Чатырдагы фотоэлектрдик тутумдар үчүн чагылгандан жана чыңалуудан коргоо


Учурда көптөгөн PV тутумдары орнотулган. Өзү иштеп чыккан электр энергиясы жалпысынан арзаныраак жана электр тармактарынан жогорку деңгээлде электр көзкарандысыздыгын камсыз кылгандыгына таянып, PV системалары келечекте электр орнотмолорунун ажырагыс бөлүгү болуп калат. Бирок, бул системалар бардык аба ырайына дуушар болушат жана ондогон жылдар бою аларга туруштук бериши керек.

PV тутумдарынын кабелдери имаратка тез-тез кирип, тармакка туташуу чекитине жеткенге чейин узак аралыктарга жайылып кетет.

Чагылгандын чыгышы талаага негизделген жана өткөрүлгөн электр тоскоолдуктарын жаратат. Бул таасир кабелдин узундугуна же өткөргүч циклине байланыштуу көбөйөт. Хирургиялык операциялар PV модулдарын, инверторлорду жана алардын көзөмөлдөөчү электроникасын гана бузбастан, имаратты орнотуудагы шаймандарга да зыян келтирбейт.

Андан да маанилүүсү, өнөр жай имараттарынын өндүрүштүк жайлары оңой эле бузулуп, өндүрүш токтоп калышы мүмкүн.

Эгерде электр тармактарынан алыс жайгашкан тутумдарга, ал өзүнчө PV тутумдары деп аталса, күн электр энергиясы менен иштей турган жабдуулардын иштеши бузулушу мүмкүн (мисалы, медициналык жабдыктар, суу менен камсыздоо).

Чатырдагы чагылгандан коргонуу тутумунун зарылдыгы

Чагылган түшүп, бөлүнүп чыккан энергия өрттүн тез-тез келип чыгуу себептеринин бири. Демек, имаратка чагылган түшкөндө, жеке жана өрттөн сактоо биринчи кезектеги мааниге ээ.

PV системасын долбоорлоо баскычында, чагылгандан коргоочу система имаратка орнотулган-орнотулбагандыгы айдан ачык. Айрым өлкөлөрдүн курулуш эрежелери коомдук имараттардын (мисалы, коомдук жыйындар орундары, мектептер жана ооруканалар) чагылгандан коргоочу система менен жабдылышын талап кылат. Өндүрүштүк же жеке менчик имараттарда, алардын жайгашкан жерине, курулуштун түрүнө жана пайдаланылышына байланыштуу чагылгандан коргоочу система орнотулушу керекпи. Ушул максатта чагылган түшүшү мүмкүнбү же оор кесепеттерге алып келиши мүмкүнбү, жокпу, аныкташ керек. Коргоого муктаж структуралар чагылгандан коргоочу туруктуу натыйжалуу тутумдар менен камсыздалышы керек.

Илимий-техникалык билимдин абалына ылайык, PV модулдарын орнотуу чагылган түшүп калуу коркунучун жогорулатпайт. Ошондуктан, чагылгандан коргонуу чараларын көрүү өтүнүчү PV тутумунун түздөн-түз келип чыгышы мүмкүн эмес. Бирок, чагылгандай олуттуу тоскоолдуктар имаратка ушул тутумдар аркылуу киргизилиши мүмкүн.

Ошондуктан IEC 62305-2 (EN 62305-2) боюнча чагылгандын кесепетинен келип чыгуучу коркунучту аныктоо жана PV тутумун орнотууда ушул тобокелдик талдоосунун натыйжаларын эске алуу керек.

Германиянын DIN EN 4.5-5 стандартынын 62305-кошумчасынын 3-бөлүмү (Тобокелдиктерди башкаруу) LPS III (LPL III) классы үчүн иштелип чыккан чагылгандан коргоочу система PV тутумдары үчүн кадимки талаптарга жооп берээрин сүрөттөйт. Мындан тышкары, чагылгандан коргонуу боюнча жетиштүү иш-чаралар Германиянын VdS 2010 Нускасы боюнча камсыздандыруу ассоциациясы жарыялаган Германиянын VdS колдонмосунда келтирилген (Тобокелдикке багытталган чагылган жана толкундан коргоо). Бул колдонмо ошондой эле чатырдын PV тутумдарына (> 10 кВт) LPL III жана ошону менен LPS III классына ылайык чагылгандан коргонуу тутумун орнотууну талап кылат.p) жана толкундан коргоо чаралары көрүлөт. Жалпы эреже боюнча, чатырдагы фотоэлектрдик тутумдар чагылгандан коргоочу иш-чараларга тоскоол болбошу керек.

ПВ системалары үчүн чыңалуудан коргоо зарылдыгы

Чагылган түшсө, электр өткөргүчтөрүндө чыңалуу пайда болот. AC, DC жана маалымат тарабында корголуучу шаймандардын жогору жагына орнотулушу керек болгон чыңалуудан коргоочу шаймандар (SPD) электр системаларын бул кыйратуучу чыңалуу чектеринен коргоодо абдан натыйжалуу болду. CENELEC CLC / TS 9.1-50539 стандартынын 12-бөлүмү (Тандоо жана колдонуу принциптери - Фотоэлектрдик орнотмолорго туташтырылган SPDлер), эгерде тобокелдиктерди анализдөө талап кылынбаса, чыңалуудан коргоочу шаймандарды орнотууга чакырат. IEC 60364-4-44 (HD 60364-4-44) стандартына ылайык, соода жана өндүрүш имараттары, мисалы айыл чарба объектилери сыяктуу чагылгандан сырткы коргоо системасы жок имараттар үчүн толкундан коргоочу шаймандар орнотулушу керек. Германиянын DIN EN 5-62305 стандартынын 3-толуктоосунда SPDлердин түрлөрү жана алардын орнотулган жери толук сүрөттөлгөн.

PV тутумдарынын кабелдик багыты

Кабелдерди чоң өткөргүч циклдарынан оолак болгудай кылып тартыш керек. Муну туруктуу ток схемаларын бириктирип, сап түзүүгө жана бир нече сапты өз ара байланыштырууда байкоо керек. Андан тышкары, маалыматтарды же сенсордук линияларды бир нече саптан өткөрбөөгө жана саптын сызыктары менен чоң өткөргүч циклдарын түзүүгө болбойт. Бул инверторду тармактык туташууга туташтырганда да байкалышы керек. Ушул себептен кубаттуулук (DC жана AC) жана маалымат линиялары (мисалы, нурлануу сенсору, кирешелүүлүктүн мониторинги) алардын бардык маршруту боюнча эквипотенциалдык байланыш өткөргүчтөрү менен бирдикте жүргүзүлүшү керек.

