تقريبًا كل محطة للطاقة الشمسية مصممة جيدًا تقوم بتثبيت سعة لوحة أكبر من سعة العاكس - نسب التيار المستمر: التيار المتردد من 1.2 إلى 1.4 هي المعيار، والطاقة "المفقودة" في منتصف النهار ليست خطأ في التصميم ولكنها تجارة متعمدة. إن فهم سبب دفع الحجم الزائد للحجم، وأين يتوقف عن الدفع، هو أحد أعلى عناصر الحدس في التصميم الكهروضوئي.
ما هي نسبة DC:AC
نسبة قدرة الوحدة المثبتة (kWp DC) إلى قدرة خرج العاكس (kW AC). نسبة 1.25 تعني 125 كيلو واط من الألواح التي تغذي عاكسًا بقدرة 100 كيلو واط. عندما يتجاوز إنتاج التيار المستمر حد التيار المتردد للعاكس، فإن العاكس مقاطع - يقوم بتشغيل المصفوفة من أقصى نقطة طاقة ولا يتم حصاد الفائض ببساطة.
لماذا فقدان الطاقة عمدا يكسب المال
- الألواح رخيصة الثمن؛ العاكسون وقدرة الشبكة ليست كذلك. عند سعر وحدات تبلغ 0.10 دولار/وات، فإن إضافة التيار المستمر لا يكلف سوى القليل - في حين يتم تحديد حجم العاكس والمحول والشبكة لكل واط تيار متردد.
- نادرًا ما يصل المصفوفة إلى لوحة الاسم. إن درجة الحرارة والتلوث وعدم التطابق والتوجه غير المثالي تجعل الإنتاج الحقيقي أقل من تصنيف STC طوال العام تقريبًا. نسبة 1.0 تترك العاكس يتسكع.
- المبالغة في تسمين الكتفين. المزيد من التيار المباشر يعني أن المصنع يصل إلى معدل إنتاج العاكس في وقت مبكر من الصباح ويحتفظ به في وقت لاحق من فترة ما بعد الظهر - المزيد من ساعات الإنتاج الكاملة، وعامل قدرة أفضل، وفي العديد من الأسواق، يتوافق بشكل أفضل مع نوافذ التعريفات.
- خسائر القطع صغيرة بشكل مدهش. عند نسبة 1.25 في مناخ معتدل، عادةً ما يمثل القطع السنوي 1-3% من الطاقة - وهو أقل بكثير مما يوحي به الـ DC الإضافي بنسبة 25% بشكل بديهي.
النسب النموذجية حسب نوع المشروع
| نوع المشروع | تيار مستمر نموذجي: التيار المتناوب | سائق |
|---|---|---|
| سطح سكني | 1.1-1.3 | مساحة السقف وأحجام خطوات العاكس |
| C&I على السطح | 1.1-1.3 | مطابقة الاستهلاك الذاتي وحدود التصدير |
| Utility ثابتة الميل | 1.25-1.40 | تكلفة توصيل الشبكة لكل ميجاوات تيار متردد |
| Utility تعقب محور واحد | 1.15-1.30 | تملق مقاطع الملف الشخصي اليومية بسهولة أكبر |
| اتصال الشبكة محدود السعة | ما يصل إلى 1.5+ | تعظيم الطاقة من خلال أنبوب تيار متردد ثابت |
| تخزين الطاقة الشمسية + (مقترن بالتيار المستمر) | 1.3-1.6 | تعمل الطاقة المقطوعة على شحن البطارية بدلاً من فقدانها |
حيث يجلس الحد
- حدود مدخلات العاصمة العاكس. يحدد كل عاكس الحد الأقصى لطاقة التيار المستمر والتيار لكل MPPT - وتجاوزهما يلغي الضمان. يقبل نطاق C&I الخاص بـ Sungrow بشكل عام ما يصل إلى 1.5 × حجم كبير للتيار المستمر؛ تحقق من ورقة بيانات النموذج المحدد.
- الاقتصاد الهامشي. كل زيادة في النسبة تضيف قطعًا أسرع من سابقتها. بعد ~ 1.4 (إمالة ثابتة، مورد جيد)، ينتج التيار المستمر الإضافي الطاقة بشكل متزايد تمامًا عندما يتم التخلص منها.
- الواجب الحراري. تعمل الهضاب الطويلة ذات الطاقة الكاملة على تشغيل العاكس بشكل أكثر سخونة - حيث تكون منحنيات التخفيض وتصميم التهوية أكثر أهمية عند النسب العالية.
- نافذة الجهد. المزيد من الوحدات لكل سلسلة لزيادة الحجم يجب أن تحترم حدود Voc وMPPT - راجع موقعنا دليل حجم السلسلة.
تطور التخزين
تعمل تقنية BESS المقترنة بالتيار المستمر على تغيير حساب التفاضل والتكامل بالكامل: حيث تقوم الطاقة المقطوعة - وإلا المفقودة - بشحن البطارية بتكلفة هامشية تقترب من الصفر. ولهذا السبب تدفع المصانع الهجينة النسب إلى 1.5+ ولماذا تتميز ميزات "التقاط القطع" في نماذج إيرادات التخزين. إذا كانت هناك بطارية في أي مكان في مستقبل مشروعك، فقم بتصميم مجال DC لها الآن.
نماذج الدعم الهندسي الخاصة بشركة Econo Solar تقتطع بيانات الإشعاع الخاصة بك عند عرض الأسعار محولات Sungrow و تخزين. اطلب توصية النسبة مع BOM الخاص بك المقبل.