Fotovoltaik elektrik stansiyasının şəbəkəyə qoşulmuş şkafın söndürülməsinin səbəbləri və həlli yolları

2024-12-26

Bərpa olunan enerjiyə qlobal tələbat artmaqda davam etdikcə, təmiz enerjinin mühüm hissəsi kimi fotovoltaik enerji istehsalı onun tətbiqi getdikcə daha genişdir. Fotovoltaik elektrik stansiyasının və elektrik şəbəkəsinin şəbəkəyə qoşulması prosesi fotovoltaik elektrik enerjisi istehsal sistemindən səmərəli istifadəni həyata keçirmək üçün açardır ki, bunların arasında “fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş kabinet”in rolu mühümdür. Bununla belə, fotovoltaik elektrik stansiyasının şəbəkəyə qoşulmuş işləməsi prosesində, fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş şkafın söndürülməsi problemi tez-tez baş verir.

Birincisi, fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş şkafın əsas komponentlərinə aşağıdakılar daxildir:
İnverter: Düz cərəyanı şəbəkənin tezlik və gərginlik tələblərinə cavab verən alternativ cərəyana çevirir.
Qoruyucu cihaz: o cümlədən həddindən artıq cərəyan, həddindən artıq gərginlik, tezlik mühafizəsi, torpaqlama mühafizəsi və s., elektrik şəbəkəsi anormal olduqda, fotovoltaik avadanlıqların zədələnməsinin qarşısını almaq üçün elektrik şəbəkəsi ilə əlaqəni kəsə bilər.
Monitorinq sistemi: sistemin normal işləməsini təmin etmək üçün elektrik şəbəkəsinin gərginliyinin, cərəyanının, tezliyinin və digər parametrlərin real vaxt rejimində monitorinqi.

İkincisi, fotovoltaik şəbəkə ilə əlaqəli şkafın söndürülməsinin ümumi səbəbləri
Pv şəbəkəsinə qoşulmuş şkafın söndürülməsi adətən müxtəlif elektrik xətaları və ya sistem anormallıqları səbəbindən baş verir. Xüsusi səbəblərə aşağıdakı aspektlər daxildir:

Həddindən artıq cərəyan mühafizəsi: Elektrik şəbəkəsində qısaqapanma, həddindən artıq yüklənmə və ya digər elektrik nasazlıqları baş verdikdə, cərəyan normal işləmə diapazonunu xeyli aşa bilər və nəticədə fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş korpusun həddindən artıq cərəyan mühafizə cihazı işə düşə bilər. Bu, yüksək cərəyanların avadanlıqlara, xüsusən də invertorlar kimi vacib avadanlıqlara zərər verməsinin qarşısını almaq üçündür. Həddindən artıq cərəyan nasazlığı baş verdikdə, şəbəkəyə qoşulmuş korpus adətən fotovoltaik elektrik stansiyasını dərhal şəbəkədən ayırır.

Həddindən artıq gərginlik və ya aşağı gərginlik: Şəbəkədəki gərginlik dalğalanmaları, elektrik şəbəkəsinin sıradan çıxmasının digər ümumi səbəbidir. Günəş enerjisi şəbəkəsinə qoşulmuş şkafın daxili həddindən artıq gərginlik və aşağı gərginlikdən qorunma cihazı şəbəkədəki gərginlik dəyişikliyini real vaxt rejimində izləyə bilər. Gərginlik müəyyən edilmiş həddi aşdıqda, günəş enerjisi şəbəkəsinə qoşulmuş şkaf yüksək gərginlikdən qaynaqlanan avadanlıq zədələnməsinin qarşısını almaq üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulma mühafizəsini işə salacaq və ya gərginlik çox aşağı olduqda sabit enerji çıxışı təmin edə bilməyəcək.

Qeyri-adi tezlik: Elektrik şəbəkəsinin qeyri-adi tezliyi (məsələn, icazə verilən 50Hz və ya 60Hz diapazonundan kənar tezlik) elektrik şəbəkəsinin və fotovoltaik elektrik stansiyasının sinxron zədələnməsinə səbəb olacaq və sonra inverterin normal işləməsinə mane olacaq. Elektrik şəbəkəsinin tezliyi normal diapazondan kənara çıxdıqda, fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş şkafın tezlik mühafizə cihazı fotovoltaik avadanlıqlara təsir etməmək üçün işə düşəcək və elektrik şəbəkəsindən ayrılacaq.

İnverterin nasazlığı: İnverter fotovoltaik elektrik stansiyasının əsas komponentlərindən biridir və onun nasazlığı (məsələn, həddindən artıq temperatur, həddindən artıq yüklənmə, aparat nasazlığı və s.) şəbəkəyə qoşulmuş şkafın sıradan çıxmasının vacib səbəblərindən biridir. İnverter DC-ni AC-yə çevirə bilmirsə, cərəyan elektrik şəbəkəsinin tələblərinə cavab vermir və bu da şəbəkəyə qoşulmuş şkafın mühafizə mexanizmini işə salır.

Torpaqlama nasazlığı: Fotovoltaik elektrik stansiyasının torpaqlama sistemi sıradan çıxarsa, sızma cərəyanına səbəb ola bilər. Şəbəkəyə qoşulmuş şkaf adətən torpaqlamadan qorunma funksiyası ilə təchiz olunur və sızma və ya torpaqlama nasazlığı aşkar edildikdə, elektrik təhlükəsizliyini təmin etmək üçün fotovoltaik elektrik stansiyası ilə şəbəkə arasındakı əlaqəni avtomatik olaraq kəsir.

Şəbəkə keyfiyyəti problemləri: Harmonik çirklənmə, gərginlik mutasiyaları və ya tez-tez keçid əməliyyatları kimi şəbəkə keyfiyyətindəki dalğalanmalar da fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş şkafın sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Şəbəkə şirkətləri adətən şəbəkənin keyfiyyətini sabit saxlasalar da, bəzi bölgələrdə şəbəkə çox dəyişdikdə fotovoltaik elektrik stansiyaları təsirlənə bilər.

Üçüncüsü, fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş şkafın söndürülməsi problemini həll edin
Fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş şkafın söndürülməsi hallarını azaltmaq və şəbəkəyə qoşulmuş fotovoltaik elektrik stansiyasının və elektrik şəbəkəsinin dayanıqlığını təmin etmək üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi tövsiyə olunur:

Mütəmadi sınaq və texniki xidmət: Fotovoltaik şəbəkəyə qoşulmuş şkafların müntəzəm texniki xidməti və yoxlanılması, o cümlədən invertorların, cərəyan mühafizə cihazlarının, torpaqlama sistemlərinin və s. hərtərəfli sınaqdan keçirilməsi. Bu yolla potensial problemlər vaxtında aşkar edilə və avadanlıqların sıradan çıxma riski azaldıla bilər.

Şəbəkəyə qoşulmuş Parametrlərin Optimallaşdırılması: Fotovoltaik elektrik stansiyalarının şəbəkəyə qoşulmuş prosesində invertorun parametrlərinin tənzimlənməsi çox vacibdir. İnvertorun çıxış gərginliyinin və tezliyinin elektrik şəbəkəsi ilə sinxronlaşdırıldığından əmin olun və gərginlik və ya tezlik qeyri-sabitliyindən qaynaqlanan nasazlıqların qarşısını almaq üçün fotovoltaik elektrik stansiyasının enerji istehsal parametrlərini elektrik şəbəkəsinin dalğalanmalarına uyğun olaraq vaxtında tənzimləyin.

Yüksək keyfiyyətli avadanlıqların istifadəsi: Yüksək keyfiyyətli fotovoltaik invertorların, şəbəkəyə qoşulmuş şkafların və digər elektrik avadanlıqlarının istifadəsi sistemin sabitliyini və etibarlılığını artırmağa kömək edir. Yüksək nasazlığa dözümlülüyü olan avadanlıqların seçilməsi və dizaynda şəbəkə keyfiyyətindəki dəyişikliklərin nəzərə alınması nasazlıq riskini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Şəbəkə giriş nöqtələrinin seçilməsini gücləndirin: Fotovoltaik elektrik stansiyaları üçün giriş nöqtələrinin seçilməsində şəbəkənin yükü, sabitliyi və şəbəkənin dispetçer tutumu nəzərə alınmalıdır. Xüsusilə elektrik şəbəkəsinin daha qeyri-sabit olduğu ərazilərdə paralel nöqtələrin elektrik şəraitinin tələblərə cavab verməsini təmin etmək üçün elektrik şəbəkəsi əməliyyat şirkəti ilə koordinasiya gücləndirilməlidir.

Texniki personalın təlimini gücləndirin: fotovoltaik elektrik stansiyalarının istismar və texniki xidmət personalının fotovoltaik elektrik stansiyalarının istismar prosesini və təcili yardım üsullarını mənimsəmələrini təmin etmək üçün peşəkar təlim, bu da şəbəkəyə qoşulmuş şkafların düzgün işləməməsi səbəbindən sıradan çıxmasının qarşısını effektiv şəkildə ala bilər.