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深圳太阳能板厂家-深圳市迪晟能源技术有限公司,并联型的star topology同样采用的是固定电压模式。逆变器根据DC-AC loop确定线电压,此时每个优化器把各自的输出端电压升压到指定的数值,此时输入逆变器的电流相当于每个优化器收集到的大功率除以额定的电压后电流的总和。由于厚云层的遮挡对于组件的电压影响不大,主要影响输出的电流,所以并联式优化器基本不会出现频繁的电压错配调节,而且由于是并联关系,输出的电流又不会彼此影响,所以这的确可以视作并联式优化器相较于串联式的一个优势。同时如果个别组件被严重的遮挡而无法启动升压设备,优化器则自动断开连接并发送报错信号,并且重新启动直到遮挡问题移除。然而相比于串联拓扑,并联拓扑也同样存在一个和微型逆变器一样的缺陷,升压跨度较大。目前比较普及的组件开路电压在38伏左右,工作电压大约30伏左右,串联拓扑在正常情况下升压降压范围都是控制在10%至30%之间,在电压补足情况下变化范围提升至10%至90%之间。然而并联拓扑和微型逆变器都需要把组件输入电压升压到一个相当高的数值,通常是400V左右,这相当于1000%,10倍以上的提升。这对于没有变压器,仅仅靠开关控制的升压设备是一个比较有挑战性的工作周期(duty cycle),尤其是在屋顶较高的环境温度下。
功率优化器一个大的拓扑特点就是把组件和逆变器功能性分开,这有别于传统的光伏系统。看似组件通过优化器接入逆变器,事实上组件只是用来启动优化器,而优化器收集组件的大功率后相互协作给逆变器功能。因为“固定电压”的技术,不但解决了系统部分遮挡的问题,对于多组串的系统,各组串组件数量也不需要相等,甚至同一组串内的各组件朝向也不需要一样。对于串联型优化器,断路后的开路电压仅仅是1V,对于并联型优化器,断路后的开路电压多也就是组件的开路电压,所以对于屋顶系统的安全性能也是一个跨越式的进步。
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