現在、メーカーによって弦の技術的ルートは異なる。 インバータ単極型と二極型がある インバータ通常は2段の電気構造を使用します。前段はブーストブースター、後段はDC-ACです。 インバーター可変最大電力追跡MPPTは一般的に前段に配置されます。コンポーネントの電圧入力が比較的高い場合、例えば単相は約330Vを超え、三相は約630Vを超えると、 インバーター 前段昇圧回路をバイパスし、直接DC-ACインバーター、このとき最大電力追跡 マルチパス 後期段階になります。
ストリングインバータの複数の入力、各入力インターフェースはストリング入力と呼ばれ、例えば30kW インバーター、通常6〜8個の入力がありますが、前段のブースターデバイスは必ずしもストリング入力の数ではありません同様に、ブースターデバイスの数を通常、 マルチパス チャネル。メーカーによって技術的なルートが異なります。1 つのブースター デバイスに直列に接続された 1 つのグループがあり、2 つのグループが直列に接続されてから 1 つのブースター デバイスに接続されています。また、3 つまたは 4 つのグループのストリングが合流してブースター デバイスに接続されています。
異なる選択 マルチパス ルートは、 発電 システムの。不一致問題を解決する観点からは、MPPT の背後にあるストリングが少ないほど良いです。安定性と効率の観点からは、MPPT の背後にあるストリングの数は多いほど良いです。MPPT の数が多いほど、システム コストが高くなり、安定性が悪くなり、損失が大きくなるためです。実際のアプリケーションでは、実際の地形に基づいて適切なソリューションを選択する必要があります。
の利点 マルチパス より少ない文字列とより多くの文字列:
1) 機能損失が少ない: 干渉観測法、増分コンダクタンス法、増分コンダクタンス法など、多くの MPPT アルゴリズムがあります。どのアルゴリズムを使用しても、DC 電圧を連続的に変更することで太陽光強度の変化を判断します。そのため、誤差が生じます。たとえば、電圧が実際に最適な動作点にある場合でも、インバータは電圧を変更して最適な動作点かどうかを判断しようとします。MPPT が増えると、損失も増えます。
2) 測定ロスが少ない: マルチパス 動作中、インバータは電流と電圧を測定する必要があります。一般的に、電流が大きいほど、耐干渉能力が高くなり、誤差が少なくなります。
- 回路損失が少ない: MPPT電力 回路にはインダクタとスイッチチューブがあり、動作中に損失が発生します。MPPT回路の数が多いほど、損失が大きくなります。一般的に、電流が大きいほど、インダクタンスが小さくなり、損失が少なくなります。
複数のストリングとより少ないストリングを使用した MPPT の利点:
1) 各MPPT回路は インバーター 独立して動作し、互いに干渉しません。異なる種類と数の弦であってもよく、弦の方向と傾斜角度が異なっていてもよいため、弦の数が少なく、システム設計の柔軟性が高まります。
2) DC側ヒューズの故障を減らす: 太陽光発電システムで最も一般的な故障はDC側故障です。 マルチパス 1~2列構成です。部品が短絡しても合計電流が15%を超えないので、構成は必要ありません。ヒューズ。
3) 正確な故障箇所: インバーター 各入力チャネルの電圧と電流を独立して検出し、ストリングの電流と電圧をリアルタイムでサンプリングして、ライン障害、コンポーネント障害、閉塞などの問題をタイムリーに発見できます。ストリングの水平比較、気象条件の比較、履歴データの比較などにより、検出精度が向上します。
4) マッチング 力 オプティマイザがより適しています:コンポーネント端での不整合の影響を排除するための現在の解決策の1つは、パワーオプティマイザを使用することです。太陽光発電オプティマイザは、直列回路のニーズに応じて低電流を高電流に変換し、最終的に各電力を最適化します。 インバーター 直列に接続され、インバータに接続され、複数のストリングがオプティマイザに接続されています。並列回路の同じ電圧の原理によれば、特定のストリングが影になって電力が低下すると、オプティマイザが電圧を変更し、回路全体の電圧が低下し、同じ回路の他の回路の電圧低下にも影響します。 マルチパス結果的に電力が低下します。
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