Вести

Вести / блогови

Разберете ги нашите информации во реално време

Заеднички грешки и решенија со соларен соларен инвертер

Како важна компонента на целата електроцентрала, сончевиот инвертер се користи за откривање на DC компоненти и опрема поврзана со мрежа. Во основа, сите параметри на електраната можат да бидат откриени одсоларен инвертер. Ако се појави абнормалност, здравјето на поддршката за поддршка на електроцентралата може да се провери преку информациите што ги храни соларниот инвертер. Следното е резиме на некои вообичаени информации за дефекти и методи на третман на фотоволтаични соларни инвертори.

А (1)

Нема мрежна врска

Причина за проблем:

Тоа значи дека моќноста на наизменична струја не е поврзана или прекинувачот на струјниот струја е исклучена, предизвикувајќи госоларен инвертерда не биде во можност да го открие напонот на напојување на наизменична струја.

Решение:

1. Одреди дали електричната мрежа е надвор од моќ. Ако е така, почекајте електричната мрежа да продолжи со напојувањето.

2. Ако напојувањето од електричната мрежа е нормално, користете го опсегот на напон на AC на мултиметар за да измерите дали напонот на излез на AC е нормален. Прво, измерете ја излезната порта на сончевиот инвертер и проверете дали има проблем на излезната страна на сончевиот инвертер. Ако нема проблем, тоа значи дека има прекин на колото на надворешната страна на наизменична струја. Треба да проверите дали прекинувачот за воздух, прекинувачот за ножеви, над-напон и под-напонски заштитник и други безбедносни прекинувачи се оштетени или отворено коло.

Напон на наизменична струја надвор од опсегот

Причина за проблем:

Кога фотоволтаичното производство на електрична енергија е поврзано со електричната мрежа на корисникот, напонот на точката за пристап ќе се зголеми. Колку е поголема внатрешната отпорност на електричната мрежа, толку е поголема оваа благодарност. Колку е поблиску до трансформаторот, толку е помал отпорот на линијата, толку е помал флуктуациите во решетката, а колку е поблиску до крајот на решетката, толку подолго се линиите, толку се поголеми напонските флуктуации. Затоа, когасоларен инвертере поврзана со решетката далеку од трансформаторот, работното опкружување на мрежата на сончевиот инвертер ќе стане многу сиромашна. Откако ќе се надмине горната граница на оперативниот напон на сончевиот инвертер, сончевиот инвертер ќе пријави дефект и ќе престане да работи. Според техничките спецификации за фотоволтаични соларни инвертори поврзани со мрежата за производство на електрична енергија (NB/T 32004-2018), барањата за заштита од пренапон/поттик на напредок на излезната страна на AC: кога напонот на излезниот терминал на соларниот инвертер го надминува надлежниот инвертер на соларниот инвертер Дозволен опсег на напон на решетката, на сончевиот инвертер му е дозволено да се исклучи. Вклучете го напојувањето во електричната мрежа и испратете сигнал за предупредување кога е прекинат. Сончевиот инвертер треба да може да започне и да работи нормално кога напонот на мрежата се враќа во дозволениот опсег на напон.

Решение:

1. Обидете се да ја поставите пристапната точка на фотоволтаичната електрана како близу до излезниот крај на трансформаторот за да ги намалите загубите на линијата.

2. Обидете се да ја скратите должината на линијата на крајот на излезот на соларен инвертер, или користете подебели кабли на бакарното јадро за да ја намалите разликата во напонот помеѓу сончевиот инвертор и решетката.

3. Сега повеќето соларни инвертори поврзани со мрежа имаат функција за регулирање на напон на AC. Можете да контактирате со производителот за да го проширите опсегот на напон на наизменична струја за да се прилагодат на флуктуациите на напонот на мрежата.

4. Ако е можно, излезниот напон на трансформаторот може соодветно да се спушти.

Отпорност на ниска изолација

Причина за проблем:

Сончевиот инвертер има функција на откривање на изолационата импеданса на страната на DC. Кога открива дека ДК позитивната и негативната импеданса на земјата е пониска од 50kΩ, сончевиот инвертер ќе пријави „импеданса на ПВ изолација е премногу мала вина“ за да се спречи човечкото тело да го допре живиот дел од панелот и земјата на Исто време, предизвикувајќи ризик од електричен шок. Влијанието на факторите вклучуваат: истекување на компонентата на DC; оштетување на изолацијата на кабелот, влага во живо изложена дел; Заземјувањето на заградите на компонентите е слаба; Времето и електроцентралата влажноста на животната средина е превисока, итн.

HHH (3)
HHH (4)

Решение:

Исклучете ги прекинувачите на колото и DC коло, користете го специјалниот клуч за расклопување MC4 за да ги отстраните позитивните и негативните столбови на низата за тестирање DC за да се осигурате дека заградата на компонентите е сигурно заземјен, користете го мултиметалниот опсег MegoHM, да го поврзете црвениот тест водство со позитивното Пол на жицата, а црниот тест доведува до земја, прочитајте го читањето на импеданса на секој позитивен пол на земја, а потоа поврзете го црвениот тест водство со негативниот пол на жицата, а потоа прочитајте го читањето на импеданса на секоја негативна пол до земја. Ако е поголема од 50kΩ, се оценува дека жицата изолација е сигурна. Ако е помалку или еднакво на 50kΩ, се оценува дека има проблем со изолацијата на жицата. Можете да ја проверите состојбата на кабелот на жицата одделно за да видите дали има оштетување или слаб контакт. Ниската импеданса на изолација генерално значи дека позитивните и негативните столбови се кратки опкружени на земја.

Струјата за истекување е превисока

Причина за проблем:

Модулот за откривање на струјата на истекување на сончевиот инвертер открива дека струјата на истекување е преголема. За да се заштити личната безбедност, таа престанува да работи и ги известува информациите за дефекти.

А (4)

Решение:

1. Исклучете го PV влезот, рестартирајте ја машината и набудувајте дали машината може да се врати во нормала.

2. Проверете дали жицата на AC е поврзана со живата жица, измерете дали напонот помеѓу жицата и жицата во живо е нормален, или користете детектор на струја на истекување за да ја откриете.

3. Ако не постои врска помеѓу мерната жица и жицата во живо, веројатно е дека машината протекува и треба да контактирате со производителот за помош.

DC напонот е превисок

Причина за проблем:

Постојат премногу компоненти поврзани со серии во единечна PV-низа, предизвикувајќи напонот да го надмине горниот граница на PV напон на сончевиот инвертер.

Решение:

Проверете ги параметрите на сончевиот инвертер, утврдете го опсегот на влез на напон DC и потоа измерете дали напонот на отворено коло на жицата е во дозволениот опсег на сончевиот инвертер. Ако го надмине дозволениот опсег, намалете го бројот на компоненти на сериите во низата.

На ист начин, ако PV напонот се вели дека е премногу низок, проверете дали бројот на модули поврзани во серија е премал, или дали позитивните и негативните столбови на жицата се реверзно поврзани, терминалите се лабави, контакт е сиромашна, или низата е отворена.

Нема приказ на екранот на соларен инвертер

Причина за проблем:

1. Не постои DC влез или помошен неуспех на напојувањето, LCD на сончевиот инвертер се напојува со DC, а напонот на компонентата не може да го достигне напонот за почетен соларен инвертер.

2. Влезните терминали на PV се поврзани реверзно. ПВ -терминалите имаат позитивни и негативни столбови, кои мора да одговараат едни на други и не можат да бидат поврзани во серија со други групи.

3. DC прекинувачот не е затворен.

4. Една компонента е исклучена, предизвикувајќи други жици да не можат да работат.

Решение:

1. Користете мултиметар за да го измерите влезниот напон на DC на сончевиот инвертер. Кога напонот е нормален, вкупниот напон е збир на напоните на секоја компонента.

2. Ако нема напон, проверете дали DC прекинувачот, терминалите за жици, кабелските споеви, компонентите, итн. Се нормални.

Проблеми со набудување

Причина за проблем:

Колекторот и сончевиот инвертер не комуницираат; Колекторот не се напојува на: проблем со сигналот на локацијата за инсталација; внатрешни причини на колекторот.

А (5)

Решение:

1. Проверете дали комуникацискиот интерфејс помеѓу колекторот исоларен инвертере нормално и набудувајте ја светлината на индикаторот за комуникација;

2. Проверете ја јачината на локалниот сигнал. Места со слаби сигнали треба да користат засилени антени.

3. Скенирајте го точниот сериски број на колектори

4. Кога нема проблеми со надворешните услови, ако колекторот не реагира на никаква врска, може да се смета дека постои внатрешен неуспех на колекторот.

Сумираат

Погоре, типичните проблеми насоларен инвертерсе анализираат во фотоволтаични проекти и дадени се некои предлози, фокусирајќи се на разбирање на причините и методите на лекување на типични проблеми. Во исто време, во секојдневното одржување на електраните, потребни се целосни мерки за заштита на безбедноста и добро стандардизирано работење и одржување. Исто така е клучот за обезбедување на приходот на електраната.

Како производител на соларен инвертер со 12 години експертиза, Amensolar нуди 24/7 услуга по продажбата, добредојде на дистрибутерите да се приклучат на нашата мрежа и да растат заедно.


Време на пост: мај-12-2024 година
Контактирајте не
Вие сте:
Идентитет*