Оглавление
ПереключатьСолнечные панели производят энергию постоянного тока (DC), а дома и сети используют энергию переменного тока (AC). Для соединения этих двух устройств требуется важное преобразовательное устройство – солнечный инвертор. Но не все инверторы одинаковы. Различные подходы к проектированию подходят для различных приложений. Давайте сравним четыре распространенные архитектуры солнечных инверторов.
Солнечные панели выдают переменный уровень мощности постоянного тока в зависимости от таких условий, как погода и затенение. Инверторы преобразуют эту мощность в стандартную для сети электроэнергию переменного тока. Их конфигурация напрямую влияет на производительность, мониторинг и надежность системы.
Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов солнечных инверторов:
Традиционный подход использует один централизованный струнный инвертор для всего массива. Несколько солнечных панелей соединены последовательно в длинные цепочки, чтобы соответствовать диапазону входного напряжения постоянного тока инвертора.[1]. Инвертор синхронизирует их общую выходную мощность с сетью переменного тока.
Центральные инверторы предлагают простоту использования всего одного преобразовательного блока. Работа при высоком напряжении также минимизирует потери проводимости по сравнению с микроинверторами. Но затенение влияет на целые цепочки: одна неэффективная солнечная панель тянет вниз все остальные.
Микроинверторные системы оснащены небольшим инвертором, прикрепленным под каждой солнечной панелью, вместо того, чтобы объединять панели вместе. Это дает панелям независимый контроль над их выходными данными. Сеть объединяет мощность переменного тока каждой панели.
Преобразуя на панели, микроинверторы позволяют избежать потерь из-за затенения и перебоев в работе. Вы также можете отслеживать производительность каждой панели. Но подход к распределению обходится дороже, чем централизованный подход, и потери проводимости выше.
Системы оптимизаторов используют гибридный подход. Модуль оптимизатора мощности подключается к каждой солнечной панели для выпрямления напряжения и максимизации выходной мощности. Панели соединяются в централизованные цепочки, что приводит к стандартным инверторам цепочек.
Оптимизаторы устраняют несоответствие, проблемы с затенением и мониторинг на уровне панели перед передачей постоянного тока. Вы получаете высокую производительность без затрат и сложностей с распространением микроинверторов.
Гибридные инверторы сочетают в себе функции струнного и микроинвертора в одном корпусе. Централизованный вход обрабатывает несколько цепочек панелей постоянного тока, а выделенные выходы подключаются к отдельным панелям.
Это сочетает в себе преимущества управления на уровне панели с преобразованием постоянного тока высокого напряжения и взаимодействием с сетью струнной технологии. Он обеспечивает гибкость для обработки сложных массивов с ограничениями частичного затенения.
Технология солнечных инверторов продолжает выходить за рамки традиционных конструкций струн для извлечения максимального количества возобновляемой энергии. Микроинверторы и оптимизаторы решают проблемы несоответствия модулей для оптимального использования панели. Гибридные инверторы объединяют лучшую централизованную топологию с распределенными возможностями.
Не существует универсально превосходного подхода к использованию солнечных инверторов — разные конфигурации подходят для различных архитектур солнечных батарей и объектов. Работа с опытными техническими специалистами помогает выбрать лучший инвертор, чтобы максимизировать производительность системы, сохраняя при этом затраты на жизненный цикл.
За профессиональным руководством по специализированной электронике для солнечной энергии, подкрепленной глобальным производственным присутствием, владельцы систем по всему миру обращаются к ТОСАНлюкс. Их полный спектр качественных солнечных инверторов дает разработчикам возобновляемых источников энергии возможность с уверенностью строить высокоэффективные солнечные электростанции.
Напишите нам в WhatsApp