Со доаѓањето на пролетта и постепеното закрепнување на Земјата, врвната сезона за производство на сончева енергија е веднаш зад аголот. Во оваа статија, ќе разгледаме некои основни упатства за работа и одржување на фотоволтаични системи во текот на целата година.
Пролет
1. Дали системот за производство на електрична енергија ќе биде засегнат од работи како пролетни лисја, сенката на куќата, фотоволтаични модули, лисја, па дури и птичји измет?
Системот за производство на енергија може значително да биде засегнат кога фотоволтаичните модули се засенчени од предмети како куќи, лисја, па дури и птичји измет. За да се избегне таканаречениот ефект на жешка точка, кој се јавува кога електричните перформанси на ќелијата се лоши или засенчени, важно е електричните карактеристики на фотоволтаичните ќелии што се користат во секој модул да бидат конзистентни. Засенчените фотоволтаични ќелии дејствуваат како оптоварување, црпејќи енергија од блиските фотосензитивни ќелии; овој процес е познат како феномен на жешка точка и може да предизвика значителна штета на фотоволтаичниот модул ако не се контролира. За да се спречи прегревање во сериските разгранети кола, на фотоволтаичните модули мора да се инсталираат бајпас диоди. Слично на тоа, на секој фотоволтаичен низ мора да се примени осигурување од еднонасочна струја за да се избегне прегревање во паралелни кола. Засенчувањето на фотоволтаичните ќелии може да го намали нивното производство дури и кога нема ефект на жешка точка.
Лето
1. За време на летни грмотевици, како можат домашните дистрибуирани фотоволтаични системи да бидат специфично и ефикасно заштитени од удари од гром?
Ударите од гром врз соларните системи можат да уништат опрема и да ги направат системите нефункционални; затоа, од клучно значење е да се преземат мерки на претпазливост за заштита на фотоволтаичните електрани од удари од гром. Следните чекори можат да се преземат за заштита на фотоволтаичните системи од гром:
1). Квадратниот фотоволтаичен низ е заземјен откако ќе биде безбедно прицврстен на држачот.
2). кутијата на фотоволтаичниот метар е заземјена и заштитена од гром.
3). PV инверторот е заземјен.
Инсталирањето на фотоволтаичен (PV) систем на постоечка зграда обично не бара поставување на посебен систем за заземјување, под услов заземјувачката линија на PV системот да е поврзана со системот за заземјување на зградата. Сепак, дали треба да се постави громобран (громобрани) зависи од спецификите на секој случај.
2. Во случај на грмотевици, дали е потребно да се исклучи фотоволтаичниот систем за производство на енергија?
Нема потреба да ги исклучувате домашните дистрибуирани фотоволтаични системи бидејќи тие се опремени со механизми за заштита од гром. Препорачливо е да го исклучите прекинувачот во кутијата за броила, а потоа да ја исклучите струјата до фотоволтаичниот модул од безбедносни причини. Ова ќе спречи оштетување на модулот за заштита од гром од директна гром. Ризиците поврзани со дефект на модулот за заштита од гром може да се ублажат ако персоналот за работа и одржување веднаш ја тестира функционалноста на модулот.
3. Дали мора да ги замените осетливите уреди веднаш по голема летна бура?
Не е погодно за моментална замена; најдобро е да почекате до рано наутро или доцна попладне за да ја направите замената. Персоналот за работа и одржување на електраната ќе испрати обучени лица да го заземат нивното место доколку ги известите навремено.
4. Како можеме да го управуваме зголемениот интензитет и протокот на воздух до фотоволтаичните модули во текот на летото?
Бидејќи излезната моќност на фотоволтаичните модули се намалува со зголемувањето на температурите, можно е зголемување на ефикасноста на производството на енергија преку вентилација и дисипација на топлина; најпопуларниот пристап е да се користи природен ветер како вентилатор.
Есен
1. Во сушните есенски месеци, што е најважното нешто што треба да се има предвид при спречување и справување со пожари во домовите со дистрибуирани фотоволтаични системи?
Незамисливата загуба на животи и имот што може да произлезе од пожар го прави императив запаливите и експлозивните предмети да не се редат во близина на станбените дистрибуирани фотоволтаични системи. За да се намали веројатноста за пожар, фотоволтаичните системи мора да содржат можности за самодетектирање, препознавање на лачни струи и противпожарна заштита, покрај конвенционалните процедури за противпожарна безбедност. Дополнителните барања вклучуваат лесно ракувачки прекинувач за итно исклучување на системот со еднонасочна струја и резервација на канал за спречување на пожар и одржување на секои најмногу 40 метри.
2. Дали фотоволтаичниот систем за производство на енергија ќе продолжи да функционира во случај на постојан дожд или магла? Можеме ли да очекуваме прекини во снабдувањето со електрична енергија или несоодветна електрична енергија?
Сончевите фотоволтаични (PV) модули можат да произведуваат енергија дури и при слаба светлина; но, кога е постојано облачно или дождливо, зрачењето на сонцето опаѓа, а работниот напон на PV системот паѓа под почетниот напон на инверторот, што го прави системот нефункционален. Со домашен дистрибуиран PV систем што работи заедно со дистрибутивната мрежа, прекините и недостигот на електрична енергија се минато. Ова е затоа што мрежата автоматски ќе ја надополнува електричната енергија кога домашниот PV систем не е во можност да го задоволи барањето за оптоварување или е онеспособен поради облачно време.
Зима
1. Во сред зима, дали ќе има недостаток на електрична енергија?
Всушност, температурата влијае на излезната моќност на фотоволтаичните системи; параметрите што директно влијаат вклучуваат интензитет на зрачење, времетраење на сончевата светлина и работната температура на модулот на сончевите ќелии. Се очекува интензитетот на зрачење да биде помал во зима поради пократкото времетраење на сончевата светлина и генерално помалото производство на енергија во споредба со летото. Сепак, поради поврзаниот на мрежата дистрибутивен станбен фотоволтаичен систем, оптоварувањето нема да покаже знаци на недостаток или прекин на електричната енергија сè додека мрежата има електрична енергија.
2. Дали снежните врнежи бараат чистење на фотоволтаичниот енергетски систем? Што се случува со фотоволтаичните делови кога зимскиот снег се топи и повторно замрзнува? За да го исчистам модулот, дали можам само да стојам врз него?
Важно е компонентата да се чисти по обилни снежни врнежи. Користете меки предмети за да го притиснете снегот надолу, внимавајќи да не го изгребете стаклото. Компонентата има капацитет за носење товар, па затоа чистењето врз неа може да предизвика скриени пукнатини или оштетувања, што може да го скрати нејзиниот век на траење. Општо земено, не треба да чекате снегот да стане премногу густ за да го исчистите, бидејќи тоа може да доведе до прекумерно замрзнување.
3. Може ли дистрибуиран фотоволтаичен систем во домот да издржи штета од град?
Сертифицирани и тестирани од организации како CGC, CQC или TUV, меѓу другите, се компонентите што го сочинуваат домашниот дистрибуиран фотоволтаичен систем. Вообичаена практика е предната страна да се подложи на максимално статичко оптоварување од 5400Pa (оптоварување од ветер, оптоварување од снег), задната страна на максимално статичко оптоварување од 2400Pa (оптоварување од ветер), а структурата да се подложи на серија ригорозни тестови, вклучувајќи го и ударот од град од 25 mm со брзина од 23 m/s. Значи, фотоволтаичниот систем за производство на енергија обично е безбеден од град.




