Päikesesüsteemi suurema avalikkuse aktsepteerimisega PV ja fossiilkütused muutuvad meedias üha kuumaks teemaks, paljud inimesed kaaluvad päikeseenergia kasutuselevõttu. Probleem on selles, et päikeseenergiasüsteemi paigaldamine ei ole alati nii lihtne, kui tundub. Siin käsitlen mõningaid levinumaid põhjuseid, miks päikeseenergia fotogalvaanilised süsteemid ebaõnnestuvad, ja mõningaid ohutusnõuandeid, mida saate järgida probleemide vältimiseks.
Teie päikeseenergiasüsteem võib ebaõnnestuda mitmel viisil, eriti kui te pole võtnud aega nende toimimise õppimiseks. Ja me mõistame, et tehnoloogiaga sammu pidamine võib mõnikord olla üle jõu käiv, eriti kui see pole teie eriala. Kuid õnneks on mõned lihtsad näpunäited, mida saate kasutada süsteemi nõuetekohase toimimise tagamiseks.
Selles blogis avastame Neli kõige levinumat PV Süsteemi rikked ja kuidas neid parandada.
Kui päikesepaneel on varjutatud, ei saa vool nõrkade elementide ümber voolata, põhjustades leviala efekti. Vool koondub lõpuks mõnesse rakku, põhjustades nende ülekuumenemise ja sulamise.
Üks levinumaid päikesepaneeli rikke või tuleohu põhjuseid on leviala efekt. Seetõttu on fotogalvaaniliste süsteemide ehitamisel ülioluline kasutada möödaviigudioode, et tagada voolu voolamine nõrkadest elementidest mööda, samas kui varjutusmõjud vähenevad erinevates varjutusolukordades.
Levialad on tänapäevalgi laialt levinud PV mooduleid ja see suundumus peaks jätkuma PV Moodulitehnoloogia areneb õhemate vahvlite poole, mis on kogu tootmis-, tarne- ja paigaldusprotsessis vastuvõtlikumad mikropragudele.
Päikesemoodulite pinnal on laialt levinud kuumad laigud ja need kasutavad suures osas mooduli võimsust.
Praegu teame, et heidetud varjud tekitavad levialasid. Niisiis, kust tulevad varjud?
Levialad ei teki lihtsalt tühjalt kohalt. Põhjuseks on alati soojuse kogunemine, mis võib olla põhjustatud erinevatest asjaoludest. Kui aga teie päikesepaneelide süsteemil on väike õhuvool, näiteks kaitsekate, tekivad levialad tõenäolisemalt.
Paneelide ülekuumenemise vältimiseks tagab hea päikesepaneelide süsteem pidevalt sobiva ventilatsiooni ja ringluse. Ülekuumenemise vältimiseks on parim viis paigaldada võimsuse optimeerija, mis piirab automaatselt energiatoodangut, kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele.
See välistab vajaduse käsitsijuhtimise järele ja tagab teie tootmisstandardite järgimise.
Möödaviikdioodide kasutamine igal päikesepaneelil võib isegi vältida levialade teket. Päikesepaneelide möödaviigudioodide puudumine põhjustab sageli leviala efekte. Möödaviikdioodid võimaldavad voolu voolamist rikke või varjutuse korral, säilitades väljundvõimsuse.
Selle asemel, et lihtsalt soojust neelata, võivad tootjad kasutada spetsiaalsete omadustega klaasisorte, mis võivad seda alandada. Samuti on hea mõte kasutada kõrge soojusjuhtivusega tagalehte, mis aitab paneelil soojust tõhusamalt hajutada.
Leviala efektid ilmnevad tõenäolisemalt räpasel või tolmusel päikesepaneelil. Paneelide regulaarne puhastamine võib aidata seda mõju leevendada.
Samuti on hea mõte kontrollida, et puud, lehed või muu praht ei takistaks päikesevalguse jõudmist teie päikesepaneelidele.
Selle asemel, et lubada päikesepaneelidel lihtsalt ühes kohas istuda, liigutavad päikese jälgimissüsteemid neid aktiivselt päikese poole.
Kui hoiate oma paneeli terve päeva otsese päikesevalguse käes, aitavad need lahendused vältida levialade mõju. Puuduseks on see, et need jälgimissüsteemid on kulukad ja selle süsteemitüübi jaoks vajalikud täiendavad liikuvad komponendid tõstavad teie elektritootmise hindu.
Leviala efekte saab vähendada, kui paigaldate paneelid nurga all. Internetis saate leida ideaalse nurga, mida oma asukoha jaoks kasutada.
Paneelide takistusteta paigaldamine on lihtne ja tõhus viis leviala mõjude vältimiseks. See tähendab, et nad ei tohiks olla üksteise lähedal ega millegi muu varjus, kuna üksteisele tekivad varjud.
Kõige tüüpilisemad takistused, millega tuleb ettevaatlik olla, on puud ja hooned. Samuti on hea mõte asetada paneelid varjudest eemale.
PID (potential induced deterioration) on päikeseenergia sektori nähtus, mis on viimasel ajal muutunud probleemiks. PID mõjutab päikesepatarei ioone, mille tulemuseks on elemendi väljundi vähenemine.
Esimesel tööaastal võib PID dramaatiliselt piirata fotogalvaanilise (PV) mooduli väljundvõimsust, kusjuures esimese 70 kuu jooksul võib mooduli võimsuskaod olla kuni 18%. Need kaod mooduli tasemel võivad kulgeda kiiresti ja muutuda nii tõsiseks, et mõjutavad süsteemi üldist jõudlust.
Võimalikku riknemist peetakse mõnikord ekslikult mooduliprobleemiks, kuid see nõuab süsteemitasemel muudatusi. PID esinemissageduse määrab enamasti süsteemi elektriline seadistus ja mooduli konstruktsioon/ehitus. PID-i võivad põhjustada mitmesugused tegurid, sealhulgas süsteemi pinge, temperatuur, niiskus ja kiirgustihedus.
PID tekib süsteemides, millel on maaga võrreldes suur negatiivne potentsiaal. See juhtub siis, kui muunduri negatiivne poolus ei ole maandusega ühendatud või kui muunduri positiivne poolus on maandusega ühendatud bipolaarses konfiguratsioonis.
PID ei esine maandatud süsteemides, kus muunduri negatiivne poolus on maandatud, ega süsteemides, mille pinge on alla 600 V või sellega võrdne, kuna PID-i põhjustavat kõrget negatiivset pingepotentsiaali ei eksisteeri.
Kahjuks on madalamate hindade ja suurenenud efektiivsuse tõttu maandatud süsteemid kaotamas teed maandamata ja bipolaarsetele süsteemidele ning kõrgema pingega süsteemid on viimaste regulatsioonide tõttu üha enam levimas.
PID mõju on eriti tõsine moodulites, millel on maanduseta süsteemis suurim negatiivne potentsiaal.
On mitmeid elemente, mis lisaks elektrilisele paigutusele võivad tekitada PID tekkeks õiged tingimused:
See, mis toimub (või ei juhtu) tootmisettevõttes, mõjutab suuresti seda, kas PID areneb konkreetses paneelis või mitte.
PID-d saab ohutult vältida maandatud elektrilise paigutusega päikeseelektrijaamades, kui maandada inverteri miinuspoolus.
. PV tööstus on välja töötanud IEC62804 nime all tuntud testide komplekti, mida saab kasutada töökindluse hindamiseks. HSB ekspertide sõnul tuleks inverteris kasutusele võtta ka PID-vastased protseduurid, kuni on piisavalt andmeid, mis viitavad mooduli sertifitseerimise õnnestumisele.
Valed leevendusmeetmed võivad kahjustada tehase seadmeid ja rikkuda erinevaid tootja garantiisid.
Taimepõhised leevendusstrateegiad võivad erineda, kuid need võivad hõlmata järgmist:
PID avastamiseks, kinnitamiseks ja leevendamiseks kuluv aeg varieerub sõltuvalt tarnijate, operatsioonide ja hoolduse (O&M) pakkujate, inseneri-, hanke- ja ehitustööde (EPC) töövõtjate, omanike ja arendajate vaheliste kõneluste pikkusest.
Paljud allikad väidavad, et PID mõjud on pöörduvad ja õigete leevendusmeetmete rakendamisel hakkavad moodulid taastuma, kuid see ei ole alati nii. Mõned moodulid on täiustatud hoolikalt kontrollitud laboratoorsetes tingimustes, kuigi see sõltub võimsuskadu määrast taastumise alguses.
Moodulid, mille võimsuskadu on väiksem kui 10%, taastuvad tavaliselt, samas kui moodulid, mille võimsuskadu on üle 30%, ei taastu tõenäoliselt täielikult. PID-i tagajärgedega tegelemise meetodil võib olla suur mõju tehase jõudlusele tulevikus.
Praegu on olemas kaks tööstusharus aktsepteeritud PID-i leevendamise võimalust:
Kasutusviisi määrab süsteemi disain, maksumus ja ühilduvus. Seadmete või süsteemi garantiide tühistamise vältimiseks peavad kõik PID-i leevendavad lahendused olema volitatud muunduri originaalseadmete tootjalt, mooduli originaaltootjalt ja EPC töövõtjalt.
Trafodeta inverterite jaoks, mida ei saa maandada, laadige laengu võrdsustamine, näiteks PV nihkekasti, võib kasutada. Kuna maanduseta või bipolaarses süsteemis on PID põhjustatud suurest negatiivsest potentsiaalist maapinna suhtes, toimib laengu ühtlustamine, pakkudes öösel stringile pöördlaengu.
Laengu ühtlustamine annab moodulitele päeval suure positiivse potentsiaali (pöördpinge) ja öösel tugeva negatiivse potentsiaali. Operatsiooni ajal tekkinud polarisatsiooniefekt on nüüd vastupidine.
Laadimise ekvalaiser ei võimalda moodulil täielikult taastuda. Mooduli tasemel võib püsiv võimsuskadu olla 5%. Süsteemi tasandil jääb see aga sageli märkamatuks. See protseduur on olnud edukas ka enamiku moodulite taastamisel, mida PID on pikka aega mõjutanud. Moodulid, mis on saanud tugevat mõju, kuid on kaotanud üle 50% oma võimsusest, ei pruugi täielikult taastuda.
Suure väärtusega takistit võib kasutada trafodeta süsteemi maandamiseks muunduri negatiivsel poolusel (nt 22 kOhm). Kõrge takistusega maandust nimetatakse suure takistusega maandamiseks. Maandusvea tuvastamine nõuab täiendavate seadmete paigaldamist.
See lähenemine alandab stringi pingepotentsiaali, peatades või takistades seeläbi PID-i. PID-ga mõjutatud moodulite taastamine on aga vähem efektiivne kui laengu ühtlustamise korral.
Enne päikeseinverteri tõrkeotsingu alustamist peate kõigepealt mõistma, kuidas see töötab. Siin on kiire ülevaade sellest, kuidas inverter muudab paneeli alalisvoolu vahelduvvooluks:
Päikesepaneelidest saadav energia salvestatakse akusse, mida laetakse otse katuselt PV rakud. Selle protsessi käigus tuleb mängu inverter, mis teisendab toiteallika alalisvoolust vahelduvvooluks ja salvestab selle akule. Paneeli alalisvoolu elekter suunatakse inverterisse, mis on põhimatemaatika protseduur. Inverter muudab selle vahelduvvooluks ja salvestab voolu akusse seni, kuni seda vaja läheb. Kui lülitate valguse sisse, tõmbab see ka vahelduvvoolu akust läbi inverteri.
Kuna päikeseinverterid on loodud pakkuma aastatepikkust probleemivaba teenindust, on need ehitatud probleemidele vastu pidama. Kuid see kehtib ainult siis, kui installite selle õigesti, ilma halbade ühenduste või tootlikkuseta. Selle tulemusena on enamik päikeseenergia inverteritega seotud siseprobleeme põhjustatud valest paigaldamisest.
Inverteri piiksumisel on kaks peamist põhjust: üks on aku tühjaks saamine ja teine on inverteri ülekoormamine.
Kui koormate oma muundurit üle selle nimivõimsuse, lülitub inverter tõenäoliselt teie jaoks välja. Kogu teie koormuse nõudlus ei tohiks ületada inverteri nimiväärtust, kuid peaksite jätma selle kohale natuke ruumi.
Kui teie inverter töötab alati maksimaalse võimsusega, võib selle tulemuseks olla efektiivsuse ja jõudluse vähenemine. Võimalik, et see ebaõnnestub oodatust varem. See kehtib ka odavate inverterite kohta, mis sageli ei suuda taluda rohkem kui 80% oma nimivõimsusest.
Kui inverter on ülekoormatud, hakkab LED vilkuma (tavaliselt kaasneb sellega pidev piiks).
