微型逆变器 VS 优化器 | 安全稳定的智慧能源解决方案

来源:腾圣储能发布时间:2023-06-28 10:36:03

随着光伏发电系统的普及和应用范围的扩大,用户对光伏电站的安全性、发电量、灵活性和智能运维等方面提出了更高的要求。与此同时,微型逆变器作为新型的光伏并网装置,相较于传统的优化器呈现出一系列优势。

安全加码

系统稳定

优化器并非是逆变器,是一种可以实现最大功率点追踪功能及快速关断功能的装置。但是,在使用组串式逆变器+优化器/关断器的光伏系统中,一旦逆变器出现故障,整个系统将会无法运行。此外,由于组件是串联的状态,系统在运行过程中仍形成直流高压,在光伏组件可能存在接头接点松脱、接触不良、电线受潮、绝缘破裂等状态下容易引起直流电弧,进而引发火灾。

而腾圣秉持“More Safety, More Power”的品牌理念,其微型逆变器具备更高的安全等级,用低压并联的方式,确保屋顶上的直流电一般保持在60V以下,从根源上解决了直流拉弧引起火灾的风险。同时,微型逆变器具备组件级的快速关断功能,可在危急情况下迅速切断组件之间的连接,提升系统安全系数。

在使用微型逆变器的系统中,当部分组件被遮挡或者出现故障时,系统的其余部分运行不受影响,这将最大限度保障系统的输出功率。像这样独立故障隔离有助于快速检测和修复故障,减少系统停机时间,并提高系统的可靠性。

此外,腾圣微型逆变器具有IP67防护等级,在温度和湿度大幅变化时仍能以最佳状态运行,从而确保整个光伏发电系统的耐久性。

即插即用

安装便捷

在使用组串式逆变器+优化器的光伏系统中,优化器在安装过程中需要考虑组件的串联设计,以实现对整个串联电路的性能优化。这需要更仔细的规划和计算,以确保系统的最佳性能。

微型逆变器则大大简化了光伏系统的设计过程。腾圣微型逆变器支持“一拖一”至“一拖八”等不同安装方式,即最多可与8块组件相连接。在安装时,不需要进行复杂的计算来匹配电池板容量或考虑串联设计。同时,其“即插即用”的安装方式,无需进行复杂的布线配置,简化了安装步骤,一定程度上减少了安装中可能发生的错误,提高了安装效率。

根据美国太阳能工业协会(SEIA)的一项调查,安装太阳能系统的人员报告称,与使用优化器的系统相比,使用微型逆变器系统的安装时间可以平均缩短15%。

灵活拓展

创新应用

使用优化器的光伏系统在安装之时需要仔细地规划系统大小,导致后续系统的重新配置或者拓展会十分耗时。

而使用微型逆变器的光伏系统可以更加灵活地进行设计和布局。腾圣Gen3系列微逆可以与单个组件相连接,每个组件可以安装在不同朝向或倾斜角度的屋顶上,以最大程度地利用太阳能资源,尤其适用于复杂或不规则的屋顶结构,如多面屋顶或部分阴影区域。

另一方面,腾圣微型逆变器并不局限于“屋顶”这种单一的安装位置。腾圣Easy Solar Kit提供包含微型逆变器、组件、支架、线缆在内的一体化阳台光伏系统,适用于屋顶、平地、栏杆、墙壁等多样化安装场景,满足用户个性化的能源需求。

微型逆变器强大的安全性有效降低了火灾风险和人身触电风险,简化的安装流程提高了安装效率,灵活的拓展性和创新应用提供了个性化的能源解决方案。

作为微型逆变器行业的领导者,腾圣也将持续致力于技术革新,发挥微逆在光伏发电领域至关重要的作用,为用户提供更安全、高效、稳定、便捷和灵活的光伏能源解决方案。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/202306/28/369110.html
责任编辑:zhouzhenkun
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
光伏2026:国之重器的应有气象与当下定位偏差来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-26 16:31:08

大行业的应有气象与定位偏差光伏已初步成长为一个“大行业”,但却缺少大行业的自觉。大行业自有大行业的气象,搅动风云,影响民生,关乎国家安全稳定,甚至足以开启一场战争。除了最高层,无论是我们行业自身,还是其他相关部门,绝大多数人都对光伏的定位有很大偏差。

王行柱&肖爽NML:高性能卤化物钙钛矿X射线探测器的气相构建紧凑封盖层来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 09:34:45

卤化物钙钛矿因其优异的性能与合理的成本,已成为极具前景的X射线探测材料。其中,三维钙钛矿与低维钙钛矿之间的异质结构因其低离子迁移和良好的稳定性而备受关注。研究表明,二维钙钛矿有机层的空间位阻越大,离子迁移越慢,从而减少陷阱态并提升稳定性。本研究提出了一种精确构建钙钛矿基异质结构的合成方法,深化了对晶格结构与性能之间关系的理解,有助于推动高性能、低成本X射线探测器的发展。

