretimde ölçü ve mantıksal gelişim artmıştır. Bunun sonucu olarak fotovoltaiklerde fiyat devamlı olarak azalmıştır. Net ölçüm ve finansal teşvik tedbirleri, tercih edilen güneşten üretilmiş elektrik için besleme tarifeleri, büyük bir oranda desteklemiş fotovoltaik kurulumlara sahiptir ve rekabet alanında geleneksel elektrik kaynaklarını coğrafik bölge listelerinde genişletmiştir. Fotovoltaik sistemler son zamanlarda yüzde 1 oranında dünya genelinde üretilen elektriği karşılamaktadırlar.[] Fotovoltaik sistemlerin en meşhur üreticileri kapasite anlamında hala Çin, Japonya ve Amerikadır. Bu sırada dünya kapasitesinin yarısı Avrupada üretilmektedir ve bu üretime Almanya ve İtal %7 ila %8 oranında şahsi kullanılabilir elektrik tüketimlerini güneş fotovoltaik sistemiyle birlikte dahil de etmektedir. Uluslarararsı Enerji Fonu güneş gücünü dünyanın en geniş elektrik kaynağı olmasını 2050 yılına kadar beklemektedir ve bu beklentilerinde güneş fotovoltaikleri ve güneş termali %16 ila 11 oranın küresel talebi karşılamasını da beklemektedir.[]
Şebeke bağlantısı
Şebeke bağlantılı sistem bağımsız, geniş bir şebeke ile bağlantılıdır. (Tipik olarak halkın kullandığı elektrik şebekesi). Ayrıca bu şebekedeki elektriği direkt olarak beslemektedir. Bu enerji meskun olarak veya reklam olarak binalarda önce veya sonra gelir ölçüsü olarak kullanılabilir. Tüketicinin enerji tüketimi veya sadece enerji farkı, bilinen enerji üretimi bağımsız olarak hesaplanmış olsa da olmasa da bir farklılık oluşmaktadır. Şebeke bağlantılı sistemler boyutları bakımından meskunlardan güç istasyonlarına kadar farklılık göstermektedirler. Bu da merkezsizleşmiş elektrik üretiminin bir türüdür. Elektriğin şebeke içindeki beslenmesinden doğru akımın alternatif akıma doğru taşınması gerekmektedir. Bu taşıma da özel olarak tasarlanmış olan şebeke ağ çeviricisinin senkronlanmış halinden yapılır. Kilovat boyutunda üretilmiş doğru akım voltajı ohmik kayıp boyutu kadar yüksektir (tipik olarak 1000V, Amerikan 600 V hariç). Birçok modül (60 veya 72 kristal silikon pilleri) 160W’dan 300W’a kadar 36 voltta üretim yapmaktadırlar. Bu da bazen istenilen düzeydedir veya gereksinim halindedir ve modüller özel olarak seri yetrine paralel olarak bağlanmışlardır. Bir modül seti ise seri olarak bağlanmıştır ve buna ‘yay’ adı verilmiştir.
Sistem skalası
Fotovoltaik sistemler genel olarak üç farklı piyasa segmentinde kategorize edilmişlerdir. Bunlar çatı sistem tipi, reklam tipi ve yerden sabir kolaylık sağlayan sistemlerdir. Bunların kapasite menzili birkaç kilovattan yüzlerce megavata kadar uzanmaktadır. Tipik meskun sistem 10 kilovat civarındadır ve eğimli bir biçimde konumlandırılmıştır. Bu sırada reklam sistemleri megavat ölçüsüne ulaşmıştır ve genel olarak düşük eğimli veya katlarca yapılandırılmıştır. Çatı sistemlerinin küçük olmasına rağmen ve her watt için kolaylık sağlayan sistemlerden daha fazla yüksek fiyatlara sahip olmasından dolayı piyasada daha büyük bir konuma sahiptir. Buna rağmen, piyasada büyüyen yönelim kolaylık sağlayan güç kuruluşlarına doğrudur. Özellikle gezegendeki “sunbelt” bölgesidir.
Şebeke ölçeği
Geniş kolaylık sağlayan güneş parkları veya bölgeleri, güç istasyonları ve enerji sağlamakla yükümlü ve yüksek miktarda tüketicilere elektrik sağlayan sistemler bulunmaktadırlar. Üretilen elektrik dağıtım şebeke gücünde merkezi üretim tarafından beslenmektedir (şebeke bağlantılı veya şebekeye bağlı sistemler) veya biriyle veya daha fazlasıyla bağlantılı sistemler evde kullanılan elektrik üreticileri küçük bir elektrik şebekesinde beslenmektedirler. (hibrit ürün). Çok nadir durumlarda üretilen elektrik direkt olarak adalarda depolanır veya tüketilir. Fotovoltaik sistemler gene olarak yüksek enerji ürününü istenilen yatırıma sağlamak amacıyla tasarlanmışlardır. Bazı geniş fotovoltaik güç istasyonları, örneğin Solar Star, Waldpolenz Solar Park ve Topaz Solar Farm onlarca hatta yüzlerce hektarlık alan kaplamaktadırlar ve yüzlerce megavata kadar güç üretimi sağlamaktadırlar.
Bina çatısı
Küçük fotovoltaik sistemler alternatif akıma yeterli elektriği tek ev üretmek amacıyla gücü sağlamaya elverişlidir veya izole edilmiş bir cihaza alternatif akımı doğru akıma çevirmekle mesuldur. Örnek olarak, askeriye veya dünya gözlemlemelerinde uydular, sokak lambaları, yapım ve trafik sinyalleri, güneş enerjisiyle çalışan çadırlar ve elektrikle çalışan hava araçları fotovoltaik sistemleri yedek güç kaynağını içerebilirler ve bu alternatif akımdan doğru akıma doğrudur. Ayrıca bu olay tasarıma ve güç talebine de bağlıdır. 2013 yılında, çatı sistmeleri dünya genelinde yüzde 60 oranında bir üretime sahiptir. Buna rağmen, çatı sistemlerinden kolaylık sistemlerine doğru bir akım oluşmaktadır. Bunun benzer örneğini fotovoltaik sistemlere olan odağın Avrupadan gezegenin kemer bölgelerine doğrudur ve yere monte edilmiş güneş çiftlikleri daha az vurgulanmıştır.
Yapı entegresi
Kentsel alanlarda ve şehre yakın olan alanlarda, fotovoltaik ekipmaklar güç sağlamak amacıyla çatı sistemlerinde kullanılmaktadırlar; genellikle binalar güç şebekesinden bağlantılara sahiptirler ve bu bağlantılar fotovoltaik ekipmanlardan kaynaklanan enerjinin genel kontrollerde tekrar kullanılmasına olanak oluşturmaktadır. New York’ta bulunan Solvay Electric gibi bazı kolaylık sağlayan firmalar reklam amaçlı olarak müşterilerine çatı sistemlerini sunmuşlardır ve telefon direkleri fotovoltaik panelleri kullanmak için kolaylık sağlamaktadırlar. Güneş ağaçları da bu sistemin bir elemanıdır ve bunları adları ağaçların birer kopyasını ima etmekedirler ve sokak lambalarına geceleri birere fonksiyon katmaktadırlar.
Performans
Zamana bağlı olarak gelirde olan belirsizlikler en çok güneş kaynaklarının değişimiyle alakalıdır ve sistemin kendi performansıyla alakalıdır. En iyi durum olarak, yüzde 4 oranında belirsizlikler yıldan yıla iklim değişkenliği ile ilgilidir, yüzde 5 oranında ise güneş kaynaklarının tahmini ile ilgilidir (yatay düzlemde), yüzde 3 oranında aydınlatmak bölgelerinin tahminiyle, yüzde 3 oranında güç kaynaklı modüllerle, yüzde 2 oranında pislikler ve kirlerle, yüzde 1.5 oranında kardan dolayı yaşanan kayıptan ve yüzde 5 oranında hatadan dolayı kaynaklanan diğer kaynaklar içindir. İdare edilebilen kaybı tanımlamak amacıyla kar ve O&M verimi kritiktir. Sistem performansını görüntülemek sistem sahibi, yapımcı ile üretilen enerji için harcamanın arasında bir parça olarak söylenebilir. Son zamanlarda, “sentetik günler” adıyla üretilen method hazır olarak kullanma amacıyla hava verilerini ve doğrulama konularında Open Solar Outdoors Test Field adlı sistemi kullanaraktan fotovoltaik sistem performansını yüksek derecede doğrulukla tahmin edebilmektedir. Bu method mekanikte gerçekleşen kaybı belirli bir bölgede bulmakta veya yüzey kaplama materyalleri ile (hidrofilik) karda oluşan kaybın üzerinde kullanılmaktadırlar. (Ağır kar koşullarında birkaç yüzeyi girişimler yıllık olarak kardan dolayı %30 oranında kayıpla sonuçlanmaktadırlar.). İnternete erişim gelecekteki yeniliklere özellikle enerji görüntülemesinde ve iletişimde olanaklar sağlamaktadırlar. Özel sistemler birçok satıcıda bulunmaktadır. Güneş fotovoltaik sistemleri mikroçeviricileri kullanmaktadırlar (doğru akımdan alternatif akıma dönüşüm), güç modüllerinin verileri ise otomatik olarak sağlanmaktadırlar. Bazı sistemler performans alarmı kullanarak telefon/e-maik/yazı uyarılarını limit sınıra ulaştıklarında başlatmaktadırlar. Bu çözümler sistem sahibi için ve üretici için veri sağlamaktadırlar. Üreticiler uzaktan kontro monitörlerindeki birçok yeniliklerle kullanma yetkisine sahip olmuşlardır ve ürettikleri temelin tamamınına göz atma yetkisine sahip olmuşlardır.
Bileşenler
Fotovoltaik sistem, yerleşim, reklam veya endüstriyel enerji tedariki için güneş enerjisi sağlayan tertibatı ve sistem balansı olarak tanıttığı birçok bileşeni içermektedir (BOS). Bu terim bazı BOS bileşenlerinden gelmektedir ve güç üreten yarısistemin güneş enerjisi sağlayan tertibatı güç kullanaraktan dengeleyen ve yükleyen sistemden gelmektedir. BOS bileşenleri güç iyileştiren ekipmanlarınıiçermektedir ve tipik olarak bir veya daha fazla doğru akımı alternatif akıma çeviren çeviricileri içermektedirler. Ayrıca bunlar evirici olarak da bilinmektedirler, enerji depolayan cihazdır, güneş enerjisi sağlayan tertibata destek olan bir sistemdir, elektriksel iletimi ve bağlantıyı sağlamaktadır ve gelecekteki bileşenlere destek olacaktır. İsteğe bağlı olarak, sistemin dengesi şunlardan birini veya tamamını içerebilir: yenilenebilir enerhi gelir ölçüsü, maksimum güç takip cihazı(MPPT), batarya sistemi ve şarj edicisi, GPS güneş takipçisi, enerji yönetim yazılımı, güneş ışıması sensörleri, rüzgar hızını ölçen aleti veya özel görev aksesuarlarını özel gereklilikleri birleştirmek amacıyla sistem sahibi için kullanmaktadır. Buna ek olarak, CPV sistemi optik lensleri veya aynaları ve bazen soğutma sistemini gerektirebilmektedir. “Güneş enerjisi sağlayan tertibat” ve” Fotovoltaik sistem” anlam olarak genellikle alternatifli olarak, güneş enerjisi sağlayan tertibatın tüm sistemi sarmasının yanı sıra, kullanılmaktadırlar. Buna ek olarak “ güneş paneli” genel olarak eş anlamlısı olan “ günel modülü” olarak da söylenmektedir. Bu panel bir dizi farklı modüller içermektedir. Güneş sistemi ise fotovoltaik sistem için yanlış bir isim olarak kullanılmaktadırlar.
Güneş enerjisi sağlayan tertibat
Geleneksel c-Si güneş pilleri,normalde seri olarak bağlanmış olanlar, kendilerini hava koşullarından korumak amacıyla kapsüllenmiş bir hal almışlardır. Bu modül damperli camla kaplamıştır, koruyucu yumuşak ve esnektir, arka tarafı kötü havadan oluşabilecek aşınmalara karşı ve ateşe karşı dirençli bir malzemeden yapılmıştır ve dış katmanında alüminyum bir tabaka vardır. Elektriksel olarak bağlantılı ve monteli yardımcı yapı, güneş modülleri bir dizi modül inşa etmiştir, genellikle güneş paneli olarak adlandırılmaktadırlar. Güneş enerjisi sağlayan tertibat bir veya daha fazla panelden oluşmaktadırlar. Fotovoltaik tertibat veya güneş enerjisi sağlayan tertibat birçok güneş paneliyle bağlantılı haldedir. Bir modülün ürettiği güç bir evin veya iş yerinin gerekliliklerini sağlayabilecek ölçüde kapasiteye nadiren sahiptir. Bu yüzden, bütün modüller bir sıra şekli oluşturmak amacıyla beraber bağlıdırlar. Birçok fotovoltaik tertibat modüller tarafından üretilen doğru akımı, ışıklara, motorlara ve diğer ekipmanlara güç sağlaması amacıyla alternatif akıma çevirmektedir. Fotovoltaik tertibatta bulunan modüller istenilen gerilimi sağlamak amacıyla ilk olarak seri bağlanmışlardır; bireysel diziler ise sistemin daha fazla akım üretmesini sağlamak amacıyla paralel olarak bağlanmışlardır. Güneş panelleri genellikle STC (Standard test durumları) altında ölçülmüştür veya PTC (PVUSA test durumları)’nda watt cinsinden ölçülmüşlerdir. Genel olarak panel derecelerinin menzilleri 100 watt’dan az olup 400 watt’ın üstüne kadardır. Dizi sıralamsı panel derecelerinin toplamını watt, kilowatt veya megawatt cinsinden içermektedirler.
Modül ve verim
Tipik “150 watt” fotovoltaik modülü boyut olarak bir metrekare büyüklüğündedir. Bu tür modüllerden her gün 0.75 kilowatt-saat (kWh) üretmeleri beklenmektedir, ortalama olarak, hava ve enlem faktörlerini göz önüne aldıktan sonra her günde oluşan bir güneş saati için 5 güneş radyasyonu oluşmaktadır. Son 10 yılda, ortalama reklamsal ince kristal silikon modüllerin verimi %12 den %16’ya yükselmişti ve CdTe modül verimi %9’dan %13’e aynı periyotta artmıştır. Modül verimi ve ömrü artan sıcaklıktan dolayı azalmıştır. Çevresel hava ortamda akmaktadır ve üstünde de aynı durum gözlenmektedir, fotovoltaik modüller bu tür problemi azaltmaktadır. Verimli modül ömrü gene olarak 25 yıl veya daha fazladır. Fotovoltaik güneş yeniliklerinde gerçekleşen gelişmeler için yapılan geri ödeme periyodu büyük ölçüde çeşitlilik göstermektedir ve genel olarak yatırma geri dönüşün hesaplanmasından daha az kullanışlıdır. Bu genel olarak hesaplandığı sırada 10 ila 20 yıl arasında, finansal olarak geri ödeme periyodu teşvik tedbirleri ile birlikte daha kısa olacaktır. Bireysel güneş pilinin düşük geriliminden dolayı (genellikle 0.5V), birkaç piller seri olarak baplanmışlardır. Tabaka hali koruyucu hava koşullarına karşı dayanıklı kılıfla kaplanmış bir haldedir, böylece fotovoltaik modül veya güneş paneli oluşturmaktadır. Modüller daha sonra bir arada fotovoltaik tertibatı sağlamak için dizilmektedirler. 2012 yılında güneş panelleri tüketiciler için üretilmiştir ve %17’nin üstünde bir verime sahiplerdi. Fakat bu sırada reklamsal üstünlüğü olan panller ise %27’ye kadar verime sahiplerdi. The Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems taradından üretilen pilin %44,7 verimine ulaşabildiği kaydedilmişti bu da bilim adamlarının umutlarını %50 olan eşik enerjisine ulaşabileceği yönünde güçlendirmişti.
Gölgeleme ve kirlilik
Fotovoltaik pil elektriksel verim olarak çok büyük hassasiyete ve ışığa karşı korumaya sahiptir. Bu korumanın etkisi çok iyi bilinmektedir. Küçük bir pil bile olsa veya dizi korumaya alınmış bile olsa, geriye kalan kısım güneş ışığında, verimi hızlı bir şekilde içten kaynaklanan kısa devreden dolayı (elektronlar belli bölge boyunca geri dönebilmektedirler. Eğer birçok pil dizisinden çekilmiş akım belirtilen pilden büyük değilse, dizi tarafından üretilen pil ve güç sınırlıdır. Eğer geriye kalan pil dizisinden yeterli voltaj mümkünse, akım pil boyunca birleşme yerinde belirli kısımda zorlanacaktır. Bu çöküş gerilimi 10 volt ila 30 volt arasında genellikle bilindik haldedir. Panel tarafından üretilmiş olana güç eklemek yerine, pil güç soğuracaktır ve bunu ısıya çevirecektir. Belirlenen pilin ters gerilimi gelecekteki aydınlatılmış pilin geriliminden daha büyük olduğundan beri, bir pil diğer dizideki pillerin soğuracağı gücün hepsini soğurabilir, oransız bir biçimde panel verimini de etkileyebilir. Örnek verecek olursak, pil 8 volta düşerse, 0.5 volt akım eklemek yerine belirli bir akım seviyesinde, dolayısıyla diğer 16 pilden üretilen gücü soğuracaktır. Bu da fotovoltaik gelişmelerin ağaçlarla veya diğer engellerle gölgelenemeyecek olmasını belirtmektedir. Birçok methodlar ağaçlardan fotovoltaik sisteme doğru oluşan kaybı belirleme amacıyla geliştirilmişlerdir ve geniş bölgelerde LİDAR kullanılmıştır. Fakat, bireysel sistem seviyesinde sketchup kullanmışlardır. Birçok modüller ikinci yol diyodunu her pil arasında veya pil dizisinde gölgeleme etkisini minimum düzeye getirme amacıyla kullanmışlardır ve sadece gölgelenen miktarda dizinin gücünü kaybetmiştir. Diyodun temel görevi diziye gelecekte uğrayabilecek zararları önlemek amacıyla ve ateşten korumak amacıyla çalışmaktır. Güneş ışığı toz,kar veya diğer etkenler tarafından modülün yüzeyinde soğurulmuştur. Bu, pillere çarpabilecek ışığı da azaltmaktadır. Genel olarak bu kayıplar Kanada da bile olsa yıllar boyunca küçük bir yere kümelenmişlerdir. Temiz modülü sağlamak için yüzey verimi modülün hayatı boyunca artmalıdır. Google güneş panellerini temizlemek amacıyla 15 ay boyunca verimlerini %1,0’e arttırmıştır fakat %5 oranında dizi ise yeterli olarak yağmur suyu tarafından temizlenmiştir.
Güneş radyasyonu ve enerji
Güneş radyasyonu direkt olarak yayılır ve radyasyon yanısıtır. Fotovoltaik pillerin soğurucu faktörü pil tarafından soğurulan güneş radyasyonunun kesri olarak ifade edilmektedir. Ekvatorda bulutsuz bir öğle gününde güneşin gücü 1 kW/m², Dünya’nın yüzeyinde, bir uçak güneşin ışınlarına dik kesişmektedir. Bunun gibi fotovoltaik tertibat her gün boyunca güneşi izleyerek enerji birikimini büyük ölçüde değiştirmektedir. Buna rağmen, takip cihazları fiyat ve savunma eklemektedir, bu yüzden fotovoltaik tertibat için eğimli ve güneş ışınları için ortalama Kuzey yarım kürenin güneyinden dolayı veya Güney yarım kürenin kuzeyinden dolayı çok bilindik özelliğe sahiptir. Eğim açısı, dikey olarak, her mevsim değişmektedir fakat eğer sabit olsaydı, elektriksel talebin en üst seviyesinde uygun bir verim tek başına idare edilen bu sisteme sağlanabilirdi. Uygun modül eğim açısı tanımlamak amacıyla maksimum yıllık enerji verimi için gerekli bir koşul değildir. Fotovoltaik sistemin uygun hale getirilmesi için özel çevre koşulları güneşin akması, kirlenmesi, kar kaybı için karmaşık bir hale gelebilir ve bunlar birer etken olarak göz önüne alınabilir. Buna ek olarak, son zamanlardaki iş hayali etkiler ugun fotovoltaik malzeme seçiminde birer etken olabilmektedirler. Örnek olarak, hayali albedo fotovoltaik sistem yüzeyine bağlı olarak üretilen verimde önemli bir rol oynamaktadır ve güneş pili malzemesi olarak görev yapmaktadır. Hava ve enlemler için Amerikada ve Avrupa’da tipik radyasyon mezilleri 4 kWh/ m²/gün ‘den kuzey iklimlerinde 6.5 kWh/m²/gün’e kadar güneşli bölgelerde ulaşmaktadırlar. Fotovoltaik donanımlar güney enlem bölgelerinde Avrupa’da veya Amerikada 1kWh/ m²/gün üretmeleri beklenmektedir. Tipik 1 kW fotovoltaik donanım Avustralya’da veya güney enlem Avrupa veya Amerika bölgelerinde 3.5-5 kWh miktarı her gün üretebilir, bölgeye bağlı olarak, yönelim, eğim, ışıma ve diğer faktörlere bağlıdır. Sahra Çölü’nde daha az bulut örtüsü ile daha iyi güneş geliş açısı, ideale yakın olan 8.3 kWh/ m²/gün miktarına yaklaştığı saptanmıştır fakat rüzgar birimlerin üzerine kumu fırlatmaması gerekirse bu olay gerçekleşecektir. Sahra Çölü 9 milyon km kare’nin üstündedir. 90,600 km² veya %1 tüm dünyadaki bitkilerden elektrik gücünü karşılayabilirdi.
Montaj
Bazı tür montaj sistemlerinin içine modüller monte edilmişlerdir ve bunlar yer montesi, çatı montesi veya kutup montesi olarak sınıflandırılmaktadırlar. Güneş parkları yere geniş raflarla monte edilmişlerdir ve modüller raflara monte edilmişlerdir. Binalar için ise birçok farklı raflar eğimli çatılar için planlanmışlardır. Düz çatılar,raflar, kovalar ve binalar için entegre edilmiş çözümler kullanılmışlardır. Güneş panellerinin rafları kutupların en üstüne yerleştirilmiştir ve bunlar sabit veya hareketli olabilirler. Kutupların kenarlarındaki raflar üzerlerine bir şey monte edilmesi gibi her durum için uygundur. Bunlar aydınlatma armatürleri veya antenler olabilirler. Kutup montajı eğer yere monte edilmiş tertibal olsaydı istenmeyen bir hal alacaktı ve belki de elektriksel kod gerekliliklerini kablolamanın ulaşılmazlığını da hesaba katmak gerekecekti. Kutuptan monte edilmiş paneller soğuk havaya performanslarını arttıran alt kısımlarından açıktırlar. Kutup raflarının çok çeşitliliği araba garajı veya diğer gölgelik yapıları gibi türlerden oluşabilir. Güneşi soldan sağa takip etmeyen raf aşağı veya yukarı düzenlemelerine gidebilir.
Kablolama
Bunların dışarıdaki kullanımlarından dolayı, güneş kabloları özel olarak UV ışınlarına ve yüksek sıcaklık değişimlerine karşın dirençli olmaları bakımından tasarlanmışlardır. Ayrıca genellikle hava koşullarından etkilenmemektedirler. Fotovoltaik sistemde elektrik kablolarının kullanımını birkaç standartlar özelleştirmektedirler. Bunlara örnek olarak, International Electrotechnical Commission tarafından üretilen IEC 60364, “ Solar photovoltaic (PV) power supply systems”, İngiliz standartlarında BS 7671, mikrojenerasyonla alakalı olan düzenlemeleri birleştirme ve US UL 4703 standardı, 4703 “Photovoltaic wire” ile alakalıdır.
Takip cihazı
Güneş takip cihazı, güneş panelini gün içinde gelen ışınlara doğru eğimli bir hale getirmektedir. Takip sisteminin türüne bağlı olarak, panel ya direkt olarak güneşe hedeflenmiştir veya gökyüzünün bulutlu kısmının en parlak yerine hedeflenmiştir. Takip cihazları performanslarını sabahın erken saatlerinde ya da öğlenin geç saatlerinde büyük ölçüde arttırmaktadırlar, sistem tarafından toplam üretilen güç %20,25 bandında tek bir takip cihazı içindir ve %30 oranında çift eksenli takip cihazına enleme bağlı olarak aittir. Takip cihazları, güneş ışınlarını direkt olarak büyük miktarda aldıkları zaman daha etkilidirler. Yayılan havanın (bulut veya sis koşulları altında), ya çok az ya da hiç değeri yoktur. Çünkü en çok konsantre olan fotovoltaik sistemler güneşin açısına çok hassastırlar, takip sistemleri günün belli periyotları için daha çok güç üretmelerini kullanışlı hale dönüştürmektedirler. Takip sistemleri iki temel neden için performansı arttırmaktadır. İlk olarak, güneş paneline güneş ışınları dik gelirse, eğimli halinden daha fazla yüzeyinden ışık alacaktır. İkincisi ise direk ışın eğimli ışından daha çok etkilidir. Özel olarak tasarlanan yansıtma karşıtı kaplamalar güneş panelinin verimini takip sistemini yararlarını oldukça azaltsa da direk ve eğimli ışıkları için arttırmaktadırlar. Takip cihazları ve sensörler performansı optimize etmek için opsiyonel olarak sunulur fakat takip sistemleri uygulanabilir verimi %45’e kadar arttırabilirler. Fotovoltaik tertibattan bir megawatt’a yaklaşabilen veya onu aşabilenler genellikle güneş takip cihazı kullanırlar. Bulutlar için yapılan hesaplamada ve Dünya’nın büyük bir kısmının ekvatorda olmamasından dolayı güneş gücünün doğru ölçülmesi güneş radyasyonundan kaynaklıdır bu da genellikle bir günde metrekareye düşen kilowatt-saat miktarın ortalama sayısıdır. Hava ve enlemler için Amerika’da ve Avrupa’da tipik güneş radyasyon menzilleri 2.26 kWh/m² kuzey iklimlerinde ve 5.61 kWh/m² güneşli bölgelerdedir. Geniş sistemler iöin, takip cihazından kazanılan enerji eklenen kompleksliğe (takip cihazları verimi %30 veya daha fazlasına kadar arttırabilir.) fazla gelebilir. Çok geniş sistemler için ise, eklenen takip sisteminin sürdürülürlüğüne önemli bir zarardır. Takip sistemi kat panelleri için ve düşük yoğunluklı fotovoltaik sistemler için gerekli değildir. Yüksek yoğunluklu fotovoltaik sistemler için, çift eksenli takip sistemi bir gereksinindir. Fiyat trendleri eklenen sabir panellere karşın raflı paneller arasında bir denge sağlamaktadırlar. Güneş panel fiyatları düştüğü zaman, takip sistemleri daha az ilgi çeken bir konuma gelmektedirler.
Redresör
Alternatif akımı (AC) iletmek üzere tasarlanmış sistemlere denilmektedir. Buna örnek olarak, şebeke bağlantılı sistemlerde doğru akımı (DC) güneş modüllerinden alternatif akıma çevirme gereksinimi vardır. Şebeke bağlantılı redresörler, alternatif akım elektriğini eğrili bir şekilde tedarik etmek zorundadırlar, şebeke frekansıyla senkronize bir biçimde, gerilimle beslenen, şebeke geriliminden yüksek olmayan ve eğer şebeke voltajı kapalıysa şebekeden kendisini devre dışı bırakabilme özelliklerine sahip olmalıdırlar. Redresörlerin sadece gerekli gerilimleri üretmeleri gerekmektedir ve frekansları eğimli bir dalga biçiminde senkronize veya koordinasyon olmadan şebeke sağlayıcısına iletmeleri gerekmektedir. Güneş redresörü birçok güneş panelleriyle bağlantılı halde olabilir. Bazı donanımlarda mikro güneş redresörleri her bir güneş paneliyle bağlantılı haldedirler. Güvenlik sebeplerinden dolayı akım anahtarı hem alternatif akımı hem de doğru akımı sürdürme amacıyla sağlamaktadır. Alternatif akım çıkışı elektik sayacı boyunca şebekede bağlantı halinde olabilir. Sistemde bulunan modül sayısı, güneş enerjisi sağlayan tertibat tarafından üretilen toplam doğru akım miktarını belirlemektedir. Fakat, redresör sonunda tüketim için dağıtılan alternatif akım miktarını yönetmektedir. Örnek olarak, fotovoltaik sistem 11 kilowatt doğru akımı fotovoltaik sistemler için içermektedir,10 kilowatt alternatif akıma sahip redresörle eşleşmiştir, bunu redresörün 10 kW verimi için sınırlandırmıştır. 2014 yılından itibaren, teknoloji harikası redresörler için %98’in üzerine ulaşmıştır. Redresör ağları orta dereceli fotovoltaik sistemleri için kullanılırken, merkezi redresötler reklam ve kolaylık piyasalarında geniş bir alanı kaplamaktadırlar. Merkezi ve bağlı redresörler için Pazar piyasası sırasıyla %50 ve %48 oranındadır ve %2’lik bir miktarı mikro redresörlere bırakmışlardır. Maksimum güç noktası takip sistemi (MPPT), şebeke bağlantısı olan redresörlerin maksimum mümkün gücü fotovoltaik tertibattan sağlamasını sağlayan bir sistemdir. Bunu yapmak amacıyla, redresörün MPPT sistem dijital örneklerinde güneş enerjisi sağlayan tertibatın güç çıkışı ile uygulanan direncin optimal maksimum güç noktasını bulmak için olduğunu belirtmektedir. “Anti islanding” ise acilen redresörü kapatan ve üretimden koruyan bir koruma mekanizmasıdır. Alternatif akım gücü, işe yapılan bağlantı uzun sürmediğinde kendini devre dışı bırakır. Buna örnek verecek olursak elektriklerin kesilmesi anında bu olay gerçekleşecektir. Bu koruma sistemi olmadan, ikmal hattının gücü, güçsüz hatlardan oluşan bir deniz gibi ada olarak adlandırılan kısmı çevrelemişlerdir ve bu örneğin aynısı güneş enerjisi sağlayan tertibatın doğru akımı elektriklerin kesilmesinde iletimine devam etmesinde de görmüştük. Çevreleme çalışanlar için bir risktir ve bu kişiler alternatif akım devresini güç olarak hala gerçekleştirememişlerdir ve cihazların tekrar otomatik bağlantısını da önlemektedir.
Batarya
Hala pahalı olmasına rağmen, fotovoltaik sistemler tekrar sarj edilebilme kolaylığı sağlayan bataryaları geceleri fazlalığı kullanmak amacıyla depolamaktadırlar. Şebeke depolaması için kullanılan bataryalar aynı zamanda elektrik şebekesini azami yükü kademelendirerek sabitlemeye çalışmıştır ve akıllı şebekede aynı önemli bir rol oynamaktadır. Bunlar düşük talebin olduğu dönemlerde ve depolanan enerjiyi talebin yüksek olduğu zamanda şarj etmektedirler. Bilinen batarya teknolojileri bugünün fotovoltaik sistemlerinde kullanılmaktadır ve valf ile ayarlanan kurşun batarya bilinen kurşun batarya, nikel kadmiyum ve lityum iyon bataryalarının modifiye edilmiş versiyonudur. Diğer tür bataryalarla kıyaslandığı zaman kurşun asidi bataryalar kısa ömür ve düşük enerji yoğunluğuna sahiptirler. Buna rağmen, güvenilirliklerinden dolayı, düşük batarya boşaltımı, düşük yatırım ve fiyat sabitliğinde de olduğu gibi hala küçük bir skalada kullanılan baskın teknolojidir. Buna ek olarak fotovoltaik sistemler için depolama cihazları hala sabittir, düşük enerji, enerji yoğunluğu ve kurşun asidin yüksek ağırlığı kritik değildir. Örnek olarak, elektrik taşıması verilebilir. Diğer şarj edilebilen bataryalar fotovoltaik sistemler için dağıtılmıştır ve bunlar sodyum sülfür ve vanadyum redoks bataryaları içermektedirler, bunların öne çıkan türleri sırasıyla erimiş tuz ve akıntı bataryasıdır. 2015 yılında Tesla motorları Powerwall tarafından kurulmuştur, tekrar şarj edilebilir lityum iyon bataryaları enerji tüketiminde devrim yapmak amacıyla üretilmişlerdir. Fotovoltaik sistemler entegre edilmiş batarya çözümleri ile aynı zamanda şarjı kontrol eden bir şeye ihtiyaç duymaktadırlar ve bu gerilim ve akımı güneş enerjisi tertibatının sabit düzenlemeler için gerekliliklerini yüksek dozda şarjdan korumak amacıyla çeşitlendirmektedir. Temel şarj kontrolcüleri fotovoltaik panellerle açılıp kapatılabilir veya gerekli enerji PWM veya darbe genişlik modülasyonu adı verilen stratejiye ihtiyaç duymaktadır. Şarj kontrolcülerindeki daha fazla yenilikler MPPT mantığıyla batarya şarj algoritmaları içerisinde işbirliği yapacaktırlar. Şarj kontrolcüleri enerjiyi bazı amaçlarlar diğer batarya şarj cihazlarından dönüştürebilir. Gerekmediğinde serbest fotovoltaik enerjiyi direk kapatmaktansa, kullanıcı batarya tam dolu iken havayı veya suyu ısıtmayı seçebilir.
