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组串式逆变器在系统应用上有着无可替代的优势,尤其是在无变压器全桥逆变技术被开发后,高效,轻量及低价位的在市场上大受欢迎。多MPPT技术又对系统设计的多样性以及产能效率的提升起到了显著地推动作用。然而,组串式逆变器同样面临一个不可避免的挑战,就是如何调节和限制因为无法预测的阴影覆盖对于阵列输出大功率点的影响。纵然多MPPT可以相对的改善被遮挡的组件或组串对于全系统的影响,可是由于组串式逆变器是多组件级别的转换设备,就必须要牺牲掉一部分电能,“舍小保大”。
组串式逆变器要求输入端组件保持同样朝向和倾角,同时好不要存在任何遮挡情况,可是这仅仅对一部分屋顶适用。有的双层屋顶存在两个倾角,有的屋顶正北朝向部分面积狭小,这对于系统设计和逆变器控制而言都是一个难题,于是单组件级别的追踪和转换设备也越来越被用户所注意,有代表性的就是微型逆变器(micro inverter)和功率优化器(power optimizer)。微逆设备是在超低电压(ELV)情况下完成直流电到交流电的逆变,通常要求串联的组件不超过两个。研发出了采用4个组件并联的三相微型逆变器,虽然还没有被澳大利亚清洁能源协会(CEC)认证,而且根据个人了解到的有限的信息,我觉得产品的应用和安全性能还是有可以改进的空间,但是这次进步的的确确对未来民用中小型电站向单组件级别优化系统过度起到了进一步的促进作用。相比于微型逆变器,我个人认为功率优化器在技术和应用层面将会有更大的推广潜力。
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