նոր
Նորություններ

Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների տարածված խնդիրներն ու արդյունավետ լուծումները

Երբ ամառային արևը այրում է երկիրը, ֆոտովոլտային էլեկտրակայանները սկսում են տարվա ամենաաշխույժ էլեկտրաէներգիա արտադրելու սեզոնը։ Սակայն այս կուրացնող լույսի հետևում բարձր ջերմաստիճանը, հզոր ճառագայթումը և այլ ծանր միջավայրերը աննախադեպ խոչընդոտներ են ստեղծում արևային էլեկտրակայանների շահագործման և սպասարկման համար։ Որպեսզի ֆոտովոլտային էլեկտրակայանները կարողանան արդյունավետ և կայուն աշխատել նման կոշտ միջավայրում, այս հոդվածը կքննարկի ամռանը ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների շահագործման և սպասարկման ընթացքում առաջացող տարածված խնդիրները և ձեզ կտրամադրի մի շարք նպատակային լուծումներ, որոնք կօգնեն ձեզ հեշտությամբ հաղթահարել կանաչ էներգիայի կայուն արտադրությունն ապահովելու մարտահրավերները։

0515.222

Նախ, ֆոտովոլտային մոդուլների արդյունավետությունը նվազում է բարձր ջերմաստիճանային միջավայրում։
Ամառային բարձր ջերմաստիճանը կարող է հեշտությամբ բարձրացնել ֆոտովոլտային մոդուլների մակերևույթի ջերմաստիճանը՝ նվազեցնելով ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետությունը: Այս խնդիրը լուծելու համար էլեկտրակայանի շահագործման և սպասարկման անձնակազմը կարող է ձեռնարկել հետևյալ ընթացակարգերը:

Ֆոտովոլտային մոդուլների մակերեսի պարբերաբար մաքրումը նվազեցնում է փոշու և կեղտի կուտակումը և բարելավում լույսի թափանցելիության արագությունը։

Ֆոտովոլտային մոդուլների մակերեսային ջերմաստիճանը նվազագույնի հասցնելու համար դրանց վերևում տեղադրեք ստվերող սարքավորումներ, ինչպիսիք են արևապաշտպան ցանցերը կամ արևապաշտպան տախտակները։

Բաղադրիչների միջև ջերմային ճառագայթման փոխադարձ ազդեցությունը սահմանափակելու համար օպտիմալացրեք էլեկտրակայանի դասավորությունը՝ համապատասխանաբար նախագծելով բաղադրիչների թեքության անկյունը, շարքերի միջև հեռավորությունը և այլ բնութագրերը։

Երկրորդ, ինվերտորի գերտաքացումը վատթարացնում է աշխատանքի արդյունավետությունը։
Ինվերտորները ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի ամենակարևոր սարքավորումներից մեկն են, և դրանց աշխատանքը անմիջական ազդեցություն ունի էլեկտրակայանի արդյունավետության վրա: Ամառային բարձր ջերմաստիճանները կարող են հանգեցնել ինվերտորի գերտաքացմանը և աշխատանքի կորստի: Այս խնդիրը լուծելու համար շահագործման և սպասարկման աշխատողները կարող են ձեռնարկել հետևյալ քայլերը.

Ամրապնդեք ինվերտորի ջերմափոխանակման դիզայնը՝ ընդլայնելով ջերմափոխանակման օդափոխիչը, ուժեղացնելով ջերմափոխանակիչը և այլն:

Պարբերաբար ստուգեք ինվերտորի աշխատանքային կարգավիճակը և անհրաժեշտության դեպքում մաքրեք փոշին ու կեղտը ռադիատորի վրայից։

Ստեղծեք ստվեր ինվերտորի շուրջ՝ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը իջեցնելու համար։

Երրորդ՝ մալուխի արագ ծերացումը։
Ամառային բարձր ջերմաստիճանը և ուժեղ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կարող են արագացնել լարի ծերացման գործընթացը, ինչը կարող է հանգեցնել մալուխի մեկուսացման կոտրման, կարճ միացման և այլ խնդիրների: Մալուխի անվտանգ շահագործումն ապահովելու համար շահագործման և սպասարկման անձնակազմը կարող է ձեռնարկել հետևյալ քայլերը.

Բարձր ջերմաստիճաններին և ծերացմանը դիմակայող մալուխային նյութերի ընտրություն;

Պարբերաբար ստուգեք մալուխների մեկուսացումը և միացման վիճակը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք հին մալուխները։

Տեղադրեք արևապաշտպան միջոցներ մալուխի շուրջ՝ ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցությունը սահմանափակելու համար։

Չորրորդ՝ ամպրոպների կողմից էլեկտրակայանի անվտանգությանը ներկայացվող վտանգը։
Ամառը հաճախակի ամպրոպների եղանակ է, և կայծակն ու անձրևները կարող են լուրջ անվտանգության ռիսկեր ներկայացնել ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի համար: Էլեկտրակայանի անվտանգ աշխատանքն ապահովելու համար շահագործման և սպասարկման անձնակազմը կարող է ձեռնարկել հետևյալ քայլերը.

Տեղադրեք կայծակից պաշտպանող միջոցներ, ինչպիսիք են կայծակնային ձողերը և ժապավենները, որպեսզի էլեկտրակայանի սարքավորումները պաշտպանվեն կայծակի հարվածներից։

Պարբերաբար ստուգեք կայծակնային պաշտպանության սարքավորումների աշխատանքը և վիճակը՝ համոզվելու համար, որ դրանք լավ աշխատանքային վիճակում են։

Պատրաստվեք ուժեղ անձրևների՝ ուսումնասիրելով ջրահեռացման համակարգը և սարքավորումների ջրամեկուսացման միջոցառումները։

Հինգերորդ, հողի մեկուսացման դիմադրությունը չափազանց ցածր է։
Ամռանը ծայրահեղ եղանակային պայմաններում կարող են առաջանալ մի քանի խնդիրներ, օրինակ՝ ջրակայուն տուփի խոնավության նկատմամբ զգայուն բաղադրիչները կարող են խափանվել: Այս խնդիրների դեպքում ամենատարածված սխալի հաղորդագրությունը «գետնի նկատմամբ ցածր մեկուսացման դիմադրություն» է: Մենք կարող ենք կիրառել արագ լուծում.

Ստուգեք հաստատուն հոսանքի մալուխները, բաղադրիչների կողմի հողանցումը և պատյանի մեջ եղած ջուրը: Կոտրված հաստատուն հոսանքի մալուխները վահանակի մեկուսացման դիմադրության հետ կապված խնդիրների ամենատարածված աղբյուրն են: Սա ներառում է մոդուլների միջև գտնվող մալուխները, մոդուլների և ինվերտորի միջև գտնվող մալուխները, մասնավորապես անկյուններում գտնվող մալուխները և բաց տարածքում առանց խողովակների թողնված մալուխները, որոնք պետք է մանրակրկիտ ստուգվեն:

Ստուգեք հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի պատյանը: Առանց նախապես նախագծված կամ սխալ տեղադրված արտահոսքի անցքի թևքը կարող է թույլ տալ, որ թևքի մեջ կուտակվի անձրևաջրի զգալի քանակություն, ինչը կհանգեցնի գծի ցածր մեկուսացման դիմադրության:

Ֆոտովոլտային ինվերտորը պատշաճ կերպով հիմնավորված չէ։ Եթե ինվերտորը հիմնավորված չէ կամ բավարար չափով հիմնավորված չէ, այն չի կարողանա պատշաճ կերպով որոշել բաղադրիչ-գետնին մեկուսացման դիմադրության արժեքը, ինչը կհանգեցնի կեղծ ահազանգերի։

Վեցերորդ՝ կոմունալ էլեկտրաէներգիայի կորուստը։
Ամռանը կապույտ երկինքն ու սպիտակ ամպերը ուղեկցվում են հանկարծակի փոթորիկներով, և էլեկտրաէներգիայի անջատումները տեղի են ունենում պարբերաբար, ինչը ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների ամենատարածված սխալի հաղորդագրություններից մեկն է։ Կոմունալ ծառայությունների էլեկտրաէներգիայի անջատումների խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնենք և մշակենք նպատակային լուծումներ։

Նախ, մենք պետք է պարզենք, թե արդյոք տեղի է ունեցել էլեկտրաէներգիայի խափանում։ Եթե պարզվի, որ էլեկտրացանցը խափանվել է, ամենաուղիղ և ակնհայտ տարբերակը սպասելն է, մինչև էլեկտրացանցը վերականգնի էլեկտրաէներգիան։

Այնուամենայնիվ, եթե ցանցի էլեկտրամատակարարումը թվում է նորմալ, բայց արևային էլեկտրակայանը շարունակում է հաղորդել էլեկտրաէներգիայի անջատման մասին, մենք պետք է լրացուցիչ հետաքննություն անցկացնենք: Սկսելու համար օգտագործեք բազմամետր AC լարման ֆայլ՝ որոշելու համար, թե արդյոք AC ելքային լարումը նորմալ է, սկսած ինվերտորի ելքային միացքից: Եթե ինվերտորի ելքային կողմում ամեն ինչ նորմալ է, խնդիրը կարող է լինել արտաքին AC կողմում, և մենք պետք է ուսումնասիրենք յուրաքանչյուր անվտանգության անջատիչ, ինչպիսիք են օդային անջատիչները, դանակային դարպասները, գերլարման-թերլարման պաշտպանիչները և այլն, որպեսզի համոզվենք, որ դրանք չեն կոտրվել կամ անջատվել:

Այս ստուգումների և խնդիրների լուծման շարքի միջոցով մենք կարող ենք ճշգրիտ որոշել կոմունալ ծառայությունների էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառը և ձեռնարկել համապատասխան վերանորոգման գործողություններ՝ արևային էլեկտրակայանի կայուն գործունեությունն ապահովելու համար։

Վերջապես, ամռանը արևային էլեկտրակայանների շահագործումն ու պահպանումը բազմաթիվ խնդիրներ և դժվարություններ է առաջացնում: Այնուամենայնիվ, վերը նշված ընթացակարգերը կիրառելով՝ էլեկտրակայանները կարող են արդյունավետ և հետևողականորեն շահագործվել, ինչպես նաև անվտանգ կառավարվել: