енергия 42 ÅÍÅÐÃÈß 3'2019 широка употреба. Именно благодарение на дигитализацията, циклите на иновация при инверторите стават все по-кратки. Сред новоразработените модели, представяни от различни производители, има устройства в различни класове според производителността си, разполагащи с тракери на максималната точка на мощността, включително такива, комбинирани с портове, през които могат да бъдат включвани високоволтови батерии. Устройствата също така имат разнообразни възможности за комуникация, например интегриран Ethernet порт за LAN достъп или могат да бъдат свързани чрез Modbus TCP (например SunSpec или EEBUS), което позволява интегрирането на други функции като зареждане на електромобили или интелигентно регулиране на температурата. С развитието на фотоволтаичните технологии, обемътна фотоволтаичните инсталации в световен мащаб бързо се увеличава, което прави ефективното управлението на електроенергията, особено в часовете на върхово производство и на върхово потребление, все по-важно. Решение може да се намери в дигитализирането в тези процеси. В обозримото бъдеще фотоволтаичната индустрия постепенно ще започне да се развива на базата на дигитализацията, а нейното управление и контрол на енергията ще се осъществяват чрез технологии като изкуствен интелект, големи данни и Интернет на нещата. Развитието на тези модерни технологии в крайна сметка ще доведе до нов бизнес модел за доставчиците на инвертори, предлагащ по-добри решения за стабилността на мрежата. Всекидневно се доставят около 30000 нови фотоволтаични инвертора, позволяващи свързване в интернет на нещата, което възлиза на около 11 милиона годишно. Анализаторите на IHS твърдят, че индустрията ще използва тази година, за да се съсредоточи върху това как да извлече стойност от данните, коитотези устройства предоставят. ABB, Schneider Electric и Siemens вече предлагат всеобхватни индустриални платформи за интернет на нещата. Също така тази година вероятноще се осъществи по-фрагментарно развитие на измерването, мониторинга и експлоатацията на жилищни соларни инсталации и на слънчеви електроцентрали. Важна тенденция, която ще търпи все поголямо развитие, са и дигиталните платформи, където доставчиците могатда комбиниратсвоитеосновнипознанияпоотношениена фотоволтаичните инвертори със софтуера тазитехнология обаче е около 6%, значително по-ниска от тази на кристалните силициеви клетки. Тънкослойните панели обаче имат предимството да се представятпо-добре от другите модули при облачно време (дифузна светлина), а също така производството им е по-лесно и по-евтино. Ако пространството не е ограничено, аморфният продукт може да бъде добър вариант, но ако се изисква максимален добив на квадратен метър, по-подходяща е кристална технология. Редица други материали като кадмиев телурид (CdTe) и меден индиен селенид (CIS) сега се използват за фотоволтаични модули. Привлекателното в тези технологии е, че се произвеждатчрез относително евтини индустриални процеси в сравнение със силициевите кристални клетки, а и обикновено предлагат по-висока ефективност на модулите спрямо тези от аморфен силиций, но все пак по-ниска от тази на моно- или поликристалните модули. Недостатък е използването на силно токсични метали като кадмий и необходимостта отвнимателно и контролирано производство и изхвърляне след края на жизнения цикъл. Друг материал, който става обект на изследване с цел подобряване на соларните технологии и навлиза в производството на фотоволтаици, е перовскита, който обаче обикновено не се използва самостоятелно, а в комбинация с традиционния силиций, за да повишиефективносттаприпреобразуването на слънчева енергия в електричество. Правят се изследвания и във връзка с други материали, които биха направили производството на соларни клетки по-икономично, но засега ефикасността на тези разработки е много по-ниска спрямо клетките и модулите, които могат да се намерят на пазара. Напредък при многофункционалността на инверторите Основната функция на инверторите е да превръщатпостояннитетокове в променливитокове, но с развитието на технологиите те придобиват все повече функции и стават основно средство не само за управление на инсталациите, но и за оптимизиране на тяхната работа и събиране на данни, което дава възможност за приложението им във връзка със собственото потребление на енергия, системите за съхранение електроенергия, зареждането на електромобили, отоплителните инсталации и интелигентните домове. Хибридните инвертори, решенията за модернизация чрез соларни технологии и дигиталните платформи намират все по-
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==