PV тутумдарынын топурагы

PV модулдары адатта металлды орнотуу тутумдарына орнотулат. DC тарабындагы тирүү PV компоненттери IEC 60364-4-41 стандартында талап кылынгандай эки же күчөтүлгөн изоляцияга ээ (мурунку коргоо изоляциясы менен салыштырууга болот). Модулдагы жана инвертордогу көптөгөн технологиялардын айкалышы (мисалы, гальваникалык изоляция менен же жок) жердин ар кандай талаптарын шарттайт. Мындан тышкары, инверторлорго интеграцияланган жылуулоо мониторинг тутуму, эгерде орнотуу тутуму жерге туташтырылса гана, натыйжалуу болот. Практикалык жүзөгө ашыруу жөнүндө маалымат Германиянын DIN EN 5-62305 стандартындагы 3-кошумчада келтирилген. Эгерде PV системасы абаны токтотуучу тутумдардын корголгон көлөмүндө жайгашса жана бөлүү аралыкты сактаса, металл подструктурасы функционалдык түрдө жерге туташтырылат. 7-кошумчанын 5-бөлүмү, кеминде 6 мм кесилишиндеги жез өткөргүчтөрдү талап кылат2 же функционалдык жерге туташтыруу үчүн эквиваленттүү (1-сүрөт). Монтаждык рельстер да ушул кесилиштин өткөргүчтөрү аркылуу бир-бирине туташып турушу керек. Эгерде орнотуу тутуму чагылгандан коргоочу тышкы тутумга түздөн-түз байланыштуу болсо, анда s бөлүү аралыкты сактоо мүмкүн эмес, бул өткөргүчтөр чагылгандын экопотенциалдык байланыш тутумунун бөлүгү болуп калат. Демек, бул элементтер чагылган агымдарын көтөрө алышы керек. LPS III классына ылайыкташтырылган чагылгандан коргоочу тутумдун минималдуу талабы - кесилиши 16 мм болгон жез өткөргүч.2 же барабар. Ошондой эле, бул учурда монтаждоочу рельстер ушул кесилиштин өткөргүчтөрү аркылуу туруктуу өз ара байланышта болушу керек (2-сүрөт). Функционалдык жерге туташтыруу / чагылгандын эквипотенциалдык байланыш өткөргүчүн параллелдүү жана туруктуу жана ток кабелдерине / линияларына мүмкүн болушунча жакын жайгаштыруу керек.

UNI топурак кыскычтары (3-сүрөт) бардык жалпы орнотуу тутумдарына бекитилиши мүмкүн. Алар, мисалы, 6 же 16 мм кесилишиндеги жез өткөргүчтөрдү туташтырышат2 жана диаметри 8ден 10 ммге чейинки жылаңач жер сымдарын орнотуу тутумуна чагылгандын агымын өткөрө тургандай кылып орнотуу керек. Интеграцияланган дат баспас болоттон жасалган (V4A) байланыш плитасы алюминий монтаждоо тутумдарынын коррозиядан корголушун камсыз кылат.

IEC 62305-3 (EN 62305-3) боюнча бөлүү аралыгы s чагылгандан коргоо тутуму менен PV тутумунун ортосунда белгилүү бир аралыкты сактоо керек. Сырткы чагылгандан коргонуу тутумуна чагылган түшкөндө, анын жанындагы металл бөлүктөрүнө контролсуз жаркылдап өтүүдөн качуу үчүн талап кылынган аралыкты аныктайт. Эң начар учурда, мындай контролсуз жаркыраган имарат өрттөнүп кетиши мүмкүн. Бул учурда, PV тутумунун бузулушу маанисиз болуп калат.

Figure 4- Модуль менен абаны токтотуучу таякчанын ортосундагы аралыкКүн батареяларындагы негизги көлөкөлөр

Күндүн генератору менен тышкы чагылгандан коргонуу тутумунун ортосундагы аралык ашыкча көлөкө түшүрбөө үчүн абдан маанилүү. Маселен, аба чубалгыларынын чачыранды көлөкөлөрү PV системасына жана түшүмдүүлүккө олуттуу таасирин тийгизбейт. Бирок, негизги көлөкөлөрдө, нерсенин артына караңгы ачык көрсөтүлгөн көлөкө түшүрүлүп, PV модулдары аркылуу агып жаткан ток өзгөрөт. Ушул себептен, күн батареяларына жана ага байланыштуу айланма диоддорго негизги көлөкөлөр таасир этпеши керек. Буга жетиштүү аралыкты сактоо менен жетишүүгө болот. Мисалы, диаметри 10 мм болгон абаны токтотуучу таякча модулду көлөкөгө түшүрсө, модулдан алыстаган сайын негизги көлөкө кыскарат. 1.08 мден кийин гана модулга чачыранды көлөкө түшүрүлөт (4-сүрөт). Германиянын DIN EN 5-62305 стандартындагы 3-кошумчанын А тиркемесинде негизги көлөкөлөрдү эсептөө боюнча кененирээк маалымат берилген.

