Ֆոտոգալվանային համակարգերի գերլարումից պաշտպանություն


Վերականգնվող էներգիայի շահագործման ֆոտովոլտային (ՊՎ) օբյեկտները մեծ ռիսկի են ենթարկվում կայծակի արտանետումներից `դրանց ազդեցության վայրի և մեծ մակերեսի պատճառով:

Արդյունքը կարող է լինել առանձին հատվածների վնասումը կամ ամբողջ տեղադրման ձախողումը:

Կայծակնային հոսանքներն ու հոսանքի լարումները հաճախ վնաս են պատճառում ինվերտորներին և ֆոտովոլտային մոդուլներին: Այս վնասները ֆոտոգալվանային օբյեկտի շահագործողի համար ավելի մեծ ծախս են նշանակում: Ոչ միայն կան ավելի բարձր վերանորոգման ծախսեր, այլև օբյեկտի արտադրողականությունը զգալիորեն կրճատվում է: Հետևաբար, ֆոտոգալվանային կառույցը միշտ պետք է ինտեգրվի կայծակի պաշտպանության և հիմնավորման առկա ռազմավարության մեջ:

Այս ընդհատումներից խուսափելու համար օգտագործվող կայծակի և ալիքի պաշտպանության ռազմավարությունը պետք է փոխազդեն միմյանց հետ: Մենք ձեզ տրամադրում ենք ձեզ անհրաժեշտ աջակցությունը, որպեսզի ձեր հաստատությունը սահուն գործի և ապահովի իր սպասվող եկամտաբերությունը: Ահա թե ինչու պետք է պահպանեք LSP- ից լուսավորության և գերլարումից պաշտպանող ձեր ֆոտովոլտային տեղադրումը.

  • Ձեր շենքը և ՖՎ տեղադրումը պաշտպանելու համար
  • Համակարգի մատչելիությունը բարձրացնելու համար
  • Ձեր ներդրումը պաշտպանելու համար

Ստանդարտներ և պահանջներ

Overանկացած ֆոտոգալվանային համակարգի նախագծման և տեղադրման ժամանակ միշտ պետք է հաշվի առնվեն գերլարման պաշտպանության ներկայիս ստանդարտներն ու հրահանգները:

Եվրոպական ստանդարտ նախագիծ DIN VDE 0100 մաս 712 / E DIN IEC 64/1123 / CD (ցածր լարման համակարգերի մշակում, հատուկ սարքավորումների և օբյեկտների պահանջներ. Ֆոտոգալվանային էլեկտրական համակարգեր) և ՖՎ կայանների միջազգային տեղադրման բնութագրեր - IEC 60364-7- 712 - երկուսն էլ նկարագրում են PV կայանքների համար գերլարումից պաշտպանություն ընտրելը և տեղադրումը: Նրանք նաև խորհուրդ են տալիս պաշտպանական սարքեր ՝ ՖՎ գեներատորների միջև: PV տեղադրմամբ շենքերի գերլարման պաշտպանության մասին իր 2010 թ. Հրապարակման մեջ գերմանական գույքի ապահովագրողների ասոցիացիան (VdS) պահանջում է> 10 կՎտ կայծակի և գերլարման պաշտպանություն `կայծակի պաշտպանության III դասին համապատասխան:

Ապահովելու համար, որ ձեր տեղադրումն ապագայում անվտանգ լինի, իհարկե չի կարելի ասել, որ մեր բաղադրիչները լիովին համապատասխանում են բոլոր պահանջներին:

Ավելին, պատրաստվում է գերլարման պաշտպանության բաղադրիչների եվրոպական ստանդարտը: Այս ստանդարտը կսահմանի, թե որքանով գերլարման պաշտպանությունը պետք է նախագծված լինի PV համակարգերի DC կողմում: Այս ստանդարտը ներկայումս prEN 50539-11 է:

Նմանատիպ ստանդարտ ներկայումս արդեն գործում է Ֆրանսիայում ՝ UTE C 61-740-51: Ներկայումս LSP- ի արտադրանքները փորձարկվում են `համապատասխանելու երկու ստանդարտներին, որպեսզի դրանք կարողանան ապահովել անվտանգության էլ ավելի բարձր մակարդակ:

I և II դասի (B և C կալանավորող սարքեր) գերլարման պաշտպանության մեր մոդուլները ապահովում են լարման դեպքերի արագ սահմանափակում և հոսանքի անվտանգ արտանետում: Սա թույլ է տալիս խուսափել թանկարժեք վնասներից կամ ձեր ֆոտոգալվանային կայանում լիարժեք հոսանքի խափանման հնարավորությունից:

Շենքերի համար, որոնք ունեն լուսավորության պաշտպանության համակարգեր կամ առանց դրանց, մենք ունենք ճիշտ արտադրանք յուրաքանչյուր կիրառման համար: Մենք կարող ենք մատակարարել մոդուլները, ինչպես ձեզ հարկավոր է ՝ լիովին հարմարեցված և նախալարավորված տների մեջ:

Ֆոտոգալվանային համակարգերում գերլարումից պաշտպանող սարքերի (ՍՊD) տեղադրում

Ֆոտոգալվանային էներգիան վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից էներգիայի ընդհանուր արտադրության կենսական բաղադրիչն է: Գոյություն ունեն մի շարք հատուկ բնութագրեր, որոնք պետք է հաշվի առնել ֆոտոգալվանային համակարգերում գերլարումից պաշտպանող սարքերի (ՊՇD) տեղակայման ժամանակ: Ֆոտոգալվանային համակարգերն ունեն DC լարման աղբյուր, հատուկ բնութագրերով: Համակարգի հայեցակարգը, հետևաբար, պետք է հաշվի առնի այս հատուկ բնութագրերը և համապատասխանաբար համակարգի SPD- ների օգտագործումը: Օրինակ ՝ ՖՎ համակարգերի SPD բնութագրերը պետք է նախագծված լինեն ինչպես արևային գեներատորի առավելագույն առանց բեռի լարման համար (VOC STC = բեռնաթափված շղթայի լարման ստանդարտ փորձարկման պայմաններում), ինչպես նաև համակարգի առավելագույն մատչելիության և անվտանգության ապահովման առումով:

Արտաքին կայծակի պաշտպանություն

Իրենց մեծ մակերևույթի և ընդհանուր առմամբ բացահայտ տեղակայման տեղանքի շնորհիվ ֆոտովոլտային համակարգերը, մասնավորապես, վտանգում են մթնոլորտային արտանետումները, ինչպիսիք են կայծակը: Այս պահին անհրաժեշտ է տարբերակել ուղղակի կայծակի հարվածների և այսպես կոչված անուղղակի (ինդուկտիվ և տարողունակ) հարվածների հետևանքները: Մի կողմից կայծակի պաշտպանության անհրաժեշտությունը կախված է համապատասխան ստանդարտների նորմատիվային բնութագրերից, իսկ մի կողմից կայծակնային պաշտպանության անհրաժեշտությունը ծախսվում է համապատասխան ստանդարտների նորմատիվային բնութագրերի վրա: Մյուս կողմից, դա կախված է բուն դիմումից, այլ կերպ ասած ՝ կախված նրանից ՝ դա շենք է, թե դաշտային տեղադրում: Շենքերի տեղադրմամբ տարբերություն է տարվում հասարակական շենքի տանիքում ՖՎ գեներատորի տեղադրման ՝ գոյություն ունեցող կայծակնային պաշտպանության համակարգով և գոմի տանիքում տեղադրման միջև ՝ առանց կայծակի պաշտպանության համակարգի: Դաշտային տեղադրումները նաև առաջարկում են մեծ պոտենցիալ թիրախներ `շնորհիվ իրենց մեծ տարածքի մոդուլի զանգվածների: այս դեպքում, այս տեսակի համակարգի համար առաջարկվում է կայծակի պաշտպանության արտաքին լուծում `ուղղակի լուսավորության հարվածները կանխելու համար:

Նորմատիվ տեղեկանքները կարելի է գտնել IEC 62305-3 (VDE 0185-305-3), հավելված 2-ում (մեկնաբանություն կայծակնային պաշտպանության մակարդակի կամ ռիսկի մակարդակի LPL III) [2] և հավելված 5-ում (կայծակնային և ուժգին պաշտպանություն PV էլեկտրահամակարգերի համար) և VdS հրահանգում 2010 [3], (եթե ՖՎ համակարգեր> 10 կՎտ, ապա կայծակնային պաշտպանություն է պահանջվում): Բացի այդ, պահանջվում են գերլարվածության պաշտպանության միջոցառումներ: Օրինակ, նախապատվությունը պետք է տրվի առանձնացնել օդի դադարեցման համակարգերը `PV գեներատորը պաշտպանելու համար: Այնուամենայնիվ, եթե հնարավոր չէ խուսափել PV գեներատորի հետ անմիջական կապից, այլ կերպ ասած, անվտանգ տարանջատման հեռավորությունը հնարավոր չէ պահպանել, ապա պետք է հաշվի առնել մասնակի կայծակի հոսանքների հետևանքները: Հիմնականում պաշտպանական մալուխները պետք է օգտագործվեն գեներատորների հիմնական գծերի համար ՝ հնարավորինս ցածր պահելու ինդուկցված գերլարումները: Բացի այդ, եթե խաչմերուկը բավարար է (նվազագույնը 16 մմ² Cu), մալուխի պաշտպանիչ համակարգը կարող է օգտագործվել կայծակի մասնակի հոսանքներ անցկացնելու համար: Նույնը վերաբերում է փակ մետաղական պատյանների օգտագործմանը: Հողանցումը պետք է միացված լինի մալուխների և մետաղական պատյանների երկու ծայրերում: Դա ապահովում է, որ գեներատորի հիմնական գծերը ընկնեն LPZ1 (կայծակի պաշտպանության գոտի) տակ: դա նշանակում է, որ SPD տիպ 2-ը բավարար է: Հակառակ դեպքում պահանջվում է SPD տիպ 1:

Ալիքային պաշտպանության սարքերի օգտագործումը և ճիշտ ճշգրտումը

Ընդհանուր առմամբ, հնարավոր է դիտարկել ցածր լարման համակարգերում SPD- ների տեղակայումը և ճշգրտումը որպես ստանդարտ ընթացակարգ. այնուամենայնիվ, PV DC գեներատորների տեղակայումը և նախագծման ճիշտ ճշգրտումը դեռ մարտահրավեր է: Պատճառն այն է, որ առաջին հերթին արևային գեներատորն ունի իր հատուկ առանձնահատկությունները, և երկրորդ, SPD- ները տեղակայված են DC շղթայում: Պայմանական SPD- ները սովորաբար մշակվում են փոփոխական լարման և ոչ ուղղակի լարման համակարգերի համար: Համապատասխան արտադրանքի ստանդարտները [4] տարիներ շարունակ ծածկել են այդ ծրագրերը, և դրանք սկզբունքորեն կարող են կիրառվել նաև DC լարման կիրառման համար: Այնուամենայնիվ, չնայած որ նախկինում համեմատաբար ցածր PV համակարգի լարումներ էին իրականացվում, այսօր դրանք արդեն հասնում են մոտավորի: 1000 Վ DC բեռնաթափված PV շղթայում: Խնդիրն այն է, որ այդ կարգով տիրապետեն համակարգի վոլտերին համապատասխան սարքերից պաշտպանությունից: Այն դիրքերը, որոնցում տեխնիկապես նպատակահարմար է և գործնական է SPD- ները PV համակարգում տեղադրելը, հիմնականում կախված է համակարգի տեսակից, համակարգի հայեցակարգից և ֆիզիկական մակերեսից: Նկարներ 2-ը և 3-ը պատկերում են հիմնական տարբերությունները. Նախ `արտաքին կայծակնային պաշտպանություն ունեցող շինություն և տանիքին տեղադրված PV համակարգ (շենքի տեղադրում); երկրորդ ՝ արևային էներգիայի ընդարձակ համակարգ (դաշտային տեղադրում), որը նույնպես հագեցած է կայծակի պաշտպանության արտաքին համակարգով: Առաջին ատյանում `մալուխի ավելի փոքր երկարությունների պատճառով, պաշտպանությունն իրականացվում է պարզապես ինվերտորի DC մուտքում: երկրորդ դեպքում SPD- ները տեղադրվում են արևային գեներատորի տերմինալային տուփում (արևային մոդուլները պաշտպանելու համար), ինչպես նաև ինվերտորի DC մուտքի մոտ (ինվերտորը պաշտպանելու համար): SPD- ները պետք է տեղադրվեն PV գեներատորին մոտ, ինչպես նաև inverter- ին մոտ, հենց որ PV գեներատորի և inverter- ի միջև պահանջվող մալուխի երկարությունը տևի 10 մետրից ավելին (Նկար 2): AC կողմը պաշտպանելու ստանդարտ լուծումը, որը նշանակում է inverter- ի ելքը և ցանցի մատակարարումը, այնուհետև պետք է ձեռք բերվի inverter- ի ելքում տեղադրված 2-րդ տիպի SPD- ների օգտագործմամբ և էլեկտրական ցանցում արտաքին կայծակի պաշտպանությամբ շենքի տեղադրման դեպքում կետ - հագեցած է SPD տիպի 1 ալիքի կասեցմամբ:

Հատուկ բնութագրեր DC արեգակնային գեներատորի կողմից

Մինչ այժմ, DC- ի կողմում պաշտպանական հասկացությունները միշտ օգտագործում էին SPD- ներ `AC- ի նորմալ ցանցի լարման համար, որով L +- ը և L-- ը, համապատասխանաբար, մետաղալարով էին միացված երկրի վրա` պաշտպանելու համար: Սա նշանակում էր, որ SPD- ները գնահատվում են առավելագույն արևային գեներատորի առանց բեռի լարման առնվազն 50 տոկոսի համար: Այնուամենայնիվ, մի քանի տարի անց մեկուսացման սխալները կարող են առաջանալ PV գեներատորի մեջ: PV համակարգի այս անսարքության հետևանքով, PV գեներատորի լրիվ լարումը կիրառվում է SPD- ի ոչ անսարք բևեռի վրա և հանգեցնում է գերբեռնվածության իրադարձության: Եթե ​​շարունակական լարումից մետաղական օքսիդային վարիստորների վրա հիմնված SPD- ների բեռը չափազանց մեծ է, դա կարող է հանգեցնել դրանց ոչնչացմանը կամ խթանել անջատող սարքը: Մասնավորապես, բարձր համակարգի լարում ունեցող PV համակարգերում հնարավոր չէ ամբողջությամբ բացառել անջատիչ աղեղի պատճառով չմարված կրակի առաջացման հնարավորությունը, երբ անջատիչ սարքը գործարկվում է: Հոսանքն ի վեր հոսող հոսանքներից առաջ օգտագործվող գերբեռնվածության պաշտպանության տարրերը (ապահովիչներ) այս հավանականության լուծումը չեն, քանի որ PV գեներատորի կարճ միացման հոսանքը միայն փոքր-ինչ բարձր է գնահատված հոսանքից: Այսօր PV համակարգերը ՝ մոտավորապես համակարգի լարումով: 1000 Վ DC- ն ավելի ու ավելի շատ են տեղադրվում `էլեկտրաէներգիայի կորուստները հնարավորինս ցածր պահելու համար:

Գծապատկեր 4 -Y- ձևավորված պաշտպանիչ շղթա երեք վարիստորներով

Ապահովելու համար, որ SPD- ները կարող են տիրապետել համակարգի այդպիսի բարձր լարման, աստղային կապը, որը բաղկացած է երեք վարիստորներից, ապացուցել է, որ հուսալի է և հաստատվել է որպես քվազի ստանդարտ (Նկար 4): Եթե ​​մեկուսացման անսարքություն է առաջանում, սերիայի երկու վարիստորը դեռ մնում է, ինչը արդյունավետորեն կանխում է SPD- ի ծանրաբեռնվածությունը:

Ամփոփելով. Բացարձակ զրոյական հոսանքի հոսանքով պաշտպանիչ սխեմաներ գործում են, և կանխվում է անջատող մեխանիզմի պատահական ակտիվացումը: Վերը նկարագրված սցենարում հրդեհի տարածումը նույնպես արդյունավետորեն կանխվում է: Միևնույն ժամանակ, մեկուսացման մոնիտորինգի սարքից խուսափում է նաև ցանկացած ազդեցություն: Այսպիսով, եթե մեկուսացման անսարքություն է առաջանում, շարքում միշտ կա երկու վարիիստոր: Այս եղանակով բավարարվում է այն պահանջը, որ երկրի խզվածքները միշտ պետք է կանխվեն: LSP- ի SPD տիպի 2 կալանք SLP40-PV1000 / 3, UCPV = 1000Vdc- ն ապահովում է լավ փորձարկված, գործնական լուծում և փորձարկվել է բոլոր գործող ստանդարտներին համապատասխանելու համար (UTE C 61-740-51 և prEN 50539-11) (Նկար 4): Այս եղանակով մենք առաջարկում ենք անվտանգության բարձրագույն աստիճան, որն առկա է DC շղթաներում օգտագործման համար:

Գործնական դիմումները

Ինչպես արդեն նշվեց, գործնական լուծումներում տարբերություն է տարվում շենքերի և դաշտային տեղադրումների միջև: Եթե ​​տեղադրվում է կայծակի պաշտպանության արտաքին լուծույթ, ապա PV գեներատորը, նախընտրելի է, ինտեգրվի այս համակարգում որպես մեկուսացված կալանքային սարքի համակարգ: IEC 62305-3- ը նշում է, որ օդի դադարեցման հեռավորությունը պետք է պահպանվի: Եթե ​​այն հնարավոր չէ պահպանել, ապա պետք է հաշվի առնել մասնակի կայծակնային հոսանքների ազդեցությունը: Այս կետում, կայծակի պաշտպանության IEC 62305-3 հավելվածները 2-ի հավելվածը նշում է Բաժին 17.3-ը. «Գեներատորի հիմնական գծերի համար պետք է օգտագործվեն պաշտպանված մալուխներ ՝ հարուցված գերլարումներից նվազեցնելու համար»: Եթե ​​խաչմերուկը բավարար է (նվազագույնը 16 մմ² Cu), մալուխի պաշտպանությունը կարող է նաև օգտագործվել մասնակի կայծակնային հոսանքներ անցկացնելու համար: Լրացում (Նկար 5) - Պաշտպանություն կայծակից ֆոտոգալվանային համակարգերի համար - տրված է ABB (Էլեկտրական, էլեկտրոնային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (գերմանական) ասոցիացիայի կայծակի պաշտպանության և կայծակի հետազոտության կոմիտե), ասում է, որ գեներատորների հիմնական գծերը պետք է պաշտպանված լինեն: , Սա նշանակում է, որ կայծակնային հոսանքազրկողներ (SPD տիպ 1) պարտադիր չեն, չնայած որ երկու կողմից էլ անհրաժեշտ են բարձրացվող լարման արգելափակիչներ (SPD տիպ 2): Ինչպես նկար 5-ն է, պաշտպանիչ հիմնական գեներատորի գիծը առաջարկում է գործնական լուծում և գործընթացում հասնում է LPZ 1 կարգավիճակի: Այս եղանակով, SPD տիպի 2 ալիքների կասեցումները տեղադրվում են ստանդարտների բնութագրերին համապատասխան:

Պատրաստ լուծումներ

Ապահովելու համար, որ տեղում տեղադրումը հնարավորինս պարզ է, LSP- ն առաջարկում է պատրաստի լուծումներ `ինվերտորների DC և AC կողմերը պաշտպանելու համար: Plug-and-play PV արկղերը նվազեցնում են տեղադրման ժամանակը: LSP- ը նաև կկատարի հաճախորդներին հատուկ հավաքույթներ ՝ ձեր պահանջով: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ www.lsp-international.com կայքում

Նշում:

Պետք է պահպանել հատուկ երկրի ստանդարտներն ու ուղեցույցները

[1] DIN VDE 0100 (VDE 0100) մաս 712: 2006-06, պահանջներ հատուկ կայանքների կամ վայրերի համար: Արեգակնային ֆոտովոլտային (ՊՎ) էլեկտրամատակարարման համակարգեր

[2] DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 2006-10 Կայծակի պաշտպանություն, Մաս 3. Հաստատությունների և մարդկանց պաշտպանություն, լրացում 2, մեկնաբանություն ըստ պաշտպանության դասի կամ ռիսկի III մակարդակի LPL, հավելված 5, կայծակ և ՖՎ էլեկտրահամակարգերի գերլարումից պաշտպանություն

[3] VdS 2010 հրահանգ. 2005-07 Ռիսկին ուղղված կայծակի և գերլարումից պաշտպանություն; Կորուստների կանխարգելման ուղեցույց, VdS Schadenverhütung Verlag (հրատարակիչներ)

[4] DIN EN 61643-11 (VDE 675-6-11) ՝ 2007-08 voltageածրավոլտ գերլարման պաշտպանիչ սարքեր - Մաս 11. Surgeրազի պաշտպանիչ սարքեր ցածրավոլտ էլեկտրահամակարգերում օգտագործելու համար - պահանջներ և թեստեր

[5] IEC 62305-3 Պաշտպանություն կայծակից - Մաս 3. Կառուցվածքների ֆիզիկական վնաս և կյանքի վտանգ

[6] IEC 62305-4 Պաշտպանություն կայծակից - Մաս 4. Էլեկտրական և էլեկտրոնային համակարգեր կառույցներում

[7] prEN 50539-11 voltageածրավոլտ ալիքային պաշտպանիչ սարքեր - Լարվածության պաշտպանիչ սարքեր հատուկ կիրառման համար, այդ թվում `DC - Մաս 11. Ֆոտոգալվանային կիրառություններում SPD- ների պահանջներ և փորձարկումներ

[8] Ֆրանսիական արտադրանքի ստանդարտը DC տարածքում UTE C 61-740-51 ալիքի պաշտպանության համար

Մեր ալիքի պաշտպանության բաղադրիչների մոդուլային օգտագործումը

Եթե ​​շենքում կայծակնային պաշտպանության համակարգ արդեն առկա է, ապա դա պետք է լինի ամբողջ համակարգի ամենաբարձր կետում: Ֆոտոգալվանային տեղադրման բոլոր մոդուլներն ու մալուխները պետք է տեղադրվեն օդային վերջույթների տակ: Առնվազն 0.5 մ-ից 1 մ տարանջատման հեռավորություններ պետք է պահպանվեն (կախված IEC 62305-2-ից ռիսկի վերլուծությունից):

Արտաքին I տիպի կայծակնային պաշտպանությունը (AC կողմը) նույնպես պահանջում է I տիպի կայծակի կանգառի տեղադրում շենքի էլեկտրական մատակարարման մեջ: Եթե ​​կայծակնային պաշտպանության համակարգ գոյություն չունի, ապա Type II արգելափակիչները (AC կողմը) բավարար են օգտագործման համար: