Chức năng của hộp kết hợp năng lượng mặt trời trong hệ thống điện là gì? PV WELFARE
Hộp kết hợp năng lượng mặt trời hợp nhất nhiều chuỗi DC từ nguồn của bạn. PV Nó tập trung dòng điện từ nhiều chuỗi vào một đầu ra duy nhất để cấp nguồn cho biến tần. Đây là điểm hợp nhất được kiểm soát: dòng điện của mỗi chuỗi chảy vào, đi qua thiết bị bảo vệ riêng của nó, và kết nối với một đường dẫn chung cung cấp nguồn DC sạch cho biến tần.
Về mặt vật lý, hộp kết hợp nằm giữa dàn pin mặt trời và bộ biến tần, thường được gắn trên tường gần các tấm pin. Nếu hệ thống của bạn có ba hoặc nhiều hơn ba chuỗi DC, hộp kết hợp được khuyến nghị mạnh mẽ. Nếu không có hộp này, bạn sẽ cần phải chạy các dây cáp riêng biệt từ mỗi chuỗi đến tận bộ biến tần. Điều đó làm tăng chi phí, gây rối ống dẫn và tăng các điểm dễ xảy ra lỗi. Hộp kết hợp giải quyết vấn đề này bằng cách tập hợp mọi thứ lại với nhau trong một hộp kín, dễ tiếp cận và được bảo vệ.
Các tiêu chuẩn quy định về thiết bị này — NEC Điều 690 ở Bắc Mỹ và IEC 60364-7-712 Trên phạm vi quốc tế — cần xác định rõ ràng kích thước, mức độ bảo vệ và cách nối đất cho mọi kết nối bên trong. Một cách đúng đắn pv sơ đồ đấu dây hộp kết hợp Bản đồ này thể hiện toàn bộ luồng tín hiệu bên trong, giúp bạn đấu dây chính xác ngay từ lần đầu tiên.
Các thành phần chính bên trong hộp kết hợp
Trước khi đọc bất kỳ sơ đồ đấu dây nào, bạn cần nhận biết ý nghĩa của từng ký hiệu. Mỗi ký hiệu đều có ý nghĩa riêng. sơ đồ hộp kết nối tấm pin mặt trời Nó chứa năm khối cấu tạo cơ bản giống nhau. Một khi bạn đã nắm rõ chúng, sơ đồ mạch điện của bất kỳ nhà sản xuất nào cũng trở nên dễ đọc.
Cầu chì và bộ ngắt mạch DC — Bảo vệ quá dòng theo từng chuỗi
Mỗi trang web PV Dây dẫn đi vào hộp sẽ đi qua thiết bị bảo vệ quá dòng riêng của nó. Đây là trạm đầu tiên trong luồng tín hiệu.
cầu chì DC (g)PV loại, IEC 60269-6) Cầu chì là lựa chọn phổ biến nhất. Chúng chỉ sử dụng một lần: khi xảy ra sự cố khiến dòng điện vượt quá ngưỡng định mức, dây tóc bên trong sẽ tan chảy và làm hở mạch. Trong sơ đồ đấu dây, cầu chì xuất hiện trên mỗi đường dây đầu vào dương, trước thanh dẫn. Ưu điểm chính của chúng là đơn giản và chi phí thấp, nhưng cần phải dự trữ cầu chì tại chỗ.
Bộ ngắt mạch DC Chúng cung cấp khả năng bảo vệ có thể thiết lập lại và có thể hoạt động như bộ cách ly riêng cho từng chuỗi. Trong sơ đồ, chúng thay thế cả cầu chì và bộ ngắt mạch riêng cho chuỗi đó. Nhược điểm là chi phí ban đầu cao hơn và bắt buộc phải có đánh dấu cực tính. Các bộ ngắt mạch DC phải được đấu dây đúng hướng dương và âm, nếu không buồng dập hồ quang sẽ không dập tắt được sự cố.
Nguyên tắc về kích thước là phổ biến: định mức của cầu chì hoặc aptomat phải ít nhất bằng... 1.56 × Isc của PV Dòng điện định mức (theo NEC 690.8), được làm tròn lên giá trị tiêu chuẩn tiếp theo. Đối với một chuỗi có Isc = 10 A, điều đó có nghĩa là thiết bị phải là 15 A hoặc 16 A. Không bao giờ thay thế cầu dao định mức AC vào phía DC. Hồ quang DC không tự tắt ở điểm giao nhau bằng không, và thiết bị không phù hợp sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng.
Thanh dẫn điện và bảng đấu dây — Nơi dòng điện kết hợp
Mỗi hộp nối dây đều có ba dây dẫn riêng biệt, và nhầm lẫn giữa chúng là một trong những lỗi lắp đặt phổ biến nhất:
- Thanh dẫn điện dương: Tất cả các đầu ra dương được nối cầu chì đều hội tụ tại đây. Từ thanh dẫn điện, một dây dẫn dương duy nhất chạy đến đầu vào DC+ của biến tần, thường thông qua một công tắc ngắt DC chính.
- Thanh dẫn âm (hoặc dải đấu nối): Tất cả các dây dẫn âm của chuỗi bóng đèn đều được nối trực tiếp vào đây, không có cầu chì trong cấu hình thông thường. Từ đây, một dây dẫn âm duy nhất cấp nguồn cho đầu vào DC của biến tần.
- Thanh dẫn PE (nối đất bảo vệ): Đây chỉ dành riêng cho việc nối đất. Khung mô-đun, dây nối đất của thiết bị chống sét lan truyền và dây nối đất của vỏ thiết bị đều được kết nối tại đây. Thanh PE không mang dòng điện hoạt động. Việc nối dây dẫn âm vào thanh PE trong hệ thống biến tần không dùng biến áp sẽ kích hoạt cảnh báo điện trở cách điện hoặc, tệ hơn, tạo ra nguy cơ mất an toàn.
Mô-men xoắn rất quan trọng ở đây: các đầu nối thanh dẫn thường yêu cầu 3.0 N · mCác mối nối siết không đủ lực sẽ hình thành các điểm nóng theo thời gian.
SPD, Vỏ bọc và Đầu nối cáp — Lớp bảo vệ
thiết bị chống sét lan truyền (SPD) Mạch này được mắc song song qua thanh dẫn DC và nối đất. Trong sơ đồ, nó xuất hiện như một nhánh bên: một dây dẫn từ thanh dẫn dương đến SPD, một dây dẫn từ thanh dẫn âm và một dây dẫn nối đất đến thanh PE. SPD được đánh giá theo tiêu chuẩn IEC 61643-11 (Loại 2 dành cho hộp kết hợp).
bao vây phải được xếp hạng Tối thiểu IP65 Dành cho lắp đặt ngoài trời. Đó chính là hộp điện, và mọi đường dẫn cáp phải đi qua một đầu nối cáp kín để duy trì định mức đó. Đầu nối cáp được thể hiện trong sơ đồ dưới dạng các vòng tròn tại vị trí các dây dẫn đi vào ranh giới của hộp điện.
Cách đọc sơ đồ đấu dây hộp nối
Sơ đồ đấu dây có hai định dạng. Sơ đồ hình ảnh Sử dụng hình ảnh mô phỏng linh kiện chân thực. Bạn sẽ thấy những gì trông giống như giá đỡ cầu chì, cầu dao có công tắc, thanh dẫn điện bằng kim loại. Chúng được thiết kế cho người lắp đặt muốn khớp bản vẽ với hộp điện thực tế trước mặt họ. Giản đồ Chúng sử dụng các ký hiệu điện tiêu chuẩn (IEC hoặc NEC), đánh đổi sự quen thuộc về mặt hình ảnh để lấy độ chính xác. Chúng giả định rằng bạn biết rằng hình chữ nhật có đường chéo là cầu chì và hình tròn hở là đầu nối.
Kỹ thuật đọc cho cả hai loại đều giống nhau: Hãy theo dòng chảy. Bắt đầu tại PV Các đầu nối đầu vào của chuỗi. Theo dõi đường dây dương đi qua cầu chì hoặc aptomat của nó. Theo dõi nó đến thanh dẫn dương. Từ đó, theo dõi đầu ra kết hợp đi qua bộ ngắt DC chính đến bộ biến tần. Sau đó quay lại và theo dõi đường dẫn âm, thẳng từ đầu vào của chuỗi đến thanh dẫn âm và ra ngoài. Cuối cùng, xác định vị trí nhánh SPD và các kết nối nối đất. Mỗi sơ đồ đấu dây hộp kết hợp DC Việc sử dụng một thiết bị đáng giá sẽ giúp nhận diện ngay lập tức cả sáu thành phần này — đầu vào, cầu chì/bộ ngắt mạch, thanh dẫn điện, thiết bị chống sét lan truyền (SPD), điểm nối đất và đầu ra chính.
