Шатырдағы фотоэлектрлік жүйелер үшін найзағайдан және асқын кернеуден қорғау


Қазіргі уақытта көптеген PV жүйелері орнатылған. Өздігінен өндірілетін электр энергиясы негізінен арзан және электр желісінен жоғары дәрежеде электр тәуелсіздігін қамтамасыз ететіндігіне сүйене отырып, PV жүйелері болашақта электр қондырғыларының ажырамас бөлігі болады. Алайда, бұл жүйелер барлық ауа-райының әсеріне ұшырайды және оларға ондаған жылдар бойы төтеп беруі керек.

PV жүйелерінің кабельдері ғимаратқа жиі кіреді және торды қосу нүктесіне жеткенше ұзақ қашықтыққа созылады.

Найзағай разрядтары өріске негізделген және электрлік кедергілерді тудырады. Бұл әсер кабель ұзындығының өсуіне немесе өткізгіш ілмектеріне қатысты артады. Хирургиялық араласулар тек PV модульдеріне, инверторларға және олардың бақылау электроникасына ғана емес, сонымен қатар ғимараттың қондырғыларындағы құрылғыларға да зиян келтірмейді.

Бұдан да маңыздысы, өндірістік ғимараттардың өндірістік нысандары тез бұзылып, өндіріс тоқтап қалуы мүмкін.

Егер электр желісінен алшақ жүйелерге, егер ол дербес PV жүйелері деп те аталса, күн электрінен жұмыс істейтін жабдықтың (мысалы, медициналық жабдық, сумен жабдықтау) жұмысы бұзылуы мүмкін.

Шатырдағы найзағайдан қорғау жүйесінің қажеттілігі

Найзағайдан шыққан энергия өрттің жиі пайда болу себептерінің бірі болып табылады. Сондықтан ғимаратқа найзағай түскен кезде жеке және өрттен қорғау маңызды болып табылады.

PV жүйесін жобалау кезеңінде ғимаратқа найзағайдан қорғау жүйесі орнатылған-орнатылмағандығы айқын көрінеді. Кейбір елдердің құрылыс ережелері қоғамдық ғимараттардың (мысалы, көп жиналатын орындардың, мектептер мен ауруханалардың) найзағайдан қорғайтын жүйемен жабдықталуын талап етеді. Өнеркәсіптік немесе жеке ғимараттар жағдайында найзағайдан қорғаныс жүйесін орнату керек пе, ол олардың орналасқан жеріне, құрылыс түріне және пайдалануға байланысты болады. Осы мақсатта найзағай түсуі мүмкін немесе ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін екенін анықтау керек. Қорғанысты қажет ететін құрылымдар найзағайдан қорғалатын тұрақты жүйелермен қамтамасыз етілуі керек.

Ғылыми-техникалық білім жағдайына сәйкес, PV модульдерін орнату найзағайдың пайда болу қаупін арттырмайды. Сондықтан найзағайдан қорғау шараларына сұраныс тікелей PV жүйесінің болуынан туындауы мүмкін емес. Алайда, найзағайдың айтарлықтай кедергілері ғимаратқа осы жүйелер арқылы енгізілуі мүмкін.

Сондықтан, IEC 62305-2 (EN 62305-2) бойынша найзағайдың пайда болу қаупін анықтау және PV жүйесін орнату кезінде осы тәуекелді талдау нәтижелерін ескеру қажет.

DIN EN 4.5-5 неміс стандартының 62305-қосымшасының 3-бөлімі (Тәуекелдерді басқару) LPS III (LPL III) класына арналған найзағайдан қорғау жүйесі PV жүйелеріне арналған әдеттегі талаптарға жауап беретінін сипаттайды. Сонымен қатар, найзағайдан қорғаудың тиісті шаралары неміс сақтандыру қауымдастығы шығарған VdS 2010 неміс басшылығында (Тәуекелге бағытталған найзағай мен асқыннан қорғау) көрсетілген. Бұл нұсқаулық сонымен қатар LPL III-ті және осылайша LPS III класына сәйкес найзағайдан қорғау жүйесін шатырдағы PV жүйелеріне (> 10 кВт) орнатуды талап етеді.p) және толқыннан қорғану шаралары қолданылуы керек. Жалпы ереже бойынша, шатырдағы фотоэлектрлік жүйелер қолданыстағы найзағайдан қорғау шараларына кедергі болмауы керек.

ПВ жүйелері үшін асқын кернеуден қорғау қажеттілігі

Найзағайдың түсуі кезінде электр өткізгіштерінде толқындар пайда болады. Айнымалы ток, тұрақты ток және деректер жағында қорғалатын құрылғылардың алдыңғы жағына орнатылуы керек асқын серпіліс қорғаныс құралдары (SPD) электр жүйелерін осы жойқын кернеу шыңдарынан қорғауда өте тиімді болды. CENELEC CLC / TS 9.1-50539 стандартының 12 бөлімі (таңдау және қолдану қағидаттары - фотоэлектрлік қондырғыларға қосылған SPD) асқын күштен қорғайтын қондырғылар орнатуды талап етеді, егер қауіп-қатерді талдау SPD-ді қажет етпейтін болса. IEC 60364-4-44 (HD 60364-4-44) стандартына сәйкес, найзағайдан қорғайтын сыртқы жүйесі жоқ ғимараттарға, мысалы, коммерциялық және өндірістік ғимараттарға, мысалы, ауылшаруашылық объектілеріне кернеуден қорғаныс құралдары орнатылуы керек. DIN EN 5-62305 неміс стандартының 3 қосымшасында SPD типтері мен оларды орнату орны туралы толық сипаттама берілген.

PV жүйелерін кабельдік маршруттау

Кабельдерді үлкен өткізгіш ілмектерден аулақ болатындай етіп жүргізу керек. Бұл тұрақты тізбектерді жол түзу үшін біріктіргенде және бірнеше тізбекті өзара байланыстырған кезде байқалуы керек. Сонымен қатар, деректер немесе сенсор сызықтары бірнеше жолдың үстінен өткізілмеуі және жол сызықтарымен бірге үлкен өткізгіш ілмектер құруы керек. Бұл инверторды электр желісіне қосқан кезде де сақталуы керек. Осы себепті қуат (тұрақты және айнымалы ток) және деректер желілері (мысалы, сәулелену датчигі, шығымды бақылау) эквипотенциалды байланыстырғыш өткізгіштермен бірге олардың бүкіл бағыты бойынша жүргізілуі керек.

PV жүйелерін жерге қосу

PV модульдері, әдетте, металлды бекіту жүйелерінде бекітіледі. Тұрақты ток жағындағы PV-дің құрамдас бөліктері IEC 60364-4-41 стандартында талап етілетіндей екі немесе күшейтілген оқшауламамен (алдыңғы қорғаныш оқшаулаумен салыстырмалы) ерекшеленеді. Модуль мен инвертор жағындағы көптеген технологиялардың үйлесуі (мысалы, гальваникалық оқшауланған немесе онсыз) жерлендірудің әртүрлі талаптарын тудырады. Сонымен қатар, инверторларға интеграцияланған оқшаулауды бақылау жүйесі монтаждау жүйесі жерге қосылған жағдайда ғана тиімді болады. Практикалық енгізу туралы ақпарат DIN EN 5-62305 неміс стандартының 3-қосымшасында келтірілген. Егер PV жүйесі ауаны тоқтататын жүйелердің қорғалған көлемінде орналасса және бөлу қашықтығы сақталса, металл құрылымы функционалды түрде жерге қосылады. 7-қосымшаның 5-бөлімінде қимасы кемінде 6 мм болатын мыс өткізгіштер қажет2 немесе функционалды жерге тұйықтау үшін балама (сурет 1). Бекіту рельстері де осы көлденең қиманың өткізгіштері арқылы бір-бірімен үнемі байланыста болуы керек. Егер бөлу қашықтығы s сақталмайтындығына байланысты орнату жүйесі найзағайдан қорғаудың сыртқы жүйесіне тікелей қосылса, онда бұл өткізгіштер найзағай эквипотенциалды байланыстыру жүйесінің құрамына кіреді. Демек, бұл элементтер найзағай ағындарын өткізуге қабілетті болуы керек. LPS III класына арналған найзағайдан қорғау жүйесіне қойылатын минималды талап - қимасы 16 мм болатын мыс өткізгіш.2 немесе баламасы. Сондай-ақ, бұл жағдайда монтаждау рельстері осы көлденең қиманың өткізгіштері арқылы бір-бірімен үнемі байланыста болуы керек (2-сурет). Функционалды жерге тұйықтау / найзағай эквипотенциалды байланыстырушы өткізгіш параллель және тұрақты және айнымалы ток кабельдеріне / желілеріне мүмкіндігінше жақын жүргізілуі керек.

UNI жерге тұйықтау қысқыштары (3-сурет) барлық монтаждық жүйелерге бекітілуі мүмкін. Олар, мысалы, 6 немесе 16 мм қимасы бар мыс өткізгіштерді қосады2 және диаметрі 8-ден 10 мм-ге дейінгі жалаңаш жер сымдары найзағай токтарын өткізетін етіп монтаждау жүйесіне дейін. Интеграцияланған тот баспайтын болаттан (V4A) байланыс тақтайшасы алюминий қондырғы жүйелері үшін коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді.

IEC 62305-3 (EN 62305-3) бойынша бөлу қашықтығы s найзағайдан қорғау жүйесі мен PV жүйесі арасында белгілі бір қашықтық s сақталуы керек. Ол найзағайдың сыртқы қорғаныс жүйесіне найзағай түсуінен туындайтын металл бөлшектеріне бақыланбайтын жарқылдың алдын алу үшін қажетті қашықтықты анықтайды. Ең нашар жағдайда мұндай бақыланбайтын жарқырау ғимаратқа от жағуы мүмкін. Бұл жағдайда PV жүйесіне зақым келтіру маңызды болмайды.

Сурет 4- Модуль мен ауаны тоқтататын штанга арасындағы қашықтықКүн элементтерінің негізгі көлеңкелері

Күн генераторы мен сыртқы найзағайдан қорғау жүйесі арасындағы қашықтық шамадан тыс көлеңкеленуді болдырмау үшін өте қажет. Мысалы, әуе желілері шығарған диффузиялық көлеңкелер PV жүйесіне және кірістілікке айтарлықтай әсер етпейді. Алайда, негізгі көлеңкелер жағдайында, заттың артында қараңғы айқын кескінделген көлеңке пайда болады, ол PV модульдері арқылы өтетін ағымды өзгертеді. Осы себепті күн батареяларына және онымен байланысты айналмалы диодтарға негізгі көлеңкелер әсер етпеуі керек. Бұған жеткілікті қашықтықты сақтау арқылы қол жеткізуге болады. Мысалы, диаметрі 10 мм болатын ауамен аяқталатын шыбық модульге көлеңке түсіретін болса, модульден қашықтық ұлғайған сайын негізгі көлеңке тұрақты түрде азаяды. 1.08 м-ден кейін модульге тек диффузиялық көлеңке түседі (4-сурет). DIN EN 5-62305 неміс стандартының 3-қосымшасының А қосымшасы негізгі көлеңкелерді есептеу туралы толығырақ ақпарат береді.

Сурет 5 - Кәдімгі тұрақты ток көзіне сипаттамаФотоэлектрлік жүйелер үшін тұрақты токтың кернеуінен қорғайтын арнайы құралдар

Фотоэлектрлік ток көздерінің U / I сипаттамалары әдеттегі тұрақты ток көздерінен мүлдем өзгеше: Олар сызықтық емес сипаттамаға ие (5-сурет) және тұтанған доғалардың ұзақ мерзімді тұрақтылығын тудырады. ПВ ток көздерінің бұл бірегей табиғаты үлкен PV ажыратқыштарын және PV сақтандырғыштарын ғана қажет етпейді, сонымен қатар осы ерекше табиғатқа бейімделген және ПВ токтарымен күресуге қабілетті асқын күштен қорғайтын құрылғы үшін айырғышты қажет етеді. DIN EN 5-62305 неміс стандартының 3 қосымшасы (5.6.1 кіші бөлім, 1 кесте) барабар SPD таңдауды сипаттайды.

1 типті SPD-ді таңдауды жеңілдету үшін 1 және 2 кестелерде найзағай импульсті ток өткізу қабілеті I көрсетілген.имп LPS класына, найзағайдан қорғаудың сыртқы жүйелерінің бірқатар төмен өткізгіштеріне, сондай-ақ SPD типіне байланысты (кернеуді шектейтін варисторлы негіздегі немесе кернеуді ауыстырып қосатын ұшқынға негізделген аррестер). Қолданылатын EN 50539-11 стандартына сәйкес келетін SPD-ді пайдалану керек. CENELEC CLC / TS 9.2.2.7-50539-нің 12 кіші бөлімі де осы стандартқа сілтеме жасайды.

