עם הסכמה ציבורית גדולה יותר של סולאר PV ודלקים מאובנים הופכים לנושא חם יותר ויותר בתקשורת, הרבה אנשים שוקלים להשתמש בשמש. הבעיה היא שהתקנת מערכת אנרגיה סולארית היא לא תמיד קלה כפי שהיא נראית. כאן אני הולך להסתכל על כמה מהסיבות הנפוצות ביותר לכך שמערכות פוטו-וולטאיות סולאריות נכשלות, וכמה עצות בטיחות שתוכלו לעקוב אחריהם כדי למנוע בעיות בהמשך הדרך.
ישנן דרכים רבות שבהן מערכת האנרגיה הסולארית שלך יכולה להיכשל, במיוחד אם לא השקעת זמן כדי ללמוד כיצד היא פועלת. ואנחנו מבינים שלהתעדכן בטכנולוגיה לפעמים יכול להיות מכריע, במיוחד אם זו לא המומחיות שלך. אבל למרבה המזל, יש כמה טיפים פשוטים שבהם אתה יכול להשתמש כדי להבטיח שהמערכת שלך תפעל כראוי.
בבלוג הזה, תנו לנו לגלות את ארבעה הנפוצים ביותר PV כשלים במערכת וכיצד לתקן.
כאשר פאנל סולארי מוצל, הזרם אינו יכול לזרום סביב תאים חלשים, מה שגורם לאפקט הנקודה החמה. הזרם יתרכז בסופו של דבר בכמה תאים, ויגרום להם להתחמם יתר על המידה ולהמס.
אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכשל בפאנלים סולאריים או לסכנת שריפה היא אפקט הנקודה החמה. כתוצאה מכך, חיוני להשתמש בדיודות עוקפות בעת בניית מערכות פוטו-וולטאיות כדי להבטיח שזרם עלול לזרום על פני תאים חלשים בעוד שהשפעות ההצללה מצטמצמות במצבי הצללה מגוונים.
נקודות חמות עדיין נפוצות בימינו PV מודולים, ומגמה זו צפויה להימשך כמו PV טכנולוגיית המודול מתקדמת לפרוסות דקות יותר, הרגישות יותר למיקרו-סדקים לאורך תהליכי הייצור, המשלוח וההתקנה.
טלאים חמים על פני השטח של מודולים סולאריים נפוצים, והם משתמשים בכמות גדולה מהכוח של המודול.
בשלב זה, אנו יודעים שצללים זרוקים מייצרים נקודות חמות. אז, מאיפה באים צללים?
נקודות חמות לא צצות סתם משום מקום. הצטברות חום, שעלולה להיגרם ממגוון נסיבות, היא תמיד הסיבה. עם זאת, אם למערכת הפאנלים הסולאריים שלך יש זרימת אוויר מועטה, כגון כיסוי מגן, יש סיכוי גבוה יותר להיווצר נקודות חמות.
כדי למנוע התחממות יתר של הפאנלים, מערכת פאנלים סולארית טובה תספק כל הזמן אוורור וסירקולציה מתאימים. התקנת מייעל כוח המגביל אוטומטית את תפוקת האנרגיה כאשר הטמפרטורות מטפסות גבוה מדי היא הגישה הטובה ביותר למנוע התחממות יתר.
זה מבטל את הצורך בבקרות ידניות ומבטיח שתקני הייצור שלך נשמרים.
השימוש בדיודות עוקפות בכל פאנל סולארי עשוי אף למנוע היווצרות של נקודות חמות. היעדר דיודות עוקפות על פאנלים סולאריים גורם לרוב להשפעות של נקודות חמות. דיודות מעקף מאפשרות לזרום לזרם במקרה של תקלה או הצללה, ושומרות על תפוקת הכוח.
במקום רק לספוג חום, יצרנים עשויים להשתמש בזני זכוכית עם איכויות מיוחדות שיכולות להוריד אותה. זה גם רעיון טוב להשתמש ביריעה אחורית בעלת מוליכות תרמית גבוהה כדי לעזור לפאנל לפזר חום בצורה יעילה יותר.
