Blog

1 kwietnia 2025 r.

Podatek od sprzętu: Więcej sprzętu, więcej problemów

Systemy mikroinwerterów wymagają więcej sprzętu
Obejrzyj pełne webinarium na żądanie
Strzałka
Podatek od mikroinwerterów | 5) Podatek od sprzętu: Więcej sprzętu, więcej problemów

Systemy mikroinwerterów są chwalone za ich modułowość i prostotę. Jednak wraz ze wzrostem średniej mocy systemów solarnych i integracją magazynowania energii w akumulatorach, prostota ta wiąże się z kosztami: większą ilością sprzętu, większą konserwacją i większą złożonością.

Jest to trzeci element podatku od mikroinwerterów - koszt nadmiaru sprzętu. Rozważmy, dlaczego systemy oparte na prądzie przemiennym wymagają więcej sprzętu i dlaczego systemy zoptymalizowane pod kątem prądu stałego stanowią czystszą i inteligentniejszą alternatywę.

‍

Problem ze sprzętem w architekturze AC

Systemy oparte na mikroinwerterach w połączeniu z akumulatorami sprzężonymi z prądem przemiennym wymagają około dwukrotnie większej mocy falownika w porównaniu do architektury prądu stałego. Używając tych samych schematów, które były wcześniej używane do obliczania strat konwersji, architektura AC z mikroinwerterami wymaga 88% więcej - prawie 2x - mocy inwertera w porównaniu do architektury DC z optymalizatorami (21,4 kW vs. 11,4 kW).

Rysunek 13a: Wydajność falownika AC Architecture z magazynem energii

Architektura AC Wydajność falownika: 21,4 kW

  1. 11,4 kW na dachu +
  2. 10 kW w akumulatorze

‍

Rysunek 13b: Wydajność falownika DC Architecture z magazynowaniem energii

Wydajność falownika architektury DC: 11,4 kW

  1. Falownik 11,4 kW (dla obu modułów słonecznych + akumulator)

‍

Rozszerzając różnicę, architektura AC wymaga:

  • Mikroinwertery: Instalowane pod każdym modułem w celu konwersji prądu stałego na prąd przemienny.
  • Inwerter baterii: Oddzielny inwerter do zarządzania magazynowaniem energii sprzężonym z prądem przemiennym (często zintegrowany z obudową baterii).
  • Dodatkowe komponenty: Skrzynki rozgałęźne i inny sprzęt do łączenia systemów oraz próba zminimalizowania miejsca na wyłącznik w panelu elektrycznym.

Ta konfiguracja oznacza:

  • Wymagane jest więcej sprzętu. Architektura AC wymaga inwerterów dla energii słonecznej i oddzielnego inwertera dla baterii. W porównaniu do architektury DC, w której jedna bateria obsługuje obie.
  • Więcej punktów awarii: Każdy mikroinwerter na dachu wykonuje dużo pracy i stanowi potencjalny punkt awarii. Jeśli jeden z nich ulegnie awarii po latach, konieczna będzie wymiana na podobny.
  • Trudny dostęp: Mikroinwertery są montowane na dachu pod modułami solarnymi, co sprawia, że naprawy są pracochłonne i kosztowne.
"Naprawa lub wymiana uszkodzonego mikroinwertera jest trudniejsza, ponieważ aby uzyskać dostęp do urządzenia, trzeba wejść na dach, otworzyć stelaż i odkręcić moduł". - Aurora Solar

Jedna z właścicielek Solartime USA, firmy z Teksasu zajmującej się instalacją systemów solarnych i magazynowania energii, która wykonuje systemy z mikroinwerterami i inwerterami stringowymi, ujęła to zwięźle na podstawie swojego doświadczenia:

"Ze względu na większą liczbę komponentów, systemy mikroinwerterów mogą z czasem wymagać częstszej konserwacji i wymiany. Ponadto... falownik będzie umieszczony na dachu... co może prowadzić do wyższych kosztów robocizny podczas naprawy". - Solartime z Martyną(YouTube)

‍

Jak architektura DC upraszcza systemy solarne i magazynowania energii

Systemy zoptymalizowane pod kątem prądu stałego, takie jak te wykorzystujące optymalizatory Tigo TS4 i falownik hybrydowy, upraszczają instalacje solarne poprzez konsolidację komponentów. Oto jak to zrobić:

  • Jeden falownik dla energii słonecznej i magazynowania: Inwerter hybrydowy eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego inwertera baterii, zmniejszając zarówno koszty, jak i złożoność.
  • Optymalizatory DC wykonują funkcje optymalizacji na poziomie modułu, monitorowania i szybkiego wyłączania mikroinwerterów, ale nie wykonują dodatkowej pracy polegającej na konwersji energii z prądu stałego na prąd przemienny.
  • Łatwiejsza konserwacja: Element sprzętu wykonujący najwięcej pracy - falownik - znajduje się na poziomie gruntu, zazwyczaj w cieniu przed żywiołami.
Podsumowanie

Systemy mikroinwerterów, które są sparowane z bateriami, wymagają więcej sprzętu niż architektura DC - to istota podatku od sprzętu. A jak pokazaliśmy w poprzednich sekcjach, podatek od sprzętu nie jest związany z premią za wydajność, ale ze stratami związanymi z podatkiem od przycięcia i podatkiem od konwersji.

Nasz następny rozdział poświęcony jest preferowanej technologii dla wydajnych domowych instalacji solarnych. Rozwiązaniem jest prąd stały: Optymalizatory DC, baterie sprzężone z DC

‍

‍

--

Chcesz więcej?

Webinarium: 15 kwietnia (dzień podatkowy w USA) organizujemy webinarium, podczas którego omówimy szczegóły serii Microinverter Tax. Zapisz się na webinarium tutaj.

Poniżej znajduje się pełna lista rozdziałów zawartych w tej serii (linki będą dodawane w miarę publikowania rozdziałów):

Poniżej znajduje się pełna lista rozdziałów zawartych w tej serii (linki będą dodawane w miarę publikowania rozdziałów):

  1. Podsumowanie: Rosnący podatek od mikroinwerterów
  2. Trendy: Główne zmiany w branży energii słonecznej
  3. Clipping Tax: Pozostawienie energii na stole
  4. Podatek od konwersji: Ukryty koszt akumulatorów zasilanych prądem zmiennym
  5. Podatek od sprzętu: Więcej sprzętu, więcej problemów
  6. Rozwiązaniem jest prąd stały: Optymalizatory DC, baterie sprzężone z DC
  7. Premia: pokaz przycinania: Nie wszystkie proporcje DC:AC są sobie równe
  8. Słowniczek terminów

‍

‍

Artykuły informacyjne

WIDZIEĆ WSZYSTKO
Poprzedni
Następny

Wpisy na blogu

WIDZIEĆ WSZYSTKO
Poprzedni
Następny
Zapisz się do naszego newslettera
Dziękujemy za zapisanie się!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.