บล็อก

1 เมษายน 2568

ภาษีอุปกรณ์: อุปกรณ์มากขึ้น ปัญหาก็มากขึ้น

ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ต้องใช้ฮาร์ดแวร์มากขึ้น
รับชมการสัมมนาผ่านเว็บฉบับเต็มตามความต้องการ
ลูกศร
ภาษีไมโครอินเวอร์เตอร์ | 5) ภาษีอุปกรณ์: อุปกรณ์มากขึ้น ปัญหามากขึ้น

ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ได้รับการยกย่องว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้และเรียบง่าย แต่เมื่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ที่ผสานรวมอยู่ ความเรียบง่ายดังกล่าวก็ต้องแลกมาด้วยฮาร์ดแวร์ที่มากขึ้น การบำรุงรักษาที่มากขึ้น และความซับซ้อนที่มากขึ้น

นี่คือภาษีไมโครอินเวอร์เตอร์ส่วนที่สาม ซึ่งก็คือต้นทุนของอุปกรณ์ส่วนเกิน มาดูกันว่าทำไมระบบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับจึงต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้น และทำไมระบบที่ปรับให้เหมาะกับไฟฟ้ากระแสตรงจึงเป็นทางเลือกที่สะอาดและชาญฉลาดกว่า

ปัญหาอุปกรณ์กับสถาปัตยกรรม AC

ระบบที่ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์ซึ่งจับคู่กับแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อด้วยไฟฟ้ากระแสสลับนั้นต้องการความจุของอินเวอร์เตอร์มากกว่าสถาปัตยกรรมไฟฟ้ากระแสตรงประมาณสองเท่า เมื่อใช้แผนผังเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการสูญเสียการแปลงก่อนหน้านี้ สถาปัตยกรรมไฟฟ้ากระแสสลับที่มีไมโครอินเวอร์เตอร์จะต้องใช้ความจุของอินเวอร์เตอร์มากกว่า 88% หรือเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรมไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวเพิ่มประสิทธิภาพ (21.4 กิโลวัตต์เทียบกับ 11.4 กิโลวัตต์)

รูปที่ 13a: ความจุอินเวอร์เตอร์สถาปัตยกรรม AC พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน

ความจุอินเวอร์เตอร์สถาปัตยกรรม AC: 21.4kW

  1. 11.4kW บนหลังคา +
  2. 10kW ในแบตเตอรี่

รูปที่ 13b: ความจุอินเวอร์เตอร์สถาปัตยกรรม DC พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน

ความจุอินเวอร์เตอร์สถาปัตยกรรม DC: 11.4kW

  1. อินเวอร์เตอร์ 11.4kW (สำหรับทั้งโมดูลโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่)

เมื่อขยายความแตกต่าง สถาปัตยกรรม AC ต้องการ:

  • ไมโครอินเวอร์เตอร์: ติดตั้งใต้แต่ละโมดูลเพื่อดำเนินการแปลงไฟ DC เป็นไฟ AC
  • อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่: อินเวอร์เตอร์แยกต่างหากเพื่อจัดการการเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับ (มักจะรวมเข้ากับกล่องแบตเตอรี่)
  • ส่วนประกอบเพิ่มเติม: กล่องรวมและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบและพยายามลดพื้นที่เบรกเกอร์ที่ใช้ที่แผงไฟฟ้า

การกำหนดค่านี้หมายความว่า:

  • จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม สถาปัตยกรรมไฟฟ้ากระแสสลับต้องใช้อินเวอร์เตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์แยกต่างหากสำหรับแบตเตอรี่ เมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรมไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนทำหน้าที่ทั้งสองอย่าง
  • มีจุดบกพร่องมากมาย: ไมโครอินเวอร์เตอร์บนหลังคาแต่ละตัวต้องทำงานหนักมาก จึงอาจเกิดปัญหาได้ หากไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้องในอีกหลายปีต่อมา จำเป็นต้องเปลี่ยนไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่
  • การเข้าถึงที่ยากลำบาก: ไมโครอินเวอร์เตอร์ติดตั้งอยู่บนหลังคาใต้โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้การซ่อมแซมต้องใช้แรงงานมากและมีค่าใช้จ่ายสูง
“การซ่อมหรือเปลี่ยนไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เสียหายนั้นยากกว่า เนื่องจากคุณต้องขึ้นไปบนหลังคา ซ่อมชั้นวาง และถอดน็อตโมดูลออกเพื่อเข้าถึงยูนิต” - Aurora Solar

