Mikroinvertoru un sērijas invertoru atšķirība
Fotoelementu elektroenerģijas ražošanas sistēmā invertors ir viens no svarīgākajiem pamataprīkojumiem. Starp tiem mikroinvertori un sērijveida invertori ir divi izplatīti veidi, un tie daudzējādā ziņā atšķiras viens no otra.
1.Workinga princips
Micro-invertors
Mikroinvertors atsevišķi veic MPPT katram fotoelektriskajam modulim, un moduļa radītā līdzstrāva tiek tieši pārveidota par maiņstrāvu un pēc tam ievadīta tīklā. Katrs mikroinvertors darbojas neatkarīgi un netraucē citiem.
It kā jumta sistēma ar vairākiem uzstādītiem PV moduļiem, pat ja viens komponents ir aizēnots vai sabojājas, pārējie komponenti joprojām var izvadīt elektroenerģiju ar maksimālo jaudu, izmantojot attiecīgos mikroinvertorus, tādējādi maksimāli palielinot sistēmas kopējo elektroenerģijas ražošanas efektivitāti.
Sērija-invertors
Sērijas invertors ir virkne vairāku fotoelementu moduļu sērijā, visas maksimālās jaudas punkta izsekošanas sērijas. Pēc tam sērijas radītā līdzstrāva tiek pārveidota par maiņstrāvu un ievadīta elektrotīklā.
Ja vienam komponentam virknē ir kādas problēmas, piemēram, bloķēšana vai bojājums, tas ietekmētu visas virknes izejas jaudu un tādējādi ietekmētu sistēmas elektroenerģijas ražošanas efektivitāti.
2.Sistēmas struktūra
Mikroinvertors
Mazs un kompakts, to parasti var uzstādīt tieši fotoelektriskā moduļa aizmugurē vai sānos bez papildu uzstādīšanas vietas. Šis integrētais dizains padara sistēmu vienkāršāku un skaistāku, bet arī samazina elektroinstalācijas sarežģītību.
Izmantojot mikroinvertoru mājas jumta fotoelementu sistēmu uzstādīšanai, tās ir ļoti ērtas, neaizņems pārāk daudz vietas un lieliski sader ar dažādiem dažādu veidu fotoelementu moduļiem.
Sērijas invertors
Tilpums ir salīdzinoši liels, un tas ir jāuzstāda speciālā invertora iekštelpu vai āra skapī. Sērijveida invertors un fotoelektriskais modulis ir jāsavieno caur garu līdzstrāvas kabeli, kas palielina sistēmas uzstādīšanas izmaksas un līnijas zudumus.
Lielā fotoelementu elektrostacijā ir izveidotas vairākas invertoru telpas, un centrā ir uzstādīti sērijas invertori, lai panāktu vienotu pārvaldību un apkopi.
3.Veiktspējas raksturojums
Ģenerācijas efektivitāte
Micro-invertors: Pateicoties katra komponenta neatkarīgajam MPPT, tas var labāk pielāgoties dažādiem apgaismojuma apstākļiem un ēnu oklūzijai. Līdz ar to elektroenerģijas ražošanas efektivitāte ir augstāka sarežģītā vidē. Pat ja dažus komponentus ietekmē ēna, citi komponenti joprojām var darboties normāli, un nav mucas efekta.
Rinda-invertors: Lai gan MPPT var realizēt arī tāpēc, ka tiek izsekota visa virkne, tiklīdz daži virknes komponenti ir samazinājuši vai bloķējuši veiktspēju, tiks ietekmēta visas virknes izejas jauda, tādējādi samazinot sistēmas kopējo enerģijas ražošanas efektivitāti. Uzticamība
Micro-invertors: Katrs mikroinvertors darbojas neatkarīgi; pat ja viens neizdodas, pārējie turpinās darboties normāli. Turklāt mikroinvertoru pamatā ir progresīva elektroniskā tehnoloģija, tostarp siltuma izkliedes konstrukcija, kas padara tos ļoti uzticamus un stabilus.
Rinda-invertors: Bojājuma gadījumā, iespējams, visu virkni nevarēs ģenerēt normāli, tādējādi ietekmējot sistēmas uzticamību. Arī sērijveida invertora atkļūdošana un apkope ir samērā sarežģīta, un tās darbībai ir nepieciešams profesionāls un tehniskais personāls.
Mikroinvertors: Izeja ir zemsprieguma maiņstrāva, parasti 220 V vai 110 V, kas ievērojami samazina līdzstrāvas augsta sprieguma radīto drošības risku. Tikmēr mikroinvertoram ir arī ideālas aizsardzības funkcijas, piemēram, pārsprieguma aizsardzība, aizsardzība pret pārspriegumu, īssavienojuma aizsardzība utt., lai nodrošinātu sistēmas drošu darbību.
Sērija-invertors: Izvade ir augstsprieguma līdzstrāva, tāpēc pastāv noteikti drošības riski. Ja līdzstrāvas kabelis ir bojāts vai nepareizi iezemēts, var rasties nelaimes gadījumi, piemēram, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
4.Lietošanas scenāriji
Micro-invertors
Piemērots mazām sadalītām fotoelementu sistēmām, piemēram, privātmāju jumtiem, komerciālu ēku jumtiem un tā tālāk. Šajos apstākļos fotoelementu moduļa uzstādīšanas vieta ir izkliedēta, un apgaismojuma apstākļi ir atšķirīgi. Tieši šeit mikroinvertori var efektīvāk izmantot savas priekšrocības, lai uzlabotu elektroenerģijas ražošanas efektivitāti un sistēmas uzticamību.
Vietām ar augstākām estētiskām prasībām integrētais mikroinvertoru dizains apmierinās arī lietotāju vajadzības.
Sērija-invertors
Piemērots liela mēroga zemes fotoelektriskajām elektrostacijām un rūpnieciskām un komerciālām jumta fotoelementu sistēmām. Šajos scenārijos fotoelektrisko moduļu uzstādīšanas mērogs ir liels, un sērijas invertors var labāk apmierināt sistēmas enerģijas vajadzības un samazināt izmaksas.
Vietās ar relatīvi līdzenu reljefu un salīdzinoši nemainīgiem apgaismojuma apstākļiem sērijveida invertori var arī nodrošināt labāku veiktspēju.
5. Izmaksu analīze
Sākotnējās investīcijas izmaksas
Micro-invertors: Tā augstā tehniskā satura un sarežģītā ražošanas procesa dēļ cena ir salīdzinoši augsta. Turklāt, tā kā katrai sastāvdaļai jābūt aprīkotai ar mikroinvertoru, sākotnējās investīcijas izmaksas būs lielākas, ja sistēma ir maza.
Sērija-invertors: Sērijveida invertoru cena ir salīdzinoši zema, īpaši liela mēroga lietojumos, un izmaksu priekšrocības ir acīmredzamākas.
Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas
Micro-invertors: Pateicoties tā augstajai uzticamībai un zemajam atteices līmenim, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas ir salīdzinoši zemas. Turklāt mikroinvertoru var uzraudzīt un vadīt attālināti, izmantojot tīklu, kas ir ērti un ātri.
Sērija-invertors: Ekspluatācijas un apkopes izmaksas ir salīdzinoši augstas. Īpaši kļūmes gadījumā profesionālam un tehniskajam personālam ir nepieciešams to izmeklēt un salabot, kas patērē laiku un darbaspēka izmaksas.

Kopumā mikroinvertoriem un virkņu invertoriem ir daudz atšķirīgu un acīmredzamu iezīmju darbības principā, sistēmas struktūrā, veiktspējā, lietojuma scenārijos un izmaksās. Invertoru izvēlē rūpīgi jāņem vērā konkrētie lietojuma scenāriji un vajadzības sistēmas optimālai veiktspējai un ekonomiskajam ieguvumam.