Blog

1. dubna 2025

Daň ze zařízení: Více vybavení, více problémů

Mikrostřídačové systémy vyžadují více hardwaru
Sledujte celý webinář na vyžádání
Šipka
Daň z mikrostřídačů | 5) Daň ze zařízení: Více zařízení, více problémů

Mikrostřídačové systémy jsou oceňovány pro svou modularitu a jednoduchost. S rostoucí průměrnou kapacitou solárních systémů a integrací bateriových úložišť však tato jednoduchost přináší náklady: více hardwaru, více údržby a větší složitost.

To je třetí část daně z mikroměniče - náklady na nadbytečné zařízení. Pojďme si vysvětlit, proč systémy založené na střídavém proudu vyžadují více zařízení a proč systémy optimalizované pro stejnosměrný proud nabízejí čistší a inteligentnější alternativu.

Problém zařízení s architekturou střídavého proudu

Systémy založené na mikrostřídačích ve spojení s bateriemi připojenými na střídavý proud vyžadují zhruba dvojnásobnou kapacitu střídače ve srovnání s architekturami se stejnosměrným proudem. Při použití stejných schémat, která byla dříve použita pro konverzní ztráty, vyžaduje střídavá architektura s mikroinvertory o 88 % vyšší - téměř dvojnásobnou - kapacitu střídače ve srovnání se stejnosměrnou architekturou s optimalizátory (21,4 kW oproti 11,4 kW).

Obrázek 13a: Kapacita střídače AC Architecture s ukládáním energie

Výkon střídavého měniče AC Architecture: 21,4 kW

  1. 11,4 kW na střeše +
  2. 10 kW v baterii

Obrázek 13b: Kapacita měniče DC Architecture s ukládáním energie

Výkon měniče DC Architecture: 11,4 kW

  1. 11,4kW střídač (pro oba solární moduly + baterii)

Rozšíříme-li tento rozdíl, architektura AC vyžaduje:

  • Mikrostřídače: Instalované pod každým modulem pro převod stejnosměrného proudu na střídavý.
  • Střídač baterií: Samostatný střídač pro správu střídavého napájení (často integrovaný do skříně baterií).
  • Další součásti: Kombinační skříně a další zařízení pro propojení systémů a snaha minimalizovat prostor pro jističe v rozváděči.

Tato konfigurace znamená:

  • Je zapotřebí více hardwaru. Architektura střídavého proudu vyžaduje střídače pro solární energii a samostatný střídač pro baterii. Ve srovnání s architekturou stejnosměrného proudu, kde jedna baterie slouží oběma.
  • Další místa selhání: Každý mikroinvertor na střeše vykonává spoustu práce a je potenciálním místem selhání. Pokud jeden z nich po letech selže, je nutná výměna za podobný.
  • Ztížený přístup: Mikrostřídače jsou namontovány na střeše pod solárními moduly, takže jejich opravy jsou pracné a nákladné.
"Oprava nebo výměna porouchaného mikrostřídače je obtížnější, protože pro přístup k jednotce je třeba vylézt na střechu, pracovat s nosičem a odšroubovat modul." - Aurora Solar

Jedna z majitelek společnosti Solartime USA, texaského instalátora solárních systémů a úložišť, který se zabývá systémy mikroinvertorů a stringových invertorů, to na základě svých zkušeností vyjádřila stručně:

"Mikrostřídačové systémy s větším počtem komponent mohou časem vyžadovat více údržby a více potenciálních výměn. Také... střídač bude umístěn na střeše... což může vést k vyšším nákladům na práci při opravě." - Solartime s Martynou(YouTube)

Jak architektura stejnosměrného proudu zjednodušuje solární energii + úložiště

Systémy optimalizované pro stejnosměrný proud, jako jsou systémy využívající optimalizátory Tigo TS4 a hybridní střídač, zjednodušují solární instalace díky konsolidaci komponent. Zde je návod, jak na to:

  • Jeden střídač pro solární energii a úložiště: Hybridní střídač eliminuje potřebu samostatného střídače pro baterie, čímž snižuje náklady i složitost.
  • Optimalizátory stejnosměrného proudu vykonávají funkce optimalizace, monitorování a rychlého vypínání na úrovni modulů mikrostřídačů, ale neprovádějí dodatečnou práci při přeměně energie ze stejnosměrného proudu na střídavý.
  • Snadnější údržba: Střídač je umístěn na úrovni terénu, obvykle ve stínu před povětrnostními vlivy.
Podtrženo, sečteno

Mikrostřídačové systémy, které jsou spárovány s bateriemi, vyžadují více hardwaru než stejnosměrná architektura - to je podstata daně ze zařízení. A jak jsme si ukázali v předchozích částech, daň ze zařízení není spojena s příplatkem za výkon, ale se ztrátami spojenými s daní z ořezu a daní z konverze.

V další kapitole se věnujeme preferovaným technologiím pro efektivní solární energii v domácnostech - Řešením je stejnosměrný proud: Optimalizátory stejnosměrného proudu, baterie se stejnosměrným proudem

--

Chcete víc?

Webový seminář: Dne 15. dubna (den zdanění v USA) pořádáme webinář, který se bude zabývat podrobnostmi série Microinverter Tax. Na webinář se přihlaste zde.

Níže je uveden úplný seznam kapitol této série (odkazy budou přidávány průběžně):

  1. Shrnutí: Rostoucí daň z mikrostřídačů
  2. Trendové čáry: Hlavní změny v solárním průmyslu
  3. Daň z odstřižků: Ponechání energie na stole
  4. Daň z převodu: Skryté náklady na baterie připojené ke střídavému proudu
  5. Daň ze zařízení: Více vybavení, více problémů
  6. Řešením je stejnosměrný proud: Optimalizátory stejnosměrného proudu, baterie se stejnosměrným proudem
  7. Bonus: Přehlídka střihů: MLPE vs. optimalizátory
  8. Slovníček pojmů

Sdílet

Zpravodajské články

ZOBRAZIT VŠE
Předchozí
Další

Příspěvky na blogu

ZOBRAZIT VŠE
Předchozí
Další
Přihlaste se k odběru našeho newsletter
Děkujeme vám za registraci!
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.