หนึ่งในเจ้าของบริษัท Solartime USA ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานที่ตั้งอยู่ในเท็กซัส ซึ่งทำระบบไมโครอินเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์สตริง ได้อธิบายโดยสรุปจากประสบการณ์ของเธอดังนี้:

“ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์อาจต้องบำรุงรักษามากขึ้นและอาจต้องเปลี่ยนใหม่หลายครั้งในอนาคต เนื่องจากมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ยังต้องติดตั้งไว้บนหลังคา ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนแรงงานในการซ่อมแซมสูงขึ้น” - Solartime with Martyna ( YouTube )

สถาปัตยกรรม DC ทำให้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดเก็บง่ายขึ้นได้อย่างไร

ระบบที่ปรับให้เหมาะกับ DC เช่น ระบบที่ใช้ตัวปรับให้เหมาะสม Tigo TS4 และอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยการรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังต่อไปนี้:

  • อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานสำรอง: อินเวอร์เตอร์ไฮบริดช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่แยกต่างหาก ทำให้ทั้งต้นทุนและความซับซ้อนลดลง
  • ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ DC ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในระดับโมดูล การตรวจสอบ และการปิดระบบอย่างรวดเร็วของไมโครอินเวอร์เตอร์ แต่จะไม่ทำหน้าที่พิเศษในการแปลงพลังงานจาก DC เป็น AC
  • การบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น: อุปกรณ์ที่ทำงานหนักที่สุด ซึ่งก็คือ อินเวอร์เตอร์ นั้นจะอยู่ที่ระดับพื้นดิน โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในที่ร่มจากองค์ประกอบต่างๆ
บรรทัดสุดท้าย

ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ที่จับคู่กับแบตเตอรี่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์มากกว่าสถาปัตยกรรม DC นั่นคือแก่นแท้ของภาษีอุปกรณ์ และดังที่เราแสดงให้เห็นในหัวข้อก่อนหน้านี้ ภาษีอุปกรณ์ไม่ได้ให้ประโยชน์กับประสิทธิภาพการทำงาน แต่ให้ผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับภาษีการตัดและภาษีการแปลง

บทต่อไปของเราจะเจาะลึกเทคโนโลยีที่ได้รับการเลือกสำหรับโซลาร์เซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพ - โซลูชันคือ DC: ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ DC, แบตเตอรี่แบบคู่ DC

-

ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่?

สัมมนาผ่านเว็บ: ในวันที่ 15 เมษายน (วันภาษีในสหรัฐอเมริกา) เราจะจัดสัมมนาผ่านเว็บที่จะเจาะลึกรายละเอียดของชุดภาษี Microinverter ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่นี่

ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อบททั้งหมดที่รวมอยู่ในชุดนี้ (จะมีการเพิ่มลิงก์เมื่อมีการเผยแพร่บทต่างๆ):

  1. สรุป: ภาษีไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เพิ่มขึ้น
  2. เส้นแนวโน้ม: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
  3. การตัดภาษี: การทิ้งพลังงานไว้บนโต๊ะ
  4. ภาษีการแปลง: ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของแบตเตอรี่แบบ AC-coupled
  5. ภาษีอุปกรณ์: อุปกรณ์มากขึ้น ปัญหาก็มากขึ้น
  6. โซลูชันคือ DC: ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ DC, แบตเตอรี่แบบ DC ร่วมกัน
  7. โบนัส: การประลองคลิป: MLPE เทียบกับตัวเพิ่มประสิทธิภาพ
  8. คำศัพท์

ใช้ร่วมกัน

บทความข่าว

ดูทั้งหมด
ก่อน
ต่อไป

โพสต์บล็อก

ดูทั้งหมด
ก่อน
ต่อไป
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา
ขอบคุณสําหรับการลงทะเบียน!
อ๊ะ! เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม