Blog

1 april 2025

Belasting op uitrusting: Meer uitrusting, meer problemen

Micro-omvormersystemen vereisen meer hardware
Bekijk de volledige webinar op aanvraag
Pijl
Belasting op micro-omvormers | 5) Belasting op apparatuur: Meer apparatuur, meer problemen

Micro-omvormersystemen worden geprezen om hun modulariteit en eenvoud. Maar naarmate de gemiddelde capaciteit van zonne-energiesystemen toeneemt en er batterijopslag wordt geïntegreerd, heeft die eenvoud een prijs: meer hardware, meer onderhoud en meer complexiteit.

Dit is het derde onderdeel van de belasting op micro-omvormers - de kosten van overtollige apparatuur. Laten we eens uitpakken waarom AC-gebaseerde systemen meer apparatuur vereisen en waarom DC-geoptimaliseerde systemen een schoner, slimmer alternatief bieden.

Het apparatuurprobleem met AC-architectuur

Op micro-omvormers gebaseerde systemen in combinatie met AC-gekoppelde accu's vereisen ruwweg het dubbele aan omvormercapaciteit vergeleken met DC-architecturen. Gebruikmakend van dezelfde schema's die eerder zijn gebruikt voor de omzettingsverliezen, vereist de AC-architectuur met micro-omvormers 88% meer - bijna 2x - omvormercapaciteit vergeleken met een DC-architectuur met optimizers (21,4kW vs. 11,4kW).

Afbeelding 13a: AC-architectuuromvormervermogen met energieopslag

AC-architectuur Omvormercapaciteit: 21,4kW

  1. 11,4kW op het dak +
  2. 10kW in de batterij

Afbeelding 13b: DC Architecture omvormer capaciteit met energieopslag

DC Architecture Omvormer Capaciteit: 11.4kW

  1. 11,4kW omvormer (voor beide zonnepanelen + batterij)

Uitbreiding van het verschil, AC architectuur vereist:

  • Micro-omvormers: Geïnstalleerd onder elke module voor DC-naarAC conversie.
  • Batterijomvormer: Een aparte omvormer om de AC-gekoppelde energieopslag te beheren (vaak geïntegreerd in de batterijbehuizing)
  • Extra componenten: Combinatiedozen en andere apparatuur om de systemen aan te sluiten en de ruimte die de breker inneemt bij het elektrische paneel zo klein mogelijk te houden.

Deze configuratie betekent:

  • Er is meer hardware nodig. AC-architectuur vereist omvormers voor zonne-energie en een aparte omvormer voor de accu. Vergeleken met een DC-architectuur waarbij één accu voor beide wordt gebruikt.
  • Meer storingspunten: Elke micro-omvormer op het dak doet veel werk en is een potentieel storingspunt. Als er jaren later toch een uitvalt, moet deze op dezelfde manier worden vervangen.
  • Moeilijke toegang: Micro-omvormers worden op het dak gemonteerd onder zonnepanelen, waardoor reparaties arbeidsintensief en duur zijn.
"Het repareren of vervangen van een defecte micro-omvormer is moeilijker, omdat je naar het dak moet gaan, aan het rek moet werken en de module moet losschroeven om bij de eenheid te komen." - Aurora Zonne-energie

Een van de eigenaars van Solartime USA, een installateur van zonne-energie en opslag in Texas die microomvormers en stringomvormersystemen installeert, zegt het kort en bondig op basis van haar ervaring:

"Omdat er meer onderdelen bij betrokken zijn, hebben micro-omvormersystemen na verloop van tijd mogelijk meer onderhoud en vervangingen nodig. Ook... bevindt de omvormer zich bovenop het dak... wat kan leiden tot hogere arbeidskosten bij reparaties." - Solartime met Martyna(YouTube)

Hoe DC-architectuur zonne-energie + opslag vereenvoudigt

Systemen met gelijkstroomoptimalisatie, zoals die met Tigo TS4 optimizers en een hybride omvormer, vereenvoudigen zonne-installaties door componenten te consolideren. Zo werkt het:

  • Eén omvormer voor zonne-energie en opslag: Een hybride omvormer maakt een aparte batterijomvormer overbodig, waardoor zowel de kosten als de complexiteit afnemen.
  • DC-optimizers voeren de optimalisatie-, bewakings- en snelle uitschakelfuncties van micro-omvormers uit op moduleniveau, maar doen niet het extra werk om energie van DC naar AC om te zetten.
  • Eenvoudiger onderhoud: Het apparaat dat het meeste werk verricht - de omvormer - bevindt zich op de grond, meestal in de schaduw van de elementen.
De kern van de zaak

Micro-omvormersystemen die gekoppeld zijn aan accu's vereisen meer hardware dan DC-architectuur - dat is de essentie van de belasting op apparatuur. En zoals we in eerdere hoofdstukken hebben laten zien, gaat de apparatuurbelasting niet ten koste van de prestaties, maar van de verliezen die samenhangen met de Clipping Tax en de Conversion Tax.

Ons volgende hoofdstuk gaat over de technologie die de voorkeur geniet voor efficiënte zonne-energie voor woningen. De oplossing is DC: DC optimizers, DC gekoppelde accu's

--

Wil je meer?

Webinar: Op 15 april (belastingdag in de VS) organiseren we een webinar dat dieper ingaat op de details van de Microinverter Tax-serie. Meld u hier aan voor het webinar.

Hieronder staat een volledige lijst van hoofdstukken in deze serie (links worden toegevoegd naarmate hoofdstukken worden gepubliceerd):

  1. Samenvatting: De groeiende belasting op micro-omvormers
  2. Trendlijnen: Grote veranderingen in de zonne-energiesector
  3. Knipselbelasting: Energie op tafel laten liggen
  4. Conversiebelasting: De verborgen kosten van AC-gekoppelde accu's
  5. Belasting op uitrusting: Meer uitrusting, meer problemen
  6. De oplossing is DC: DC optimizers, DC gekoppelde accu's
  7. Bonus: Knippen: MLPE vs. Optimizers
  8. Verklarende woordenlijst

Deel

Nieuws artikelen

ALLES ZIEN
Vorige
Volgende

Blog berichten

ALLES ZIEN
Vorige
Volgende
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Dank u voor uw aanmelding!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.