У фотоелектричних системах виробництва електроенергії інвертори відіграють вирішальну роль у перетворенні прямого струму, що генерується фотоелектричними модулями в змінний струм для задоволення потреб електроенергії домогосподарств, підприємств або енергетичної мережі. Однак інвертори можуть зіткнутися з різними несправностями під час роботи. Далі-поглиблений аналіз трьох поширених проблем з інверторами, спрямованими на надання практичної технічної підтримки для фотоелектричних працівників та технічного обслуговування.

1 ненормальна вхідна напруга
1. Прояв несправності:Інвертор не може запускати нормально або раптово перестає працювати під час роботи, відображаючи коди несправностей, що вказують на високу або низьку вхідну напругу, що впливає на нормальну генерацію живлення системи генерації фотоелектричної потужності.
2. Можливі причини:
Проблеми фотоелектричного модуля:Модуль може перешкоджати тіням, накопичувати надмірний пил на поверхні або пошкодити внутрішні клітини, що призводить до нестабільної або нижче нормальної вихідної напруги. Крім того, вільні або погано пов'язані з'єднувальні коробки компонентів також можуть впливати на вихід напруги.
Несправність лінії з'єднання:Кабель постійного струму між компонентом та інвертором може бути пошкоджений, короткорукував, відкритий циркулюється або мати поганий контакт, внаслідок чого передача напруги буде перешкоджена або ненормальними краплями.
Коливання напруги сітки:Раптове збільшення або зменшення напруги сітки за межами дозволеного діапазону вхідної напруги інвертора також може спричинити цю несправність.
3. Рішення:
Перевірте фотоелектричні модулі:Регулярно очистіть пил і сміття на поверхні модулів, щоб переконатися, що немає тіней чи перешкод. Використовуйте професійне фотоелектричне обладнання для тестування, наприклад IV Curve Tester, для перевірки вихідних характеристик компонентів. Якщо є пошкоджені компоненти, вчасно замініть їх. У той же час затягніть клеми з'єднання всередині компонента, щоб забезпечити надійне з'єднання.
Перевірте лінію з'єднання:Ретельно огляньте зовнішній вигляд кабелю постійного струму, щоб побачити, чи є якісь ознаки пошкодження чи старіння. Для вільних точок з'єднання знову затягніть їх; Для коротких схем або зламаних ланцюгів своєчасно відремонтуйте або замініть кабелі.
Моніторинг напруги сітки:Встановіть пристрої моніторингу напруги в реальному часі в режимі реального часу Розуміння змін напруги сітки. Якщо виявляються часті коливання або відхилення в напрузі енергетичної мережі, вчасно спілкуйтеся з місцевим відділом енергетичної мережі, щоб шукати рішення.
2 ненормальна вихідна напруга або частота
1. Прояв несправності:Вихід напруги змінного струму інвертором занадто високий або занадто низький, частота нестабільна і перевищує нормальний допустимий діапазон, що може спричинити належним чином підключене електричне обладнання, навіть пошкодити обладнання, а також може вплинути на стабільність енергоелектричної мережі.
2. Можливі причини:
Внутрішня схема управління інвертором:Електронні компоненти в схемі управління, такі як конденсатори, резистори, транзистори тощо, можуть зазнати старіння, пошкодження, віртуальної пайки та інших проблем, що впливають на точне управління вихідною напругою та частотою інвертором.
Мутація навантаження або невідповідність:Коли навантаження, підключений до інвертора, раптово значно змінюється, наприклад, велика кількість навантажень, що починаються або зупиняються одночасно, або коефіцієнт потужності навантаження занадто низький, або вміст гармоніки занадто високий, що перевищує регулювальну здатність інвертора, це призведе до аномальної вихідної напруги та частоти.
3. Рішення:
Перевірте внутрішню схему управління інвертором:Відкрийте інверторний кожух (під керівництвом професіонала для забезпечення безпеки), використовуйте такі інструменти, як осцилоскопи та мультиметри, щоб виявити ключові компоненти в ланцюзі управління. Для знайдених пошкоджених компонентів замініть їх відповідно до оригінальної моделі та технічних характеристик, і ретельно огляньте з'єднання паяльних пайок, щоб забезпечити не віртуальну пайку.
Оптимізуйте конфігурацію навантаження:Розумно організуйте доступ та використання навантажень, щоб уникнути одночасно запуску або зупинки великої кількості потужних навантажень. Для індуктивних навантажень з низьким коефіцієнтом потужності встановлення пристроїв компенсації реактивних потужностей, таких як шафи компенсації конденсатора, можна вважати для поліпшення коефіцієнта потужності навантаження; Для нелінійних навантажень з високим вмістом гармоніки фільтри можна встановити на передньому кінці навантаження, щоб зменшити вплив гармоніків на вихід інвертора.
3 Низький опір ізоляції або несправність струму витоку
1. Прояв несправності:Інвертор відображає повідомлення про тривогу, що вказує на низький опір ізоляції, або під час тестування електричної безпеки, струм витоку виявляється в інверторі. Це не тільки впливає на нормальну роботу інвертора, але також може становити загрозу для особистої безпеки.
2. Можливі причини:
Пошкодження кабелю постійного струму:Під час тривалого використання кабелі постійного струму можуть піддаватися зовнішнім силам, таким як стиснення, зношування, старіння та укуси гризунів, які можуть пошкодити ізоляційного шару та зменшити продуктивність ізоляції між позитивними та негативними полюсами постійного струму або між полюсом постійного струму та землею, що призводить до розломів протікання.
Погане заземлення компонентів:Розпущені або корозійні металеві каркасні підключення фотоелектричних компонентів або надмірна стійкість до заземлення можуть спричинити різницю потенціалу між компонентами та землею, що призводить до струму витоку. Крім того, кронштейн встановлення компонентів надійно не підключений до системи заземлення, що також може призвести до поганого заземлення.
Інсталяційне середовище вологе:Інвертор встановлений у вологому та водному середовищі, де волога може легко потрапляти в внутрішню частину інвертора або дотримуватися поверхні кабелів постійного струму та компонентів, знижуючи продуктивність ізоляції ізоляційного матеріалу, викликаючи зменшення опору ізоляції та струму протікання.
3. Рішення:
Перевірте кабель постійного струму:Уздовж напрямку кабелю постійного струму обережно огляньте зовнішній вигляд кабелю, щоб побачити, чи є якісь ознаки пошкоджень, подряпин, старіння тощо для трохи пошкоджених ділянок, ізоляційна стрічка може бути використана для їх обгортання та відновлення; Для сильно пошкоджених кабелів нові кабелі слід вчасно замінити. У той же час регулярно використовуйте лічильник опору ізоляції для вимірювання опору ізоляції кабелів постійного струму, щоб забезпечити відповідність вимогам.
Забезпечити хороше обґрунтування компонентів:Перевірте, чи твердий підключення компонентів твердим, і чи зламаний заземлюючий дріт, роздутий чи ні. Використовуйте тестер опору заземлення для вимірювання заземленої стійкості компонентів, що, як правило, вимагає заземлювальної стійкості не більше 4 Ом. Якщо опір заземлення занадто високий, кількість заземлюючих електродів може бути збільшена, може бути покращений метод поховання заземлення електродів, або заземлюючий матеріал можна замінити для зниження опору заземлення.
Поліпшення середовища встановлення:Встановіть інвертор у сухе та добре провітрюване місце, уникаючи прямих сонячних променів та занурення дощової води. Для інверторів, встановлених у вологому середовищі, можна вжити заходів, захищених від вологи, наприклад, встановлення їх у водонепроникні шафи та розміщення висушків всередині шаф. Регулярно чистіть інвертори та кабелі, щоб обладнання було сухим.
4 Висновок
Підсумовуючи це, у фактичному процесі експлуатації та обслуговування, для діагностики несправностей та усунення фотоелектричних інверторів, персоналу експлуатації та обслуговування необхідно мати міцні електричні знання та багатий практичний досвід, точно оцінити несправності та приймати рішення.





