従来の集中型太陽光発電システムでは、周囲の建物、雲の位置、隣接する障害物のサイズなどの予期しない要因により、太陽光発電モジュールアレイの電力に予測できない損失が発生します。 そのため、近年、国内外の研究者は、部分的な影によって引き起こされる太陽光発電アレイ電力の上記のマルチピーク問題について、さまざまなグローバル最大電力点(グローバル最大電力点追従GMPPT)の研究と調査を行ってきました。 太陽光発電モジュールは、それぞれの最大電力点(MPP)で動作しますが、部分的な影の閉塞の問題によって引き起こされるストリングの全体的な電力損失を完全に解決するわけではありません。

ストリングインバーターは、特にトランスレスフルブリッジインバーター技術の開発後、システムアプリケーションにおいてかけがえのない利点を持ち、高効率、軽量、低コストのTLインバーターが市場で普及しました。 マルチMPPT技術は、システム設計の多様性と生産効率の向上を促進する上で重要な役割を果たしてきました。 ただし、ストリングインバーターは、避けられない課題にも直面します。つまり、アレイ出力の最大電力点に対する予測できないシャドウカバレッジの影響を調整および制限する方法です。 複数のMPPTを使用すると、システム全体に対する影付きのコンポーネントまたはストリングの影響を比較的改善できますが、ストリングインバーターはマルチコンポーネントレベルの変換装置であるため、電力の一部を& quot; don &#に犠牲にする必要があります。 39;大きなものを維持するための小さなもの。" 。 ストリングインバーターは、入力端のコンポーネントが同じ向きと傾きを維持する必要があり、障害物がないことが最善ですが、これは屋根の一部にのみ適用されます。 二重層の屋根の中には、傾斜角が2つあるものもあれば、北向きの狭い領域があるものもあります。 これは、システム設計とインバータ制御にとって難しい問題です。 したがって、単一コンポーネントレベルの追跡および変換デバイスがますます使用されています。 ユーザーは、代表的なものがマイクロインバーターとパワーオプティマイザーであることに気づきました。

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