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电源优化技术提高光伏产业能效

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本文摘要:太阳能光伏市场以超过30%以上的年增长率,在过去10年来更有了众多投资者。事实上,研发太阳能光伏的基本技术50年前之后已面世,但技术变革并不大。 所以,目前市场上的太阳能组件及逆变器技术在成本效益及报酬上还并未超过用户的拒绝。技术变革较慢也使太阳能技术并未被普遍用于,并倚赖政府补贴。但自业界引入直流/直流电源优化器以及直流/交流微逆变器等分布式集成电路技术后,太阳能产业之后开始了新一轮技术变革。

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太阳能光伏市场以超过30%以上的年增长率,在过去10年来更有了众多投资者。事实上,研发太阳能光伏的基本技术50年前之后已面世,但技术变革并不大。

所以,目前市场上的太阳能组件及逆变器技术在成本效益及报酬上还并未超过用户的拒绝。技术变革较慢也使太阳能技术并未被普遍用于,并倚赖政府补贴。但自业界引入直流/直流电源优化器以及直流/交流微逆变器等分布式集成电路技术后,太阳能产业之后开始了新一轮技术变革。  阴影及失配问题的负面影响已令其多家知名公司以及许多新兴公司转变其研发方向,转而研发新技术以解决问题这些实际运营环境的问题。

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太阳能光伏系统的问题有点类似于一串串灯饰,只要其中一个模块经常出现问题,串联一起的其他模块之后不会受到牵连,而且任何一件组件都可影响其他组件的展现出。精确一点来说,太阳能光伏系统各部分之间若经常出现电压及电流方面的不均衡,之后不会产生失配问题。其中原因很多,如局部的阴影、移动的浮云、附近物体的镜片、光伏组件的有所不同角度及排序方式、污垢、有所不同程度的老化、微小的裂缝以及光伏组件之间的温差都会令其系统经常出现失配。

所有太阳能系统都某种程度不存在失配的问题,但很多情况下因失配而造成的能源损耗不会被忽视或高估。许多独立国家的研究表明,只要有10%的光伏组件被阴影遮挡,整个系统之后不会丧失高达50%的发电量。  目前广泛使用的太阳能系统都企图利用中央逆变器的类似算法解决问题这个失配问题。

这种称作仅次于功率点追踪(MPPT)技术的类似算法的局限是,逆变器无法了解看见每串或每个串联一起的光伏组件的情况,因此不能不作较慢而受限的调整。直到2008年,美国国家半导体顺利研发电源优化技术,并在市场上首次发售这种称作电源优化器的集成电路,其特点是充分利用核心的仿真电路技术及电源管理芯片,在大于的系统单元,即光伏组件的级别上,来尽可能提升电能输入,从而提升太阳能光伏系统的整体效率。

  美国国家半导体与尚德公司创建了合作关系。对于太阳能系统来说,引入集成电路不会有电子货币起到,因为加到电源优化器的主要目的是完全恢复因某一组件损毁而丢掉的发电量,以及保证无论白天任一时间段或年中任一月份都能尽可能提升每一光伏组件的能源效率。


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