Üks kõige tüüpilisemaid päikeseenergia inverterite probleeme on ülekuumenemine, mis ei ole hea teeninduse näitaja. Inverteri kõrge temperatuur võib negatiivselt mõjutada üldist teenindust ja energiatoodangut. Kui soojus ületab maksimaalse töötemperatuuri, võidakse süsteem välja lülitada.
Hirmu õhutatakse palju selle üle, kuidas taastuvenergia meie elektrivõrke ohustab, kuid tõeline probleem, millele tööstus piisavalt tähelepanu ei pööra, on see, kuidas meie enamasti vana ja paindumatu taristu pinge tõuseb, mis ei lase klientidel energiast maksimumi võtta. nende päikeseenergia PV rajatised.
Muidugi teavad seda juba kõik, kes on selles valdkonnas haritud, kuid arvan, et enamik kliente ei tea, kui oluline on seos inverteri pinge ja võrgu pinge vahel. Kui midagi läheb valesti, saab klient arve, mis näitab, et võrku eksporditi oodatust tunduvalt vähem energiat, ja keegi – päikeseenergia paigaldaja, elektrimüüja või võrk – saab vihase telefonikõne.
Elektri väljatõmbamiseks peab inverter töötama võrgust suurema pingega (vool liigub kõrgema pingega punktist madalama pingega punkti poole, mitte kunagi vastupidi). Probleem on selles, et iga päikesepatarei paigaldamine, mis surub süsteemi toite, tõstab veidi võrgupinget – ja kuna kümned tuhanded süsteemid on igal aastal SA Poweri võrku ühendatud, seisavad mõned süsteemid silmitsi võrgupingega, mis on väljaspool inverteri tolerantsi ( AS/NZS 4777.1 standard piirab inverteri pinget 255 V-ni).
Kuna enamik majapidamisi paigaldab raha säästmiseks fotogalvaanilisi päikesepaneele, on kõige ilmsem meetod nende toimimise kindlakstegemiseks elektriarve kontrollimine. Midagi on viltu, kui selle kuu väljavõte on palju suurem kui eelmisel kuul.
Allpool on toodud tõrkeotsingu põhitoimingud PV süsteem
Kas pole tüütu, kui teie telefoni tehniline tugi küsib, kas arvuti, mida proovite parandada, on ühendatud ja sisse lülitatud? See on alandav. Need klienditeenindajad peavad siiski küsima, kuna väljalülitatud arvuti on üks levinumaid põhjusi, miks kasutaja arvuti ei tööta.
Kaitselülitid või väikesed kaitsmekarbid, mis reguleerivad teie kodu elektrivoolu, on samamoodi.
Need lülitid võivad rakenduda pingehüpete, talitlushäirete või ülekoormuse tõttu, mis takistab päikeseenergial seadmete laadimist või võrku suunamist. Probleemi lahendamiseks piisab aga sageli nende algse oleku taastamisest. Kaitselülitite rakendumise vältimise kohta leiate põhjalikumat teavet... Fotogalvaanilise süsteemi töökindluse olulised meetmed: ülekoormus- ja lühisekaitse.
Kuna päikesepaneelid vajavad elektri tootmiseks otsest päikesevalgust, on oluline hoida need puhtana kõigest, mis võib nende tootmist takistada, näiteks:
Samuti peaksite vaatama paneelide alt takistusi. Hiired, linnud ja muud kahjurid võivad kahjustada teie seadme komponente PV süsteem, mille tulemuseks on väiksem energiatoodang. Selle tulemusena on oluline eemaldada kõik väljaheited ja mustus. Samuti on hea mõte panna kahjurikaitse, et kahjureid tulevikus eemal hoida.
Peaaegu iga PV süsteem sisaldab inverterit, mis teisendab teie päikesepaneelide genereeritud alalisvoolu vahelduvvoolu (AC) elektrienergiaks, et seda saaks kasutada teie kodumasinad.
Päikesearvestid vastutavad teie toodetud energia salvestamise eest PV süsteem reaalajas. See aitab teil avastada kõrvalekaldeid, võrreldes ajaloolisi tootmisandmeid praeguste andmetega. Päikesearvestid on sageli paljude majapidamiste jaoks esimene (ja ainus) kaitseliin raisatud säästude vastu.
Peaksite suutma varakult tuvastada enamiku jõudlusprobleemidest, kui teil on toimiv päikesearvesti ja ärge unustage seda regulaarselt kontrollida. Peate siiski meeles pidama. Samuti peate jälgima ajaloolisi andmeid, et näha praegusi päikeseenergia väljundnäitajaid perspektiivi.
Selline tähelepanelikkus ei ole tavaliste majaomanike jaoks alati võimalik.
Päikeseseire paigaldamine on parem valik (või praeguse seire seadistuse parandamine). Näiteks Stable Solaris pakume kõikehõlmavat päikeseenergia teenust ja liikmeprogramme, mis hõlmavad järgmist:
Päikesepaneelid ei tööta kõigis olukordades võrdselt hästi, kuid ennetavate meetmete võtmisega võite suurendada oma päikesesüsteemi paigutuse või massiivi tõhusust ja väljundit. Saate oma päikeseenergia investeeringust maksimumi võtta, järgides mõnda lihtsat sammu. Need neli soovitust võivad aidata teil optimeerida oma päikesepaneelide võimsust ja säästa raha elektrienergialt, alates nende paigutamisest parima elektritootmise eesmärgil kuni kommunaalteenuste allahindluste ja rohelise energia auhindade saamiseks.
Päikesepaneelid töötavad kõige paremini siis, kui need on otsese päikesevalguse käes. Teie massiivi väljund võib järsult väheneda, kui päikest varjab puu või mõni muu struktuur. Energy Sage'i andmetel on varjund eriti kahjulik päikesepaneelidele, mis kasutavad inverteri "stringi" stiili, mis piirab massiivi väljundit nõrgima paneeli intensiivsusega. Isegi kui vaid väike osa massiivist on varjutatud, võib kogu installi väljund väheneda.
Puid tuleks oma massiivi ümbritsevast piirkonnast kärpida või eemaldada. Kui puid ei saa eemaldada või mõni konstruktsiooni komponent heidab varju, soovitab Energy Sage kasutada massiivi varjutamata alade väljundi suurendamiseks mikroinverterit või võimsuse optimeerija inverterit.
Kui päikesepaneelid on otse päikese poole, toodavad nad kõige rohkem energiat. Solar Reviews väidab, et otse lõuna poole suunatud paneelid saaksid kogu päeva jooksul kõige otsesema päikesevalguse ja neil on maksimaalne potentsiaalne väljund. Pärastlõunal ja varaõhtul annab suuremat jõudu läänepoolsem asend.
Ideaalse päikesepaneeli orientatsiooni määrab see, kuidas ja millal te energiat tarbite ning kui palju teie elekter maksab.
Kui kommunaalettevõte pakub 1:1 netomõõtmist, mis on tava, kus kommunaalettevõte pakub kliendi päikesesüsteemi toodetud elektrienergia ülejäägi eest täishinnaga arvelduskrediiti, võivad lõunapoolsed paneelid olla parim valik. Eesmärk on toota võimalikult palju elektrit igal kellaajal.
Kui utiliit kasutab kasutusaja arveldust, mis nõuab kõrgemat tasu, kui kasutatakse kõige rohkem energiat, peate pöörama rohkem tähelepanu sellele, millal teie ettevõttes või kodus kõige rohkem energiat kasutatakse. Selle stsenaariumi puhul võiks eelistada lõuna- või edelasuunda.
Aja jooksul võib teie päikesepaneelidele koguneda tolm, mis vähendab nende jõudlust. Tolmu kogunemine võib riikliku taastuvenergia labori andmetel teie massiivi jõudlust aja jooksul vähendada kuni 7%.
Kuna päikeseenergia on keskkonnale tervislik, annab valitsus osariigi, munitsipaal- ja föderaaltasandil maksusoodustusi ja -soodustusi. Uute paigalduste stiimulid võivad olla saadaval teie kohalikult utiliitilt.
võttes PV süsteem, mis ei tööta, ei ole kunagi suurepärane tunne, kuid see ei pea teie tegevust lõpetama PV süsteemi paigaldamine. Kasutades mõningaid lihtsaid hinnanguid ja lahendusi, mida oleme üldlevinud tõrgete diagnoosimiseks ja parandamiseks kirjeldanud, saate oma süsteemi kiiresti uuesti tööle panna. Ja kuid hiljem, kui kogete oma esimest elektriarvet, teate, et kogu raske töö oli seda väärt.
Siin on kõik, levinumad süsteemirikked ja nende parandamine. Loodetavasti aitavad need näpunäited teil kodus mõningaid süsteemitõrkeid vältida. Kui nad seda teevad, andke meile sellest teada ZBeny lehekülg. Meile meeldiks sinust kuulda!