Odpovedi

Držba a odstraňování běžných poruch měniče

Jako základní součást celé elektrárny mohou střídače určovat prakticky všechny parametry elektrárny jak pro stejnosměrné komponenty, tak pro zařízení připojená k síti. V případě poruchy je možné zkontrolovat stav pomocného zařízení elektrárny pomocí zpětné vazby ze střídače. Níže jsou uvedeny některé běžné informace o odstraňování problémů a metody odstraňování problémů fotovoltaické střídače .

Žádné síťové připojení Příčina selhání:

Indikuje, že není k dispozici připojení k síti nebo je vypnutý AC jistič, což způsobuje, že střídač nedetekuje síťové napětí.
řešení:

1. Zjistěte, zda nedošlo k výpadkům proudu v elektrické síti. Pokud dojde k výpadku proudu v elektrické síti, počkejte, až se napájení znovu zapne.

2. Pokud je napájení sítě normální, změřte pomocí multimetru výstupní AC napětí a ujistěte se, že je normální. Nejprve změřte výstupní port měniče a zkontrolujte, zda není nějaký problém na výstupní straně měniče. Pokud není problém, pak je to přerušený obvod na AC straně obvodu. Bezpečnostní spínače, jako je vzduchový jistič, spínač, ochranná zařízení proti přepětí/podpětí, by měly být postupně kontrolovány, zda nejsou poškozené nebo zda nedošlo k přerušení obvodu. Střídavé napětí je mimo rozsah

Příčina selhání:

Když je fotovoltaická elektrárna připojena k síti uživatele, zvyšuje se napětí v místě připojení. Čím vyšší je vnitřní odpor elektrické sítě, tím vyšší jsou náklady. Čím blíže k transformátoru, tím nižší je odpor vedení a tím menší jsou výkyvy v elektrické síti. Čím dále se dostanete na konec elektrické sítě, tím delší vedení a větší výkyvy napětí. Proto, když je střídač připojen k rozvodné síti daleko od transformátoru, pracovní prostředí rozvodné sítě se velmi zhorší. Když je překročena horní hranice provozního napětí měniče, měnič ohlásí poruchu a přestane pracovat. Podle technických specifikací pro FV střídače připojené k síti je požadavek na ochranu proti přepětí/podpětí na AC výstupní straně: Když výstupní AC napětí střídače překročí povolený rozsah napětí sítě, může se střídač odpojit od sítě. napájení do sítě a při odpojení musí být dán varovný signál. Když se síťové napětí vrátí do přijatelného rozsahu napětí, bude střídač schopen normálně nastartovat a fungovat.

1. Pokuste se umístit přístupový bod FV elektrárny co nejblíže výstupnímu konci transformátoru, abyste snížili ztráty na vedení.

2. Zkuste zkrátit délku výstupního vedení střídavého proudu střídače nebo použijte silnější měděné kabely, abyste snížili rozdíl napětí mezi střídačem a elektrickou sítí.

3. V dnešní době má naprostá většina střídačů připojených k síti funkci regulace střídavého napětí. Můžete kontaktovat výrobce, aby upravil rozsah střídavého napětí tak, aby vyhovoval kolísání síťového napětí.

4. Pokud je to možné, výstupní napětí transformátoru lze odpovídajícím způsobem snížit.

Nízký izolační odpor

Příčina selhání:

Střídač má funkci detekce izolačního odporu na DC straně. Když je impedance stejnosměrného kladného a záporného pólu vůči zemi menší než 50 kΩ, bude střídač hlásit „nízký izolační odpor PV“. Aby se zabránilo současnému kontaktu osoby s živými částmi panelu a se zemí, což může vést k úrazu elektrickým proudem. Ovlivňující faktory zahrnují: únik stejnosměrných součástek; poškození izolace kabelu, mokré exponované části pod napětím; špatné uzemnění držáků součástí; vysoká vlhkost v povětrnostních podmínkách, elektrárny atd.
řešení:

Přečtěte si více
Jak skladovat nakrájenou cibuli: 14 kroků (s obrázky)

Odpojte AC/DC vzduchový spínač, použijte speciální odpájecí klíč MC4 k odstranění kladných a záporných pólů DC měřicího řetězce, abyste zajistili spolehlivé uzemnění držáku součásti. Použijte megaohmový rozsahový multimetr, připojte červenou sondu ke kladnému pólu skupiny a černou sondu k zemi. Odečtěte hodnotu odporu každého kladného pólu k zemi, poté připojte červené pero měřiče k zápornému pólu skupiny a poté odečtěte hodnotu odporu každého záporného pólu k zemi. Pokud je více než 50 kOhm, je skupinová izolace považována za spolehlivou. Pokud je menší nebo roven 50 kOhm, má se za to, že došlo k problému se skupinovou izolací. Stav skupinových kabelů lze zkontrolovat samostatně, zda nejsou poškozeny nebo zda nejsou v kontaktu. Izolační odpor je nízký, obvykle kvůli zkratu mezi kladným a záporným pólem k zemi.
Nadměrný svodový proud

Příčina selhání:

Modul detekce svodového proudu invertoru detekoval nadměrný svodový proud. Kvůli zajištění své osobní bezpečnosti přestal pracovat a nahlásil poruchu.

1. Vypněte solární napájení, restartujte stroj a zjistěte, zda se stroj může vrátit do normálního stavu.

2. Zkontrolujte, zda je zemnící vodič střídavého proudu připojen k živému vodiči, změřte, zda je napětí mezi uzemňovacím vodičem a vodičem pod proudem normální, nebo k jeho detekci použijte detektor svodového proudu.

Pokud mezi zemnicím testovacím vodičem a horkým vodičem není žádné spojení, je pravděpodobné, že ve stroji dochází k elektrickému úniku a bude nutné kontaktovat výrobce, aby problém odstranil.

Stejnosměrné napětí je příliš vysoké

Příčina selhání:

Příliš mnoho sériových komponent v jednom FV řetězci způsobí, že napětí překročí limit FV napětí střídače.

Zkontrolujte parametry střídače, určete rozsah vstupního stejnosměrného napětí a poté změřte, zda je napětí naprázdno stringu v přijatelném rozsahu střídače. Pokud překračuje přijatelný rozsah, postupně snižujte počet součástí v řetězci.

Podobně, pokud je napětí fotovoltaiky hlášeno jako příliš nízké, zkontrolujte, zda počet součástí zapojených v sérii není příliš malý, nebo zda jsou kladné a záporné póly stringu přehozeny, zda jsou uvolněné svorky a špatný kontakt, nebo zda je string otevřený. Na obrazovce měniče není žádný obraz

Příčina selhání:

1. Nedochází k výpadku stejnosměrného vstupu nebo pomocného napájení, LCD měniče je napájen stejnosměrným proudem a napětí součástky nemůže dosáhnout počátečního napětí měniče.

2. Vstupní svorky fotovoltaických modulů jsou zapojeny v opačném pořadí. Fotovoltaické terminály mají kladný a záporný pól, které si navzájem odpovídají a nelze je opačně propojit s jinými skupinami.

3. DC spínač není sepnutý.

4. Jedna komponenta je otevřená, což způsobuje, že ostatní řetězce nefungují. řešení:

1. Pomocí multimetru změřte stejnosměrné vstupní napětí střídače. Když je napětí normální, celkové napětí je součtem napětí každé součásti.

2. Pokud není napětí, zkontrolujte, zda je stejnosměrná sekvence spínačů, svorek vodičů, kabelových spojů, komponent atd. normální.


Monitorování problémů

Přečtěte si více
Jak správně zalévat rajčata ve skleníku a ve volné půdě

Příčina selhání:

Kolektor a střídač spolu nekomunikují; Kolektor není součástí dodávky: problém se signálem instalační polohy; Vnitřní příčiny kolektoru

1. Zkontrolujte provozuschopnost komunikačního rozhraní mezi kolektorem a střídačem a sledujte stav indikátoru komunikace;

2. Zkontrolujte úroveň místního signálu a oblasti se slabým signálem by měly být vybaveny silnějšími anténami.

3. Naskenujte správné sériové číslo rozdělovače.

Pokud nejsou problémy s vnějšími podmínkami a kolektor nereaguje na žádná spojení, lze předpokládat, že je v kolektoru vnitřní porucha.

  • předchozí : Jak funguje střídač
  • další : Hlavní komponenty střídačů, konverzní přístroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button