Miért történik túlfeszültség kioldás vagy teljesítménycsökkenés?

1. Ok

Miért történik az inverter túlfeszültség kioldása vagy teljesítménycsökkenés?

image_20200909132203_263

Az alábbi okok egyike lehet:

1)A helyi hálózat már a helyi szabványos feszültséghatárokon (vagy rossz szabályozási beállításokon) kívül működik.Például Ausztráliában az AS 60038 névleges hálózati feszültségként 230 voltot ad meg a-val. +10%, -6% tartomány, tehát 253V felső határ. Ha ez a helyzet, akkor a helyi hálózati társaságnak jogi kötelezettsége van a feszültség rögzítésére. Általában helyi transzformátor módosításával.

2)A helyi hálózat éppen a határérték alatt van, és a napelemes rendszere, bár megfelelően és minden szabvány szerint van telepítve, a helyi hálózatot valamivel túllépi a kioldási határon.A szolár inverter kimeneti kapcsai kábellel csatlakoznak a hálózathoz egy „csatlakozási ponthoz”. Ez a kábel elektromos ellenállással rendelkezik, amely feszültséget hoz létre a kábelen, amikor az inverter áramot ad ki a hálózatba. Ezt nevezzük „feszültségemelkedésnek”. Minél többet exportál a napelem, annál nagyobb a feszültségnövekedés az Ohm-törvénynek köszönhetően (V=IR), és minél nagyobb a kábelezés ellenállása, annál nagyobb a feszültségemelkedés.

image_20200909132323_531

Például Ausztráliában az ausztrál 4777.1 szabvány szerint a maximális feszültségnövekedés egy napelemes rendszerben 2% (4,6 V) lehet.

Tehát előfordulhat, hogy olyan telepítése van, amely megfelel ennek a szabványnak, és teljes exportáláskor 4 V-os feszültségnövekedést mutat. A helyi hálózat is megfelelhet a szabványnak, és 252 V-os lehet.

Egy jó napelemes napon, amikor senki nincs otthon, a rendszer szinte mindent exportál a hálózatba. A feszültséget 252V + 4V = 256V-ra tolják több mint 10 percig, és az inverter leold.

3)A maximális feszültségemelkedés a szoláris inverter és a hálózat között a szabványban megadott maximum 2% felett van,mert a kábel ellenállása (beleértve az esetleges csatlakozásokat is) túl nagy. Ha ez a helyzet, akkor a telepítőnek tájékoztatnia kellett volna Önt arról, hogy a hálózati váltóáramú kábelezést frissíteni kell a napelem telepítése előtt.

4) Inverter hardverprobléma.

Ha a mért hálózati feszültség mindig a tartományon belül van, de az inverternek mindig túlfeszültség-kioldási hibája van, akármilyen széles is a feszültségtartomány, akkor az inverter hardveres hibája lehet, lehet, hogy az IGBT-k sérültek.

2. Diagnózis

Tesztelje a hálózati feszültséget A helyi hálózati feszültség teszteléséhez a szoláris rendszer kikapcsolt állapotában kell mérni. Ellenkező esetben a mért feszültséget befolyásolja a napelemes rendszere, és nem hibáztathatja a hálózatot! Bizonyítania kell, hogy a hálózati feszültség magas anélkül, hogy a szoláris rendszere működik. Ezenkívül ki kell kapcsolnia az összes nagy terhet a házában.

Napsütéses napon dél körül is érdemes megmérni – ez ugyanis figyelembe veszi a körülötted lévő többi napelemes rendszer által okozott feszültségemelkedést.

Először is rögzítse a pillanatnyi leolvasást egy multiméterrel. A sparky-nek pillanatnyi feszültséget kell mérnie a főkapcsolótáblán. Ha a feszültség nagyobb, mint a korlátozott feszültség, akkor fényképezze le a multimétert (lehetőleg úgy, hogy a napelem főkapcsolója kikapcsolt állásban legyen ugyanazon a képen), és küldje el a hálózati társaság áramminőségi osztályára.

Másodszor – rögzítse a 10 perces átlagot feszültségnaplózóval. A sparky-nek szüksége van egy feszültségnaplózóra (pl. Fluke VR1710), és meg kell mérnie a 10 perces átlagos csúcsokat kikapcsolt szoláris és nagy terhelés mellett. Ha az átlag a limitált feszültség felett van, akkor küldje el a rögzített adatokat és egy képet a mérési beállításról – ismét lehetőleg a napelemes főkapcsoló kikapcsolásával.

Ha a fenti 2 teszt bármelyike ​​„pozitív”, akkor nyomást gyakoroljon a hálózati társaságra, hogy rögzítse a helyi feszültségszinteket.

Ellenőrizze a feszültségesést a berendezésben

Ha a számítások 2%-nál nagyobb feszültségnövekedést mutatnak, akkor frissítenie kell az inverter és a hálózati csatlakozási pont közötti váltóáramú kábeleket, hogy a vezetékek kövérebbek legyenek (kövérebb vezetékek = kisebb ellenállás).

Utolsó lépés – mérje meg a feszültségemelkedést

1. Ha a hálózati feszültség rendben van, és a feszültségemelkedési számítások 2%-nál kisebbek, akkor a Sparkyknek meg kell mérnie a problémát a feszültségemelkedési számítások megerősítéséhez:

2. A PV kikapcsolt állapotában és az összes többi terhelési áramkörnél mérje meg az üresjárati tápfeszültséget a főkapcsolónál.

3. Alkalmazzon egyetlen ismert ellenállásos terhelést, pl. fűtőtestet vagy sütőt/főzőlapokat, és mérje meg az áramfelvételt az aktív, nulla- és földelésben, valamint a terhelés alatti tápfeszültséget a főkapcsolónál.

4. Ebből kiszámolható a bejövő fogyasztói fő és a szerviz fővezeték feszültségesése/emelkedése.

5. Számítsa ki az AC vonal ellenállását Ohm törvénye alapján, hogy észrevegye az olyan dolgokat, mint a rossz kötések vagy törött nullák.

3. Következtetés

Következő lépések

Most már tudnia kell, hogy mi a problémája.

Ha ez a probléma #1- túl magas a hálózati feszültség - akkor ez az Ön hálózatának problémája. Ha elküldi nekik az általam javasolt összes bizonyítékot, kötelesek kijavítani.

Ha ez a probléma #2- a hálózat rendben van, a feszültségnövekedés kevesebb, mint 2%, de még mindig leold, akkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Hálózati vállalatától függően előfordulhat, hogy az inverter 10 perces átlagos feszültségkioldási határértékét a megengedett értékre módosíthatja (vagy szerencsés esetben még magasabbra is). Kérje meg a Sparky-t, hogy ellenőrizze a Grid Company-nál, hogy jogosult-e erre.

2. Ha az inverter rendelkezik „Volt/Var” üzemmóddal (a legtöbb modernnél van) – akkor kérje meg a telepítőt, hogy engedélyezze ezt az üzemmódot a helyi hálózati társaság által ajánlott alapértékekkel – ez csökkentheti a túlfeszültség kioldásának mértékét és súlyosságát.

3. Ha ez nem lehetséges, akkor 3 fázisú tápellátás esetén a 3 fázisú inverterre való frissítés általában megoldja a problémát – mivel a feszültségemelkedés 3 fázisra oszlik el.

4. Ellenkező esetben a hálózati kábelek bővítését vagy a napelemes rendszer exportteljesítményének korlátozását tervezi.

Ha ez a probléma #3- max. feszültségemelkedés 2% felett – akkor ha nemrégiben telepítették, úgy tűnik, hogy a telepítő nem a szabványnak megfelelően telepítette a rendszert. Beszélned kell velük, és ki kell találnod a megoldást. Valószínűleg a váltóáramú kábelezést kell frissíteni a hálózathoz (használjon vastagabb vezetékeket, vagy rövidítse le a kábelt az inverter és a hálózati csatlakozási pont között).

Ha ez a probléma #4– Inverter hardver probléma. Hívja a műszaki támogatást a csere felajánlásához.