5-сүрөт - кадимки туруктуу ток булагына мүнөздүү булак мүнөздөмөсүФотоэлектрдик тутумдун туруктуу токту коргоочу атайын толкундарын коргоочу шаймандар

Фотоэлектрдик ток булактарынын U / I мүнөздөмөлөрү кадимки туруктуу ток булактарынан бир топ айырмаланат: Алар сызыктуу эмес мүнөздөмөгө ээ (5-сүрөт) жана күйүп турган жаалардын узак мөөнөттүү туруктуулугун шарттайт. PV ток булактарынын бул уникалдуу мүнөзү чоңураак PV өчүргүчтөрүн жана PV камсыздандыргычтарын гана талап кылбайт, ошондой эле ушул уникалдуу мүнөзгө ылайыкташтырылган жана PV агымдары менен күрөшүүгө жөндөмдүү толкундан коргоочу шайман үчүн ажыраткычты талап кылат. Германиянын DIN EN 5-62305 стандартынын 3-тиркемеси (5.6.1-бөлүм, 1-таблица) шайкеш SPDлерди тандоону сүрөттөйт.

1 типтеги SPDлерди тандоону жеңилдетүү үчүн, 1 жана 2-таблицаларда чагылгандын импульстук ток өткөрүү жөндөмү I көрсөтүлгөн.IMP LPS классына, тышкы чагылгандан коргоочу тутумдардын бир катар ылдый өткөргүчтөрү, ошондой эле SPD түрү (чыңалууну чектеген варисторго негизделген же чыңалууну которуучу учкунга ээ болгон аррестер). Колдонулуп жаткан EN 50539-11 стандартына ылайык келген SPDлер колдонулушу керек. CENELEC CLC / TS 9.2.2.7-50539нин 12-бөлүмчөсү дагы ушул стандартты билдирет.

PV тутумдарында колдонуу үчүн 1 DC DC arrester түрү:

Мультипол түрү 1 + тип 2 айкалыштырылган DC arrester FLP7-PV. Бул DC туташтыргычы Thermo Dynamic Control орнотулган ажыратуучу жана кыска туташтыруучу шаймандан жана айланып өтүүчү жолдогу сактандыргычтан турат. Бул схема ашыкча жүктөө болгондо генератордун чыңалуусунан аррестрди коопсуз ажыратат жана туруктуу ток доғаларын ишенимдүү өчүрөт. Ошентип, ал PV генераторлорун 1000 А чейин кошумча резервдик сактандыргычсыз коргоого мүмкүндүк берет. Бул тоскоол бир түзмөктө чагылган токту жана толкундарды басуучу каражаттарды бириктирип, натыйжада терминалдык жабдууларды натыйжалуу коргоону камсыз кылат. Анын агып чыгуу кубаттуулугу I мененжалпы 12.5 кА (10/350 мкс), аны LPS жогорку класстары үчүн ийкемдүү колдонсо болот. FLP7-PV чыңалуу U үчүн жеткиликтүүCPV 600 В, 1000 В жана 1500 В кубаттуулугунда жана туурасы 3 гана модулга ээ. Ошондуктан, FLP7-PV фотоэлектрдик энергия менен жабдуу тутумдарында колдонуу үчүн идеалдуу типтеги курама аресттер болуп саналат.

Voltage-switching spark-gap-based 1 SPD түрлөрү, мисалы, FLP12,5-PV, туруктуу электр энергиясын берүүчү PV тутумдарында чагылгандын жарым-жартылай токторун чыгарууга мүмкүнчүлүк берген дагы бир күчтүү технология. Учкундагы боштук технологиясы жана туруктуу электр энергиясын өчүрүү схемасы менен, төмөнкү электрондук тутумдарды натыйжалуу коргоого мүмкүндүк берет, бул arrester сериясы чагылгандын токту чыгаруу кубаттуулугу Iжалпы рыногунда уникалдуу болгон 50 кА (10/350 мкс).

PV тутумдарында колдонуу үчүн 2 типтүү DC arrester: SLP40-PV

Туруктуу ПВ чынжырларындагы SPDлердин ишенимдүү иштеши 2-типтеги чыңалуудан коргоочу шаймандарды колдонууда да сөзсүз болот. Ушул максатта, SLP40-PV сериясындагы чыңалуу токтогучтары, ошондой эле, күнөөгө туруктуу Y коргонуу схемасын камтыйт жана кошумча резервдик сактандыргычсыз 1000 Ага чейинки PV генераторлоруна туташтырылат.

Бул кармагычтарга бириктирилген көптөгөн технологиялар, PV тутумундагы изоляция мүчүлүштүктөрүнөн улам, толкундан коргоочу шаймандын бузулушуна жол бербейт, ашыкча жүктөлгөн арресттердин өрт чыгуу коркунучун алдын алат жана PV тутумунун иштешин бузбай, электрди коопсуз абалга келтирет. Коргоо чынжырынын жардамы менен, чыңалууну чектөөчү мүнөздөмө, PV системаларынын туруктуу контурларында дагы толук колдонулушу мүмкүн. Мындан тышкары, туруктуу иштей турган толкундан коргоочу шайман көптөгөн чыңалуу чокуларын минималдаштырат.

Чыңалуудан коргоочу U деңгээлине ылайык SPDлерди тандооp

ПВ системаларынын туруктуу DC чыңалуусу ар бир тутумга айырмаланат. Азыркы учурда, 1500 V чейин туруктуу кубаттуулукка чейин мүмкүн. Демек, терминалдык жабдуунун диэлектрикалык күчү дагы айырмаланат. PV тутумунун ишенимдүү корголушун камсыз кылуу үчүн, чыңалуудан коргоочу деңгээл Up SPD коргоочу PV системасынын диэлектрикалык күчүнөн төмөн болушу керек. CENELEC CLC / TS 50539-12 стандарты Upтын PV тутумунун диэлектрдик күчүнөн кеминде 20% га төмөн болушун талап кылат. 1 же 2 типтеги SPDлер терминалдык жабдуунун киргизилиши менен энергия менен макулдашылышы керек. Эгерде SPDлер буга чейин терминалдык жабдууларга интеграцияланган болсо, 2-типтеги SPD менен терминалдык жабдуунун киргизүү схемасынын ортосундагы координация өндүрүүчү тарабынан камсыздалат.

Колдонмонун мисалдары:12-сүрөт - Сырткы LPSсиз имарат - А абалы (DIN EN 5-62305 стандартынын 3-тиркемеси)

Сырткы чагылгандан коргоочу тутумсуз имарат (А абалы)

Сырткы чагылгандан коргоо системасы жок имаратка орнотулган PV тутумунун чыңалуудан коргоочу концепциясы 12-сүрөттө көрсөтүлгөн. Кооптуу толкундар жакынкы чагылгандын кесепетинен пайда болгон индуктивдүү кошулуудан улам PV тутумуна келип түшөт же электр менен жабдуу тутумунан керектөөчүнүн орнотмосуна кызмат көрсөтүүчү эшик аркылуу өтөт. 2-типтеги SPDлер төмөнкү жерлерде орнотулушу керек:

- модулдардын жана инверторлордун туруктуу тарабы

- инвертордун AC кубаттуулугу

- Негизги төмөнкү чыңалуудагы бөлүштүрүүчү такта

- Зымдуу байланыш интерфейстери

Инвертордун ар бир DC кириши (MPP) 2-типтеги чыңалуудан коргоочу шайман менен корголушу керек, мисалы, SLP40-PV сериясы, ал PV тутумдарынын туруктуу тарабын туруктуу коргойт. CENELEC CLC / TS 50539-12 стандарты, эгер инвертордун кириши менен PV генераторунун ортосундагы аралык 2 мден ашса, модул жагына кошумча 10 типтүү аррестер орнотулушун талап кылат.

Эгерде ФВ инверторлору менен тармактын туташуу пунктуна 2-типтеги тосмо орнотулган жердин аралыгы (төмөнкү чыңалуудагы берүү) 10 мден аз болсо, инверторлордун токтун чыгышы жетиштүү деңгээлде корголот. Кабелдин узундугу чоңураак болгон учурда, кошумча түрдөгү 2 толкундан коргоочу шайман, мисалы, SLP40-275 сериясы, CENELEC CLC / TS 50539-12 ылайык, инвертордун киришинен жогору орнотулушу керек.

Мындан тышкары, SLP2-40 сериясындагы 275-типтеги чыңалуудан коргоочу шайман төмөнкү чыңалуудагы эсептегичтин жогору жагына орнотулушу керек. CI (Circuit Interrupt) аррестрдин коргоочу жолуна бириктирилген координацияланган камсыздандыргычты билдирет жана аррестерди кошумча резервдик сактандыргычсыз чынжырчада колдонууга мүмкүндүк берет. SLP40-275 сериясы ар бир төмөнкү чыңалуудагы тутум конфигурациясы үчүн жеткиликтүү (TN-C, TN-S, TT).

Эгерде кирешелүүлүктү көзөмөлдөө үчүн инверторлор маалыматтарга жана сенсордук линияларга туташтырылса, толкундан коргоочу шаймандар талап кылынат. FLD2 сериясы, эки жуптун терминалдарын камтыйт, мисалы, келген жана чыккан маалымат линиялары үчүн, RS 485 негизиндеги маалымат тутумдары үчүн колдонсо болот.

Сырткы чагылгандан коргонуу тутуму жана жетиштүү аралыкты бөлүү s (B абалы)

Figure 13 тышкы чагылгандан коргоо тутуму жана PV тутуму менен тышкы чагылгандан коргоо тутумунун ортосундагы жетиштүү бөлүнүү аралыктары бар PV тутумунун чыңалуудан коргоо концепциясын көрсөтөт.

Негизги коргоо максаты - чагылгандын кесепетинен адамдарга жана мүлккө зыян келтирбөө (имараттагы өрт). Ушундан улам, PV системасы чагылгандан коргоочу тышкы тутумга тоскоол болбошу керек. Мындан тышкары, PV системасынын өзү чагылгандын түз чагылышынан корголушу керек. Бул PV системасы тышкы чагылгандан коргоо тутумунун корголгон көлөмүнө орнотулушу керек дегенди билдирет. Бул корголгон көлөм PV модулдарына жана кабелдерине чагылгандын тийүүсүн алдын алган абаны токтотуучу тутумдар (мисалы, абаны токтотуучу чыбыктар) тарабынан пайда болот. Коргоочу бурч ыкмасы (Figure 14) же тоголок тоголок ыкма (Figure 15) ушул корголгон көлөмдү аныктоо үчүн IEC 5.2.2-62305 (EN 3-62305) стандартынын 3-бөлүмүндө баяндалгандай. PV системасынын бардык өткөрүүчү бөлүктөрү менен чагылганга каршы коргонуу тутумунун ортосунда белгилүү бир аралыкты сактоо керек. Бул контекстте, мисалы, аба токтотуучу таякчалар менен PV модулунун ортосундагы аралыкты сактоо менен, негизги көлөкөлөрдүн алдын алуу керек.

Чагылгандагы эквипотенциалдык байланыш - чагылгандан коргоо тутумунун ажырагыс бөлүгү. Чагылгандын агымын алып жүрүшү мүмкүн болгон имаратка кирген бардык өткөргүч тутумдар жана линиялар үчүн колдонулушу керек. Буга бардык металл системаларын түздөн-түз туташтыруу жана бардык түрдөгү электр кубаттандыруучу тутумдарды 1 типтеги чагылган ток кармагычтар аркылуу жерди токтотуу тутумуна туташтыруу аркылуу жетишилет. Чагылгандын электрондук потенциалын бириктирүү имаратка кирүү чекитине мүмкүн болушунча жакын болуп, чагылгандын жарым-жартылай агымдары имараттын ичине кирип кетпеши керек. Торчонун туташуу чекити көп учкундуу боштукка негизделген 1 SPD түрү менен корголушу керек, мисалы, 1 типтеги FLP25GR бириктирилген аресттер. Бул тоскоол бир түзмөктө чагылган токту жана чыңалуудан сактоону бириктирет. Эгерде камоочу менен инвертордун ортосундагы кабелдик узундугу 10 мден аз болсо, анда жетиштүү коргоого алынат. Кабелдин узундугу чоңураак болгон учурда, CENELEC CLC / TS 2-50539 ылайык, инверторлордун киришинен жогору, 12-типтеги чыңалуудан коргоочу шаймандар орнотулушу керек.

Ар бир dc инвертордун кириши 2 типтеги PV аррестери менен корголушу керек, мисалы, SLP40-PV сериясы (16-сүрөт). Бул трансформаторсуз шаймандарга да тиешелүү. Эгерде инверторлор маалымат линияларына туташкан болсо, мисалы, кирешелүүлүктү көзөмөлдөө үчүн, берилиштерди берүүнү коргоо үчүн толкундан коргоочу шаймандар орнотулушу керек. Ушул максатта RS2 сыяктуу аналогдук сигнал жана маалымат шинасы тутумдары бар линиялар үчүн FLPD485 сериясы берилиши мүмкүн. Ал пайдалуу сигналдын иштөө чыңалуусун аныктайт жана чыңалууну коргоо деңгээлин ушул иштөө чыңалуусуна тууралайт.

13-сүрөт - Тышкы LPS жана жетиштүү бөлүү аралыгы менен куруу - Б абалы (DIN EN 5-62305 стандартынын 3-тиркемеси)
14-сүрөт - Коргоонун жардамы менен корголуучу көлөмдү аныктоо
15-сүрөт - Корголгон көлөмдү аныктоо үчүн тоголок тоголок ыкма жана коргоонун бурчтук ыкмасы

Жогорку чыңалууга туруктуу, изоляцияланган HVI өткөргүч

Бөлүнүү аралыктарын сактоонун дагы бир мүмкүнчүлүгү - бул жогорку чыңалууга туруктуу, изоляцияланган HVI өткөргүчтөрдү колдонуу, бул абадагы 0.9 мге чейинки аралыкты сактоого мүмкүндүк берет. HVI өткөргүчтөрү тыгыздалган чекиттин төмөнкү агымындагы PV тутумуна түздөн-түз тийиши мүмкүн. HVI өткөргүчтөрүн колдонуу жана орнотуу жөнүндө кененирээк маалымат ушул Чагылганды коргоо боюнча колдонмодо же тиешелүү орнотуу инструкцияларында келтирилген.

Сырткы чагылгандан коргонуу тутуму менен бөлүү аралыктары жетишсиз (кырдаал С)17-сүрөт - Сырткы LPS менен курулуш жана бөлүнүү аралыгы жетишсиз - С абалы (DIN EN 5-62305 стандартынын 3-тиркемеси)

Эгерде чатыры металлдан жасалган болсо же PV системасынын өзү пайда болсо, анда бөлүү аралыкты сактоо мүмкүн эмес. PV орнотуу тутумунун металлдык бөлүктөрү чагылгандан коргоочу тышкы тутумга чагылгандын агымын өткөрө тургандай туташтырылышы керек (кесилиши 16 мм кем эмес жез өткөргүч)2 же барабар). Бул чагылгандын потенциалдык байланышы имаратка сырттан кирген PV линиялары үчүн да ишке ашырылышы керек дегенди билдирет (17-сүрөт). Германиянын DIN EN 5-62305 стандартынын 3-кошумчасына жана CENELEC CLC / TS 50539-12 стандартына ылайык, туруктуу ток линиялары PV тутумдары үчүн 1 типтеги SPD менен корголушу керек.

