مع قبول عام أكبر للطاقة الشمسية PV أصبح الوقود الأحفوري موضوعًا ساخنًا بشكل متزايد في وسائل الإعلام ، ويفكر الكثير من الناس في استخدام الطاقة الشمسية. تكمن المشكلة في أن تركيب نظام الطاقة الشمسية ليس دائمًا بالسهولة التي يبدو عليها. سأقوم هنا بإلقاء نظرة على بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وبعض نصائح السلامة التي يمكنك اتباعها لمنع حدوث مشاكل في المستقبل.
هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يفشل بها نظام الطاقة الشمسية لديك ، خاصةً إذا لم تخصص الوقت الكافي لتعلم كيفية عملها. ونحن نتفهم أن مواكبة التكنولوجيا قد تكون مربكة في بعض الأحيان ، خاصة إذا لم تكن من اختصاصك. لكن لحسن الحظ ، هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكنك استخدامها للتأكد من أن نظامك سيعمل بشكل صحيح.
في هذه المدونة ، دعونا نكتشف أربعة الأكثر شيوعًا PV فشل النظام وكيفية إصلاحه.
عندما تكون لوحة شمسية مظللة ، لا يمكن للتيار أن يتدفق حول الخلايا الضعيفة ، مما يتسبب في تأثير النقطة الساخنة. سيتركز التيار في النهاية في عدد قليل من الخلايا ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وذوبانها.
أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفشل الألواح الشمسية أو خطر الحريق هو تأثير النقطة الساخنة. نتيجة لذلك ، من الضروري استخدام الثنائيات الالتفافية عند إنشاء أنظمة كهروضوئية لضمان أن التيار قد يتدفق عبر الخلايا الضعيفة بينما يتم تقليل تأثيرات التظليل في حالات التظليل المتنوعة.
لا تزال النقاط الساخنة منتشرة على نطاق واسع في يومنا هذا PV وحدات ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه كما PV تتقدم تقنية الوحدة النمطية إلى الرقائق الرقيقة ، والتي تكون أكثر عرضة للتشققات الدقيقة خلال عمليات الإنتاج والشحن والتركيب.
تنتشر البقع الساخنة على سطح الوحدات الشمسية ، وتستخدم قدرًا كبيرًا من طاقة الوحدة.
في هذا الوقت ، نعلم أن الظلال الملقاة تنتج نقاطًا فعالة. إذن ، من أين تأتي الظلال؟
لا تظهر النقاط الساخنة من العدم. دائمًا ما يكون تراكم الحرارة ، الذي قد يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الظروف ، هو السبب. ومع ذلك ، إذا كان نظام الألواح الشمسية لديك يحتوي على القليل من تدفق الهواء ، مثل الغطاء الواقي ، فمن المرجح أن تتشكل النقاط الساخنة.
لمنع ارتفاع درجة حرارة الألواح ، سيوفر نظام الألواح الشمسية الجيد باستمرار التهوية المناسبة والدوران. يعد تثبيت مُحسِّن الطاقة الذي يحد تلقائيًا من إنتاج الطاقة عندما ترتفع درجات الحرارة عالية جدًا هو أفضل طريقة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.
هذا يلغي الحاجة إلى أدوات التحكم اليدوية ويضمن الحفاظ على معايير الإنتاج الخاصة بك.
قد يؤدي استخدام الثنائيات الالتفافية على كل لوحة شمسية إلى تجنب تكوين النقاط الساخنة. غالبا ما يسبب عدم وجود الثنائيات الالتفافية على الألواح الشمسية تأثيرات نقطة ساخنة. تمكين الجيوج الالتفافية التي تتدفق الحالية في حالة وجود خطأ أو تظليل، والحفاظ على إخراج الطاقة.
بدلاً من مجرد امتصاص الحرارة ، قد يستخدم المصنعون أنواعًا مختلفة من الزجاج ذات الصفات المتخصصة التي يمكن أن تخفضها. إنها لفكرة جيدة أيضًا استخدام ورقة خلفية عالية التوصيل الحراري لمساعدة اللوحة على تفريق الحرارة بشكل أكثر كفاءة.
من المرجح أن تحدث تأثيرات النقاط الساخنة على الألواح الشمسية المتسخة أو المتربة. قد يساعد تنظيف الألواح بشكل منتظم في التخفيف من هذا التأثير.
من الجيد أيضًا التحقق من عدم وجود أشجار أو أوراق أو حطام آخر يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى الألواح الشمسية.
بدلاً من مجرد السماح للألواح الشمسية بالجلوس في مكان واحد ، تقوم أنظمة التتبع الشمسي بتحريكها بنشاط لمواجهة الشمس.
من خلال تعريض اللوح الخاص بك إلى أشعة الشمس المباشرة طوال اليوم، تساعد هذه الحلول على منع تأثيرات النقاط الساخنة. العيب هو أن أنظمة التتبع هذه مكلفة، والمكونات المتحركة الإضافية اللازمة لنوع النظام سترفع أسعار إنتاج الطاقة الخاصة بك.
يمكن تقليل تأثيرات النقاط الفعالة عن طريق تثبيت اللوحات بزاوية. على الإنترنت ، يمكنك تحديد الزاوية المثالية لاستخدامها في موقعك.
يعد تثبيت الألواح بدون عوائق طريقة بسيطة وفعالة لتجنب تأثيرات النقاط الفعالة. هذا يعني أنه لا ينبغي أن يكونوا قريبين جدًا من بعضهم البعض أو في ظل أي شيء آخر لأن الظلال ستتشكل على بعضها البعض.
أكثر العوائق شيوعًا التي يجب الحذر منها هي الأشجار والمباني. من الجيد أيضًا وضع الألواح بعيدًا عن أي ظلال.
PID (التدهور الناجم المحتمل) هو ظاهرة في قطاع الطاقة الشمسية والتي أصبحت مشكلة في الآونة الأخيرة. يؤثر PID على الأيونات الموجودة في الخلية الشمسية ، مما يؤدي إلى انخفاض ناتج الخلية.
خلال السنة الأولى من التشغيل ، قد يحد PID بشكل كبير من إنتاج الطاقة للوحدة الكهروضوئية (PV) ، مع فقد الطاقة على مستوى الوحدة بنسبة تصل إلى 70 ٪ في أول 18 شهرًا. قد تستمر هذه الخسائر على مستوى الوحدة بسرعة وتصبح شديدة لدرجة أنها تؤثر على الأداء العام للنظام.
في بعض الأحيان يتم الخلط بين سبب التدهور المحتمل لمشكلة الوحدة النمطية ، ولكنه يتطلب تعديلات على مستوى النظام. يتم تحديد حدوث PID في الغالب من خلال الإعداد الكهربائي للنظام وتصميم / بناء الوحدة. قد يكون سبب PID مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك جهد النظام ودرجة الحرارة والرطوبة والإشعاع.
ينشأ PID في الأنظمة ذات الإمكانات السلبية الكبيرة مقارنة بالأرض. يحدث هذا عندما يكون القطب السالب للعاكس غير متصل بالأرض ، أو عندما يكون القطب الموجب للعاكس متصلاً بالأرض بتكوين ثنائي القطب.
لا يحدث PID في الأنظمة المؤرضة ، حيث يتم تأريض القطب السالب للعاكس ، أو في الأنظمة ذات الجهد أقل من أو يساوي 600 فولت ، نظرًا لأن الجهد السالب العالي الذي يسبب PID غير موجود.
لسوء الحظ ، نظرًا لانخفاض الأسعار وزيادة الكفاءة ، تفقد الأنظمة المؤرضة الطريق للأنظمة غير الأرضية وثنائية القطب ، وأصبحت أنظمة الجهد العالي أكثر انتشارًا نتيجة للوائح الأخيرة.
يكون تأثير PID شديدًا بشكل خاص في الوحدات ذات الإمكانات السلبية الأكبر في نظام غير مؤرض.
هناك العديد من العناصر التي ، بالإضافة إلى الترتيب الكهربائي ، قد تولد الظروف الصحيحة لحدوث PID:
ما يحدث (أو لا يحدث) في مصنع الإنتاج له تأثير كبير على ما إذا كان PID يتطور في لوحة معينة أم لا.
يمكن تجنب PID بأمان في محطات الطاقة الشمسية ذات التخطيطات الكهربائية المؤرضة عن طريق تأريض القطب السالب للعاكس.
استخدم PV طورت الصناعة مجموعة من الاختبارات المعروفة باسم IEC62804 والتي يمكن استخدامها لتقييم الاعتمادية. يجب أيضًا إدخال إجراءات مكافحة PID في العاكس ، وفقًا لخبراء HSB ، حتى تتوفر بيانات كافية للإشارة إلى نجاح شهادة الوحدة.
قد تتسبب جهود التخفيف غير الملائمة في إلحاق الضرر بمعدات المصنع وخرق ضمانات الشركة المصنعة المختلفة.
قد تختلف استراتيجيات التخفيف من مصنع تلو الآخر ، إلا أنها قد تشمل:
يختلف الوقت الذي يستغرقه اكتشاف PID وتأكيده وتخفيفه اعتمادًا على طول المحادثات بين الموردين ومقدمي العمليات والصيانة (O&M) ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والمالكين والمطورين.
تزعم العديد من المصادر أن تأثيرات PID قابلة للعكس وأنه في حالة تطبيق تدابير التخفيف المناسبة ، ستبدأ الوحدات في التعافي ، ومع ذلك ، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا. تم تحسين بعض الوحدات في ظل ظروف معملية مضبوطة بعناية ، على الرغم من أن هذا يعتمد على درجة فقد الطاقة في وقت بدء الاسترداد.
عادةً ما تتعافى الوحدات ذات الفاقد الطفيف في الطاقة بنسبة أقل من 10٪ ، في حين أنه من غير المرجح أن تتعافى الوحدات ذات فقد الطاقة الكبير بنسبة تزيد عن 30٪. قد يكون لطريقة معالجة عواقب PID تأثير كبير على أداء المصنع في المستقبل.
حاليا ، هناك اثنين من خيارات التخفيف PID المقبولة في الصناعة:
يتم تحديد نهج الاستخدام من خلال تصميم النظام وتكلفته وتوافقه. لتجنب إبطال ضمانات المعدات أو النظام ، يجب أن يتم اعتماد أي حل لتخفيف PID من قبل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية للعاكس ، ومصنّع المعدات الأصلي للوحدة ، ومقاول EPC.
بالنسبة للمحولات غير المحولة التي لا يمكن تأريضها ، يتم معادلة الشحنة ، مثل PV صندوق الإزاحة ، يمكن استخدامها. نظرًا لأن PID ناتج عن جهد سلبي كبير بالنسبة إلى الأرض في نظام غير مؤرض أو ثنائي القطب ، فإن معادلة الشحنة تعمل عن طريق توفير شحنة عكسية للسلسلة في الليل.
يعطي معادلة الشحنة للوحدات النمطية إمكانات إيجابية عالية (جهد عكسي) أثناء النهار وإمكانات سلبية قوية في الليل. انعكس الآن تأثير الاستقطاب الذي حدث أثناء العملية.
لن يؤدي معادل الشحن إلى تمكين الوحدة النمطية من التعافي بالكامل. على مستوى الوحدة ، قد يكون هناك فقدان دائم للطاقة بنسبة 5٪. ومع ذلك ، سوف يمر هذا بشكل متكرر دون أن يلاحظه أحد على مستوى النظام. نجح هذا الإجراء أيضًا في تجديد غالبية الوحدات التي تأثرت بـ PID لفترة طويلة. قد لا تتعافى الوحدات التي تأثرت بشدة ولكنها فقدت أكثر من 50٪ من طاقتها.
يمكن استخدام المقاوم عالي القيمة لتأريض نظام بدون محول عند القطب السالب للعاكس (على سبيل المثال 22 كيلو أوم). يشار إلى التأريض بمقاومة عالية على أنه تأريض ذو مقاومة عالية. يتطلب الكشف عن الأخطاء الأرضية تركيب أجهزة إضافية.
هذا النهج يقلل من جهد السلسلة ، وبالتالي يوقف أو يمنع PID. ومع ذلك ، فإن استعادة الوحدات المتأثرة بـ PID ستكون أقل فعالية من معادلة الشحن.
قبل البدء في استكشاف أخطاء العاكس الشمسي وإصلاحها ، يجب أن تفهم أولاً كيفية عمله. فيما يلي ملخص سريع لكيفية تحويل العاكس لطاقة التيار المستمر من اللوحة إلى طاقة التيار المتردد:
سيتم تخزين الطاقة من الألواح الشمسية في البطارية ، والتي سيتم شحنها مباشرة من السقف PV الخلايا. يتم تشغيل العاكس أثناء هذه العملية ، حيث يقوم بتحويل نوع الطاقة من التيار المستمر إلى التيار المتردد وتخزينه على البطارية. يتم إرسال الكهرباء DC من اللوحة إلى العاكس ، وهو الإجراء في الرياضيات الأساسية. يقوم العاكس بتحويلها إلى تيار متردد ويخزن الطاقة في البطارية حتى الحاجة إليها. عند تشغيل الضوء ، فإنه يسحب أيضًا طاقة التيار المتردد من البطارية عبر العاكس.
نظرًا لأن المحولات الشمسية مصممة لتوفير سنوات من الخدمة الخالية من المتاعب ، فقد تم تصميمها لتحمل المشكلات. ومع ذلك ، هذا صحيح فقط إذا قمت بتثبيته بشكل صحيح ، مع عدم وجود اتصالات أو عوائد سيئة. نتيجة لذلك ، فإن غالبية المشكلات الداخلية المتعلقة بمحولات الطاقة الشمسية ناتجة عن التركيب غير السليم في المقام الأول.
هناك سببان رئيسيان لإصدار صفير من العاكس: أحدهما هو نفاد شحن البطارية ، والآخر هو زيادة التحميل على العاكس.
إذا قمت بتحميل العاكس الخاص بك فوق سعته المقدرة ، فمن المرجح أن يغلق العاكس عليك. يجب ألا يتجاوز طلب الحمل بالكامل تصنيف العاكس ، ولكن يجب أن تترك بعض المساحة فوقه.
إذا كان العاكس الخاص بك يعمل دائمًا بأقصى سعة ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الكفاءة والأداء. من المحتمل أن تفشل في وقت أقرب مما كان متوقعا. وينطبق هذا أيضًا على المحولات منخفضة التكلفة ، والتي غالبًا لا تستطيع التعامل مع أكثر من 80 ٪ من حمولتها المقدرة.
عندما يصبح العاكس محملاً بشكل زائد ، يبدأ مؤشر LED في الوميض (عادةً ما يكون مصحوبًا بصوت متناسق).
أحد أكثر الاهتمامات شيوعًا مع محولات الطاقة الشمسية هو ارتفاع درجة الحرارة ، وهو ليس مؤشرًا جيدًا للخدمة. قد يكون لارتفاع درجة حرارة العاكس تأثير سلبي على الخدمة الإجمالية وإنتاج الطاقة. إذا تجاوزت الحرارة الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل ، فقد يتم إيقاف تشغيل النظام.
هناك الكثير من الخوف من الكيفية التي تهدد بها الطاقة المتجددة شبكات الكهرباء لدينا ، ولكن المشكلة الحقيقية التي لا تحظى باهتمام كافٍ من الصناعة هي كيف أن الجهد الكهربائي يرتفع على بنيتنا التحتية القديمة وغير المرنة التي تمنع العملاء من تحقيق أقصى استفادة منها الشمسية الخاصة بهم PV منشآت.
بالطبع ، أي شخص تلقى تعليمه في هذا المجال يعرف هذا بالفعل ، لكني أعتقد أن معظم العملاء غير مدركين لمدى أهمية الارتباط بين الجهد في العاكس والجهد على الشبكة. عندما يحدث خطأ ما ، يتلقى العميل فاتورة توضح أنه تم تصدير طاقة أقل إلى حد كبير إلى الشبكة مما كان متوقعًا ، ويتلقى شخص ما - مُثبِّت الطاقة الشمسية أو بائع تجزئة للكهرباء أو شبكة - مكالمة هاتفية غاضبة.
لدفع الكهرباء للخارج ، يجب أن يعمل العاكس بجهد أكبر من الشبكة (يتدفق التيار من نقطة ذات جهد أعلى باتجاه نقطة ذات جهد أقل ، وليس العكس). تكمن المشكلة في أن كل تركيب شمسي يدفع الطاقة إلى النظام يرفع جهد الشبكة بشكل طفيف - ومع وجود عشرات الآلاف من الأنظمة عبر الإنترنت على شبكة SA Power كل عام ، ستواجه بعض الأنظمة جهدًا شبكيًا خارج نطاق تحمل العاكس ( يحد معيار AS / NZS 4777.1 من جهد العاكس إلى 255 فولت).
نظرًا لأن غالبية الأسر تقوم بتركيب الألواح الكهروضوئية الشمسية لتوفير المال ، فإن الطريقة الأكثر وضوحًا لمعرفة ما إذا كانت تعمل هي التحقق من فاتورة الطاقة الخاصة بك. هناك شيء غريب إذا كان بيان هذا الشهر أعلى بكثير من بيان الشهر الماضي.
فيما يلي الخطوات الأساسية لتحري الخلل وإصلاحه PV
أليس مزعجًا عندما يسألك الدعم الفني لهاتفك عما إذا كان الكمبيوتر الذي تحاول إصلاحه موصولًا وتشغيلًا؟ إنه مهين. ومع ذلك ، يجب أن يستفسر ممثلو خدمة العملاء هؤلاء لأن جهاز الكمبيوتر "المتوقف عن التشغيل" هو أحد أكثر الأسباب شيوعًا لعدم تشغيل كمبيوتر المستخدم.
مفاتيح القواطع ، أو صناديق الصمامات الصغيرة التي تحكم التدفق الكهربائي في منزلك ، هي نفسها.
قد تتعطل هذه المفاتيح بسبب ارتفاعات مفاجئة في التيار الكهربائي، أو أعطال، أو أحمال زائدة، مما يمنع الطاقة الشمسية من شحن الأجهزة أو تغذيتها بالشبكة. ومع ذلك، غالبًا ما يكون إصلاحها وإعادتها إلى حالتها الأصلية كافيًا لحل المشكلة. لفهم أعمق لكيفية منع تعطل قواطع الدائرة، اقرأ عن التدابير الحاسمة لموثوقية النظام الكهروضوئي: الحماية من الحمل الزائد والدوائر القصيرة.
نظرًا لأن الألواح الشمسية تحتاج إلى أشعة الشمس المباشرة لتوليد الكهرباء ، فمن الأهمية بمكان إبقائها خالية من أي شيء قد يعيق إنتاجها ، مثل:
يجب أيضًا أن تنظر أسفل الألواح بحثًا عن أي عوائق. قد تتسبب الفئران والطيور والحشرات الأخرى في إتلاف مكونات جسمك PV النظام ، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة أقل. نتيجة لذلك ، من الضروري إزالة أي براز وأوساخ. من الجيد أيضًا وضع واقي من الآفات لإبعاد الآفات في المستقبل.
تقريبا كل PV يشتمل النظام على عاكس ، يحول طاقة التيار المباشر (DC) المتولدة من الألواح الشمسية إلى تيار متناوب (AC) لتستخدمه أجهزة منزلك.
عدادات الطاقة الشمسية هي المسؤولة عن تسجيل الطاقة التي تولدها PV نظام في الوقت الحقيقي. يساعدك هذا على اكتشاف التشوهات من خلال مقارنة بيانات الإنتاج التاريخية مع البيانات الحالية. غالبًا ما تكون عدادات الطاقة الشمسية هي خط الدفاع الأول (والوحيد) ضد المدخرات المهدرة للعديد من الأسر.
يجب أن تكون قادرًا على تحديد معظم مخاوف الأداء في وقت مبكر إذا كان لديك عداد شمسي وظيفي وتذكر التحقق منه بشكل منتظم. ومع ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك. ستحتاج أيضًا إلى الحفاظ على مسار البيانات التاريخية من أجل وضع أرقام ناتج الطاقة الشمسية الحالية في منظورها الصحيح.
هذا النوع من الانتباه ليس دائمًا ممكنًا لصاحب المنزل العادي.
يعد تثبيت المراقبة الشمسية خيارًا أفضل (أو إصلاح إعداد المراقبة الحالي الخاص بك). على سبيل المثال ، في Stable Solar ، نقدم خدمة شاملة للطاقة الشمسية وبرامج عضوية تشمل:
لا تعمل الألواح الشمسية بشكل جيد في جميع المواقف ، ولكن يمكنك تحسين كفاءة وإخراج تخطيط أو مجموعة نظامك الشمسي من خلال اتخاذ تدابير استباقية. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في الطاقة الشمسية باتباع بعض الخطوات السهلة. قد تساعدك هذه التوصيات الأربع على تحسين إنتاج الألواح الشمسية وتوفير المال على الكهرباء ، بدءًا من وضعها في أفضل إنتاج للطاقة وحتى التأهل للحصول على حسومات المرافق وجوائز الطاقة الخضراء.
