BERRIAK

Sistema hibrido batean DC eta AC akoplamenduaren arteko desberdintasun nagusiak

Sistema hibridoetan, korronte zuzeneko akoplamendua eta korronte alternoko akoplamendua dira modulu fotovoltaikoak (PV), energia biltegiratzeko bateriak eta kargak edo sarea integratzeko bi arkitektura-ikuspegi nagusiak. Oinarrizko bereizketa modulu fotovoltaikoek sortutako elektrizitatea bateriara korronte zuzen (DC) edo korronte alterno (AC) moduan helarazten den da.

 

Jarraian, bi teknologien arteko konparaketa zehatza aurkituko duzue:

 

1. Oinarrizko Printzipioak eta Energia Fluxua

 

DC akoplamendua:

 

- Printzipioa:

Modulu fotovoltaikoek sortutako korronte zuzeneko elektrizitatea potentzia-bihurketa sistema (PCS) baten sarrerako korronte zuzeneko sarrerara bidaltzen da kontrolatzaile fotovoltaiko baten (DC-DC bihurgailu) bidez. Sistema integratu honek funtzio hauek betetzen ditu:

- Korronte zuzenaren zati bat korronte alterno bihurtzen du karga lokaletarako edo sare esportatzerako.

- Bateria zuzenean kargatzen du korronte zuzena erabiliz (DC-tik DC-ra).

- Bateria deskargatzen du korronte zuzena berriro korronte alterno bihurtuz karga-hornidurarako edo sare-injekziorako.

 

- Energia-fluxua (kargatzea):

PV Moduluak (DC) → PV Kontrolatzailea → Bateria (DC)

(Zuzenean DC-tik DC-rako kargatzeko bidea)

 

- Energia-fluxua (deskargatzea):

Bateria (DC) → PCS (DC-AC) → Karga/Sarea (AC)

 

- Puntu nagusia:

Bateria kargatzean, elektrizitatea korronte zuzeneko forman geratzen da prozesu osoan zehar, beharrezkoak ez diren bihurketak saihestuz.

 

 

 

Korronte alternoko akoplamendua:

 

- Printzipioa:

PV moduluetatik datorren korronte zuzeneko elektrizitatea lehenik korronte alterno bihurtzen da PV inbertsore dedikatu baten bidez. Korronte alterno honek honako hau egin dezake:

- Tokiko kargak zuzenean hornitu.

- Sarera esportatu.

 

Bateria kargatzeko, PCSak (bateria inbertsoreak) korronte alternoa korronte zuzen bihurtu behar du berriro.

 

- Energia-fluxua (kargatzea):

PV Moduluak (DC) → PV Inbertsoreak (DC-AC) → PCS (AC-DC) → Bateria (DC)

(Bi bihurketa-urrats ditu: DC→AC→DC)

 

- Energia-fluxua (deskargatzea):

Bateria (DC) → PCS (DC-AC) → Karga/Sarea (AC)

 

- Puntu nagusia:

Bateria kargatzeko DC→AC→DC bihurketa-ziklo oso bat behar da, eta horrek galera gehigarriak sortzen ditu.

 

2. Ezaugarri nagusien laburpen konparatiboa

 

Ondorioa

 

Bai DC bai AC akoplamenduak abantaila desberdinak eskaintzen dituzte aplikazioaren testuinguruaren arabera. DC akoplamenduak eraginkortasun eta kostu-eraginkortasun bikaina du instalazio berrietarako, eta horrek aproposa bihurtzen du errendimenduan oinarritutako proiektu berrietarako. AC akoplamenduak, berriz, malgutasun handiagoa eta berritze-bateragarritasun handiagoa eskaintzen ditu, eta horrek aukera hobetsia bihurtzen du dauden sistema fotovoltaikoetan biltegiratzea gehitzeko.

 

Aukera optimoa proiektuaren araberako hainbat faktoreren araberakoa da, hala nola sistema berria den edo berritua den, aurrekontu-mugak, eraginkortasun-helburuak, etorkizuneko hedapen-planak eta segurtasun-kontuontzak. Teknologiak aurrera egin ahala, bi arkitekturak eboluzionatzen jarraitzen dute: korronte zuzeneko akoplatutako inbertsore hibridoak gero eta moldakorragoak eta indartsuagoak dira, eta korronte alternoko akoplatutako sistemak, berriz, hobetzen ari dira koordinazio-kontrolari eta bihurketa-eraginkortasunari dagokionez.

 

Jakinarazi iezadazu publiko jakin baterako (adibidez, inbertitzaileak, ingeniariak, politikariak) egokitutako bertsio bat edo karusel-argitalpen baterako formatua nahi duzun.