Görüntüleme ve ölçme
Ölçme enerji birimlerini her iki yönde de toplamak zorundadır veya en az 2 metre kullanmak zorundadır. Birçok ölçümler çift yönlü olarak yığılmaktadırlar, bazı sistemelr 2 ölçme sistemi kullanmaktadırlar, fakat tek yönlü ölçme şebekeden sonuçlanan enerjiyle ileride yığılım sağlayamayacaktır. Bazı ülkelerde, 30 kW üzerindeki frekansa sahip donanımlarda ve gerilimin fazların bağlantısı olmadan görüntülenmesi gerekliliktir. Güneş gücüne ihtiyacın daha fazla olduğu bölgelerde bu olay gerçekleştirilmektedir ve fazlalık dışarı çıkartılamaz veya depo edilemez. Şebeke operatörleri tarihsel olarak iletişim hatlarını ve üretim kapasitesini sağlama gerekliliğine sahiptir. Son zamanlarda ayrıca depolamayı da sağlamak gereklilikleri vardır. Bu normal olarak su depolamadır fakat diğer bir anlamı ise depolananın kullanımıdır. İlk olarak depolama, ana yük enerji üretimi ile ilgili jenaratörlerin son seviyede verimle çalışmaları amacıyla kullanılmışlardır. Değişik türde yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde, depolama güç üretimini ne zaman uygun olursa üretmesine yetki vermiştir ve tüketiminin de ne zaman olursa tüketilmesi gerektiğini söylemektedir. Şebeke operatöründe iki değişken elektriği gerekli olduğu zamanlar için depo etmektedir veya nerede ihtiyaç varsa oraya transfer etmektedir. Bu durumların ikisi de sonuç verememektedir, 30kWp üstünde otomatik olarak kendilerini kapatmaktadırlar ve bunun yanı sıra tüm redresörlerin gerilim düzenlemeleri koruma halindedir. Ayrıca, yük yeterli miktarda değil ise güç sağlamasını durdurmaktadırlar. Şebeke operatörleri, sistemlerden fazla üretilenleri kısma opsiyonuna sahiptirler ve bunun yanı sıra rüzgar enerjisi, güneş enerjisinden daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak önemli bir miktarda gelir kaybı yaşanmaktadır. Üç fazlı redresörler iş esnasında kullanılmak üzere üretilen reaktif gücü tedarik etmede eşsiz bir imkâna sahiptirler. Fotovoltaik sistemler arızaları tespit edip görüntülemektedirler ve operasyonlarını uygun hale getirmektedirler. Donanımların verimine ve donanımların doğasına dayanaraktan birçok fotovoltaik görüntüleme stratejileri bulunmaktadırlar. Görüntüleme iş alanında veya uzaktan gerçekteştirilebilmektedir. Bu sadece üretimi ölçebilir ve tüm verileri redresörlerden geri alabilir. Ayrıca yine tüm verileri iletişim ekipmanlarından da geri alma imkânına sahiptir. Görüntüleme cihazları, kendilerini denetime bağlamaktadırlar veya ekstradan özellikleri de sunmaktadırlar. Bireysel redresörler ve batarya şarj kontrolleri görüntülemeyi, üreticinin özel yazılımı ve tutanaklarını kullanarak gerçekleştirmektedirler. Redresörün enerji ölçümü denge bakımından kısıtlanabilir ve ölçme amaçlarından sağlanan gelire pek uygun olmayabilir. Üçüncü nesil veri kazanın sistemi çoklu redresörleri görüntüleyebilir ve bu esnada üreticinin tutanakları sayesinde redresör kullanır. Ayrıca buna ek olarak, havayla alakalı sistemlerden bilgi de sağlamaktadırlar. Bağımsız akıllı ölçüm cihazları fotovoltaik tertibat sisteminden üretilen toplam enerjiyi ölçmektedirler. Uzay görüntüleme analizi veya güneş radyasyon ölçümü (piranometre) gibi farklı ölçümler ayrılığın toplam yoğunluğunu tahmin etmede kullanılmaktadırlar. Görüntüleme sisteminden elde edilen toplam veriler dünya genelinde internette, OSOTF gibi, uzaktan görüntülenmektedir.
Diğer sistemler
Bu bölüm sistemlerin yüksek özelliklere sahip olanlarından ve tanınmayan yahut hala yeni teknolojileri limitli gereksinimle ortaya çıkaranları kapsamaktadır. Buna rağmen, yalnız veya şebekeden bağımsız sistemler özel bir yere sahiptirler. 1980 ve 1990 yıllarında bunlar en çok yaygın ve bilinen sistemlerdi. Bu zamanlarda fotovoltaik sistem hala pahalı ve iyi bir konumda uygulamalara sahiptiler. Sadece elektrik şebekesinin olmadığı bölgelerde kullanılabilir haldelerdi ve bunlar ekonomik olarak kullanılabilir durumdalardı. Yeni yalnız sistemler hala dünya genelinde yayılmış olsalar da, fotovoltaik sistemler üzerinde bu sistemlerin dağılımı azalmaktadır. Avrupa’da, şebekeden bağımsız sistemler üretilen kapasitenin yüzde 1’lik bir miktarından sorumludurlar. Amerika’da, bu oran yüzde 10 civarında görülmektedir. Avustralya, Güney Kore ve diğer gelişen ülkelerde şebekeden bağımsız sistemler hala yaygın olarak görülmektedirler.
CPV
Yoğunlaştırıcı fotovoltaikler (CPV) ve yüksek yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistemler (HCPV) optik lensleri ve kavisli aynaları küçük bir alan üzerine veya güneş panellerinin üzerine, güneş ışığını toplamak için kullanılmaktadırlar. Optik üzerine yoğunlaşmasının yanı sıra, CPV sistemleri bazen güneş takip cihazlarını ve soğutma sistemlerini hatta daha pahalı sistemleri de kullanabilmektedirler. Özellikle HCPV sistemleri yüksek güneş ışınlarına sahip bölgelerde en iyi şekilde konumlanmışlardır, güneş ışığına 400 kat veya daha fazlasına kadar odaklanmıştır ve yüzde 24-28 onanında verimle birçok sıradan sistemin haricinde görev yapmaktadır. CPV ve HCPV sistemleri için farklı türde tasarımlar reklamsal olarak da mümkündür fakat pek yaygın değildir. Buna rağmen, devam eden araştırmalar ve gelişmeler yerlerini almaktadırlar. CPV genellikle CSP (konsantre güneş gücü) ile karıştırılmaktadır. CSP fotovoltaikleri kullanmamaktadır. İki teknoloji de güneş ışığını çok alan yerleri tercih etmektedirler ve birbirleriyle yarışma halindedirler
Hibrit
Hibrit sistem, fotovoltaiklerin üretimdeki diğer türlerinin kombinesiyle oluşmuştur ve genellikle dizel jeneratörler bu gruba dahil edilmektedirler. Biogaz da kullanılmaktadır. Bu neslin diğer türleri talebe göre verimli güç üretmektedir. Buna rağmen, yenilenebilir enerjinin birden fazla türü, rüzgar enerjisi gibi, kullanılmaktadır. Fotovoltaik güç üretimi yenilenemeyen yakıtların tüketimini azaltmaktadır. Hibrit sistemler en çok adalarda bulunmaktadır. Almanya’daki Pellworm adası ve Yunanistan’daki Kythnos adasın bunun önemli örneklerindendir (ikisi de rüzgar enerjisi ile bilinmektedirler.). Kythnos dizel tüketimini %11,2 oranına indirmiştir. 2015 yılında, yedi ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve küçük şebekelerle ve izole şebekelerle hibritleşme tarafından üretim maliyeti düşürülecektir. Buna rağmen, hibritler için finansal rakamlar çok önemlidirler ve geniş alanda güç üretilen yerin mülkiyet yapısına bağlıdır. Devlete ait yapılar için maliyet azatlımı önemliyken, bunun yanı sıra halka açık olmayanlar için ekonomik faydaları da önemli bir ölçüde araştırılmaktadırlar. Bağımsız güç üreticileri buna örnektir. Fotovoltaik etki limitinin son zamanlardaki araştırmalara göre PV+CHP gibrit sistemine sahip ağda Amerika’da yayılması görülmektedir. Güneş akışının geçici dağılımında, elektriksel ve ısısal gereksinimlerin yalnızca Amerika için analiz edilip fotovoltaiklerle beraber ek olarak fotovoltaik yayılımını geleneksel elektrik sistemiyle nasıl mümkün olabileceğini göstermişlerdir. Bu teori birçok simulasyonlarla her saniyeye göre güneş akış verisinin gerekli batarya yedeklemesi için ve hibrit sistemlerin ucuz batarya sistemlerine oranla mümkün olabileceğini göstermektedir. Buna ek olarak, geniş oranda fotovoltaik sistem ve CHP sistemi kurumlara ait binalar için mümkün olabileceğini göstermektedir ve bu binalar kesik olarak işleyen fotovoltaiklere tekrar destek olmak için ve CHP çalışma süresini azaltmak içindir. PVT sistem: (hibrit PV/T), fotovoltaik termak hibrit güneş toplayıcıları olarak bilinmektedirler ve güneş ışığını ısı ve elektrik enerjisine çevirmektedirler. Bu sistemler güneş modüllerinini (PV), güneş ısı toplayıcılarıyla birbirini tamamlayan bir şekilde sağlamaktadır. CPVT sistem: Yoğunlaştırılmış fotovoltaik ısı hibriti (CPVT), PVT sisteme benzer özellikler göstermektedir. Yoğunlaştırılmış fotovoltaikleri (CPV) bilinen PV teknolojisi yerine kullanmaktadır ve güneş ısısı toplayıcısıyla kombine olmaktadır. CPV/CSP sistemi: Yeni geliştirilen CPV/CSP gibrit sistemi son zamanlarda önerilen bir sistemdir, yoğunlaştırılmış fotovoltaikleri fotovoltaik olmayan yoğunlaştırılmış güneş gücüyle (CSP) birleştirilmiştir veya yoğunlaştırılmış ısı enerjisi olarak da bilinmektedir. PV dizel sistem: Fotovoltaik sistemi dizel jeneratörle kombine etmiştir. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları da bunun içindedir ve rüzgar türbünlerini de içinde barındırmaktadır.
Floatovoltaikler
Floatovoltaikler, içme suyu rezervlerinin üzerinde yüzen fotovoltaik sistemlerdir, göl ocakları, sulama kanalları veya iyileştirme ve atık gölleri bunlara örneklerdir. Bu sistemlerin az miktarı Fransa’da, Hindistan’da, Japonya’da, Kore’de, Amerika’da ve İngiltere’de bulunmaktadırlar. 2008 yılının Mayıs ayında, Far Niente Winery’de dünyanın ilk flatovoltaik sistemini 994 güneş fotovoltaik modülüyle 477 kW kapasiteyle 130 dubanın üstünde ve onların Winery’nin sulama göllerinde üzerinde yüzerek gerçekleştirmektedirler. Bu sistemlerin ilk yararı diğer sebeplerce kullanılmak üzere değerli arazilerin feda edilmesi gerekliliğinden kaçınmaktır. Far Niente Winery’ye karşılık, üç çeyrek akre araziye dayalı sistemlerde gereklidir. Flatovoltaik sistemlerin diğer bir faydası ise kendi olduğu seviyeden daha fazla sıcaklığı soğutmayı korumaktadır. Daha fazla etkili güneş enerji dönüşümünü korumaktadır. Fotovoltaiklerin yüzen tertibatı aynı zamanda buharlaşma ve su yosunlarının büyümesini engellemek için su kaybını da azaltmaktadır. Şebeke ölçeğinde yüzen fotovoltaik sistem çiftliklerinin üretimine başlanmıştır. Multinasyonel elektronikler ve seramik üreticisi Kyocera dünyanın en büyüğü olan ve 13.4 MW çiftliği Yamakura Dam üstünde Chiba Prefecture’da 50,000 güneş paneli kullanarak geliştirmektedir. 2016 yılının Mart ayında kullanılabilir hale geleceği beklenmektedir. Tuzlu su direnci olan yüzen çiftlikler okyanus kullanımı için de inşa edilmişlerdir. En geniş flatovoltaik proje Breziya’nın Amazon bölgesinde yer alan 350 MW güç istasyonudur.
Doğru akım şebekesi
Doğru akım şebekeleri elektrik gücünü taşımada bulunmuştur: trenyolu, tramvaylar ve troleybüslerdir. Birkaç deneme kuruluşu bu tür uygulamalar için kurulmuştur ve buna örnek olarak Hannover Leinhausen’de yer alan fotovoltaik yardımcıları kullanarak üretilen tramvay istasyonlarıdır. 150 kW Geneva 600V doğru akımı direkt olarak tramvayların elektrik ağlarına sağlamaktadır fakat bunun yanı sıra önceden 1999 yılındaki açılışta %15 oranın elektrik sağlamaktaydı.
Tek başına ek bileşen
Ek bileşen veya şebekeden bağımsız sistem elektrik şebekesine bağlı değildir. Bağımsız sistemler boyut ve uygulama alanlarında saatlerden hesap makinalarına kadar değişiklik göstermektedirler. Bunlara uzaktan kumandalar ve uzay araçları da dahildirler. Güneş ışınlarından bağımsız olarak yük yüklenirse, üretilen güç depo edilecektir ve bataryaya bağlanacaktır. Taşınamayan uygulamalarda ağırlık bir sorun haline gelmezse, örnek olarak binalar, kurşun asit bataryaları hem fiyat olarak hem de suistimal toleransı olarak en çok kullanılanlar arasındadırlar. Batarya kontrol cihazları sistemle birleşmiş bir haldedir ve batarya darbelerinden korumak ve fazla şarj ve deşarj olmasından korumaktadır. Güneş enerjisi sağlayan tertibattan maksimum güç takip tekniğini kullanarak (MPPT) üretimin optimize edilmesine yardımcı olmaktadır. Buna rağmen, basit fotovoltaik sistemlerde, fotovoltaiklerin voltajının batarya voltajıyla eşleştiği yerlerde, MPPT elektroniklerini kullanarak geneliikle gereksiz oldukları düşünülmüşlerdir, batarya voltajı yeterli seviyede dayanıklı olup ve fotovoltaik modül için toplanan gücü maksimum seviyede sağladığından beri bu şekilde gereksiz oldukları düşünülmüştür. Küçük cihazlarda (hesap makinaları, park metreleri) sadece doğru akım tüketmektedirler. Büyük sistemlerde ise (binalarda, uzaktan su pompalarında) alternatif akım genellikle gereklidir. Doğru akımı modüllerden veya bataryalardan alternatif akıma redresör kullanarak çevirirler. Tarımsal düzenlemelerde, doğru akım pompalarında direkt olarak bu tertibat kullanılmaktadır ve redresör kullanmak gerekli değildir. Uzaktan yönetilebilen sistemlerde özellikle dağ bölgelerinde, adalarda veya diğer bölgelerde güç şebekesi uygun değildir. Güneş enerjisi sağlayan tertibat elektriğin tek kaynağı olarak kullanmaktadır, genellikle depolama bataryasını yüklemektedir. Bağımsız sistemler yakın olarak mikro üretim ve güç dağıtımında kullanılmaktadırlar.
- Piko Fotovoltaik Sistem
En küçük, genellikte taşınabilir fotovoltaik sistemler piko güneş fotovoltaik sistemleri veya piko güneş olarak adlandırılmaktadırlar. Bunlar genellikle tekrar şarj edilebilen bataryalarla kombine edilmektedirler ve çok küçük fotovoltaik panellerle kombine edilmektedirler. Panelin önemsiz kapasitesi birkaç watt (1-10 W) ve alanı 10 metrekareden veya 10 ayak kare alandan azdır. Farklı uygulamaların geniş menzilindeki güneşle alakalı sistemlere müzik çalarlar, fanlar, taşınabilir lambalar, güvenlik ışıkları, güneş fenerleri ve sokak lambaları telefon sarj aletleri, radyolar veya 7 inch LCD televizyonlar 10 watt gücünden daha az güçte çalışabilmektedirler. Piko hidrodan güç üretilmesine karşılık olarak, piko fotovoltaik sistemler küçük kırsal topluluklarda bu sistemler kullanıma uygundur ve bu bölgelerde az miktarda elektriğe ihtiyaç duyulmaktadırlar. Birçok aletin veriminin gözle görülür bir biçimde arttırılmasından beri, LED lambaların özellikle kullanımından ve geri sarj edilebilir bataryaların verimlerinden, piko güneş panelleri maddi açıdan elverişli bir alternatif haline gelmiştir, özellikle gelişen dünyada bu sıklıkla görülmektedir. Piko ön eki “trilyonuncu” anlamını katmak amacıyla sistemin elektrik gücünün ne kadar küçük olduğunu belirtmektedir.
- Güneş Panelli Sokak Lambaları
Güneş panelli sokak lambaları genellikle ışıklandırma birimine monteli fotovoltaik panelden üretilen güçle ışık kaynakları arttırmaktadır. Güneş enerjisi sağlayan tertibat şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemin geri şarj edilebilir bataryayı doldurması, fluoresan veya LED lambaları gece boyunca aydınlatmasını sağlayan sisteme öncülük etmektedir. Güneş panelli sokak lambaları bağımsız güç sistemleridir ve yatırımda avantaja sahiptir, çevredüzeninde ve fiyatını korumada aynı elektrik faturalarında da olduğu gibi, normal sokak lambalarıyla kıyaslandıklarında ilk tutarlarının fazla olduğunu göz ardı edersek aynı konumdadırlar. Bunlar yeterince geniş bataryalarla dizayn edilmişlerdir ve en az bir hafta boyunca operasyonu sağlamak için en kötü durumlarda bile bu özelliklerini sürdürmektedirler. Bunlardan çok hafif bir şekilde sönük hale gelmeleri beklenmektedir.
