Naujienos

Kaip apsaugoti fotovoltinę sistemą? Ypač ličio saulės baterijas!

Įrašo laikas: 2024 m. gegužės 8 d.

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • „Twitter“
  • „YouTube“

Šiandienfotovoltinės programostapo plačiai naudojamu alternatyviu elektros energijos šaltiniu. Jūsų namų saulės baterijų paketas gali būti vienas brangiausių fotovoltinės sistemos komponentų. Kaip apsaugoti fotovoltinę instaliaciją, kad sumažėtų naudojimo išlaidos? Tai yra tai, kuo turi pasirūpinti kiekvienas fotovoltinės sistemos savininkas! Paprastai fotovoltinės sistemos susideda iš 4 pagrindinių elementų:Fotovoltinė plokštės:saulės energiją paversti elektra.Elektros apsauga:Jie užtikrina fotovoltinės įrangos saugumą.Fotovoltinis keitiklis:konvertuoja nuolatinę srovę į kintamąją srovę.Saulės baterijos atsarginė kopija namams:Kaupkite energijos perteklių vėlesniam naudojimui, pavyzdžiui, naktį arba kai debesuota.BSLBATTsupažindina jus su 7 būdais, kaip apsaugoti fotovoltines sistemas >> Nuolatinės srovės apsaugos komponentų pasirinkimas Šie komponentai turi užtikrinti sistemos apsaugą nuo perkrovos, viršįtampio ir (arba) nuolatinės įtampos ir srovės (DC) trumpojo jungimo. Konfigūracija priklausys nuo sistemos tipo ir dydžio, visada atsižvelgiant į du pagrindinius veiksnius: 1. Bendra fotovoltinės sistemos generuojama įtampa. 2. Nominali srovė, tekanti per kiekvieną stygą. Atsižvelgiant į šiuos standartus, reikia pasirinkti apsaugos įtaisą, kuris galėtų atlaikyti sistemos generuojamą maksimalią įtampą ir būtų pakankamas nutraukti arba atidaryti grandinę, kai viršijama linijos numatoma maksimali srovė. >> pertraukiklis Kaip ir kiti elektros prietaisai, automatiniai jungikliai apsaugo nuo viršsrovės ir trumpojo jungimo. Pagrindinis nuolatinės srovės magnetoterminio jungiklio bruožas yra tas, kad jo konstrukcijos koncepcija gali atlaikyti iki 1500 V nuolatinę įtampą. Sistemos įtampą nustato fotovoltinių plokščių grandinė, kuri paprastai yra paties keitiklio riba. Paprastai jungiklio palaikoma įtampa priklauso nuo jį sudarančių modulių skaičiaus. Paprastai kiekvienas modulis palaiko bent 250 V nuolatinės srovės įtampą, taigi, jei kalbame apie 4 modulių jungiklį, jis bus suprojektuotas taip, kad atlaikytų iki 1000 V nuolatinės srovės įtampą. >> Saugiklis Kaip ir magnetoterminis jungiklis, saugiklis yra valdymo elementas, skirtas išvengti viršsrovės ir taip apsaugoti fotovoltinį įrenginį. Pagrindinis automatinių jungiklių skirtumas yra jų tarnavimo laikas – šiuo atveju, kai jie veikiami didesnio stiprumo nei nominalus, juos tenka keisti. Saugiklio pasirinkimas turi atitikti sistemos srovę ir maksimalią įtampą. Šiems įmontuotiems saugikliams naudojamos specialios išjungimo kreivės, vadinamos gPV. >> Apkrovos atjungimo jungiklis Kad nuolatinės srovės pusėje būtų išjungimo elementas, minėtas saugiklis turi būti su izoliaciniu jungikliu, leidžiančiu jį išjungti prieš bet kokį įsikišimą, užtikrinant aukštą saugos ir izoliacijos patikimumo laipsnį šioje instaliacijos dalyje. Todėl jie yra papildomi komponentai, skirti apsisaugoti, ir, kaip ir šie, jų dydis turi būti parinktas pagal įdiegtą įtampą ir srovę. >> Apsauga nuo viršįtampių Fotovoltinės plokštės ir keitikliai paprastai yra labai veikiami atmosferos reiškinių, tokių kaip žaibo smūgiai, kurie gali pakenkti personalui ir įrangai. Todėl būtina įrengti pereinamąjį viršįtampių ribotuvą, kurio paskirtis – perduoti linijoje dėl viršįtampio (pavyzdžiui, žaibo poveikio) indukuotą energiją į žemę. Renkantis apsaugos įrangą, reikia atsižvelgti į tai, kad tikėtina maksimali įtampa sistemoje yra mažesnė už ribotuvo darbinę įtampą (Uc). Pavyzdžiui, jei norime apsaugoti laidą, kurios maksimali įtampa yra 500 V nuolatinės srovės, pakanka žaibolaidžio, kurio įtampa Up = 600 V nuolatinės srovės. Iškroviklis turi būti prijungtas lygiagrečiai su elektros įrenginiu, sujungti iškroviklio įėjimo galo + ir - polius, o išėjimą – prie įžeminimo gnybto. Tokiu būdu, viršįtampio atveju galima užtikrinti, kad bet kuriame iš dviejų polių indukuotas iškrovimas per varistorių būtų nuvestas į žemę. >> Korpusas Šioms reikmėms šie apsauginiai įtaisai turi būti įrengti patikrintame ir sertifikuotame korpuse. Be to, rekomenduojama, kad šie korpusai atlaikytų atšiaurias oro sąlygas, nes jie paprastai įrengiami lauke. Pagal montavimo poreikius yra skirtingos korpuso versijos, galite rinktis skirtingas medžiagas (plastikas, stiklo pluoštas), skirtingus darbinės įtampos lygius (iki 1500 VDC) ir skirtingus apsaugos lygius (dažniausiai IP65 ir IP66). >> Neišsekinkite savo saulės baterijų bloko Namų saulės ličio baterijų blokai skirti kaupti perteklinę energiją vėlesniam naudojimui, pavyzdžiui, naktį arba debesuotu oru. Tačiau kuo daugiau naudojate baterijų bloką, tuo greičiau jis pradeda išsikrauti. Pirmasis raktas į akumuliatoriaus veikimo laiko pailginimą yra vengti visiško akumuliatoriaus iškrovimo. Jūsų baterijos reguliariai cikliškai išsikraus (ciklas – tai kai baterija visiškai išsikrauna ir įkraunama), nes jas naudojate savo namams maitinti. Ilgesnis ciklas (visiškas iškrovimas) sumažins saulės ličio baterijų talpą ir tarnavimo laiką. Sukurta taip, kad jūsų namų saulės baterijų talpa būtų 50 % ar didesnė. >> Apsaugokite saulės baterijų bloką nuo ekstremalių temperatūrų Ličio jonų saulės baterijų veikimo temperatūros diapazonas yra nuo 0 °C (32 °F) iki 55 °C (131 °F). Jas galima laikyti ir iškrauti esant viršutinei ir apatinei temperatūros riboms. Ličio jonų saulės baterijos negalima įkrauti esant žemesnei nei užšalimo temperatūrai. Kad pailgintumėte akumuliatorių bloko tarnavimo laiką, saugokite jį nuo itin aukštos temperatūros ir nelaikykite lauke šaltyje. Jei akumuliatoriai per karšti arba per šalti, jie gali neatlaikyti tiek daug įkrovimo ciklų, kiek kitais atvejais. >> Ličio jonų saulės baterijų negalima ilgai laikyti Ličio jonų saulės baterijosNegalima laikyti ilgą laiką, nesvarbu, ar jos tuščios, ar visiškai įkrautos. Optimalios laikymo sąlygos, nustatytos atlikus daugybę eksperimentų, yra 40–50 % talpos ir žemoje, ne žemesnėje kaip 0 °C, temperatūroje. Geriausia laikyti 5–10 °C temperatūroje. Dėl savaiminio išsikrovimo jas reikia įkrauti ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Jei pastebėjote kokių nors problemų dėl savo fotovoltinės sistemos ar namų ličio saulės baterijų, nedelsdami jas išspręskite, kad išvengtumėte papildomos žalos savo saulės energijos sistemai. Susisiekite su mumis ir nemokamai gaukite naujausius autonominės saulės energijos sistemos sprendimus iš BSLBATT!


Įrašo laikas: 2024 m. gegužės 8 d.