Інвертар — гэта мозг і сэрца фотаэлектрычнай сістэмы выпрацоўкі энергіі. У працэсе выпрацоўкі энергіі сонечнымі фотаэлектрычнымі батарэямі генеруецца пастаянны ток. Аднак многія нагрузкі патрабуюць пераменнага току, і сістэма харчавання пастаяннага току мае вялікія абмежаванні і нязручная для пераўтварэння напружання. Дыяпазон прымянення нагрузкі таксама абмежаваны, за выключэннем спецыяльных электрычных нагрузак, для пераўтварэння пастаяннага току ў пераменны ток патрабуюцца інвертары. Фотаэлектрычны інвертар — гэта сэрца сонечнай фотаэлектрычнай сістэмы выпрацоўкі энергіі, які пераўтварае пастаянны ток, які выпрацоўваецца фотаэлектрычнымі модулямі, у пераменны ток і перадае яго ў лакальную нагрузку або сетку, а таксама з'яўляецца сілавой электроннай прыладай з адпаведнымі функцыямі абароны.
Сонечны інвертар у асноўным складаецца з сілавых модуляў, плат кіравання, аўтаматычных выключальнікаў, фільтраў, рэактараў, трансфарматараў, кантактараў і шаф. Вытворчы працэс уключае папярэднюю апрацоўку электронных дэталяў, поўную зборку машыны, выпрабаванні і поўную ўпакоўку машыны. Яго развіццё залежыць ад развіцця тэхналогій сілавой электронікі, тэхналогіі паўправадніковых прылад і сучасных тэхналогій кіравання.

Для сонечных інвертараў павышэнне эфектыўнасці пераўтварэння электраэнергіі — вечная тэма, але калі эфектыўнасць сістэмы расце і расце, амаль набліжаючыся да 100%, далейшае павышэнне эфектыўнасці будзе суправаджацца нізкімі выдаткамі. Такім чынам, як падтрымліваць высокую эфектыўнасць, а таксама добрую канкурэнтаздольнасць цэн, будзе важнай тэмай у цяперашні час.
У параўнанні з намаганнямі па павышэнні эфектыўнасці інвертара, паляпшэнне эфектыўнасці ўсёй інвертарнай сістэмы паступова становіцца яшчэ адной важнай праблемай для сонечных энергетычных сістэм. У сонечнай батарэі, калі з'яўляецца лакальная зона ценю плошчай 2%-3%, для інвертара, які выкарыстоўвае функцыю MPPT, выходная магутнасць сістэмы ў гэты час можа нават знізіцца прыкладна на 20%, калі выходная магутнасць нізкая. Каб лепш адаптавацца да такой сітуацыі, вельмі эфектыўным метадам з'яўляецца выкарыстанне аднабаковага або некалькіх функцый кіравання MPPT для аднаго або частковых сонечных модуляў.
Паколькі інвертарная сістэма працуе ў сеткавым рэжыме, уцечка току з сістэмы ў зямлю выкліча сур'ёзныя праблемы бяспекі; акрамя таго, каб павысіць эфектыўнасць сістэмы, большасць сонечных батарэй будуць злучаныя паслядоўна для фарміравання высокага выходнага пастаяннага напружання; з-за ўзнікнення анамальных умоў паміж электродамі лёгка ўзнікнуць дуга пастаяннага току. З-за высокага пастаяннага напружання дугу вельмі цяжка патушыць, і вельмі лёгка выклікаць пажар. З шырокім распаўсюджваннем сонечных інвертарных сістэм пытанне бяспекі сістэмы таксама будзе важнай часткай інвертарнай тэхналогіі.

Час публікацыі: 01 красавіка 2023 г.