Inhoudsopgave
SchakelaarEen netgekoppelde PV-omvormer is ontworpen om samen te werken met zonnepanelen en te synchroniseren met het elektriciteitsnet, terwijl een gewone omvormer onafhankelijk werkt en gelijkstroom omzet in wisselstroom voor zelfstandige toepassingen.
Het is van cruciaal belang dat u de verschillen begrijpt, zodat u de juiste omvormer voor uw behoeften kunt selecteren.
Lees verder voor meer informatie.
Functie | Netgekoppelde PV-omvormer | Reguliere (Off-Grid) omvormer |
Verbindingstype | Aangesloten op het net | Zelfstandig systeem (off-grid) |
Batterijvereisten | Niet vereist | Nodig voor energieopslag |
Synchronisatie | Komt overeen met de netspanning en -frequentie | Onafhankelijke werking |
Nettometering | Ondersteunt het terugleveren van overtollige energie aan het net | Niet van toepassing |
Noodstroom | Werkt niet tijdens stroomuitval | Werkt als een noodstroombron |
Efficiëntie | Hoge efficiëntie (95%+) | Lagere efficiëntie door batterijgebruik |
Bescherming tegen eilandvorming | Ja, vereist voor veiligheid | Niet nodig |
Een PV-omvormer (fotovoltaïsch) zet de door zonnepanelen opgewekte gelijkstroom (DC) om in wisselstroom (AC). Hierdoor is de elektriciteit geschikt voor woningen, bedrijven en elektriciteitsnetten.
Er zijn verschillende soorten PV-omvormers, maar de twee meest voorkomende zijn netgekoppelde zonne-omvormers en off-grid omvormers (normale omvormers).
A netgekoppelde PV-omvormer is speciaal ontworpen om een zonne-energiesysteem aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daarom ook wel bekend als een "netgebonden zonnesysteem."
De belangrijkste taak ervan is om te synchroniseren met de frequentie en spanning van het net, zodat overtollige zonne-energie efficiënt teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet.
Een 3-fase netomvormer wordt geleverd in verschillende soorten zonne-energie en wordt veel gebruikt in commerciële en industriële omgevingen waar driefasenstroomverdeling vereist is.
Het zorgt voor een evenwichtige belasting in alle fasen, waardoor de stabiliteit en efficiëntie worden verbeterd zolang goed onderhoud en installatie worden gevolgd.
Een gewone omvormer, vaak een off-grid omvormer genoemd, wordt gebruikt in stand-alone energiesystemen waar geen verbinding is met het elektriciteitsnet. Het wordt vaak gecombineerd met een batterijopslagsysteem.
Een hybride zonne-omvormer combineert de mogelijkheden van netgekoppelde en off-grid omvormers.
In tegenstelling tot een standaard netgekoppelde zonne-omvormer, die alleen werkt als deze op het net is aangesloten, zorgt een hybride omvormer ervoor dat energie in accu's wordt opgeslagen en dat overtollige stroom toch aan het net kan worden geleverd.
Hierdoor zijn gebruikers energieonafhankelijk en beschikken ze over een back-upstroombron tijdens stroomuitval.
Hybride omvormers zijn ideaal voor gebieden met een onstabiele netvoorziening of voor huiseigenaren die minder afhankelijk willen zijn van het net.
Ja, maar het proces vereist aanpassingen. Een netgekoppelde PV-omvormer kan niet alleen functioneren zonder een nutsaansluiting.
Om de overgang naar een off-gridsysteem te maken, zijn aanvullende componenten nodig, waaronder:
De overstap van een netgekoppeld systeem naar een systeem dat niet op het net is aangesloten, kan echter duur zijn en vereist een zorgvuldige planning om ervoor te zorgen dat er voldoende energie wordt opgeslagen voor een continue stroomvoorziening.
Een hybride omvormer biedt een eenvoudigere oplossing, omdat gebruikers hiermee verbinding met het net kunnen houden en indien nodig over een batterij als back-up beschikken.
Een 3-fase netomvormer wordt gebruikt in industriële, commerciële en grootschalige zonne-energiesystemen.
In tegenstelling tot eenfase-omvormers, die alleen stroom leveren aan één circuit, verdeelt een driefase-omvormer de elektriciteit gelijkmatig over drie verschillende stroomleidingen.
Belangrijkste voordelen van een 3-fase netomvormer:
Dit type omvormer wordt veel gebruikt in fabrieken, kantoorgebouwen en zonneparken, waar de hoge vraag naar stroom een efficiënte en stabiele distributie over meerdere elektrische fasen vereist.
Een PV-omvormer die op het net is aangesloten, is ideaal omdat u hiermee zonne-energie kunt gebruiken en van de voordelen van nettometering kunt profiteren zonder dat u batterijen nodig hebt.
Een normale omvormer is noodzakelijk, vooral op afgelegen locaties waar geen toegang tot het elektriciteitsnet is.
Een 3-fase netomvormer zorgt voor een efficiënte stroomverdeling en netstabiliteit.
Onjuist. Het schakelt uit om elektrische gevaren te voorkomen.
Onjuist. Een laadregelaar en een goed systeemontwerp zijn vereist.
Klopt. Ze gebruiken geen batterijen en vertrouwen op het net voor energiebalans.
Een netgekoppelde PV-omvormer ondersteunt doorgaans geen batterijen. Hybride omvormers bieden echter zowel netaansluiting als batterijopslag, en bieden back-upstroom tijdens stroomuitval.
Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit dankzij de anti-eilandbeveiliging, waardoor er geen stroom meer naar het net kan worden gestuurd, wat gevaarlijk zou kunnen zijn voor de werknemers van het nutsbedrijf.
Nee, reguliere omvormers zijn niet ontworpen voor netinteractie. Alleen netgekoppelde PV-omvormers ondersteunen netmetering door overtollige elektriciteit naar het net te sturen.
De keuze tussen een netgekoppelde PV-omvormer en een gewone omvormer hangt af van uw energiebehoefte.
Bent u aangesloten op het elektriciteitsnet en wilt u kosten besparen door middel van salderen, dan is een netgekoppelde omvormer voor zonnepanelen de beste keuze.
Als u onafhankelijke stroomvoorziening en batterijopslag nodig hebt, is een gewone omvormer de juiste oplossing.
Verschil tussen netgekoppelde PV-omvormer en gewone omvormer
Verschil tussen netgekoppelde PV-omvormer en gewone omvormer
Wat zijn de voordelen van hybride omvormers versus netomvormers?
Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons