A napelemes technológia megváltoztatja az energiafelhasználás módját a különböző iparágakban, valamint az otthonainkban is. A hibrid inverter a napelemes rendszerek három magjának egyike. Ugyanakkor a piacon számos különféle napelemes inverter kapható, például akkumulátoros inverter, Off Grid Solar Inverter stb.
Most ezek egyikére fogunk összpontosítani: a napelemes hibrid inverterre. Ahogy a neve is sugallja, a hibrid napelemes inverter két vagy több rendszer kombinációja. Az inverter a napelemes rendszerek kulcsfontosságú eleme. Ha nem sokat tud a hibrid inverterekről, elmagyarázzuk a hibrid inverterekkel kapcsolatos kérdéseket.

Mi az a napelemes hibrid inverter?
A hibrid inverter egy olyan gép, amely a napelem által termelt egyenáramot háztartási készülékek számára váltóárammá alakítja. A hibrid napelemes inverter a felesleges napenergiát egy tárolórendszerben tárolja, amelyet aztán felhasználhat, hasonlóan egy hálózatra kötött rendszerhez.
A tárolt váltakozó áramot ezután az akkumulátorokból átalakítják a terhelés áramellátására, amikor szükséges. Sok hibrid inverter képes akkumulátorok nélkül működni, és a felesleges napenergiát a hálózatba tudja vinni. A hibrid inverter napelemrendszerrel együtt is használható. Ez azért van, mert mind napelemekhez, mind napelemekhez teljesítményinverterként használható.
Hibrid inverter üzemmódok


A hibrid inverterek többsége négy üzemmódban képes működni.
Hálózatra kapcsolt mód: hasonlóan működik, mint egy hagyományos napelemes inverter (nincsenek akkumulátorok). Fő hátránya, hogy nincs hálózati leválasztása, ami azt jelenti, hogy áramkimaradás esetén nem tudja ellátni otthonát árammal.
Hibrid mód: Az önellátás növelése érdekében a felesleges napenergiát tárolhatja és éjszaka felhasználhatja.
Készenléti mód: Hálózatra csatlakoztatva úgy működik, mint egy hagyományos napelemes inverter, és áramkimaradás esetén automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Ez az inverter képes árammal ellátni otthonát, tölteni az akkumulátorokat, és felesleges energiát biztosítani a hálózatnak.
Hálózaton kívüli üzemmód: Ez az inverter nagyjából úgy működik, mint egy hálózatról leválasztott inverter. A felesleges napenergiát az akkumulátorok töltésére és a terhelések áramellátására használja, de nem csatlakozik a hálózathoz.
Luxpowertek
LXP inverterek (egyfázisú inverterek) párhuzamosítása háromfázisú rendszer kiépítéséhez hibrid vagy váltakozó áramú csatolású energiatárolási alkalmazásokhoz. LXP inverterek egyfázisú párhuzamosítása az egyfázisú rendszer kapacitásának bővítéséhez hibrid vagy váltakozó áramú csatolású energiatárolási alkalmazásokhoz. Az intelligens párhuzamosítási algoritmusok több konfigurálható üzemmódot tesznek lehetővé hálózatra kapcsolt, hálózaton kívüli vagy mikrohálózati alkalmazásokban.
Csak néhány hibrid invertert terveztek hálózaton kívüli napelemes rendszerekhez, és képesek szükség esetén tartalék áramellátást indítani és üzemeltetni. Az offline üzemmóddal rendelkező hibrid inverterek közé tartozik az LXP Hybrid 3-6k és az LXP Hybrid 4-6k HB.
A hibrid inverterek előnyei
A napelemes hibrid invertereknek számos előnyük van, amelyeket figyelembe kell vennünk a megoldás kiválasztásakor.
Költségmegtakarítás
Tegyük fel, hogy egy tartalék akkumulátorrendszert szeretne hozzáadni a napelemes rendszeréhez. Nemcsak az akkumulátortelepet kell megvásárolnia, hanem egy új invertert és esetleg egy akkumulátortöltő-vezérlőt is. Ennek a teljes csomagnak az ára sokkal magasabb, mint egy hibrid inverter megvásárlása. A hibrid inverteres rendszerek ma már költséghatékonyabbak, és teljesítményfigyelést, töltésvezérlést, kétirányú AC/DC inverter funkciót és töltésvezérlést is tartalmaznak.
Egy hibrid inverter/akkumulátor telepítése kezdetben drágább lesz, mint egy hálózatra kapcsolt megoldás telepítése. Ha gyakran tapasztal áramkimaradásokat, vagy ha az akkumulátorokat tarifák rendezésére szeretné használni, ez a többletköltség megéri.
Okos
Nem minden inverteres rendszer képes áramot szolgáltatni áramkimaradás esetén is. Tehát az áramellátás fenntartása érdekében áramkimaradás esetén is nagyszerű megoldás az akkumulátorok hibrid inverterrel való párosítása. A hibrid inverter beépített töltésvezérlővel is rendelkezik, amely érzékeli, hogy mikor a legjobb a hálózatról (vagy napelemekről) táplálni az akkumulátorokat.
A hibrid inverter a rendszer teljesítményadatait egy vállalati márkájú felhőportálra küldi. Bejelentkezhet az alkalmazásba, és megtekintheti a rendszer teljesítményét. A hibrid inverter automatikusan készenléti üzemmódba is kapcsolható, ha elegendő teljesítmény áll rendelkezésre. Ezek biztosítják, hogy a napelemek által termelt energiát a lehető legjobban kihasználhassa, még akkor is, ha nincs a helyszínen.
DC csatolási lehetőségek
A hibrid inverterek nagyobb hatásfokkal rendelkeznek. Az átalakítási veszteségek teljesítményveszteséget okozhatnak, amikor váltakozó áramot egyenárammá, vagy vissza egyenárammá kell alakítani. Sok hibrid napelemes inverter DC-csatolással is ellátható. Ez azt jelenti, hogy a napelemből vett egyenáram közvetlenül az akkumulátorba kerül anélkül, hogy a folyamat során váltakozó árammá, majd vissza kellene alakítani.
Akkumulátoros tárolóeszközök
Egy hibrid inverter számos nagyszerű előnnyel rendelkezik. Két különböző eszköz funkcióit egyesíti egyetlen rendszerben. Ez egyszerűbb telepítési folyamatot jelenthet a napelemes rendszer telepítéséhez.
Pénzt takaríthat meg, ha már a kezdetektől hibrid invertert vásárol, függetlenül attól, hogy mennyibe kerülnek az egyes komponensek. Ha azonban nem tervezi akkumulátoros tárolás hozzáadását a rendszeréhez, hasonlítsa össze a hibrid megoldást egy hagyományos, hálózatra kapcsolt napelemes inverterrel, mivel ezek kezdeti költségei alacsonyabbak lehetnek.
A hibrid inverterek hátrányai
A hibrid inverterek nem feltétlenül jelentik a legjobb megoldást minden napelemes rendszerhez. Íme néhány hátrány.
Többletköltségek hozzáadása
Könnyű telepíteni egy váltakozó áramú akkumulátort és a hozzá tartozó invertert, ha van egy meglévő napelemes rendszered. A napelemes rendszered már tartalmazza a hálózatra kapcsolt invertert. Azonban költségesebb lenne ezt a részt hibrid megoldásra cserélni.
Tartalék tápellátási korlátozások
Néhány hibrid inverter nem tudja használni a napelemek energiáját, ha az otthoni elektromos hálózat meghibásodik. Ennek eredményeként az időjárás vagy az éghajlatváltozás befolyásolhatja őket. Az akkumulátor élettartama is rövidebb, mivel a napelemeket az akkumulátorokhoz kell csatlakoztatni.
Egyes hibrid inverterek lehetővé teszik, hogy a napelemes és akkumulátoros energiát kisebb alapterhelésre irányítsuk át hálózati kimaradás esetén. Egyes inverterek lehetővé teszik, hogy a teljes energiaáramlás az akkumulátorokból a hátizsákba jusson, még akkor is, ha nincs áram. De függetlenül attól, hogy milyen típusú rendszert választunk, elengedhetetlen a rendszer képességeinek megértése, hogy teljes mértékben megértsük a korlátait, amikor a nagy kapacitású akkumulátorteljesítmény teljes kihasználását tervezzük.
Időjárás-értékelés
Míg a legtöbb hibrid inverter IP65 időjárásállósági besorolással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy felszerelhetők otthona külsejére, nem minden modell az. Ezért fontos, hogy vásárlás előtt érdeklődjön.
Mi a különbség a hibrid inverter és a hagyományos inverter között?


Az inverter elsődleges funkciója az egyenáram (DC) váltakozó árammá alakítása. Ehhez energiát vesz fel az energiaforrásból (DC). A hagyományos inverterek üzemanyagot használnak energiaforrásként.
Másrészről egy hibrid inverter integrálja ezt az egyenáramú áramforrást. A hibrid napelemes inverter esetében az egyik forrás továbbra is napenergia marad. Ezután az egyenáramot váltóárammá alakítja – olyanná, amilyent otthon is használ. Otthonában nem használhat közvetlenül egyenáramot, mert az halálos lehet.
Hogyan működik egy hibrid napelemes inverter?
A hibrid napelemes inverter működésének megértése jelentősen segít a megfelelő hibrid inverter kiválasztásában. Ez a napelemes rendszer fontos része.
- A napelemes inverter a fotovoltaikus panelek által termelt energiát olyan formává alakítja, amelyet otthonában felhasználhat. A fotovoltaikus panelek befogják a napfényt, és elektromos árammá alakítják. Egy elektromos mező a kívánt irányba húzza ezeket a szabad elektronokat. Így termel elektromos áramot az inverter. Ez az elektromosság azonban egyenáram.
- Az inverter feladata, hogy ezt az elektromos energiát használható formává alakítsa. Szigetelt kapus bipoláris tranzisztorokat (IGBT) használ, amelyek félvezető eszközök, ami azt jelenti, hogy olyan szilárdtest elektronikus eszközök, amelyek átengedik az áramot. Ezenkívül tartósak és nem fogyasztanak túl sok energiát.
- A H-híd egyenáramot alakít át váltóárammá. Ezután ezt az energiát egy transzformátorhoz, konkrétan egy feszültségnövelő transzformátorhoz továbbítja. A transzformátor használható feszültségnövelő vagy feszültségcsökkentő transzformátorként. Ez az áram irányától függ.
- A transzformátornak két oldala van. Mindkét oldalon tekercsek vagy tekercsek találhatók. Ezek képesek áramot elnyelni és leadni. Amint az áram áthalad a primer tekercsen, a transzformátor mágneses energiává alakítja. Ezután, ahogy áthalad a szekunder tekercsen, a mágneses energiát elektromos energiává alakítja.
- Egy feszültségnövelő transzformátor szekunder tekercsében a menetek száma nagyobb, mint a szekunder tekercsében. Ez a menetszám-különbség segíti a transzformátort abban, hogy feszültségnövelő transzformátorként működjön. Ily módon a feszültségnövelő transzformátor az alacsony feszültséget nagy feszültséggé alakítja. Más szóval, egyes napelemes hibrid inverterek nem rendelkeznek transzformátorral. Ezek az inverterek általában hatékonyabbak.
- Ezen felül a hibrid napelemes inverterek rendelkeznek egy tartalék rendszerrel is. Ez általában egy akkumulátor. Ez segít az inverternek energiát tárolni az akkumulátorban, hogy áramkimaradás esetén is biztosítsa az áramellátást. A hibrid napelemes inverterek képesek a nap- és a szélenergia kombinálására is.