яңа
Яңалыклар

Кояш инверторларының кайбер типик проблемалары һәм аларны ничек төзәтергә

Фотоэлектрик инверторга гомуми күзәтү Инвертор, шулай ук ​​көч регуляторы буларак та билгеле, кояш энергиясе җитештерү системаларында бәйсез көч чыганагы яки челтәргә тоташкан буларак кулланылырга мөмкин. Дулкын формасы модуляциясенә карап, инверторлар квадрат дулкын, баскыч дулкын, синус дулкын яки интегральләштерелгән өч фазалы була ала. Челтәргә тоташкан системаларда инверторлар трансформатор тибындагы яки трансформаторсыз була ала. Фотоэлектрик инверторның структурасы Ярымүткәргеч җайланмалар инверторның көчәйтү схемасын һәм инвертор күпере схемасын тәшкил итә, ул турыдан-туры үзгәрүчән токны үзгәртү көчен көйли. Түбәндә төп ярымүткәргеч җайланмалар китерелгән:
(1) Ток сенсоры: югары төгәллек, тиз реакция, түбән температурага чыдамлык, югары температурага чыдамлык һ.б. таләп итә, төрле ток сенсорлары төрле энергия куллана, гадәттә ток үрнәкләре өчен Холл ток сенсоры;
(2) Ток трансформаторы: киң ток диапазоны, еш кына BRS сериясе;
(3) Реактор. Фотоэлектрик инверторларның эш принцибы Фотоэлектрик инверторларның көчәйтү схемасы һәм инвертер күпере схемасы бар. Көчәйткеч схема даими ток көчәнешен чыгыш көчәнешенә кадәр арттыра, ә күпер схемасы аны даими ешлыклы үзгәрүчән ток көчәнешенә әйләндерә. Шулай итеп, көчәйткеч һәм инвертер күпере схемалары даими ток көчен үзгәрүчән ток нокталарына әйләндерә. Фотоэлектрик инверторларның 10 еш очрый торган проблемасы һәм эшкәртү ысулы бар.

сыйфат контроле

1. Коммуналь челтәрләрдәге проблемалар Бик түбән, бик югары көчәнеш һәм ешлык - электр белән тәэмин итүдәге аномалияләр (F00-F03 хата кодлары).① Машинаның куркынычсызлык стандарты җирле электр челтәре критерийларына туры киләме-юкмы икәнен ачыклагыз.② Мультиметр ярдәмендә AC чыгыш терминалларына тоташуны тикшерегез һәм көчәнешне үлчәгез.③ Фотоэлектрик керүне аерыгыз, машинаны яңадан эшләтеп җибәрегез һәм нормаль эшләвен тикшерегез.④ Әгәр проблема дәвам итсә, дистрибьютор белән элемтәгә керегез.
2. Изоляция импедансы түбән. F07 хатасы. 1. PV керүен аерыгыз, җайланманы яңадан эшләтеп җибәрегез һәм даими эшләвен тикшерегез. 2. PV+ һәм PV-җирләү каршылыгының 500KΩ тан артуын тикшерегез. 500KΩ тан түбән проблемалар өчен, ярдәм алу өчен җирле инвертор дистрибьюторына яки батарея тактасы белән тәэмин итүчегә мөрәҗәгать итегез.
3. Артык агып чыгу тогы F20 хатасы Фотоэлектрик керүне аерыгыз, машинаны яңадан эшләтеп җибәрегез һәм даими эшләвен тикшерегез. 2 Уңышсыз булса, дистрибьютор белән элемтәгә керегез.
4. Радиатор һәм тирә-юнь температурасы бик югары. F12, F13 хаталары. ① Фотоэлектрик керүне аерыгыз, машинаны яңадан эшләтеп җибәрегез һәм берничә минут суытудан соң гадәти эшләвен тикшерегез. ② Әйләнә-тирә температурасы машинаның гадәти диапазоныннан артып китүен тикшерегез. Әгәр проблема дәвам итсә, дистрибьютор белән элемтәгә керегез.
5. Мәгълүматларсыз күзәтүWiFi күзәтү: Инвертор WiFi'ны тоташтырыгыз, инвертор турында мәгълүматны күзәтү битен тикшерегез, инвертор турында мәгълүмат булмаса, урнаштырылган WiFi модулен яңадан тоташтырыгыз яки тышкы WiFi RS485 тоташуын тикшерегез, һәм инвертор WiFi'ны эзли алмасагыз, урнаштырылган WiFi модулен начар контакт яки тышкы WiFi көче белән тикшерегез. GPRS'ны күзәтү өчен, шул ук хезмәт күрсәтүченең Интернет сигнал көчен инвертор урнаштыру урынында тикшерегез. Зәгыйфь контакт яки көчсез тышкы GPRS модульләрен тикшерегез.
6. Түбән изоляция импедансы Чыгарып ташлауны кулланыгыз. Инверторның керү ягындагы барлык электр кабельләрен алыгыз, аннары аларны берәм-берәм тоташтырыгыз, проблемалы чылбырларны табу өчен инверторның кабызылганда изоляция импедансын ачыклау ысулын кулланыгыз, даими ток тоташтыргычында су баскан кыска тоташтыру кронштейны яки янган эретмә кыска тоташтыру кронштейнын тикшерегез, һәм компонентның кырыенда янган кара тап булуын тикшерегез, бу компонент агып чыгуга китерә.
7. Агып чыгу агымы җитешсезлеге Сыйфатсыз җиһазлар, начар урнаштыру һәм дөрес урнаштырылмаган урнаштыру бу проблеманы тагын да көчәйтә. Җитешсезлек нокталары күп: сыйфатсыз даими ток тоташтыргычлары, компонентлар, компонентларны урнаштыру биеклеге таләпләргә туры килми, челтәргә тоташтырылган җиһазларның сыйфаты түбән яки су агып чыгу, һәм охшаш проблемаларны сиптергеч ** ноктасы аша табып, яхшы изоляция ярдәмендә хәл итәргә мөмкин. Әгәр проблема материал өлкәсендә булса, материалны алыштырыгыз.
8. Инвертор җавап бирми. Даими ток керү чыбыкларын кире борырга ярамый, гадәти даими ток тоташтыруы антидембинг эффектына ия, ләкин кысу терминаллары андый эффектка ия ​​түгел. Зинһар, уңай һәм тискәре терминалларның һәм кысу терминалларының мөһимлеген тикшерү өчен инвертор кулланмасын укыгыз. Инверторның кире кыска ялганыштан саклау системасы гадәти электр үткәргечләрен тоташтырганнан соң гадәти рәвештә эшләтеп җибәрергә мөмкинлек бирә.
9. Электр челтәрендәге җитешсезлек Электр челтәренең артык көчәнеше: Эшнең авыр йөкләнеше (зур эш сәгатьләрендә энергия куллану) һәм җиңел йөкләнеш (азрак ял вакытында энергия куллану) монда чагыла, алдан челтәр көчәнешен тикшерергә һәм инвертор җитештерүчеләре челтәр белән элемтәгә керергә, проект проектын акылга сыярлык диапазонда эшләвен тәэмин итү өчен технологияләрне берләштерергә, бигрәк тә авыл электр челтәрләрендә, инверторны челтәргә, инверторга бик мөһим. Авыл челтәрләрендә һәм инверторларда катгый көчәнеш, дулкын формасы һәм ераклык чикләре бар. Күпчелек артык көчәнеш проблемалары чимал челтәрдәге җиңел йөкләнеш көчәнешләренең куркынычсызлыкны саклау кыйммәтләреннән артып китүе яки якынлашуы аркасында килеп чыга. Әгәр челтәр линиясе бик озын яки начар кысылган булса, электр станциясе нормаль һәм тотрыклы эшли алмый. Җавап - көчәнешне координацияләү яки челтәрне аеру һәм электр станциясе төзелешенең сыйфатын күзәтү өчен электр белән тәэмин итү органын билгеләү. "Электр челтәренең түбән көчәнеше": Бу проблема челтәрнең артык көчәнешенә охшаган, ләкин ул шулай ук ​​бәйсез фаза көчәнешләре бик түбән булса, челтәрдә йөкләнеш бүленеше тулы булмаса һәм челтәр фазалары төшеп калса яки аерылса, ялган көчәнешкә китерергә мөмкин. Челтәр ешлыгы артык/кимегән: Челтәр ешлыгы артык/кимегән: Гадәти челтәрдә бу кыенлыкның булуы челтәрнең начар торышын күрсәтә. Челтәрдә көчәнеш юкмы? Челтәр тоташтыру линияләрен тикшерегез. Челтәр фазасы җитешсезлеген яки көчәнеш линиясе юклыгын тикшерегез.
10. Даими токның артык көчәнешеннән саклау. Компонентларның югары нәтиҗәлелекле процессны яхшыртуга омтылу белән, куәт дәрәҗәсе даими рәвештә яңартылып тора, компонентның ачык чылбыр көчәнеше һәм эш көчәнеше дә шулай ук. Түбән температураларда җиһазларның артык көчәнешеннән һәм каты зыян күрүеннән саклану өчен, проектлау этабында температура коэффициентларын исәпкә алырга кирәк.

Фотоэлектрик инверторлар эшләүдә алты технологик юнәлеш
1 нче тенденция: Инвертор җиһазлары тиз үсеш ала, шул исәптән SiC, CAN, DSP һәм яңа топологияләр, нәтиҗәдә нәтиҗәлелек арта. Кытайның нәтиҗәлелеге A+ дәрәҗәсенә җитте, максаты A+++.
2 нче тенденция: үзәкләштерелгән инвертор көче, нәтиҗәлелек, көчәнеш артуы. 2,5 МВт һәм башка югарырак куәтле инверторлар киң кулланылачак, чөнки аларның бәясе якынча 0,1 юань/Вт, 1 МВт квадрат массивтан кимрәк, бу 100 МВт электр станциясе өчен башлангыч чыгымнарны 10 миллионга киметә. Кабельләрне туры китерү даими ток өлешләренең югалту тотрыклылыгын гарантияли. 1500 В системасы зур күләмле электр станциясе төзелешендә өстенлек итәчәк. Компонентлардан тыш, ул 0,2 юань/Вт яки 100 МВт электр станциясе өчен 20 миллион экономияли.
3 нче тенденция: Чыбыклы инверторларның куәт тыгызлыгы һәм бер берәмлеккә туры килгән куәте арта. Чыбыклы инверторларның куәте 80 кВт кадәр арта, куәт тыгызлыгы арта һәм урнаштыру һәм хезмәт күрсәтү авыр булган катлаулы кушымталар өчен авырлыгы кими. Sunny Power компаниясенең 40 кВт чылбырлы инверторлары тармакта иң җиңеле, аларның авырлыгы нибары 39 кг. Sunny Power югары температура шартларында эчке компонент температурасы артуын булдырмау һәм инверторның артык йөкләнеш сыйдырышлыгын яхшырту өчен һәрвакыт акыллы вентилятор суытуын кулланган.
4 нче тенденция: Модуль дәрәҗәсендәге продуктлар күбрәк Enphase микроинвертерлары һәм SolarEdge энергия оптимальләштергечләре кебек модульләр ешрак кулланыла башлый. GTM тармак тикшеренү фирмасы модуль дәрәҗәсендәге көч электроникасы (MLPE) җибәрү күләменең 2013 елда 1,1 ГВттан 2017 елда 5 ГВттан артыкка кадәр артуын көтә.
5 нче тенденция: Челтәрнең җайлашучанлыгы һәм куркынычсызлык һәм ышанычлылыкны арттыру. Агып чыгудан саклау, SVG функциональлеге, LVRT, даими ток модулен саклау, изоляция импедансын ачыклаудан саклау, PID саклау, яшен саклау, PV уңай һәм тискәре кире полярлыктан саклау һәм башка даими яхшырып баручы функцияләр инверторларның челтәрнең җайлашучанлыгын һәм система куркынычсызлыгын арттыра.
6 нчы тенденция: Инверторның әйләнә-тирә мохиткә җайлашучанлыгы яхшырды Яр буе, чүл, плато һ.б. кебек каты мохиттә фотоэлектрик электр станцияләрен куллану арту белән, инверторның коррозиягә, комга чыдамлыгы һәм башка әйләнә-тирә мохиткә җайлашучанлыгы югары ышанычлылыкны тәэмин итү өчен яхшыра.
Чжао Вэй төрле яңа технологияләр ярдәмендә яңа продуктларны куллану фотоэлектрик технологияләрне алга этәрүне дәвам итә, системаның нәтиҗәлелеген яхшырта, электр энергиясенең тормыш циклы бәясен (LCOE) киметә һәм, ниһаять, һәркемнең уртак көрәше булган Интернет паритетына ирешә, диде. Электр станциясе дизайны үзгәртеләчәк, система интеграциясе яхшыртылачак, һәм интегральләштерелгән инвертор, урта көчәнешле трансформатор чишелеше системаны чиктән тыш гадиләштерә, чыгымнарны, куллануның гадилеген, нәтиҗәлелеген һәм ышанычлылыгын киметә ала. Фотоэлектрик инвертор сәнәгате үсеше арта, төрле яңа технологияләр, яңа продуктлар, даими үзгәреп тора, җирле шартларга җайлаша, йөзләгән көндәшлек бар; зур җир электр станцияләрендә башлангыч инвестицияләр өчен үзәкләштерелгән чишелешләр түбәнрәк, соңрак эксплуатацияләү һәм хезмәт күрсәтү чыгымнары 1/3 өлешен генә тәшкил итә, электр станцияләренең берничә эксплуатация нәтиҗәләре күрсәткәнчә, үзәкләштерелгән электр энергиясен җитештерү кулланучының өстенлекле сайлавы булып тора; таратылган кушымталарда 2/2,5M сызыклы инверторлар да үсә, һәм югары куәт, нәтиҗәлелек һәм куәт тыгызлыгы киләчәк юнәлешләре булып тора. Фотоэлектрик + Интернет киң агымга әйләнәчәк, һәм Фотоэлектрик + энергия саклау кушымталарының якты киләчәге булачак.