PV inverteri ülesanded on nii erinevad, kui nad nõuavad:
1. Madala kahjumiga konverteerimine
Inverteri üks olulisemaid omadusi on selle muundamise efektiivsus. See väärtus näitab, kui suur osa "sisestatud" energiast alalisvooluna väljub vahelduvvoolu kujul. Kaasaegsed seadmed võivad töötada umbes 98% efektiivsusega.
2. Võimsuse optimeerimine
PV mooduli võimsusomaduste kõver sõltub suuresti kiirguse intensiivsusest ja mooduli temperatuurist ehk teisisõnu väärtustest, mis päeva jooksul pidevalt muutuvad. Sel põhjusel peab inverter leidma ja pidevalt jälgima võimsuse omaduste kõvera optimaalset tööpunkti, et "välja tuua" maksimaalne võimsus PV moodulitest igas olukorras. Optimaalset tööpunkti nimetatakse "maksimaalseks võimsuspunktiks" (MPP) ning selle MPP otsimist ja jälgimist nimetatakse vastavalt "MPP jälgimiseks". MPP jälgimine on fotoelektrijaama energiatoodangu jaoks äärmiselt oluline.
3. Järelevalve ja tagamine
Ühelt poolt jälgib inverter PV-tehase energiasaaki ja annab märku probleemidest. Teisest küljest jälgib see ka elektrivõrku, millega see on ühendatud. Seega peab see elektrivõrgu probleemi korral jaama ohutuse huvides või võrgu toetamiseks viivitamatult võrgust lahti ühendama – sõltuvalt kohaliku võrguettevõtja nõuetest.
Lisaks on inverteril enamikul juhtudel seade, mis võib PV-moodulitest voolu ohutult katkestada. Kuna PV moodulid on alati elus, kui valgus neile paistab, ei saa neid välja lülitada. Kui inverterkaabel on töötamise ajal lahti ühendatud, võib see põhjustada ohtlike valguskaare moodustumist, mis ei lähe alalisvoolu tõttu välja. Kui väljalõige on integreeritud otse inverterisse, vähenevad paigaldus- ja juhtmestiku jõupingutused märkimisväärselt.
4. Kommunikatsioon
Inverteri sideliidesed võimaldavad kontrollida ja jälgida kõiki parameetreid, operatiivandmeid ja saagikust. Andmeid saab hankida ja parameetreid määrata inverteri jaoks võrguühenduse, tööstusliku välibussi(nt RS485) või SMA Bluetoothi kaudu traadita ühenduse kaudu. Enamikul juhtudel kogutakse andmeid andmelogeri kaudu, mis kogub ja koostab andmeid mitmelt inverterilt ning edastab need soovi korral tasuta veebipõhisele andmeportaalile (nt Sunny Portal alates SMA).
5. Temperatuuri reguleerimine
Inverterkorpuse temperatuur mõjutab ka muundamise efektiivsust. Kui see tõuseb liiga palju, peab inverter oma võimsust vähendama. Mõnel juhul ei saa olemasolevat mooduli võimsust täielikult kasutada.
Ühest küljest mõjutab paigalduskoht temperatuuri – pidevalt jahe keskkond on ideaalne. Teisest küljest sõltub see otseselt inverteri toimimisest: isegi efektiivsus 98 protsenti tähendab võimsuse kadu kaks protsenti - soojuse kujul. Kui jaama võimsus on 10 kW, on maksimaalne soojusvõimsus endiselt 200 W. Seetõttu on korpuse jaoks tõhus ja usaldusväärne jahutussüsteem väga oluline , näiteks SMA "OptiCool" jahutuskontseptsioon. Komponentide optimaalne termiline paigutus võimaldab neil hajutada oma soojust otse keskkonda, samal ajal kui kogu kastmine toimib samal ajal jahutusradiaatorina. See võimaldab inverteritel töötada maksimaalse nimivõimsusega isegi ümbritseva õhu temperatuuril kuni 50 °C.
6. Kaitse
Ilmastikukindel korpus, mis on ideaalselt ehitatud vastavalt kaitsereitingule IP65, võimaldab inverteri paigaldada mis tahes soovitud kohta väljas. Eelis: mida lähemal moodulitele saab inverteri paigaldada, seda väiksemad on suhteliselt kallite alalisvoolujuhtmete kulud.
#BMS# #BQC# #solar inverter #






