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PalancaLos paneles solares producen energía de corriente continua (CC), mientras que los hogares y las redes utilizan energía de corriente alterna (CA). Conectar los dos requiere un dispositivo de conversión crítico: el inversor solar. Pero no todos los inversores son iguales. Diferentes enfoques de diseño se adaptan a diversas aplicaciones. Comparemos cuatro arquitecturas comunes de inversores solares.
Los paneles solares generan niveles de potencia de CC variables según condiciones como el clima y la sombra. Los inversores convierten esta energía en electricidad de CA estándar de la red. Su configuración afecta directamente el rendimiento, el monitoreo y la confiabilidad del sistema.
Estas son algunas de las variaciones más comunes de inversores solares:
El enfoque tradicional utiliza un único inversor de cadena centralizado para todo un conjunto. Múltiples paneles solares se conectan en serie en largas cadenas para que coincidan con el rango de voltaje de entrada de CC del inversor.[1]. El inversor sincroniza su salida de energía combinada con la red de CA.
Los inversores centrales ofrecen simplicidad con una sola caja de conversión. La operación de alto voltaje también minimiza las pérdidas de conducción en comparación con los microinversores. Pero la sombra afecta a cadenas enteras: un panel solar de bajo rendimiento arrastra a todos los demás.
Los sistemas de microinversores cuentan con un pequeño inversor conectado debajo de cada panel solar en lugar de unir paneles. Esto les da a los paneles control independiente sobre su salida. La red une la alimentación de CA de cada panel.
Al convertir en el panel, los microinversores evitan pérdidas por desajuste debido a sombras e interrupciones. También puede monitorear la productividad de cada panel. Pero el enfoque de distribución cuesta más que los diseños centralizados y las pérdidas de conducción son mayores.
Los sistemas optimizadores adoptan un enfoque híbrido. Un módulo optimizador de energía se conecta a cada panel solar para rectificar el voltaje y maximizar la salida. Los paneles se conectan entre sí en cadenas centralizadas, lo que da lugar a inversores de cadena estándar.
Los optimizadores mitigan las discrepancias, los problemas de sombreado y el monitoreo a nivel del panel antes de la transmisión de CC. Obtendrá un rendimiento sólido sin el costo y la complejidad de distribución de los microinversores.
Los inversores híbridos incorporan funcionalidad de cadena y microinversor en un solo gabinete. Una entrada centralizada maneja múltiples cadenas de paneles de CC, mientras que las salidas dedicadas se conectan a paneles individuales.
Esto combina las ventajas de rendimiento de la gestión a nivel de panel con la conversión de CC de alto voltaje y la interacción con la red de la tecnología de cadena. Proporciona flexibilidad para manejar matrices complejas con limitaciones de sombreado parcial.
La tecnología de inversores solares sigue avanzando más allá de los diseños tradicionales de cadenas para extraer la máxima energía renovable. Los microinversores y optimizadores solucionan los problemas de desajuste de los módulos para lograr una utilización óptima del panel. Los inversores híbridos integran la mejor topología centralizada con capacidades distribuidas.
No existe un enfoque de inversor solar universalmente superior: diferentes configuraciones se adaptan a diversas arquitecturas y sitios de paneles solares. Trabajar con especialistas técnicos experimentados ayuda a elegir la mejor selección de inversores para maximizar el rendimiento del sistema y, al mismo tiempo, mantener bajo control los costos del ciclo de vida.
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