Produkter
Hjem Sol Strøm Omformer
Din inverter skal være justeret efter DC-værdien for selve solsystemet. Så hvis du har et 6 kilowatt (kW) system, skal du bruge en inverter, der er omkring 6000 W mærket for at matche det.
Funktion
Hjem Sol Strøm Omformer
Hvilken størrelse solcelle-inverter har jeg brug for til mit hjem?
Din inverter skal være justeret efter DC-værdien for selve solsystemet. Så hvis du har et 6 kilowatt (kW) system, skal du bruge en inverter, der er omkring 6000 W mærket for at matche det.

Hvilken størrelse inverter vil køre et hus?
Inverterens kapacitet betyder her, at den maksimale effekt begrænser efterspørgslen, som den kan drive og levere elektricitet til. Ideelt set er invertere mellem 756-1000 W bedst egnede til boliger.

Hvor mange apparater kan en 5kW inverter køre?
De producerer tilstrækkelig strøm til at drive et almindeligt hjem lige så effektivt, som når man bruger el fra nettet. Du kan køre en vaskemaskine, klimaanlæg, køleskab, vandvarmer, ovn og tv med et 5kw solsystem. Hvis du har disse apparater i dit hjem, er et 5kW solcelleanlæg tilstrækkeligt.


Hjertet i dit solcelleanlæg
Mange mennesker bruger mange timer på at spekulere på, hvilket panel de skal vælge og tænker ikke over nogen anden komponent i systemet.
Men systemets virkelige hjerte er solcelle-inverteren, et meget smart stykke sæt, der koster mellem £500 og £1.200 på et typisk lille skala/hjemmesystem (afhængigt af størrelse). En typisk inverter i kommerciel skala (20 kW) kan variere mellem £1.500 og £4.500. For denne slags penge er det værd at læse om, hvad du køber!
Rollen af solpanelinverteren
Panelerne genererer DC (jævnstrøm) elektricitet. Men det nationale elnet og alle elektriske genstande i huset kører på AC (vekselstrøm) elektricitet. Inverterens hovedopgave er at konvertere DC til AC, synkroniseret med forsyningsspændingen. Den har også vigtige sikkerhedsfunktioner for at beskytte dit system og for at beskytte ingeniører, der arbejder på det nationale elnet i tilfælde af strømafbrydelse på nettet. Det lyder enkelt, men hvis du læser videre, vil du begynde at opdage nogle af de smarte ting.

Typer af solcelle-invertere
Der er faktisk fem forskellige typer solcelle-invertere i brug i solcelleindustrien som følger:
streng invertere;
mikro-invertere;
invertere designet til strømoptimere;
hybrid invertere: batteriopbevaring plus solenergi;
centrale invertere.
Hver af disse er forklaret nedenfor. For en mærkesammenligning, se vores bedste inverter-side.
String invertere
String-invertere er 'standard'-inverteren, der bruges i Storbritannien til private og små kommercielle systemer (op til omkring 1MW).
I solenergi er en 'streng' en gruppe paneler – typisk op til 14 – koblet sammen i serie og forbundet til inverteren. Inverteren kan have indgange til op til 12 strenge parallelt.

Inverteren optimerer ydeevnen af hver streng ved hjælp af Maximum Power Point Tracking (MPPT). Nogle produkter yder bedre end andre, så det er værd at overveje, om premium solcelle-invertere er umagen værd til dit projekt.
Mikro-invertere
Mikro-invertere er meget små solcelle-invertere, designet til at passe til én pr. panel, fastgjort bag panelet. De tillader optimal betjening af hvert panel, hvor hvert panel kan fungere uafhængigt af resten af arrayet. De er særligt effektive på komplekse taglayouts, eller hvor der er skyggeproblemer. Samlet set kan mikro-invertere øge output fra arrayet med 5 procent -30 procent. Ulempen er, at de koster mere på forhånd. Desuden, fordi systemernes "kraftelektronik" sidder på tagniveau, vil vedligeholdelse sandsynligvis koste mere, når adgangen til panelerne er dyr (f.eks. på skrå tage, der kræver stillads).

Enphase mikro-invertere er nok de mest kendte mikro-invertere på markedet.
Power optimizers plus inverter: SolarEdge / Tigo
'Power Optimizer' baserede systemer kombinerer uden tvivl det bedste fra strenginvertere og mikroinvertere. I stedet for at installere en 'hel' inverter pr. panel, har strømoptimeringssystemer en strømoptimer installeret bag hvert panel, samt en inverter installeret et sted, der er mere tilgængeligt. De giver således mulighed for optimering af outputtet fra hvert panel, samtidig med at elektronikken, der er installeret på 'panelniveau', holdes på et minimum. De er særligt effektive, hvor der er skygge, eller med komplekse taglayouts.
Systemer, der anvender strømoptimering, koster mindre end systemer, der anvender mikro-invertere strømelektronik. Ydermere er systemer, der anvender strømoptimering, enklere, og fordi de kun duplikerer det absolutte minimum, der kræves for optimal ydeevne, er der mindre sandsynlighed for, at strømoptimeringssystemer går galt end mikro-invertersystemer med en lavere forventning om fejl på tagniveau.

Få mere at vide om Solar Edge-systemer.
Hybride invertere
Hybride invertere kombinerer en sol- og batteriinverter sammen i én enhed, hvilket gør det muligt at konvertere jævnstrøm genereret af solenergi (eller vind) direkte til vekselstrøm eller føres igennem til et batteri til opbevaring, før de konverteres til vekselstrøm. I modsætning til standard 'one way' (DC til AC) invertere, fungerer hybrid invertere 'begge' veje, hvilket gør det muligt at tage AC-elektricitet fra nettet eller en generator, konvertere til DC og lagre i batteriet.

Skematisk for 'DC-koblet' batterilagring ved hjælp af en hybrid inverter:
Du kan stadig tilføje batteriopbevaring til et system, der er designet med en anden type inverter, såsom en standard 'string' inverter. Men batteriet vil være AC-koblet som i skemaet nedenfor, hvilket betyder, at overskydende strøm fra solpanelerne vil blive konverteret fra DC til AC og derefter tilbage til AC igen for at blive lagret i batteriet.

Skematisk for 'AC-koblet' batterilagring ved hjælp af en hybrid inverter:
AC-kobling øger AC til DC-konverteringstab og er ikke så effektiv som DC-kobling. Det ville være bedre at opbevare overskydende solenergi i batteriet FØR konvertering fra DC til AC, som i skemaet ovenfor. Brug af en hybrid inverter betyder også, at der kun kræves én inverter til et kombineret batterilager og solcelleanlæg. Du kan installere et solcelleanlæg uden lager ved hjælp af en hybrid inverter og derefter tilføje lager på et senere tidspunkt.
De fleste batterilagringssystemer er faktisk AC-koblede, inklusive den meget populære Tesla Powerwall 2. AC-kobling giver mening, når man eftermonterer et batteri til et eksisterende solcelleanlæg, som allerede har en solcelle-inverter på plads. Men med nye byggeejendomme eller nye solcellesystemer, der installeres med lager, giver en hybrid inverter mere mening.
Centrale invertere
Centrale inverterenheder starter fra omkring 100 kW i størrelse og er derfor ikke relevante for private eller små kommercielle systemer. De kan være så store som 4MW, og de bruges generelt på solcellefarme i stor skala for at 'centralisere' strøm til ét sted. Strengekombinere bruges til at kombinere parallelle strenge af paneler; disse kombineres derefter igen for at føres ind i den centrale inverter. Alternativet er at bruge et stort antal små strenginvertere, hvilket skaber en 'distribueret arkitektur'.
I stor skala giver centrale invertere en billigere løsning end strenginvertere, fordi der kræves færre invertere pr. For eksempel kunne en 20 MW solcellepark bruge fem til 10 centrale invertere sammen med kombinationsbokse, eller den kunne bruge flere hundrede strenginvertere. Dette er hovedårsagen til at bruge centrale invertere. String-invertere giver generelt mere granulær energioptimering (på grund af Maximum Power Point Tracking). Ydermere har de den fordel, at hvis en streng eller inverter svigter, går kun en lille procentdel af solcellegårdens strøm tabt. Med centrale invertere vil meget mere strøm gå tabt, hvis en inverter går ned. Ydermere er fejlfinding og/eller fiksering af en central inverter et mere specialistarbejde end fejlfinding og/eller fiksering af en strenginverter. Det er også meget billigere at holde reservedele til strenginvertere end det er at holde en back-up central inverter.
I Storbritannien er strenginvertere tilbøjelige til at blive foretrukket til solfarme i mindre skala (op til 5 MW).

Fuldt automatiseret drift
Efter solopgang, så snart der er tilstrækkelig output genereret af solcellemoduler, begynder styreenheden at overvåge netspændingen og frekvensen samt den tilgængelige energi i panelerne. Når der er modtaget tilstrækkeligt sollys, begynder solcelle-inverteren at forsyne energiforsyningsnettet. Afhængigt af typen af installation vil et par watt solenergi være nok til at gøre jobbet!
Inverteren vil nu fortsætte med at arbejde, så den altid trækker maksimalt strøm fra solcellemodulerne. Denne funktion kaldes MPPT (Maximum Power Point Tracking) og udføres med en nøjagtighed på mere end 99 procent! Efter mørkets frembrud, når den tilbudte energi ikke længere er nok til at forsyne det offentlige transmissionsnet, afbryder inverteren automatisk forbindelsen til nettet og stopper med at fungere, naturligvis med alle indstillinger og data bevaret.
Netovervågning, sikkerhedsafbrydelse
Invertere skal opfylde minimumssikkerhedsstandarder og overholde industristandardbeskyttelsesindstillinger. Det betyder, at de skal overvåge spænding og frekvens og stoppe driften i tilfælde af uregelmæssige netforhold (f.eks. strømafbrydelse, afbrydelse). Hvis en beskyttelsesindstilling overtrædes, stopper de tilførslen til nettet. Dette er vigtigt. I tilfælde af strømafbrydelse vil ingeniører arbejde på el-transmissionsledningerne for at finde fejlen. Det kan de naturligvis ikke gøre, hvis dit system stadig pumper elektricitet ind i nettet.
Inverterne har også en højfrekvenstransformer, der sikrer en galvanisk adskillelse af DC-siden fra forsyningsnettet.
Populære tags: hjem solenergi inverter, Kina hjemme solenergi inverter producenter, leverandører, fabrik
Du kan også lide
Send forespørgsel