من المفترض أن تعمل الألواح الشمسية بشكل أفضل عندما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة. قد ينخفض إنتاج المصفوفة بشكل كبير إذا تم حجب الشمس بواسطة شجرة أو هيكل آخر. يعتبر الظل ضارًا بشكل خاص للألواح الشمسية باستخدام نمط "سلسلة" للعاكس ، والذي يقيد إخراج المصفوفة إلى شدة اللوحة الأضعف ، وفقًا لـ Energy Sage. حتى إذا كان جزء صغير فقط من المصفوفة مظللًا ، فقد يتم تقليل ناتج التثبيت بالكامل.
يجب تقليم الأشجار أو إزالتها من المنطقة المحيطة بالمصفوفة الخاصة بك. إذا كان لا يمكن إزالة الأشجار أو أن أحد مكونات الهيكل يلقي بظلاله ، فإن Energy Sage تنصح باستخدام محول مكروي أو عاكس محسن للطاقة لتحسين الإخراج من مناطق المصفوفة غير المظللة.
عندما تواجه الألواح الشمسية الشمس مباشرة ، فإنها تولد معظم الطاقة. تدعي شركة Solar Reviews أن الألواح التي تواجه الجنوب مباشرة ستحصل على أقصى قدر من أشعة الشمس المباشرة طوال اليوم ولديها أقصى ناتج محتمل. في فترة ما بعد الظهر وبداية المساء ، يوفر الوضع الغربي قدرًا أكبر من القوة.
يتم تحديد الاتجاه المثالي للوحة الشمسية من خلال كيفية ووقت استهلاك الطاقة ، وكذلك مقدار تكاليف الكهرباء الخاصة بك.
عندما تقدم إحدى المرافق قياسًا صافيًا بنسبة 1: 1 ، وهي ممارسة للمرفق توفر أرصدة فواتير بالسعر الكامل للكهرباء الزائدة التي ينتجها النظام الشمسي للعميل ، فقد تكون الألواح المواجهة للجنوب هي الخيار الأفضل. الهدف هو توليد أكبر قدر ممكن من الكهرباء في جميع أوقات اليوم.
إذا كانت الأداة تستخدم وقت فواتير الاستخدام ، والتي تفرض معدلات أعلى عند استخدام أكبر قدر من الطاقة ، فستحتاج إلى الانتباه عن كثب إلى وقت استخدام أكبر قدر من الطاقة في شركتك أو منزلك. قد يكون الاتجاه الجنوبي أو الجنوبي الغربي هو الأفضل في هذا السيناريو.
قد يتراكم الغبار على الألواح الشمسية بمرور الوقت ، مما يقلل من أدائها. قد يؤدي تراكم الغبار ، وفقًا للمختبر الوطني للطاقة المتجددة ، إلى تقليل أداء صفيفك بنسبة تصل إلى 7٪ بمرور الوقت.
نظرًا لأن الطاقة الشمسية صحية للبيئة ، تمنح الحكومة إعفاءات ضريبية وخصومات على مستوى الولاية والبلدية والفيدرالية. قد تتوفر حوافز لعمليات التثبيت الجديدة من المرافق المحلية الخاصة بك.
امتلاك PV النظام الذي يفشل في الأداء ليس شعورًا رائعًا أبدًا ، ولكن ليس من الضروري إنهاء PV تركيب النظام. باستخدام بعض التقييمات والحلول البسيطة التي حددناها لتشخيص حالات الفشل الشائعة وإصلاحها ، يمكنك إعادة تشغيل نظامك في لمح البصر. وبعد أشهر عندما تواجه فاتورة الكهرباء الأولى ، ستعرف أن كل هذا العمل الشاق كان يستحق كل هذا العناء.
إذن فهناك أكثر حالات فشل النظام شيوعًا وكيفية إصلاحها. نأمل أن تسمح لك هذه النصائح بتجنب بعض أعطال النظام في المنزل. إذا فعلوا ذلك ، فالرجاء إخبارنا على موقعنا ZBeny صفحة. كنا نحب أن نسمع منك!