למה לחתוך תאים במחצית
רוב היתרונות של לוחות חצי לחתוך תאים מיוחסת לירידה על ידי חצי הנוכחי הפנימי של הפאנל. Halving הנוכחי מוריד את הפסדים התנגדות, ולכן הביצועים הוא משופר. התוצאה היא יתרונות רבים כמו תפוקה גבוהה יותר, ייצור טוב יותר לכל מ"ר וביצועים טובים יותר בחום. יתרונות הצללה, עמידות טובה יותר וכמה רווחי ביצועים אחרים מתממשים גם עם תצורת הפאנל המתוקנת הנדרשת.
ירידה בהפסדים התנגדותיים
במודול סולארי, הפסדי חשמל מתרחשים כאשר האלקטרונים נעים דרך חיבורי התא והסורגים. מאז אובדן כוח שווה ההתנגדות כפול מרובע הנוכחי (P הפסד = R x I²), ירידה הנוכחי יפחית את ההפסד. פיצול התא לשני חצאים הנוכחי (לא את המתח) של התא, ולכן כאשר אתה מחיל את השינוי הזה למשוואה ההפסדים מופחתים ב 75%. כמו הנוכחי הוא הגבוה ביותר בשיא פעמים הייצור, זה כאשר היתרון הוא הגדול ביותר . צמצום הנוכחי כדי להפחית הפסדים הוא שום דבר חדש, עשינו את זה במשך למעלה ממאה שנה בהולכת חשמל. עם זאת, לאחר כמות כפולה של תאים הנוכחי חצי מכפיל את המתח שלנו, אשר היו תוצאות בלתי רצויות על עיצוב המערכת. פעולה זו נפתרה בתצורת החלונית המתוקנת.
תקן 60 תא לעומת 120 חצי פאנל התא לחתוך
תצורה חדשה, טובה יותר
כדי להבין איך זה עובד, אתה צריך לדעת את הדברים הבאים:
הוספת תאים במחרוזת (סדרה) צוברת מתח ולא זרם
הוספת מחרוזת שנייה של תאים (במקביל) מצטברת הנוכחית, לא מתח
אז אם את 120 התאים חתך למחצה היו מחווט אחד מחרוזת, היינו פעמיים את המתח וחצי הנוכחי של פאנל 60 תא רגיל. כדי לתקן את זה, יצרני יש מחדש את פריסת התא יש שני מחרוזות של 60 חצי לחתוך תאים התא הצטרפו במקביל. התוצאה הכוללת היא די חכם, כמו המתח הנוכחי נוכחים זהה פאנל תא 60 סטנדרטי, אבל הזרם הפנימי הוא חצוי. התוצאה היא עלייה של 1.5% -3% ביעילות, שהיא עמוקה יותר מכפי שהיא נשמעת. כמו כן, יש כמה תופעות לוואי רצויות.
הצללת שיפורים בטיפול
כאמור, שינוי הפריסה מאפשר לפאנל לבצע ביצועים טובים יותר בתרחישי הצללה מסוימים. לפני לחפור לתוך זה, שים לב כמה דברים:
הצללה עדיין תהיה השפעה משמעותית על המערכת שלך, גם אם זה תרחישים מועדפים על ידי לוחות אלה.
הפאנל עשוי להתנהג אחרת מכפי שהוא היה מחרוזת או עם התקן MLPE (מודול רמת חשמל אלקטרוניקה, כמו מיקרו, ממירים או מייעל).
אחד הדברים היצרנים לדחוף היא היכולת עבור החלק העליון של הפאנל לבצע מושפע אם החצי התחתון הוא בצל, או להיפך. כדי להבין זאת, אנחנו צריכים רענון מהיר על הצללה.
מדוע הצללה יכולה להיות מנוהלת טוב יותר על חצי פאנל התא לחתוך
כאשר יש לך שתי מחרוזות מחוברות במקביל (כמו החלק העליון והתחתון של לוחות אלה), אתה יכול לבודד את התא הנוכחי נמוך רק בצד זה. אז חצי אחד יכול לייצר ב 10% קיבולת והשני בייצור במלואו. זה די שימושי, אבל זה מגיע עם חסרון.
זכור את ההערה שלי, "הפאנל עשוי להתנהג אחרת מעצמו מאשר במיתר או עם התקן MLPE"? לכן זה חשוב.
נניח שיש לך מחרוזת של 10 פאנלים (די נפוצים), על מהפך מחרוזת, כולם באור שמש מושלם - למעט פאנל אחד שיש לו גוון מלא על החלק התחתון. במקרה זה, פאנל זה יכול לייצר ב 50%, אבל אז כל כך היו כל לוחות אחרים. זה לא אידיאלי. MPPT של מהפך לא ייתן לזה לקרות אף. במקום זאת, הזרם יישאר גבוה והדיודות העוקפות על לוח זה יפעילו ויעקפו את כל החלונית.
אם היה לך מיטוב או מיקרו-מהפך בתרחיש הנ"ל, זהו סיפור אחר (טוב יותר). פאנל זה יכול לייצר ב 50% בעוד האחרים ממשיכים ללא פגע.
הנה גרסה מאוירת:
שני תרחישים
לשניהם יש 10 לוחות חצי לחתוך תאים במחרוזת, באמצעות מהפך מחרוזת, תנאי גוון משתנים.
תרחיש 1 , נניח 90% הצללה התחתונה חצי של פאנל אחד (כפי שמוצג)
עקיפת דיודות על לוח 1 יפעל
למרות התאים החתוכים למחצה, המערכת עדיין עדיפה על הטלת פאנל אחד לחלוטין מאשר זרם נמוך יותר. ראה להלן סקירה גסה ופשוטה של מדוע. הערה:
1 הספק (P) = זרם (I) xVoltage (V)
1 נניח לוחות הוא לייצר כ. 30 V ו 9 אמפר
3 מתח עולה כאשר אתה פאנלים מוזרים במחרוזת, זרם אינו פועל במחרוזת הנמוכה ביותר.
אפשרות 1 - דיודות פעיל, ירידה בלוח 1 לחלוטין:
P = 9 amps x 270 וולט (9 לוחות @ 30 וולט), P = בערך. 2430 ווטס
אפשרות 2-דיודות לא פעיל, להפחית הנוכחי של כל לוחות:
P = 4.95 אמפר x 300 וולט (9 לוחות @ 30 וולט), P = כ. 1485 ווטס
תרחיש 2 , נניח 90% הצללה בתחתית כל לוחות
כל הדיודות העוקפות יישארו במצב לא פעיל
זה המקום שבו חצי לחתוך תאים מצוינים. דיודות לעקוף לא היה פעיל הייצור יהיה אפשרות 2 לעיל. עם פאנל סטנדרטי, כמעט כל הייצור היה אבוד.

בשני התרחישים, אחד שבו שבו תאים לחתוך למחצה לא יעזור והשני שבו הם יעזרו מאוד.