PV жүйелерінде қолдану үшін 1 типті тұрақты тоқтату құрылғысы:

Көп типті 1 + 2 типті біріктірілген тұрақты оқшаулағыш FLP7-PV. Бұл тұрақты коммутациялық қондырғы Thermo Dynamic Control және айналып өту жолындағы сақтандырғышы бар ажыратылған және қысқа тұйықталу құрылғысынан тұрады. Бұл схема шамадан тыс жүктеме кезінде генератордың кернеуінен аррестрді қауіпсіз түрде ажыратады және тұрақты ток доғаларын сөндіреді. Осылайша, PV генераторларын қосымша резервтік сақтандырғышсыз 1000 А дейін қорғауға мүмкіндік береді. Бұл тежегіш найзағай тогын және кернеуді шектегішті бір құрылғыға біріктіреді, осылайша терминалды жабдықтың тиімді қорғалуын қамтамасыз етеді. I разрядты қуатыменжалпы 12.5 кА (10/350 мкс) құрайды, оны LPS жоғары сыныптары үшін икемді пайдалануға болады. FLP7-PV U кернеуі үшін қол жетімдіCPV 600 В, 1000 В және 1500 В күші бар және ені тек 3 модульге тең. Сондықтан, FLP7-PV - бұл фотоэлектрмен жабдықтау жүйелерінде қолдануға арналған 1 типті аралас аресттер.

Кернеуді ауыстыратын ұшқынға негізделген 1 типті SPD, мысалы, FLP12,5-PV, тұрақты PV жүйелерінде найзағайдың токтарын жіберуге мүмкіндік беретін тағы бір қуатты технология. Төменгі ағынды электронды жүйелерді тиімді қорғауға мүмкіндік беретін ұшқын аралықтарының және тұрақты сөніп қалу схемасының арқасында бұл артерлер сериясы найзағай тогының разрядтау қабілеті өте жоғары Iжалпы нарықта теңдесі жоқ 50 кА (10/350 мкс).

PV жүйелерінде қолдануға арналған 2 типті тұрақты тоқтату құрылғысы: SLP40-PV

Тұрақты ПВ тізбектеріндегі SPD-дің сенімді жұмысы 2 типті кернеуді қорғауға арналған құрылғыларды қолданған кезде де қажет. Осы мақсатта SLP40-PV сериялы толқын тоқтату қондырғыларында ақауларға төзімді Y қорғаныс тізбегі де бар, сонымен қатар қосымша резервтік сақтандырғышсыз 1000 А дейінгі PV генераторларына қосылады.

Осы ұстағыштарда біріктірілген көптеген технологиялар электр тізбегіндегі оқшаулау ақауларынан, шамадан тыс жүктелген аррестердің өрт шығу қаупінен қорғаныс құрылғысының зақымдануын болдырмайды және PV жүйесінің жұмысын бұзбай, қауіпсіз электр күйіне келтіреді. Қорғаныс тізбегінің арқасында варисторлардың кернеуді шектейтін сипаттамасы PV жүйелерінің тұрақты ток тізбектерінде де толығымен қолданыла алады. Сонымен қатар, тұрақты жұмыс істейтін асқын кернеуді қорғау құралы көптеген кішігірім кернеу шыңдарын азайтады.

Кернеуді U қорғау деңгейіне сәйкес SPD таңдауp

PV жүйелерінің жұмыс кернеуі әр жүйеде әр түрлі болады. Қазіргі уақытта 1500 В тұрақты токқа дейінгі шамалар мүмкін. Демек, терминалдық жабдықтың диэлектрлік беріктігі де әр түрлі. PV жүйесінің сенімді қорғалуын қамтамасыз ету үшін U кернеуді қорғау деңгейіp SPD-ге ол қорғауы керек PV жүйесінің диэлектрлік беріктігінен төмен болуы керек. CENELEC CLC / TS 50539-12 стандарты Upтың PV жүйесінің диэлектрлік беріктігінен кем дегенде 20% төмен болуын талап етеді. 1 типті немесе 2 типті SPDлер терминалды жабдықтың кіруімен энергиямен үйлестірілген болуы керек. Егер SPD-лер терминалды жабдыққа ендірілген болса, 2 типті SPD мен терминалдық жабдықтың кіріс тізбегі арасындағы үйлестіруді өндіруші қамтамасыз етеді.

Қолдану мысалдары:12 сурет - Сыртқы LPS жоқ ғимарат - А жағдайы (DIN EN 5-62305 стандартының 3 қосымшасы)

Сыртқы найзағайдан қорғау жүйесі жоқ ғимарат (А жағдайы)

12-суретте сыртқы найзағайдан қорғаныс жүйесі жоқ ғимаратқа орнатылған ПВ жүйесінің кернеуінен қорғаныс тұжырымдамасы көрсетілген. Қауіпті толқындар PV жүйесіне найзағай түсуінен немесе электрмен жабдықтау жүйесінен тұтынушының қондырғысына қызмет көрсету кіреберісі арқылы жүруінен туындаған индуктивті байланыстың салдарынан енеді. 2 типті SPD-ді келесі жерлерде орнатуға болады:

- модульдер мен инверторлардың тұрақты жағы

- инвертордың айнымалы ток күші

- Төменгі вольтты тарату платасы

- Сымды байланыс интерфейстері

Инвертордың әр тұрақты кірісі (MPP) 2 типті асқын кернеуден қорғайтын құрылғымен қорғалуы керек, мысалы, PV жүйелерінің жағын тұрақты қорғайтын SLP40-PV сериясы. CENELEC CLC / TS 50539-12 стандарты инвертор кірісі мен ПВ генераторының арақашықтығы 2 м-ден асып кетсе, модуль жағына 10 типті қосымша аррестер орнатуды талап етеді.

Егер инверторлардың айнымалы ток шығулары жеткілікті түрде қорғалған болса, егер PV инверторлары мен тордың қосылу нүктесінде (төмен вольтты беру) 2 типті арестрді орнату орны арасындағы қашықтық 10 м-ден аз болса. Кабельдің ұзындығы үлкен болған жағдайда, CENELEC CLC / TS 2-40 сәйкес инвертор кірісінен жоғары ағынға қосымша 275 типті, мысалы, SLP50539-12 сериялы қондырғы орнатылуы керек.

Сонымен қатар, 2 типті SLP40-275 сериялы жоғары серпімді қорғаныс құрылғысы төмен вольтты беру есептегішінен жоғары орнатылуы керек. CI (Circuit Interrupt) тұтқындағышты қосымша резервтік сақтандырғышсыз айнымалы ток тізбегінде пайдалануға мүмкіндік беретін аррестердің қорғаныс жолына біріктірілген сақтандырғышты білдіреді. SLP40-275 сериясы төмен вольтты жүйенің әр конфигурациясы үшін қол жетімді (TN-C, TN-S, TT).

Егер инверторлар кірісті бақылау үшін деректер мен сенсорлық желілерге қосылса, кернеуді қорғауға арналған құрылғылар қажет. Екі жұпқа арналған терминалдардан тұратын FLD2 сериясы, мысалы, кіріс және шығыс деректер желілері үшін RS 485 негізіндегі деректер жүйелері үшін қолданыла алады.

Сыртқы найзағайдан қорғау жүйесімен және жеткілікті қашықтықтағы ғимарат (s жағдай)

Сурет 13 сыртқы найзағайдан қорғаныс жүйесі бар және PV жүйесі мен сыртқы найзағайдан қорғаныс жүйесі арасындағы жеткілікті қашықтық s-ге ие PV жүйесі үшін кернеуді жоғарылату тұжырымдамасын көрсетеді.

Қорғаныстың негізгі мақсаты - найзағай салдарынан адамдар мен мүлікке зиян келтірмеу (ғимарат өрті). Бұл тұрғыда PV жүйесі найзағайдан қорғаудың сыртқы жүйесіне кедергі келтірмеуі маңызды. Сонымен қатар, PV жүйесінің өзі тікелей найзағайдан қорғалуы керек. Бұл дегеніміз, PV жүйесі сыртқы найзағайдан қорғау жүйесінің қорғалған көлеміне орнатылуы керек. Бұл қорғалатын көлемді PV модульдері мен кабельдеріне найзағайдың түсуіне жол бермейтін ауаны тоқтату жүйелері (мысалы, ауаны тоқтату штангалары) қалыптастырады. Қорғаныс бұрышы әдісі (Сурет 14) немесе домалақ сфера әдісі (Сурет 15) осы қорғалған көлемді анықтау үшін IEC 5.2.2-62305 (EN 3-62305) стандартының 3-бөлімінде сипатталғандай қолданылуы мүмкін. PV жүйесінің барлық өткізгіш бөліктері мен найзағайдан қорғау жүйесі арасында белгілі бір бөлу қашықтығы сақталуы керек. Бұл тұрғыда негізгі көлеңкелердің алдын алу керек, мысалы, ауаны тоқтататын шыбықтар мен PV модулі арасындағы жеткілікті қашықтықты сақтау.

Найзағайдың эквипотенциалды байланысы найзағайдан қорғау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ол ғимаратқа найзағай түсуі мүмкін барлық өткізгіш жүйелер мен желілер үшін қолданылуы керек. Бұған барлық металл жүйелерін тікелей жалғау және жанама түрде 1 типті найзағай тогын сөндіргіштер арқылы жерді тоқтату жүйесіне қосу арқылы қол жеткізіледі. Найзағай эквипотенциалды байланысы ғимаратқа ішінара найзағай ағындарының енуіне жол бермеу үшін ғимаратқа кіру нүктесіне мүмкіндігінше жақын болуы керек. Торды қосу нүктесі көп ұшқынға негізделген 1 SPD типімен қорғалуы керек, мысалы, 1 типті FLP25GR аралас аресттер. Бұл тоқтату құрылғысы найзағай тогын және кернеуді тоқтатуды біріктіреді. Егер аресттер мен инвертор арасындағы кабельдің ұзындығы 10 м-ден аз болса, жеткілікті қорғаныс қамтамасыз етіледі. Кабельдің ұзындығы үлкен болған жағдайда, CENELEC CLC / TS 2-50539 сәйкес инверторлардың кіріс көзінен жоғары ағынға қарсы қосымша 12 типті қорғаныс құралдары орнатылуы керек.

Әрбір тұрақты ток түрлендіргіштің кірісі 2 типті PV аррестерімен қорғалуы керек, мысалы, SLP40-PV сериясы (16-сурет). Бұл трансформаторсыз құрылғыларға да қатысты. Егер инверторлар деректер желілеріне қосылған болса, мысалы, шығымдылықты бақылау үшін, деректердің берілуін қорғау үшін асқын күштен қорғайтын қондырғылар орнатылуы керек. Осы мақсатта RS2 сияқты аналогтық сигналдық жүйелер мен деректер шинасы жүйелері үшін FLPD485 сериясын ұсынуға болады. Ол пайдалы сигналдың жұмыс кернеуін анықтайды және кернеуді қорғау деңгейін осы жұмыс кернеуіне реттейді.

13 сурет - Сыртқы LPS және жеткілікті бөліну қашықтығы бар ғимарат - B жағдайы (DIN EN 5-62305 стандартының 3 қосымшасы)
Сурет 14 - Қорғаныс көмегімен қорғалатын көлемді анықтау
Сурет 15 - Қорғалған көлемді анықтауға арналған қорғаныстық бұрыштық әдіске қарсы домалақ сфера әдісі

Жоғары кернеуге төзімді, оқшауланған HVI өткізгіш

Бөлу қашықтығын сақтаудың тағы бір мүмкіндігі - ауада 0.9 м дейінгі қашықтықты сақтауға мүмкіндік беретін жоғары вольтты, оқшауланған HVI өткізгіштерін қолдану. HVI өткізгіштері тығыздағыштың соңғы диапазонының төменгі жағында PV жүйесімен тікелей байланысқа түсуі мүмкін. HVI өткізгіштерін қолдану және орнату туралы толығырақ ақпарат осы найзағайдан қорғау нұсқаулығында немесе тиісті орнату нұсқаулығында келтірілген.

Айыру қашықтығы жеткіліксіз найзағайдан қорғаудың сыртқы жүйесімен ғимарат (С жағдайы)17-сурет - Сыртқы LPS-мен ғимараттың бөліну қашықтығы жеткіліксіз - С жағдайы (DIN EN 5-62305 стандартының 3 қосымшасы)

Егер шатыр жабыны металдан жасалған болса немесе PV жүйесімен қалыптасқан болса, s арақашықтықты сақтау мүмкін емес. ПВ қондырғысының металл компоненттері найзағайдан қорғайтын сыртқы жүйеге қосылуы керек (көлденең қимасы кемінде 16 мм болатын мыс өткізгіш)2 немесе баламасы). Бұл дегеніміз, найзағай эквипотенциалды байланысы ғимаратқа сырттан кіретін PV желілері үшін де жүзеге асырылуы керек (17-сурет). Германия DIN EN 5-62305 стандартының 3-қосымшасына және CENELEC CLC / TS 50539-12 стандартына сәйкес, тұрақты ток желілері PV жүйелері үшін 1 типті SPD қорғалған болуы керек.

Осы мақсатта 1 типті және 2 типті FLP7-PV аралас аррестері қолданылады. Найзағайдың экопотенциалды байланысы төмен вольтты беру кезінде де жүзеге асырылуы керек. Егер PV түрлендіргіші (торлары) тордың қосылу нүктесінде орнатылған 10 типті SPD-ден 1 м-ден астам қашықтықта орналасқан болса, онда түрлендіргіштің (тердің) айнымалы жағына қосымша 1 SPD типін орнату керек (мысалы, 1 тип + 2 типті FLP25GR аралас ұстаушы). Ақшаны бақылау үшін тиісті деректер желілерін қорғау үшін кернеуді жоғарылатудан қорғайтын құрылғылар орнатылуы керек. Деректер жүйесін қорғау үшін FLD2 сериялы серпімді қорғаныш құрылғылары қолданылады, мысалы, RS 485 негізінде.

Микроинверторлары бар PV жүйелері18-сурет - найзағайдан қорғаныс жүйесінің сыртқы жүйесі жоқ қосылыс қорабында орналасқан микроинвертордың кернеуінен қорғаныс

Микроинвертерлер кернеуден қорғаудың басқа тұжырымдамасын қажет етеді. Осы мақсатта тұрақты ток модулі немесе жұп модулі сызығы шағын өлшемді инверторға тікелей қосылады. Бұл процесте өткізгіштің қажетсіз циклдарынан аулақ болу керек. Осындай шағын тұрақты құрылымдарға индуктивті байланыстыру, әдетте, энергетикалық деструкция әлеуетіне ғана ие. ПВ жүйесінің микроинвертерлермен кеңейтілген кабелі ac жағында орналасқан (18-сурет). Егер микроинвертор модульге тікелей орнатылған болса, асқыннан қорғаныс құрылғыларын тек айнымалы жағынан орнатуға болады:

- найзағайдан қорғайтын сыртқы жүйесі жоқ ғимараттар = микроинвертерлерге жақын орналасқан ауыспалы / үшфазалы ток үшін SLP2-40 типті 275 типті және төмен кернеулі қоректендіру кезінде SLP40-275.

- найзағайдан қорғайтын сыртқы жүйесі бар және жеткілікті бөліну қашықтығы бар s = 2 типті сөндіргіштер, мысалы, SLP40-275, микроинвертерлерге жақын және найзағай тогы төмен вольтты қоректендіру кезінде 1 типті сөндіргіштерді, мысалы, FLP25GR.

- найзағайдан қорғайтын сыртқы жүйесі бар және жеткілікті бөліну қашықтығы жоқ s = 1 типті сөндіргіштер, мысалы, SLP40-275, микроинвертерлерге жақын және төмен вольтты қоректендіру кезінде 1 типті FLP25GR сөндіргіштерін өткізетін найзағай тогы.

Белгілі бір өндірушілерден тәуелсіз, микроинвертерлер деректерді бақылау жүйелерімен ерекшеленеді. Егер деректер микроинвертерлер арқылы айнымалы ток желілеріне модуляцияланған болса, жеке қабылдау қондырғыларында кернеуден қорғаныс құрылғысы болуы керек (деректерді экспорттау / деректерді өңдеу). Дәл осы ереже төменгі ағын шиналарының жүйелерімен және олардың кернеу көзімен (мысалы, Ethernet, ISDN) интерфейс қосылыстарына да қатысты.

Күн энергиясын өндіру жүйелері қазіргі электр жүйелерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Олар жеткілікті найзағай тогымен және тоқ күшін сөндіргіштермен жабдықталуы керек, осылайша электр энергиясының осы көздерінің ұзақ мерзімді ақаусыз жұмысын қамтамасыз етеді.