Cấu hình đấu dây tiêu chuẩn cho hộp kết hợp DC
Nguyên tắc đấu dây cơ bản là giống nhau trong tất cả các cấu hình: PV+ → thiết bị bảo vệ → thanh cái dương → bộ ngắt đầu ra → biến tần PV+; PV- → thanh cái âm → biến tần PV-; SPD mắc song song giữa các thanh cái và đất. Điều thay đổi là loại thiết bị bảo vệ và liệu các chuỗi có được nhóm lại cho các kênh MPPT riêng biệt hay không.
Cấu hình dây dẫn dựa trên cầu chì
Đây là cấu hình cơ bản được sử dụng phổ biến nhất cho hầu hết các hệ thống âm thanh dân dụng và thương mại nhỏ từ 3 đến 6 dây.
Trình tự đấu dây: dây dẫn dương của mỗi dây nối vào phía đường dây của một dây dẫn riêng biệt.PV Giá đỡ cầu chì. Phía tải của mỗi giá đỡ cầu chì được kết nối với thanh dẫn dương. Tất cả các dây dẫn âm của chuỗi đều được nối trực tiếp vào thanh dẫn âm. Từ thanh dẫn dương, một dây dẫn đi qua công tắc ngắt DC chính và đi ra đầu cực DC+ của biến tần. Thanh dẫn âm cấp nguồn trực tiếp cho đầu cực DC- của biến tần. Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) nối thanh dẫn dương với PE và thanh dẫn âm với PE — hai đường bảo vệ song song.
Ví dụ cụ thể: bốn chuỗi gồm 10 nốt A Isc mỗi chuỗi → mỗi chuỗi được bảo vệ bởi một 15 A gPV cầu chì (10 × 1.56 = 15.6, làm tròn lên tiêu chuẩn tiếp theo) → dòng điện kết hợp 40 A trên thanh dẫn dương → đầu ra qua bộ cách ly DC 63 A → bộ đảo. Tất cả các cực âm đều nối vào một thanh dẫn âm chung mà không có cầu chì. Đây là cấu hình bạn sẽ thấy trong hầu hết các trường hợp. sơ đồ đấu dây hộp kết hợp năng lượng mặt trời pdf tải về.
Cấu hình đấu dây dựa trên cầu dao
Việc thay thế cầu chì bằng cầu dao tự động định mức DC sẽ thay đổi quy trình bảo trì mà không làm thay đổi logic đấu dây. Cực dương của mỗi chuỗi dây được nối vào cực nguồn của cầu dao; cực tải của cầu dao được nối với thanh dẫn dương.
Ưu điểm thực tế là khả năng cách ly từng chuỗi: chỉ cần bật một cầu dao để vận hành an toàn trên chuỗi đó trong khi các chuỗi khác vẫn tiếp tục sản xuất. Việc bạn có cần công tắc ngắt điện DC chính ở đầu ra hay không phụ thuộc vào định mức của cầu dao và quy định địa phương. Tiêu chuẩn NEC 690.13 yêu cầu một công tắc ngắt điện dễ tiếp cận, và một dãy các cầu dao DC được nhóm lại có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu đó tùy thuộc vào người kiểm tra.
Giá thành của aptomat cao hơn cầu chì trên mỗi vị trí. Tính toán như sau: nếu địa điểm của bạn thường xuyên cần cấu hình lại chuỗi điện hoặc bảo trì, sự tiện lợi "thiết lập lại và vận hành" của aptomat sẽ nhanh chóng bù lại chi phí. Đối với hệ thống điện trên mái nhà "cài đặt một lần và quên đi", cầu chì là đủ dùng và tiết kiệm hơn.
Sơ đồ đấu dây hộp kết hợp đa MPPT
Khi một PV Hệ thống pin mặt trời trải rộng trên nhiều hướng mái nhà — ví dụ như hướng Đông và hướng Tây — mỗi hướng đạt điểm công suất tối đa vào một thời điểm khác nhau trong ngày. Việc kết hợp chúng vào một đầu vào MPPT duy nhất buộc bộ biến tần phải theo dõi một điểm trung gian không phù hợp với cả hai hướng, làm mất đi 5–15% sản lượng tiềm năng.
Hộp kết hợp đa MPPT giải quyết vấn đề này bằng cách tách biệt các nhóm dây dẫn về mặt điện bên trong vỏ hộp. Dây dẫn 1 và 2 (hướng Đông) cấp nguồn cho kênh MPPT 1; dây dẫn 3 và 4 (hướng Tây) cấp nguồn cho kênh MPPT 2. Mỗi nhóm có thanh dẫn dương riêng, thanh dẫn âm riêng và các đầu ra riêng. Hai nhóm được cách ly hoàn toàn: không có dây nối tắt, không có thanh dẫn chung, không có kết nối ngẫu nhiên. Mỗi nhóm cũng có thể yêu cầu một thiết bị chống sét lan truyền (SPD) riêng hoặc một thiết bị chống sét lan truyền đa cực có khả năng bảo vệ cả hai kênh.
- Tất cả các dây đều dùng chung một kênh MPPT.
- Tốt nhất cho việc định hướng và nghiêng đồng đều.
- Hệ thống dây điện đơn giản hơn, ít linh kiện hơn.
- Các nhóm dây dẫn cung cấp các đầu vào MPPT riêng biệt.
- Hỗ trợ các hướng và độ bóng khác nhau
- Khôi phục được hiệu suất từ 5–15% so với MPPT đơn lẻ.
Nguyên tắc cơ bản về chống sét lan truyền và đấu nối dây tiếp đất
Các lỗi SPD và lỗi nối đất là những chủ đề được tranh luận nhiều nhất trên các diễn đàn dành cho thợ lắp đặt, và cũng là những chủ đề được giải thích kém nhất trong tài liệu của nhà sản xuất. Bảng dưới đây giải đáp năm câu hỏi thường xuyên được đặt ra.
| Câu hỏi chung | Câu trả lời chính xác | Cách tiếp cận sai lầm và hậu quả |
|---|---|---|
| SPD đặt trước hay sau khi ngắt kết nối DC? | Trước khi ngắt kết nối (PV (bên) — do đó, chức năng chống sét lan truyền vẫn hoạt động ngay cả khi công tắc ngắt mạch được mở để bảo trì. | Mạch chống sét lan truyền (SPD) được đấu nối sau bộ ngắt mạch: việc cách ly loại bỏ chức năng bảo vệ chống sét lan truyền đúng vào thời điểm hệ thống dễ bị tổn thương nhất. |
| Liệu thiết bị chống sét lan truyền (SPD) có cần bảo vệ quá dòng ở phía thượng nguồn không? | Đúng vậy - cầu chì hoặc cầu dao ở phía dây dẫn cũng bảo vệ thiết bị chống sét lan truyền (SPD) khỏi dòng điện sự cố kéo dài nếu SPD bị ngắn mạch. | SPD được kết nối mà không có OCP phía thượng nguồn: SPD bị ngắn mạch sẽ tạo ra dòng điện sự cố liên tục mà không có gì để ngắt dòng điện đó. |
| Thanh dẫn âm có thể đóng vai trò là thanh nối đất không? | Không — thanh PE không mang dòng điện hoạt động; thanh dẫn âm là dây dẫn mang dòng điện. | Cực âm rơi vào PE: các bộ biến tần không biến áp phát hiện đây là lỗi cách điện và tắt máy; trong các hệ thống nối đất, nó tạo ra nguy cơ giật điện. |
| Chiều dài tối đa của dây dẫn SPD là bao nhiêu? | ≤ 0.5 mét, thẳng và không cuộn — mỗi centimet thêm vào sẽ làm tăng điện áp cảm ứng truyền qua trong sự kiện xung điện. | Dây dẫn SPD dài, xoắn: SPD có thể báo hiệu hoạt động bình thường trong khi biến tần phải chịu toàn bộ tác động của xung điện đột ngột. |
| Cần có dây nối đất riêng cho thiết bị chống sét lan truyền (SPD) và vỏ thiết bị? | Nối đất một điểm — tất cả các dây dẫn nối đất (SPD, vỏ thiết bị, khung mô-đun) đều hội tụ tại một thanh dẫn PE duy nhất. | Nhiều điểm nối đất: hiệu điện thế giữa các điểm tham chiếu nối đất làm thay đổi ngưỡng kẹp SPD một cách khó dự đoán. |
Nguyên tắc cần ghi nhớ: SPD là thiết bị mắc song song, hãy giữ đường nối đất ngắn và thẳng, và tất cả các điểm nối đất trong hộp đều gặp nhau tại một điểm. Các tiêu chuẩn liên quan là IEC 61643-11 để lựa chọn SPD và NEC 690.47 để PV yêu cầu nối đất hệ thống.
