site logo

Fotoelementu sistēmas pārslēgšanas iemesls un risinājums

Fotoelektriskajā sistēmā elektriskajam slēdzim ir divas galvenās funkcijas: viena ir elektriskās izolācijas funkcija, kas uzstādīšanas un apkopes laikā pārtrauc elektrisko savienojumu starp fotoelektrisko moduli, invertoru, elektroenerģijas sadales skapi un tīklu, kā arī nodrošina operatoru. ar a Drošā vidē šo darbību aktīvi īsteno operators; otrā ir drošības aizsardzības funkcija, kad elektriskajai sistēmai ir pārstrāva, pārspriegums, īssavienojums, pārmērīga temperatūra un noplūdes strāva, tā var automātiski pārtraukt ķēdi, lai aizsargātu cilvēku un aprīkojuma drošību. Šo darbību automātiski realizē slēdzis.

Tāpēc, kad fotoelektriskajā sistēmā notiek slēdža atvienojums, iemesls ir tāds, ka slēdzim var būt pārstrāva, pārspriegums, pārmērīga temperatūra un noplūdes strāva. Tālāk ir analizēti katras situācijas cēloņu risinājumi.

1 Strāvas cēlonis

Šāda veida kļūme ir visizplatītākā, ķēdes pārtraucēju izvēle ir pārāk maza vai kvalitāte nav pietiekami laba. Projektējot, vispirms aprēķiniet ķēdes maksimālo strāvu. Slēdža nominālajai strāvai vajadzētu pārsniegt ķēdes maksimālo strāvu no 1.1 līdz 1.2 reizēm. Sprieduma pamats: neklibojiet parastā laikā un brauciet tikai tad, kad ir labi laikapstākļi un liela fotoelektriskās sistēmas jauda. Risinājums: nomainiet automātisko slēdzi ar lielu nominālo strāvu vai automātisko slēdzi ar uzticamu kvalitāti.

Ir divu veidu miniatūrie automātiskie slēdži, C tipa un D tipa. Tie ir ceļojumu veidi. Atšķirība starp C tipu un D tipu ir atšķirība īsslēguma momentānā izslēgšanas strāvā, un pārslodzes aizsardzība ir tāda pati. C veida magnētiskā izslēgšanas strāva ir (5-10)In, kas nozīmē, ka tā atslēdzas, ja strāva ir 10 reizes lielāka par nominālo strāvu un darbības laiks ir mazāks vai vienāds ar 0.1 sekundi, kas ir piemērots parasto slodžu aizsardzībai. D veida magnētiskā izslēgšanas strāva ir (10-20) In, kas nozīmē, ka tā atslēdzas, ja strāva ir 20 reizes lielāka par nominālo strāvu un darbības laiks ir mazāks vai vienāds ar 0.1 sekundi. Tas ir piemērots iekārtu aizsardzībai ar lielu ieslēgšanas strāvu. Ja pirms un pēc slēdža ir elektriskās iekārtas, piemēram, transformatori, un pēc strāvas padeves atslēgšanas ir ieslēgšanas strāva, jāizvēlas D tipa automātiskie slēdži. Ja līnijā nav induktīvās iekārtas, piemēram, transformatoru, ieteicams izvēlēties C tipa slēdžus.

2 Sprieguma cēlonis

Šāda veida defekti ir salīdzinoši reti. Starp abām ķēdes pārtraucēja fāzēm ir nominālais spriegums, parasti 250 V vienam polam. Ja šis spriegums tiek pārsniegts, tas var atslēgties. Var būt divi iemesli: viens ir tas, ka ķēdes pārtraucēja nominālais spriegums ir izvēlēts nepareizi; otrs ir tas, ka, ja fotoelektriskās sistēmas jauda ir lielāka par slodzes jaudu, invertors palielina spriegumu, lai nosūtītu jaudu. Sprieduma pamats: izmantojiet multimetru, lai izmērītu atvērtās ķēdes spriegumu, kas pārsniedz ķēdes pārtraucēja nominālo spriegumu. Risinājums: nomainiet automātisko slēdzi ar augstāku nominālo spriegumu vai kabeli ar lielāku stieples diametru, lai samazinātu līnijas pretestību.

3 Temperatūras cēloņi

Šāda veida kļūda ir arī izplatīta. Nominālā strāva, kas apzīmēta ar ķēdes pārtraucēju, ir maksimālā strāva, ko ierīce var ilgstoši iziet, ja temperatūra ir 30 grādi. Strāva tiek samazināta par 5% par katru 10 grādu temperatūras pieaugumu. Strāvas slēdzis ir arī siltuma avots kontaktu klātbūtnes dēļ. Strāvas slēdža augstajai temperatūrai ir divi iemesli: viens ir slikts kontakts starp slēdžu un kabeli, vai arī paša slēdža kontakts nav labs, un iekšējā pretestība ir liela, kas izraisa slēdža temperatūru. ķēdes pārtraucējs pacelties; otrs ir vide, kurā ir uzstādīts ķēdes pārtraucējs. Slēgtā siltuma izkliede nav laba.

Sprieduma pamats: Kad darbojas ķēdes pārtraucējs, pieskarieties tam ar roku un jūtiet, ka temperatūra ir pārāk augsta, vai arī jūs varat redzēt, ka termināļa temperatūra ir pārāk augsta vai pat jūtama deguma smaka.

Risinājums: nomainiet vadu vai nomainiet ķēdes pārtraucēju.

4 Noplūdes cēlonis

Līnijas vai citas elektroiekārtas bojājums, citu elektroiekārtu noplūde, līnijas noplūde, komponentu vai līdzstrāvas līnijas izolācijas bojājumi.

Sprieduma pamats: zema izolācijas pretestība starp moduļa pozitīvo un negatīvo polu un maiņstrāvas fāzes vadu, starp moduļa pozitīvo un negatīvo polu, fāzes vadu un zemējuma vadu.

Risinājums: atrodiet un nomainiet bojātās iekārtas un vadus.

Ja atvienošanos izraisa noplūdes kļūme, pirms atkārtotas aizvēršanas ir jānoskaidro iemesls un jānovērš kļūme. Piespiedu slēgšana ir stingri aizliegta. Kad noplūdes ķēdes pārtraucējs saplīst un atslēdzas, rokturis atrodas vidējā stāvoklī. Atkārtoti aizverot, vadības rokturis ir jāpārvieto uz leju (pārrāvuma pozīcija), lai no jauna nobloķētu darbības mehānismu, un pēc tam aizvērt uz augšu.

Kā izvēlēties noplūdes aizsargu fotoelektriskajai sistēmai: Tā kā fotoelementu moduļi tiek uzstādīti ārpus telpām, līdzstrāvas spriegums ir ļoti augsts, ja vairākas ķēdes ir savienotas virknē, un moduļiem būs neliels noplūdes strāvas daudzums uz zemi. Tāpēc, izvēloties noplūdes slēdzi, noregulējiet noplūdes strāvas aizsardzības vērtību atbilstoši sistēmas izmēram. Parasti parastais 30mA noplūdes slēdzis ir piemērots tikai uzstādīšanai vienfāzes 5kW vai trīsfāžu 10kW sistēmā. Ja jauda tiek pārsniegta, noplūdes strāvas aizsardzības vērtība ir atbilstoši jāpalielina.

Ja fotoelektriskā sistēma ir aprīkota ar izolācijas transformatoru, tas var samazināt noplūdes strāvas rašanos, bet, ja izolācijas transformatora vadi ir nepareizi vai ir noplūdes problēma, tā var atslēgties noplūdes strāvas dēļ.

Rezumējot

Fotoelektriskajā sistēmā notiek slēdža izslēgšanas notikums. Ja tā ir elektrostacija, kas ir uzstādīta ilgu laiku, iemesls var būt ķēdes vadu problēma vai slēdža novecošanas problēma. Ja tā ir tikko uzstādīta elektrostacija, var rasties tādas problēmas kā nepareiza slēdžu izvēle, slikta līnijas izolācija un slikta transformatora izolācija.