- İletişim ve Telekomünikasyon
Güneş enerjisi sağlayan fotovoltaik güç ideal olarakiletişim uygulamalarında şehir içi telefon değişimi, radyo ve TV yayını, mikrodalga ve diğer elektronik iletişim bağlantıları gibi uygulamalara uygun hale getirilmişlerdir. Bunun sebei, çoğu iletişim uygulamalarında, depolama bataryaları her zaman kullanılmaktadır ve elektrik sistemleri temel olarak doğru akımdır. Dağlık alanlarda ise radyo ve TV sinyalleri engellenen veya inişli çıkışlı araziden dolayı geri doğru yansıtılmasından dolayı ulaşamamışlardır. Bu bölgelerde, düşük güç vericileri algılamak için ve yeniden sinyali lokal bölgelere aktarmaktadırlar.
- Güneş Arabaları
Güneş arabaları, yerde, havada, suda veya uzayda da olsa gerekli enerjinin birazını ya da tamamını güneşten alabilmektedirler. Yüzey araçları genellikle yüksek güç seviyelerini gerektirmektedirler ve pratiksel olarak boyutlandırılan güneş enerjisi sağlayan tertibattan devamlılıklarını sağlayabilirler, bu yüzden batarya en üst seviyede talep edilen gücü ve güneş enerjisi sağlayan tertibattan şarj edilmektedir. Uzay araçları başarılı bir şekilde yıllarca operasyonlar için güneş fotovoltaik sistemlerini kullanmışlarıdır, ilk bataryaların veya yakıtın ağırlığını göz ardı etmişlerdir.
- Güneş Pompaları
En çok maliyeti karlı olan güneş uygulamaları güneşten kaynaklı pompalardır, güneş paneli üretmekten şebeke hattı yürütmenin daha kolay olması gibidir. Bunlar genellikle güç hatlarına ulaşmaktan hariç su ihtiyacıyla buluşmaktadırlar, rüzgar gülü veya su değirmeni de bunların içinde yer almaktadırlar. Bilinen uygulamalardan birisi tankları doldurmaktır, bunun amacı ise otlatılan sığırların faydalanmasıdır. Diğer depo tankını doldurma ise uzaktan kumandayla veya kendine yeten evlerdendir.
- Uzay Araçları
Uzay araçlarındaki güneş panelleri Vanguard 1’in 1958 yılında üretilmesinden itibaren fotovoltaik sistem ugulamalarının ilki olarak sayılmaktadır ve Vanguard 1 güneş pillerini kullanan ilk uydudur. Sputnik’in aksine, gezegenin yörüngesine oturan ilk uydu, güneş gücünün eksikliğinde 21 gün içinde biten bataryaya sahiptir, birçok modern iletişim uyduları ve uzay incelemeleri güneş sisteminde, güneş panellerini kullanmaya elektriği güneş ışığından türetmek için yatkındırlar.
- Kendin Yap Topluluğu
Çevre dostu olan yeşil enerjiye duyulan ilginin büyümesiyle, DIY topluluğundaki sayısı artan hobiciler kitlerden veya bölgesel olarak DIY’dan kendi güneş fotovoltaik sistemlerini inşa etmek için emek harcamışlardır.Genellikle, DIY topluluğu pahalı olamayan veya yüksek verimli sistemleri kendi güçlerini üretmek amacıyla kullanırlar (güneş takip cihazları). Sonuç olarak, DIY sistemleri ara sıra reklamsal akranlarına oranla daha ucuza sonlanmaktadırlar. Bazen de bu sistemler düzgün güç şebekesiyle alakalıdırlar, yedek bataryanın yerine de net metreleme kullanmışlardır. Bu sistemler genellikle 2 kW veya daha az güç üretmektedirler. İnternet boyunca, topluluk bölgesel planları sağlama kabiliyetine sahip olmuşlardır ve sistemi oluşturabilirler. Evcil ihtiyaçlar için bunları üretmeye büyük bir trend hakimdir.
Üretim ve ekonomi
Fotovoltaik pilleri üretmenin maliyeti üretimdeki ekonomik skaladan dolayı ve pazarlamadaki teknolojik yeniliklerden dolayı düşmüştür. Geniş skalalalı yenilikler için, şu sıralar her watt için 1.00 $’ın altındadır. Fiyatları 2006’dan 2011’e kadar %50 oranında azaltmak Avrupa’da başarılmıştır ve 2020’ye kadar üretim fiyatlarını %50 oranında düşürmek amaçlanmaktadır. Kristan silikon güneş pişeri daha az pahalı olan multikristal silikon güneş pilleriyle değiştirilmişlerdir ve ince film silikon güneş pişeri son zamanlarda düşük maliyetle icat edilmişerdir. Bunlar enerji dönüşüm verimliliği anlamında tek kristal “siwafers” den azaltılmış olmasına rağmen, bunlar düşük maliyetle kıyaslanırsa üretimleri daha kolaydır. Alttaki tabloda Amerika’da toplam fiyatları cent cinsinden her bir kWh olarak fotovoltaik sistem için üretilen elektrik miktarı belirtilmektedirler. Soldaki satır başlıkları fotovoltaik donanımların toplam fiyatını her bir kilowatt (kWp) olarak göstermektedir. Fotovoltaik sistemlerin fiyatları Almanya’da düşmüştür, örnek olarak, Amerika’da 1389 kWp’e düştüğü 2014 sonuna kadar belirtilmiştir. Sütunun başında yıllık enerji verimi kWh cinsinden üretilen kWp’dan beklenilen gösterilmiştir. Bu coğrafik bölgelerde farklılıklar göstermenktedir çünkü ortalama güneş radyasyonu ortalama bulutluluğa ve atmosferin geçmiş kalınlığına bağlıdır. Aynı zamanda güneşin izlediği yolun panele ve ufka oranla izlediği yola da bağlıdır. Paneller genellikle belirli bir açıyla enleme bağlı olarak yerleştirilmektedirler ve ara sıra sezonsal olarak bunlar güneş sapmasına göre düzenlenmektedirler. Güneş takip cihazı, güneş ışığının çok dik olduğu yerlerde bile işleri kolaylaştırmaktadırlar, bu yüzden toplam enerji verimi artmaktadır. Tablodaki hesaplanmış değerler toplam fiyatları cent cinsinden her bir üretilen kWh için yansıtmaktadırlar. Bunlar toplam yatırım maliyetinin %10 olacağını varsaymaktadırlar (örnek olarak, %4 faiz oranı, %1 yürütme ve koruma fiyatı ve sermaye masrafının 20 yıla kadar değerinin düşmesi.) Normal olarak, fotovoltaik modüllerin 25 yıllık bir garantileri vardır. 2013’teki Sistem Fiyatı Bunun 2014 modelinde “Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy” raporu, Uluslararası Enerhji Fonu’nun (IEA) Amerika’da doların her bir watt’a karşılık fiyatlarını yayınlamıştır, reklamsal ve şebeke ölçeğindeki fotovoltaik sistemlerin 2013’teki sekiz büyük market için yayınladığı bilinmektedir.
Avantajları
Güneş pillerinin gelecekte yaygın olarak kullanılmasını cazip kılan temel avantajları şunlardır:
- PV sistemlerin ömrü, maliyetini amorti edecek kadar uzundur.
- Bakımları kolaydır ve bakım masrafları çok azdır.
- Yakıt olarak güneş enerjisini kullandığı için yakıt satın alma ve nakliye maliyeti yoktur. Ayrıca yakıt piyasasına bağımlılığı olmadığı için maliyet değişimlerinden etkilenmez.
- Çevreye zararlı bir atık bırakmazlar ve sessiz çalışırlar.−
- Sistem bileşenlerinin birçoğu taşınabilir bir yapıya sahiptir.
- Wattdan birkaç Kilowatt’a kadar geniş bir güç bölgesinde uygulanabildiği gibi istenildiği takdirde sistemin genişletilebilme imkanı da vardır.
- Kırsal kesim gibi elektrik şebekesinin ulaşmadığı bölgelerde, binaların, arabaların, yatların üzerinde küçük birimler halinde kullanılabilme imkanları vardır.
- Hareket eden parçası olmadığı için bir jeneratöre göre daha az arıza yapar. Orta büyüklükteki bir sistemdeki bir modül ya da batarya arızalandığı takdirde ise sistemin bütünü etkilenmez ve çalışmaya devam eder.
- Jeneratörlerle karşılaştırıldığında ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına karşınuzun süreli kullanımlarda, yakıt ve bakım masraflarından dolayı onlardan daha az maliyetli olmaktadır.
- Üretilen elektrik bataryalarda depolandığı için istenildiği zamanda ve miktarda kullanılabilme serbestliği vardır oysa bir tek ampul ihtiyacı için bile bir jeneratörün çalışması gereklidir.
- PV sistemlerde tesisat ve kablolama işlemlerinin elektrik kanunlarına uyma zorunluluğu olmadığı için maliyetleri düşüktür.
- Enerjinin üretildiği yerle tüketildiği yer arasında uzun mesafeler olmadığı için enerjinin taşınması sırasında oluşabilecek kayıp miktarı oldukça azdır.
- Sistem, istenildiği takdirde sökülüp kaldırılabilme imkanını verir.
Dezavantajları
Çok sayıda avantajı olması karşın, PV sistemlerin diğer elektrik üreten sistemlere göre aşağıda sıralanan dezavantajları da mevcuttur:
- İlk yatırım maliyeti yüksektir.
- Yüksek güç gerektiren motorlar ve ısıtma sistemleri için ekonomik değildirler.
- Güneş enerjisini elektriğe dönüştürme oranı düşüktür bu nedenle geniş alanlara ihtiyaç duyar.
- Sistemin üretim potansiyeli mevsimsel ve günlük hava değişikliklerden etkilenmektedir.
- Şebeke bağlantısının olmadığı durumlarda depolama ihtiyacı vardır.
- Doğru akım ürettiklerinden, üretilen elektriğin kullanıma uygun hale gelmesi için alternatif akıma dönüştürülmesi gereklidir.
- Şebeke elektriğine göre pahalıdır.
Düzenlemeler
Standardizasyon
Fotovoltaik sistemlerin kullanımındaki artışla birlikte ve fotovoltaik sistemlerin gücünün yapılara ve genel standartların değerindeki artış amacıyla dağılımının tedarik edilmesi konularında fotovoltaik bileşenler ve sistemler için bu tanım gereklidir. Bu standartlar International Electrotechnical Commission (IEC) tarafından derlenmişlerdir ve verim, dayanıklılık, pillerin güvenliği için, modüllere, simülasyon programlarına,fiş bağlantılarına ve kablolara, montaj sistemlerine, tüm redresör verimlerine vb. uygulanmaktadırlar.
Planlama ve yetki
Uluslararası Elektrik Kodu olan 690 makalesi fotovoltaik sistemlerin kurulumu için rehberlik etmişlerdir, bu rehberler bölgesel kurallar ve düzenlemelerin yerine geçmiş olabilirler. Genellikle bir yetki planın gerektirdikleri plan bildirmeleri ve yapı hesapları içimn önceden çalışmaya başlamış olabilir. Ek olarak, birçok bölgeler lisanlı elektrikçilerle beraber gerçekleştirmeleri gereken performanslar üzerinde çalışmak zorundadırlar. Herhangi uygulanabilir kurallar veya düzenlemelerle birlikte uygunluğunu sağlamak için bölgesel şehirlerin kontrolü yapılabilir. Amerika’da AHJ tarafından tasarımlar ve konuların yetkileri yeniden gözden geçirilecektir., daha öncesinde yapım aşaması yasalar tarafından kabul edilmiştir. Elektriksel yenilikler yapılan çalışmalara razı olmaktadırlar ve bunun yanı sıra NEC ile birlikte standartları belirlemelidir. Ayrıca AHJ tarafından konbtrol edilmiş yapı kodları, elektrik kodları ve yangın güvenlik kodları belirlenmiştir. Yetki sınırları test edilmiş, listelenmiş, sertifikası verilmiş ve etiketlenmiş ekipmanlara en az bir kez NRLT tarafından yapılan testten geçmiş olması gerekmektedir. Karmaşık donanım sürecinin yanı sıra, son yapılan listede güneş uzmanları büyük çoğunluğun yeniliklerinin 2000 yılından itibaren bulunduğunu söylemektedir.
Uluslararası düzenlemeler
İngiltere
Uluslararası Elektrik Kodu olan 690 makalesi fotovoltaik sistemlerin kurulumu için rehberlik etmişlerdir, bu rehberler bölgesel kurallar ve düzenlemelerin yerine geçmiş olabilirler. Genellikle bir yetki planın gerektirdikleri plan bildirmeleri ve yapı hesapları içimn önceden çalışmaya başlamış olabilir. Ek olarak, birçok bölgeler lisanlı elektrikçilerle beraber gerçekleştirmeleri gereken performanslar üzerinde çalışmak zorundadırlar. Herhangi uygulanabilir kurallar veya düzenlemelerle birlikte uygunluğunu sağlamak için bölgesel şehirlerin kontrolü yapılabilir. Amerika’da AHJ tarafından tasarımlar ve konuların yetkileri yeniden gözden geçirilecektir., daha öncesinde yapım aşaması yasalar tarafından kabul edilmiştir. Elektriksel yenilikler yapılan çalışmalara razı olmaktadırlar ve bunun yanı sıra NEC ile birlikte standartları belirlemelidir. Ayrıca AHJ tarafından konbtrol edilmiş yapı kodları, elektrik kodları ve yangın güvenlik kodları belirlenmiştir. Yetki sınırları test edilmiş, listelenmiş, sertifikası verilmiş ve etiketlenmiş ekipmanlara en az bir kez NRLT tarafından yapılan testten geçmiş olması gerekmektedir. Karmaşık donanım sürecinin yanı sıra, son yapılan listede güneş uzmanları büyük çoğunluğun yeniliklerinin 2000 yılından itibaren bulunduğunu söylemektedir.
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika’daki birçok topluluklar fotovoltaik sistem kurmak için yetkiye ihtiyaç duymaktadırlar. Şebeke bağlantılı sistemler normalde lisanslı elektrikçilerin yardımıyla sistemle şebeke bağlantılı kablolu bina arasında bağlantı kurmaktadırlar. Kurucular bu vasıflarla beraber her bölgede bulunabilirler. Kalifornia eyaletinde ev sahiplerinin birleşmesi güneş cihazları tarafından yasaklanmıştır.
İspanya
İspanya’nın %20 enerjisini fotovoltaiklerle kullanılması Huelva ve Sevilla’da her yıl 3000 güneş yılı ile övünç duyulmaktadır. Bunlardan şebekeyle bağlantılı olanlardan 30 milyon euro para cezası kesilmektedir.
Kaynakça
- ^ "Güneş enerisinden aktif olarak yararlanmada kullanılan fotovaltaik (PV) sistemler ve yapılarda kullanım biçimleri" (PDF). 19 Ocak 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 8 Ocak 2021.
- Beckers, J.M. (1993). "Adaptive Optics for Astronomy: Principles, Performance, and Applications". Annual Review of Astronomy and Astrophysics 31 (1): 13–62. Bibcode:1993ARA&A..31...13B. doi:10.1146/annurev.aa.31.090193.000305
- Booth, Martin J (15 Aralık 2007). "Adaptive optics in microscopy" (PDF). Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 365 (1861): 2829–2843. Bibcode:2007RSPTA.365.2829B
- Booth, Martin J.; Schwertner, Michael; Wilson, Tony; Nakano, Masaharu; Kawata, Yoshimasa; Nakabayashi, Masahito; Miyata, Sou (1 Ocak 2006). "Predictive aberration correction for multilayer optical data storage" (PDF). Applied Physics Letters 88 (3): 031109. Bibcode:2006ApPhL..88c1109B. doi:10.1063/1.2166684.
- Roorda, A; Williams, DR (2001). "Retinal imaging using adaptive optics". In MacRae, S; Krueger, R; Applegate, RA. Customized Corneal Ablation: The Quest for SuperVision. SLACK, Inc. pp. 11–32. .
- "Improved Adaptive Optics Mirror Delivered". ESO Announcement. Erişim tarihi 6 Şubat 2014.
- "'Adaptive optics' come into focus". BBC. 18 Şubat 2011. Erişim tarihi 24 Haziran 2013.
- Joe Palca (24 Haziran 2013). "For Sharpest Views, Scope The Sky With Quick-Change Mirrors". NPR. Erişim tarihi 24 Haziran 2013.
- Watson, Jim. Tip-Tilt Correction for Astronomical Telescopes using Adaptive Control (PDF). Wescon – Integrated Circuit Expo 1997.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde onerilmeyen bicimde kaynaklandirilmistir Gosterilen kaynaklar kaynak gosterme sablonlari kullanilarak dipnot belirtme bicemine uygun olarak duzenlenmelidir Bu sablonun nasil ve ne zaman kaldirilmasi gerektigini ogrenin Bu maddedeki bilgilerin dogrulanabilmesi icin ek kaynaklar gerekli Lutfen guvenilir kaynaklar ekleyerek maddenin gelistirilmesine yardimci olun Kaynaksiz icerik itiraz konusu olabilir ve kaldirilabilir Kaynak ara Fotovoltaik sistem haber gazete kitap akademik JSTOR Nisan 2022 Bu sablonun nasil ve ne zaman kaldirilmasi gerektigini ogrenin Bu maddenin daha dogru ve guvenilir bilgi sunmasi icin guncellenmesi gerekmektedir Daha fazla bilgi icin tartisma sayfasina bakiniz Fotovoltaik sistem veya PV sistem gunes enerjisini kullanilabilir enerjiye ceviren sistemdir PV sistem bircok bilesenlerin bir araya getirilmesi ile olusturulur ve gunes panelleriyle gunes isigini sogurup elektrige cevirir Gunes ceviricisi elektriksel akimi dogru akimdan alternatif akima dogru degistirmektedir Bunun gibi birlestirme kablolama ve diger elektriksel aletlerin kurulumu calisan bir sistem olusturmaktadir Ayrica bu sistem gunes takip sistemi ile kendisinin genel performansini artirabilir ve gomulu pil cozumunu de icinde barindirabilir Fotovoltaik sistemler isigi direkt olarak elektrige cevirmektedirler ve yogun gunes gucu ile isitma ve sogutmada kullanilan diger teknolojilerle karistirilmamalidirlar Fotovoltaik sistemler binaya monte edilmis birkac kilowattlik kucuk menzilli sistemler veya guc istasyonlarindan olusan yuzlerce megawattlik genis menzilli sistemler seklinde olabilir Gunumuzde bircok fotovoltaik sistem grid baglantilidir fakat bazi mustakil sistemler agin yalnizca kucuk bir kismindan sorumludur Modern sistemGenel Fotovoltaik sistem gunesin isinlarini kullanilabilir enerjiye cevirmektedir Bu sistem gunes enerjisi saglayan tertibati icermektedir ve sistemin bilesenlerini bir denge haline sokmaktadirlar Fotovoltaik sistem farkli yonlerde kategorize edilebilmektedir kaynak belirtilmeli bina entegrelerine karsin raf yapisinda olan sistemler sebeke bagli olan sistemlere karsin tek basina olan sistemler meskun sistemlere karsilik is kolayligi saglayan sistemler dagitilmis olan sistemlere karsin merkezilestirilmis olan sistemler cati sistemlerine karsin zemin sistemleri kaydirma sistemlerine karsin sabitlenmis egik sistemler yeni insa edilmis sistemlere karsin teknoloji bakimindan yenilenmis sistemler Ayrica mikroceviricilere sahip olmaya karsin merkezi ceviriciye sahip olmayi kristal silikon kullanmaya karsin ince film teknolojisini kullanmaya ve farkli uretim yerlerine Cin Avrupa Amerika gore de siniflandirilabilir Yuzde 99 un uzerinde Avrupa da ve yuzde 90 oraninda Amerika da gunes guc sistemleri elektrik sebekesine baglanmislardir guncellenmeli Sebekeden bagimsiz sistemler Avustralya da ve Guney Kore de oldukca bilindik sistemlerdir Fotovoltaik sistemler nadiren pil depolamasini da kullanmaktadirlar guncellenmeli Kristal silikonlar yuzde 90 oraninda dunya genelinde baskin malzeme olarak gunes modulleri uretmek amaciyla kullanilmislardir Bu sirada rakip olan ince filmler piyasada kullanim alanlarini son yillarda yitirmislerdir guncellenmeli Yuzde 70 oraninda tum gunes panellerinin ve modullerinin uretimi Cin ve Tayvan da yapilmaktadir fakat yuzde 5 oraninda bir kismi ise Avrupa ve Amerika ureticileri tarafindan karsilanmaktadir Ikisi icin de uretilmis kapasite kucuk tepe sistemleri icin ve genis gunes guc istasyonlari icin hizli bir sekilde esit parcalarda buyumektedir ve ayni zamanda kolaylastirma sistemlerine dogru belirgin bir akim olusmaktadir ve bu akimda odak noktasi Avrupadan gunesli bolgelere dogru kaymaktadir Buna ornek olarak Amerikadaki Sunbelt ornek olarak verilebilir Teknoloji alaninda yapilan yenilikler tarafindan uretimde olcu ve mantiksal gelisim artmistir Bunun sonucu olarak fotovoltaiklerde fiyat devamli olarak azalmistir Net olcum ve finansal tesvik tedbirleri tercih edilen gunesten uretilmis elektrik icin besleme tarifeleri buyuk bir oranda desteklemis fotovoltaik kurulumlara sahiptir ve rekabet alaninda geleneksel elektrik kaynaklarini cografik bolge listelerinde genisletmistir Fotovoltaik sistemler son zamanlarda yuzde 1 oraninda dunya genelinde uretilen elektrigi karsilamaktadirlar guncellenmeli Fotovoltaik sistemlerin en meshur ureticileri kapasite anlaminda hala Cin Japonya ve Amerikadir Bu sirada dunya kapasitesinin yarisi Avrupada uretilmektedir ve bu uretime Almanya ve Ital 7 ila 8 oraninda sahsi kullanilabilir elektrik tuketimlerini gunes fotovoltaik sistemiyle birlikte dahil de etmektedir Uluslarararsi Enerji Fonu gunes gucunu dunyanin en genis elektrik kaynagi olmasini 2050 yilina kadar beklemektedir ve bu beklentilerinde gunes fotovoltaikleri ve gunes termali 16 ila 11 oranin kuresel talebi karsilamasini da beklemektedir guncellenmeli Sebeke baglantisi Sebeke baglantili sistem bagimsiz genis bir sebeke ile baglantilidir Tipik olarak halkin kullandigi elektrik sebekesi Ayrica bu sebekedeki elektrigi direkt olarak beslemektedir Bu enerji meskun olarak veya reklam olarak binalarda once veya sonra gelir olcusu olarak kullanilabilir Tuketicinin enerji tuketimi veya sadece enerji farki bilinen enerji uretimi bagimsiz olarak hesaplanmis olsa da olmasa da bir farklilik olusmaktadir Sebeke baglantili sistemler boyutlari bakimindan meskunlardan guc istasyonlarina kadar farklilik gostermektedirler Bu da merkezsizlesmis elektrik uretiminin bir turudur Elektrigin sebeke icindeki beslenmesinden dogru akimin alternatif akima dogru tasinmasi gerekmektedir Bu tasima da ozel olarak tasarlanmis olan sebeke ag ceviricisinin senkronlanmis halinden yapilir Kilovat boyutunda uretilmis dogru akim voltaji ohmik kayip boyutu kadar yuksektir tipik olarak 1000V Amerikan 600 V haric Bircok modul 60 veya 72 kristal silikon pilleri 160W dan 300W a kadar 36 voltta uretim yapmaktadirlar Bu da bazen istenilen duzeydedir veya gereksinim halindedir ve moduller ozel olarak seri yetrine paralel olarak baglanmislardir Bir modul seti ise seri olarak baglanmistir ve buna yay adi verilmistir Sistem skalasi Fotovoltaik sistemler genel olarak uc farkli piyasa segmentinde kategorize edilmislerdir Bunlar cati sistem tipi reklam tipi ve yerden sabir kolaylik saglayan sistemlerdir Bunlarin kapasite menzili birkac kilovattan yuzlerce megavata kadar uzanmaktadir Tipik meskun sistem 10 kilovat civarindadir ve egimli bir bicimde konumlandirilmistir Bu sirada reklam sistemleri megavat olcusune ulasmistir ve genel olarak dusuk egimli veya katlarca yapilandirilmistir Cati sistemlerinin kucuk olmasina ragmen ve her watt icin kolaylik saglayan sistemlerden daha fazla yuksek fiyatlara sahip olmasindan dolayi piyasada daha buyuk bir konuma sahiptir Buna ragmen piyasada buyuyen yonelim kolaylik saglayan guc kuruluslarina dogrudur Ozellikle gezegendeki sunbelt bolgesidir Sebeke olcegi Genis kolaylik saglayan gunes parklari veya bolgeleri guc istasyonlari ve enerji saglamakla yukumlu ve yuksek miktarda tuketicilere elektrik saglayan sistemler bulunmaktadirlar Uretilen elektrik dagitim sebeke gucunde merkezi uretim tarafindan beslenmektedir sebeke baglantili veya sebekeye bagli sistemler veya biriyle veya daha fazlasiyla baglantili sistemler evde kullanilan elektrik ureticileri kucuk bir elektrik sebekesinde beslenmektedirler hibrit urun Cok nadir durumlarda uretilen elektrik direkt olarak adalarda depolanir veya tuketilir Fotovoltaik sistemler gene olarak yuksek enerji urununu istenilen yatirima saglamak amaciyla tasarlanmislardir Bazi genis fotovoltaik guc istasyonlari ornegin Solar Star Waldpolenz Solar Park ve Topaz Solar Farm onlarca hatta yuzlerce hektarlik alan kaplamaktadirlar ve yuzlerce megavata kadar guc uretimi saglamaktadirlar Bina catisi Kucuk fotovoltaik sistemler alternatif akima yeterli elektrigi tek ev uretmek amaciyla gucu saglamaya elverislidir veya izole edilmis bir cihaza alternatif akimi dogru akima cevirmekle mesuldur Ornek olarak askeriye veya dunya gozlemlemelerinde uydular sokak lambalari yapim ve trafik sinyalleri gunes enerjisiyle calisan cadirlar ve elektrikle calisan hava araclari fotovoltaik sistemleri yedek guc kaynagini icerebilirler ve bu alternatif akimdan dogru akima dogrudur Ayrica bu olay tasarima ve guc talebine de baglidir 2013 yilinda cati sistmeleri dunya genelinde yuzde 60 oraninda bir uretime sahiptir Buna ragmen cati sistemlerinden kolaylik sistemlerine dogru bir akim olusmaktadir Bunun benzer ornegini fotovoltaik sistemlere olan odagin Avrupadan gezegenin kemer bolgelerine dogrudur ve yere monte edilmis gunes ciftlikleri daha az vurgulanmistir Yapi entegresi Kentsel alanlarda ve sehre yakin olan alanlarda fotovoltaik ekipmaklar guc saglamak amaciyla cati sistemlerinde kullanilmaktadirlar genellikle binalar guc sebekesinden baglantilara sahiptirler ve bu baglantilar fotovoltaik ekipmanlardan kaynaklanan enerjinin genel kontrollerde tekrar kullanilmasina olanak olusturmaktadir New York ta bulunan Solvay Electric gibi bazi kolaylik saglayan firmalar reklam amacli olarak musterilerine cati sistemlerini sunmuslardir ve telefon direkleri fotovoltaik panelleri kullanmak icin kolaylik saglamaktadirlar Gunes agaclari da bu sistemin bir elemanidir ve bunlari adlari agaclarin birer kopyasini ima etmekedirler ve sokak lambalarina geceleri birere fonksiyon katmaktadirlar Performans Zamana bagli olarak gelirde olan belirsizlikler en cok gunes kaynaklarinin degisimiyle alakalidir ve sistemin kendi performansiyla alakalidir En iyi durum olarak yuzde 4 oraninda belirsizlikler yildan yila iklim degiskenligi ile ilgilidir yuzde 5 oraninda ise gunes kaynaklarinin tahmini ile ilgilidir yatay duzlemde yuzde 3 oraninda aydinlatmak bolgelerinin tahminiyle yuzde 3 oraninda guc kaynakli modullerle yuzde 2 oraninda pislikler ve kirlerle yuzde 1 5 oraninda kardan dolayi yasanan kayiptan ve yuzde 5 oraninda hatadan dolayi kaynaklanan diger kaynaklar icindir Idare edilebilen kaybi tanimlamak amaciyla kar ve O amp M verimi kritiktir Sistem performansini goruntulemek sistem sahibi yapimci ile uretilen enerji icin harcamanin arasinda bir parca olarak soylenebilir Son zamanlarda sentetik gunler adiyla uretilen method hazir olarak kullanma amaciyla hava verilerini ve dogrulama konularinda Open Solar Outdoors Test Field adli sistemi kullanaraktan fotovoltaik sistem performansini yuksek derecede dogrulukla tahmin edebilmektedir Bu method mekanikte gerceklesen kaybi belirli bir bolgede bulmakta veya yuzey kaplama materyalleri ile hidrofilik karda olusan kaybin uzerinde kullanilmaktadirlar Agir kar kosullarinda birkac yuzeyi girisimler yillik olarak kardan dolayi 30 oraninda kayipla sonuclanmaktadirlar Internete erisim gelecekteki yeniliklere ozellikle enerji goruntulemesinde ve iletisimde olanaklar saglamaktadirlar Ozel sistemler bircok saticida bulunmaktadir Gunes fotovoltaik sistemleri mikroceviricileri kullanmaktadirlar dogru akimdan alternatif akima donusum guc modullerinin verileri ise otomatik olarak saglanmaktadirlar Bazi sistemler performans alarmi kullanarak telefon e maik yazi uyarilarini limit sinira ulastiklarinda baslatmaktadirlar Bu cozumler sistem sahibi icin ve uretici icin veri saglamaktadirlar Ureticiler uzaktan kontro monitorlerindeki bircok yeniliklerle kullanma yetkisine sahip olmuslardir ve urettikleri temelin tamaminina goz atma yetkisine sahip olmuslardir BilesenlerFotovoltaik sistem yerlesim reklam veya endustriyel enerji tedariki icin gunes enerjisi saglayan tertibati ve sistem balansi olarak tanittigi bircok bileseni icermektedir BOS Bu terim bazi BOS bilesenlerinden gelmektedir ve guc ureten yarisistemin gunes enerjisi saglayan tertibati guc kullanaraktan dengeleyen ve yukleyen sistemden gelmektedir BOS bilesenleri guc iyilestiren ekipmanlariniicermektedir ve tipik olarak bir veya daha fazla dogru akimi alternatif akima ceviren ceviricileri icermektedirler Ayrica bunlar evirici olarak da bilinmektedirler enerji depolayan cihazdir gunes enerjisi saglayan tertibata destek olan bir sistemdir elektriksel iletimi ve baglantiyi saglamaktadir ve gelecekteki bilesenlere destek olacaktir Istege bagli olarak sistemin dengesi sunlardan birini veya tamamini icerebilir yenilenebilir enerhi gelir olcusu maksimum guc takip cihazi MPPT batarya sistemi ve sarj edicisi GPS gunes takipcisi enerji yonetim yazilimi gunes isimasi sensorleri ruzgar hizini olcen aleti veya ozel gorev aksesuarlarini ozel gereklilikleri birlestirmek amaciyla sistem sahibi icin kullanmaktadir Buna ek olarak CPV sistemi optik lensleri veya aynalari ve bazen sogutma sistemini gerektirebilmektedir Gunes enerjisi saglayan tertibat ve Fotovoltaik sistem anlam olarak genellikle alternatifli olarak gunes enerjisi saglayan tertibatin tum sistemi sarmasinin yani sira kullanilmaktadirlar Buna ek olarak gunes paneli genel olarak es anlamlisi olan gunel modulu olarak da soylenmektedir Bu panel bir dizi farkli moduller icermektedir Gunes sistemi ise fotovoltaik sistem icin yanlis bir isim olarak kullanilmaktadirlar Gunes enerjisi saglayan tertibat Geleneksel c Si gunes pilleri normalde seri olarak baglanmis olanlar kendilerini hava kosullarindan korumak amaciyla kapsullenmis bir hal almislardir Bu modul damperli camla kaplamistir koruyucu yumusak ve esnektir arka tarafi kotu havadan olusabilecek asinmalara karsi ve atese karsi direncli bir malzemeden yapilmistir ve dis katmaninda aluminyum bir tabaka vardir Elektriksel olarak baglantili ve monteli yardimci yapi gunes modulleri bir dizi modul insa etmistir genellikle gunes paneli olarak adlandirilmaktadirlar Gunes enerjisi saglayan tertibat bir veya daha fazla panelden olusmaktadirlar Fotovoltaik tertibat veya gunes enerjisi saglayan tertibat bircok gunes paneliyle baglantili haldedir Bir modulun urettigi guc bir evin veya is yerinin gerekliliklerini saglayabilecek olcude kapasiteye nadiren sahiptir Bu yuzden butun moduller bir sira sekli olusturmak amaciyla beraber baglidirlar Bircok fotovoltaik tertibat moduller tarafindan uretilen dogru akimi isiklara motorlara ve diger ekipmanlara guc saglamasi amaciyla alternatif akima cevirmektedir Fotovoltaik tertibatta bulunan moduller istenilen gerilimi saglamak amaciyla ilk olarak seri baglanmislardir bireysel diziler ise sistemin daha fazla akim uretmesini saglamak amaciyla paralel olarak baglanmislardir