• Home
  • Novinky
  • Průvodce solárním invertorem: Stojí za to mikroinvertory

Průvodce solárním invertorem: Stojí za to mikroinvertory

Jako základní vybavení FV systému výroby elektrické energie se střídač používá k přeměně proměnného stejnosměrného napětí generovaného FV moduly na střídavé síťové frekvence, což je jedna z důležitých systémových vyvážení v systému FV pole.

Tradiční invertory se v posledních letech dělí na centrální střídač a stringový střídač. Tradiční metodou PV invertoru je propojení PV panelů v sérii a paralelně za účelem vytvoření FV pole. Obvykle je stejnosměrné napětí po sériovém a paralelním zapojení 600~1500V, poté je stejnosměrné napětí převedeno na střídavé a připojeno k síti přes centrální nebo řetězcový střídač. Stringové měniče mají mnoho problémů a mikroměniče jsou nově vznikající měniče, které dokážou tyto problémy vyřešit.

Mnoho lidí si však položilo tuto otázku: stojí mikroinvertor za to? proč tomu tak je? Podrobnosti jsou uvedeny níže.

Tradiční PV Invertorová metoda

  1. Stringový měnič
obrázek 15

Centrální invertor se vstupy pro „řetězce“ panelů, které mají být svedeny do jedné jednotky, se nazývá řetězový invertor. Řetězcové invertorové systémové řešení je vhodné pro distribuované elektrárny a střešní fotovoltaické systémy. Obvykle na střeše PV systém má pouze jeden nebo dva stringové invertory, v závislosti na velikosti solárního systému.

Klady:

Instalace strunových měničů je levnější;

Méně chyb v kabeláži, protože je méně stringových střídačů a připojení k nim PV panely;

Snadné odstraňování problémů, protože 1 nebo 2 stringové invertory mohou snadno uzamknout místo poruchy.

Nevýhody:

Snáze ovlivněné prostředím, jako je zastínění v sériovém panelu;

Obtížnější expanze;

Kratší životnost, záruka je obecně 5-12 let;

Monitorování na úrovni panelu nelze dosáhnout a problémy způsobené jedním panelem nemusí být účinně vyšetřeny;

2. Rychlé vypnutí + strunný invertor

obrázek 14

Invertor je nejsložitější elektronická součást v solárním systému a také se stává, že nejvíce selhává.

Rychlé vypnutí + String invertor je dnes běžně používaný způsob FV panelů. V procesu přeměny stejnosměrného proudu na střídavý se během provozu stejnosměrného napětí až stovky voltů. Rychlé vypnutí omezí proud na to, co lidské tělo zvládne během mikrosekund.

V posledních dvou letech mnoho zemí vydalo předpisy, které naznačují, že pro ochranu osobní bezpečnosti hasičů při záchranných pracích je nutná instalace rychlého odstavení.

3. Power Optimizer + String Invertor

Power Optimizer + String Inverter je upgrade na bázi jednořetězcového měniče. Optimalizátor výkonu je výkonové elektronické zařízení na úrovni modulu se stejnosměrným vstupem a stejnosměrným výstupem. Prostřednictvím sériového připojení s PV U modulů se používá předpokládaná proudová a napěťová technologie k zajištění optimálního pracovního stavu modulů. Podle principu fungování topologie buck se používá k řešení vlivu PV výroba energie v elektrárnách v důsledku stínování, nekonzistentní orientace nebo rozdílů v elektrické specifikaci modulu, aby se dosáhlo MPPT modulů a aby se zvýšila výroba energie systému.

Vznik PV Invertorová metoda: Mikro-invertor

obrázek 13

Mikrostřídač je FV střídač s funkcí MPPT na úrovni modulu. Celý název je micro PV on-grid invertor. Mikrostřídač je zařízení, které přímo převádí stejnosměrný proud generovaný každým modulem na střídavý a poté se připojuje k síti.

Klady:

Nezávislé řízení MPPT lze provádět na každém modulu, což výrazně zlepšuje celkovou účinnost;

Plně AC design, aby se zabránilo nebezpečí způsobenému stejnosměrným vysokým napětím;

Dobrá expanze, systém lze volně rozšířit o monolitické buňky;

Monitorování na úrovni panelu, které dokáže úspěšně uzamknout pozici i s malými problémy;

Životnost až 25 let

Nevýhody:

Ve srovnání s řetězcovými invertory jsou náklady na watt mikroměniče vyšší;

Obtížné zamykání konkrétních měničů pro detekci chyb kvůli velkému počtu a také obtížné na údržbu a výměnu součástí;

Nevhodné pro bouřlivá místa, protože mikroměniče mohou fungovat jako miniaturní hromosvody.

Srovnání mikroměničů s hlavními konkurenčními metodami

Mikro invertorStringový měničRychlé vypnutí+Stringový měničOptimalizátor výkonu+Stringový měnič
ne v sériiv sériíchv sériíchv sériích
velikost systému lze zvětšit monolitickými součástmiomezena minimální kapacitou systémuomezena minimální kapacitou systémuomezena minimální kapacitou systému
plný AC designDC i AC designDC i AC designDC i AC design
dobré rozšířeníšpatná expanzešpatná expanzešpatná expanze
zvýšená výroba energienižší výroba energienižší výroba energienižší výroba energie
Minimalizujte dopad na životní prostředí pomocí modulární optimalizacecitlivé na životní prostředí a účinnost výroby energie se liší podle velikosti sériecitlivé na životní prostředí a účinnost výroby energie se liší podle velikosti sérieModulární optimalizace pro snížení dopadu na životní prostředí
žádné SPOFSPOFSPOFSPOF
IP67IP65IP65IP65
25 rok zárukyZáruční rok 5-12Záruční rok 5-12Záruční rok 5-12
nejvyšší bezpečnostNižší bezpečnostvyšší bezpečnostvyšší bezpečnost
DC nízké napětí je vždy nižší než 60VStejnosměrné napětí až stovky voltů během provozuStejnosměrné napětí až stovky voltů během provozuStejnosměrné napětí až stovky voltů během provozu

