왜 반으로 세포를 자르지?
하프 컷 셀 패널의 장점은 패널의 내부 전류의 절반으로 줄어들 기 때문입니다. 전류를 절반으로 줄이면 저항 손실이 줄어들어 성능이 향상됩니다. 그 결과 더 높은 생산량, m² 당 더 나은 생산량 및 열 성능이 향상되는 등 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 음영 효과, 내구성 및 기타 성능 향상은 필요한 개정 패널 구성에서도 실현됩니다.
저항 손실 감소
태양 전지 모듈에서, 전자가 셀 상호 연결 및 버스 바를 통해 이동함에 따라 전력 손실이 발생합니다. 전력 손실은 저항에 전류 제곱을 곱한 값이므로 (P 손실 = R x I²), 전류가 감소하면 손실이 감소합니다. 셀을 두 개로 나누면 셀의 현재 전압 (전압이 아님)이므로이 변경 사항을 방정식에 적용하면 손실이 75 % 감소합니다. 최고 생산 시간대에 전류가 가장 높기 때문에 이것이 가장 큰 이익입니다 . 손실을 줄이기 위해 전류를 줄이는 것이 새로운 것은 아닙니다. 우리는 1 세기가 넘는 시간 동안 전력 전송을 해왔습니다. 그러나 반 전류 셀을 두 배로 사용하면 시스템 설계시 원치 않는 결과를 초래할 수있는 전압이 두 배가됩니다. 이는 수정 된 패널 구성에서 해결됩니다.
표준 60 셀 대 120 하프 컷 셀 패널
새롭고 더 나은 구성
이것이 어떻게 작동하는지 이해하려면 다음을 알아야합니다.
문자열 (시리즈)에 셀을 추가하면 전류가 아닌 전압이 누적됩니다.
셀의 두 번째 문자열을 추가하면 (병렬로) 전압이 아닌 전류가 누적됩니다.
따라서 120 개의 하프 컷 셀을 하나의 스트링으로 묶어두면 일반 60 셀 패널의 전압의 두 배와 전류의 절반이됩니다. 이를 해결하기 위해 제조업체는 60 개의 하프 컷 셀 패널 두 줄을 병렬로 결합하도록 셀 레이아웃을 다시 설계했습니다. 전압과 전류가 표준 60 셀 패널과 동일하기 때문에 전반적인 결과는 매우 똑똑하지만 내부 전류는 절반으로 줄어 듭니다. 그 결과 1.5-3 %의 효율 증가가 나타나는데, 이것은 소리보다 심오합니다. 또한 몇 가지 바람직한 부작용이 있습니다.
음영 처리 개선
앞서 언급했듯이 레이아웃 변경으로 인해 특정 음영 시나리오에서 패널의 성능이 향상되었습니다. 이 문제를 파헤 치기 전에 몇 가지 유의하십시오.
음영은 이러한 패널이 선호하는 시나리오 일지라도 시스템에 큰 영향을 미칩니다.
이 패널은 문자열이나 MLPE 장치 (마이크로 인버터 또는 옵티 마이저와 같은 모듈 수준의 전력 전자 장치)와는 다르게 자체적으로 작동 할 수 있습니다.
제조업체가 추진하는 작업 중 하나는 하단 절반이 그늘에 있거나 반대의 경우 패널의 상단 절반이 영향을받지 않는 기능입니다. 이것을 이해하려면 음영을 빠르게 새로 고침해야합니다.
하프 컷 셀 패널에서 음영을보다 효과적으로 관리 할 수있는 이유
병렬로 연결된 두 개의 문자열이있는 경우 (이 패널의 상단과 하단이 같은 경우) 하단 현재 셀을 바로 그 측면으로 분리 할 수 있습니다. 따라서 절반은 10 % 용량으로 생산할 수 있고 나머지 절반은 생산할 수 있습니다. 이것은 매우 편리하지만 단점이 있습니다.
내 의견을 기억하십시오. "패널은 문자열이나 MLPE 장치와 다르게 자체적으로 작동 할 수 있습니다." 이것이 중요한 이유입니다.
문자열 변환기에 10 개의 패널 (상당히 공통)이있는 문자열을 사용한다고 가정 해 보겠습니다. 전체 패널에 햇빛이 비치지 만 나머지 절반에는 완전한 음영이 있습니다. 이 경우이 패널은 50 %에서 생성 할 수 있지만 다른 모든 패널도 생성 할 수 있습니다. 이상적이지 않습니다. 인버터의 MPPT는 이러한 일이 일어나도록하지 않을 것입니다. 대신 전류가 계속 높아지고 해당 패널의 바이 패스 다이오드가 활성화되어 전체 패널을 우회합니다.
위 시나리오에서 옵티 마이저 또는 마이크로 인버터가있는 경우 다른 (더 나은) 스토리입니다. 그 패널은 50 %에서 생산할 수 있고 다른 패널은 영향을받지 않습니다.
여기에 삽화가있는 버전이 있습니다.
두 가지 시나리오
둘 다 스트링 인버터를 사용하여 10 개의 하프 컷 셀 패널을 끈으로 묶었습니다.
시나리오 1 , 한 패널의 90 % 음영 하반부 (그림과 같이)
패널 1의 바이 패스 다이오드가 활성화됩니다.
하프 컷 셀에도 불구하고 시스템은 더 낮은 전류를 갖는 것보다 한 패널을 완전히 드롭하는 것이 더 좋습니다. 아래의 이유를 간략하고 간략하게 살펴보십시오. 노트 :
1 전력 (P) = 전류 (I) x 전압 (V)
1 패널이 약을 생산하고 있다고 가정 해 봅시다. 30 V 및 9 암페어
3 문자열에서 홀수 패널을 사용하면 전압이 증가하고 전류는 최저 전류에서 작동하지 않습니다.
옵션 1 - 활성 다이오드, 전체 패널 1 놓기 :
P = 9 암페어 x 270 볼트 (9 패널 @ 30V), P = 약. 2430 와트
옵션 2 - 다이오드 비활성, 모든 패널의 전류 감소 :
P = 4.95 암페어 x 300 볼트 (9 패널 @ 30V), P = 1485 와트
시나리오 2 , 모든 패널 하단에 90 % 음영이 있다고 가정합니다.
모든 바이 패스 다이오드는 비활성 상태로 유지됩니다.
이것은 하프 커팅 셀이 우수한 곳입니다. 바이 패스 다이오드는 활성화되지 않을 것이며 생산은 위의 옵션 2가 될 것입니다. 표준 패널을 사용하면 거의 모든 작품을 잃어 버렸을 것입니다.

두 시나리오에서 하프 커팅 셀이 도움이되지 않는 위치와 다른 위치에서 셀 수없이 도움이되는 위치.









