Fajrosekureco estas la plej grava afero por konservi en menso kiam temas pri suna energio. Multaj sunaj regularoj reduktas la riskon de fajro, sed ili devas esti regule ĝisdatigitaj por redukti danĝerojn por fajrobrigadistoj dum ili faras siajn taskojn sur aŭ en konstruaĵoj kun PV tabeloj.
Multaj landoj prioritatis sekurecajn antaŭzorgojn por garantii tion funkcioj de suna energio sekure kaj permesas fajrobrigadistojn kaj aliajn unuajn respondantojn iri al la areo de fajrosekureco. La rapida haltigo povas esti uzata en ĉi tiu situacio.
Ni ekzamenu la kriteriojn pri rapida haltigo pli detale kaj vidu kial estas grave ke ĉiuj sunaj instalistoj kaj sistemposedantoj konsciu ilin.
la Nacia Elektra Kodo lanĉis la postulon por rapida ĉesigo kiel elektra sekureca postulo en Usono (NEC).
suna PV sistemoj devas havi metodon por malenergigi aŭ malaltigi la tension, de la sunaj moduloj sur la tegmento por plenumi ĉi tiun kriterion. Ĉi tio postulas la aldonon de "ŝaltilo aŭ malŝalto".
Rapida ĉesigo disponigas sekuran manieron por sunaj instaliloj aŭ fajrobrigadistoj halti aŭ redukti la tension kaj fluon de fotovoltaeca aro, permesante al ili labori sekure kaj produktive evitante elektrajn danĝerojn.
Invetiloj havas la kapablon malŝalti por interrompi la fluon de energio generita de moduloj tra ili. Tamen, la sunpaneloj daŭre generos elektron tiel longe kiel la suno leviĝos, metante tension kaj fluon sur la dratojn, kiuj konektas la panelojn al la invetilo.
Malŝalti aŭ malpliigi la tension sur via tegmento ĉe la modulnivelo malaltigas aŭ forigas la eblecon de fajrobrigadisto ŝokita de troa tensio venanta de la sunaj moduloj.
La invetilo kaj la modul-nivela rapida malŝalta aparato devas komuniki unu kun la alia laŭ la Usona Nacia Elektra Kodo, kaj kune ili konsistigas sistemon.
Rapida Ŝaltiga Aparato estas speco de mikroinvetilo aŭ modul-nivela elektronika potenco (MLPE). Ili estas ekipitaj per iloj, kiuj povas malŝalti kaj malaltigi tensioproduktadon tra la sunsistemo por aliĝi PV Reguloj pri Rapida Malŝalto.
Fine, rapida haltiga sistemo postulas invetilon. La elektro generita de la sunaj moduloj estas transformita en utilan energion por via hejmo per invetilo (por pliaj informoj pri ĉi tiu procezo legu nian antaŭan blogon). Ene de la invetilo estas pluraj Rapid Shutdown iniciatintoj.
Tiuj tri komponentoj estas konataj kiel fotovoltaeca rapida ĉesiga ekipaĵo. Ĉi tiuj aparatoj ebligas rapidan malŝaltan sistemon por malaltigi la tension al sekura nivelo. Por rapida ĉesigo, PVRSE kaj PVRSS devas esti UL Listigitaj. La rapida malŝalto povas ĉesi funkcii se ĉi tiuj partoj ne funkcias ĝuste.
Pli profunda ŝanĝo en la energistrukturo de la mondo kaŭzis vastiĝon de la nova elektra sistemo, kiu uzas novan energion kiel sian ĉefan fuelon, kaj pliiĝon de la nombro da strukturoj kun tegmentaj fotovoltaecaj sistemoj.
Ĉu ĝi estas hejma sistemo aŭ industria kaj komerca elektrocentralo, oni antaŭvidas, ke la instalita kapablo de fotovoltaiko signife vastiĝos, kaj la sekurecproblemoj asociitaj kun ĝi ĉiam kaptis la atenton de la industrio.
Solvoj devas esti fidindaj ĉar fajrobrigadista sekureco postulas modul-nivelan ĉesigon. La tabelo devas esti sukcese malŝaltita kaj malenergigita kiam rapida ĉesigo estas ebligita de la rapidaj haltaj aparatoj.
Fajrobrigadistoj supozas, ke la tabelo estas efektive malenergigita, do se ĉi tio ne okazas, la risko eĉ povus esti pli granda ol ĝi estus sen la malŝalta proceduro entute.
Do kiel ni certigas sekuran ŝanĝadon? Mekanikaj DC-malkonektiloj, kiel tiuj uzataj sur invetiloj, devas pasigi provojn laŭ UL 98B. Krom aliaj sekurecaj testoj, ĉi tiu normo postulas testadon sub kondiĉoj, kiuj estas similaj al tiuj, en kiuj la malkonekto intencas funkcii.
La hodiaŭaj solidsubstancaj DC-ŝaltiloj, kontraste, estas nur testitaj laŭ UL1741 kaj estas utiligitaj en modul-nivela malŝalto-konformeco. DC-malkonekto aŭ sekureca ŝaltilo ne estas kovrita de UL 1741.
La labormedio por MLPE-aparatoj estas fakte pli severa ol la labormedio por tipa DC-malkonekto ĉe aŭ sur la invetilo. Testi la rapidan malŝaltan funkcion ekster la gamo de normalaj funkciaj temperaturoj estas rekomendita.
Elektra bruo povas esti produktita per elektronikaj komponentoj. Ĉi tio kutime ne estas problemo ĉe la DC-flanko de sunsistemo. Tamen, la bruaj niveloj povas altiĝi draste kaj malhelpi precizan arkan faŭlto-detekton kiam oni uzas la hodiaŭan rapidan malŝaltan ekipaĵon.
Arko-Faŭlta Circuitinterrompilo (AFCI) algoritmoj konservas trakon de la Dc-kurento kaj tensio de la sunsistemo kaj serĉas specifajn trajtojn (kiel ekzemple subitaj fluktuoj) kiuj similas arkojn. Ili bazas sian detekton sur kolekto de arksignaturoj kiuj priskribas kiel aspektas tipa arko.
la AFCI estas aktivigita por estingi arkon aŭ ĉesigi eventualan arkon antaŭ ol iu difekto okazas se la detektitaj kurento kaj tensiopadronoj similas arksignaturon. La AFCI algoritmo havas problemojn distingi veran arkon kiam elektra bruo produktita de rapida haltigaj aparatoj (kiel ekzemple de optimumigiloj ŝanĝantaj frekvencojn) disponigas signalojn kiuj similas realajn arkojn.
Pro la tumulto, ekzistas pli alta ŝanco de ĝeno stumblado aŭ, pli malbona ankoraŭ, de malsukcesi rimarki realan arkon. Krome, povas esti ironie, ke ĉi tiu ekstra bruo malhelpas la signalojn de fermo de iuj sistemoj, malfaciligante fidi, ke ili malŝaltos kiam necese.
DC-konektiloj estas grava kontribuanto al seriaj arkoj en a PV tabelo, laŭ esplorado de la Fraunhofer Instituto en Germanio kaj la BRE Nacia Suna Centro en Britio. DC-konektilaj problemoj kutime havas unu el du radikaj kaŭzoj:
1. Instalaj eraroj: La plej oftaj instalaj eraroj estas netaŭgaj surlokaj krimpoj kaj konektiloj ne plene instalitaj, kiuj ambaŭ rezultigas malfortajn konektojn, kiuj povus kaŭzi arkadon.
2. Oftaj eraroj inkluzivas uzi la malĝustajn krimpajn ilojn, instali konektilojn malprecize aŭ simple havi nesufiĉan trejnadon pri instalado.
