Với sự chấp nhận rộng rãi hơn của công chúng đối với năng lượng mặt trời PV và nhiên liệu hóa thạch ngày càng trở thành một chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều người ngoài kia đang cân nhắc sử dụng năng lượng mặt trời. Vấn đề là, việc lắp đặt một hệ thống điện mặt trời không phải lúc nào cũng dễ dàng như người ta tưởng. Sau đây, tôi sẽ xem xét một số lý do phổ biến nhất khiến hệ thống Quang điện mặt trời bị lỗi và một số mẹo an toàn mà bạn có thể làm theo để ngăn ngừa các sự cố trên đường.
Có rất nhiều cách hệ thống điện mặt trời của bạn có thể bị hỏng, đặc biệt là nếu bạn không dành thời gian để tìm hiểu cách chúng hoạt động. Và chúng tôi hiểu rằng việc theo kịp công nghệ đôi khi có thể quá sức, đặc biệt nếu đó không phải là chuyên môn của bạn. Nhưng may mắn thay, có một số mẹo đơn giản bạn có thể sử dụng để đảm bảo rằng hệ thống của bạn sẽ hoạt động bình thường.
Trong blog này, hãy cùng chúng tôi khám phá Bốn phổ biến nhất PV Hệ thống bị lỗi và cách khắc phục.
Khi tấm pin năng lượng mặt trời bị che khuất, dòng điện không thể chạy xung quanh các tế bào yếu, gây ra hiệu ứng điểm phát sóng. Dòng điện cuối cùng sẽ tập trung trong một vài tế bào, khiến chúng quá nóng và tan chảy.
Một trong những lý do phổ biến nhất dẫn đến sự cố bảng điều khiển năng lượng mặt trời hoặc nguy cơ hỏa hoạn là hiệu ứng điểm phát sóng. Do đó, điều quan trọng là phải sử dụng điốt bỏ qua khi xây dựng hệ thống quang điện để đảm bảo rằng dòng điện có thể chạy qua các tế bào yếu trong khi tác động che bóng được giảm bớt trong các tình huống che bóng khác nhau.
Ngày nay, các điểm nóng vẫn còn phổ biến PV và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi PV công nghệ mô-đun tiến tới các tấm mỏng hơn, dễ bị các vết nứt nhỏ hơn trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển và lắp đặt.
Các mảng nóng trên bề mặt của các mô-đun năng lượng mặt trời là phổ biến và chúng sử dụng một lượng lớn năng lượng của mô-đun.
Tại thời điểm này, chúng ta biết rằng bóng đổ tạo ra điểm nóng. Vậy, bóng đổ đến từ đâu?
Các điểm phát sóng không chỉ xuất hiện từ hư không. Sự tích tụ nhiệt, có thể do nhiều trường hợp gây ra, luôn là nguyên nhân. Tuy nhiên, nếu hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời của bạn có ít luồng không khí, chẳng hạn như vỏ bảo vệ, thì nhiều khả năng sẽ hình thành các điểm nóng.
Để ngăn các tấm pin quá nóng, một hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời tốt sẽ liên tục cung cấp hệ thống thông gió và lưu thông thích hợp. Cài đặt bộ tối ưu hóa năng lượng tự động giới hạn năng lượng phát ra khi nhiệt độ tăng quá cao là cách tốt nhất để tránh quá nhiệt.
Điều này giúp loại bỏ nhu cầu kiểm soát thủ công và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn sản xuất của bạn được duy trì.
Việc sử dụng các điốt rẽ nhánh trên mỗi tấm pin mặt trời thậm chí có thể tránh được việc hình thành các điểm nóng. Sự vắng mặt của các điốt rẽ nhánh trên các tấm pin mặt trời thường gây ra hiệu ứng điểm phát sóng. Điốt rẽ nhánh cho phép dòng điện chạy trong trường hợp có sự cố hoặc bóng mờ, bảo toàn sản lượng điện.
Thay vì chỉ hấp thụ nhiệt, các nhà sản xuất có thể sử dụng các loại thủy tinh có chất lượng chuyên dụng có thể hạ nhiệt. Bạn cũng nên sử dụng tấm nền có độ dẫn nhiệt cao để giúp tấm nền phân tán nhiệt hiệu quả hơn.
