Kunnen micro-omvormers samenwerken met batterijen: ja of nee?   

Home Kunnen micro-omvormers samenwerken met batterijen: ja of nee?   
Gepubliceerd: 2022-12-21 Gewijzigd: 23 april 2026
Delen:

Met de komst van micro-omvormers zijn mensen op zoek naar hybride zonnesystemen die op batterijen kunnen werken. Er zijn zelfs bedrijven die al back-upsystemen voor micro-omvormers op de markt hebben gebracht. Dus als u zich afvraagt ​​of micro-omvormers kunnen samenwerken met batterijen, dan is het korte antwoord ja! 

Het proces is echter een beetje ingewikkeld en technisch. Laten we eens kijken hoe de twee met elkaar werken!

Zijn micro-omvormers en batterijen compatibel?

Beny's nieuwste micro-omvormers
Bron: Beny

Micro-omvormers kan zeker werken met batterijback-ups. U hoeft alleen maar een methode toe te passen die bekend staat als "AC-koppeling", waarbij een AC-batterijomvormer wordt gebruikt om de batterijen rechtstreeks op de 240V AC van het schakelbord aan te sluiten.

De mogelijkheid om de stroom tussen het elektriciteitsnet en het back-upsysteem te verdelen met micro-omvormers is een voordeel van het gebruik van het AC-gekoppelde systeem. De grootte van de opslagcapaciteit kan worden aangepast met behulp van micro-omvormers.

Zo kunnen bepaalde aftakcircuits alleen verbinding maken met het hoofdpaneel, terwijl andere kunnen koppelen met het subpaneel dat de batterij-omvormer voedt. De complete array is gekwalificeerd voor netto meettegoeden, zelfs wanneer delen van de micro-omvormers zijn gekoppeld aan de batterij. Omdat ze echter gescheiden zijn van het paneel van de essentiële belastingen, dat wordt gevoed door de batterij-omvormer, zullen de micro-omvormers die op het hoofdpaneel zijn aangesloten, stoppen met produceren als het elektriciteitsnet uitvalt.

De batterij-omvormer moet geschikt zijn voor de maximale AC-output van de PV systeem dat is aangesloten op het paneel van de essentiële belastingen. U moet ervoor zorgen dat het batterijomvormersysteem de AC-uitvoer van de gehele array kan verwerken. Vergeet niet om voor deze systemen een aantal micro-omvormers te kiezen die gelijk zijn aan of kleiner zijn dan de kW-capaciteit van de batterijomvormer. Plaats vervolgens de resterende micro-omvormers op het hoofdpaneel.

Hoe werken micro-omvormers en batterijen met elkaar? 

Een zonne-micro-omvormer
Bron: Beny

Laten we, om de werking van AC-koppeling te begrijpen, eerst enkele grondbeginselen begrijpen. 

Het belangrijkste verschil tussen Grid Connected en Off-Grid zonne-energiesystemen is dat off-grid systemen de energie in batterijen moeten opslaan. 

Historisch gezien was een regelaar het belangrijkste instrument dat werd gebruikt om overladen te beheersen. Het absorbeert gelijkstroom uit de energiebron, analyseert hoe de batterij reageert en voert de nodige aanpassingen uit. 

Als het systeem een ​​240V AC-energiebron heeft, wordt vaak een batterijlader gebruikt, die hetzelfde doel dient, maar op een iets andere manier. 

Wanneer de batterijen in beide scenario's volledig zijn opgeladen, stopt de regelaar of oplader met het leveren van energie.

Als u gelijkstroomapparatuur (DC) heeft, kunt u de energie gebruiken zodra deze in de batterijen is opgeslagen. In de meeste situaties zet een omvormer de gelijkstroom echter om in 240V wisselstroom, net als de hoofdstroom.

