Khắc phục sự cố thiết bị tắt nhanh 101

Trang chủ Khắc phục sự cố thiết bị tắt nhanh 101
Ngày xuất bản: 09/08/2022 Ngày sửa đổi: 09/05/2026
Chia sẻ:

An toàn cháy nổ là điều quan trọng nhất cần lưu ý khi nói đến năng lượng mặt trời. Nhiều quy định về năng lượng mặt trời làm giảm nguy cơ hỏa hoạn, nhưng chúng phải được cập nhật thường xuyên để giảm nguy cơ cho lính cứu hỏa khi thực hiện nhiệm vụ của họ trên hoặc trong các tòa nhà có PV mảng.

Nhiều quốc gia đã ưu tiên các biện pháp phòng ngừa an toàn để đảm bảo rằng chức năng năng lượng mặt trời một cách an toàn và cho phép lính cứu hỏa và những người ứng cứu đầu tiên khác đi đến khu vực an toàn cháy nổ. Việc tắt máy nhanh chóng có thể được sử dụng trong tình huống này. 

Hãy cùng xem xét các tiêu chí tắt máy nhanh chóng một cách chi tiết hơn và xem tại sao điều quan trọng đối với tất cả những người lắp đặt năng lượng mặt trời và chủ sở hữu hệ thống phải biết về chúng.

Nó hoạt động như thế nào? 

Tắt nhanh bộ sưu tập mới
Nguồn: Beny

Mã điện quốc gia đã đưa ra yêu cầu tắt máy nhanh như một yêu cầu về an toàn điện ở Hoa Kỳ (NEC). 

Năng lượng mặt trời PV hệ thống phải có phương pháp khử năng lượng hoặc giảm điện áp của mô-đun năng lượng mặt trời trên mái nhà để đáp ứng tiêu chí này. Điều này yêu cầu thêm công tắc "bật hoặc tắt".

Việc tắt nhanh cung cấp một cách an toàn cho những người lắp đặt năng lượng mặt trời hoặc nhân viên cứu hỏa để tạm dừng hoặc giảm điện áp và dòng điện từ mảng quang điện, cho phép chúng hoạt động an toàn và hiệu quả trong khi tránh các nguy cơ về điện.

Biến tần có khả năng tắt để làm gián đoạn dòng năng lượng được tạo ra bởi các mô-đun thông qua chúng. Tuy nhiên, các tấm pin mặt trời sẽ tiếp tục tạo ra điện miễn là mặt trời lên, đặt điện áp và dòng điện lên dây dẫn kết nối các tấm pin với bộ biến tần.

Tắt hoặc giảm điện áp trên mái nhà của bạn ở cấp độ mô-đun sẽ làm giảm hoặc loại trừ khả năng lính cứu hỏa bị giật do điện áp quá mức phát ra từ các mô-đun năng lượng mặt trời.

Biến tần và thiết bị tắt nhanh cấp mô-đun phải giao tiếp với nhau theo Bộ luật Điện Quốc gia Hoa Kỳ, và chúng cùng nhau tạo thành một hệ thống.

Tại sao thiết bị tắt nhanh sẽ ngừng hoạt động? 

Sơ đồ hoạt động của thiết bị tắt máy Rapaid
Nguồn: Pinterest

Thiết bị Tắt Máy Nhanh là một loại bộ chuyển đổi vi mô hoặc điện tử công suất cấp mô-đun (MLPE). Họ được trang bị các công cụ có thể tắt và giảm điện áp đầu ra trong toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời để tuân thủ PV Quy định về Tắt máy nhanh.

Cuối cùng, một hệ thống tắt máy nhanh chóng cần có biến tần. Điện được tạo ra bởi các mô-đun năng lượng mặt trời được chuyển đổi thành năng lượng hữu ích cho ngôi nhà của bạn thông qua một bộ biến tần (để biết thêm thông tin về quy trình này, hãy đọc blog trước của chúng tôi). Bên trong biến tần có một số bộ khởi động Tắt máy nhanh.

Ba thành phần này được gọi là thiết bị tắt nhanh quang điện. Các thiết bị này cho phép hệ thống ngắt nhanh chóng trong việc hạ điện áp xuống mức an toàn. Với mục đích tắt máy nhanh chóng, PVRSE và PVRSS phải được Liệt kê UL. Công tắc tắt nhanh có thể ngừng hoạt động nếu các bộ phận này không hoạt động bình thường.

Các bước để xác định các lỗi thiết bị tắt nhanh thường gặp 

Hộp nối tắt nhanh bảng điều khiển năng lượng mặt trời
Nguồn: Beny

Sự thay đổi sâu sắc hơn trong cấu trúc năng lượng của thế giới đã dẫn đến việc mở rộng hệ thống điện mới, sử dụng năng lượng mới làm nhiên liệu chính và tăng số lượng cấu trúc có hệ thống quang điện trên mái nhà. 

Cho dù đó là một hệ thống gia đình hay một nhà máy điện công nghiệp và thương mại, người ta dự đoán rằng công suất lắp đặt của quang điện sẽ mở rộng đáng kể, và các vấn đề an toàn liên quan đến nó luôn thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp.

  • Tắt thiết bị trong trường hợp khẩn cấp

Các giải pháp phải đáng tin cậy vì an toàn của lính cứu hỏa đòi hỏi phải tắt cấp mô-đun. Mảng phải được tắt và tắt thành công khi tắt nhanh được kích hoạt bởi các thiết bị tắt nhanh. 

Các nhân viên cứu hỏa cho rằng mảng thực sự đã bị khử năng lượng, vì vậy nếu điều này không xảy ra, rủi ro thậm chí có thể lớn hơn so với khi không có quy trình tắt máy nào cả.

Vì vậy, làm thế nào để chúng tôi đảm bảo chuyển đổi an toàn? Ngắt kết nối DC cơ học, chẳng hạn như ngắt kết nối được sử dụng trên biến tần, phải vượt qua thử nghiệm phù hợp với UL 98B. Ngoài các thử nghiệm an toàn khác, tiêu chuẩn này yêu cầu thử nghiệm trong các điều kiện tương tự như các điều kiện mà bộ ngắt kết nối được thiết kế để hoạt động. 

Ngược lại, các thiết bị chuyển mạch DC trạng thái rắn ngày nay chỉ được thử nghiệm với UL1741 và được sử dụng để tuân thủ việc tắt cấp mô-đun. UL 1741 không đề cập đến ngắt kết nối DC hoặc công tắc an toàn. 

Môi trường làm việc cho các thiết bị MLPE thực sự khắc nghiệt hơn so với môi trường làm việc cho ngắt kết nối DC điển hình tại hoặc trên biến tần. Nên kiểm tra tính năng tắt máy nhanh ngoài phạm vi nhiệt độ hoạt động bình thường.

  • Phát hiện lỗi hồ quang và phản ứng tắt máy thích hợp

Tiếng ồn điện có thể được tạo ra bởi các thành phần điện tử. Đây thường không phải là vấn đề ở phía DC của hệ mặt trời. Tuy nhiên, mức độ tiếng ồn có thể tăng đột ngột và cản trở việc phát hiện lỗi hồ quang chính xác khi sử dụng thiết bị tắt nhanh ngày nay. 

Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) các thuật toán theo dõi dòng điện và điện áp một chiều của hệ mặt trời và tìm kiếm các đặc điểm cụ thể (chẳng hạn như dao động đột ngột) giống với vòng cung. Họ phát hiện dựa trên một bộ sưu tập các ký hiệu vòng cung mô tả một vòng cung điển hình trông như thế nào. 

AFCI được kích hoạt để dập hồ quang hoặc dừng hồ quang tiềm năng trước khi có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra nếu các mẫu điện áp và dòng điện được phát hiện giống với dấu hiệu hồ quang. Các AFCI thuật toán gặp khó khăn khi phân biệt hồ quang thực sự khi nhiễu điện tạo ra bởi nhanh tắt thiết bị (chẳng hạn như tần số chuyển đổi từ bộ tối ưu hóa) cung cấp tín hiệu giống như vòng cung thực. 

Do sự náo động, nguy cơ vấp phải phiền toái cao hơn hoặc tệ hơn là không nhận thấy một vòng cung thực sự. Hơn nữa, có thể mỉa mai rằng tiếng ồn bổ sung này làm nhiễu tín hiệu tắt của một số hệ thống, khiến bạn khó tin rằng chúng sẽ tắt khi cần thiết.

  • Xác định số lượng kết nối để giảm nguy cơ hồ quang

Đầu nối DC là một đóng góp chính cho các vòng cung nối tiếp trong một PV mảng, theo nghiên cứu từ Viện Fraunhofer ở Đức và Trung tâm năng lượng mặt trời quốc gia BRE ở Anh. Sự cố kết nối DC thường có một trong hai nguyên nhân gốc:

1. Lỗi cài đặt: Các lỗi cài đặt thường gặp nhất là uốn cong tại chỗ không đúng và các đầu nối không được lắp đặt hoàn chỉnh, cả hai đều dẫn đến kết nối yếu có thể gây phóng điện hồ quang. 

2. Các lỗi phổ biến bao gồm sử dụng sai công cụ uốn, cài đặt các đầu nối không chính xác hoặc chỉ được đào tạo cài đặt không đầy đủ.

Các đầu nối DC do các nhà sản xuất khác nhau sản xuất được coi là kết nối không khớp. Sự không tương thích gây ra các kết nối lỏng lẻo, ăn mòn, xâm nhập nước và hành vi giãn nở nhiệt thay đổi.

Bất kỳ phương pháp tắt nhanh nào làm tăng đáng kể số lượng điểm kết nối đều có thể khiến hệ thống trở nên nguy hiểm hơn.

  • Khám phá tuổi thọ của thiết bị

Việc áp dụng năng lượng mặt trời được thúc đẩy bởi tính hiệu quả về chi phí, do đó, điều quan trọng là các công nghệ tắt máy nhanh không làm tăng chi phí hệ thống lên mức ngoài tầm với của người tiêu dùng. Hệ thống năng lượng mặt trời cũng là một khoản đầu tư hơn 20 năm. Các hệ thống có ít bộ phận hơn và những hệ thống không có thiết bị điện tử trong điều kiện khắc nghiệt trên mái nhà sẽ đáng tin cậy hơn.

An toàn nên được đặt lên hàng đầu khi đánh giá các công nghệ tắt nhanh có sẵn trên thị trường, sau đó là chi phí bổ sung.

Việc tắt nhanh ban đầu đã được đưa vào Bộ luật Điện Quốc gia (NEC) năm 2014 để cung cấp cho các nhân viên cứu hỏa một cách dễ dàng để khử năng lượng các dây dẫn DC của hệ thống năng lượng mặt trời trong trường hợp khẩn cấp và duy trì một môi trường an toàn trên mái của một tòa nhà. 

Điều này có nghĩa là, trên một hệ thống năng lượng mặt trời biến tần điển hình, dây DC từ hệ thống năng lượng mặt trời vẫn còn sống khi mặt trời chiếu sáng ngay cả khi biến tần đã tắt.

NEC 2017 đã thay đổi các tiêu chuẩn về tắt máy nhanh chóng dựa trên mức độ đóng PV dây dẫn hệ thống là PV ranh giới mảng, hiện là vùng mở rộng 1 foot (305 mm) theo mọi hướng từ mảng.

Trong vòng 30 giây kể từ khi bắt đầu tắt máy nhanh chóng, PV Các mạch điện bên trong các tòa nhà nằm ngoài ranh giới hơn 3 feet (1 m) tính từ điểm đi vào phải được giới hạn ở mức không quá 30 vôn.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2019 năm XNUMX, một trong ba giải pháp thay thế sau phải được sử dụng cho PV các mạch bên trong ranh giới mảng:

PV mảng phải được đề cập hoặc trường được chỉ định là PV mảng với việc tắt nhanh chóng. Như một PV mảng phải được thiết lập và sử dụng theo các nguyên tắc được liệt kê trong nhãn hoặc danh sách hiện trường để tắt nhanh PV mảng.

PV Các dây dẫn bên trong chu vi hoặc dưới 3 feet (1 m) tính từ điểm mà bề mặt của tòa nhà xuyên qua chúng phải được giới hạn ở mức không quá 80 vôn trong vòng 30 giây kể từ khi bắt đầu tắt nhanh.

PV các mảng được lắp đặt cách các phần tử dẫn điện tiếp đất tiếp xúc hơn 8 feet hoặc mặt đất và thiếu các phương pháp đi dây tiếp xúc và các bộ phận dẫn điện được miễn trừ khỏi các quy định.

Việc mở rộng hệ thống điện mới, sử dụng năng lượng mới làm nhiên liệu chính và sự gia tăng số lượng các tòa nhà có hệ thống quang điện trên mái nhà là kết quả của sự chuyển đổi sâu sắc hơn trong cấu trúc năng lượng toàn cầu.

Công suất lắp đặt của quang điện dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể, bất kể đó là hệ thống gia dụng hay nhà máy điện công nghiệp và thương mại, và các mối quan tâm về an toàn liên quan đến nó luôn thu hút sự quan tâm của ngành công nghiệp.

Tương tác của Rapid Shutdown với bộ biến tần và bộ tối ưu hóa điện năng

Một thiết bị tắt nhanh đang hoạt động
Nguồn: Beny

Trong khi các hệ thống biến tần khác cần các bộ phận bổ sung để cho phép tắt máy nhanh, các hệ thống khác đã tuân thủ về cơ bản với chế độ tắt nhanh cấp mô-đun (NEC 2017 và mới hơn).

Các lựa chọn biến tần phổ biến nhất cho hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời dân dụng ở Hoa Kỳ là bộ chuyển đổi vi mô và hệ thống tối ưu hóa điện năng. Rất may, bộ tối ưu hóa điện năng và bộ chuyển đổi vi mạch đều hoạt động tại trang web bảng điều khiển và có các tính năng tắt nhanh được tích hợp sẵn.

'Để tuân thủ NEC 2017 hoặc NEC 2020, bạn cũng có thể cần phải cài đặt thiết bị điện tử công suất cấp mô-đun (MLPE) nếu bạn chỉ cài đặt một biến tần chuỗi. Nó sẽ hoạt động nếu bạn kết hợp bộ tối ưu hóa điện năng với bộ biến tần chuỗi, như SolarEdge làm.

Tuy nhiên, khi các tiểu bang khác bắt đầu triển khai NEC 2017, nhiều nhà sản xuất biến tần chuỗi và các công ty năng lượng mặt trời khác đã phát triển công nghệ MLPE mới với khả năng tắt nhanh, vì vậy, bộ tối ưu hóa điện năng không phải là lựa chọn duy nhất của bạn để tuân thủ tắt nhanh. Các MLPE này được thiết kế rõ ràng để tắt nhanh thường là lựa chọn kinh tế hơn so với việc thêm bộ tối ưu hóa điện năng hoặc bộ chuyển đổi vi mạch.

Trong khi một số hệ thống biến tần có thể kích hoạt tắt máy nhanh chóng mà không cần thêm các thành phần phụ, những hệ thống khác thì không. Bộ tối ưu hóa năng lượng và bộ biến tần cả hai đều bao gồm các tính năng tắt tích hợp. Để tuân thủ mã NEC 2017, bạn có thể cần thêm thiết bị cấp mô-đun nếu bạn có biến tần chuỗi.

Trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời của mình, bạn nên kiểm tra xem hệ thống của mình có tuân thủ các tiêu chí tắt nhanh hay không vì bạn sẽ được kiểm tra điều tương tự. Để tìm các thành phần tắt nhanh tốt nhất cho hệ thống của bạn, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia.

Bộ tối ưu hóa nguồn cung cấp điện áp DC thấp đến một bộ biến tần tập trung để chuyển đổi sang điện áp AC tuân thủ lưới điện và bộ biến tần chuyển đổi điện áp DC điện áp thấp sang điện áp AC tuân thủ lưới điện tiện ích. Sau đó, nguồn điện xoay chiều được xuất cho dịch vụ điện để sử dụng cho các phụ tải tại chỗ hoặc xuất vào lưới điện để người khác sử dụng khi có lưới điện. 

Các MLPE này ngừng sản xuất điện xoay chiều và không còn có thể cung cấp điện áp hoặc dòng điện xoay chiều vào các mạch đầu ra của biến tần hoặc vào lưới điện, do đó đáp ứng các yêu cầu của Điều 690.12, khi lưới điện bị sự cố hoặc PV hệ thống Các mạch AC bị ngắt kết nối khỏi dịch vụ tiện ích bằng bộ ngắt mạch AC, tháo đồng hồ điện hoặc các Ngắt kết nối AC.

Khi nguồn AC cấp cho biến tần hệ thống bị cắt, các hệ thống có bộ tối ưu hóa công suất đạt được sự tuân thủ tắt nhanh chóng. 

Bộ biến tần cung cấp tín hiệu đến bộ tối ưu hóa để chúng có thể tự động giảm đầu ra điện áp của chúng xuống một vôn khi mất tín hiệu AC. Trong trường hợp này, 350 volt trung bình của một dòng 18 tấm có bộ tối ưu hóa sẽ giảm xuống còn 18 volt.

Khoảng cách đầu cuối 10 feet đối với dây DC bên trong PV mảng sẽ được giảm xuống đường viền 1 foot như một phần của thay đổi đề xuất của NEC năm 2017 đối với điều 690.12. Ngoài ra, nó sẽ giữ giới hạn dây dẫn 30 volt hiện có trong khi cần giới hạn 80 volt trong mảng bên trong đường viền một chân. 

Do đó, cần phải tắt từ xa từng bảng điều khiển riêng lẻ từ một công tắc chính. Điện áp chuỗi giữa các tấm và hộp tắt nhanh có thể vẫn tồn tại lên đến 600 volt DC, do đó các hệ thống tắt nhanh hiện đang được sử dụng theo tiêu chí NEC 2014 sẽ không tuân thủ tiêu chí mới này. 

Về bản chất, kế hoạch mới này yêu cầu một số loại thiết bị tắt trong mảng hoặc cấp mô-đun cho tất cả các tầng thượng PV hệ thống.

Mặc dù không rõ giới hạn 80 volt trong mảng mới sẽ cải thiện sự an toàn của nhân viên cứu hỏa và những người ứng cứu đầu tiên khác như thế nào, quy tắc bổ sung thực sự có thể khiến người lắp đặt kém an toàn hơn. 

Đâu là mối quan tâm đối với những người cài đặt thời gian kéo dài phải dành để thay thế các thiết bị cấp mô-đun bị hỏng hoặc bị mòn nếu ngành năng lượng mặt trời buộc phải thực hiện tắt cấp mô-đun khắc nghiệt hơn? 

Bạn phải lưu ý rằng những người làm dịch vụ sẽ có nhiều khả năng bị ngã, đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong do nghề nghiệp trong ngành xây dựng.

Với ít hoặc không tăng hiệu suất, quy tắc bổ sung NEC 2017 được đề xuất này cho điều 690.12 sẽ tăng PV độ phức tạp của hệ thống, rủi ro về trình cài đặt và bảo trì, chi phí và khó khăn về độ tin cậy, những khó khăn này sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng tương lai của mái nhà PV cài đặt. 

Những sửa đổi như vậy phải được suy nghĩ kỹ càng. NEC dường như đang cố gắng giải quyết một vấn đề thậm chí có thể không tồn tại.

Các tiêu chí NEC 2017 đánh dấu một bước phát triển về sự an toàn của PV các hệ thống. Có một số thiết kế và thiết bị trên thị trường tuân thủ các tiêu chí kiểm soát của mã NEC. Sử dụng hệ thống tắt nhanh để bảo vệ bạn và PV hệ thống một cách an toàn.

Bạn phải đảm bảo rằng bạn cập nhật hệ thống năng lượng mặt trời của mình tuân thủ các yêu cầu cập nhật của thiết bị tắt nhanh của tiểu bang của bạn nếu tiểu bang của bạn có mã cho sự an toàn của bạn PV hệ thống.

Điện được sản xuất bằng cách sử dụng một mảng bảng điều khiển năng lượng mặt trời để cung cấp dòng điện một chiều (DC). Dòng điện xoay chiều (AC), mà thiết bị của bạn có thể sử dụng, được tạo ra bởi bộ biến tần. Các bộ biến tần lớn hơn có thể được đặt gần đồng hồ điện hoặc bảng phân phối chính của tòa nhà, hoặc một hệ thống có thể bao gồm nhiều bộ biến tần nhỏ, riêng lẻ được kết hợp với các tấm pin mặt trời riêng lẻ.

Phần lớn đường điện của tòa nhà được đi qua các đường ống dẫn dọc bên ngoài. Một công tắc ngắt kết nối AC thường được lắp đặt gần bảng phân phối chính của ngôi nhà hoặc đồng hồ đo điện. Mỗi công tắc ngắt kết nối cần có nhãn cho biết nó được liên kết với mảng năng lượng mặt trời nào.

Chỉ kết nối của ngôi nhà với mảng năng lượng mặt trời sẽ bị ngắt bởi công tắc ngắt kết nối. Các tấm pin có thể gây sốc cho mọi người vì chúng tiếp tục tạo ra nguồn điện một chiều. Các năng lượng mặt trời hệ thống sẽ tiếp tục tạo ra điện nếu nó có pin dự phòng.

Hãy nhớ rằng các tấm pin mặt trời sẽ tiếp tục hoạt động miễn là tắt nắng. Các tấm pin mặt trời có thể nguy hiểm, giống như bất kỳ nguồn điện nào khác. 

Hãy lưu ý đến các mối nguy hiểm và duy trì khoảng cách an toàn với bất kỳ thiết bị điện nào nếu bạn có đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà hoặc ở một vị trí khác trong khu nhà của bạn. Nhân viên khẩn cấp cần được thông báo về những nguy hiểm liên quan đến các mảng năng lượng mặt trời.

Mẹo để có một thiết bị tắt nhanh bằng năng lượng mặt trời khỏe mạnh

Tương tác thiết bị tắt nhanh lành mạnh với các thành phần điện khác
Nguồn: Beny

Bất cứ khi nào mặt trời tắt, các dây dẫn trong hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời trở nên tích điện.

Không có phương pháp an toàn nào để ngăn dòng điện chạy qua các vật dẫn đó mà không có cơ chế ngắt nhanh.

Không thể tắt nguồn bằng cách chỉ tắt biến tần năng lượng mặt trời, trái với những gì hầu hết mọi người tin tưởng. Các tấm pin mặt trời sẽ vẫn sản xuất điện và các kết nối điện kết nối các tấm pin mặt trời sẽ vẫn mang điện.

Bất kỳ ai tiếp xúc với hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời đều có nguy cơ bị điện giật do dòng điện trực tiếp này, bao gồm cả những người phản ứng đầu tiên có thể được gọi đến khi có sự cố trên mái nhà của bạn.

Lính cứu hỏa đặc biệt dễ bị tổn thương vì họ thường xuyên thông gió cho các tòa nhà đang cháy bằng cách khoan lỗ vào tường hoặc mái nhà, điều này có thể khiến họ tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn hoặc dây cáp của hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời.

Vấn đề này được giải quyết bằng năng lượng mặt trời của thiết bị tắt nhanh chóng, giúp khử năng lượng ngay lập tức hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời và loại bỏ nguy cơ điện giật cho bất kỳ ai leo lên mái nhà.

Một số mẹo để có một năng lượng mặt trời khỏe mạnh thiết bị tắt nhanh là: 

  • Cài đặt hệ thống tắt nhanh “được liệt kê” hoặc có nhãn trường

Từ “được liệt kê” bắt nguồn từ tên đầu tiên của chương trình chứng nhận UL, được tạo ra cách đây hơn một thế kỷ. 

Bộ luật điện quốc gia bao gồm từ “được liệt kê”, nhưng nó không nêu rõ rằng các hệ thống và sản phẩm phải được chứng nhận UL; thay vào đó, nó thảo luận về các phẩm chất chung của các tổ chức sẽ cung cấp dịch vụ chứng nhận đó. 

Mặc dù UL rõ ràng tin rằng các nhà sản xuất nên chứng nhận sản phẩm của họ ngừng hoạt động nhanh chóng thông qua UL, nhưng các phòng thí nghiệm kiểm tra nổi tiếng trên toàn quốc khác cũng có thể giúp đỡ.

  • Lắp đặt hệ thống có khả năng hạ điện áp xuống 80 V trong vòng 30 giây

Bởi vì chúng biến đổi nguồn điện một chiều điện áp cao thành nguồn điện xoay chiều điện áp thấp hơn, an toàn hơn, có thể giảm xuống 80 V trong 30 giây, bộ biến tần thường được coi là tuân thủ bẩm sinh với pv tắt máy nhanh chóng.

Việc kiểm tra sau khi các bộ biến tần đã được lắp đặt là rất khó, nhưng UL đã chủ động thực hiện các bài kiểm tra này để xác nhận rằng các bộ biến tần cụ thể có thể đáp ứng ngưỡng 80 V.

  • Cài đặt BIPV hệ thống không có thành phần kim loại, không có dây dẫn tiếp xúc và không nằm trong phạm vi 8 ft của kim loại được nối đất

Các tiêu chí của NEC 2017 có thể được đáp ứng bằng ván lợp năng lượng mặt trời, gạch lát hoặc các tòa nhà tích hợp khác PV Hệ thống (BIPV) miễn là chúng không có bất kỳ dây dẫn kim loại hoặc thành phần kim loại nào tiếp xúc, hoặc nếu chúng không nằm cạnh bất kỳ kim loại được nối đất nào. Các hệ thống này được giữ ngoài các thành phần dẫn điện và nối đất.

Kết luận

Đây là tất cả những gì bạn nên biết với tư cách là một doanh nghiệp lắp đặt năng lượng mặt trời. Trên toàn cầu, các quy định tắt máy nhanh đang được phát triển để bảo vệ lính cứu hỏa trong khi họ hoạt động gần năng lượng mặt trời PV thiết bị. Để tìm hiểu thêm về những lợi ích an toàn này, hãy xem Thiết bị tắt máy nhanh: Giải pháp an toàn không thể thiếu cho hệ thống quang điện.

Hệ thống ngắt nhanh (PVRSE) theo yêu cầu của NEC sử dụng một số thiết bị để hạ điện áp xuống mức an toàn (PVRSS). Để đáp ứng các yêu cầu của NEC, cần có các bộ phận như bộ biến tần, bộ khởi động và thiết bị tắt nhanh như MLPE hoặc bộ chuyển đổi vi mạch.

Bạn có thể liên lạc nhà sản xuất thiết bị tắt nhanh hàng đầu nếu bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp cho doanh nghiệp của mình. 

Chi phí tối ưu

Nói chuyện với chuyên gia của chúng tôi