DC-konektiloj faritaj fare de malsamaj produktantoj estas referitaj al miskongruaj ligoj. Neagordigebleco kaŭzas lozajn ligojn, korodon, akvan entrudiĝon, kaj varian termovastiĝkonduton.
Ajna rapida malŝalta metodo, kiu konsiderinde altigas la nombron da konektopunktoj, povas fari la sistemon pli danĝera.
La adopto de sunenergio estas pelita de kostefikeco, tial estas kritike, ke rapidaj malŝaltaj teknologioj ne altigas sistemkostojn al niveloj neatingeblaj por konsumantoj. Sunsistemoj ankaŭ estas 20+ jara investo. Sistemoj kun malpli da partoj kaj kiuj ne submetas elektronikon al severaj tegmentaj kondiĉoj devus esti pli fidindaj.
Sekureco devus esti unue kiam oni taksas merkatajn disponeblajn rapidajn malŝaltajn teknologiojn, sekvitajn de kroma kosto.
La rapida ĉesigo estis origine inkluzivita en la Nacia Elektra Kodo (NEC) de 2014 por doni al fajrobrigadistoj facilan manieron malfortigi sunsistemajn DC-konduktilojn dum krizo kaj konservi sekuran medion sur la tegmento de konstruaĵo.
Ĉi tio estas tiel ke, sur tipa korda invetila sunsistemo, la DC-drato de la sunsistemo restas viva kiam la suno brilas eĉ post kiam la invetilo estas malŝaltita.
La NEC de 2017 ŝanĝis la normojn por rapida ĉesigo surbaze de kiom proksime la PV sistemkonduktiloj estas al la PV tabellimo, kiu nun estas la regiono kiu etendas 1 piedon (305 mm) en ĉiuj direktoj de la tabelo.
Ene de 30 sekundoj de rapida haltigo, PV cirkvitoj ene de konstruaĵoj kiuj estas ekster la limo de pli ol 3 futoj (1 m) de la punkto de eniro devas esti limigitaj al ne pli ol 30 voltoj.
Kun efiko de januaro 1, 2019, unu el la sekvaj tri alternativoj devas esti utiligita por PV cirkvitoj kiuj estas ene de la tabellimo:
la PV tabelo devas esti menciita aŭ kampo indikita kiel a PV tabelo kun la rapida haltigo. Tia PV tabelo devas esti agordita kaj uzata laŭ la gvidlinioj listigitaj en la kampa etikedado aŭ listo por rapida ĉesigo. PV tabeloj.
PV direktistoj ene de la perimetro aŭ malpli ol 3 futoj (1 m) de la punkto kie la surfaco de la konstruaĵo penetras ilin devas esti limigitaj al ne pli ol 80 voltoj ene de 30 sekundoj de la rapida ĉesigo iniciatanta.
PV tabeloj instalitaj pli ol 8 futojn de senŝirmaj surterigitaj konduktaj elementoj aŭ la grundo kaj malhavantaj senŝirmaj kablaj metodoj kaj konduktaj partoj estas esceptitaj de la regularoj.
La ekspansio de la nova elektra sistemo, kiu uzas novan energion kiel sian ĉefan brulaĵon, kaj pliiĝo de la nombro da konstruaĵoj kun tegmentaj fotovoltaikaj sistemoj estas la rezultoj de pli profunda transformo en la tutmonda energistrukturo.
La instalita kapablo de fotovoltaiko estas atendita pligrandigi draste, sendepende de ĉu ĝi estas hejma sistemo aŭ industria kaj komerca elektrocentralo, kaj la sekurecaj zorgoj rilataj al ĝi ĉiam altiris la atenton de la industrio.
Dum aliaj invetilsistemoj bezonas kromajn komponantojn por ebligi rapidan ĉesigon, aliaj jam esence konformas al modul-nivela rapida ĉesigo (NEC 2017 kaj poste).
La plej popularaj invetlaj elektoj por loĝaj sunpanelaj sistemoj en Usono estas mikroinvetiloj kaj potencaj optimumigaj sistemoj. Feliĉe, potencaj optimumigiloj kaj mikroinvertiloj ambaŭ funkcias ĉe la panelejo kaj havas rapidajn malŝaltajn funkciojn enkonstruitajn.
'Por esti konforma al NEC 2017 aŭ NEC 2020, vi eble ankaŭ bezonos instali modul-nivelan elektran elektronikon (MLPE) se vi instalas nur kordan inversilon. Ĝi devus funkcii se vi kombinas potencajn optimumigilojn kun korda inversilo, kiel SolarEdge faras.
Tamen, kiam pliaj ŝtatoj komencis efektivigi NEC 2017, multaj ŝnur-invetiloj-fabrikistoj kaj aliaj sunaj kompanioj evoluigis novajn MLPE-teknologiojn kun rapidaj haltaj kapabloj, do potencaj optimumigiloj ne estis via sola elekto por rapida ĉesiga konformeco. Ĉi tiuj MLPE-oj desegnitaj eksplicite por rapida ĉesigo estas ofte pli ekonomia elekto ol aldoni potencajn optimumigilojn aŭ mikroinvertilojn.
Dum iuj invetilsistemoj povas ekigi la rapidan haltigon sen la bezono de kromaj komponantoj, aliaj ne faras. Potencaj optimumigiloj kaj mikroinvertiloj ambaŭ inkluzivas enkonstruitajn ĉesajn funkciojn. Por esti konforma al la 2017-datita NEC-kodo, vi eble bezonos aldoni modul-nivelajn aparatojn se vi havas kordan inversilon.
Antaŭ ol vi ĝustigas vian sunpanelan sistemon, vi devus kontroli ĉu via sistemo konformas al la kriterioj pri rapida ĉesigo ĉar vi estos inspektita por la sama. Por trovi la plej bonajn rapidajn komponentojn por via sistemo, vi eble serĉu profesian helpon.
Potencaj optimumigiloj liveras malaltan tension DC al centralizita invetilo por konvertiĝo al krad-konforma AC-tensio, kaj mikroinvertiloj transformas malalttensian DC al servaĵoreta konforma AC-tensio. AC-potenco tiam estas eksportita al la elektra servo por uzokutimo per ŝarĝoj surloke aŭ eksportita al la krado por uzo de aliaj kiam la servaĵoreto estas havebla.
Tiuj MLPEoj ĉesas produkti AC-potencon kaj ne plu kapablas disponigi AC-tension aŭ kurenton en la invetilajn produktaĵcirkvitojn aŭ al la krado, tiel plenumante la postulojn de Artikolo 690.12, kiam la krado malsukcesas aŭ la PV sistemo AC-cirkvitoj estas malkonektitaj de la servaĵoservo per AC-circuitrompilo, servaĵomezurilforigo, aŭ alia AC malkonekti.
Kiam la AC-potenco al la sistema invetilo estas fortranĉita, sistemoj kun potencaj optimumigiloj atingas rapidan malŝalton.
La invetilo liveras signalon al la optimumigiloj tiel ke ili povas aŭtomate redukti sian tensioproduktaĵon al unu volto sur la perdo de AC-signalo. En ĉi tiu kazo, la averaĝaj 350 voltoj de linio de 18 paneloj kun optimumigiloj estus malpliigitaj al 18 voltoj.
La 10-futa findistanco por DC-dratoj ene de la PV aro estus reduktita al 1-futa limo kiel parto de la proponita ŝanĝo de la 2017 NEC al artikolo 690.12. Plie, ĝi konservus la ekzistantan 30-voltan direktistlimon bezonante en-aran 80-voltan limigon ene de la unu-futa limo.
