S većom javnošću prihvaćanja Solara PV a fosilna goriva postaju sve vruća tema u medijima, mnogi ljudi razmišljaju o solarnoj energiji. Problem je u tome što instaliranje solarnog sustava nije uvijek tako jednostavno kao što se čini. Ovdje ću pogledati neke od najčešćih razloga zašto solarni fotonaponski sustavi ne uspijevaju i neke sigurnosne savjete koje možete slijediti kako biste spriječili probleme u budućnosti.
Postoji mnogo načina na koji vaš solarni energetski sustav može otkazati, pogotovo ako niste uložili vrijeme da naučite kako funkcionira. I razumijemo da praćenje tehnologije ponekad može biti neodoljivo, pogotovo ako to nije vaša specijalnost. No, srećom, postoji nekoliko jednostavnih savjeta koje možete koristiti kako biste osigurali da će vaš sustav ispravno raditi.
U ovom blogu otkrijmo Četiri najčešća PV Greške sustava i kako ih popraviti.
Kada je solarna ploča zasjenjena, struja ne može teći oko slabih ćelija, što uzrokuje efekt žarišta. Struja će se na kraju koncentrirati u nekoliko stanica, uzrokujući njihovo pregrijavanje i topljenje.
Jedan od najčešćih razloga kvara solarnog panela ili opasnosti od požara je učinak žarišta. Kao rezultat toga, ključno je koristiti premosne diode pri izgradnji fotonaponskih sustava kako bi se jamčilo da struja može teći kroz slabe ćelije dok se utjecaji zasjenjenja smanjuju u različitim situacijama zasjenjenja.
Hotspots su i danas raširene PV modula, a očekuje se da će se ovaj trend nastaviti kao PV tehnologija modula napreduje do tanjih pločica, koje su osjetljivije na mikropukotine tijekom procesa proizvodnje, otpreme i ugradnje.
Hot zakrpe na površini solarnih modula su široko rasprostranjene i koriste veliku količinu energije modula.
U ovom trenutku znamo da bačene sjene stvaraju žarišta. Dakle, odakle dolaze bačene sjene?
Hotspots se ne pojavljuju niotkuda. Akumulacija topline, koja može biti uzrokovana raznim okolnostima, uvijek je uzrok. Međutim, ako vaš sustav solarnih panela ima mali protok zraka, kao što je zaštitni poklopac, vjerojatnije je da će se stvoriti žarišne točke.
Kako bi se spriječilo pregrijavanje panela, dobar sustav solarnih panela će stalno osiguravati odgovarajuću ventilaciju i cirkulaciju. Instaliranje optimizatora snage koji automatski ograničava izlaz energije kada se temperature popnu previsoko je najbolji pristup za izbjegavanje pregrijavanja.
To eliminira potrebu za ručnim kontrolama i jamči održavanje vaših standarda proizvodnje.
Korištenje premosnih dioda na svakoj solarnoj ploči može čak izbjeći stvaranje žarišta. Odsutnost premosnih dioda na solarnim panelima često uzrokuje efekte žarišta. Bypass diode omogućuju protok struje u slučaju kvara ili zasjenjenja, čuvajući izlaznu snagu.
Umjesto da samo apsorbiraju toplinu, proizvođači mogu koristiti različite vrste stakla specijaliziranih kvaliteta koje je mogu smanjiti. Također je dobra ideja koristiti stražnji sloj visoke toplinske vodljivosti kako bi se ploča učinkovitije raspršila.
Vjerojatnije je da će se efekti žarišne točke pojaviti na prljavom ili prašnjavom solarnom panelu. Redovito čišćenje ploča može pomoći u ublažavanju ovog utjecaja.
Također je dobra ideja provjeriti da drveće, lišće ili drugi otpad ne blokira sunčevu svjetlost da dopre do vaših solarnih panela.
Umjesto da samo dopuštaju solarnim panelima da sjede na jednom mjestu, solarni sustavi za praćenje aktivno ih pomiču prema suncu.
Izlaganjem ploče izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom dana, ova rješenja pomažu u sprječavanju utjecaja žarišnih točaka. Nedostatak je što su ovi sustavi za praćenje skupi, a dodatne pokretne komponente potrebne za ovaj tip sustava podići će cijenu vaše proizvodnje energije.
Učinci žarišne točke mogu se smanjiti postavljanjem ploča pod kutom. Na internetu možete pronaći idealan kut za svoju lokaciju.
Instalacija vaših ploča bez prepreka jednostavan je i učinkovit pristup izbjegavanju utjecaja žarišnih točaka. To implicira da ne bi trebali biti previše blizu jedno drugom ili u sjeni bilo čega drugog jer će se sjene stvarati jedna na drugoj.
Najtipičnije prepreke na koje treba biti oprezan su drveće i zgrade. Također je dobra ideja postaviti svoje ploče podalje od bilo kakvih sjena.
PID (potencijalno inducirano propadanje) je fenomen u solarnom sektoru koji je u posljednje vrijeme postao problem. PID utječe na ione u solarnoj ćeliji, što rezultira smanjenjem izlaza ćelije.
Unutar prve godine rada, PID može dramatično ograničiti izlaznu snagu fotonaponskog (PV) modula, s gubicima snage na razini modula do čak 70% u prvih 18 mjeseci. Ovi gubici na razini modula mogu se brzo odvijati i postati toliko ozbiljni da utječu na ukupnu izvedbu sustava.
Potencijalno prouzročeno pogoršanje ponekad se pogrešno smatra problemom modula, ali zahtijeva izmjene na razini sustava. Učestalost PID-a uglavnom je određena električnom postavkom sustava i dizajnom/konstrukcijom modula. PID može biti uzrokovan raznim čimbenicima, uključujući napon sustava, temperaturu, vlažnost i zračenje.
PID nastaje u sustavima s velikim negativnim potencijalom u usporedbi sa zemljom. To se događa kada negativni pol pretvarača nije spojen na uzemljenje ili kada je pozitivni pol pretvarača spojen na uzemljenje u bipolarnoj konfiguraciji.
PID se ne pojavljuje u uzemljenim sustavima, gdje je negativni pol pretvarača uzemljen, ili u sustavima s naponom manjim ili jednakim 600V, budući da ne postoji potencijal visokog negativnog napona koji uzrokuje PID.
Nažalost, zbog nižih cijena i povećane učinkovitosti, uzemljeni sustavi gube put od neuzemljenih i bipolarnih sustava, a sustavi višeg napona postaju sve rašireniji kao rezultat nedavnih propisa.
Utjecaj PID-a posebno je jak u modulima s najvećim negativnim potencijalom u neuzemljenom sustavu.
Postoje različiti elementi koji, uz električni raspored, mogu stvoriti ispravne okolnosti za pojavu PID-a:
Ono što se događa (ili se ne događa) u proizvodnom pogonu ima veliki utjecaj na to hoće li se PID razviti u određenom panelu.
PID se može sigurno izbjeći u solarnim postrojenjima s uzemljenim električnim rasporedom uzemljenjem negativnog pola pretvarača.
The PV industrija je razvila skup testova poznatih kao IEC62804 koji se mogu koristiti za procjenu pouzdanosti. Anti-PID procedure bi također trebale biti uvedene na pretvarač, smatraju stručnjaci HSB-a, sve dok ne bude dovoljno podataka koji ukazuju na uspješnost certificiranja modula.
Neodgovarajući napori za ublažavanje mogu uzrokovati štetu opremi postrojenja i prekršiti različita jamstva proizvođača.
Strategije ublažavanja od biljke do biljke mogu se razlikovati, ali mogu uključivati:
Vrijeme potrebno za otkrivanje, potvrđivanje i ublažavanje PID-a varira ovisno o duljini razgovora između dobavljača, dobavljača operacija i održavanja (O&M), izvođača radova, vlasnika i programera za inženjering, nabavu i izgradnju (EPC).
Mnogi izvori tvrde da su utjecaji PID-a reverzibilni i da ako se primjene odgovarajuće mjere ublažavanja, moduli će se početi oporavljati, međutim, to nije uvijek slučaj. Neki moduli su poboljšani u pažljivo kontroliranim laboratorijskim okolnostima, iako to ovisi o stupnju gubitka energije u trenutku kada je oporavak započeo.
Moduli s manjim gubicima snage manjim od 10% obično se oporavljaju, dok se oni sa značajnim gubicima snage većim od 30% vjerojatno neće u potpunosti oporaviti. Metoda za rješavanje posljedica PID-a može imati veliki utjecaj na performanse postrojenja u budućnosti.
Trenutno postoje dvije industrijsko prihvaćene opcije ublažavanja PID-a:
Pristup korištenju određen je dizajnom sustava, cijenom i kompatibilnošću. Kako biste izbjegli poništavanje jamstva za opremu ili sustav, svako rješenje za ublažavanje PID-a mora biti odobreno od strane OEM-a pretvarača, OEM-a modula i EPC izvođača.
Za pretvarače bez transformatora koji se ne mogu uzemljiti, izjednačavanje naboja, kao što je PV offset kutija, može se koristiti. Budući da je PID uzrokovan velikim negativnim potencijalom u odnosu na tlo u neuzemljenom ili bipolarnom sustavu, izjednačavanje naboja djeluje tako što daje obrnuti naboj žice noću.
Izjednačavanje naboja daje modulima visok pozitivan potencijal (inverzni napon) tijekom dana i snažan negativni potencijal noću. Efekt polarizacije koji se dogodio tijekom operacije sada je obrnut.
Izravnavač punjenja neće omogućiti potpuni oporavak modula. Na razini modula može doći do trajnog gubitka snage od 5%. To će, međutim, često proći nezapaženo na razini sustava. Ovaj je postupak također bio uspješan u regeneraciji većine modula koji su dugo bili pod utjecajem PID-a. Moduli koji su bili ozbiljno pogođeni, ali su izgubili više od 50% svoje snage, možda se neće u potpunosti oporaviti.
Otpornik visoke vrijednosti može se koristiti za uzemljenje sustava bez transformatora na negativnom polu pretvarača (npr. 22 kOhm). Uzemljenje s visokom impedancijom naziva se uzemljenje visoke impedancije. Detekcija zemljospoja zahtijeva ugradnju dodatnih uređaja.
Ovaj pristup smanjuje naponski potencijal žice, čime se zaustavlja ili sprječava PID. Međutim, oporavak modula zahvaćenih PID-om bit će manje učinkovit nego s izjednačavanjem naboja.
Prije nego počnete rješavati probleme sa solarnim pretvaračem, prvo morate razumjeti kako on radi. Evo kratkog pregleda kako inverter pretvara istosmjernu energiju s ploče u izmjeničnu energiju:
Energija iz solarnih panela bit će pohranjena u bateriji, koja će se puniti izravno s krova PV Stanice. Inverter dolazi u igru tijekom ovog procesa, pretvarajući vrstu napajanja iz istosmjerne u AC i spremajući je na bateriju. DC električna energija iz ploče se šalje u inverter, što je postupak u osnovnoj matematici. Inverter ga pretvara u izmjeničnu struju i pohranjuje energiju u bateriju dok ne bude potrebna. Kada upalite svjetlo, ono također povlači izmjeničnu struju iz baterije kroz inverter.
Budući da su solarni izmjenjivači dizajnirani za pružanje godina rada bez problema, napravljeni su da izdrže probleme. Međutim, to je točno samo ako ga pravilno instalirate, bez loših spojeva ili prinosa. Kao rezultat toga, većina unutarnjih problema sa solarnim pretvaračima uzrokovana je prije svega nepravilnom instalacijom.
Dva su glavna uzroka zvučnog signala vašeg pretvarača: jedan je da vam je ostala bez baterije, a drugi je da ste preopteretili pretvarač.
Ako preopteretite svoj pretvarač iznad njegovog nazivnog kapaciteta, inverter će se najvjerojatnije ugasiti na vama. Vaš cjelokupni zahtjev za opterećenjem ne bi trebao premašiti ocjenu pretvarača, ali trebate ostaviti malo prostora iznad njega.
Ako vaš pretvarač uvijek radi s maksimalnim kapacitetom, to može rezultirati smanjenom učinkovitosti i performansama. Možda će propasti prije nego što se očekivalo. To vrijedi i za jeftine pretvarače, koji često ne mogu podnijeti više od 80% svog nazivnog opterećenja.
Kada se pretvarač preoptereti, LED dioda počinje treperiti (obično popraćeno dosljednim zvučnim signalom).
Jedan od najčešćih problema sa solarnim pretvaračima je pregrijavanje, što nije dobar pokazatelj usluge. Visoka temperatura pretvarača može imati negativan utjecaj na ukupnu uslugu i izlaznu energiju. Ako toplina prijeđe maksimalnu radnu temperaturu, sustav se može isključiti.
Postoji mnogo straha o tome kako obnovljivi izvori energije prijete našim energetskim mrežama, ali pravi problem koji industrija ne privlači dovoljno pozornosti je kako napon raste na našoj uglavnom staroj i nefleksibilnoj infrastrukturi sprječavajući korisnike da izvuku maksimum iz njihov solarni PV postrojenja.
Naravno, svatko tko se školovao u ovom području to već zna, ali pretpostavljam da većina kupaca nije svjesna koliko je ključna veza između napona na inverteru i napona na mreži. Kad nešto krene po zlu, klijent prima račun koji pokazuje da je u mrežu izvezeno znatno manje energije nego što se očekivalo, a netko - instalater solarne energije, prodavač električne energije ili mreža - prima bijesan telefonski poziv.
Da bi izbacio električnu energiju, pretvarač mora raditi na većem naponu od mreže (struja teče od točke višeg napona prema točki nižeg napona, nikad obrnuto). Problem je u tome što svaka solarna instalacija koja ubacuje struju u sustav lagano podiže mrežni napon – a s desecima tisuća sustava koji se svake godine pojavljuju na mreži SA Powera, neki sustavi će se suočiti s naponom mreže koji je izvan tolerancije pretvarača ( standard AS/NZS 4777.1 ograničava napon pretvarača na 255 V).
Budući da većina kućanstava instalira solarne fotonaponske (PV) ploče kako bi uštedjeli novac, najočitiji način da se utvrdi funkcioniraju li je provjera vašeg računa za struju. Nešto nije u redu ako je ovomjesečna izjava puno veća od prošlomjesečne.
U nastavku su osnovni koraci za rješavanje problema PV sistem
Nije li neugodno kada vaša telefonska tehnička podrška pita je li računalo koje pokušavate popraviti priključeno i uključeno? To je ponižavajuće. Međutim, ovi predstavnici korisničke službe moraju se raspitati budući da je "isključeno" računalo jedan od najčešćih uzroka nefunkcioniranja korisničkog računala.
Prekidači ili male kutije s osiguračima koje upravljaju električnim protokom u vašem domu su na isti način.
Ove sklopke mogu se isključiti zbog prenapona, kvarova ili preopterećenja, što sprječava punjenje uređaja solarnom energijom ili njezino dovod u mrežu. Međutim, vraćanje u izvorni oblik često je dovoljno za rješavanje problema. Za dublje razumijevanje sprječavanja isključenja prekidača, pročitajte o Ključne mjere za pouzdanost fotonaponskog sustava: zaštita od preopterećenja i kratkog spoja.
Budući da solarni paneli trebaju izravno sunce da bi stvorili električnu energiju, ključno je držati ih podalje od svega što bi moglo ometati njihovu proizvodnju, kao što su:
Također biste trebali pogledati ispod panela za bilo kakve prepreke. Miševi, ptice i druge štetočine mogu oštetiti komponente vašeg uređaja PV sustava, što rezultira manjim izlazom energije. Kao rezultat toga, ključno je ukloniti izmet i prljavštinu. Također je dobra ideja postaviti štitnik od štetočina kako biste spriječili štetočine u budućnosti.
Skoro svaki PV sustav uključuje inverter, koji pretvara istosmjernu (DC) snagu koju generiraju vaši solarni paneli u električnu energiju izmjenične struje (AC) za korištenje u kućnim aparatima.
Solarni mjerači su zaduženi za bilježenje energije koju proizvodi vaš PV sustava u stvarnom vremenu. To vam pomaže da otkrijete abnormalnosti uspoređujući povijesne podatke o proizvodnji s sadašnjim podacima. Solarna brojila često su prva (i jedina) linija obrane od izgubljene uštede za mnoga kućanstva.
Trebali biste moći rano identificirati većinu problema s performansama ako imate funkcionalni solarni mjerač i ne zaboravite ga redovito provjeravati. Međutim, morate imati na umu. Također ćete morati pratiti povijesne podatke kako biste stavili trenutne brojke solarne proizvodnje u perspektivu.
Ova vrsta pažnje nije uvijek izvediva za običnog vlasnika kuće.
Instaliranje solarnog nadzora je bolja opcija (ili popravljanje trenutnih postavki nadzora). Na primjer, u Stable Solar, nudimo opsežne solarne usluge i programe članstva koji uključuju:
Solarni paneli ne rade jednako dobro u svim situacijama, ali možete povećati učinkovitost i učinak vašeg rasporeda ili polja solarnog sustava poduzimanjem proaktivnih mjera. Možete izvući maksimum iz svog ulaganja u solarnu energiju slijedeći nekoliko jednostavnih koraka. Ove četiri preporuke mogu vam pomoći da optimizirate izlaz vaših solarnih panela i uštedite novac na struji, od njihovog postavljanja za najbolju proizvodnju energije do kvalificiranja za rabate za komunalne usluge i nagrade za zelenu energiju.
Solarni paneli su namijenjeni da najbolje rade kada su izloženi izravnom suncu. Izlaz vašeg polja mogao bi se drastično smanjiti ako je sunce blokirano stablom ili nekom drugom strukturom. Sjena je posebno štetna za solarne panele koji koriste "string" stil pretvarača, koji ograničava izlaz polja na intenzitet najslabije ploče, prema Energy Sageu. Čak i ako je samo mali dio vašeg niza zasjenjen, učinak cijele instalacije može biti smanjen.
Stabla treba obrezati ili ukloniti s područja oko vašeg niza. Ako se stabla ne mogu ukloniti ili komponenta strukture baca sjenu, Energy Sage savjetuje korištenje mikroinvertera ili pretvarača za optimizaciju snage kako bi se poboljšao izlaz iz nezasjenjenih područja niza.
Kada su solarni paneli izravno okrenuti prema suncu, oni stvaraju najviše energije. Solar Reviews tvrdi da će paneli okrenuti ravno prema jugu dobiti najviše izravne sunčeve svjetlosti tijekom dana i imati maksimalan potencijalni učinak. U poslijepodnevnim i ranim večernjim satima zapadniji položaj daje veću snagu.
Idealna orijentacija solarnog panela određena je time kako i kada trošite energiju, kao i koliko košta vaša struja.
Kada komunalno poduzeće nudi neto mjerenje 1:1, što je praksa da tvrtka daje kredite za naplatu po punoj cijeni za višak električne energije proizvedene u solarnom sustavu korisnika, paneli okrenuti prema jugu mogu biti najbolja opcija. Cilj je proizvesti što više električne energije u svako doba dana.
Ako komunalna služba koristi naplatu vremena korištenja, koja naplaćuje više cijene kada se koristi najviše energije, morat ćete obratiti veću pozornost na to kada se najviše energije koristi u vašoj tvrtki ili domu. Smjer prema jugu ili jugozapadu mogao bi biti poželjniji u ovom scenariju.
Prašina se može nakupiti na vašim solarnim panelima tijekom vremena, smanjujući njihovu učinkovitost. Nakupljanje prašine, prema National Renewable Energy Laboratory, može umanjiti performanse vašeg niza za čak 7% tijekom vremena.
Budući da je solarna energija zdrava za okoliš, vlada odobrava porezne olakšice i rabate na državnoj, općinskoj i saveznoj razini. Poticaji za nove instalacije mogu biti dostupni od vašeg lokalnog komunalnog poduzeća.
Imati a PV sustav koji ne radi nikad nije sjajan osjećaj, ali ne mora završiti vaš PV instalacija sustava. Koristeći neke od jednostavnih procjena i rješenja koja smo naveli za dijagnosticiranje i popravak uobičajenih kvarova, možete u trenu vratiti svoj sustav u rad. A mjesecima kasnije, kada iskusite svoj prvi račun za struju, znat ćete da se sav naporan rad isplatio.
Dakle, imate to, najčešći kvarovi sustava i kako ih popraviti. Nadamo se da će vam ovi savjeti omogućiti da izbjegnete neke kvarove sustava kod kuće. Ako imaju, javite nam na našem ZBeny Stranica. Voljeli bismo čuti od vas!