Установка солнечной панели на 240 В лучше, чем на 120 В?

Я рассматриваю небольшую солнечную систему мощностью 1 кВт (4 панели по 250 Вт). Продавец предлагает их как в конфигурациях на 120 В, так и на 240 В с «микроинверторами». Учитывая 25-летнюю гарантию на панель, может ли снижение силы тока и последующая меньшая (но измерима ли она?) тепловая мощность инверторов, выдающих 240 В на стороне переменного тока, иметь какое-либо измеримое влияние на долговечность по сравнению с работой на 120 В?

Я могу так же легко сделать 120v, как 240v. Провести линию от коробки выключателя не проблема. Мне просто любопытно, есть ли какая-то реальная измеримая выгода с течением времени при работе на 240 В вместо 120 В. Я использую розетку 240 В для своего компьютера только для повышения эффективности на 1–2%, поэтому мне не нужно много оправданий, но я понятия не имею, дает ли преобразование постоянного тока в переменный такое же преимущество.

Как далеко панели от точки потребления энергии? Вы не сказали "солнечная батарея", и это меньшее из того, что вы упустили. Будут ли они привязаны к сети? Они ТОЛЬКО привязаны к сети или вы хотите, чтобы они работали во время отключения электроэнергии? Почему вы говорите о ДС?
Есть ли особая причина, по которой вы смотрите на микроинверторы? Вы смотрели на текущую NEC Art. 690 требований в этом отношении?
@Harper - Все не имеет значения, за исключением того места, где я забыл использовать слово «солнечный» :) Я просто задаюсь вопросом, даст ли 240 В какое-либо преимущество перед 120 В.
@ThreePhaseEel - Опять же, не имеет отношения к вопросу.
Более важный вопрос - вы используете ТТ 120/240 В с синхронизированными микроинверторами 120 В или используете настоящие микроинверторы на 240 В? Если последнее, они обеспечивают двухфазный выход или они обеспечивают одну фазу 240 В в автономном режиме?

Ответы (3)

Из-за закона Ома удвойте напряжение, и ваши потери при передаче упадут до 1/4 при том же диаметре провода. Перейдите сюда и введите напряжение, фактическую рабочую силу тока, расстояние и допустимое падение напряжения в процентах (попробуйте здесь разные числа, чтобы увидеть влияние кабеля разного размера).

Если расстояние довольно большое, калькулятор может начать говорить о толстом проводе, например, 6AWG или больше. Не покупайте это, вернитесь и спросите нас.

Провод 14AWG при 120 В будет 8,333 А (повторяя, конечно), и нагрузите провод 14AWG достаточно, чтобы падение напряжения было важным фактором. Переход на 240 В сокращает это на 75%.

Переход на 240 В также дает «комнату» для расширения.

Я не могу предположить, повлияло ли качество сборки рассматриваемых солнечных панелей на токопроводящие пути (угрожая 120-вольтовым панелям) или на номинальное напряжение изоляции и компонентов (угрожая 240-вольтовым панелям). Изоляция, как правило, дешевле, чем токовые пути, поэтому при прочих равных условиях я бы предпочел более высокое напряжение.

Я не сторонник объединения фотоэлектрического и инверторного оборудования. Если какой-либо из них выйдет из строя, оба будут браком, поэтому вы обязаны качеством сборки обоих. Они также хороши только для сетки. Если это на крыше, любите своих пожарных .

1) Вы можете сделать гибридную (многорежимную/с возможностью резервного копирования) установку с микроинверторами, но это навязывает вам топологию со связью по переменному току. 2) Вообще говоря, вентиляция с положительным давлением в любом случае превосходит вертикальную вентиляцию, а проблемы пожарных и панелей лучше всего решать, выделяя специальное пространство на крыше для работы пожарных (поскольку даже при быстром отключении на уровне модуля в стиле NEC 2017 у вас все еще есть вероятность поломки). фотоэлектрические детали для создания опасного напряжения)

Запуск набора подразумеваемых солнечных панелей (поскольку вы не использовали это слово в своем вопросе) на 240 В означает, что ток, проходящий через проводку, ниже при той же мощности. Меньший ток также означает меньшие потери мощности при передаче, хотя для очень коротких расстояний это вряд ли будет иметь особое значение.

Для большей части электроники снижение тока уменьшит нагрузку на преобразование, что обычно дает общее преимущество.

Если проводка между двумя блоками одинакова, можно задаться вопросом, будет ли один из двух перегреваться или один из них перепроектирован по сравнению с другим.

Да по двум причинам:

Как указывали другие, падение напряжения и потери мощности уменьшаются при более высоком напряжении. Это становится тем более важным, чем длиннее становится цепь, поэтому большинство панелей подключаются последовательно для повышения рабочего напряжения, даже если они работают на постоянном токе, пока не достигнут линейного инвертора.

Кроме того, преимущество микроинверторов заключается в устранении единой точки отказа с помощью одного инвертора. Если инвертор выйдет из строя, вы потеряете выход только одной (или двух с некоторыми инверторами) панелей, пока он не будет заменен. Они также позволяют вам создать цепь с более высоким напряжением всего с несколькими панелями и позже добавить в схему. С другой стороны они дороже.

Удачи!