使用BIPV屋顶瓦片系统的微型逆变器的高温效率-第2部分

光伏集成瓦片(BIPV)系统是Create Solar在住宅和小型商业建筑上安装的核心产品之一。 该系统的主要技术参数将在本文的第1部分中进行讨论。 当使用微型逆变器进行DC / AC电源转换时,由这些参数引起的问题之一是逆变器看到的高温导致其关闭。 上一篇文章介绍了Create Solar为缓解此问题而进行的首次尝试,方法是添加一条蜿蜒穿过BIPV模块的通风通道,然后在阁楼温度高于30摄氏度的几天中通过通道吹入空气。 这提供了一些缓解,但是需要更多的冷却,因此,探索了以下两种可能的解决方案:

1. 下图所示,其中三个微型逆变器从模块的正后方移至屋顶的阁楼内:

BIPV modification

BIPV attic modification

微逆变器位置的这种修改似乎已经解决了过热问题。 下图显示了六个模块(每个微型逆变器2个)由于温度过载而没有关闭,这与附近的其他模块不同。 该解决方案将受到持续监控,以确保没有其他问题。

monitoring attic modification

2. 尝试的第二种解决方案是另一种强制通风,例如第一篇文章中讨论的初始修改。 但是,此更改的不同之处在于,它为BIPV最初设计为运行的BIPV组合式太阳能/太阳能热风系统提供了更稳定的通风路径。 下图显示了该系统的基本示意图:

BIPV schematic

将微型逆变器放置在BIPV模块和屋顶隔热材料之间的空气间隙。 这是在模块和屋顶之间加热时自然迫使空气通过的空腔。 即使空气被加热到环境温度,仍存在恒定的气流,这为微型逆变器提供了更有效的热传递。 改造过程的图像如下所示:

BIPV retrofit

从下面的监视系统图像可以看出:该解决方案也被证明是有效的,因为在炎热的夏天下午,更换的9个模块没有像相邻的模块那样因为高温而关闭。

BIPV monitoring

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