Бул максатта 1 жана 2 типтеги FLP7-PV айкалыштырылган аресттиргич колдонулат. Чагылгандын электрондук потенциалын бириктирүү төмөнкү чыңалуудагы кубаттуулукта да ишке ашырылышы керек. Эгерде PV инвертору (торлору) электр түйүнүнө туташуу чекитине орнотулган 10 типтеги SPDден 1 м алыстыкта ​​жайгашкан болсо, анда инвертордун (тердин) жан жагына кошумча 1 SPD түрүн орнотуу керек (мисалы, 1 түрү + 2 типтүү FLP25GR айкалыштырылган кармагыч). Түшүмдүүлүктү көзөмөлдөө үчүн тийиштүү маалымат линияларын коргоо үчүн ылайыктуу толкундан коргоочу шаймандар орнотулушу керек. FLD2 сериясындагы толкундан коргоочу шаймандар, мисалы, RS 485 негизинде маалымат тутумдарын коргоо үчүн колдонулат.

Микроинвертерлер менен PV системалары18-сүрөт - Тышкы чагылгандан коргоочу тутумсуз мисал куруу, туташуу кутусунда жайгашкан микроинвертер үчүн толкундан коргоо

Микроинвертерлер толкундан коргоочу башка концепцияны талап кылат. Ушул максатта, DC модулдун же жуп модулдун сызыгы түздөн-түз кичине көлөмдүү инверторго туташтырылат. Бул процессте өткөргүчтөрдүн керексиз циклдарынан сактануу керек. Мындай кичинекей туруктуу структураларга индуктивдүү кошулуу, адатта, энергиянын жок болуу мүмкүнчүлүгүнө гана ээ. PV системасынын микроинвертерлер менен кеңири кабелдиги ac тарабында жайгашкан (18-сүрөт). Эгерде микроинвертер түздөн-түз модулга орнотулган болсо, анда токту көтөрүп кетүүдөн коргоочу шаймандар AC тарабына гана орнотулушу мүмкүн:

- Сырткы чагылгандан коргонуу тутуму жок имараттар = микроэлектронерлерге жакын жерде, үч фазалуу токту алмаштыруучу / SLP2-40 өчүргүчтөрү жана төмөнкү чыңалуудагы SLP275-40.

- Сырткы чагылгандан коргонуу тутуму жана жетиштүү бөлүү аралыгы бар имараттар s = 2 типтеги өчүргүчтөр, мисалы, SLP40-275, микроинвертерлерге жакын жана төмөн чыңалуудагы берүүдө 1-типтеги ток өткөргүчтөрдү чагылдыруу тогу, мисалы, FLP25GR.

- Чагылгандын тышкы коргонуу тутуму жана бөлүнүү аралыгы жетишсиз s = 1 типтеги өчүргүчтөр, мисалы, SLP40-275, микроинвертерлерге жакын жана чагылдырма тогу 1 FLP25GR өчүргүчтөрүн төмөнкү вольттогу берүүчү.

Айрым өндүрүүчүлөрдөн көзкарандысыз микроинвертерлер маалыматтарды көзөмөлдөө тутумдарына ээ. Эгерде маалыматтар микроинвертерлер аркылуу ток линияларына модуляцияланган болсо, анда өзүнчө кабыл алуучу блоктордо толкундан коргоочу шайман болушу керек (маалыматтарды экспорттоо / маалыматтарды иштеп чыгуу). Ушундай эле нерсе ылдыйкы агымдагы автобус тутумдары жана алардын чыңалуусун камсыздоо (мисалы, Ethernet, ISDN) менен байланышкан интерфейс байланыштарына да тиешелүү.

Күн энергиясын өндүрүү тутумдары азыркы электр тутумдарынын ажырагыс бөлүгү. Алар тийиштүү деңгээлде чагылган тогу жана токту өчүргүчтөр менен жабдылып, бул электр энергия булактарынын узак мөөнөттүү кынтыксыз иштешин камсыз кылышы керек.