Kiel rezulto, estus necese malproksime malŝalti ĉiun individuan panelon de majstra ŝaltilo. La ŝnurtensioj inter la paneloj kaj la rapida malŝalta skatolo ankoraŭ povus ekzisti ĝis 600 voltoj DC, tial la rapidaj malŝaltaj sistemoj nun uzataj sub la 2014-datita NEC-kriterioj ne kongruus kun ĉi tiu nova kriterio.
Esence, ĉi tiu nova plano postulas iun specon de en-araj aŭ modul-nivela haltiga aparato por ĉiuj tegmentoj. PV sistemoj.
Kvankam estas neklare kiel nova en-araj 80-volta limigo plibonigus la sekurecon de fajrobrigadistoj kaj aliaj unuaj respondantoj, la kroma regulo povas fakte igi instalilojn malpli sekuraj.
Kie estas la zorgo pri la plilongigita tempo, kiun instaliloj devas pasigi anstataŭi malsukcesajn aŭ eluzitajn modul-nivelajn aparatojn se la suna industrio estas devigita efektivigi pli severan modul-nivelan ĉesigon?
Vi devas konsideri, ke servaj homoj pli verŝajne suferos falojn, kiuj estas la ĉefa kaŭzo de profesiaj mortoj en la konstrua industrio.
Kun malmulta al neniu rendimenta gajno, ĉi tiu proponita 2017 NEC ekstra regulo al artikolo 690.12 pliiĝos PV sistema komplekseco, instalilo kaj prizorgadorisko, elspezo kaj fidindecmalfacilaĵoj, kiuj havos efikon al la estonta potencialo de tegmento. PV instalaĵoj.
Tiaj modifoj devas esti bone pripensitaj. La NEC ŝajnas klopodi solvi problemon, kiu eble eĉ ne ekzistas.
La kriterioj de NEC 2017 markas evoluon en la sekureco de PV sistemoj. Ekzistas pluraj dezajnoj kaj aparatoj sur la merkato, kiuj aliĝas al la kontrolkriterioj de la NEC-kodo. Uzu la rapidan malŝaltan sistemon por protekti vin kaj vian PV sistemo sekure.
Vi devas certigi, ke vi ĝisdatigas vian sunsistemon konforme al la ĝisdatigitaj postuloj de la rapida haltiga aparato de via ŝtato se via ŝtato havas kodojn por la sekureco de via. PV sistemo.
Elektro estas produktita per sunpanela aro por disponigi kontinuan kurenton (DC). Alterna kurento (AC), kiun viaj aparatoj povas uzi, estas kreita de invetiloj. Pli grandaj invetiloj povas esti metitaj proksime al la elektra mezurilo aŭ ĉefa distribupanelo de la konstruaĵo, aŭ sistemo povas inkludi multajn malgrandajn, individuajn invetiloj kunligitaj al individuaj sunpaneloj.
La plimulto de la elektraj linioj de la konstruaĵo estas sendita tra akvokonduktiloj laŭ la ekstero. AC-malkonektilo estas tipe instalita proksime al la ĉefa distribua panelo de la domo aŭ la elektra mezurilo. Ĉiu malkonektiŝaltilo devas havi etikedon indikantan al kiu suna aro ĝi estas ligita.
Nur la ligo de la hejmo al la suna aro estos distranĉita per la malkonektilo. La paneloj povas ŝoki homojn ĉar ili daŭre produktas DC-potencon. La suna potenco sistemo daŭre generos elektron se ĝi havas baterian sekurkopion.
Memoru, ke sunpaneloj daŭre funkcios tiel longe kiel la suno estas ekstere. Sunpaneloj povas esti danĝeraj, same kiel ajna alia elektra fonto.
Atentu la danĝerojn kaj konservu sekuran distancon de ajna elektra ekipaĵo se vi havas sunpanelojn metitaj sur via tegmento aŭ en alia loko sur via posedaĵo. Krizpersonaro devus esti informita pri la danĝeroj asociitaj kun sunaj aroj.
Ĉiufoje kiam la suno estas ekstere, la konduktiloj en sunpanela sistemo fariĝas elektre ŝargitaj.
Ekzistas neniu sekura metodo por maldaŭrigi la fluon tra tiuj konduktiloj sen rapida haltmekanismo.
La potenco ne povas esti malŝaltita nur malŝaltante la sunan invetilon, male al tio, kion plej multaj homoj kredas. La sunpaneloj daŭre estus produktantaj elektron, kaj la elektraj ligoj ligantaj la sunpanelojn daŭre portus elektron.
Ĉiu, kiu kontaktas la sunpanelan sistemon, riskas elektrokuton pro ĉi tiu viva fluo, inkluzive de unuaj respondantoj, kiuj povas esti vokitaj al okazaĵo sur via tegmento.
Fajrobrigadistoj estas aparte vundeblaj ĉar ili ofte ventolas brulantajn konstruaĵojn per truoj en la murojn aŭ tegmentojn, kiuj povus meti ilin en rektan kontakton kun la konduktiloj aŭ kabloj de la sunpanela sistemo.
Ĉi tiu problemo estas solvita per la rapida haltiga aparato suna, kiu tuj malenergigas la sunpanelan sistemon kaj forigas la riskon de elektrokuto por iu ajn grimpanta sur la tegmenton.
Kelkaj konsiletoj por sana suno rapida haltiga aparato estas:
La vorto "listigita" devenas de la antaŭnomo de la UL-atestprogramo, kiu estis kreita antaŭ pli ol jarcento.
La Nacia Elektra Kodo inkluzivas la vorton "listigita", sed ĝi ne deklaras, ke sistemoj kaj produktoj devas esti UL-atestitaj; prefere, ĝi diskutas la ĝeneralajn kvalitojn de la organizoj kiuj disponigus tian atestan servon.
Kvankam UL evidente kredas, ke fabrikistoj devas atesti siajn produktojn por rapida ĉesigo per UL, aliaj nacie famaj testaj laboratorioj ankaŭ povas helpi.
Ĉar ili transformas alttensian DC-potencon en pli malaltan tensan, pli sekuran AC-potencon, kiu povas fali al 80 V en 30 sekundoj, oni ofte opinias mikroinvertilojn kiel denaske konformajn al la pv rapida haltigo.
Testado post kiam la invetiloj estis instalitaj estas malfacila, sed UL proaktive faris ĉi tiujn provojn por konfirmi, ke specifaj mikroinvertiloj povas renkonti la 80-V sojlon.
La kriterioj de NEC 2017 povas esti plenumitaj per sunaj tegoloj, kaheloj aŭ aliaj konstruaĵoj integritaj PV (BIPV) sistemoj kondiĉe ke ili ne havas iujn senŝirmajn metalajn konduktilojn aŭ metalajn komponentojn, aŭ se ili ne situas apud iu ajn surterigita metalo. Tiuj sistemoj estas konservitaj krom konduktaj kaj surgrunditaj komponentoj.
Ĉi tio estis ĉio, kion vi devus scii kiel suna instala komerco. Tutmonde, rapidaj ĉesaj regularoj estas evoluigitaj por protekti fajrobrigadistojn dum ili funkcias proksime de suna PV ekipaĵo. Por plu esplori ĉi tiujn sekurecajn avantaĝojn, rigardu Rapid Shutdown Devices: Nemalhaveblaj Sekurecaj Solvoj por Fotovoltaaj Sistemoj.
La rapida haltsistemo (PVRSE) postulita fare de la NEC uzas kelkajn aparatojn por malaltigi la tension al sekura nivelo (PVRSS). Por plenumi NEC-postulojn, komponantoj kiel invetiloj, iniciatintoj kaj rapidaj haltaj aparatoj kiel MLPE aŭ mikroinvertiloj estas postulataj.
Vi povas kontakton la ĉefa fabrikanto de Rapida haltigo se vi serĉas provizanton por via komerco.