Hiệu ứng điểm phát sóng có nhiều khả năng xảy ra trên bảng điều khiển năng lượng mặt trời bẩn thỉu hoặc nhiều bụi. Làm sạch các tấm nền thường xuyên có thể giúp giảm thiểu tác động này.
Bạn cũng nên kiểm tra xem không có cây cối, lá cây hoặc mảnh vụn nào khác cản ánh sáng mặt trời chiếu tới các tấm pin mặt trời của bạn.
Thay vì chỉ cho phép các tấm pin năng lượng mặt trời ngồi một chỗ, các hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời chủ động di chuyển chúng về phía mặt trời.
Bằng cách để bảng điều khiển của bạn tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời suốt cả ngày, các giải pháp này giúp ngăn chặn các tác động của điểm phát sóng. Điểm bất lợi là các hệ thống theo dõi này tốn kém và các thành phần chuyển động bổ sung cần thiết cho loại hệ thống này sẽ làm tăng giá sản xuất điện của bạn.
Các hiệu ứng điểm phát sóng có thể được giảm bớt bằng cách lắp đặt các bảng điều khiển của bạn ở một góc. Trên internet, bạn có thể xác định được góc lý tưởng để sử dụng cho vị trí của mình.
Cài đặt bảng điều khiển của bạn mà không có trở ngại là một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả để tránh tác động của điểm phát sóng. Điều này có nghĩa là chúng không nên ở quá gần nhau hoặc trong bóng râm của bất kỳ thứ gì khác vì các bóng sẽ hình thành trên nhau.
Những trở ngại điển hình nhất cần phải cảnh giác là cây cối và các tòa nhà. Bạn cũng nên đặt các tấm của bạn cách xa mọi bóng râm.
PID (suy giảm tiềm năng gây ra) là một hiện tượng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời gần đây đã trở thành một vấn đề. PID ảnh hưởng đến các ion trong pin mặt trời, dẫn đến giảm sản lượng của pin.
Trong năm đầu tiên hoạt động, PID có thể giới hạn đáng kể sản lượng điện của mô-đun quang điện (PV), với tổn thất điện năng ở mức mô-đun cao tới 70% trong 18 tháng đầu tiên. Những tổn thất này ở cấp độ mô-đun có thể diễn ra nhanh chóng và trở nên nghiêm trọng đến mức chúng ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của hệ thống.
Sự xuống cấp có thể gây ra đôi khi bị nhầm với sự cố mô-đun, nhưng nó yêu cầu sửa đổi cấp hệ thống. Tỷ lệ mắc PID chủ yếu được xác định bởi thiết lập điện của hệ thống và thiết kế / xây dựng mô-đun. PID có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm điện áp hệ thống, nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ.
PID phát sinh trong các hệ thống có điện thế âm lớn so với trái đất. Điều này xảy ra khi cực âm của biến tần không được kết nối với đất hoặc khi cực dương của biến tần được kết nối với đất ở cấu hình lưỡng cực.
PID không xảy ra trong các hệ thống nối đất, nơi cực âm của biến tần được nối đất hoặc trong các hệ thống có điện áp nhỏ hơn hoặc bằng 600V, vì điện thế âm cao gây ra PID không tồn tại.
Thật không may, do giá thấp hơn và tăng hiệu suất, các hệ thống nối đất đang mất dần vị thế trước các hệ thống lưỡng cực và không có xung quanh, đồng thời các hệ thống điện áp cao hơn đang trở nên phổ biến hơn do các quy định gần đây.
Tác động PID đặc biệt nghiêm trọng trong các mô-đun có tiềm năng âm lớn nhất trong một hệ thống không được bao quanh.
Có nhiều yếu tố khác nhau, ngoài việc bố trí điện, có thể tạo ra các trường hợp chính xác để PID xảy ra:
Những gì xảy ra (hoặc không xảy ra) trong nhà máy sản xuất có tác động lớn đến việc PID có phát triển trong một bảng cụ thể hay không.
PID có thể được tránh một cách an toàn trong các nhà máy năng lượng mặt trời có bố trí điện nối đất bằng cách nối đất cực âm của biến tần.
PV ngành công nghiệp đã phát triển một bộ thử nghiệm được gọi là IEC62804 có thể được sử dụng để đánh giá độ tin cậy. Các quy trình chống PID cũng nên được giới thiệu tại biến tần, theo các chuyên gia của HSB, cho đến khi có đủ dữ liệu để chỉ ra rằng chứng nhận mô-đun thành công.
Các nỗ lực giảm thiểu không đúng cách có thể gây hại cho thiết bị của nhà máy và vi phạm các bảo hành khác nhau của nhà sản xuất.
Các chiến lược giảm thiểu theo từng loại cây có thể khác nhau, tuy nhiên chúng có thể bao gồm:
Thời gian cần thiết để phát hiện, xác nhận và giảm thiểu PID thay đổi tùy thuộc vào thời lượng đàm phán giữa các nhà cung cấp, nhà cung cấp vận hành và bảo trì (O&M), nhà thầu, chủ sở hữu và nhà phát triển (EPC) kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC).
Nhiều nguồn cho rằng các tác động PID có thể đảo ngược và nếu các biện pháp giảm thiểu thích hợp được áp dụng, các mô-đun sẽ bắt đầu phục hồi, tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một số mô-đun đã được cải thiện trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát cẩn thận, mặc dù điều này phụ thuộc vào mức độ mất điện tại thời điểm bắt đầu khôi phục.
Các mô-đun có tổn thất điện năng nhỏ dưới 10% thường phục hồi, trong khi các mô-đun có tổn thất điện năng đáng kể trên 30% không có khả năng phục hồi hoàn toàn. Phương pháp giải quyết hậu quả của PID có thể có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà máy trong tương lai.
Hiện tại, có hai tùy chọn giảm thiểu PID được ngành công nghiệp chấp nhận:
Cách tiếp cận để sử dụng được xác định bởi thiết kế, chi phí và khả năng tương thích của hệ thống. Để tránh làm mất hiệu lực bảo hành của thiết bị hoặc hệ thống, bất kỳ giải pháp giảm thiểu PID nào đều phải được ủy quyền bởi OEM biến tần, OEM mô-đun và nhà thầu EPC.
Đối với các bộ biến tần không có biến áp không thể nối đất, một bộ cân bằng điện tích, chẳng hạn như PV hộp bù đắp, có thể được sử dụng. Bởi vì PID được tạo ra bởi một điện thế âm lớn so với mặt đất trong một hệ thống không bao quanh hoặc lưỡng cực, việc cân bằng điện tích hoạt động bằng cách cung cấp điện tích ngược cho chuỗi vào ban đêm.
Sự cân bằng điện tích mang lại cho các mô-đun một điện thế dương cao (điện áp nghịch đảo) vào ban ngày và một điện thế âm mạnh vào ban đêm. Hiệu ứng phân cực đã xảy ra trong quá trình hoạt động bây giờ bị đảo ngược.
Bộ cân bằng phí sẽ không cho phép mô-đun phục hồi hoàn toàn. Ở cấp độ mô-đun, có thể mất điện vĩnh viễn 5%. Tuy nhiên, điều này thường không được chú ý ở cấp hệ thống. Quy trình này cũng đã thành công trong việc tái tạo phần lớn các mô-đun đã bị PID tác động trong một thời gian dài. Các mô-đun bị va đập mạnh nhưng bị mất hơn 50% sức mạnh có thể không hoàn toàn phục hồi.
Một điện trở có giá trị cao có thể được sử dụng để nối đất hệ thống không có máy biến áp ở cực âm của biến tần (ví dụ: 22kOhm). Nối đất với trở kháng cao được gọi là nối đất trở kháng cao. Việc phát hiện lỗi nối đất đòi hỏi phải lắp đặt các thiết bị bổ sung.
Cách tiếp cận này làm giảm điện thế của chuỗi, do đó ngăn chặn hoặc ngăn chặn PID. Tuy nhiên, việc khôi phục các mô-đun bị ảnh hưởng bởi PID sẽ kém hiệu quả hơn so với việc cân bằng phí.
