기존의 중앙 집중식 태양광 발전 시스템은 주변 건물, 구름의 위치 및 인접 장애물의 크기와 같은 예측할 수 없는 요인으로 인해 태양광 모듈 어레이의 전력에 예측할 수 없는 손실을 초래할 것입니다. 따라서 최근 국내외 학자들은 앞에서 언급한 부분 그림자에 의한 태양광 어레이 전력의 다중 피크 문제에 대한 다양한 글로벌 최대 전력점(Global Maximum Power Point Tracking GMPPT) 연구 및 탐색을 수행하고 있다. 태양광 모듈은 각각의 최대 전력점(MPP)에서 작동하므로 부분적인 그림자 폐색 문제로 인한 스트링의 전체 전력 손실을 완전히 해결하지 못합니다.

스트링 인버터는 시스템 애플리케이션에서 대체할 수 없는 이점을 가지고 있습니다. 특히 트랜스포머가 없는 풀 브리지 인버터 기술이 개발된 후 고효율, 경량 및 저비용 TL 인버터가 시장에서 대중화되었습니다. Multi-MPPT 기술은 시스템 설계의 다양성을 촉진하고 생산 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 그러나 스트링 인버터는 또한 피할 수 없는 도전에 직면해 있습니다. 즉, 어레이 출력의 최대 전력점에 대한 예측할 수 없는 섀도우 커버리지의 영향을 조정하고 제한하는 방법입니다. 다중 MPPT는 음영 처리된 구성 요소 또는 스트링이 전체 시스템에 미치는 영향을 상대적으로 향상시킬 수 있지만 스트링 인버터는 다중 구성 요소 레벨 변환 장비이기 때문에 전력의 일부를"don에 희생해야 합니다. 39, 작은 것은 큰 것을 유지합니다.&따옴표; . 스트링 인버터는 동일한 방향과 기울기를 유지하기 위해 입력단 부품이 필요하며 장애물이 없는 것이 가장 좋지만 이는 지붕의 일부에만 적용됩니다. 일부 이중층 지붕에는 두 개의 경사각이 있고 일부 지붕에는 북쪽을 향한 좁은 영역이 있습니다. 이것은 시스템 설계와 인버터 제어에 있어 어려운 문제이다. 따라서 단일 구성 요소 수준의 추적 및 변환 장치가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 사용자들은 대표적인 것이 마이크로 인버터와 파워 옵티마이저임을 알아차렸다.

풍부한 퓨즈, 제품 라인은 신에너지 차량(Pack, PDU, BDU, 전기 제어, 모터, MSD, 저전압 배선 하니스), 충전 시스템 및 충전 모듈, 태양광 PV Solar Junction Box, 태양광 인버터, UPS의 모든 관련 영역을 포괄합니다. 전원 공급 장치, 5G 통신 전원 공급 장치, BS UK 플러그, 전기 가전 제품 제어판, 조명 드라이브 전원 공급 장치 등.

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