השפעות של נקודות חמות נוטות יותר להתרחש על פאנל סולארי מטונף או מאובק. ניקוי הלוחות על בסיס קבוע עשוי לסייע בהפחתת ההשפעה הזו.
זה גם רעיון טוב לבדוק שאף עצים, עלים או פסולת אחרת לא חוסמים את אור השמש מלהגיע לפאנלים הסולאריים שלך.
במקום רק לאפשר לפאנלים סולאריים לשבת במקום אחד, מערכות מעקב סולאריות מעבירות אותם באופן אקטיבי לכיוון השמש.
על ידי חשיפת הפאנל שלך לאור שמש ישיר לאורך היום, פתרונות אלו מסייעים במניעת השפעות של נקודות חמות. החיסרון הוא שמערכות המעקב הללו יקרות, והרכיבים הנעים הנוספים הדרושים לסוג מערכת זה יעלו את מחירי ייצור החשמל שלכם.
ניתן להפחית את השפעות הנקודה החמה על ידי התקנת הפאנלים שלך בזווית. באינטרנט, אתה עשוי לאתר את הזווית האידיאלית לניצול עבור המיקום שלך.
התקנת הפאנלים שלך ללא מכשולים היא גישה פשוטה ויעילה כדי למנוע השפעות של נקודות חמות. זה מרמז שהם לא צריכים להיות קרובים מדי זה לזה או בצל של שום דבר אחר מכיוון שייווצרו צללים זה על זה.
המכשולים האופייניים ביותר שיש להיזהר מהם הם עצים ומבנים. זה גם רעיון טוב למקם את הפאנלים שלך הרחק מכל צל.
PID (potential induced deterioration) היא תופעה בגזרת השמש שהפכה לאחרונה לבעיה. PID משפיע על היונים בתא סולארי, וכתוצאה מכך הפחתה בתפוקת התא.
במהלך השנה הראשונה לפעולה, PID עשוי להגביל באופן דרמטי את תפוקת הכוח של מודול פוטו-וולטאי (PV), עם הפסדי חשמל ברמת המודול עד ל-70% ב-18 החודשים הראשונים. הפסדים אלו ברמת המודול עשויים להתקדם במהירות ולהיות כה חמורים עד שהם משפיעים על הביצועים הכוללים של המערכת.
התדרדרות פוטנציאלית נחשבת לפעמים לבעיית מודול, אך היא דורשת שינויים ברמת המערכת. השכיחות של PID נקבעת בעיקר על ידי ההגדרה החשמלית של המערכת ותכנון/בניית המודול. PID עשוי להיגרם ממגוון גורמים, כולל מתח מערכת, טמפרטורה, לחות וקרינה.
PID נוצר במערכות בעלות פוטנציאל שלילי גדול בהשוואה לכדור הארץ. זה מתרחש כאשר הקוטב השלילי של המהפך אינו מחובר לאדמה, או כאשר הקוטב החיובי של המהפך מחובר לאדמה בתצורה דו-קוטבית.
PID אינו מתרחש במערכות מוארקות, בהן הקוטב השלילי של המהפך מוארק, או במערכות בעלות מתח נמוך או שווה ל-600V, מאחר ופוטנציאל המתח השלילי הגבוה הגורם ל-PID אינו קיים.
למרבה הצער, בגלל מחירים נמוכים יותר ויעילות מוגברת, מערכות מוארקות מאבדות דרך למערכות לא מוארקות ודו-קוטביות, ומערכות מתח גבוה יותר הופכות לנפוצות יותר כתוצאה מהתקנות האחרונות.
השפעת ה-PID חמורה במיוחד במודולים עם הפוטנציאל השלילי הגדול ביותר במערכת לא מקורקעת.
ישנם אלמנטים שונים אשר, בנוסף לסידור החשמלי, עשויים ליצור את הנסיבות הנכונות להתרחשות PID:
למה שמתרחש (או לא קורה) במפעל הייצור יש השפעה גדולה על האם PID מתפתח בפאנל מסוים או לא.
ניתן להימנע בבטחה מ-PID במפעלים סולאריים עם פריסות חשמל מוארקות על ידי הארקת הקוטב השלילי של המהפך.
השמיים PV התעשייה פיתחה קבוצה של בדיקות המכונה IEC62804 העשויות לשמש להערכת מהימנות. על פי מומחי HSB, יש להכניס גם נוהלי אנטי-PID במהפך, עד שיהיו מספיק נתונים שיצביעו על כך שאישור המודול הצליח.
מאמצי הפחתה שגויים עלולים לגרום לנזק לציוד המפעל ולהפר את אחריות היצרן השונות.
אסטרטגיות הפחתת צמח לצמח עשויות להיות שונות, אולם הן עשויות לכלול:
הזמן שלוקח לגלות, לאשר ולהפחית PID משתנה בהתאם לאורך השיחות בין ספקים, ספקי תפעול ותחזוקה (O&M), קבלני הנדסה, רכש ובנייה (EPC), בעלים ומפתחים.
מקורות רבים טוענים שהשפעות ה-PID הן הפיכות ושאם ייושמו אמצעי ההפחתה המתאימים, המודולים יתחילו להתאושש, עם זאת, זה לא תמיד המקרה. חלק מהמודולים השתפרו בנסיבות מעבדה מבוקרות בקפידה, אם כי הדבר תלוי במידת אובדן החשמל בזמן תחילת ההתאוששות.
מודולים עם הפסדי חשמל קלים של פחות מ-10% בדרך כלל מתאוששים, בעוד שאלו עם הפסדי חשמל משמעותיים של יותר מ-30% לא צפויים להתאושש לחלוטין. לשיטה לטיפול בהשלכות של PID עשויה להיות השפעה רבה על ביצועי המפעל בעתיד.
נכון לעכשיו, יש שתי אפשרויות להפחתת PID המקובלות בתעשייה:
הגישה לניצול נקבעת על פי התכנון, העלות והתאימות של המערכת. כדי להימנע מביטול האחריות לציוד או למערכת, כל פתרון להפחתת PID חייב להיות מאושר על ידי קבלן ה-OEM של הממיר, OEM המודול וקבלן ה-EPC.
לממירים ללא שנאים שאינם ניתנים להארקה, השוואת מטען, כגון PV קופסת אופסט, ניתן להשתמש בו. מכיוון ש-PID נגרם מפוטנציאל שלילי גדול ביחס לאדמה במערכת לא מקורקעת או דו-קוטבית, השוואת המטען פועלת על ידי מתן מטען הפוך למיתר בלילה.
השוואת המטען מעניקה למודולים פוטנציאל חיובי גבוה (מתח הפוך) במהלך היום ופוטנציאל שלילי חזק בלילה. אפקט הקיטוב שקרה במהלך הניתוח מתהפך כעת.
אקולייזר טעינה לא יאפשר למודול להתאושש במלואו. ברמת המודול, ייתכן אובדן חשמל קבוע של 5%. עם זאת, הדבר ייעלם לעתים קרובות מעיניהם ברמת המערכת. הליך זה גם הצליח ליצור מחדש את רוב המודולים שהושפעו מ-PID במשך זמן רב. מודולים שנפגעו קשות, אך איבדו יותר מ-50% מהכוח שלהם, עשויים שלא להתאושש לחלוטין.
ניתן להשתמש בנגד בעל ערך גבוה להארקת מערכת ללא שנאי בקוטב השלילי של המהפך (למשל 22kOhm). הארקה עם עכבה גבוהה מכונה הארקה עם עכבה גבוהה. זיהוי תקלות קרקע מחייב התקנת התקנים נוספים.
גישה זו מורידה את פוטנציאל המתח של המיתר, ובכך עוצרת או מונעת PID. עם זאת, שחזור של מודולים מושפעי PID יהיה פחות יעיל מאשר עם השוואת מטען.
לפני שתתחיל בפתרון בעיות במהפך סולארי, עליך להבין תחילה כיצד הוא פועל. להלן סקירה מהירה של האופן שבו הממיר ממיר אנרגיית DC מהפאנל למתח AC:
האנרגיה מהקולטים הסולאריים תישמר בסוללה, שתיטען ישירות מהגג PV תאים. המהפך נכנס לפעולה במהלך תהליך זה, ממיר את סוג המתח מ-DC ל-AC ומאחסן אותו על הסוללה. חשמל DC מהפאנל נשלח לתוך המהפך, שזהו ההליך במתמטיקה בסיסית. המהפך הופך אותו ל-AC ומאחסן חשמל בסוללה עד לצורך. כאשר אתה מדליק את האור, הוא גם מושך מתח AC מהסוללה דרך המהפך.
מכיוון שממירי שמש נועדו לספק שנים של שירות ללא תקלות, הם בנויים לעמוד בבעיות. עם זאת, זה נכון רק אם אתה מתקין אותו נכון, ללא חיבורים או תשואות גרועות. כתוצאה מכך, רוב הבעיות הפנימיות בממירים סולאריים נגרמות מלכתחילה מהתקנה לא נכונה.
ישנן שתי סיבות עיקריות לצפצוף של המהפך שלך: האחת היא שנגמרה לך הסוללה, והשנייה היא שעמסת את המהפך שלך.
אם תעמיס את המהפך שלך מעל הקיבולת הנקובת שלו, סביר להניח שהמהפך יכבה אותך. כל דרישת העומס שלך לא תעלה על דירוג המהפך, אך עליך להשאיר מעט מקום מעליו.
אם המהפך שלך פועל תמיד בקיבולת מירבית, זה עלול לגרום לירידה ביעילות ובביצועים. ייתכן שהוא ייכשל מוקדם מהצפוי. זה נכון גם לגבי ממירים בעלות נמוכה, שלעתים קרובות אינם יכולים להתמודד עם יותר מ-80% מעומס הקיבולת הנקוב שלהם.
כאשר המהפך הופך לעומס יתר, הנורית מתחילה להבהב (בדרך כלל מלווה בצפצוף עקבי).
אחת הדאגות האופייניות ביותר עם ממירים סולאריים היא התחממות יתר, וזה לא אינדיקטור טוב לשירות. לטמפרטורה הגבוהה של המהפך עשויה להיות השפעה שלילית על השירות ועל תפוקת האנרגיה הכוללת. אם החום חורג מטמפרטורת הפעולה המרבית, המערכת עשויה להיסגר.
יש הרבה פחדים לגבי האופן שבו אנרגיה מתחדשת מאיימת על רשתות החשמל שלנו, אבל נושא אמיתי שלא מקבל מספיק תשומת לב מהתעשייה הוא איך המתח עולה על התשתית הישנה והבלתי גמישה שלנו, מונעת מלקוחות להפיק את המרב השמש שלהם PV התקנות.
כמובן, כל מי שהתחנך בתחום הזה כבר יודע את זה, אבל אני מנחש שרוב הלקוחות לא מודעים לכמה חשיבות הקישור בין המתח במהפך למתח ברשת. כשמשהו משתבש, הלקוח מקבל חשבון שמראה שיוצא לרשת הרבה פחות חשמל מהצפוי, ומישהו - מתקין סולארי, קמעונאי חשמל או רשת - מקבל שיחת טלפון זועמת.
כדי לדחוף חשמל החוצה, המהפך חייב לפעול במתח גדול יותר מהרשת (הזרם זורם מנקודה של מתח גבוה יותר לנקודה של מתח נמוך יותר, לעולם לא להיפך). הבעיה היא שכל התקנה סולארית שדוחפת חשמל למערכת מעלה מעט את מתח הרשת - ועם עשרות אלפי מערכות שמתחברות לרשת של SA Power מדי שנה, חלק מהמערכות יתמודדו עם מתח רשת שנמצא מחוץ לסובלנות המהפך ( התקן AS/NZS 4777.1 מגביל את מתח המהפך ל-255V).
מכיוון שרוב משקי הבית מתקינים פאנלים פוטו-וולטאיים סולאריים (PV) כדי לחסוך כסף, השיטה הבולטת ביותר לדעת אם הם מתפקדים היא לבדוק את חשבון החשמל שלך. משהו לא בסדר אם ההצהרה של החודש גבוהה בהרבה מזו של החודש שעבר.
להלן השלבים הבסיסיים לפתרון הבעיות שלך PV מערכת
האם זה לא מעצבן כאשר התמיכה הטכנית של הטלפון שלך שואלת אם המחשב שאתה מנסה לתקן מחובר ומופעל? זה משפיל. עם זאת, נציגי שירות לקוחות אלה חייבים לברר מאחר שמחשב "כבוי" הוא אחד הגורמים הנפוצים ביותר לכך שמחשב משתמש אינו פועל.
מתגי מפסק, או קופסאות הנתיכים הקטנות השולטות בזרימת החשמל של הבית שלך, הם באותו אופן.
מתגים אלה עלולים להיכבות עקב קפיצות מתח, תקלות או עומסי יתר, מה שיעצור את טעינת המכשירים או הזנתם לרשת. עם זאת, שחזורם לצורתם המקורית מספיק לעתים קרובות כדי לפתור את הבעיה. להבנה מעמיקה יותר של מניעת פעולת מפסקים, קראו על אמצעים מכריעים לאמינות מערכת פוטו-וולטאית: עומס יתר והגנה מפני קצר חשמלי.
מכיוון שפאנלים סולאריים זקוקים לשמש ישירה כדי ליצור חשמל, חיוני לשמור אותם נקיים מכל דבר שעלול להפריע לייצור שלהם, כגון:
כדאי גם לחפש מתחת ללוחות כל מכשול. עכברים, ציפורים ושרצים אחרים עלולים לפגוע ברכיבים שלך PV מערכת, וכתוצאה מכך תפוקת אנרגיה נמוכה יותר. כתוצאה מכך, חיוני להסיר כל צואה ולכלוך. כמו כן, כדאי לשים מגן מזיקים כדי להרחיק את המזיקים בעתיד.
כמעט כל PV המערכת כוללת מהפך, הממיר את כוח הזרם הישר (DC) שנוצר על ידי הפאנלים הסולאריים שלך לחשמל זרם חילופין (AC) לשימוש על ידי מכשירי החשמל הביתיים שלך.
מדי שמש אחראים על רישום האנרגיה הנוצרת על ידיכם PV מערכת בזמן אמת. זה עוזר לך לגלות חריגות על ידי השוואת נתוני ייצור היסטוריים לנתונים נוכחיים. מדי שמש הם לרוב קו ההגנה הראשון (והיחיד) מפני חיסכון מבוזבז עבור משקי בית רבים.
אתה אמור להיות מסוגל לזהות את רוב חששות הביצועים בשלב מוקדם אם יש לך מד סולארי פונקציונלי ולזכור לבדוק אותו על בסיס קבוע. אתה חייב, עם זאת, לזכור. תצטרך גם לעקוב אחר נתונים היסטוריים כדי להעמיד את נתוני תפוקת השמש הנוכחיים בפרספקטיבה.
סוג זה של תשומת לב לא תמיד אפשרי עבור בעל הבית הרגיל.
התקנת ניטור סולארי היא אפשרות טובה יותר (או תיקון מערך הניטור הנוכחי שלך). לדוגמה, ב-Stable Solar, אנו מספקים שירות סולארי מקיף ותוכניות חברות הכוללות:
פאנלים סולאריים אינם פועלים באותה מידה בכל המצבים, אך אתה עשוי לשפר את היעילות והתפוקה של מערכת השמש או המערך שלך על ידי נקיטת אמצעים יזומים. אתה יכול להפיק את המרב מההשקעה הסולארית שלך על ידי ביצוע מספר שלבים פשוטים. ארבע ההמלצות הללו עשויות לעזור לך לייעל את תפוקת הפאנלים הסולאריים שלך ולחסוך כסף בחשמל, מהצבתם עבור ייצור החשמל הטוב ביותר ועד לזכאות להנחות שירות ופרסי אנרגיה ירוקה.
פאנלים סולאריים אמורים לתפקד בצורה הטובה ביותר כאשר הם חשופים לשמש ישירה. הפלט של המערך שלך עשוי להיות מופחת באופן דרסטי אם השמש נחסמת על ידי עץ או מבנה אחר. הצל מזיק במיוחד לפאנלים סולאריים באמצעות סגנון "מחרוזת" של המהפך, המגביל את תפוקת המערך לעוצמת הפאנל החלש ביותר, על פי אנרג'י סייג. גם אם רק חלק זעיר מהמערך שלך מוצל, הפלט של ההתקנה כולה עשוי להיות מופחת.
יש לגזום או להסיר עצים מהאזור שמסביב למערך שלך. אם לא ניתן להסיר עצים או שרכיב של המבנה מטיל צל, אנרג'י סייג מייעץ להשתמש בממיר מיקרו-מהפך או בממיר אופטימיזציית הספק כדי לשפר את התפוקה מהאזורים הלא מוצלים של המערך.
כאשר פאנלים סולאריים פונים ישירות לשמש, הם יוצרים את מירב האנרגיה. Solar Reviews טוענת שפאנלים הפונים ישר דרומה יקבלו את אור השמש הישיר ביותר לאורך כל היום ויהיו בעלי תפוקה פוטנציאלית מקסימלית. בשעות אחר הצהריים והערב המוקדמות, מיקום מערבי יותר מספק כוח רב יותר.
כיוון הפנל הסולארי האידיאלי נקבע על פי איך ומתי אתה צורך אנרגיה, כמו גם כמה עולה החשמל שלך.
כאשר חברת חשמל מציעה מדידה נטו של 1:1, שהיא הנוהג של חברת החשמל לספק זיכויים לחיוב במחיר מלא עבור עודפי חשמל המיוצרים על ידי המערכת הסולארית של הלקוח, פאנלים הפונים דרומה עשויים להיות האפשרות הטובה ביותר. המטרה היא לייצר כמה שיותר חשמל בכל שעות היום.
אם חברת החשמל משתמשת בחיוב זמן השימוש, שגובה תעריפים גבוהים יותר כאשר נעשה שימוש רב בכוח, תצטרך לשים לב יותר מתי מנוצל הכי הרבה חשמל בחברה או בבית שלך. כיוון דרום או דרום מערב יכול להיות עדיף בתרחיש זה.
אבק עלול להצטבר על הפאנלים הסולאריים שלך לאורך זמן, ולהפחית את הביצועים שלהם. הצטברות אבק, על פי המעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת, עשויה להפחית את ביצועי המערך שלך בשיעור של עד 7% לאורך זמן.
מכיוון שאנרגיה סולארית בריאה לסביבה, הממשלה מעניקה זיכוי מס והנחות ברמה המדינתית, העירונית והפדרלית. תמריצים להתקנות חדשות עשויים להיות זמינים משירות השירות המקומי שלך.
לאחר PV מערכת שלא מצליחה להופיע היא אף פעם לא הרגשה נהדרת, אבל היא לא חייבת לסיים את עצמכם PV התקנת מערכת. על ידי שימוש בכמה מההערכות והפתרונות הפשוטים שתיארנו כדי לאבחן ולתקן כשלים נפוצים, תוכל להחזיר את המערכת שלך לפעולה במהירות. וכעבור חודשים, כשתחווה את חשבון החשמל הראשון שלך, תדע שכל העבודה הקשה הייתה שווה את זה.
אז הנה, התקלות השכיחות ביותר במערכת וכיצד לתקן אותן. יש לקוות, טיפים אלה יאפשרו לך להימנע מכמה כשלים במערכת בבית. אם כן, אנא הודע לנו על שלנו ZBeny דף. נשמח לשמוע ממך!