Не буде. Бо погоду та сонячний кут не виставиш. Воно лише в сферичному вакуумі буде якось працювати.
Я вже грався з панелькою 250вт та dc-dc на акум 52в. Щоб воно коректно працювало потрібен дівайс рівня мікровнвертора.
А хіба підвищуючий dc-dc не є мікроінвертором? Постійний струм-перемінний-постійний?
 
А хіба підвищуючий dc-dc не є мікроінвертором? Постійний струм-переdcмінний-постійний?
яб сказав, що мікроінвертор є dc перетворювачем.
а звичайні dc-dc максимум на що спроможні - тримати напругу та обмежувати струм, якщо потужності недостатньо - починають падати в захист, вимикаючи перетворення. Той сферичний кінь в вакуумі - це коли сонячна потужність перевищує обмеження інвертора. тільки з'явиться хмарка чи зміниться на неоптимальний кут, все розвалиться.
dc-dc повинен емулювати сонячну панель, яка в залежності від зовнішніх умов має різний внутрішній опір (під який налаштовується мппт). Щоб воно працювало, потрібен перетворювач, який при недостачі вхідної потужності (то вже питання, як це визначити), чи при перевищенні струму, буде знижувати вихідну напругу, а не падати в захист. частково таке роблять лабораторні блоки живлення (знижують напругу при обмеженні струму), але це режим постійної потужності. а сонячна панель не може давати постійну потужність.
 
Останнє редагування:
яб сказав, що мікроінвертор є dc перетворювачем.
а звичайні dc-dc максимум на що спроможні - тримати напругу та обмежувати струм, якщо потужності недостатньо - починають падати в захист, вимикаючи перетворення. Той сферичний кінь в вакуумі - це коли сонячна потужність перевищує обмеження інвертора. тільки з'явиться хмарка чи зміниться на неоптимальний кут, все розвалиться.
dc-dc повинен емулювати сонячну панель, яка в залежності від зовнішніх умов має різний внутрішній опір (під який налаштовується мппт). Щоб воно працювало, потрібен перетворювач, який при недостачі вхідної потужності (то вже питання, як це визначити), чи при перевищенні струму, буде знижувати вихідну напругу, а не падати в захист. частково таке роблять лабораторні блоки живлення (знижують напругу при обмеженні струму), але це режим постійної потужності. а сонячна панель не може давати постійну потужність.
С микроинвертором у Вас, не в ту степь. Ознакомьтесь здесь, что это такое. https://microinverter.com.ua/ru/news/mikroinvertory/
 
яб сказав, що мікроінвертор є dc перетворювачем.
а звичайні dc-dc максимум на що спроможні - тримати напругу та обмежувати струм, якщо потужності недостатньо - починають падати в захист, вимикаючи перетворення. Той сферичний кінь в вакуумі - це коли сонячна потужність перевищує обмеження інвертора. тільки з'явиться хмарка чи зміниться на неоптимальний кут, все розвалиться.
dc-dc повинен емулювати сонячну панель, яка в залежності від зовнішніх умов має різний внутрішній опір (під який налаштовується мппт). Щоб воно працювало, потрібен перетворювач, який при недостачі вхідної потужності (то вже питання, як це визначити), чи при перевищенні струму, буде знижувати вихідну напругу, а не падати в захист. частково таке роблять лабораторні блоки живлення (знижують напругу при обмеженні струму), але це режим постійної потужності. а сонячна панель не може давати постійну потужність.
Правильный dc-dc будет работать. Именно так и работает оптимизатор. Например SUN-XL20
 
Ви загубили тему діскуссії. Одна панель, перетворювач dc-dc до 150в, сонячний вхід деї. Ні оптимізатор, ні мікроінвертор такого не дадуть. Саме мікроінвертор я привів як приклад рівня реалізації перетворення потужности (з панелі одразу 220в). Оптимизатор десь в той же площині. Але цей рівень коштує так, що дешевше докупити панелей до необхідної напруги.
покажіть мені степап дс-дс з сумісністю з початковими умовами.
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі