まず、3 つの重要な概念
計算する前に、これら 3 つのパラメータを覚えておいてください。ソーラーパネルとインバーターが連携して動作できるかどうかを決定します。
| パラメータ | それは何ですか | なぜそれが重要なのか |
|---|---|---|
| 電圧 | ソーラーパネルが生成する電圧 (V) | インバーターの「MPPT 動作電圧範囲」内に収まるようにする必要があります。 |
| 現在 | ソーラーパネルが生成する電流 (A) | インバータの「最大入力電流」を超えてはなりません |
| 力 | ソーラーパネルの総電力 (W) | 通常、インバータの定格電力の 1.1 ~ 1.3 倍(パネル上) |

ステップ 1: ソーラーパネルの 3 つのラベルを読む
すべてのソーラーパネルにはステッカーが付いています。次の 3 つの数字が必要です。
| パラメータ | 略語 | それが何を意味するか | 代表値(500Wパネルの場合) |
|---|---|---|---|
| 開路電圧- | ヴォク | 何も接続していないときの電圧 | 49.5V |
| 最大電源電圧 | VMP | 通常動作時の電圧 | 41.2V |
| 最大電力電流 | インプ | 通常動作時の電流 | 12.1A |
重要:低温では電圧が上昇します。冬の朝は、Voc がラベルより 10 ~ 15% 上昇する可能性があります。常に安全マージンを残してください。
ステップ 2: インバーターの 3 つの入力仕様を読み取る
インバーターのマニュアルを開きます。 「PV 入力」セクションを見つけます。次のような数字が表示されます。
| パラメータ | それが何を意味するか | 代表値(5kWハイブリッドインバータの場合) |
|---|---|---|
| 最大入力電圧 | インバーターが処理できる最高電圧 – それを超えるとインバーターが焼損します | 500V |
| MPPT動作電圧範囲 | この範囲内で、インバータは最大電力を追跡できます。 | 120V – 430V |
| MPPTあたりの最大入力電流 | 各 MPPT チャネルが許容できる電流量 | 13A |
| MPPT の数 / MPPT ごとの文字列の数 | 独立した追跡チャネルの数 | 2 MPPT、それぞれ 1 ~ 2 文字列 |
基本的なルール:
弦開路電圧-< インバータ最大入力電圧 (20% のマージンを残す)
弦動作電圧MPPT 電圧範囲内に収まる必要があります
弦動作電流< MPPT あたりのインバータ最大入力電流
ステップ 3: 直列か並列か? 1 つの図でわかる
シリーズ:1 つのパネルのプラスは次のパネルのマイナスに接続されます。電圧が加算されます。電流はそのままです。
平行:すべてのプラスは一緒に接続され、すべてのマイナスは一緒に接続されます。電流が追加されます。電圧は同じままです。
直列-並列:まずストリングを直列に作り、次にストリングを並列に接続します。
シリーズをいつ使用するか?
インバータの MPPT 範囲に到達するには、より高い電圧が必要です
インバータの最大入力電圧が高い
並列をいつ使用するか?
電圧はすでに十分です – より多くの電流(より多くの電力)が必要です
インバータの最大入力電流を超えないよう注意してください。


ステップ 4: 主要な式 – 系列文字列の長さの計算
式 1: 文字列ごとの最大パネル数
直列最大値 インバータ最大入力電圧 ÷ パネル Voc ÷ 温度補正 以下
温度補正 (非常に重要):
温暖地(0度以上):×0.9
寒冷地(-10度まで):×0.8
極寒(-20度以下):×0.75
例:
インバータ最大入力電圧=500V
パネルボーカル=49.5V
冬の最低気温=-5 度 (0.85 補正を使用)
直列最大値=500 ÷ 49.5 ÷ 0.85 ≈11.8→切り捨て11パネル
式 2: 文字列ごとの最小パネル数
直列最小値 インバータ MPPT 開始電圧 ÷ パネル Vmp 以上
例:
インバータ MPPT 開始電圧=120 V
パネル電圧=41.2V
一連の最小値=120 ÷ 41.2 ≈2.9→切り上げパネル3枚
結論:各文字列には次の要素が必要ですパネル3~11枚シリーズで。
ステップ 5: 並列文字列の計算 – 現在の値を超えないでください
式 3: MPPT あたりの最大文字列数
最大並列ストリング数 MPPT あたりのインバーター最大入力電流 ÷ パネル Imp 以下
例:
MPPT あたりのインバーター最大入力電流=13A
パネルインプ=12.1A
最大並列文字列数=13 ÷ 12.1 ≈1.07→切り捨て1弦
これは、この MPPT チャネルは次のことを意味します。1弦。 2 つのストリングを並列に接続すると 24.2A が発生し、13A の制限を超えます。
インバーターが MPPT あたりのより高い電流 (20A、30A など) をサポートしている場合は、より多くのストリングを並列に接続できます。


ステップ 6: オーバー-パネル – インバーター定格よりも多くの太陽光発電を設置する必要がある理由
オーバーパネルとは何ですか?{0}
インバータ定格電力=5kW
実際のソーラー パネルの総電力=6.5kW (パネルの 1.3 倍)
なぜパネルを越えるのですか?-
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 現実世界の生産量は実験室の条件よりも低い- | ほこり、熱、経年劣化、向きなどにより出力が低下します。 |
| 朝夕の生産量が少ない | オーバーパネル-が暗い時間帯を補います- |
| インバータは余分な電力をクリップします | 出力がインバータ容量を超えた場合、インバータはそれを制限するだけで、損傷はありません |
どれくらいのオーバーパネルが適切ですか?{0}
| 設置状態 | 推奨されるオーバーパネル比率- |
|---|---|
| ルーフマウント、向きが不完全 | 1.2 – 1.3x |
| 地上マウント、最適な角度 | 1.1 – 1.2x |
| 霧や曇りの日が多い | 1.3 – 1.4x |
| 純粋なオフグリッド システム(冬季のパフォーマンスが必要)- | 1.3 – 1.5x |
例:1.3 倍以上のパネルを備えた 5kW インバーター- → 6.5kW のソーラーパネルを設置します。
重要:オーバーパネルとは、定格電力を超えることを意味します。インバータの定格を超えないでください。最大入力電圧または最大入力電流。これらの制限は絶対的なものです。
完全な計算例
与えられる:
5kWハイブリッドインバータ(ACT VMシリーズ)
最大入力電圧: 500V
MPPT電圧範囲: 120V – 430V
MPPTあたりの最大電流: 13A
2 MPPT チャネル
500Wソーラーパネル
ヴォク= 49.5V
Vmp=41.2V
インプ= 12.1A
設置場所:杭州、冬期最低気温-5度
ステップ 1: 文字列ごとのパネル
直列最大数=500 ÷ 49.5 ÷ 0.85 ≈ 11.8 → 11 パネル
最小シリーズ数=120 ÷ 41.2 ≈ 2.9 → 3 パネル
選ぶストリングあたり 8 パネル(マージンを残し、ストリング電圧 ≈ 330V – MPPT 範囲内)
ステップ 2: ストリングあたりの電力
8 パネル × 500W=4000W (4kW)
ステップ 3: MPPT ごとの並列文字列
MPPT あたりの最大電流=13A、パネル電流=12.1A →1つの文字列のみMPPTごと
ステップ 4: 合計太陽光発電量 (両方の MPPT)
2 MPPT × 1 ストリング × 4kW=8kW 合計ソーラーパネル
ステップ 5: パネルを確認する-
インバータ定格 5kW、太陽光発電 8kW →-パネルの 1.6 倍を超え、これは少し高いです。
調整:代わりに、文字列ごとに 6 つのパネルを使用します。
パネル 6 枚 × ストリングあたり 500W=3kW
合計太陽光発電ストリング数=2 ストリング × 3kW=6kW
オーバー-パネリング=6 ÷ 5=1.2x (妥当)
最終構成:
ストリングあたり 6 つのパネル (合計 2 ストリング)
ストリング電圧 ≈ 6 × 41.2=247V (MPPT 範囲内)
ストリング電流=12.1A (13A 制限未満)
合計太陽光発電量=6kW
インバーター=5kW
クイックチェックリスト
| # | チェック項目 | 式 |
|---|---|---|
| 1 | ストリング開放-回路電圧 < インバータ最大入力 | Voc × パネル × 温度補正 < インバータ最大 V |
| 2 | MPPT範囲内のストリング動作電圧 | MPPT 最小 < Vmp × パネル < MPPT 最大 |
| 3 | 並列電流 < MPPT あたりのインバータ最大値 | Imp × 並列ストリング < MPPT あたりのインバータ最大 A |
| 4 | 妥当なオーバーパネル比率- | 太陽光発電の合計 ÷ インバーター定格=1.1 – 1.3 |
よくある間違い
| 間違い | 結果 | 正しい練習 |
|---|---|---|
| 直列のパネルが多すぎる - 電圧が高すぎる | インバーターが焼ける | Voc×温度補正を計算 |
| 直列のパネルが少なすぎる – 電圧が低すぎる | インバーターが起動しない、または動作不良になる | Vmp を MPPT 範囲内に保つ |
| 並列ストリングが多すぎる - 電流が高すぎる | インバータの電流制限または損傷 | MPPTごとの最大電流を確認する |
| 温度マージンなし | 寒い朝の電圧スパイクでインバーターが焼ける | 寒冷地では 0.8 ~ 0.85 の補正を使用します |
| オーバーパネルは禁止- | 1日あたりの生産量が予想よりも低い | パネル 1.1~1.3 倍以上- |
Chuhan Technology インバータの利点
当社の ACT シリーズ インバータは、次のようなマッチングが容易になるように設計されています。
| シリーズ | MPPTの機能 | こんな方に最適 |
|---|---|---|
| ACT VP/VM(オフグリッド)- | 広い電圧範囲、コントローラを内蔵したものもあります- | オフグリッド システム、柔軟なパネル構成 |
| ACT VM I PRO / VM IV / HMT / HES (ハイブリッド) | 高電圧入力 (500V+)、2 MPPT | 家の屋根、長い弦 |
| ACT TP(グリッド接続) | 複数の MPPT、三相出力- | 商業用屋上、大規模アレイ |
結論:当社のインバータは、より高い入力電圧とより広い MPPT 範囲をサポートします。つまり、長い文字列, より細いDCケーブル、 そして損失が少ない.
まとめ
ソーラーパネルとインバータを適合させるには、次の 3 つのルールがあります。
電圧のマッチングが重要です:ストリング電圧はインバータの MPPT 範囲内である必要があり、開回路電圧はインバータの最大入力 (20% マージン) を下回っていなければなりません。{0}}
電流を超えないでください:並列ストリング電流は、MPPT ごとのインバーターの最大入力電流未満に抑える必要があります
パネルを過剰に使用すると効果があります:{0}1.1-インバーターの定格電力の 1.3 倍の太陽光発電を設置して、実際の出力を向上させます
セットアップをどのように合わせるかがまだわかりませんか?
パネルの仕様 (Voc、Vmp、Imp) とインバーターのモデルをお送りください。お客様に合わせて適切な構成を計算いたします。
なぜなら、良い試合は毎日のパワーアップを意味するからです。