Fabrikanten van omvormers realiseerden zich vele jaren geleden dat het zinvol was om deze te combineren tot een enkele eenheid en creëerden de off-grid omvormer. Deze werden vaak gemaakt om een ​​reeks inputs en outputs te accepteren, inclusief AC-invoer van generatoren, DC-invoer van batterijen, etc. Over het algemeen werd er nog een regelaar gebruikt om de accu's te koppelen aan zonnepanelen en andere apparatuur.

Hoewel het even duurde, ontdekten fabrikanten dat ze netgekoppelde omvormers konden gebruiken om de zonne-input om te zetten in wisselstroom, wat leidde tot de creatie van wisselstroomkoppeling om de zaken te vereenvoudigen.

Beheer, monitoring en efficiëntie werden geoptimaliseerd door alles op een AC Bus te monteren, behalve de batterij. Transmissieverliezen werden geminimaliseerd, kabelmaten werden verkleind en de flexibiliteit werd vergroot ondanks hogere elektronicakosten.

Dus, wat is het eigenlijke werkproces van dit type systeem?

In dit soort systemen worden vertakte circuits samengevoegd in een gateway-combinerbox, terwijl micro-omvormers op de modules worden aangesloten. Ze worden vervolgens geleverd aan een paneel voor belangrijke belastingen dat ook is aangesloten op een batterij-omvormer. Deze batterij-omvormer is verantwoordelijk voor het regelen van de energiestroom naar de batterijen en, in het geval van een storing, voor het simuleren van de netfrequentie om de PV productie. 

Om het paneel van de essentiële belastingen te isoleren van het net en om te scheiden van de netingang wanneer het net uitvalt, gebruikt de batterij-omvormer een interne contactor.

U kunt het systeem zo instellen dat een externe ATS aan de netzijde van de MSP wordt opgenomen om het hoofdservicepaneel rechtstreeks van stroom te voorzien. 

Vanuit veiligheidsoogpunt zoeken netgekoppelde omvormers voortdurend naar een referentiebron van 240V AC en zijn ze gebouwd om uit te schakelen als deze niet beschikbaar is. In een AC-gekoppeld systeem dat niet op het net is aangesloten, moet er dus een referentiepunt worden vastgesteld om de Grid Connect-omvormers te misleiden door te denken dat de stroom echt is. 

De omvormerlader kan dit bereiken door 240V AC uit de accu te genereren of door extra bronnen (zoals een generator) te gebruiken als deze beschikbaar zijn. In ieder geval, zoals je zou kunnen verwachten, vereist dit een aantal vrij complexe controles die veilig en consistent moeten worden uitgevoerd.

Als de omvormer en de batterij groot genoeg zijn om alle belastingen en piekbelastingen op de MSP te dragen, kan het niet nodig zijn om een ​​afzonderlijk paneel voor kritische belastingen te gebruiken. Wanneer een klant het hoofdservicepaneel van stroom wil voorzien, is een externe ATS nodig; dit brengt echter extra kosten en meer complexiteit met zich mee.

Daarom kunnen dit soort systemen logischerwijs worden aangesloten op micro-omvormers die zonne-energie als AC-bron bieden. Voor al uw AC-zonnepanelen is slechts een eenvoudige omwisseling van zonnepanelen en netgekoppelde omvormer nodig. U hoeft niet in het ongewisse te blijven als u een systeem op basis van micro-omvormers aanschaft, want het enige dat u nodig heeft is een AC-gekoppeld systeem als u besluit in de toekomst batterijen toe te voegen. 

Bekijk onze blogpost voor een dieper inzicht in de voordelen van micro-omvormers De rol van micro-omvormers in fotovoltaïsche systemen: belangrijkste voordelen onthuld.

Conclusie 

Micro-omvormers kunnen samenwerken met batterijen met behulp van AC-koppelingstechnologie. Als u op zoek bent naar een betrouwbaar bedrijf voor de aanschaf van bulk-micro-omvormers, neem dan contact op Beny vandaag! Zij helpen u de beste oplossingen voor uw bedrijf te vinden.

Ontvang een gratis offerte

Praat met onze expert