Hlavní nevýhodou mikroinvertoru je vyšší cena za watt. Nicméně v distribuci PV systémy, jako jsou rezidenční scénáře, po zvážení vyšší celkové účinnosti systému, výpočtu LCOE (náklady na kWh) nebo IRR (poměr návratnosti investic) má více výhod než řetězcový invertor. A v posledních letech se náklady na mikroinvertor výrazně snížily.

Celkově vzato, mikroměniče, i když jsou dnes mezi měniči „nováčkem“, opravdu stojí za to.

zavedení BENY Mikro invertor a podpůrné vybavení

  1. Single-in/Quad-in Micro-inverter(1-in-1/2-in-1/4-in-1/8-in-1)
obrázek 12

S maximálním výstupním výkonem 721 VA, BENY Mikroměnič BYM550/BYM700 připojitelný k 1 panelu a maximální výstupní výkon 2940 VA, BENY Mikro invertor BYM2800 se připojuje ke 4 panelům, umožňuje údržbu a správu na úrovni modulu PV stanice monitorováním výroby energie každého modulu.

  • Monitorovací zařízení EMU

EMU je brána, která funguje jako monitorovací zařízení. Při použití modelu BYR990 musí být vybaven LC filtrem.

K jedné EMU lze připojit až 8 mikroměničů. Jeho hlavní funkce jsou: zlepšit komunikační efekt PLC v síti LAN, kde je umístěno monitorovací zařízení a mikrostřídač, a zabránit rušení síťového šumu; odfiltrovat rušení komunikačního signálu PLC do sítě; Vyhněte se přeslechům mezi více sadami EMU a mikro-invertorovými systémy, které ovlivní komunikační efekt.

  • Paralelní optimalizátor BYPO
obrázek 11

BYPO-2 je a PV paralelní optimalizátor. Uživatelé mohou k připojení použít BYPO-2 PV moduly paralelně pro zvýšení výstupního proudu PV pole, čímž se získá větší výstupní výkon. Má vlastnosti ultra nízkého poklesu napětí a ultra nízké ztráty, což může vyřešit problém, že zpětný tok proudu snižuje životnost PV modulů nebo poškození PV moduly paralelně. a může zlepšit účinnost MPPT PV moduly v paralelním použití. PV paralelní optimalizátor má také funkci vypnutí modulu.

Oba PV paralelní optimalizátor a optimalizátor výkonu zahrnují optimalizace, ale používají se pro velmi odlišné účely.

  • Systém pro analýzu dat BYDAS

BYDAS je online monitorovací panel a stav mikrostřídačů. Tento systém se stále aktualizuje a optimalizuje, abychom uživatelům poskytli lepší zkušenost.

BENY Výhody mikroinvertoru

obrázek 10

1. Polovodičová technologie třetí generace GaN HEMT se používá k nahrazení Si MOSFET pro hlavní topologii zpětné konverze a její vlastní patentovaný algoritmus optimalizace řízení výkonu se používá k výraznému zlepšení účinnosti konverze mikroinvertoru a snížení ztrát systému.

2. Produkty jsou plně navrženy, s reálnými materiály, hlavními řídicími čipy, napájecími zařízeními, magnetickými součástkami a odporovými součástkami jsou vybírány od předních mezinárodních výrobců, MTBF> 25 let. Konstrukce a design rozptylu tepla jsou plně navrženy tak, aby zajistily, že může stále pracovat při plném zatížení, když je okolní teplota 55 ° C.

3. Originální, vlastní patentovaný paralelní optimalizátor,pomocí mikroinvertoru řady BYM pro podporu super vstupního proudu, realizovat 1-v-1->2-v-1, 4-v-1->8-v-1.

4. Pokud jde o způsob komunikace, naše brána a mikroměnič používají PLCC/Zigbee. Podle různých aplikačních prostředí lze nakonfigurovat odpovídající řešení pro zajištění kvality komunikace. Komunikaci mezi bránou a ethernetovým routerem lze propojit kabelem RJ45. Jedná se o vyzrálé a spolehlivé řešení, kvalita komunikace je zaručena a uživatel a instalační technik nepotřebují žádnou akci při distribuci sítě, což je jednoduché na ovládání a nízké obtížnosti.

Závěr

V současné době je mikro-invertor přátelskou volbou pro dosažení nejvyšší účinnosti výroby energie v PV systémy, zejména obytné střešní, kde jsou panely malé a snadno stíní okolní objekty. A mikro-invertor je také lepší než tradiční invertor z hlediska bezpečnosti: plně střídavý design snižuje potenciální rizika způsobená vysokým stejnosměrným napětím; monitorování na úrovni panelu účinně předchází rizikům. Životnost 25 let je také spolehlivější než u stringového invertoru.

If PV majitel systému si vybere mikro-střídač po vyhodnocení vlastních podmínek a použití měniče, kontaktujte nás právě teď pro bezplatnou elektrickou konzultaci a cenovou nabídku.

Báječné! Sdílet tento případ:

Promluvte si s naším odborníkem