Ar lielāku sabiedrības akceptu Solar PV un fosilais kurināmais kļūst arvien aktuālāks temats plašsaziņas līdzekļos, daudzi cilvēki apsver iespēju izmantot saules enerģiju. Problēma ir tā, ka saules enerģijas sistēmas uzstādīšana ne vienmēr ir tik vienkārša, kā šķiet. Šeit es apskatīšu dažus no visbiežāk sastopamajiem saules fotoelektrisko sistēmu kļūmju iemesliem, kā arī dažus drošības padomus, ko varat ievērot, lai novērstu problēmas.
Ir daudz veidu, kā jūsu saules enerģijas sistēma var sabojāties, it īpaši, ja neesat veltījis laiku, lai uzzinātu, kā tās darbojas. Un mēs saprotam, ka sekošana līdzi tehnoloģijām dažkārt var būt nepārvarama, it īpaši, ja tā nav jūsu specialitāte. Bet, par laimi, ir daži vienkārši padomi, ko varat izmantot, lai nodrošinātu sistēmas pareizu darbību.
Šajā emuārā ļaujiet mums atklāt Četri visizplatītākie PV Sistēmas kļūmes un to novēršana.
Kad saules panelis ir aizēnots, strāva nevar plūst ap vājām šūnām, izraisot karstā punkta efektu. Strāva galu galā koncentrēsies dažās šūnās, izraisot to pārkaršanu un kušanu.
Viens no visizplatītākajiem saules paneļa atteices vai ugunsbīstamības iemesliem ir karstā punkta efekts. Tā rezultātā, veidojot fotoelektriskās sistēmas, ir ļoti svarīgi izmantot apvada diodes, lai nodrošinātu, ka strāva var plūst garām vājām šūnām, savukārt ēnojuma ietekme tiek samazināta dažādās ēnojuma situācijās.
Karstie punkti joprojām ir plaši izplatīti mūsdienās PV moduļus, un paredzams, ka šī tendence turpināsies kā PV moduļu tehnoloģija attīstās uz plānākām vafelēm, kuras ir vairāk pakļautas mikroplaisām visā ražošanas, piegādes un uzstādīšanas procesā.
Karstie plankumi uz saules moduļu virsmas ir plaši izplatīti, un tie izmanto lielu moduļa jaudas daudzumu.
Šobrīd mēs zinām, ka izmestās ēnas rada karstos punktus. Tātad, no kurienes rodas ēnas?
Hotspots ne tikai uznirst no nekurienes. Siltuma uzkrāšanās, ko var izraisīt dažādi apstākļi, vienmēr ir cēlonis. Tomēr, ja jūsu saules paneļu sistēmai ir maza gaisa plūsma, piemēram, aizsargapvalks, karstie punkti, visticamāk, veidosies.
Lai novērstu paneļu pārkaršanu, laba saules paneļu sistēma pastāvīgi nodrošinās atbilstošu ventilāciju un cirkulāciju. Labākā pieeja, lai izvairītos no pārkaršanas, ir uzstādīt jaudas optimizētāju, kas automātiski ierobežo enerģijas izvadi, kad temperatūra paaugstinās.
Tas novērš nepieciešamību pēc manuālām vadības ierīcēm un garantē jūsu ražošanas standartu ievērošanu.
Apvada diožu izmantošana katrā saules panelī var pat izvairīties no karsto punktu veidošanās. Apvedceļa diožu trūkums uz saules paneļiem bieži izraisa karsto punktu efektus. Apvedceļa diodes nodrošina strāvas plūsmu kļūmes vai ēnojuma gadījumā, saglabājot jaudu.
Tā vietā, lai tikai absorbētu siltumu, ražotāji var izmantot stikla šķirnes ar īpašām īpašībām, kas var to pazemināt. Ir arī laba ideja izmantot aizmugurējo loksni ar augstu siltumvadītspēju, lai palīdzētu panelim efektīvāk izkliedēt siltumu.
Hotspot efekti, visticamāk, rodas uz netīra vai putekļaina saules paneļa. Regulāra paneļu tīrīšana var palīdzēt mazināt šo ietekmi.
Ir arī ieteicams pārbaudīt, vai koki, lapas vai citi gruveši netraucē saules gaismai nokļūt jūsu saules paneļos.
Tā vietā, lai ļautu saules paneļiem vienkārši novietoties vienā vietā, saules izsekošanas sistēmas aktīvi pārvieto tos pret sauli.
Visu dienu pakļaujot paneli tiešiem saules stariem, šie risinājumi palīdz novērst karsto punktu ietekmi. Trūkums ir tāds, ka šīs izsekošanas sistēmas ir dārgas, un šim sistēmas tipam nepieciešamie papildu kustīgie komponenti paaugstinās jūsu elektroenerģijas ražošanas cenas.
Hotspot efektus var samazināt, uzstādot paneļus leņķī. Internetā varat atrast ideālo leņķi, ko izmantot savai atrašanās vietai.
Paneļu uzstādīšana bez šķēršļiem ir vienkārša un efektīva pieeja, lai izvairītos no karsto punktu ietekmes. Tas nozīmē, ka tiem nevajadzētu atrasties pārāk tuvu kopā vai kāda cita ēnā, jo viena uz otras veidosies ēnas.
Tipiskākie šķēršļi, no kuriem jāuzmanās, ir koki un ēkas. Ir arī ieteicams paneļus novietot tālāk no ēnām.
PID (potential induced deterioration) ir parādība saules enerģijas sektorā, kas pēdējā laikā ir kļuvusi par problēmu. PID ietekmē jonus saules baterijā, kā rezultātā samazinās šūnas jauda.
Pirmajā darbības gadā PID var ievērojami ierobežot fotoelektriskā (PV) moduļa jaudu, pirmajos 70 mēnešos jaudas zudumiem moduļa līmenī sasniedzot pat 18%. Šie zaudējumi moduļa līmenī var notikt ātri un kļūt tik smagi, ka ietekmē sistēmas vispārējo veiktspēju.
Potenciāli izraisīta pasliktināšanās dažkārt tiek sajaukta ar moduļa problēmu, taču tai ir nepieciešamas sistēmas līmeņa izmaiņas. PID sastopamību galvenokārt nosaka sistēmas elektriskā iestatīšana un moduļa konstrukcija/konstrukcija. PID var izraisīt dažādi faktori, tostarp sistēmas spriegums, temperatūra, mitrums un izstarojums.
PID rodas sistēmās ar lielu negatīvu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Tas notiek, ja invertora negatīvais pols nav savienots ar zemi vai ja invertora pozitīvais pols ir savienots ar zemi bipolārā konfigurācijā.
PID nenotiek iezemētās sistēmās, kur invertora negatīvais pols ir iezemēts, vai sistēmās ar spriegumu, kas ir mazāks vai vienāds ar 600 V, jo nepastāv augsta negatīvā sprieguma potenciāls, kas izraisa PID.
Diemžēl zemāku cenu un paaugstinātas efektivitātes dēļ iezemētās sistēmas zaudē vietu nezemētām un bipolārām sistēmām, un jaunāko noteikumu rezultātā arvien plašāk izplatās augstāka sprieguma sistēmas.
PID ietekme ir īpaši spēcīga moduļos ar vislielāko negatīvo potenciālu nepamatotā sistēmā.
Ir dažādi elementi, kas papildus elektriskajam izvietojumam var radīt pareizos apstākļus PID rašanās gadījumā:
Tam, kas notiek (vai nenotiek) ražotnē, ir liela ietekme uz to, vai PID attīstās vai nē konkrētā panelī.
Saules elektrostacijās ar iezemētu elektrisko izkārtojumu var droši izvairīties no PID, iezemējot invertora negatīvo polu.
The PV nozare ir izstrādājusi testu kopumu, kas pazīstams kā IEC62804, ko var izmantot, lai novērtētu uzticamību. Pēc HSB ekspertu domām, invertorā būtu jāievieš arī anti-PID procedūras, līdz būs pietiekami daudz datu, kas liecinātu, ka moduļa sertifikācija ir veiksmīga.
Nepareizi mazināšanas pasākumi var nodarīt kaitējumu rūpnīcas iekārtām un pārkāpt dažādas ražotāja garantijas.
Seku mazināšanas stratēģijas katram augam var atšķirties, tomēr tās var ietvert:
Laiks, kas nepieciešams, lai atklātu, apstiprinātu un mazinātu PID, atšķiras atkarībā no sarunu ilguma starp piegādātājiem, ekspluatācijas un apkopes (O&M) nodrošinātājiem, inženierzinātņu, iepirkumu un būvniecības (EPC) darbuzņēmējiem, īpašniekiem un izstrādātājiem.
Daudzi avoti apgalvo, ka PID ietekme ir atgriezeniska un ka, ja tiks piemēroti atbilstoši mazināšanas pasākumi, moduļi sāks atjaunoties, tomēr tas ne vienmēr notiek. Daži moduļi ir uzlaboti rūpīgi kontrolētos laboratorijas apstākļos, lai gan tas ir atkarīgs no jaudas zuduma pakāpes atjaunošanas sākumā.
Moduļi ar nelieliem jaudas zudumiem, kas mazāki par 10%, parasti atjaunojas, savukārt tie, kuru jaudas zudumi ir lielāki par 30%, maz ticams, ka tie pilnībā atjaunosies. PID seku novēršanas metode var būtiski ietekmēt iekārtas darbību nākotnē.
Šobrīd tādas ir divas nozarē pieņemtas PID mazināšanas iespējas:
Izmantošanas pieeju nosaka sistēmas dizains, izmaksas un savietojamība. Lai izvairītos no aprīkojuma vai sistēmas garantiju anulēšanas, jebkurš PID mazināšanas risinājums ir jāsaņem invertora OEM, moduļa OEM un EPC darbuzņēmējam.
Beztransformatora invertoriem, kurus nevar iezemēt, lādiņa izlīdzināšana, piemēram, PV Ofseta kaste, var tikt izmantota. Tā kā PID izraisa liels negatīvs potenciāls attiecībā pret zemi nezemētā vai bipolārā sistēmā, lādiņa izlīdzināšana darbojas, nodrošinot virknes apgrieztu lādiņu naktī.
Uzlādes izlīdzināšana dod moduļiem augstu pozitīvo potenciālu (apgriezto spriegumu) dienas laikā un spēcīgu negatīvu potenciālu naktī. Polarizācijas efekts, kas notika operācijas laikā, tagad ir pretējs.
Uzlādes ekvalaizers neļaus modulim pilnībā atjaunoties. Moduļa līmenī pastāvīgs jaudas zudums var būt 5%. Tomēr sistēmas līmenī tas bieži paliek nepamanīts. Šī procedūra ir bijusi arī veiksmīga, atjaunojot lielāko daļu moduļu, kurus ilgu laiku ir ietekmējis PID. Moduļi, kas ir nopietni ietekmēti, bet ir zaudējuši vairāk nekā 50% jaudas, var pilnībā neatjaunoties.
Augstas vērtības rezistoru var izmantot, lai iezemētu beztransformatora sistēmu pie invertora negatīvā pola (piemēram, 22 kOhm). Zemējumu ar augstu pretestību sauc par augstas pretestības zemējumu. Zemes defektu noteikšanai ir nepieciešams uzstādīt papildu ierīces.
Šī pieeja samazina virknes sprieguma potenciālu, tādējādi apturot vai novēršot PID. Tomēr PID ietekmēto moduļu atkopšana būs mazāk efektīva nekā ar uzlādes izlīdzināšanu.
Pirms sākat saules invertora problēmu novēršanu, vispirms ir jāsaprot, kā tas darbojas. Šeit ir īss pārskats par to, kā invertors pārvērš līdzstrāvas enerģiju no paneļa maiņstrāvas strāvā:
Enerģija no saules paneļiem tiks uzkrāta akumulatorā, kas tiks uzlādēts tieši no jumta PV šūnas. Šajā procesā tiek izmantots invertors, pārveidojot strāvas veidu no līdzstrāvas uz maiņstrāvu un saglabājot to akumulatorā. Līdzstrāvas elektrība no paneļa tiek nosūtīta uz invertoru, kas ir pamata matemātikas procedūra. Invertors pārveido to par maiņstrāvu un uzglabā enerģiju akumulatorā, līdz tas ir nepieciešams. Ieslēdzot gaismu, tas caur invertoru paņem arī maiņstrāvu no akumulatora.
Tā kā saules enerģijas invertori ir paredzēti, lai nodrošinātu gadiem ilgu bezproblēmu apkalpošanu, tie ir veidoti tā, lai izturētu problēmas. Tomēr tas ir taisnība tikai tad, ja instalējat to pareizi, bez sliktiem savienojumiem vai ienesīguma. Tā rezultātā lielāko daļu iekšējo problēmu ar saules enerģijas invertoriem izraisa nepareiza uzstādīšana.
Ir divi galvenie iemesli, kāpēc invertors var pīkstēt: viens ir akumulators, un otrs ir pārslogots invertors.
Ja invertoru pārslogojat virs tā nominālās jaudas, invertors, visticamāk, jums tiks izslēgts. Visa jūsu slodzes prasība nedrīkst pārsniegt invertora nominālo vērtību, taču jums ir jāatstāj vieta virs tā.
Ja jūsu invertors vienmēr darbojas ar maksimālo jaudu, tas var samazināt efektivitāti un veiktspēju. Tas, iespējams, neizdosies ātrāk, nekā paredzēts. Tas attiecas arī uz zemo izmaksu invertoriem, kas bieži vien nevar izturēt vairāk kā 80% no to nominālās jaudas slodzes.
Kad invertors kļūst pārslogots, gaismas diode sāk mirgot (parasti kopā ar konsekventu pīkstienu).
Viena no raksturīgākajām saules enerģijas invertoru problēmām ir pārkaršana, kas nav labs pakalpojuma rādītājs. Invertora augstā temperatūra var negatīvi ietekmēt kopējo pakalpojumu un enerģijas jaudu. Ja siltums pārsniedz maksimālo darba temperatūru, sistēma var tikt izslēgta.
Pastāv daudz baiļu par to, kā atjaunojamā enerģija apdraud mūsu elektrotīklus, taču patiesa problēma, kurai nozare nesaņem pietiekami daudz uzmanības, ir tas, kā mūsu lielākoties vecajā un neelastīgajā infrastruktūrā palielinās spriegums, kas neļauj klientiem gūt maksimālu labumu no viņu saules enerģija PV iekārtām.
Protams, ikviens, kas ir izglītots šajā jomā, to jau zina, bet es domāju, ka lielākā daļa klientu neapzinās, cik svarīga ir saikne starp spriegumu pie invertora un spriegumu tīklā. Ja kaut kas noiet greizi, klients saņem rēķinu, kurā norādīts, ka tīklā ir eksportēts ievērojami mazāk enerģijas, nekā paredzēts, un kāds — saules enerģijas uzstādītājs, elektrības tirgotājs vai tīkls — saņem niknu telefona zvanu.
Lai izstumtu elektrību, invertoram jādarbojas ar lielāku spriegumu nekā tīklam (strāva plūst no augstāka sprieguma punkta uz zemāka sprieguma punktu, nekad otrādi). Problēma ir tāda, ka katra saules enerģijas iekārta, kas sistēmā iespiež strāvu, nedaudz paaugstina tīkla spriegumu — un, tā kā katru gadu SA Power tīklā tiešsaistē tiek pievienoti desmitiem tūkstošu sistēmu, dažas sistēmas saskarsies ar tīkla spriegumu, kas ir ārpus invertora pielaides ( AS/NZS 4777.1 standarts ierobežo invertora spriegumu līdz 255 V).
Tā kā lielākā daļa mājsaimniecību uzstāda saules fotoelektriskos (PV) paneļus, lai ietaupītu naudu, visredzamākā metode, kā noteikt, vai tie darbojas, ir pārbaudīt rēķinu par enerģiju. Kaut kas nav kārtībā, ja šī mēneša paziņojums ir daudz augstāks nekā pagājušajā mēnesī.
Tālāk ir norādītas problēmu novēršanas pamatdarbības PV sistēma
Vai tas nav kaitinoši, ja jūsu tālruņa tehniskais atbalsts jautā, vai dators, kuru mēģināt labot, ir pievienots un ieslēgts? Tas ir pazemojoši. Tomēr šiem klientu apkalpošanas pārstāvjiem ir jājautā, jo “izslēgts” dators ir viens no visizplatītākajiem iemesliem, kāpēc lietotāja dators nedarbojas.
Slēdžu slēdži vai mazās drošinātāju kārbas, kas regulē jūsu mājas elektrisko plūsmu, darbojas tāpat.
Šos slēdžus var atslēgt pārsprieguma, darbības traucējumu vai pārslodzes gadījumā, apturot saules enerģijas uzlādi ierīcēm vai tās padevi tīklam. Tomēr bieži vien problēmas risināšanai pietiek ar to atjaunošanu sākotnējā stāvoklī. Lai labāk izprastu, kā novērst slēdžu atslēgšanos, lasiet par... Svarīgi pasākumi fotoelektriskās sistēmas uzticamībai: pārslodzes un īsslēguma aizsardzība.
Tā kā saules paneļiem ir nepieciešama tieša saules gaisma, lai radītu elektroenerģiju, ir ļoti svarīgi, lai tie būtu brīvi no visa, kas varētu traucēt to ražošanu, piemēram:
Jums vajadzētu arī meklēt zem paneļiem jebkādus šķēršļus. Peles, putni un citi kaitēkļi var sabojāt jūsu ierīces sastāvdaļas PV sistēma, kas rada mazāku enerģijas patēriņu. Tā rezultātā ir ļoti svarīgi noņemt visus izkārnījumus un netīrumus. Ir arī laba ideja uzstādīt kaitēkļu aizsargu, lai nākotnē novērstu kaitēkļus.
Gandrīz katrs PV sistēma ietver invertoru, kas pārvērš jūsu saules paneļu radīto līdzstrāvas (DC) jaudu maiņstrāvas (AC) elektrībā, ko izmanto jūsu mājas ierīcēs.
Saules skaitītāji ir atbildīgi par jūsu saražotās enerģijas reģistrēšanu PV sistēma reāllaikā. Tas palīdz atklāt novirzes, salīdzinot vēsturiskos ražošanas datus ar pašreizējiem datiem. Saules skaitītāji daudzām mājsaimniecībām bieži vien ir pirmā (un vienīgā) aizsardzības līnija pret nelietderīgiem ietaupījumiem.
Ja jums ir funkcionāls saules enerģijas skaitītājs, jums vajadzētu būt iespējai agri noteikt lielāko daļu veiktspējas problēmu un neaizmirstiet to regulāri pārbaudīt. Tomēr jums ir jāpatur prātā. Jums būs arī jāseko līdzi vēsturiskajiem datiem, lai perspektīvā aplūkotu pašreizējos saules enerģijas jaudas rādītājus.
Šāda vērība ne vienmēr ir iespējama parastajam mājas īpašniekam.
Saules uzraudzības instalēšana ir labāka iespēja (vai pašreizējās uzraudzības iestatījumu labošana). Piemēram, Stable Solar mēs piedāvājam visaptverošus saules enerģijas pakalpojumus un dalības programmas, kas ietver:
Saules paneļi nedarbojas vienlīdz labi visās situācijās, taču jūs varat uzlabot savas saules sistēmas izkārtojuma vai masīva efektivitāti un jaudu, veicot proaktīvus pasākumus. Varat gūt maksimālu labumu no ieguldījumiem saules enerģijā, veicot dažas vienkāršas darbības. Šie četri ieteikumi var palīdzēt jums optimizēt jūsu saules paneļu jaudu un ietaupīt naudu par elektroenerģiju, sākot no to izvietošanas, lai iegūtu vislabāko elektroenerģijas ražošanu, līdz kvalificēšanās komunālo pakalpojumu atlaidēm un zaļās enerģijas balvām.
Saules paneļi vislabāk darbojas, ja tie ir pakļauti tiešiem saules stariem. Jūsu masīva izvade var būt krasi samazināta, ja sauli bloķē koks vai cita struktūra. Ēnojums ir īpaši kaitīgs saules paneļiem, izmantojot invertora “stīgu” stilu, kas ierobežo masīva izvadi līdz vājākā paneļa intensitātei, norāda Energy Sage. Pat ja tikai neliela masīva daļa ir noēnota, visas instalācijas izvade var tikt samazināta.
Koki ir jāapgriež vai jānoņem no teritorijas ap jūsu masīvu. Ja kokus nevar noņemt vai kāda struktūras sastāvdaļa met ēnu, Energy Sage iesaka izmantot mikroinvertoru vai jaudas optimizētāja invertoru, lai uzlabotu izvadi no masīva neēnotiem apgabaliem.
Kad saules paneļi ir tieši vērsti pret sauli, tie rada visvairāk enerģijas. Solar Reviews apgalvo, ka paneļi, kas vērsti tieši uz dienvidiem, saņems vistiešāko saules gaismu visas dienas garumā un nodrošina maksimālo potenciālo jaudu. Pēcpusdienā un agrā vakarā rietumu pozīcija nodrošina lielāku jaudu.
Ideālo saules paneļa orientāciju nosaka tas, kā un kad jūs patērējat enerģiju, kā arī cik maksā jūsu elektrība.
Ja komunālais uzņēmums piedāvā 1:1 neto uzskaiti, kas ir uzņēmuma prakse, kas nodrošina pilnas cenas norēķinu kredītus par klienta saules sistēmas saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, uz dienvidiem vērsti paneļi var būt labākais risinājums. Mērķis ir saražot pēc iespējas vairāk elektroenerģijas jebkurā diennakts laikā.
Ja utilīta izmanto norēķinu par lietošanas laiku, kas iekasē augstākas likmes, kad tiek izmantots visvairāk enerģijas, jums būs jāpievērš lielāka uzmanība tam, kad jūsu uzņēmumā vai mājās tiek izmantots visvairāk enerģijas. Šajā scenārijā priekšroka varētu būt dienvidu vai dienvidrietumu virzienam.
Laika gaitā uz jūsu saules paneļiem var uzkrāties putekļi, samazinot to veiktspēju. Putekļu uzkrāšanās, saskaņā ar Nacionālās atjaunojamās enerģijas laboratorijas datiem, laika gaitā var pasliktināt jūsu bloka veiktspēju pat par 7%.
Tā kā saules enerģija ir veselīga videi, valdība piešķir nodokļu kredītus un atlaides valsts, pašvaldību un federālā līmenī. Atvieglojumi jaunām instalācijām var būt pieejami vietējā utilītā.
Ņemot PV sistēma, kas nedarbojas, nekad nav lieliska sajūta, taču tai nav jāpārtrauc jūsu darbība PV sistēmas uzstādīšana. Izmantojot dažus no mūsu aprakstītajiem vienkāršajiem novērtējumiem un risinājumiem, lai diagnosticētu un labotu izplatītas kļūdas, jūs varat ātri atjaunot sistēmu un darboties. Un pēc mēnešiem, kad saņemsiet pirmo elektrības rēķinu, jūs zināsiet, ka viss smagais darbs bija tā vērts.
Tātad, šeit ir aprakstītas visbiežāk sastopamās sistēmas kļūmes un to novēršana. Cerams, ka šie padomi ļaus izvairīties no dažām sistēmas kļūmēm mājās. Ja viņi to dara, lūdzu, informējiet mūs mūsu ZBeny Lappuse. Mēs labprāt dzirdētu no jums!