ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ПУТЕМ СОГЛАСОВАНИЯ PV-СТРИНГОВ С ПАРАМЕТРАМИ MPPT-ИНВЕРТОРА
PDF (узбекский)

Ключевые слова

солнечная фотоэлектрическая станция MPPT-инвертор PV-стринг точка максимальной мощности MPPT mismatch string-конфигурация энергетическая эффективность генерация электроэнергии фотоэлектрический модуль

Как цитировать

Кулматов, Х. Х. (2026). ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ПУТЕМ СОГЛАСОВАНИЯ PV-СТРИНГОВ С ПАРАМЕТРАМИ MPPT-ИНВЕРТОРА. Альтернативная энергия, 23(2), 47-56. https://doi.org/10.70769/2181-284.ME.2(23).2026.4

Аннотация

 Введение. В статье исследовано влияние согласования параметров PV-стрингов с рабочей зоной MPPT-инвертора на энергетическую эффективность солнечных фотоэлектрических станций. На примере 10кВт станции с инвертором ASN-10SL Auxsol и 30кВт станции с инвертором HUAWEI SUN2000-30KTL-M3 проанализированы режимы эффективной работы MPPT и признаки mismatch. Показано, что правильное согласование рабочих параметров стрингов с параметрами инвертора позволяет повысить фактическую генерацию станции.

Методы и материалы. Объектом исследования являются сетевые солнечные фотоэлектрические станции, работающие на базе MPPT-инверторов. Методика включает анализ технических параметров инверторов и PV-модулей, расчёт рабочего напряжения стрингов, проверку соответствия MPPT-диапазону, исследование суточных графиков генерации и оценку потенциальной недовыработки электроэнергии. В качестве эмпирической базы использованы данные мониторинга систем AuxsolCloud и mini DataWarehouse.

Результаты. Для 10кВт станции установлено, что рабочий диапазон напряжения стринга 364-392 В соответствует номинальному входному напряжению инвертора 380 В и обеспечивает устойчивое удержание точки максимальной мощности, а также суточную генерацию 70-82 кВт·ч. Для 30кВт станции выявлены признаки MPPT mismatch, при которых потенциальные потери генерации за исследованный период составили
354.6 кВт·ч, или 23.68 %, а при годовой экстраполяции - около 8.69МВт·ч.

Заключение. Энергетическая эффективность солнечных фотоэлектрических станций определяется не только установленной мощностью PV-модулей и паспортным КПД инвертора, но и степенью согласования реального рабочего напряжения PV-стрингов с параметрами MPPT-инвертора. Учет MPPT Voltage Range, Rated PV Input Voltage, температурных характеристик модулей и реальных эксплуатационных параметров позволяет снизить генерационные потери и повысить экономическую эффективность эксплуатации ФЭС.

PDF (узбекский)

Библиографические ссылки

[1]. Специальный доклад МГЭИК по возобновляемым источникам энергии и смягчению воздействий на изменение климата. – Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), 2011.

[2]. Аъзамов С.С. Анализ показателей качества электроэнергии, вырабатываемой солнечной фотоэлектрической системой // Universum: технические науки. – 2025. – № 11(140).

[3]. Alencon Systems. Learning: MPPT. – Alencon Systems.

[4]. Action Power Test. Photovoltaic MPPT. – Action Power Test.

[5]. Victron Energy. Which Solar Charge Controller: PWM or MPPT? – Victron Energy.

[6]. R-MPPT Solar Inverters vs PWM Solar Inverters: Which One Is Right for You? – UPS Inverter.

[7]. Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei SUN2000-5KTL-L1 Datasheet. – 2025.

[8]. SOFAR Solar. SOFAR 5000TL-G3 Datasheet. – 2025.

[9]. Deye Inverter Technology Co., Ltd. Deye SUN-5K-SG04LP1-EU Datasheet. – 2025.

[10]. Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5 Datasheet. – 2025.

[11]. SOFAR Solar. SOFAR 25K~50KTLX-G3 Datasheet. – 2025.

[12]. Deye Inverter Technology Co., Ltd. Three Phase String Inverter Datasheet. – 2025.

[13]. Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei SUN2000-100KTL-M2 Datasheet. – 2025.

[14]. SOFAR Solar. SOFAR 110K~125KTLX-G4 Datasheet. – 2025.

[15]. Deye Inverter Technology Co., Ltd. Deye SUN-70/75/80/90/100/110K-G03 Datasheet. – 2025.

[16]. Белова И.А. Фотоэлектрическая система генерирования на базе полупроводникового преобразователя с нейросетевой системой управления: дис. ... канд. техн. наук. – Новосибирск, 2022.

[17]. Bollipo R.B., Mikkili S., Bonthagorla P.K. Optimal, Intelligent and Classical PV MPPT Techniques: A Review // CSEE Journal of Power and Energy Systems. – 2021. – Vol. 7. – No. 1.

[18]. AUXSOL. Single Phase On-Grid Inverter Datasheet. – AUXSOL, 2025.

[19]. LP182×210-M-66-NB 610–630 W Solar Panel Datasheet. – ENF Solar, 2025.

[20]. Аль-Акайши Ахмед Саеед Абдулсада. Разработка методики выбора параметров и расположения солнечных электростанций на примере Республики Ирак: дис. ... канд. техн. наук. – Москва, 2023.

[21]. AuxsolCloud Monitoring System. – AUXSOL Cloud Platform.

[22]. mini DataWarehouse. – Информационно-аналитическая система мониторинга фотоэлектрических станций.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Kulmatov, X.X. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.