Солнечные инверторы выходят на первый план, интеллектуальные инверторы приобретают решающее значение для будущего
Когда дело доходит до рынка солнечной энергии, непропорционально большое внимание всегда уделяется модулям, а в последнее время и цепочке поставок модулей. По данным исследовательской компании Allied Market Research, мировой рынок солнечных фотоэлектрических модулей оценивался в 127,9 млрд долларов в 2020 году и, по прогнозам, к 2030 году достигнет 260,2 млрд долларов, а среднегодовой темп роста составит 7,4% в период с 2021 по 2030 год.
В Индии мы видели, как схема PLI по производству высокоэффективных солнечных модулей активизировала разговоры о наращивании мощностей. В сочетании с увеличением солнечной мощности, к которой стремится страна, это также обеспечило огромный интерес к новым мощностям мощностью до 40 ГВт. Это также имеет смысл, поскольку модули могут составлять от 55 до 60% стоимости солнечного проекта. Солнечные инверторы, составляющие от 5% до 10% стоимости проекта, легко игнорировались, смешиваясь с остальными затратами на электроэнергию типичного проекта.
Хорошо развитая экосистема металлообработки в стране означает, что конструкции, другой крупный компонент затрат, относительно хорошо поставляются внутри страны.
Солнечные инверторы как категория не только жизненно важны для продолжающегося расширения солнечной энергетики, но и то, как эти инверторные компании адаптируются и поставляют соответствующую продукцию, также в некотором смысле будет определять темпы расширения, как мы узнаем здесь. И рынок, безусловно, стоит того. Согласно исследованию The Business Research Company (TBRC), ожидается, что объем мирового рынка солнечных инверторов вырастет сот $12,04 млрд в 2021 году до $13,38 млрд в 2022 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 11,14%..
Фактически, в последние годы, несмотря на то, что модули продолжают свое неустанное движение к более высокой эффективности, производительности и даже размерам, именно изменения на рынке инверторов и накопителей энергии определяют следующий всплеск роста солнечной мощности. Тем более, что солнечная энергия из вспомогательного источника энергии превращается в основной вариант.
Фактически, солнечные инверторы уже вряд ли так называются, поскольку акцент смещается на «умные» инверторы. И не без оснований. Сегодняшние «умные» инверторы выходят далеко за рамки базовой функции преобразования постоянного тока, генерируемого модулями, в переменный ток. Они будут все чаще рассматриваться как обеспечивающие функции поддержки сети, такие как регулирование напряжения, поддержка частоты и возможности сквозного отключения. Также известные как инверторы, образующие сеть, они обладают потенциалом для предоставления многих, если не всех, сетевых услуг, которые в настоящее время относятся к сфере вращающихся генераторов на ископаемом топливе, которые они так срочно стремятся заменить во всем мире.
Поэтому мы решили поговорить с рядом фирм-производителей солнечных инверторов, чтобы лучше понять эволюцию инверторов и чего ожидать от них.
Так как же развивались солнечные инверторы?
«За последнее десятилетие инверторы Sungrow претерпели изменения в двух основных аспектах: техническое усовершенствование и улучшение применения. Во-первых, наши инверторы стали более эффективными в преобразовании энергии; большинство из них сейчас имеют КПД до 99,9%, и у них более высокая плотность мощности из-за Кроме того, все наши инверторы используют мульти-MPPT для лучшей обработки больших токов, синхронизированных с обновлением размера пластины модуля», — говоритНатараджа М.С., технический руководитель компании Sungrow India, которая недавно отпраздновала расширение своего завода по производству инверторов в Индии до мощности 10 ГВт, что на сегодняшний день является крупнейшим подобным предприятием в стране.
ДляСандип Гоял С другой стороны, основатель и генеральный директор Pyramid Electronics, фирмы, которая недавно перешла на сетевые инверторы, сосредоточил свое внимание на ключевых технологических изменениях. «С точки зрения технологии силовой электроники, следующим шагом в эволюции является замена Si IGBT (биполярных транзисторов с изолированным затвором) на SiC MOSFET (металлооксидно-полупроводниковый полевой транзистор). Наши инверторы уже развились в этом отношении, поскольку мы Мы также используем эту технологию в наших сетевых инверторах и зарядных устройствах для электромобилей. Он добавляет, что «это изменение в силовых устройствах приводит к значительному сокращению количества компонентов, поскольку схема силовой электроники может быть упрощена без какого-либо ущерба для эффективности. КПД инверторов на основе SiC MOSFET с простой топологией силового преобразователя как минимум на 1,5 % выше, чем у инверторов на основе Si IGBT с более сложной топологией силового преобразователя. Кроме того, более высокая плотность мощности может быть достигнута с помощью инверторов на основе SiC MOSFET. Кроме того, к инверторам были добавлены возможности Интернета вещей, которых не было десять лет назад», - заканчивает он.