Инсталациите за слънчеви панели бързо нарастват през последните няколко години. В резултат на това през последните десет години общата електроенергия, произведена от слънчева енергия, бързо се е увеличила. Бързото нарастване на източника на енергия без емисии е от полза за нашата планета по много начини. Въпреки това, нарастващото използване на слънчеви панели създава специфични нови и сериозни опасения.
Безопасността на пожарникарите може да бъде застрашена от слънчевите панели, като токов удар представлява реална опасност. В случай на аварийна ситуация фотоволтаичните системи представляват предизвикателство за способността на пожарникарите да гасят бързо пожар. Превъртете надолу, за да научите за опасността от слънчевите панели за пожарникарите.
Гасенето на пожари е естествено опасно и опитът за спиране на пожар в сграда, която има слънчеви панели, ще добави повече опасности за пожарникарите. Слънчевите панели стават все по-мощни и повечето от тях са изградени, за да устоят на огромни градушки и силни ветрове. Това затруднява пожарникарите да използват обща стратегия за гасене на пожар в сградата: изрязване на дупка в тавана, за да отделят топлина и дим.
Освен това, тъй като новите модели често имат елегантен и почти неоткриваем дизайн, пожарникарите може да не знаят дали сградата има слънчеви панели, докато не стигнат до покрива. Дори когато слънчевите панели са сухи, прахоотблъскващите покрития могат да ги направят относително хлъзгави.
Друг проблем възниква, когато системата не е директно вградена в покривния материал и съществува празнина между покрива и панелите. Това може да бъде основен проблем, ако има натрупване на листа под панела, което създава източник на запалимо гориво.
Когато това се случи, една-единствена искра или дори огромна искра от удар от мълния може да доведе до по-бързо и яростно развитие на малък пожар. Изключването на системата е друг основен предизвикателен проблем, с който пожарникарите могат да се сблъскат.
Когато пожарникарите пристигнат в къща, която е повредена от пожар със слънчеви панели, свързани към електрическата мрежа, има два основни избора за изключване на захранването на слънчевите панели, като и двата са доста бързи. Първият метод е да изключите инвертора чрез завъртане на бутона на предния панел.
Това ограничава панелите да се затварят за по-малко от 10 секунди, което е сравнително бързо и обяснява предимствата на бързото изключване на инверторите. В допълнение към това, пожарникарите могат също да изключат кутията за изключване на променлив ток като допълнителна предпазна мярка.
Друг начин, по който пожарникарите могат да спрат системата е чрез пълно изключване на електричеството в дома или сградата. За това те ще трябва да отрежат етикета в долната част на дозиращата кутия и да отворят панела, за да изключат измервателния уред. Захранването на вашия дом се изключва, когато изхвърлят измервателния уред.
Начинаещите в слънчевата енергия може да са озадачени защо свързаните с мрежата слънчеви панели трябва да бъдат затворени по време на прекъсване на електрозахранването. Спирането трябва да се осъществи, защото когато служителите на комуналните услуги са извикани да поправят повредени линии, те не могат да притежават излишна енергия, произведена от панелите, които все още се връщат обратно към мрежата. Ако панелите не се затворят, това може да постави тези работници в рискова ситуация.
Заключението за слънчевите панели и противопожарната безопасност е бързо бързо изключване на системата, независимо дали при непланирани прекъсвания или пожар. С тази защита, пожарникарите няма да трябва да се тревожат за електрическата безопасност, когато използват вода за гасене на пожари, свързани със слънчевата енергия.
Ето кодовете и разпоредбите, свързани с инсталирането на слънчеви панели, гасенето на пожар от слънчеви панели и безопасността на пожарникарите и реакцията при спешни случаи за слънчеви енергийни системи:
Строителни кодекси:
Пожарни кодове:
Електрически кодове:
Изброихме инструкции стъпка по стъпка, които да следвате за слънчевите панели и безопасността на пожарникарите, когато възникне пожар от слънчев панел:
Когато има пожар от слънчев панел, пожарникарите трябва да обиколят цялата площ на сградата, за да открият слънчеви панели или системи за съхранение на енергия (ESS). Като цяло, въз основа на провинциалните и строителните норми, тези системи ще бъдат инсталирани отвън, като например в мазе или гараж.
Правилата за строителство в цялата страна се нуждаят от табела, която да бъде поставена от външната страна на дома, която действа като индикатор, за да се знае местоположението на слънчевата или акумулаторната система и къде са фиксирани изключванията на системата. Пожарникарите могат да намерят това предупредително табло на електрическата кутия от външната страна на сградата.
Електричеството към резиденцията се отделя само след като основният прекъсвач от мрежата и DC/AC отделянето от слънчевата енергия и съхранението са изключени, което ще бъде направено от екипа за слънчева пожарна спасяване.
Тъй като изключването само на главния прекъсвач ще генерира резервна батерия на резиденцията, от решаващо значение е да изключите всички системи, за да избегнете токов удар за вътрешните пожарникари.
Ако ESS е повреден от пожар и пожарникарите трябва да се приближат до него, незабавното сблъскване с пламък може да разгради системата и може би да предизвика термичен разгон.
Жизненоважно е пожарникарите първо да проветрят пространството, ако батерията е на задържано място и е изложена на топлина над 150 градуса F (вътрешна или външна). Пожарникарите могат да започнат да потушават огъня, когато помещението е добре проветрено. След това те могат да преценят дали ЕСС трябва да бъде отделена или не.
Ако командирът на инцидента (IC) разпореди вертикална вентилация, за да помогне на екипите в техните животоспасяващи усилия, пожарникарите трябва да са наясно с две ключови точки. Първо, въз основа на източника на светлина, слънчевите панели могат да генерират електричество по всяко време на деня или нощта. През нощта 1000V масив произвежда 800V и 340mA, според разследване на UL.
Тъй като слънчевите панели могат да генерират енергия, която преминава през тръбопровод по всяко време на деня или нощта, пожарникарите трябва да избягват рязане, повреждане или докосване на който и да е компонент на системата. Второ, ако тръбопроводът е маскиран, пожарникарите не трябва да прорязват дупка в тавана, тъй като това може лесно да ги изложи на токов удар. Стоенето далеч от покрива е най-лесната и безопасна техника за пожарникарите.
Ако слънчевите панели, разположени на покрива на къща, се запалят, пожарникарите трябва да са наясно, че гърбът на слънчевите панели е изработен от запалим материал и може лесно да се запали. Те също така трябва да забележат, че значително количество пламъци в или около слънчевите панели може да означава, че покривът също гори, което накара IC да нареди защитна операция.
Пожарникарите могат безопасно да потушат огъня, като използват пряка струя вода от разстояние най-малко 20 фута или модел на мъгла от разстояние от 5 фута. Пожарът на слънчев панел или батерия не изисква пяна за отлагане. В допълнение към това, тестовете разкриха, че най-полезният инструмент е обикновената вода за спиране на слънчевия огън.
Ако батерията гори или е заплетена в пожар в сградата, било то отстрани на дома, в гараж или в мазето, пожарникарите могат да използват същите техники за протичане на огъня, които са използвали за потушаване на пожара на слънчевия панел . Въпреки това, ако батерията е на тесно място, пожарникарите трябва да проветрят добре пространството.
След това те могат да го достигнат в пълна противопожарна екипировка с SCBA и да започнат да пръскат вода от разстояние най-малко 20 фута в прав поток. Докато екипът се движи напред, те могат да използват модела на мъглата, за да потушат безопасно огъня от разстояние от 5 фута. Пожарникарите трябва да се движат към батерията отстрани, тъй като твърдата метална обвивка на батерията ще отклони водния поток далеч от горящите заграждения.
След гасене на пожар в жилищни сгради, включващ слънчеви панели и батерии, пожарникарите трябва да бъдат внимателни по време на процеса на почистване. Поради потенциалната повреда на слънчевите панели и кабелите, които преминават през тръбата към контролера на заряда или инвертора, всички пожари на конструкцията трябва да бъдат прегледани от лицензиран електротехник. Докато това не приключи, пожарникарите не трябва да докосват нито един компонент на системата.
След като батерията е изгасена, пожарникарите могат да продължат да я насищат с вода, докато достигне температурата на околния въздух. Те трябва да носят пълни ЛПС и SCBA и не трябва да докосват батерията. Освен това пожарникарите трябва да изчакат обучен електротехник, за да прецени състоянието на заряда и да регулира депортирането му от сградата.
Пожарната служба трябва да бъде смела и да се свърже със соларните и акумулаторните компании, за да имат пожарникарите ресурс, с който да се обадят, ако собственикът на жилище не е на място. Местните електроснабдителни компании ще могат да помогнат само с свързването към жилището от техните комунални мрежи. Разбирането на основните причини помага за предотвратяване на бъдещи аварийни ситуации; вижте нашето ръководство за Слънчеви пожари: реални рискове, причини и напреднала превенция.
Алгоритмите за преконфигуриране на слънчеви панели и за откриване на неизправности при пожар са два вида превантивни решения за аварии на слънчеви панели. Преконфигуриране PV модулите имат предимството да намаляват горещите точки и да повишават енергийната ефективност. Междувременно методът за откриване на неизправност при пожар има предимството на прецизното откриване на дефектни места.
Трябва да се спазват технически критерии, за да се ограничи вероятността от PV пожарни злополуки. UL 790 „Стандарт за безопасност за изпитване на пожар на покривни материали“ за горене и тест за разпространение на пламъка трябва да бъде издържан от PV модул. За да се предотвратят пожари, причинени от DC странични повреди, инверторът трябва да бъде конструиран без предпазители.
Платките за печатни платки, вътрешните инверторни трансформатори и други високотемпературни вътрешни компоненти трябва да бъдат изградени от незапалими или незапалими материали. В допълнение към това оборудването за управление, разклонителната кутия и оборудването за разпределение на енергия трябва да имат незапалими вътрешни компоненти.
Всички проводници трябва да имат огнеупорно покритие и да са изработени от материали, които отделят малко дим и са с ниска токсичност. Правилата за огнеупорно уплътняване трябва да се прилагат за отвори, като например входове и изводи за кабели на електроразпределително оборудване в сгради, входни отвори за оборудване, разклонителни кутии, кабелни траншеи и отвори за проникване на кабели. За да балансирате максималното производство на енергия с най-новите стандарти за безопасност, проучете 8-те най-ефективни слънчеви панела за 2023 г.
Потенциалните клиенти и лицата, които се отзовават, ще бъдат защитени, ако PV системите са изключени в съответствие с Националния електрически кодекс. В допълнение към това, видимото етикетиране в дома или сградата трябва да указва кои захранващи кабели са свързани към PV система и къде са разположени различните компоненти, така че пожарникарите да имат бърз и лесен достъп до тях.