Su didesniu visuomenės pritarimu „Solar“. PV O iškastinis kuras žiniasklaidoje tampa vis karšta tema, daugelis žmonių svarsto galimybę naudoti saulės energiją. Problema ta, kad įrengti saulės energijos sistemą ne visada taip paprasta, kaip atrodo. Čia apžvelgsiu kai kurias dažniausiai pasitaikančias priežastis, kodėl sugenda saulės fotovoltinės sistemos, ir kai kuriuos saugos patarimus, kurių galite laikytis, kad išvengtumėte problemų kelyje.
Yra daug būdų, kaip jūsų saulės energijos sistema gali sugesti, ypač jei neskyrėte laiko išmokti, kaip jos veikia. Ir mes suprantame, kad neatsilikti nuo technologijų kartais gali būti nepaprastai sunku, ypač jei tai nėra jūsų specialybė. Tačiau, laimei, yra keletas paprastų patarimų, kuriuos galite naudoti norėdami užtikrinti, kad jūsų sistema tinkamai veiktų.
Šiame tinklaraštyje leiskite mums atrasti Keturios dažniausiai pasitaikančios PV Sistemos gedimai ir kaip taisyti.
Kai saulės kolektorių skydelis yra tamsintas, srovė negali tekėti aplink silpnus elementus, todėl atsiranda karšto taško efektas. Srovė galiausiai susikaups keliose ląstelėse, todėl jos perkais ir išsilydys.
Viena iš labiausiai paplitusių saulės baterijų gedimo ar gaisro pavojaus priežasčių yra karšto taško efektas. Dėl to, kuriant fotovoltines sistemas, labai svarbu naudoti apėjimo diodus, kad būtų užtikrinta, jog srovė gali tekėti pro silpnus elementus, o šešėlių poveikis sumažėja esant įvairioms šešėlinėms situacijoms.
„Hotspots“ vis dar plačiai paplitę ir šiais laikais PV modulių, ir tikimasi, kad ši tendencija išliks kaip PV modulio technologija tobulėja ir tampa plonesni plokštelės, kurios yra jautresnės mikro įtrūkimams gamybos, pristatymo ir montavimo metu.
Įkaitusios dėmės ant saulės modulių paviršiaus yra plačiai paplitusios ir sunaudoja daug modulio galios.
Šiuo metu žinome, kad mesti šešėliai sukuria karštus taškus. Taigi, iš kur atsiranda šešėliai?
Viešosios interneto prieigos taškai atsiranda ne tik iš niekur. Šilumos kaupimasis, kurį gali sukelti įvairios aplinkybės, visada yra priežastis. Tačiau jei jūsų saulės kolektorių sistemoje yra mažai oro srauto, pavyzdžiui, apsauginis dangtelis, labiau tikėtina, kad susidarys karštosios vietos.
Kad plokštės neperkaistų, gera saulės kolektorių sistema nuolat užtikrins tinkamą ventiliaciją ir cirkuliaciją. Įdiegti galios optimizatorių, kuris automatiškai riboja energijos išeigą, kai temperatūra pakyla per aukštai, yra geriausias būdas išvengti perkaitimo.
Tai pašalina rankinio valdymo poreikį ir garantuoja, kad bus laikomasi gamybos standartų.
Naudojant aplinkkelio diodus ant kiekvienos saulės baterijos gali net išvengti karštųjų taškų susidarymo. Saulės kolektorių apėjimo diodų nebuvimas dažnai sukelia karštųjų taškų poveikį. Aplenkimo diodai leidžia srovei tekėti gedimo arba užtemimo atveju, taip išsaugoma galia.
Užuot tiesiog sugėrę šilumą, gamintojai gali naudoti specialių savybių stiklą, kuris gali ją sumažinti. Taip pat gera idėja naudoti didelio šilumos laidumo užpakalinį lakštą, kuris padėtų skydui efektyviau paskirstyti šilumą.
„Hotspot“ poveikis labiau tikėtinas ant purvinos ar dulkėtos saulės baterijos. Reguliarus plokščių valymas gali padėti sumažinti šį poveikį.
Taip pat verta patikrinti, ar jokie medžiai, lapai ar kitos šiukšlės netrukdo saulės spinduliams patekti į jūsų saulės baterijas.
Užuot tiesiog leidusios saulės kolektoriams stovėti vienoje vietoje, saulės sekimo sistemos aktyviai nukreipia jas į saulę.
Visą dieną laikant skydelį tiesioginiuose saulės spinduliuose, šie sprendimai padeda išvengti karštųjų taškų poveikio. Trūkumas yra tas, kad šios sekimo sistemos yra brangios, o papildomi judantys komponentai, reikalingi šiam sistemos tipui, padidins jūsų energijos gamybos kainas.
Viešosios interneto prieigos taško efektus galima sumažinti sumontavus plokštes kampu. Internete galite rasti tinkamiausią kampą savo vietai.
Plokščių montavimas be kliūčių yra paprastas ir efektyvus būdas išvengti viešosios interneto prieigos taško poveikio. Tai reiškia, kad jie neturėtų būti per arti vienas kito arba ko nors kito šešėlyje, nes vienas ant kito susidarys šešėliai.
Dažniausios kliūtys, kurių reikia saugotis, yra medžiai ir pastatai. Taip pat verta plokštes dėti toliau nuo šešėlių.
PID (potential induced deterioration) yra saulės energijos sektoriaus reiškinys, kuris pastaruoju metu tapo problema. PID veikia saulės elemento jonus, todėl sumažėja elemento išeiga.
Pirmaisiais eksploatavimo metais PID gali smarkiai apriboti fotovoltinio (PV) modulio išėjimo galią, o modulio energijos nuostoliai per pirmuosius 70 mėnesių gali siekti 18 %. Šie nuostoliai modulio lygiu gali vykti greitai ir tapti tokie dideli, kad turi įtakos bendram sistemos veikimui.
Potencialiai sukeltas gedimas kartais klaidingai laikomas modulio problema, tačiau tam reikia atlikti sistemos lygio pakeitimus. PID dažnumą daugiausia lemia sistemos elektros sąranka ir modulio projektavimas / konstrukcija. PID gali sukelti įvairūs veiksniai, įskaitant sistemos įtampą, temperatūrą, drėgmę ir apšvitą.
PID atsiranda sistemose, turinčiose didelį neigiamą potencialą, palyginti su žeme. Tai atsitinka, kai keitiklio neigiamas polius nėra prijungtas prie žemės arba kai keitiklio teigiamas polius yra prijungtas prie žemės dvipoliu konfigūravimu.
PID nevyksta įžemintose sistemose, kuriose įžemintas neigiamas keitiklio polius, arba sistemose, kurių įtampa mažesnė arba lygi 600 V, nes nėra didelio neigiamo įtampos potencialo, sukeliančio PID.
Deja, dėl žemesnių kainų ir padidėjusio efektyvumo įžemintos sistemos nusileidžia neįžemintoms ir dvipolioms sistemoms, o aukštesnės įtampos sistemos dėl naujausių reglamentų vis labiau plinta.
PID poveikis ypač stiprus moduliuose, turinčiuose didžiausią neigiamą potencialą neįžemintoje sistemoje.
Yra įvairių elementų, kurie, be elektros išdėstymo, gali sudaryti tinkamas aplinkybes PID atsirasti:
Tai, kas vyksta (arba nevyksta) gamybos įmonėje, turi didelės įtakos tam, ar tam tikroje plokštėje atsiranda PID, ar ne.
PID galima saugiai išvengti saulės jėgainėse su įžemintais elektros išdėstymais įžeminant neigiamą keitiklio polių.
Geriausios PV pramonė sukūrė testų, žinomų kaip IEC62804, rinkinį, kuris gali būti naudojamas patikimumui įvertinti. HSB ekspertų teigimu, keitiklyje taip pat turėtų būti įdiegtos anti-PID procedūros, kol nebus pakankamai duomenų, rodančių, kad modulio sertifikavimas yra sėkmingas.
Netinkamos poveikio mažinimo pastangos gali pakenkti gamyklos įrangai ir pažeisti įvairias gamintojo garantijas.
Kiekvieno augalo poveikio mažinimo strategijos gali skirtis, tačiau jos gali apimti:
Laikas, kurio reikia PID aptikti, patvirtinti ir sumažinti, priklauso nuo tiekėjų, operacijų ir priežiūros (O&P) tiekėjų, inžinerijos, pirkimų ir statybos (EPC) rangovų, savininkų ir kūrėjų derybų trukmės.
Daugelis šaltinių teigia, kad PID poveikis yra grįžtamas ir, jei bus taikomos tinkamos mažinimo priemonės, moduliai pradės atsigauti, tačiau taip būna ne visada. Kai kurie moduliai buvo patobulinti kruopščiai kontroliuojamomis laboratorinėmis aplinkybėmis, nors tai priklauso nuo galios praradimo laipsnio tuo metu, kai prasidėjo atkūrimas.
Moduliai, kurių galios nuostoliai yra nedideli, mažesni nei 10 %, paprastai atsistato, o tie, kurių galios nuostoliai yra didesni nei 30 %, vargu ar visiškai atsistatys. PID pasekmių pašalinimo metodas gali turėti didelės įtakos gamyklos našumui ateityje.
Šiuo metu yra dvi pramonėje priimtos PID mažinimo parinktys:
Naudojimo būdas priklauso nuo sistemos konstrukcijos, kainos ir suderinamumo. Kad nebūtų panaikintos įrangos ar sistemos garantijos, bet koks PID mažinimo sprendimas turi būti patvirtintas keitiklio OĮG, modulio OĮG ir EPC rangovo.
Transformatoriams, kurių negalima įžeminti, įkrovos išlyginimas, pvz., PV ofsetinė dėžė, gali būti naudojama. Kadangi PID sukelia didelis neigiamas potencialas, palyginti su žeme neįžemintoje arba bipolinėje sistemoje, įkrovos išlyginimas veikia suteikiant atvirkštinį įkrovimą stygai naktį.
Krūvio išlyginimas suteikia moduliams didelį teigiamą potencialą (atvirkštinę įtampą) dieną ir stiprų neigiamą potencialą naktį. Poliarizacijos efektas, kuris įvyko operacijos metu, dabar yra atvirkštinis.
Įkrovimo ekvalaizeris neleis moduliui visiškai atsigauti. Modulio lygiu nuolatinis galios praradimas gali siekti 5%. Tačiau sistemos lygmeniu tai dažnai lieka nepastebėta. Ši procedūra taip pat buvo sėkminga atkuriant daugumą modulių, kurie ilgą laiką buvo paveikti PID. Moduliai, kurie buvo smarkiai paveikti, bet prarado daugiau nei 50 % galios, gali visiškai neatsigauti.
Didelės vertės rezistorius gali būti naudojamas įžeminti sistemą be transformatoriaus neigiamame keitiklio poliuje (pvz., 22 kOhm). Įžeminimas su didele varža vadinamas didelės varžos įžeminimu. Įžeminimo gedimo aptikimui būtina įrengti papildomus įrenginius.
Šis metodas sumažina stygos įtampos potencialą ir taip sustabdo arba užkerta kelią PID. Tačiau PID paveiktų modulių atkūrimas bus mažiau efektyvus nei naudojant įkrovos išlyginimą.
Prieš pradėdami saulės keitiklio trikčių šalinimą, pirmiausia turite suprasti, kaip jis veikia. Štai trumpas aprašymas, kaip keitiklis paverčia nuolatinės srovės energiją iš skydelio į kintamosios srovės energiją:
Energija iš saulės kolektorių bus kaupiama baterijoje, kuri bus įkraunama tiesiai iš stogo PV ląstelės. Šio proceso metu pradeda veikti keitiklis, kuris konvertuoja maitinimo tipą iš nuolatinės srovės į kintamą ir saugo jį akumuliatoriuje. Nuolatinė elektra iš skydelio siunčiama į keitiklį, o tai yra pagrindinės matematikos procedūra. Inverteris paverčia jį kintamąja ir kaupia energiją akumuliatoriuje, kol jos prireiks. Kai įjungiate šviesą, ji taip pat ima kintamosios srovės maitinimą iš akumuliatoriaus per keitiklį.
Kadangi saulės inverteriai sukurti taip, kad daugelį metų veiktų be problemų, jie sukurti taip, kad atlaikytų problemas. Tačiau tai tiesa tik tuo atveju, jei jį įdiegiate teisingai, be blogų jungčių ar našumo. Dėl to daugumą vidinių problemų, susijusių su saulės keitikliais, pirmiausia sukelia netinkamas įrengimas.
Yra dvi pagrindinės keitiklio pyptelėjimo priežastys: viena yra tai, kad išsikrovė baterija, o kita – perkrovė keitiklį.
Jei keitiklį perkrausite virš vardinės galios, keitiklis greičiausiai išsijungs. Visas jūsų apkrovos poreikis neturi viršyti keitiklio nominalios vertės, tačiau turėtumėte palikti šiek tiek vietos virš jo.
Jei jūsų keitiklis visada veikia maksimaliu pajėgumu, gali sumažėti efektyvumas ir našumas. Gali nepavykti anksčiau nei tikėtasi. Tai pasakytina ir apie pigius keitiklius, kurie dažnai negali atlaikyti daugiau nei 80 % vardinės talpos apkrovos.
Kai keitiklis perkraunamas, šviesos diodas pradeda mirksėti (paprastai kartu su nuolatiniu pyptelėjimu).
Vienas iš labiausiai paplitusių problemų, susijusių su saulės keitikliais, yra perkaitimas, o tai nėra geras aptarnavimo rodiklis. Aukšta keitiklio temperatūra gali turėti neigiamos įtakos bendram aptarnavimui ir energijos išeigai. Jei šiluma viršija maksimalią darbinę temperatūrą, sistema gali būti išjungta.
Daug baimių kurstoma dėl to, kaip atsinaujinanti energija kelia grėsmę mūsų elektros tinklams, tačiau tikra problema, kuriai pramonė neskiria pakankamai dėmesio, yra tai, kaip didėja įtampa mūsų dažniausiai senoje ir nelanksčioje infrastruktūroje, dėl kurios klientai negali gauti kuo daugiau naudos. jų saulės PV įrenginiai.
Žinoma, kiekvienas, turintis išsilavinimą šioje srityje, tai jau žino, bet manau, kad dauguma klientų nežino, koks svarbus yra ryšys tarp keitiklio įtampos ir įtampos tinkle. Kai kas nors nepavyksta, klientas gauna sąskaitą, kurioje nurodoma, kad į tinklą buvo eksportuota žymiai mažiau energijos nei tikėtasi, o kažkas – saulės energijos montuotojas, elektros pardavėjas ar tinklas – sulaukia įnirtingo telefono skambučio.
Kad išstumtų elektrą, keitiklis turi veikti didesne įtampa nei tinklas (srovė teka iš aukštesnės įtampos taško į žemesnės įtampos tašką, niekada atvirkščiai). Problema ta, kad kiekvienas saulės energijos įrenginys, kuris tiekia energiją į sistemą, šiek tiek padidina tinklo įtampą – o dešimtims tūkstančių sistemų kasmet prisijungus prie SA Power tinklo, kai kurios sistemos susidurs su tinklo įtampa, kuri neatitinka keitiklio tolerancijos ( AS/NZS 4777.1 standartas riboja keitiklio įtampą iki 255 V).
Kadangi dauguma namų ūkių, norėdami sutaupyti, montuoja saulės fotovoltines (PV) plokštes, akivaizdžiausias būdas sužinoti, ar jos veikia, yra patikrinti sąskaitą už elektrą. Kažkas negerai, jei šio mėnesio ataskaita yra daug didesnė nei praėjusio mėnesio.
Toliau pateikiami pagrindiniai trikčių šalinimo veiksmai PV sistema
Ar neerzina, kai telefono techninė pagalba klausia, ar kompiuteris, kurį bandote taisyti, yra prijungtas ir įjungtas? Tai žemina. Tačiau šie klientų aptarnavimo atstovai turi pasiteirauti, nes „išjungtas“ kompiuteris yra viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių, kodėl vartotojo kompiuteris neveikia.
Pertraukiklio jungikliai arba mažos saugiklių dėžutės, reguliuojančios jūsų namų elektros srautą, yra vienodos.
Šie jungikliai gali suveikti dėl viršįtampių, gedimų ar perkrovų, sustabdydami saulės energijos tiekimą į prietaisus arba jos tiekimą į tinklą. Tačiau dažnai pakanka atkurti jų pradinę būseną, kad problema būtų išspręsta. Norėdami geriau suprasti, kaip išvengti automatinių jungiklių suveikimo, skaitykite apie Svarbios fotovoltinės sistemos patikimumo priemonės: apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo.
Kadangi saulės kolektoriams reikia tiesioginių saulės spindulių, kad būtų sukurta elektros energija, labai svarbu, kad jose nebūtų visko, kas galėtų trukdyti jų gamybai, pavyzdžiui:
Taip pat turėtumėte pažvelgti po plokštėmis, ar nėra kliūčių. Pelės, paukščiai ir kiti kenkėjai gali sugadinti jūsų komponentus PV sistema, todėl gaunama mažiau energijos. Dėl to labai svarbu pašalinti visas išmatas ir nešvarumus. Taip pat būtų gera idėja įdėti apsaugą nuo kenkėjų, kad ateityje išvengtumėte kenkėjų.
Beveik kiekvienas PV Sistemoje yra inverteris, kuris paverčia jūsų saulės kolektorių generuojamą nuolatinės srovės (DC) energiją į kintamos srovės (AC) elektros energiją, skirtą naudoti jūsų namų prietaisams.
Saulės skaitikliai yra atsakingi už jūsų pagamintos energijos registravimą PV sistema realiuoju laiku. Tai padeda aptikti nukrypimus lyginant istorinius gamybos duomenis su esamais duomenimis. Saulės skaitikliai daugeliui namų ūkių dažnai yra pirmoji (ir vienintelė) gynybos linija nuo iššvaistytų santaupų.
Turėtumėte sugebėti anksti nustatyti daugumą problemų dėl veikimo, jei turite funkcionalų saulės skaitiklį ir nepamirškite jo reguliariai tikrinti. Tačiau jūs turite turėti omenyje. Taip pat turėsite sekti istorinius duomenis, kad galėtumėte peržiūrėti dabartinius saulės energijos išeigos duomenis.
Toks dėmesingumas ne visada įmanomas paprastam namų savininkui.
Saulės stebėjimo įrengimas yra geresnis pasirinkimas (arba dabartinės stebėjimo sąrankos taisymas). Pavyzdžiui, „Stable Solar“ teikiame visapusiškas saulės energijos paslaugas ir narystės programas, kurios apima:
Saulės baterijos neveikia vienodai gerai visose situacijose, tačiau galite padidinti savo saulės sistemos išdėstymo ar masyvo efektyvumą ir našumą imdamiesi iniciatyvių priemonių. Galite maksimaliai išnaudoti savo investicijas į saulės energiją atlikdami kelis paprastus veiksmus. Šios keturios rekomendacijos gali padėti optimizuoti saulės baterijų našumą ir sutaupyti pinigų už elektrą – nuo jų įdėjimo siekiant geriausios energijos gamybos iki nuolaidų už komunalines paslaugas ir žaliosios energijos apdovanojimų.
Saulės baterijos turi veikti geriausiai, kai jas veikia tiesioginiai saulės spinduliai. Jūsų masyvo išvestis gali smarkiai sumažėti, jei saulę užstoja medis ar kita struktūra. „Energy Sage“ teigimu, šešėlis ypač kenkia saulės kolektoriams, naudojant keitiklio „styginį“ stilių, kuris riboja masyvo išvestį iki silpniausios plokštės intensyvumo. Net jei tik nedidelė jūsų masyvo dalis yra tamsesnė, visos diegimo išvestis gali būti sumažinta.
Medžius reikia genėti arba pašalinti iš teritorijos aplink jūsų masyvą. Jei medžių negalima pašalinti arba tam tikras konstrukcijos komponentas meta šešėlį, Energy Sage pataria naudoti mikroinverterį arba galios optimizavimo keitiklį, kad padidintumėte išvestį iš masyvo neužtemdytų sričių.
Kai saulės baterijos yra nukreiptos tiesiai į saulę, jos sukuria daugiausia energijos. „Solar Reviews“ teigia, kad plokštės, nukreiptos tiesiai į pietus, visą dieną gautų daugiausiai tiesioginių saulės spindulių ir turėtų didžiausią galią. Po pietų ir ankstyvą vakarą daugiau galios suteikia vakarinė padėtis.
Ideali saulės kolektorių padėtis priklauso nuo to, kaip ir kada vartojate energiją, taip pat kiek kainuoja jūsų elektra.
Kai komunalinė įmonė siūlo 1:1 grynąjį apskaitą, o tai yra praktika, kai komunalinė įmonė teikia visos kainos atsiskaitymo kreditus už kliento saulės sistemos pagamintą elektros energijos perteklių, geriausias pasirinkimas gali būti į pietus nukreiptos plokštės. Siekiama pagaminti kuo daugiau elektros energijos bet kuriuo paros metu.
Jei komunalinė įmonė naudoja atsiskaitymą už naudojimo laiką, pagal kurį taikomi didesni tarifai, kai sunaudojama daugiausiai energijos, turėsite atidžiau atkreipti dėmesį į tai, kada jūsų įmonėje ar namuose sunaudojama daugiausia energijos. Pagal šį scenarijų pageidautina būtų pietų arba pietvakarių kryptis.
Laikui bėgant ant saulės baterijų gali kauptis dulkės, todėl jų veikimas sumažės. Nacionalinės atsinaujinančios energijos laboratorijos duomenimis, susikaupusios dulkės laikui bėgant gali sumažinti jūsų masyvo našumą net 7%.
Kadangi saulės energija yra sveika aplinkai, vyriausybė suteikia mokesčių kreditus ir nuolaidas valstybės, savivaldybių ir federaliniu lygiu. Paskatas naujiems įrengimams galite gauti iš vietinės įmonės.
atsižvelgdama PV sistema, kuri neveikia, niekada nėra puikus jausmas, tačiau tai neturi baigti jūsų PV sistemos montavimas. Naudodamiesi kai kuriais paprastais vertinimais ir sprendimais, kuriuos apibūdinome, norėdami diagnozuoti ir ištaisyti dažniausiai pasitaikančius gedimus, galite akimirksniu vėl pradėti veikti. Ir po kelių mėnesių, kai pamatysite pirmą sąskaitą už elektrą, žinosite, kad visas sunkus darbas buvo to vertas.
Taigi čia jūs sužinosite apie dažniausiai pasitaikančius sistemos gedimus ir kaip juos ištaisyti. Tikimės, kad šie patarimai leis išvengti kai kurių sistemos gedimų namuose. Jei taip, praneškite mums mūsų el ZBeny puslapis. Mes norėtume išgirsti iš jūsų!