常州大学朱卫国Advanced Materials:通过挥发性形态导向器的双相调控使阱抑制有机太阳能电池效率达到20.6%来源:先进光伏 发布时间:2025-12-18 11:07:59

针对这一问题,常州大学朱卫国课题组提出了一种基于挥发性固体添加剂1,3-二溴-5-碘苯的双相协同调控策略。该研究以“Dual-PhaseRegulationviaaVolatileMorphologyDirectorEnablesTrap-SuppressedOrganicSolarCellswith20.6%Eciency”为题发表在顶级期刊AdvancedMaterials上。径向分布函数与FT-IR光谱进一步证实了DBI优先与PM6的给体骨架发生非共价相互作用。时间演化分析显示适量DBI可促进PM6预聚集并同时抑制Y6的过度聚集。IR-AFM形貌图直观证实,适量DBI诱导形成了清晰、互穿的双连续相分离结构,而过量添加剂则导致相边界模糊、形成孤立域。

AFM:高效宽带隙与叠层钙钛矿太阳能电池的异质界面接触优化来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 19:10:55

钙钛矿基叠层太阳能电池是下一代光伏技术的关键。作为核心组成部分,载流子传输层(CTL)在单结与叠层钙钛矿电池中均面临界面接触不良和载流子传输效率低等问题。

嘉宾解读 | 天合光能智慧能源解决方案的独特竞争力和客户价值来源:天合光能 发布时间:2025-12-05 15:36:44

嘉宾解读|天合光能智慧能源解决方案的独特竞争力和客户价值

研究人员解耦界面效应以推进稳健的准二维 CsPbBr₃ 钙钛矿忆阻器来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-17 14:07:11

南昌大学、武义大学和江西科技师范大学的研究人员报告说,在理解界面化学如何控制卤化物钙钛矿忆阻器的性能和稳定性方面向前迈进了一步。这些发现建立了一个合理的框架,将电极化学反应性与钙钛矿基忆阻器的功能稳定性联系起来。这些见解不仅加深了对离子-电极相互作用的理解,而且为基于工程钙钛矿界面的下一代节能计算架构开辟了道路。

华盛顿大学David S. Ginger最新JACS:卤化物光电子学的表面钝化:氨基硅烷与甲脒的优化和反应性比较来源:先进光伏 发布时间:2025-11-17 10:04:07

研究意义揭示新型钝化机制:首次证实氨基硅烷与FA发生化学反应,拓展钝化理论框架。结论展望本研究通过系统比较APTMS与AEAPTMS在钙钛矿表面钝化中的应用,揭示了氨基硅烷与FA之间的化学反应机制,并证实AEAPTMS具备更宽的工艺窗口与更优的器件性能。

AFM综述:范德华异质结中的界面工程:通过结构与功能修饰提升光电探测器效率来源:知光谷 发布时间:2025-11-17 09:38:32

二维材料及其范德华异质结构在光电器件中展现出巨大潜力,尤其是在光电探测器方面。界面工程已成为材料科学中的核心策略,通过调控层间相互作用、能带排列和电荷转移动力学,显著提升光电探测器的性能。最后,文章展望了未来研究方向,包括利用机器学习优化光电探测技术。新兴应用前景广阔,如偏振敏感探测、多光谱成像等,结合机器学习辅助设计,推动光电探测器向多功能、智能化方向发展。

西北院王莹玉:海上光伏发电系统设计优化与实践探索来源:索比光伏网 发布时间:2025-11-12 09:35:15

2024第二届海上光伏大会上,中国电力工程顾问集团西北电力设计院海上业务开发部主工王莹玉介绍,在设计海上光伏系统时,需综合考虑海洋环境、运维经验及施工组织等多方面因素。在施工组织方面,王莹玉指出,需高效利用海上施工窗口期,优化码头及堆场布局,确保光伏支架等设备的顺利拼装和组装。这种光伏发电系统,建设的也都是陆上的升压站。因为海上运维检修的不及时,会造成发电量的损失,所以目前用的还是组串逆变器方案。

多伦多大学Sargent和帕维亚大学Grancini团队NE:钙钛矿太阳能电池中阳离子与低维钙钛矿表面钝化的机制解析与优化路径来源:先进光伏 发布时间:2025-11-03 10:21:53

论文概览钙钛矿太阳能电池的认证效率已突破26%,其中表面钝化技术是关键推动力。结论展望本综述系统梳理了铵盐基分子与2D钙钛矿钝化层的形成机制、光电特性与器件影响,明确指出区分二者结构对理解性能提升机制至关重要。

前沿光伏技术之循环器:第三代太阳电池效率革命的 “隐形推手”来源:投稿 发布时间:2025-10-29 10:45:26

基于拓宽光谱响应的第三代太阳电池的诞生,正是为了突破这一困境。然而太阳电池属于交互系统,这意味着太阳电池吸收阳光的同时,必然会向太阳方向发射热辐射,造成不可避免的能量损失。在第三代太阳电池的应用场景中,引入循环器技术,将其特性得到了充分发挥。