Tänään,aurinkosähkösovellukseton tullut laajalti käytetty vaihtoehtoinen sähköenergian lähde. Kodin aurinkosähköakkupaketti voi olla yksi aurinkosähköjärjestelmän kalliimmista komponenteista. Kuinka suojata aurinkosähköasennus käyttökustannusten vähentämiseksi? Tämä on asia, josta jokaisen aurinkosähköjärjestelmän omistajan on huolehdittava! Yleisesti ottaen aurinkosähköasennukset koostuvat neljästä peruselementistä:Aurinkopaneelis:muuntaa aurinkoenergiaa sähköksi.Sähkösuojaus:Ne pitävät aurinkosähköasennuksen turvallisena.Aurinkosähköinvertteri:muuntaa tasavirran vaihtovirraksi.Aurinkoakkujen varmuuskopiointi kotiin:Varastoi ylimääräinen energia myöhempää käyttöä varten, esimerkiksi yöllä tai pilvisellä säällä.BSLBATTesittelee sinulle 7 tapaa suojata aurinkosähköjärjestelmiä >> Tasavirtasuojakomponenttien valinta Näiden komponenttien on tarjottava järjestelmälle ylikuormitus-, ylijännite- ja/tai tasajännite- ja -virta (DC) -oikosulkusuojaus. Kokoonpano riippuu järjestelmän tyypistä ja koosta, ja siinä otetaan aina huomioon kaksi perustekijää: 1. Aurinkosähköjärjestelmän tuottama kokonaisjännite. 2. Kunkin jonon läpi kulkeva nimellisvirta. Näiden standardien huomioon ottaen on valittava suojauslaite, joka kestää järjestelmän tuottaman maksimijännitteen ja jonka on oltava riittävä keskeyttämään tai avaamaan virtapiiri, kun linjan odotettu maksimivirta ylittyy. >> katkaisija Kuten muutkin sähkölaitteet, katkaisijat tarjoavat ylivirta- ja oikosulkusuojan. DC-magneettotermisen kytkimen tärkein ominaisuus on, että sen suunnittelukonsepti kestää jopa 1 500 V:n tasajännitteen. Järjestelmän jännite määräytyy aurinkopaneelien sarjan mukaan, mikä on yleensä itse invertterin raja. Yleisesti ottaen kytkimen tukema jännite määräytyy sen muodostavien moduulien lukumäärän mukaan. Yleensä jokainen moduuli tukee vähintään 250 VDC:n jännitettä, joten jos puhumme neljän moduulin kytkimestä, se on suunniteltu kestämään jopa 1 000 VDC:n jännitettä.
>> Sulakesuojaus Kuten magneettinen lämpökytkin, sulake on ohjauselementti, joka estää ylivirran ja suojaa siten aurinkosähkölaitetta. Katkaisijoiden tärkein ero on niiden käyttöikä. Tässä tapauksessa, kun ne altistetaan nimellislujuutta suuremmalle jännitteelle, ne on pakko vaihtaa. Sulakkeen valinnan on vastattava järjestelmän virtaa ja maksimijännitettä. Näissä asennetuissa sulakkeissa käytetään näille sovelluksille tarkoitettuja erityisiä laukaisukäyriä, joita kutsutaan gPV:ksi. >> Kuorman erotuskytkin Jotta tasavirtapuolella olisi katkaisuelementti, edellä mainittu sulake on varustettava eristyskytkimellä, jonka avulla se voidaan katkaista ennen mitään toimenpiteitä, mikä takaa korkean turvallisuustason ja eristyksen luotettavuuden tässä asennuksen osassa. Siksi ne ovat lisäkomponentteja, joiden tarkoituksena on suojata itseään, ja kuten nämäkin, ne on mitoitettava asennetun jännitteen ja virran mukaan. >> Ylijännitesuoja Aurinkopaneelit ja invertterit ovat yleensä erittäin alttiita ilmakehän ilmiöille, kuten salamaniskuille, jotka voivat vahingoittaa henkilöstöä ja laitteita. Siksi on tarpeen asentaa transienttiylijännitesuoja, jonka tehtävänä on siirtää ylijännitteen (esimerkiksi salaman vaikutuksesta) aiheuttama linjaan indusoitunut energia maahan. Suojauslaitteita valittaessa on otettava huomioon, että järjestelmän odotettu maksimijännite on pienempi kuin suojaimen käyttöjännite (Uc). Jos esimerkiksi haluamme suojata jonon, jonka maksimijännite on 500 VDC, riittää ukkosenjohdatin, jonka jännite on Up = 600 VDC. Ylijännitesuoja on kytkettävä rinnan sähkölaitteen kanssa, ylijännitesuojan tulopään plus- ja miinusnavat on yhdistettävä ja lähtö maadoitusliittimeen. Tällä tavoin voidaan ylijännitteen sattuessa varmistaa, että kummassakin navassa indusoitu purkaus johdetaan varistorin kautta maahan. >> Kuori Näissä sovelluksissa nämä suojalaitteet on asennettava testattuun ja sertifioituun koteloon. Lisäksi on suositeltavaa, että nämä kotelot kestävät ankaria sääolosuhteita, koska ne asennetaan yleensä ulos. Asennustarpeiden mukaan koteloita on saatavilla erilaisia versioita, joista voi valita erilaisia materiaaleja (muovi, lasikuitu), erilaisia käyttöjännitetasoja (jopa 1 500 VDC) ja erilaisia suojaustasoja (yleisimmät IP65 ja IP66). >> Älä käytä aurinkokennoakkuja loppuun Kotitalouksien aurinkoenergialla toimivat litiumparistot on suunniteltu varastoimaan ylimääräistä energiaa myöhempää käyttöä varten, kuten yöllä tai pilvisellä säällä. Mutta mitä enemmän akkua käytät, sitä nopeammin se alkaa tyhjentyä. Ensimmäinen avain akun käyttöiän pidentämiseen on välttää akun täydellinen tyhjentyminen. Akkusi purkautuvat säännöllisesti (sykli tarkoittaa, että akku on täysin purkautunut ja ladattu), koska käytät niitä kodin virranlähteenä. Syvempi sykli (täysi purkaus) heikentää aurinkolitiumpariston kapasiteettia ja käyttöikää. Suunniteltu pitämään kotisi aurinkoakkujen kapasiteetin 50 %:ssa tai korkeammassa. >> Suojaa aurinkoakkupakettiasi äärimmäisiltä lämpötiloilta Litiumaurinkoakkupankin käyttölämpötila-alue on 0–55 °C. Niitä voidaan varastoida ja purkaa ilmoitettujen ylä- ja alalämpötilojen alapuolella. Litiumioniaurinkokennoa ei voida ladata pakkasen puolella.
Akun käyttöiän pidentämiseksi suojaa sitä erittäin korkeilta lämpötiloilta äläkä jätä sitä ulos kylmään. Jos akut kuumenevat tai kylmenevät liikaa, ne eivät välttämättä pysty lataamaan yhtä montaa kertaa kuin muissa tilanteissa. >> Litiumioniakkuja ei tule varastoida pitkään Litiumioniakkujaei tule säilyttää pitkään, olivatpa ne tyhjiä tai täyteen ladattuja. Lukuisissa kokeissa määritellyt optimaaliset säilytysolosuhteet ovat 40–50 %:n kapasiteetti ja vähintään 0 °C:n lämpötila. Parhaimmillaan akku säilyy 5–10 °C:n lämpötilassa. Itsepurkautumisen vuoksi akku on ladattava uudelleen vähintään 12 kuukauden välein. Jos havaitset ongelmia aurinkosähköjärjestelmässäsi tai kodin litium-aurinkokeissasi, korjaa ne välittömästi estääksesi aurinkosähköjärjestelmäsi lisävahingot. Ota yhteyttä saadaksesi uusimmat BSLBATT:n off-grid-aurinkojärjestelmäratkaisut ilmaiseksi!
Julkaisun aika: 8.5.2024