Quy trình đấu dây hộp nối từng bước
Khi đã hiểu sơ đồ, việc đấu dây thực tế sẽ tuân theo một trình tự nhất định. Hãy coi đây như một danh sách kiểm tra. Ngay cả những người lắp đặt giàu kinh nghiệm cũng thực hiện từng bước một.
1. Tắt nguồn và kiểm tra xem đã hết pin hoàn toàn. Bao phủ tất cả PV Các mô-đun có vật liệu mờ đục. Các tấm pin mặt trời tạo ra điện áp DC nguy hiểm ngay cả dưới trời nhiều mây. Mở tất cả các cầu dao, tháo tất cả các cầu chì. Xác nhận điện áp bằng không tại tất cả các đầu vào bằng đồng hồ vạn năng trước khi chạm vào bất kỳ dây dẫn nào.
2. Lắp đặt hộp và luồn dây cáp. Lắp đặt thùng máy theo chiều dọc ở độ cao 1.5–2.0 m với khoảng cách thông thoáng hai bên ≥ 0.3 m. Không bao giờ lắp đặt theo chiều ngang — hướng lắp đặt ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt và thoát nước. Mang theo tất cả PV Luồn các dây cáp và dây cáp đầu ra của biến tần qua các đầu nối cáp kín. Vặn chặt từng đầu nối bằng tay, sau đó kéo nhẹ từng dây cáp. Nếu dây cáp di chuyển, tức là mối nối chưa kín.
Trước khi đấu nối bất kỳ dây dẫn nào, hãy dành chút thời gian tham khảo sơ đồ đấu dây của nhà sản xuất đi kèm với hộp. Các nhãn hiệu khác nhau sử dụng các bố trí đầu nối và quy ước ký hiệu khác nhau. Việc đối chiếu hộp thực tế với sơ đồ chính xác trước khi bắt đầu sẽ tiết kiệm thời gian hơn bất kỳ bước nào khác trong quy trình này.
3. Nối các dây dẫn dương. Dây dương của mỗi bó dây được nối vào hộp cầu chì hoặc đầu nối phía nguồn của bộ ngắt mạch đã được chỉ định. Sử dụng đầu nối kiểu dây giày cho dây dẫn nhiều sợi. Các sợi dây trần có thể bị tách ra dưới vít đầu nối và tạo ra tiếp xúc không hoàn toàn, gây nóng lên khi có tải. Siết chặt theo lực momen xoắn quy định. 2.5 N · m Dành cho giá đỡ cầu chì, 2.8 N · m Dành cho các đầu nối cầu dao DC.
4. Nối các dây dẫn âm xuống đất. Tất cả các cực âm của chuỗi đèn đều được nối với thanh dẫn âm hoặc bảng đấu dây âm. Không được dùng cầu chì cho các cực âm theo cấu hình tiêu chuẩn. Hãy kiểm tra xem mỗi dây dẫn âm có tương ứng với dây dẫn dương tương ứng của cùng một chuỗi đèn hay không. Một cặp dây dẫn bị đấu chéo sẽ tạo ra đoản mạch khi có điện.
5. Đấu dây cho thiết bị chống sét lan truyền (SPD). Kết nối mô-đun SPD với các dây dẫn ngắn nhất có thể: thanh dẫn dương → cực L+ của SPD, thanh dẫn âm → cực L- của SPD, cực PE của SPD → thanh dẫn PE. SPD phải được kết nối trên... PV Phía bên của công tắc ngắt điện DC chính. Hãy dò mạch để xác nhận điều này.
6. Kết nối đầu ra. Từ thanh dẫn dương (sau bộ ngắt mạch chính, nếu riêng biệt), nối cáp đầu ra dương đến đầu vào DC+ của biến tần. Từ thanh dẫn âm, nối cáp đầu ra âm đến đầu vào DC- của biến tần. Tính toán kích thước cáp đầu ra sao cho tổng dòng điện của tất cả các chuỗi × 1.25, theo yêu cầu của NEC 690.8(B).
7. Nối đất hệ thống tiếp địa. Mọi dây dẫn nối đất thiết bị — khung mô-đun, thân vỏ thiết bị, dây nối đất chống sét lan truyền — đều được nối vào thanh dẫn PE. Nối một dây dẫn điện cực nối đất từ thanh dẫn PE đến điện cực nối đất chính của công trình. Sử dụng vòng đệm hình sao tại điểm nối đất của vỏ thiết bị để xuyên qua lớp sơn hoặc lớp phủ.
8. Kiểm tra, dán nhãn và cấp điện. So sánh từng dây dẫn đã đấu nối với sơ đồ đấu dây, từng đầu nối một. Dán nhãn cho từng dây dẫn, vị trí cầu chì và cầu dao. Đóng hộp bảo vệ và siết chặt tất cả các ốc vít nắp. Cấp điện theo trình tự: lắp cầu chì hoặc đóng cầu dao từng chuỗi trước, sau đó đóng công tắc ngắt điện DC chính, rồi theo dõi màn hình biến tần để kiểm tra điện áp và dòng điện bình thường từ mỗi chuỗi. Cửa sổ trạng thái SPD phải hiển thị màu xanh lá cây.
Những lỗi thường gặp khi đấu dây điện và cách tránh chúng
Ngay cả những người thợ lắp đặt giàu kinh nghiệm cũng mắc phải những lỗi này, đặc biệt là khi làm việc dưới áp lực thời gian trên mái nhà nóng bức. Các lỗi này thuộc hai loại: đấu dây sai về mặt vật lý (hậu quả tức thì) và cấu hình sai về mặt logic (lỗi xảy ra chậm hơn và khó chẩn đoán hơn).
Lỗi đảo cực và lỗi nối đất
Những lỗi này sẽ biểu hiện ngay lập tức. Thường là bằng mã lỗi. Đôi khi là bằng khói.
đảo ngược tích cực và tiêu cực Đây là lỗi đấu dây phổ biến nhất. Triệu chứng: biến tần hiển thị... PV Lỗi phân cực ngược, và nếu hệ thống bảo vệ không đủ, các tụ điện đầu vào có thể bị hỏng. Phòng ngừa: đo điện áp của từng dây dẫn bằng đồng hồ vạn năng trước khi nối dây. Đầu dò màu đỏ nối với cực dương, màu đen nối với cực âm. Kiểm tra xem điện áp đo được có phải là điện áp DC dương phù hợp với Voc dự kiến hay không.
Dây dẫn âm chạm vào thanh dẫn PE. Đây là lỗi thường gặp trong các hệ thống biến tần không dùng biến áp, hiện chiếm hơn 70% thị trường toàn cầu. Các biến tần này liên tục giám sát điện trở cách điện giữa các dây dẫn DC và đất. Kết nối âm với cực PE được hiểu là ngắn mạch với đất, và biến tần sẽ không khởi động. Cách khắc phục rất đơn giản nhưng việc chẩn đoán thường mất hàng giờ vì người lắp đặt không nghĩ đến việc kiểm tra thanh nối đất xem có dây dẫn không phải là dây nối đất hay không. Hãy nhớ: nếu một dây trên thanh dẫn PE không phải màu vàng-xanh lá cây, thì nó đang ở sai vị trí.
Dây dẫn SPD quá dài Tạo ra một lỗ hổng tiềm ẩn. Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) có thể hoạt động tốt khi kiểm tra, nhưng trong một sự kiện xung điện thực tế, độ tự cảm của dây dẫn dài hoặc cuộn lại sẽ tạo ra đủ điện áp truyền qua khiến biến tần bị hư hỏng trước khi SPD kẹp lại. Giữ dây dẫn nối SPD với PE dưới mức quy định. 0.5 mHãy luồn dây thẳng và không bao giờ cuộn phần dây thừa.
Đầu nối cáp không kín Gây ra các vấn đề chỉ xuất hiện sau trận mưa lớn đầu tiên: ngưng tụ hơi nước bên trong vỏ thiết bị, ăn mòn các đầu nối thanh dẫn và cuối cùng là hiện tượng phóng điện trên các bề mặt cách điện. Sau khi siết chặt từng đầu nối, thao tác kiểm tra bằng lực kéo chỉ mất hai giây và sẽ phát hiện ra đầu nối mà bạn đã bỏ sót.
Những sai lầm trong việc đặt hàng và lựa chọn kích thước linh kiện
Những lỗi này tinh vi hơn. Hệ thống khởi động và dường như hoạt động bình thường, nhưng hiệu năng kém hoặc gặp lỗi trong những điều kiện mà thiết kế đáng lẽ phải xử lý được.
Dây chống sét lan truyền (SPD) được đấu nối sau khi ngắt nguồn DC. Đây là lỗi cấu hình xuất phát từ trực giác rằng “thiết bị bảo vệ đặt ở cuối mạch”. Trên thực tế, khi công tắc ngắt mạch được mở để bảo trì, thiết bị chống sét lan truyền (SPD) đặt phía sau nó sẽ bị cách ly khỏi mạch và không cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào. Đó chính là lúc hệ thống chống sét lan truyền vẫn cần hoạt động. Luôn luôn đấu dây SPD ở vị trí… PV phía bên của bộ ngắt kết nối, nơi nó vẫn được kết nối bất kể vị trí ngắt kết nối.
Cầu chì có kích thước quá nhỏ Việc cầu chì bị nổ gây phiền toái vào những ngày trời quang đãng, lạnh giá khi cường độ bức xạ tăng đột biến vượt quá điều kiện tiêu chuẩn (STC) và đẩy dòng điện của chuỗi vượt quá định mức liên tục của cầu chì. Hệ số nhân 1.56 trong NEC 690.8 tồn tại chính xác là vì điều kiện thực tế vượt quá định mức ghi trên nhãn. Một chuỗi 10 A Isc trên cầu chì 12 A sẽ bị nổ liên tục suốt mùa đông. Hãy chọn kích thước 15 A hoặc 16 A. Biên độ an toàn này là bắt buộc.
Các nhóm MPPT đa điểm vô tình được nối cầu Việc đấu nối trực tiếp các kênh MPPT riêng biệt vào bên trong hộp ghép nối sẽ làm mất đi mục đích của chúng. Điều này xảy ra khi người lắp đặt nhìn thấy hai thanh dẫn dương và cho rằng chúng nên được nối tắt với nhau "để dự phòng". Thực tế là không nên làm vậy. Hãy kiểm tra bằng phép thử thông mạch giữa các nhóm MPPT trước khi đóng hộp. Kết quả đo phải là mạch hở.
Việc lựa chọn hộp đấu nối có sơ đồ đấu dây sử dụng các ký hiệu rõ ràng, dễ lắp đặt — thay vì các ký hiệu điện chung chung cần phải dịch tại hiện trường — sẽ loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của nhiều lỗi này. Các nhà sản xuất dán nhãn sẵn các đầu nối và cung cấp sơ đồ tiêu chuẩn kép IEC/NEC giúp công việc của người lắp đặt nhanh hơn đáng kể và ít xảy ra lỗi hơn. Để biết thông số kỹ thuật hoặc so sánh các cấu hình hộp đấu nối, bạn có thể liên hệ BENY thông qua họ trang liên hệ.
dự án
- Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia. “NFPA 70: Bộ luật Điện Quốc gia, Điều 690 — Hệ thống quang điện mặt trời.” 2023. https://www.nfpa.org/codes-and-standards/70
- Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. “IEC 60364-7-712: Hệ thống điện hạ thế — Hệ thống cung cấp điện mặt trời quang điện.” https://webstore.iec.ch/publication/18753
- Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. “IEC 60269-6: Cầu chì điện áp thấp — Yêu cầu bổ sung đối với cầu chì bảo vệ hệ thống năng lượng mặt trời quang điện.” https://webstore.iec.ch/publication/1214
- Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. “IEC 61643-11: Thiết bị chống xung điện áp thấp — Thiết bị chống xung điện áp thấp được kết nối với hệ thống điện áp thấp.” https://webstore.iec.ch/publication/5702
- Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. “IEC 62305-4: Bảo vệ chống sét đánh — Hệ thống điện và điện tử trong các công trình.” https://webstore.iec.ch/publication/6785
- BENY Năng lượng mới. “Cách lắp đặt hộp kết hợp năng lượng mặt trời đúng cách.” 2022. https://www.beny.com/how-to-install-a-solar-combiner-box-properly/
- BENY Năng lượng mới. “Liên hệ với chúng tôi.” https://www.beny.com/contact-us/
- BENY Năng lượng mới. Trang chủ. https://www.beny.com/