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バックコンタクトセルアーキテクチャは、従来のモジュール世代よりも少ないバスバーにより多くの電流を流し、その 1 つの設計変更により、すべてのインバータ入力、ストリング長、および DC/AC 比の計算方法が変わります。あ HPBC 2.0 ソーラーパネル 定格 640W ~ 670W の製品は、約 10 年前に設計された多くのストリング インバータ入力チャネルをはるかに上回る短絡電流を備えて出荷されます。このガイドでは、適切なトポロジを選択する背後にある電気的理由を説明します。
周囲温度が低下すると開路電圧が上昇し、その関係が寒冷地におけるストリングのオーバーサイズエラーの最も一般的な原因です。周囲温度 25℃ で 1500V システムの制限内に安全に見えるストリングでも、冬の晴れた朝、マイナス 10℃ であればその上限に近づく可能性があります。 HPBC 2.0 モジュールは、より多くのセルとより高いセルあたりの電圧を同じ設置面積に詰め込むため、旧世代と比較して誤差の許容範囲が縮小します。
電流の不一致は電圧と同じくらい重要です。すべての MPPT 入力には最大連続入力電流定格があり、高電流モジュールは、出力が標準テスト条件定格を一時的に超える、明るく涼しい条件下でその上限に近づく可能性があります。共有 MPPT 入力に並列ストリングを供給すると、結合された電流に対して計算が再実行されない場合、このリスクが倍増します。
コードの最小システム電圧だけではなく、記録的な低い設計温度に基づいてサイジングすることが、紙の上だけではなく、一年で最も寒い朝にストリングを準拠状態に保つのです。
マイクロインバーターは各モジュールで直流を交流に変換するため、すべてのパネルが隣接するパネルから独立した独自の最大電力点で動作します。両面受光デュアルガラスモジュールの場合、背面の放射照度は地面アルベドとラックの高さに基づいてパネルごとに異なりますが、この独立性により、直列接続されたストリングがミスマッチによって失われるであろうエネルギーが捕捉されます。
トレードオフはユニットエコノミクスとフィールド密度です。マイクロインバーターはワットあたりのコストが高く、屋上を何百もの個別のサービス ポイントに変えますが、監視の粒度や障害の切り分けが優れているため、技術者はトラックを派遣する前にダッシュボードからパフォーマンスの低いモジュールを見つけることができます。
モジュールレベルの障害分離により、診断時間が短縮され、技術者が屋根に着く前に時間枠中の生産損失が削減され、稼働時間ベースのパフォーマンス保証のもとで真の価値がもたらされます。
ストリングインバータは、システムのサイズが大きくなるにつれて経済的に有利に拡大できるため、大規模で均一な方向のアレイでは依然として有力な選択肢です。単一の集中ユニットまたは少数の集中ユニットが数百の分散変換ポイントを置き換えることにより、ワットあたりの機器コストが削減され、故障する可能性のあるフィールド コンポーネントの数が減ります。加重効率も、マイクロインバータ フリートよりわずかに優れている傾向があります。
制限は直列接続そのものです。共通のストリングに配線されたモジュールは電流を共有するため、最も弱いモジュールが上限を設定します。同様の背面露出を持つモジュールを同じストリングにグループ化し、影付きセクションを別々の MPPT 入力に保持することで、モジュール レベルの完全な変換コストを発生させることなく、両面受光量の利点のほとんどが維持されます。
コンバイナ ボックスのヒューズ定格、ワイヤ ゲージ、および以前の低電流モジュール世代向けにサイズ設定された切断スイッチは、新しい部品表で再利用する前に再評価する必要があります。
DC/AC 比は、インバータの AC 出力定格に対してどのくらいの DC 銘板容量が接続されているかを表します。両面受面のリア側ゲインは、フロント側のみの推定では過小評価されている DC 出力にサイト依存のブーストを追加します。そのため、比率を高くしすぎるとクリッピングが発生し、低くしすぎるとピーク時間中にインバーター容量が使用されなくなります。
共通結合点での電力供給制限がインバータのクリッピングではなくバインディング制約である場合、DC アレイのサイズを若干大きくすることは依然として意味があります。これは、追加の容量が、総 AC 出力を天井を超えることなく、低照度時間中の生産に充てることができるためです。
高アルベドのサイトでは、DC/AC 比を標準範囲の下限から中間付近に維持し、インバーターの注文を最終決定する前に、モデル化された生産の 1 年間にわたって検証します。
チームが最後のプロジェクトで使用したトポロジをデフォルトにするのではなく、調達前に短い構造化チェックでほとんどの不一致を検出します。
このシーケンスは完全な財務モデルを置き換えるものではありませんが、ほとんどのプロジェクトを、実際に現場でうまく機能するトポロジに向けて正しくルーティングします。
以下の表は、200kW ~ 2MW の範囲の中規模商業用屋上での仕様会議のための、上記のトレードオフを 1 つの参考資料にまとめたものです。
| 評価要素 | マイクロinverter System | 文字列 Inverter System |
|---|---|---|
| ワットあたりの機器コスト | より高い | 下位 |
| シェーディング and mismatch tolerance | 素晴らしい | 中程度、オプティマイザーで改善 |
| モジュールレベルの監視 | 標準 | アドオンハードウェアが必要です |
| フィールドサービスのアクセシビリティ | 複数の屋上ユニット | 地上または壁に設置されたユニットが少ない |
| 段階的なスケーラビリティ | シンプル、モジュールごとに追加 | インバータのサイジングによる制約を受ける |
| ピーク加重効率 | やや低め | やや高め |
どちらの列も普遍的な答えではありません。正しい選択は、シェーディング、配列の均一性、およびクライアントが初期費用よりもモジュール レベルの診断をどの程度重視するかによって異なります。
ストリング構成を最終決定する前に、最大電力点での動作電流だけでなく、適切な安全率を備えたモジュール短絡電流に対する MPPT チャネルごとのインバータ最大入力電流を確認してください。
一致する電気的ビニング データを要求します。 LR7-72HVDF 両面受光デュアルガラスモジュール分配器 文字列内のミスマッチ損失がすでに決定要因となっている場合には、一貫したモジュール間の出力許容差が最も重要となるためです。
見込み客に聞く LONGi Hi-MO X10 640-670W ソーラー パネル サプライヤー インバータの注文で DC/AC 比を固定する前に、リア側の両面ゲインを考慮した通年生産モデルの場合。
いいえt universally. Microinverters capture more energy on sites with uneven shading or variable rear-side reflectivity, but on a large, uniform, unshaded array a well-designed string inverter system with correctly matched strings can reach comparable or better weighted efficiency at a lower cost per watt.
通常、バック コンタクト設計では、同様のワット数での従来のバスバー レイアウトよりもモジュールあたりの短絡電流が高くなります。そのため、MPPT チャネルあたりのインバータの最大入力電流を、適切な安全係数を使用してその高い電流に対して検証する必要があります。
すべてのサイトに単一の正しい比率はありません。これは、地上アルベド、列間隔、局所放射照度プロファイル、公共事業の輸出制限に依存し、ほとんどの設計者は一般的な範囲の下位から中間付近で開始し、通年の生産モデリング後に調整します。
ストリング インバータと組み合わせたパワー オプティマイザは、AC 変換を集中管理しながら、モジュール レベルの MPPT とマイクロインバータと同様のモニタリングを提供するため、完全なマイクロインバータ フリートと比較して総装置コストが削減されることがよくあります。
モジュール ビン クラス、セル数、またはサプライヤーが変更されるたびに再計算し、キャッシュされた地域平均ではなく、サイトの記録的な最低温度に対して常に再検証します。