太阳能组串级优化技术提高系统可靠性的 三大原因

Trish Moratto通过: Trish Moratto (guest post), , 0 评论
SMA Optimization Technology

前言
太阳能发电系统通常安装在拥有足够阳光有利于转化为电能的场景中。然而有时不可避免地会遇到天窗、烟囱、树木和其他障碍物在太阳能组件上投射阴影。这会降低发电产量并影响系统业主的收益。
为此,SMA开发了一款免费集成在组串式逆变器内的软件解决方案——SMA ShadeFix,可全面优化太阳能系统的能量产出,在大多数情况下比传统优化器更有效。

正文
无论对于家庭还是工商业客户,使用太阳能无疑是一笔有价值的投资。就像许多大笔开支一样,客户始终希望在获得出色的产品体验的前提下,最大限度地降低风险、提高回报。而传统直流优化器是无法满足这种价值定位的。
传统直流优化器放置在屋顶电池板下方,24小时连续工作。优化器在消耗电力的同时产生热量,这可能会带来安全问题。简单来说,这种方法不仅效率低,而且风险大。
但通过ShadeFix优化技术,可以避免这类问题。ShadeFix优化技术降低了系统复杂性和系统风险,提高了系统可靠性。
以下介绍SMA组串级优化技术ShadeFix的三大可靠性优势。

优势一:减少太阳能系统运行的中断次数

企业和居民都希望其太阳能系统具有高稳定性。

SMA ShadeFix优化技术能够帮助您作出准确预测,因为该技术在当前行业方法的基础上进行了改进,减轻了阴影对系统发电的影响,提高了发电量,同时无需增设电子零件。与传统直流优化器相比,ShadeFix优化技术使用的系统零件更少,从而简化了系统操作,提高系统性能。

通常,太阳能系统一旦出现零件故障,就会触发一系列中断。此时,必须派遣技术人员赶往客户现场,同时确保拥有屋顶通道用于拆除永久和半永久连接,或临时更换太阳能部件和固定装置。

当技术人员最终找到故障部件后,必须更换和重新连接部件,方可重新安装组件。这个过程增加了系统部件和屋顶损坏的风险。此外,安装人员在屋顶作业时还面临坠落风险。

总的来说,所有这些因素都会造成系统中断,从而带来系统的不稳定性,这可能影响业主的排程、服务商的劳动力和组织管理成本的投入。ShadeFix通过减少中断次数,提高系统稳定性,从而说明您尽量防止这些潜在缺陷的发生。

优势二:降低复杂性

ShadeFix还有助于降低太阳能系统复杂性。例如,对于使用传统直流优化器的典型性50kW太阳能系统,可能需要60,000多个电子零件。

相比之下,对于使用SMA ShadeFix优化系统和经SunSpec认证快速关断设备的50 kW太阳能系统,仅需要大约30,000个电子零件。电子零件的数量只有使用传统直流优化器系统的一半。

降低系统复杂性和减少零部件数量将有助于降低系统整体故障率。

在这方面,SMA ShadeFix优化技术不仅可以减少系统所需零部件数量,而且操作更方便。功率转换器放置在防风雨外壳内,能够更方便地操作和更换零部件。

相反,传统直流优化器的转换设备在屋顶的恶劣环境中会发生磨损。在这种情况下,经统计分析表明,由于设备会出现的磨损或故障,服务商可能需要为更多的设备提供维护。

优势三:节省成本、减少问题

ShadeFix的第三个优势是由于故障减少了,节省了成本。

通常,当系统发生故障时,业主会遭遇电能损失,这将影响发电效率,进而影响系统业主和服务商的最终盈利。当系统出现问题时安装人员通常会批量更换传统直流优化器,此时业主则会担心系统能否满负荷运行。另一种方案,即一旦单个优化器出现故障立即予以更换,但由于维护差旅次数增加,将对安装商的盈利能力造成不利的影响。

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