- 30
- Nov
Причина и решение отключения выключателя фотоэлектрической системы
В фотоэлектрической системе электрический выключатель выполняет две основные функции: одна – это функция гальванической развязки, которая прерывает электрическое соединение между фотоэлектрическим модулем, инвертором, шкафом распределения питания и сетью во время установки и обслуживания и обеспечивает оператора в безопасной среде это действие активно реализуется оператором; во-вторых, это функция защиты, когда электрическая система имеет перегрузку по току, перенапряжение, короткое замыкание, перегрев и ток утечки, она может автоматически отключать цепь для защиты безопасности людей и оборудования. Это действие осуществляется переключателем автоматически.
Следовательно, когда в фотоэлектрической системе происходит отключение переключателя, причина в том, что переключатель может иметь перегрузку по току, перенапряжение, перегрев и ток утечки. Ниже приводится анализ решений причин каждой ситуации.
1 Причина тока
Этот вид неисправности является наиболее распространенным: автоматический выключатель слишком мал или качество недостаточно хорошее. При проектировании сначала рассчитайте максимальный ток цепи. Номинальный ток переключателя должен превышать в 1.1–1.2 раза максимальный ток цепи. Основание для суждения: не отправляйтесь в поездку в обычное время, а отправляйтесь в поездку только при хорошей погоде и высокой мощности фотоэлектрической системы. Решение: Замените автоматический выключатель на большой номинальный ток или автоматический выключатель на надежный.
Есть два типа автоматических выключателей: тип C и тип D. Это типы поездок. Разница между типом C и типом D заключается в разнице в мгновенном токе отключения при коротком замыкании и одинаковой защите от перегрузки. Ток срабатывания магнитного срабатывания C-типа составляет (5-10) In, что означает, что он срабатывает, когда ток в 10 раз превышает номинальный ток, а время срабатывания меньше или равно 0.1 секунды, что подходит для защиты обычных нагрузок. Ток срабатывания магнитного срабатывания D-типа составляет (10-20) In, что означает, что он срабатывает, когда ток в 20 раз превышает номинальный ток, а время срабатывания меньше или равно 0.1 секунды. Он подходит для защиты оборудования с высоким пусковым током. Когда есть электрическое оборудование, такое как трансформаторы, до и после переключателя, и есть пусковой ток после отключения питания, следует выбирать автоматические выключатели типа D. Если в линии нет индуктивного оборудования, например трансформаторов, рекомендуется выбирать автоматические выключатели типа C.
2 Причина напряжения
Этот вид неисправности встречается относительно редко. Между двумя фазами автоматического выключателя существует номинальное напряжение, обычно 250 В для одного полюса. Если это напряжение будет превышено, он может сработать. Причин может быть две: первая – неверно выбрано номинальное напряжение выключателя; во-вторых, когда мощность фотоэлектрической системы больше, чем мощность нагрузки, инвертор увеличивает напряжение для передачи энергии. Основание для суждения: используйте мультиметр для измерения напряжения холостого хода, которое превышает номинальное напряжение автоматического выключателя. Решение: замените автоматический выключатель на более высокое номинальное напряжение или кабель с большим диаметром провода, чтобы уменьшить полное сопротивление линии.
3 Причины возникновения температуры
Такого рода неисправности тоже распространены. Номинальный ток, обозначенный автоматическим выключателем, – это максимальный ток, который устройство может длительное время пропускать при температуре 30 градусов. Сила тока снижается на 5% на каждые 10 градусов повышения температуры. Автоматический выключатель также является источником тепла из-за наличия контактов. Существует две причины высокой температуры автоматического выключателя: одна – плохой контакт между автоматическим выключателем и кабелем, или плохой контакт самого автоматического выключателя, а также большое внутреннее сопротивление, которое вызывает повышение температуры. автоматический выключатель подниматься; другой – среда, в которой установлен автоматический выключатель. Закрытый отвод тепла не очень хороший.
Основание для суждения: когда автоматический выключатель срабатывает, дотроньтесь до него рукой и почувствуйте, что температура слишком высока, или вы можете увидеть, что температура клеммы слишком высока, или даже запах гари.
Решение: заново смонтировать проводку или заменить автоматический выключатель.
4 Причина утечки
Отказ линии или другого электрического оборудования, утечка другого электрического оборудования, утечка линии, повреждение компонентов или изоляции линии постоянного тока.
Основание для суждения: низкое сопротивление изоляции между положительным и отрицательным полюсами модуля и проводом фазы переменного тока, между положительным и отрицательным полюсами модуля, фазным проводом и проводом заземления.
Решение: обнаружить и заменить неисправное оборудование и провода.
Если отключение вызвано утечкой, необходимо выяснить причину и устранить неисправность перед повторным включением. Принудительное закрытие строго запрещено. Когда прерыватель цепи утечки срабатывает и срабатывает, ручка находится в среднем положении. При повторном закрывании рабочую ручку необходимо переместить вниз (положение отключения), чтобы снова заблокировать рабочий механизм, а затем закрыть вверх.
Как выбрать устройство защиты от утечки для фотоэлектрической системы: поскольку фотоэлектрические модули устанавливаются на открытом воздухе, постоянное напряжение очень велико, когда несколько цепей соединены последовательно, и модули будут иметь небольшой ток утечки на землю. Поэтому при выборе переключателя утечки отрегулируйте значение защиты от тока утечки в соответствии с размером системы. Обычно обычный выключатель утечки 30 мА подходит только для установки в однофазной системе мощностью 5 кВт или трехфазной системе мощностью 10 кВт. Если емкость превышена, значение защиты от тока утечки должно быть соответствующим образом увеличено.
Если фотоэлектрическая система оснащена изолирующим трансформатором, это может уменьшить возникновение тока утечки, но если проводка изолирующего трансформатора неправильная или возникает проблема утечки, она может отключиться из-за тока утечки.
Суммировать
Событие срабатывания выключателя происходит в фотоэлектрической системе. Если это электростанция, которая была установлена в течение длительного времени, причиной может быть проблема с проводкой в цепи или проблема старения коммутатора. Если это недавно установленная электростанция, могут возникнуть такие проблемы, как неправильный выбор переключателей, плохая изоляция линии и плохая изоляция трансформатора.