Trước khi bắt đầu khắc phục sự cố biến tần năng lượng mặt trời, trước tiên bạn phải hiểu cách hoạt động của nó. Dưới đây là tóm tắt nhanh về cách biến tần chuyển đổi năng lượng DC từ bảng điều khiển thành nguồn AC:
Năng lượng từ các tấm pin mặt trời sẽ được lưu trữ trong pin, được sạc trực tiếp từ mái nhà PV tế bào. Biến tần phát huy tác dụng trong quá trình này, chuyển đổi loại điện từ DC sang AC và lưu trữ trên pin. Điện một chiều từ bảng điều khiển được gửi vào bộ biến tần, đây là quy trình trong toán học cơ bản. Biến tần biến nó thành AC và lưu trữ năng lượng trong pin cho đến khi cần. Khi bạn bật đèn, nó cũng lấy điện AC từ pin thông qua biến tần.
Bởi vì bộ biến tần năng lượng mặt trời được thiết kế để cung cấp dịch vụ lâu năm mà không gặp sự cố, chúng được chế tạo để chống lại các vấn đề. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu bạn cài đặt đúng cách, không có kết nối hoặc kết quả kém. Do đó, phần lớn các vấn đề bên trong với biến tần năng lượng mặt trời là do lắp đặt không đúng cách ngay từ đầu.
Có hai nguyên nhân chính khiến biến tần của bạn phát ra tiếng bíp: một là bạn đã hết pin, hai là bạn đã quá tải biến tần của mình.
Nếu bạn quá tải biến tần của mình trên công suất định mức của nó, biến tần rất có thể sẽ tắt bạn. Toàn bộ nhu cầu tải của bạn không được vượt quá định mức của biến tần, nhưng bạn nên để một khoảng trống phía trên nó.
Nếu biến tần của bạn luôn chạy ở công suất tối đa, nó có thể làm giảm hiệu suất và hiệu suất. Nó có thể thất bại sớm hơn dự kiến. Điều này cũng đúng với các biến tần giá rẻ, thường không thể xử lý hơn 80% tải công suất định mức của chúng.
Khi biến tần bị quá tải, đèn LED bắt đầu nhấp nháy (thường kèm theo một tiếng bíp nhất quán).
Một trong những mối quan tâm điển hình nhất với biến tần năng lượng mặt trời là quá nóng, đây không phải là một chỉ báo tốt về dịch vụ. Nhiệt độ cao của biến tần có thể có tác động tiêu cực đến dịch vụ tổng thể và sản lượng năng lượng. Nếu nhiệt vượt quá nhiệt độ hoạt động tối đa, hệ thống có thể bị tắt.
Có rất nhiều lo lắng về việc năng lượng tái tạo đe dọa lưới điện của chúng ta như thế nào, nhưng một vấn đề thực sự không được ngành công nghiệp quan tâm đúng mức là điện áp tăng lên như thế nào trên cơ sở hạ tầng hầu hết cũ và không linh hoạt của chúng ta ngăn cản khách hàng tận dụng tối đa năng lượng mặt trời của họ PV cài đặt.
Tất nhiên, bất kỳ ai đã được học trong lĩnh vực này đều biết điều này, nhưng tôi đoán hầu hết khách hàng đều không biết mối liên hệ giữa điện áp biến tần và điện áp trên lưới quan trọng như thế nào. Khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra, khách hàng sẽ nhận được một hóa đơn cho thấy lượng điện được xuất vào lưới điện ít hơn đáng kể so với dự kiến và một người nào đó - một người lắp đặt năng lượng mặt trời, một nhà bán lẻ điện hoặc một mạng lưới - nhận được một cuộc điện thoại giận dữ.
Để đẩy điện ra ngoài, bộ biến tần phải hoạt động ở điện áp lớn hơn lưới điện (dòng điện chạy từ điểm có điện áp cao hơn tới điểm có điện áp thấp hơn, không bao giờ ngược lại). Vấn đề là mỗi lần lắp đặt năng lượng mặt trời đẩy công suất vào hệ thống sẽ làm tăng điện áp mạng lên một chút - và với hàng chục nghìn hệ thống trực tuyến trên mạng của SA Power mỗi năm, một số hệ thống sẽ phải đối mặt với điện áp lưới nằm ngoài khả năng chịu đựng của biến tần ( tiêu chuẩn AS / NZS 4777.1 giới hạn điện áp biến tần ở 255V).