Gunes panelleri genellikle STC Standard test durumlari altinda olculmustur veya PTC PVUSA test durumlari nda watt cinsinden olculmuslerdir Genel olarak panel derecelerinin menzilleri 100 watt dan az olup 400 watt in ustune kadardir Dizi siralamsi panel derecelerinin toplamini watt kilowatt veya megawatt cinsinden icermektedirler Modul ve verim Tipik 150 watt fotovoltaik modulu boyut olarak bir metrekare buyuklugundedir Bu tur modullerden her gun 0 75 kilowatt saat kWh uretmeleri beklenmektedir ortalama olarak hava ve enlem faktorlerini goz onune aldiktan sonra her gunde olusan bir gunes saati icin 5 gunes radyasyonu olusmaktadir Son 10 yilda ortalama reklamsal ince kristal silikon modullerin verimi 12 den 16 ya yukselmisti ve CdTe modul verimi 9 dan 13 e ayni periyotta artmistir Modul verimi ve omru artan sicakliktan dolayi azalmistir Cevresel hava ortamda akmaktadir ve ustunde de ayni durum gozlenmektedir fotovoltaik moduller bu tur problemi azaltmaktadir Verimli modul omru gene olarak 25 yil veya daha fazladir Fotovoltaik gunes yeniliklerinde gerceklesen gelismeler icin yapilan geri odeme periyodu buyuk olcude cesitlilik gostermektedir ve genel olarak yatirma geri donusun hesaplanmasindan daha az kullanislidir Bu genel olarak hesaplandigi sirada 10 ila 20 yil arasinda finansal olarak geri odeme periyodu tesvik tedbirleri ile birlikte daha kisa olacaktir Bireysel gunes pilinin dusuk geriliminden dolayi genellikle 0 5V birkac piller seri olarak baplanmislardir Tabaka hali koruyucu hava kosullarina karsi dayanikli kilifla kaplanmis bir haldedir boylece fotovoltaik modul veya gunes paneli olusturmaktadir Moduller daha sonra bir arada fotovoltaik tertibati saglamak icin dizilmektedirler 2012 yilinda gunes panelleri tuketiciler icin uretilmistir ve 17 nin ustunde bir verime sahiplerdi Fakat bu sirada reklamsal ustunlugu olan panller ise 27 ye kadar verime sahiplerdi The Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems taradindan uretilen pilin 44 7 verimine ulasabildigi kaydedilmisti bu da bilim adamlarinin umutlarini 50 olan esik enerjisine ulasabilecegi yonunde guclendirmisti Golgeleme ve kirlilik Fotovoltaik pil elektriksel verim olarak cok buyuk hassasiyete ve isiga karsi korumaya sahiptir Bu korumanin etkisi cok iyi bilinmektedir Kucuk bir pil bile olsa veya dizi korumaya alinmis bile olsa geriye kalan kisim gunes isiginda verimi hizli bir sekilde icten kaynaklanan kisa devreden dolayi elektronlar belli bolge boyunca geri donebilmektedirler Eger bircok pil dizisinden cekilmis akim belirtilen pilden buyuk degilse dizi tarafindan uretilen pil ve guc sinirlidir Eger geriye kalan pil dizisinden yeterli voltaj mumkunse akim pil boyunca birlesme yerinde belirli kisimda zorlanacaktir Bu cokus gerilimi 10 volt ila 30 volt arasinda genellikle bilindik haldedir Panel tarafindan uretilmis olana guc eklemek yerine pil guc soguracaktir ve bunu isiya cevirecektir Belirlenen pilin ters gerilimi gelecekteki aydinlatilmis pilin geriliminden daha buyuk oldugundan beri bir pil diger dizideki pillerin soguracagi gucun hepsini sogurabilir oransiz bir bicimde panel verimini de etkileyebilir Ornek verecek olursak pil 8 volta duserse 0 5 volt akim eklemek yerine belirli bir akim seviyesinde dolayisiyla diger 16 pilden uretilen gucu soguracaktir Bu da fotovoltaik gelismelerin agaclarla veya diger engellerle golgelenemeyecek olmasini belirtmektedir Bircok methodlar agaclardan fotovoltaik sisteme dogru olusan kaybi belirleme amaciyla gelistirilmislerdir ve genis bolgelerde LIDAR kullanilmistir Fakat bireysel sistem seviyesinde sketchup kullanmislardir Bircok moduller ikinci yol diyodunu her pil arasinda veya pil dizisinde golgeleme etkisini minimum duzeye getirme amaciyla kullanmislardir ve sadece golgelenen miktarda dizinin gucunu kaybetmistir Diyodun temel gorevi diziye gelecekte ugrayabilecek zararlari onlemek amaciyla ve atesten korumak amaciyla calismaktir Gunes isigi toz kar veya diger etkenler tarafindan modulun yuzeyinde sogurulmustur Bu pillere carpabilecek isigi da azaltmaktadir Genel olarak bu kayiplar Kanada da bile olsa yillar boyunca kucuk bir yere kumelenmislerdir Temiz modulu saglamak icin yuzey verimi modulun hayati boyunca artmalidir Google gunes panellerini temizlemek amaciyla 15 ay boyunca verimlerini 1 0 e arttirmistir fakat 5 oraninda dizi ise yeterli olarak yagmur suyu tarafindan temizlenmistir Gunes radyasyonu ve enerji Gunes radyasyonu direkt olarak yayilir ve radyasyon yanisitir Fotovoltaik pillerin sogurucu faktoru pil tarafindan sogurulan gunes radyasyonunun kesri olarak ifade edilmektedir Ekvatorda bulutsuz bir ogle gununde gunesin gucu 1 kW m Dunya nin yuzeyinde bir ucak gunesin isinlarina dik kesismektedir Bunun gibi fotovoltaik tertibat her gun boyunca gunesi izleyerek enerji birikimini buyuk olcude degistirmektedir Buna ragmen takip cihazlari fiyat ve savunma eklemektedir bu yuzden fotovoltaik tertibat icin egimli ve gunes isinlari icin ortalama Kuzey yarim kurenin guneyinden dolayi veya Guney yarim kurenin kuzeyinden dolayi cok bilindik ozellige sahiptir Egim acisi dikey olarak her mevsim degismektedir fakat eger sabit olsaydi elektriksel talebin en ust seviyesinde uygun bir verim tek basina idare edilen bu sisteme saglanabilirdi Uygun modul egim acisi tanimlamak amaciyla maksimum yillik enerji verimi icin gerekli bir kosul degildir Fotovoltaik sistemin uygun hale getirilmesi icin ozel cevre kosullari gunesin akmasi kirlenmesi kar kaybi icin karmasik bir hale gelebilir ve bunlar birer etken olarak goz onune alinabilir Buna ek olarak son zamanlardaki is hayali etkiler ugun fotovoltaik malzeme seciminde birer etken olabilmektedirler Ornek olarak hayali albedo fotovoltaik sistem yuzeyine bagli olarak uretilen verimde onemli bir rol oynamaktadir ve gunes pili malzemesi olarak gorev yapmaktadir Hava ve enlemler icin Amerikada ve Avrupa da tipik radyasyon mezilleri 4 kWh m gun den kuzey iklimlerinde 6 5 kWh m gun e kadar gunesli bolgelerde ulasmaktadirlar Fotovoltaik donanimlar guney enlem bolgelerinde Avrupa da veya Amerikada 1kWh m gun uretmeleri beklenmektedir Tipik 1 kW fotovoltaik donanim Avustralya da veya guney enlem Avrupa veya Amerika bolgelerinde 3 5 5 kWh miktari her gun uretebilir bolgeye bagli olarak yonelim egim isima ve diger faktorlere baglidir Sahra Colu nde daha az bulut ortusu ile daha iyi gunes gelis acisi ideale yakin olan 8 3 kWh m gun miktarina yaklastigi saptanmistir fakat ruzgar birimlerin uzerine kumu firlatmamasi gerekirse bu olay gerceklesecektir Sahra Colu 9 milyon km kare nin ustundedir 90 600 km veya 1 tum dunyadaki bitkilerden elektrik gucunu karsilayabilirdi Montaj Bazi tur montaj sistemlerinin icine moduller monte edilmislerdir ve bunlar yer montesi cati montesi veya kutup montesi olarak siniflandirilmaktadirlar Gunes parklari yere genis raflarla monte edilmislerdir ve moduller raflara monte edilmislerdir Binalar icin ise bircok farkli raflar egimli catilar icin planlanmislardir Duz catilar raflar kovalar ve binalar icin entegre edilmis cozumler kullanilmislardir Gunes panellerinin raflari kutuplarin en ustune yerlestirilmistir ve bunlar sabit veya hareketli olabilirler Kutuplarin kenarlarindaki raflar uzerlerine bir sey monte edilmesi gibi her durum icin uygundur Bunlar aydinlatma armaturleri veya antenler olabilirler Kutup montaji eger yere monte edilmis tertibal olsaydi istenmeyen bir hal alacakti ve belki de elektriksel kod gerekliliklerini kablolamanin ulasilmazligini da hesaba katmak gerekecekti Kutuptan monte edilmis paneller soguk havaya performanslarini arttiran alt kisimlarindan aciktirlar Kutup raflarinin cok cesitliligi araba garaji veya diger golgelik yapilari gibi turlerden olusabilir Gunesi soldan saga takip etmeyen raf asagi veya yukari duzenlemelerine gidebilir Kablolama Bunlarin disaridaki kullanimlarindan dolayi gunes kablolari ozel olarak UV isinlarina ve yuksek sicaklik degisimlerine karsin direncli olmalari bakimindan tasarlanmislardir Ayrica genellikle hava kosullarindan etkilenmemektedirler Fotovoltaik sistemde elektrik kablolarinin kullanimini birkac standartlar ozellestirmektedirler Bunlara ornek olarak International Electrotechnical Commission tarafindan uretilen IEC 60364 Solar photovoltaic PV power supply systems Ingiliz standartlarinda BS 7671 mikrojenerasyonla alakali olan duzenlemeleri birlestirme ve US UL 4703 standardi 4703 Photovoltaic wire ile alakalidir Takip cihazi Gunes takip cihazi gunes panelini gun icinde gelen isinlara dogru egimli bir hale getirmektedir Takip sisteminin turune bagli olarak panel ya direkt olarak gunese hedeflenmistir veya gokyuzunun bulutlu kisminin en parlak yerine hedeflenmistir Takip cihazlari performanslarini sabahin erken saatlerinde ya da oglenin gec saatlerinde buyuk olcude arttirmaktadirlar sistem tarafindan toplam uretilen guc 20 25 bandinda tek bir takip cihazi icindir ve 30 oraninda cift eksenli takip cihazina enleme bagli olarak aittir Takip cihazlari gunes isinlarini direkt olarak buyuk miktarda aldiklari zaman daha etkilidirler Yayilan havanin bulut veya sis kosullari altinda ya cok az ya da hic degeri yoktur Cunku en cok konsantre olan fotovoltaik sistemler gunesin acisina cok hassastirlar takip sistemleri gunun belli periyotlari icin daha cok guc uretmelerini kullanisli hale donusturmektedirler Takip sistemleri iki temel neden icin performansi arttirmaktadir Ilk olarak gunes paneline gunes isinlari dik gelirse egimli halinden daha fazla yuzeyinden isik alacaktir Ikincisi ise direk isin egimli isindan daha cok etkilidir Ozel olarak tasarlanan yansitma karsiti kaplamalar gunes panelinin verimini takip sistemini yararlarini oldukca azaltsa da direk ve egimli isiklari icin arttirmaktadirlar Takip cihazlari ve sensorler performansi optimize etmek icin opsiyonel olarak sunulur fakat takip sistemleri uygulanabilir verimi 45 e kadar arttirabilirler Fotovoltaik tertibattan bir megawatt a yaklasabilen veya onu asabilenler genellikle gunes takip cihazi kullanirlar Bulutlar icin yapilan hesaplamada ve Dunya nin buyuk bir kisminin ekvatorda olmamasindan dolayi gunes gucunun dogru olculmesi gunes radyasyonundan kaynaklidir bu da genellikle bir gunde metrekareye dusen kilowatt saat miktarin ortalama sayisidir Hava ve enlemler icin Amerika da ve Avrupa da tipik gunes radyasyon menzilleri 2 26 kWh m kuzey iklimlerinde ve 5 61 kWh m gunesli bolgelerdedir Genis sistemler ioin takip cihazindan kazanilan enerji eklenen komplekslige takip cihazlari verimi 30 veya daha fazlasina kadar arttirabilir fazla gelebilir Cok genis sistemler icin ise eklenen takip sisteminin surdurulurlugune onemli bir zarardir Takip sistemi kat panelleri icin ve dusuk yogunlukli fotovoltaik sistemler icin gerekli degildir Yuksek yogunluklu fotovoltaik sistemler icin cift eksenli takip sistemi bir gereksinindir Fiyat trendleri eklenen sabir panellere karsin rafli paneller arasinda bir denge saglamaktadirlar Gunes panel fiyatlari dustugu zaman takip sistemleri daha az ilgi ceken bir konuma gelmektedirler Redresor Alternatif akimi AC iletmek uzere tasarlanmis sistemlere denilmektedir Buna ornek olarak sebeke baglantili sistemlerde dogru akimi DC gunes modullerinden alternatif akima cevirme gereksinimi vardir Sebeke baglantili redresorler alternatif akim elektrigini egrili bir sekilde tedarik etmek zorundadirlar sebeke frekansiyla senkronize bir bicimde gerilimle beslenen sebeke geriliminden yuksek olmayan ve eger sebeke voltaji kapaliysa sebekeden kendisini devre disi birakabilme ozelliklerine sahip olmalidirlar Redresorlerin sadece gerekli gerilimleri uretmeleri gerekmektedir ve frekanslari egimli bir dalga biciminde senkronize veya koordinasyon olmadan sebeke saglayicisina iletmeleri gerekmektedir Gunes redresoru bircok gunes panelleriyle baglantili halde olabilir Bazi donanimlarda mikro gunes redresorleri her bir gunes paneliyle baglantili haldedirler Guvenlik sebeplerinden dolayi akim anahtari hem alternatif akimi hem de dogru akimi surdurme amaciyla saglamaktadir Alternatif akim cikisi elektik sayaci boyunca sebekede baglanti halinde olabilir Sistemde bulunan modul sayisi gunes enerjisi saglayan tertibat tarafindan uretilen toplam dogru akim miktarini belirlemektedir Fakat redresor sonunda tuketim icin dagitilan alternatif akim miktarini yonetmektedir Ornek olarak fotovoltaik sistem 11 kilowatt dogru akimi fotovoltaik sistemler icin icermektedir 10 kilowatt alternatif akima sahip redresorle eslesmistir bunu redresorun 10 kW verimi icin sinirlandirmistir 2014 yilindan itibaren teknoloji harikasi redresorler icin 98 in uzerine ulasmistir Redresor aglari orta dereceli fotovoltaik sistemleri icin kullanilirken merkezi redresotler reklam ve kolaylik piyasalarinda genis bir alani kaplamaktadirlar Merkezi ve bagli redresorler icin Pazar piyasasi sirasiyla 50 ve 48 oranindadir ve 2 lik bir miktari mikro redresorlere birakmislardir Maksimum guc noktasi takip sistemi MPPT sebeke baglantisi olan redresorlerin maksimum mumkun gucu fotovoltaik tertibattan saglamasini saglayan bir sistemdir Bunu yapmak amaciyla redresorun MPPT sistem dijital orneklerinde gunes enerjisi saglayan tertibatin guc cikisi ile uygulanan direncin optimal maksimum guc noktasini bulmak icin oldugunu belirtmektedir Anti islanding ise acilen redresoru kapatan ve uretimden koruyan bir koruma mekanizmasidir Alternatif akim gucu ise yapilan baglanti uzun surmediginde kendini devre disi birakir Buna ornek verecek olursak elektriklerin kesilmesi aninda bu olay gerceklesecektir Bu koruma sistemi olmadan ikmal hattinin gucu gucsuz hatlardan olusan bir deniz gibi ada olarak adlandirilan kismi cevrelemislerdir ve bu ornegin aynisi gunes enerjisi saglayan tertibatin dogru akimi elektriklerin kesilmesinde iletimine devam etmesinde de gormustuk Cevreleme calisanlar icin bir risktir ve bu kisiler alternatif akim devresini guc olarak hala gerceklestirememislerdir ve cihazlarin tekrar otomatik baglantisini da onlemektedir Batarya Hala pahali olmasina ragmen fotovoltaik sistemler tekrar sarj edilebilme kolayligi saglayan bataryalari geceleri fazlaligi kullanmak amaciyla depolamaktadirlar Sebeke depolamasi icin kullanilan bataryalar ayni zamanda elektrik sebekesini azami yuku kademelendirerek sabitlemeye calismistir ve akilli sebekede ayni onemli bir rol oynamaktadir Bunlar dusuk talebin oldugu donemlerde ve depolanan enerjiyi talebin yuksek oldugu zamanda sarj etmektedirler Bilinen batarya teknolojileri bugunun fotovoltaik sistemlerinde kullanilmaktadir ve valf ile ayarlanan kursun batarya bilinen kursun batarya nikel kadmiyum ve lityum iyon bataryalarinin modifiye edilmis versiyonudur Diger tur bataryalarla kiyaslandigi zaman kursun asidi bataryalar kisa omur ve dusuk enerji yogunluguna sahiptirler Buna ragmen guvenilirliklerinden dolayi dusuk batarya bosaltimi dusuk yatirim ve fiyat sabitliginde de oldugu gibi hala kucuk bir skalada kullanilan baskin teknolojidir Buna ek olarak fotovoltaik sistemler icin depolama cihazlari hala sabittir dusuk enerji enerji yogunlugu ve kursun asidin yuksek agirligi kritik degildir Ornek olarak elektrik tasimasi verilebilir Diger sarj edilebilen bataryalar fotovoltaik sistemler icin dagitilmistir ve bunlar sodyum sulfur ve vanadyum redoks bataryalari icermektedirler bunlarin one cikan turleri sirasiyla erimis tuz ve akinti bataryasidir 2015 yilinda Tesla motorlari Powerwall tarafindan kurulmustur tekrar sarj edilebilir lityum iyon bataryalari enerji tuketiminde devrim yapmak amaciyla uretilmislerdir Fotovoltaik sistemler entegre edilmis batarya cozumleri ile ayni zamanda sarji kontrol eden bir seye ihtiyac duymaktadirlar ve bu gerilim ve akimi gunes enerjisi tertibatinin sabit duzenlemeler icin gerekliliklerini yuksek dozda sarjdan korumak amaciyla cesitlendirmektedir Temel sarj kontrolculeri fotovoltaik panellerle acilip kapatilabilir veya gerekli enerji PWM veya darbe genislik modulasyonu adi verilen stratejiye ihtiyac duymaktadir Sarj kontrolculerindeki daha fazla yenilikler MPPT mantigiyla batarya sarj algoritmalari icerisinde isbirligi yapacaktirlar Sarj kontrolculeri enerjiyi bazi amaclarlar diger batarya sarj cihazlarindan donusturebilir Gerekmediginde serbest fotovoltaik enerjiyi direk kapatmaktansa kullanici batarya tam dolu iken havayi veya suyu isitmayi secebilir Goruntuleme ve olcme Olcme enerji birimlerini her iki yonde de toplamak zorundadir veya en az 2 metre kullanmak zorundadir Bircok olcumler cift yonlu olarak yigilmaktadirlar bazi sistemelr 2 olcme sistemi kullanmaktadirlar fakat tek yonlu olcme sebekeden sonuclanan enerjiyle ileride yigilim saglayamayacaktir Bazi ulkelerde 30 kW uzerindeki frekansa sahip donanimlarda ve gerilimin fazlarin baglantisi olmadan goruntulenmesi gerekliliktir Gunes gucune ihtiyacin daha fazla oldugu bolgelerde bu olay gerceklestirilmektedir ve fazlalik disari cikartilamaz veya depo edilemez Sebeke operatorleri tarihsel olarak iletisim hatlarini ve uretim kapasitesini saglama gerekliligine sahiptir Son zamanlarda ayrica depolamayi da saglamak gereklilikleri vardir Bu normal olarak su depolamadir fakat diger bir anlami ise depolananin kullanimidir Ilk olarak depolama ana yuk enerji uretimi ile ilgili jenaratorlerin son seviyede verimle calismalari amaciyla kullanilmislardir Degisik turde yenilenebilir enerji kaynaklari sayesinde depolama guc uretimini ne zaman uygun olursa uretmesine yetki vermistir ve tuketiminin de ne zaman olursa tuketilmesi gerektigini soylemektedir Sebeke operatorunde iki degisken elektrigi gerekli oldugu zamanlar icin depo etmektedir veya nerede ihtiyac varsa oraya transfer etmektedir Bu durumlarin ikisi de sonuc verememektedir 30kWp ustunde otomatik olarak kendilerini kapatmaktadirlar ve bunun yani sira tum redresorlerin gerilim duzenlemeleri koruma halindedir Ayrica yuk yeterli miktarda degil ise guc saglamasini durdurmaktadirlar Sebeke operatorleri sistemlerden fazla uretilenleri kisma opsiyonuna sahiptirler ve bunun yani sira ruzgar enerjisi gunes enerjisinden daha yaygin olarak kullanilmaktadir Sonuc olarak onemli bir miktarda gelir kaybi yasanmaktadir Uc fazli redresorler is esnasinda kullanilmak uzere uretilen reaktif gucu tedarik etmede essiz bir imkana sahiptirler Fotovoltaik sistemler arizalari tespit edip goruntulemektedirler ve operasyonlarini uygun hale getirmektedirler Donanimlarin verimine ve donanimlarin dogasina dayanaraktan bircok fotovoltaik goruntuleme stratejileri bulunmaktadirlar Goruntuleme is alaninda veya uzaktan gercektestirilebilmektedir Bu sadece uretimi olcebilir ve tum verileri redresorlerden geri alabilir Ayrica yine tum verileri iletisim ekipmanlarindan da geri alma imkanina sahiptir Goruntuleme cihazlari kendilerini denetime baglamaktadirlar veya ekstradan ozellikleri de sunmaktadirlar Bireysel redresorler ve batarya sarj kontrolleri goruntulemeyi ureticinin ozel yazilimi ve tutanaklarini kullanarak gerceklestirmektedirler Redresorun enerji olcumu denge bakimindan kisitlanabilir ve olcme amaclarindan saglanan gelire pek uygun olmayabilir Ucuncu nesil veri kazanin sistemi coklu redresorleri goruntuleyebilir ve bu esnada ureticinin tutanaklari sayesinde redresor kullanir Ayrica buna ek olarak havayla alakali sistemlerden bilgi de saglamaktadirlar Bagimsiz akilli olcum cihazlari fotovoltaik tertibat sisteminden uretilen toplam enerjiyi olcmektedirler Uzay goruntuleme analizi veya gunes radyasyon olcumu piranometre gibi farkli olcumler ayriligin toplam yogunlugunu tahmin etmede kullanilmaktadirlar Goruntuleme sisteminden elde edilen toplam veriler dunya genelinde internette OSOTF gibi uzaktan goruntulenmektedir Diger sistemlerBu bolum sistemlerin yuksek ozelliklere sahip olanlarindan ve taninmayan yahut hala yeni teknolojileri limitli gereksinimle ortaya cikaranlari kapsamaktadir Buna ragmen yalniz veya sebekeden bagimsiz sistemler ozel bir yere sahiptirler 1980 ve 1990 yillarinda bunlar en cok yaygin ve bilinen sistemlerdi Bu zamanlarda fotovoltaik sistem hala pahali ve iyi bir konumda uygulamalara sahiptiler Sadece elektrik sebekesinin olmadigi bolgelerde kullanilabilir haldelerdi ve bunlar ekonomik olarak kullanilabilir durumdalardi Yeni yalniz sistemler hala dunya genelinde yayilmis olsalar da fotovoltaik sistemler uzerinde bu sistemlerin dagilimi azalmaktadir Avrupa da sebekeden bagimsiz sistemler uretilen kapasitenin yuzde 1 lik bir miktarindan sorumludurlar Amerika da bu oran yuzde 10 civarinda gorulmektedir Avustralya Guney Kore ve diger gelisen ulkelerde sebekeden bagimsiz sistemler hala yaygin olarak gorulmektedirler CPV Yogunlastirici fotovoltaikler CPV ve yuksek yogunlastirici fotovoltaik sistemler HCPV optik lensleri ve kavisli aynalari kucuk bir alan uzerine veya gunes panellerinin uzerine gunes isigini toplamak icin kullanilmaktadirlar Optik uzerine yogunlasmasinin yani sira CPV sistemleri bazen gunes takip cihazlarini ve sogutma sistemlerini hatta daha pahali sistemleri de kullanabilmektedirler Ozellikle HCPV sistemleri yuksek gunes isinlarina sahip bolgelerde en iyi sekilde konumlanmislardir gunes isigina 400 kat veya daha fazlasina kadar odaklanmistir ve yuzde 24 28 onaninda verimle bircok siradan sistemin haricinde gorev yapmaktadir CPV ve HCPV sistemleri icin farkli turde tasarimlar reklamsal olarak da mumkundur fakat pek yaygin degildir Buna ragmen devam eden arastirmalar ve gelismeler yerlerini almaktadirlar CPV genellikle CSP konsantre gunes gucu ile karistirilmaktadir CSP fotovoltaikleri kullanmamaktadir Iki teknoloji de gunes isigini cok alan yerleri tercih etmektedirler ve birbirleriyle yarisma halindedirler Hibrit Hibrit sistem fotovoltaiklerin uretimdeki diger turlerinin kombinesiyle olusmustur ve genellikle dizel jeneratorler bu gruba dahil edilmektedirler Biogaz da kullanilmaktadir Bu neslin diger turleri talebe gore verimli guc uretmektedir Buna ragmen yenilenebilir enerjinin birden fazla turu ruzgar enerjisi gibi kullanilmaktadir Fotovoltaik guc uretimi yenilenemeyen yakitlarin tuketimini azaltmaktadir Hibrit sistemler en cok adalarda bulunmaktadir Almanya daki Pellworm adasi ve Yunanistan daki Kythnos adasin bunun onemli orneklerindendir ikisi de ruzgar enerjisi ile bilinmektedirler Kythnos dizel tuketimini 11 2 oranina indirmistir 2015 yilinda yedi ulkenin katilimiyla gerceklesen ve kucuk sebekelerle ve izole sebekelerle hibritlesme tarafindan uretim maliyeti dusurulecektir Buna ragmen hibritler icin finansal rakamlar cok onemlidirler ve genis alanda guc uretilen yerin mulkiyet yapisina baglidir Devlete ait yapilar icin maliyet azatlimi onemliyken bunun yani sira halka acik olmayanlar icin ekonomik faydalari da onemli bir olcude arastirilmaktadirlar Bagimsiz guc ureticileri buna ornektir Fotovoltaik etki limitinin son zamanlardaki arastirmalara gore PV CHP gibrit sistemine sahip agda Amerika da yayilmasi gorulmektedir Gunes akisinin gecici dagiliminda elektriksel ve isisal gereksinimlerin yalnizca Amerika icin analiz edilip fotovoltaiklerle beraber ek olarak fotovoltaik yayilimini geleneksel elektrik sistemiyle nasil mumkun olabilecegini gostermislerdir Bu teori bircok simulasyonlarla her saniyeye gore gunes akis verisinin gerekli batarya yedeklemesi icin ve hibrit sistemlerin ucuz batarya sistemlerine oranla mumkun olabilecegini gostermektedir Buna ek olarak genis oranda fotovoltaik sistem ve CHP sistemi kurumlara ait binalar icin mumkun olabilecegini gostermektedir ve bu binalar kesik olarak isleyen fotovoltaiklere tekrar destek olmak icin ve CHP calisma suresini azaltmak icindir PVT sistem hibrit PV T fotovoltaik termak hibrit gunes toplayicilari olarak bilinmektedirler ve gunes isigini isi ve elektrik enerjisine cevirmektedirler Bu sistemler gunes modullerinini PV gunes isi toplayicilariyla birbirini tamamlayan bir sekilde saglamaktadir CPVT sistem Yogunlastirilmis fotovoltaik isi hibriti CPVT PVT sisteme benzer ozellikler gostermektedir Yogunlastirilmis fotovoltaikleri CPV bilinen PV teknolojisi yerine kullanmaktadir ve gunes isisi toplayicisiyla kombine olmaktadir CPV CSP sistemi Yeni gelistirilen CPV CSP gibrit sistemi son zamanlarda onerilen bir sistemdir yogunlastirilmis fotovoltaikleri fotovoltaik olmayan yogunlastirilmis gunes gucuyle CSP birlestirilmistir veya yogunlastirilmis isi enerjisi olarak da bilinmektedir PV dizel sistem Fotovoltaik sistemi dizel jeneratorle kombine etmistir Diger yenilenebilir enerji kaynaklari da bunun icindedir ve ruzgar turbunlerini de icinde barindirmaktadir Floatovoltaikler Floatovoltaikler icme suyu rezervlerinin uzerinde yuzen fotovoltaik sistemlerdir gol ocaklari sulama kanallari veya iyilestirme ve atik golleri bunlara orneklerdir Bu sistemlerin az miktari Fransa da Hindistan da Japonya da Kore de Amerika da ve Ingiltere de bulunmaktadirlar 2008 yilinin Mayis ayinda Far Niente Winery de dunyanin ilk flatovoltaik sistemini 994 gunes fotovoltaik moduluyle 477 kW kapasiteyle 130 dubanin ustunde ve onlarin Winery nin sulama gollerinde uzerinde yuzerek gerceklestirmektedirler Bu sistemlerin ilk yarari diger sebeplerce kullanilmak uzere degerli arazilerin feda edilmesi gerekliliginden kacinmaktir Far Niente Winery ye karsilik uc ceyrek akre araziye dayali sistemlerde gereklidir Flatovoltaik sistemlerin diger bir faydasi ise kendi oldugu seviyeden daha fazla sicakligi sogutmayi korumaktadir Daha fazla etkili gunes enerji donusumunu korumaktadir Fotovoltaiklerin yuzen tertibati ayni zamanda buharlasma ve su yosunlarinin buyumesini engellemek icin su kaybini da azaltmaktadir Sebeke olceginde yuzen fotovoltaik sistem ciftliklerinin uretimine baslanmistir Multinasyonel elektronikler ve seramik ureticisi Kyocera dunyanin en buyugu olan ve 13 4 MW ciftligi Yamakura Dam ustunde Chiba Prefecture da 50 000 gunes paneli kullanarak gelistirmektedir 2016 yilinin Mart ayinda kullanilabilir hale gelecegi beklenmektedir Tuzlu su direnci olan yuzen ciftlikler okyanus kullanimi icin de insa edilmislerdir En genis flatovoltaik proje Breziya nin Amazon bolgesinde yer alan 350 MW guc istasyonudur Dogru akim sebekesi Dogru akim sebekeleri elektrik gucunu tasimada bulunmustur trenyolu tramvaylar ve troleybuslerdir Birkac deneme kurulusu bu tur uygulamalar icin kurulmustur ve buna ornek olarak Hannover Leinhausen de yer alan fotovoltaik yardimcilari kullanarak uretilen tramvay istasyonlaridir 150 kW Geneva 600V dogru akimi direkt olarak tramvaylarin elektrik aglarina saglamaktadir fakat bunun yani sira onceden 1999 yilindaki acilista 15 oranin elektrik saglamaktaydi Tek basina ek bilesen Ek bilesen veya sebekeden bagimsiz sistem elektrik sebekesine bagli degildir Bagimsiz sistemler boyut ve uygulama alanlarinda saatlerden hesap makinalarina kadar degisiklik gostermektedirler Bunlara uzaktan kumandalar ve uzay araclari da dahildirler Gunes isinlarindan bagimsiz olarak yuk yuklenirse uretilen guc depo edilecektir ve bataryaya baglanacaktir Tasinamayan uygulamalarda agirlik bir sorun haline gelmezse ornek olarak binalar kursun asit bataryalari hem fiyat olarak hem de suistimal toleransi olarak en cok kullanilanlar arasindadirlar Batarya kontrol cihazlari sistemle birlesmis bir haldedir ve batarya darbelerinden korumak ve fazla sarj ve desarj olmasindan korumaktadir Gunes enerjisi saglayan tertibattan maksimum guc takip teknigini kullanarak MPPT uretimin optimize edilmesine yardimci olmaktadir Buna ragmen basit fotovoltaik sistemlerde fotovoltaiklerin voltajinin batarya voltajiyla eslestigi yerlerde MPPT elektroniklerini kullanarak geneliikle gereksiz olduklari dusunulmuslerdir batarya voltaji yeterli seviyede dayanikli olup ve fotovoltaik modul icin toplanan gucu maksimum seviyede sagladigindan beri bu sekilde gereksiz olduklari dusunulmustur Kucuk cihazlarda hesap makinalari park metreleri sadece dogru akim tuketmektedirler Buyuk sistemlerde ise binalarda uzaktan su pompalarinda alternatif akim genellikle gereklidir Dogru akimi modullerden veya bataryalardan alternatif akima redresor kullanarak cevirirler Tarimsal duzenlemelerde dogru akim pompalarinda direkt olarak bu tertibat kullanilmaktadir ve redresor kullanmak gerekli degildir Uzaktan yonetilebilen sistemlerde ozellikle dag bolgelerinde adalarda veya diger bolgelerde guc sebekesi uygun degildir Gunes enerjisi saglayan tertibat elektrigin tek kaynagi olarak kullanmaktadir genellikle depolama bataryasini yuklemektedir Bagimsiz sistemler yakin olarak mikro uretim ve guc dagitiminda kullanilmaktadirlar Piko Fotovoltaik Sistem En kucuk genellikte tasinabilir fotovoltaik sistemler piko gunes fotovoltaik sistemleri veya piko gunes olarak adlandirilmaktadirlar Bunlar genellikle tekrar sarj edilebilen bataryalarla kombine edilmektedirler ve cok kucuk fotovoltaik panellerle kombine edilmektedirler Panelin onemsiz kapasitesi birkac watt 1 10 W ve alani 10 metrekareden veya 10 ayak kare alandan azdir Farkli uygulamalarin genis menzilindeki gunesle alakali sistemlere muzik calarlar fanlar tasinabilir lambalar guvenlik isiklari gunes fenerleri ve sokak lambalari telefon sarj aletleri radyolar veya 7 inch LCD televizyonlar 10 watt gucunden daha az gucte calisabilmektedirler Piko hidrodan guc uretilmesine karsilik olarak piko fotovoltaik sistemler kucuk kirsal topluluklarda bu sistemler kullanima uygundur ve bu bolgelerde az miktarda elektrige ihtiyac duyulmaktadirlar Bircok aletin veriminin gozle gorulur bir bicimde arttirilmasindan beri LED lambalarin ozellikle kullanimindan ve geri sarj edilebilir bataryalarin verimlerinden piko gunes panelleri maddi acidan elverisli bir alternatif haline gelmistir ozellikle gelisen dunyada bu siklikla gorulmektedir Piko on eki trilyonuncu anlamini katmak amaciyla sistemin elektrik gucunun ne kadar kucuk oldugunu belirtmektedir Gunes Panelli Sokak Lambalari Gunes panelli sokak lambalari genellikle isiklandirma birimine monteli fotovoltaik panelden uretilen gucle isik kaynaklari arttirmaktadir Gunes enerjisi saglayan tertibat sebekeden bagimsiz fotovoltaik sistemin geri sarj edilebilir bataryayi doldurmasi fluoresan veya LED lambalari gece boyunca aydinlatmasini saglayan sisteme onculuk etmektedir Gunes panelli sokak lambalari bagimsiz guc sistemleridir ve yatirimda avantaja sahiptir cevreduzeninde ve fiyatini korumada ayni elektrik faturalarinda da oldugu gibi normal sokak lambalariyla kiyaslandiklarinda ilk tutarlarinin fazla oldugunu goz ardi edersek ayni konumdadirlar Bunlar yeterince genis bataryalarla dizayn edilmislerdir ve en az bir hafta boyunca operasyonu saglamak icin en kotu durumlarda bile bu ozelliklerini surdurmektedirler Bunlardan cok hafif bir sekilde sonuk hale gelmeleri beklenmektedir Iletisim ve Telekomunikasyon Gunes enerjisi saglayan fotovoltaik guc ideal olarakiletisim uygulamalarinda sehir ici telefon degisimi radyo ve TV yayini mikrodalga ve diger elektronik iletisim baglantilari gibi uygulamalara uygun hale getirilmislerdir Bunun sebei cogu iletisim uygulamalarinda depolama bataryalari her zaman kullanilmaktadir ve elektrik sistemleri temel olarak dogru akimdir Daglik alanlarda ise radyo ve TV sinyalleri engellenen veya inisli cikisli araziden dolayi geri dogru yansitilmasindan dolayi ulasamamislardir Bu bolgelerde dusuk guc vericileri algilamak icin ve yeniden sinyali lokal bolgelere aktarmaktadirlar Gunes Arabalari Gunes arabalari yerde havada suda veya uzayda da olsa gerekli enerjinin birazini ya da tamamini gunesten alabilmektedirler Yuzey araclari genellikle yuksek guc seviyelerini gerektirmektedirler ve pratiksel olarak boyutlandirilan gunes enerjisi saglayan tertibattan devamliliklarini saglayabilirler bu yuzden batarya en ust seviyede talep edilen gucu ve gunes enerjisi saglayan tertibattan sarj edilmektedir Uzay araclari basarili bir sekilde yillarca operasyonlar icin gunes fotovoltaik sistemlerini kullanmislaridir ilk bataryalarin veya yakitin agirligini goz ardi etmislerdir Gunes Pompalari En cok maliyeti karli olan gunes uygulamalari gunesten kaynakli pompalardir gunes paneli uretmekten sebeke hatti yurutmenin daha kolay olmasi gibidir Bunlar genellikle guc hatlarina ulasmaktan haric su ihtiyaciyla bulusmaktadirlar ruzgar gulu veya su degirmeni de bunlarin icinde yer almaktadirlar Bilinen uygulamalardan birisi tanklari doldurmaktir bunun amaci ise otlatilan sigirlarin faydalanmasidir Diger depo tankini doldurma ise uzaktan kumandayla veya kendine yeten evlerdendir Uzay Araclari Uzay araclarindaki gunes panelleri Vanguard 1 in 1958 yilinda uretilmesinden itibaren fotovoltaik sistem ugulamalarinin ilki olarak sayilmaktadir ve Vanguard 1 gunes pillerini kullanan ilk uydudur Sputnik in aksine gezegenin yorungesine oturan ilk uydu gunes gucunun eksikliginde 21 gun icinde biten bataryaya sahiptir bircok modern iletisim uydulari ve uzay incelemeleri gunes sisteminde gunes panellerini kullanmaya elektrigi gunes isigindan turetmek icin yatkindirlar Kendin Yap Toplulugu Cevre dostu olan yesil enerjiye duyulan ilginin buyumesiyle DIY toplulugundaki sayisi artan hobiciler kitlerden veya bolgesel olarak DIY dan kendi gunes fotovoltaik sistemlerini insa etmek icin emek harcamislardir Genellikle DIY toplulugu pahali olamayan veya yuksek verimli sistemleri kendi guclerini uretmek amaciyla kullanirlar gunes takip cihazlari Sonuc olarak DIY sistemleri ara sira reklamsal akranlarina oranla daha ucuza sonlanmaktadirlar Bazen de bu sistemler duzgun guc sebekesiyle alakalidirlar yedek bataryanin yerine de net metreleme kullanmislardir Bu sistemler genellikle 2 kW veya daha az guc uretmektedirler Internet boyunca topluluk bolgesel planlari saglama kabiliyetine sahip olmuslardir ve sistemi olusturabilirler Evcil ihtiyaclar icin bunlari uretmeye buyuk bir trend hakimdir Uretim ve ekonomiFotovoltaik pilleri uretmenin maliyeti uretimdeki ekonomik skaladan dolayi ve pazarlamadaki teknolojik yeniliklerden dolayi dusmustur Genis skalalali yenilikler icin su siralar her watt icin 1 00 in altindadir Fiyatlari 2006 dan 2011 e kadar 50 oraninda azaltmak Avrupa da basarilmistir ve 2020 ye kadar uretim fiyatlarini 50 oraninda dusurmek amaclanmaktadir Kristan silikon gunes piseri daha az pahali olan multikristal silikon gunes pilleriyle degistirilmislerdir ve ince film silikon gunes piseri son zamanlarda dusuk maliyetle icat edilmiserdir Bunlar enerji donusum verimliligi anlaminda tek kristal siwafers den azaltilmis olmasina ragmen bunlar dusuk maliyetle kiyaslanirsa uretimleri daha kolaydir Alttaki tabloda Amerika da toplam fiyatlari cent cinsinden her bir kWh olarak fotovoltaik sistem icin uretilen elektrik miktari belirtilmektedirler Soldaki satir basliklari fotovoltaik donanimlarin toplam fiyatini her bir kilowatt kWp olarak gostermektedir Fotovoltaik sistemlerin fiyatlari Almanya da dusmustur ornek olarak Amerika da 1389 kWp e dustugu 2014 sonuna kadar belirtilmistir Sutunun basinda yillik enerji verimi kWh cinsinden uretilen kWp dan beklenilen gosterilmistir Bu cografik bolgelerde farkliliklar gostermenktedir cunku ortalama gunes radyasyonu ortalama bulutluluga ve atmosferin gecmis kalinligina baglidir Ayni zamanda gunesin izledigi yolun panele ve ufka oranla izledigi yola da baglidir Paneller genellikle belirli bir aciyla enleme bagli olarak yerlestirilmektedirler ve ara sira sezonsal olarak bunlar gunes sapmasina gore duzenlenmektedirler Gunes takip cihazi gunes isiginin cok dik oldugu yerlerde bile isleri kolaylastirmaktadirlar bu yuzden toplam enerji verimi artmaktadir Tablodaki hesaplanmis degerler toplam fiyatlari cent cinsinden her bir uretilen kWh icin yansitmaktadirlar Bunlar toplam yatirim maliyetinin 10 olacagini varsaymaktadirlar ornek olarak 4 faiz orani 1 yurutme ve koruma fiyati ve sermaye masrafinin 20 yila kadar degerinin dusmesi Normal olarak fotovoltaik modullerin 25 yillik bir garantileri vardir 2013 teki Sistem Fiyati Bunun 2014 modelinde Technology Roadmap Solar Photovoltaic Energy raporu Uluslararasi Enerhji Fonu nun IEA Amerika da dolarin her bir watt a karsilik fiyatlarini yayinlamistir reklamsal ve sebeke olcegindeki fotovoltaik sistemlerin 2013 teki sekiz buyuk market icin yayinladigi bilinmektedir AvantajlariGunes pillerinin gelecekte yaygin olarak kullanilmasini cazip kilan temel avantajlari sunlardir PV sistemlerin omru maliyetini amorti edecek kadar uzundur Bakimlari kolaydir ve bakim masraflari cok azdir Yakit olarak gunes enerjisini kullandigi icin yakit satin alma ve nakliye maliyeti yoktur Ayrica yakit piyasasina bagimliligi olmadigi icin maliyet degisimlerinden etkilenmez Cevreye zararli bir atik birakmazlar ve sessiz calisirlar Sistem bilesenlerinin bircogu tasinabilir bir yapiya sahiptir Wattdan birkac Kilowatt a kadar genis bir guc bolgesinde uygulanabildigi gibi istenildigi takdirde sistemin genisletilebilme imkani da vardir Kirsal kesim gibi elektrik sebekesinin ulasmadigi bolgelerde binalarin arabalarin yatlarin uzerinde kucuk birimler halinde kullanilabilme imkanlari vardir Hareket eden parcasi olmadigi icin bir jeneratore gore daha az ariza yapar Orta buyuklukteki bir sistemdeki bir modul ya da batarya arizalandigi takdirde ise sistemin butunu etkilenmez ve calismaya devam eder Jeneratorlerle karsilastirildiginda ilk yatirim maliyeti yuksek olmasina karsinuzun sureli kullanimlarda yakit ve bakim masraflarindan dolayi onlardan daha az maliyetli olmaktadir Uretilen elektrik bataryalarda depolandigi icin istenildigi zamanda ve miktarda kullanilabilme serbestligi vardir oysa bir tek ampul ihtiyaci icin bile bir jeneratorun calismasi gereklidir PV sistemlerde tesisat ve kablolama islemlerinin elektrik kanunlarina uyma zorunlulugu olmadigi icin maliyetleri dusuktur Enerjinin uretildigi yerle tuketildigi yer arasinda uzun mesafeler olmadigi icin enerjinin tasinmasi sirasinda olusabilecek kayip miktari oldukca azdir Sistem istenildigi takdirde sokulup kaldirilabilme imkanini verir DezavantajlariCok sayida avantaji olmasi karsin PV sistemlerin diger elektrik ureten sistemlere gore asagida siralanan dezavantajlari da mevcuttur Ilk yatirim maliyeti yuksektir Yuksek guc gerektiren motorlar ve isitma sistemleri icin ekonomik degildirler Gunes enerjisini elektrige donusturme orani dusuktur bu nedenle genis alanlara ihtiyac duyar Sistemin uretim potansiyeli mevsimsel ve gunluk hava degisikliklerden etkilenmektedir Sebeke baglantisinin olmadigi durumlarda depolama ihtiyaci vardir Dogru akim urettiklerinden uretilen elektrigin kullanima uygun hale gelmesi icin alternatif akima donusturulmesi gereklidir Sebeke elektrigine gore pahalidir DuzenlemelerStandardizasyon Fotovoltaik sistemlerin kullanimindaki artisla birlikte ve fotovoltaik sistemlerin gucunun yapilara ve genel standartlarin degerindeki artis amaciyla dagiliminin tedarik edilmesi konularinda fotovoltaik bilesenler ve sistemler icin bu tanim gereklidir Bu standartlar International Electrotechnical Commission IEC tarafindan derlenmislerdir ve verim dayaniklilik pillerin guvenligi icin modullere simulasyon programlarina fis baglantilarina ve kablolara montaj sistemlerine tum redresor verimlerine vb uygulanmaktadirlar Planlama ve yetki Uluslararasi Elektrik Kodu olan 690 makalesi fotovoltaik sistemlerin kurulumu icin rehberlik etmislerdir bu rehberler bolgesel kurallar ve duzenlemelerin yerine gecmis olabilirler Genellikle bir yetki planin gerektirdikleri plan bildirmeleri ve yapi hesaplari icimn onceden calismaya baslamis olabilir Ek olarak bircok bolgeler lisanli elektrikcilerle beraber gerceklestirmeleri gereken performanslar uzerinde calismak zorundadirlar Herhangi uygulanabilir kurallar veya duzenlemelerle birlikte uygunlugunu saglamak icin bolgesel sehirlerin kontrolu yapilabilir Amerika da AHJ tarafindan tasarimlar ve konularin yetkileri yeniden gozden gecirilecektir daha oncesinde yapim asamasi yasalar tarafindan kabul edilmistir Elektriksel yenilikler yapilan calismalara razi olmaktadirlar ve bunun yani sira NEC ile birlikte standartlari belirlemelidir Ayrica AHJ tarafindan konbtrol edilmis yapi kodlari elektrik kodlari ve yangin guvenlik kodlari belirlenmistir Yetki sinirlari test edilmis listelenmis sertifikasi verilmis ve etiketlenmis ekipmanlara en az bir kez NRLT tarafindan yapilan testten gecmis olmasi gerekmektedir Karmasik donanim surecinin yani sira son yapilan listede gunes uzmanlari buyuk cogunlugun yeniliklerinin 2000 yilindan itibaren bulundugunu soylemektedir Uluslararasi duzenlemeler Ingiltere Uluslararasi Elektrik Kodu olan 690 makalesi fotovoltaik sistemlerin kurulumu icin rehberlik etmislerdir bu rehberler bolgesel kurallar ve duzenlemelerin yerine gecmis olabilirler Genellikle bir yetki planin gerektirdikleri plan bildirmeleri ve yapi hesaplari icimn onceden calismaya baslamis olabilir Ek olarak bircok bolgeler lisanli elektrikcilerle beraber gerceklestirmeleri gereken performanslar uzerinde calismak zorundadirlar Herhangi uygulanabilir kurallar veya duzenlemelerle birlikte uygunlugunu saglamak icin bolgesel sehirlerin kontrolu yapilabilir Amerika da AHJ tarafindan tasarimlar ve konularin yetkileri yeniden gozden gecirilecektir daha oncesinde yapim asamasi yasalar tarafindan kabul edilmistir Elektriksel yenilikler yapilan calismalara razi olmaktadirlar ve bunun yani sira NEC ile birlikte standartlari belirlemelidir Ayrica AHJ tarafindan konbtrol edilmis yapi kodlari elektrik kodlari ve yangin guvenlik kodlari belirlenmistir Yetki sinirlari test edilmis listelenmis sertifikasi verilmis ve etiketlenmis ekipmanlara en az bir kez NRLT tarafindan yapilan testten gecmis olmasi gerekmektedir Karmasik donanim surecinin yani sira son yapilan listede gunes uzmanlari buyuk cogunlugun yeniliklerinin 2000 yilindan itibaren bulundugunu soylemektedir Amerika Birlesik Devletleri Amerika daki bircok topluluklar fotovoltaik sistem kurmak icin yetkiye ihtiyac duymaktadirlar Sebeke baglantili sistemler normalde lisansli elektrikcilerin yardimiyla sistemle sebeke baglantili kablolu bina arasinda baglanti kurmaktadirlar Kurucular bu vasiflarla beraber her bolgede bulunabilirler Kalifornia eyaletinde ev sahiplerinin birlesmesi gunes cihazlari tarafindan yasaklanmistir Ispanya Ispanya nin 20 enerjisini fotovoltaiklerle kullanilmasi Huelva ve Sevilla da her yil 3000 gunes yili ile ovunc duyulmaktadir Bunlardan sebekeyle baglantili olanlardan 30 milyon euro para cezasi kesilmektedir Kaynakca Gunes enerisinden aktif olarak yararlanmada kullanilan fotovaltaik PV sistemler ve yapilarda kullanim bicimleri PDF 19 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 8 Ocak 2021 Beckers J M 1993 Adaptive Optics for Astronomy Principles Performance and Applications Annual Review of Astronomy and Astrophysics 31 1 13 62 Bibcode 1993ARA amp A 31 13B doi 10 1146 annurev aa 31 090193 000305 Booth Martin J 15 Aralik 2007 Adaptive optics in microscopy PDF Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences 365 1861 2829 2843 Bibcode 2007RSPTA 365 2829B Booth Martin J Schwertner Michael Wilson Tony Nakano Masaharu Kawata Yoshimasa Nakabayashi Masahito Miyata Sou 1 Ocak 2006 Predictive aberration correction for multilayer optical data storage PDF Applied Physics Letters 88 3 031109 Bibcode 2006ApPhL 88c1109B doi 10 1063 1 2166684 Roorda A Williams DR 2001 Retinal imaging using adaptive optics In MacRae S Krueger R Applegate RA Customized Corneal Ablation The Quest for SuperVision SLACK Inc pp 11 32 ISBN 1 55642 625 9 Improved Adaptive Optics Mirror Delivered ESO Announcement Erisim tarihi 6 Subat 2014 Adaptive optics come into focus BBC 18 Subat 2011 Erisim tarihi 24 Haziran 2013 Joe Palca 24 Haziran 2013 For Sharpest Views Scope The Sky With Quick Change Mirrors NPR Erisim tarihi 24 Haziran 2013 Watson Jim Tip Tilt Correction for Astronomical Telescopes using Adaptive Control PDF Wescon Integrated Circuit Expo 1997