Bởi vì phần lớn các hộ gia đình lắp đặt các tấm pin quang điện mặt trời (PV) để tiết kiệm tiền, nên phương pháp rõ ràng nhất để biết liệu chúng có hoạt động hay không là kiểm tra hóa đơn tiền điện của bạn. Có điều gì đó tồi tệ nếu báo cáo của tháng này cao hơn nhiều so với tháng trước.
Dưới đây là các bước cơ bản để khắc phục sự cố PV WELFARE
Thật khó chịu khi bộ phận hỗ trợ kỹ thuật điện thoại của bạn hỏi liệu máy tính bạn đang cố gắng sửa chữa có được cắm và bật không? Nó hạ thấp giá trị. Tuy nhiên, các đại diện dịch vụ khách hàng này phải hỏi vì PC “tắt” là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến máy tính của người dùng không hoạt động.
Công tắc ngắt, hoặc hộp cầu chì nhỏ điều chỉnh dòng điện trong nhà của bạn, cũng giống như vậy.
Các công tắc này có thể bị ngắt do tăng áp, trục trặc hoặc quá tải, khiến năng lượng mặt trời không thể sạc thiết bị hoặc cung cấp vào lưới điện. Tuy nhiên, việc khôi phục chúng về trạng thái ban đầu thường đủ để giải quyết vấn đề. Để hiểu sâu hơn về cách ngăn ngừa hiện tượng ngắt cầu dao, hãy đọc thêm về... Các biện pháp quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống quang điện: Bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Bởi vì các tấm pin mặt trời cần ánh nắng trực tiếp để tạo ra điện, điều quan trọng là phải duy trì chúng tránh khỏi bất kỳ thứ gì có thể cản trở hoạt động sản xuất của chúng, chẳng hạn như:
Bạn cũng nên nhìn bên dưới các bảng xem có chướng ngại vật nào không. Chuột, chim và các loài côn trùng khác có thể làm hỏng các thành phần của PV hệ thống, dẫn đến sản lượng năng lượng thấp hơn. Do đó, việc loại bỏ phân và chất bẩn là rất quan trọng. Bạn cũng nên đặt một người bảo vệ dịch hại để ngăn chặn các loài gây hại trong tương lai.
Hầu như mọi PV hệ thống bao gồm một bộ biến tần, chuyển đổi điện một chiều (DC) được tạo ra bởi các tấm pin mặt trời của bạn thành điện xoay chiều (AC) để sử dụng cho các thiết bị trong nhà của bạn.
Máy đo năng lượng mặt trời chịu trách nhiệm ghi lại năng lượng được tạo ra bởi PV hệ thống trong thời gian thực. Điều này giúp bạn phát hiện ra những bất thường bằng cách so sánh dữ liệu sản xuất trước đây với dữ liệu hiện tại. Máy đo năng lượng mặt trời thường là tuyến phòng thủ đầu tiên (và duy nhất) chống lại việc tiết kiệm lãng phí cho nhiều hộ gia đình.
Bạn sẽ có thể xác định sớm hầu hết các mối quan tâm về hiệu suất nếu bạn có đồng hồ năng lượng mặt trời hoạt động và nhớ kiểm tra nó một cách thường xuyên. Tuy nhiên, bạn phải ghi nhớ. Bạn cũng sẽ cần duy trì theo dõi dữ liệu lịch sử để đưa số liệu sản lượng năng lượng mặt trời hiện tại vào quan điểm.
Sự chú ý này không phải lúc nào cũng khả thi đối với những chủ nhà bình thường.
Cài đặt giám sát năng lượng mặt trời là một lựa chọn tốt hơn (hoặc sửa thiết lập giám sát hiện tại của bạn). Ví dụ: tại Stable Solar, chúng tôi cung cấp dịch vụ năng lượng mặt trời toàn diện và các chương trình thành viên bao gồm:
Các tấm pin mặt trời không hoạt động tốt như nhau trong mọi tình huống, nhưng bạn có thể nâng cao hiệu quả và sản lượng của bố trí hoặc mảng hệ thống năng lượng mặt trời của mình bằng cách thực hiện các biện pháp chủ động. Bạn có thể tận dụng tối đa khoản đầu tư năng lượng mặt trời của mình bằng cách làm theo một vài bước đơn giản. Bốn đề xuất này có thể giúp bạn tối ưu hóa sản lượng của các tấm pin mặt trời và tiết kiệm tiền điện, từ việc đặt chúng để sản xuất điện tốt nhất cho đến đủ điều kiện để được giảm giá tiện ích và giải thưởng năng lượng xanh.
Các tấm pin mặt trời hoạt động tốt nhất khi chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Sản lượng mảng của bạn có thể giảm đáng kể nếu mặt trời bị che khuất bởi một cái cây hoặc một công trình kiến trúc khác. Bóng râm đặc biệt có hại đối với các tấm pin mặt trời sử dụng kiểu "chuỗi" của biến tần, điều này hạn chế đầu ra của mảng ở cường độ của tấm pin yếu nhất, theo Energy Sage. Ngay cả khi chỉ một phần nhỏ của mảng của bạn bị tô bóng, sản lượng của toàn bộ cài đặt có thể bị giảm.
Cây nên được cắt tỉa hoặc loại bỏ khỏi khu vực xung quanh mảng của bạn. Nếu không thể loại bỏ cây cối hoặc một thành phần của cấu trúc tạo bóng, Energy Sage khuyên bạn nên sử dụng bộ chuyển đổi vi mô hoặc bộ biến tần tối ưu hóa công suất để nâng cao sản lượng từ các khu vực không bị che khuất của mảng.
Khi các tấm pin mặt trời đối diện trực tiếp với mặt trời, chúng sẽ tạo ra nhiều năng lượng nhất. Solar Reviews tuyên bố rằng các tấm pin hướng thẳng về phía nam sẽ nhận được nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp nhất suốt cả ngày và có sản lượng tiềm năng tối đa. Vào buổi chiều và đầu buổi tối, vị trí ở phía Tây hơn mang lại sức mạnh lớn hơn.
Định hướng bảng điều khiển năng lượng mặt trời lý tưởng được xác định bởi cách thức và thời điểm bạn tiêu thụ năng lượng, cũng như chi phí điện năng của bạn.
Khi tiện ích cung cấp dịch vụ đo đếm thực 1: 1, đây là cách thực hành của tiện ích cung cấp các khoản tín dụng thanh toán theo giá đầy đủ cho lượng điện dư thừa do hệ thống năng lượng mặt trời của khách hàng sản xuất, thì các tấm pin hướng Nam có thể là lựa chọn tốt nhất. Mục đích là tạo ra nhiều điện nhất có thể vào mọi thời điểm trong ngày.
Nếu tiện ích sử dụng tính phí theo thời gian sử dụng, tính phí cao hơn khi sử dụng nhiều điện nhất, bạn sẽ cần chú ý hơn đến thời điểm sử dụng nhiều điện nhất trong công ty hoặc nhà của mình. Hướng nam hoặc tây nam có thể thích hợp hơn trong trường hợp này.
Bụi có thể tích tụ trên các tấm pin mặt trời của bạn theo thời gian, làm giảm hiệu suất của chúng. Theo Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia, sự tích tụ bụi có thể làm giảm 7% hiệu suất mảng của bạn theo thời gian.
Vì năng lượng mặt trời có lợi cho môi trường nên chính phủ cấp các khoản tín dụng và chiết khấu thuế ở cấp tiểu bang, thành phố và liên bang. Các ưu đãi cho các cài đặt mới có thể có sẵn từ tiện ích cục bộ của bạn.
Có một PV hệ thống không hoạt động không bao giờ là một cảm giác tuyệt vời, nhưng nó không phải kết thúc PV cài đặt hệ thống. Bằng cách sử dụng một số đánh giá và giải pháp đơn giản mà chúng tôi đã phác thảo để chẩn đoán và sửa chữa các lỗi thường gặp, bạn có thể khôi phục và chạy hệ thống của mình trong tích tắc. Và nhiều tháng sau, khi bạn trải qua hóa đơn điện đầu tiên, bạn sẽ biết rằng tất cả công việc khó khăn đều xứng đáng.
Vì vậy, bạn đã có nó, các lỗi hệ thống phổ biến nhất và cách khắc phục chúng. Hy vọng rằng, những thủ thuật này sẽ cho phép bạn tránh một số lỗi hệ thống ở nhà. Nếu họ làm vậy, vui lòng cho chúng tôi biết về ZBeny Trang. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn!