Daily maintenance of photovoltaic system cables

Codzienna konserwacja kabli systemu fotowoltaicznego

Według raportów codzienna eksploatacja i konserwacja elektrowni fotowoltaicznych obejmuje głównie:
1. Regularne sprawdzanie, czy połączenia między modułami fotowoltaicznymi są mocne; 2. Czy połączenia w skrzynce przyłączeniowej łańcucha są mocne;
3. Sprawdzanie, czy moduły fotowoltaiczne nie są uszkodzone lub nieprawidłowe; 4. Sprawdzanie, czy połączenia między wspornikami łańcucha są mocne; 5. Czy połączenie między wspornikiem a systemem uziemiającym jest niezawodne;
6. Czy połączenie między metalowym pancerzem kabla a systemem uziemiającym jest niezawodne itp.;

Rozdział 1: Codzienna konserwacja elektrowni fotowoltaicznych
Według raportów codzienna eksploatacja i konserwacja elektrowni fotowoltaicznych obejmuje głównie: 1. Regularne sprawdzanie, czy połączenia między modułami fotowoltaicznymi są mocne; 2. Czy połączenia w skrzynce przyłączeniowej łańcucha są mocne; 3. Sprawdzanie, czy moduły fotowoltaiczne nie są uszkodzone lub nieprawidłowe; 4. Sprawdzanie, czy połączenia między wspornikami łańcucha są mocne; 5. Czy połączenie między wspornikiem a systemem uziemiającym jest niezawodne;
6. Czy połączenie między metalowym pancerzem kabla a systemem uziemiającym jest niezawodne itp.;
1. Konserwacja modułów fotowoltaicznych
Zazwyczaj raz w miesiącu przeprowadza się badanie punktów gorących, a co dwa miesiące test wsporników (w zależności od sytuacji elektrowni). Należy natychmiast zbadać, znaleźć przyczynę i naprawić. Jak powszechnie wiadomo, wytwarzanie energii fotowoltaicznej wymaga światła słonecznego. Dlatego wydajność wytwarzania energii w dużej mierze zależy od czystości paneli. Jeśli na powierzchni modułów fotowoltaicznych jest zbyt dużo kurzu i brudu, średnia wydajność wytwarzania energii fotowoltaicznej spadnie o 15% lub więcej. Dlatego konieczne jest regularne czyszczenie modułów fotowoltaicznych. "Jeśli chodzi o częstotliwość czyszczenia, zależy to od sytuacji elektrowni. Gdy wytwarzanie energii spadnie o około 5%, należy natychmiast przeprowadzić czyszczenie."
Uwaga: Najlepszy czas na czyszczenie to poranek i wieczór;
2. Konserwacja falownika
Jako pomost systemu fotowoltaicznego, koszt falownika w całym systemie jest minimalny, ale jego rola nie może być ignorowana. Dlatego konserwacja falownika stała się również niezbędną częścią eksploatacji i konserwacji elektrowni fotowoltaicznej.
1. Regularnie czyścić kurz z obudowy falownika; 2. Regularnie czyścić zanieczyszczenia w otworach wentylacyjnych falownika;

Podręcznik konserwacji elektrowni fotowoltaicznej
1. Użytkowanie i konserwacja zestawu ogniw słonecznych
(1) Zestaw ogniw słonecznych powinien być zainstalowany w miejscu, gdzie nie ma wysokich budynków, drzew, słupów itp., które mogłyby blokować światło słoneczne, aby w pełni wykorzystać energię słoneczną. Mój kraj znajduje się na półkuli północnej, powierzchnia oświetleniowa łańcucha powinna być skierowana na południe, a kąt nachylenia można odpowiednio zwiększyć o 5°-15°w porównaniu z lokalną szerokością geograficzną. Kąt instalacji w obszarze Szanghaju wynosi 38OC.
(2) Podczas transportu, instalacji i użytkowania zestawu ogniw słonecznych należy obchodzić się z elementami ostrożnie, a zderzenia, uderzenia i zarysowania są surowo zabronione, aby nie uszkodzić szkła hermetyzującego, nie wpłynąć na wydajność i nie skrócić żywotności.
(3) Powierzchnia oświetleniowa zestawu ogniw słonecznych powinna być zawsze utrzymywana w czystości. Jeśli jest kurz lub inne zabrudzenia, należy najpierw spłukać wodą, a następnie wytrzeć wodę sterylną gazą. Nie spłukiwać złożonymi przedmiotami ani żrącymi rozpuszczalnikami. , wycierać.
(4) Zwracać uwagę na dodatnią i ujemną polaryzację połączenia wyjściowego zestawu ogniw słonecznych i nie odwracać jej. (6) Łańcuch ogniw słonecznych, którego kąt można regulować ręcznie, powinien regulować kąt nachylenia i azymutu wspornika łańcucha zgodnie ze zmianami pór roku, aby w pełni wykorzystać energię słoneczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy musi być zamocowany.
(7) Parametry fotoelektryczne zestawu ogniw słonecznych powinny być badane nieregularnie odpowiednimi metodami podczas użytkowania. W przypadku wykrycia problemów należy je rozwiązać na czas, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie łańcucha.
(8) Wokół zestawu ogniw słonecznych i jego urządzeń wsporczych należy dodać barierki lub ściany, aby uniknąć uszkodzeń przez zwierzęta lub ludzi. W obszarach o dużym nasileniu wyładowań atmosferycznych lub w górach należy zainstalować uziemienie, odgromniki i piorunochrony, aby zapobiec uderzeniom pioruna.

2.Środki ostrożności dotyczące użytkowania i konserwacji falownika sterującego
1) Podczas instalacji, eksploatacji i rutynowej konserwacji nie dotykać bezpośrednio dodatnich i ujemnych elektrod wysokiego napięcia. Jednocześnie należy uważać, aby nie pozostawiać narzędzi i innych przedmiotów w szafie sterowniczej, aby uniknąć zwarć.
2) Środowisko pracy urządzenia powinno być suche, wentylowane i odporne na wilgoć.
3) Szafa powinna być utrzymywana w czystości. Jeśli okaże się, że jest dużo kurzu, należy ją wyczyścić na czas po wyłączeniu zasilania, aby uniknąć nadmiernego kurzu i obniżenia wytrzymałości izolacji.
4) Zwracać uwagę na różne wskaźniki stanu w komputerze i regularnie przekazywać dane falownika odpowiednim ekspertom i technikom do analizy, aby zapewnić szybkie wykrywanie i zapobieganie awariom.
5) Podczas transportu należy najpierw usunąć wszystkie połączenia przewodowe, a zderzenia są surowo zabronione, nie należy też odwracać urządzenia do góry nogami. Następnie maszynę należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu, z tyłem i bokami w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby przepływ powietrza wlotowego i wylotowego był niezakłócony. Unikać umieszczania w bezpośrednim świetle słonecznym. Należy trzymać z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur, aby zapobiec zbyt wysokiej temperaturze, a temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 40. Na koniec unikać umieszczania w środowisku z gazami korozyjnymi.
6) Zwracać uwagę na różne wskaźniki stanu w komputerze i regularnie przekazywać dane falownika odpowiednim ekspertom i technikom do analizy, aby zapewnić szybkie wykrywanie i zapobieganie awariom.
7) Konserwacja i przeglądy
a. Regularnie sprawdzać, czy połączenia przewodowe każdej części falownika są mocne, czy nie ma luzów i przegrzania, a zwłaszcza dokładnie sprawdzać uziemienie wentylatorów, modułów zasilania, zacisków wejściowych i wyjściowych.
b. W przypadku alarmu i zatrzymania nie wolno natychmiast uruchamiać maszyny. Należy znaleźć przyczynę i usunąć usterkę przed uruchomieniem silnika. Kontrolę należy przeprowadzić zgodnie z krokami określonymi w instrukcji konserwacji falownika.
c. Operatorzy muszą być specjalnie przeszkoleni, aby móc szybko ocenić przyczyny typowych usterek i je usuwać, np. umieć sprawnie wymieniać bezpieczniki, podzespoły i uszkodzone płytki drukowane. Dlatego osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać urządzeń.
d. W przypadku awarii, której nie można łatwo usunąć lub gdy przyczyna awarii jest nieznana, należy sporządzić szczegółową dokumentację awarii, a dane zapisane w komputerze należy terminowo zarchiwizować i przekazać wykonawcy w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
Szkolenie personelu konserwacyjnego
Praca szkoleniowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia codziennej konserwacji elektrowni, a głównymi odbiorcami szkoleń są osoby wyznaczone przez lokalny system zarządzania energią. Dlatego szkolenie obejmuje głównie dwie części: szkolenie z podstaw teoretycznych oraz szkolenie praktyczne.
Główną treścią szkolenia z podstaw teoretycznych jest wiedza o systemach solarnych, aspekty makro, takie jak projektowanie inżynieryjne, instalacja i uruchomienie itp., aby zapewnić personelowi elektrowni systematyczne i kompleksowe zrozumienie elektrowni. Ponadto organizowane są szkolenia praktyczne na miejscu. Dzięki szkoleniom na miejscu i praktycznym wskazówkom operatorzy mogą lepiej opanować odpowiednie umiejętności.
Aby umożliwić osobom wyznaczonym przez dewelopera opanowanie wiedzy i umiejętności szkoleniowych poprzez połączenie teorii z praktyką, uczestnicy szkolenia powinni brać udział w instalacji i uruchomieniu projektu oraz podlegać jednolitemu dowodzeniu i dyspozycjom centrali projektu podczas procesu budowy.
Aby pogłębić efekty szkolenia, opiekunowie techniczni wyznaczeni przez wykonawcę powinni posiadać co najmniej wykształcenie wyższe, ukończone kierunki mechaniczne lub elektryczne, lub inne specjalizacje z praktycznym doświadczeniem w instalacji systemów solarnych. Podczas rzeczywistego procesu instalacji i uruchomienia można organizować wykłady dla lokalnego personelu.
Firma jest gotowa zapewnić szerokie i terminowe wsparcie techniczne użytkownikom systemu w okresie budowy, w tym konsultacje techniczne i dobrowolne szkolenia.
Po zakończeniu i odbiorze projektu wykonawca będzie nadal świadczyć usługi szkoleniowe posprzedażowe dla elektrowni, zarówno w okresie gwarancji, jak i po jej upływie.

Zakres usług posprzedażowych
1. Obowiązek udzielania porad technicznych
2. Dostawa części zamiennych i gwarancja dostawy w ciągu 48 godzin po potwierdzeniu;
3. W okresie gwarancji systemu wadliwe części zostaną wymienione bezpłatnie, a opłata za akcesoria nieprzekraczająca ceny transakcyjnej niniejszej umowy zostanie pobrana po okresie gwarancji. Gwarancja wsparcia technicznego i serwisu
Zobowiązanie wykonawcy dotyczące okresu gwarancji systemu elektrowni: 3 lata dla systemu, pięć lat dla modułów ogniw słonecznych i trzy lata dla sterownika.
W okresie gwarancji zakres gwarancji systemu wytwarzania energii:
Z powodu niewłaściwego projektu, instalacji i wskazówek. Parametry wydajnościowe urządzeń lub części zamiennych dostarczonych przez zasilacz nie spełniają wymagań projektowych; awaria systemu lub urządzeń spowodowana piorunem.
W okresie gwarancji zakres gwarancji podstawowego wyposażenia: a. Zakres gwarancji modułów ogniw słonecznych: znaczny spadek mocy wyjściowej; zwarcie lub przerwa w obwodzie pojedynczego modułu;
Szybka pęka naturalnie (z wyjątkiem tych przekraczających wskaźniki środowiskowe), a puszka przyłączeniowa odpada. b. Zakres gwarancji sterownika: napięcie wyjściowe przekracza stabilny zakres; moc wyjściowa nie spełnia wymagań wskaźnikowych; awaria spowodowana brakiem skutecznego uziemienia;
W przypadku wszelkich usterek objętych gwarancją wykonawca wyśle personel w celu bezpłatnego rozwiązania problemu i wymiany urządzeń oraz części zamiennych na miejscu.
Wszelkie straty spowodowane błędem ludzkim, klęskami żywiołowymi, sztucznym uszkodzeniem lub brakiem skutecznego wdrożenia środków ochronnych zaproponowanych przez wykonawcę nie są objęte gwarancją. Jednak firma obiecuje, że w przypadku zgłoszenia usterki do naprawy wyśle kogoś do jej naprawy i pobierze odpowiednie opłaty. Ponadto koszt akcesoriów i urządzeń nie przekroczy ceny transakcyjnej niniejszej umowy.

Eksploatacja i konserwacja
1. Jakie są typowe usterki rozproszonych systemów fotowoltaicznych? Jakie typowe problemy mogą wystąpić w różnych komponentach systemu?
Falownik nie działa i nie można go uruchomić, ponieważ napięcie nie osiąga wartości progowej rozruchu, a niska produkcja energii wynika z komponentów lub falownika. Typowe problemy w komponentach systemu obejmują przepalenie puszki przyłączeniowej i częściowe przepalenie detali.
2. Co to jest zjawisko PID? W jakim środowisku może wystąpić w rozproszonym systemie fotowoltaicznym? Jak zdiagnozować i uniknąć jego wpływu?
PID (Potential Induced Degradation), znany również jako "degradacja wywołana potencjałem", odnosi się do degradacji mocy modułów fotowoltaicznych wywołanej czynnikami zewnętrznymi. Zgodnie z mechanizmem zjawiska PID producenci modułów opracowali szereg procesów produkcyjnych zapobiegających występowaniu zjawiska PID, w tym zastosowanie ogniw odpornych na PID, zwiększenie rezystywności objętościowej materiałów kompozytowych modułów, zmniejszenie szybkości przenikania pary wodnej materiałów, ujemne uziemienie systemów fotowoltaicznych, moduły bezramowe z podwójnym szkłem itp., co zostało zweryfikowane testami i rzeczywistymi danymi eksploatacyjnymi systemu, nawet jeśli system fotowoltaiczny jest zbudowany w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności, można dobrze uniknąć generowania PID.
3. Jaka jest żywotność rozproszonego systemu fotowoltaicznego?
Rdzenne komponenty modułów fotowoltaicznych mają żywotność ponad 25 lat, a falowniki fotowoltaiczne zazwyczaj ponad pięć lat. Szczegóły można znaleźć w polityce gwarancyjnej. 4. Jakie główne czynniki prowadzą do spadku i utraty wydajności systemu fotowoltaicznego?
Sprawność systemu fotowoltaicznego jest tracona z powodu wpływów zewnętrznych, w tym zacienienia, warstwy szarej, degradacji modułów, wpływu temperatury, dopasowania modułów, dokładności MPPT, sprawności falownika, sprawności transformatora, strat w obwodach DC i AC itp.
Wpływ każdego czynnika na sprawność jest również różny. Dlatego na wczesnym etapie projektu należy zwrócić uwagę na optymalne zaprojektowanie systemu, a podczas eksploatacji projektu należy podjąć konkretne środki w celu zmniejszenia wpływu kurzu i innych przeszkód na system.
5. W przypadku konkretnych zasobów dachowych, jak zwiększyć produkcję energii w rozproszonym systemie fotowoltaicznym?
Produkcja energii w rozproszonym systemie fotowoltaicznym zależy głównie od modułów, falowników, kabli, projektowego kąta nachylenia układu modułów oraz czystości szczegółów. Dlatego w przypadku konkretnych zasobów dachowych można rozważyć następujące cztery aspekty w celu poprawy produkcji energii systemu: (1) Produkty wysokiej jakości.
Wybieraj produkty znanych marek w branży, z rozsądną gwarancją jakości posprzedażowej i posiadające certyfikaty monitorowania; (2) Zmniejszenie strat systemu.
a. Optymalizacja projektu systemu: optymalizacja projektu układu modułów w celu zmniejszenia lub uniknięcia zacienienia; optymalizacja dopasowania napięcia i prądu między modułami fotowoltaicznymi a falownikiem w celu poprawy wydajności MPPT;
b. Ułatwienie strat przesyłowych w różnych kablach i urządzeniach przełączających;
c. Zwrócenie uwagi na zmniejszenie niedopasowania modułów: prąd modułów jest podzielony na zakresy, aby zmniejszyć wpływ kabli wyjściowych spowodowany "efektem beczki". (3) Optymalna orientacja i kąt nachylenia układu modułów
Gdy warunki na to pozwalają, należy zaprojektować optymalną orientację i nachylenie układu modułów, uwzględniając takie czynniki, jak zasoby powierzchni dachu, moc zainstalowana, łatwość konserwacji i inwestycje, oraz przeprowadzić kompleksową analizę optymalizacyjną i projekt. Przy założeniu, że nośność dachu z blachy stalowej jest spełniona, odpowiednie zwiększenie nachylenia układu modułów pomoże zwiększyć produkcję energii i ułatwi późniejszą konserwację. (4) Konserwacja i czyszczenie
Regularne czyszczenie modułów przez spryskiwanie może znacznie zwiększyć produkcję energii. Jednostki z odpowiednimi warunkami mogą dodać system zraszania do modułów.
6. Jak zmniejszyć koszty konserwacji systemu fotowoltaicznego?
Zaleca się wybór komponentów i materiałów systemu o dobrej reputacji na rynku, dobrej obsłudze posprzedażowej i kwalifikowanych produktach, aby zmniejszyć częstość awarii. Ponadto użytkownicy powinni ściśle przestrzegać instrukcji obsługi produktów systemu oraz regularnie testować i czyścić system.
7. Jak postępować z konserwacją posprzedażową systemu, jak często należy go konserwować? Jak go utrzymywać?
Zgodnie z instrukcją obsługi dostawcy produktu należy konserwować części, które muszą być regularnie sprawdzane. Główną pracą konserwacyjną systemu jest wycieranie modułów, a obszary z dużą ilością wody zwykle nie wymagają ręcznego wycierania. W porze bezdeszczowej czyszczenie odbywa się około raz w miesiącu, a ilość kurzu jest stosunkowo niska. Na dużych obszarach częstotliwość czyszczenia można zwiększyć. Na obszarach z obfitymi opadami śniegu należy usuwać ciężki śnieg, aby uniknąć wpływu na produkcję energii, nierówności po stopieniu śniegu i terminowo usuwać zablokowane drzewa lub zanieczyszczenia.
8. Podczas czyszczenia modułów fotowoltaicznych, czy wystarczy spłukać wodą i wytrzeć? Czy istnieje ryzyko porażenia prądem podczas wycierania wodą?
Aby uniknąć porażenia prądem i możliwych uszkodzeń ciała ludzkiego spowodowanych wycieraniem modułu w wysokiej temperaturze i intensywnym świetle, zaleca się czyszczenie modułu rano lub późnym popołudniem. Zaleca się używanie miękkiej szczotki podczas czyszczenia powierzchni szklanej modułu fotowoltaicznego, która jest czysta i delikatna. Podczas czyszczenia należy używać mniejszej siły, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni szklanej, a moduły z powłoką szklaną powinny zwracać uwagę na zapobieganie uszkodzeniu warstwy szklanej.
9. Jak właściwie wykorzystać czas przestoju na konserwację?
Najlepiej jest konserwować system wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy nie pracuje w słabym świetle. Przed konserwacją należy podjąć środki ochronne, nosić rękawice izolacyjne i używać narzędzi izolowanych.
10. Jak określić, czy moduł fotowoltaiczny w układzie fotowoltaicznym jest uszkodzony?
Gdy użytkownik zauważy, że produkcja energii systemu spadła w tym samym czasie lub w porównaniu z podobnym systemem zainstalowanym w pobliżu, system może być nieprawidłowy. Jeśli moduł jest uszkodzony, należy skontaktować się z profesjonalistami w celu zdiagnozowania systemu za pomocą profesjonalnego sprzętu, takiego jak mierniki cęgowe i kamery termowizyjne, i ostatecznie określić wadliwą część systemu.
11. Czy zacienienie domów, liści, a nawet odchodów ptaków na modułach fotowoltaicznych wpłynie na system produkcji energii?
Zacienienie domów, liści, a nawet odchodów ptaków na modułach fotowoltaicznych będzie miało znaczący wpływ na system produkcji energii. Charakterystyki elektryczne ogniw słonecznych użytych w każdym module są takie same. Efekt gorących punktów: zacienione moduły ogniw słonecznych w szeregu będą działać jako obciążenia, zużywając energię wytworzoną przez inne oświetlone moduły ogniw słonecznych. Zacienione moduły ogniw słonecznych będą się w tym czasie nagrzewać, co jest zjawiskiem efektu termicznego; zjawisko to jest poważne. Aby uniknąć gorących punktów w gałęzi szeregowej, konieczne jest zainstalowanie diody bocznikującej na module fotowoltaicznym i zapobieganie gorącym punktom w obwodzie szeregowym. Ponadto wymagane jest zainstalowanie bezpiecznika DC na każdym łańcuchu fotowoltaicznym.
12. Aby zapobiec uderzeniom ciężkich przedmiotów w moduły fotowoltaiczne, czy można dodać siatkę ochronną z drutu do układu fotowoltaicznego?
Nie zaleca się instalowania siatek ochronnych z drutu żelaznego, ponieważ instalowanie siatek ochronnych z drutu żelaznego wzdłuż układu fotowoltaicznego może powodować częściowe zacienienie modułów, co prowadzi do efektu gorących punktów, co wpłynie na wydajność produkcji energii całej elektrowni fotowoltaicznej. Ponadto, ponieważ kwalifikowane moduły fotowoltaiczne przeszły test uderzenia krążkiem lodowym, uderzenie w normalnych warunkach nie wpłynie na wydajność modułu.
13. Gdy palące słońce jest na niebie, czy wrażliwe elementy należy natychmiast wymienić?
Nie można go natychmiast wymienić. Jeśli chcesz go wymienić, zaleca się wykonanie tej czynności rano lub późnym popołudniem. Należy niezwłocznie skontaktować się z personelem obsługi i konserwacji elektrowni, a profesjonaliści udadzą się w celu wymiany.
14. Czy konieczne jest odłączenie systemu fotowoltaicznego podczas burzy i pogody z wyładowaniami atmosferycznymi?
Rozproszone systemy fotowoltaiczne są wyposażone w urządzenia odgromowe, więc nie ma potrzeby ich odłączania. Jednak ze względów bezpieczeństwa zaleca się odłączenie wyłącznika skrzynki łączeniowej, przerwanie połączenia obwodu z modułami fotowoltaicznymi i uniknięcie bezpośredniego uderzenia pioruna, którego moduł odgromowy nie może usunąć. Zagrożenia wynikające z awarii modułu odgromowego.
15. Czy po opadach śniegu należy oczyścić system fotowoltaiczny? Jak postępować z modułami fotowoltaicznymi po stopieniu śniegu i zamarznięciu w zimie? Czy można wchodzić na moduły w celu ich czyszczenia?
Jeśli po opadach śniegu na module znajduje się gruba warstwa śniegu, należy go oczyścić. Można użyć miękkich przedmiotów, aby zsunąć śnieg. Należy jednak uważać, aby nie porysować szkła. Moduł ma określoną nośność, ale nie można wchodzić na moduł, aby go czyścić, ponieważ spowoduje to ukryte uszkodzenia modułu. Wpływa to na żywotność elementów; ogólnie zaleca się, aby nie czekać, aż śnieg będzie zbyt gruby przed czyszczeniem, aby uniknąć nadmiernego zamarzania elementów.
16. Czy rozproszony system fotowoltaiczny może wytrzymać szkody wyrządzone przez grad?
Kwalifikowane moduły w systemie fotowoltaicznym podłączonym do sieci muszą przejść rygorystyczne testy, takie jak maksymalne obciążenie statyczne (obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem) z przodu 5400PA, całkowite obciążenie statyczne z tyłu 2400PA oraz uderzenie gradu o średnicy 25MM z prędkością 23M/S. Szkody wyrządzone systemowi fotowoltaicznemu.
17. Jak radzić sobie ze wzrostem temperatury i wentylacją ogniw słonecznych?
Moc wyjściowa ogniw fotowoltaicznych spada wraz ze wzrostem temperatury. Dlatego wentylacja i odprowadzanie ciepła mogą poprawić wydajność wytwarzania energii. Najczęściej stosowaną metodą jest naturalna wentylacja wiatrowa.
18. Czy system fotowoltaiczny stwarza zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym dla użytkowników?
System fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w energię elektryczną zgodnie z zasadą efektu fotowoltaicznego, który jest bez zanieczyszczeń i bez promieniowania. Ponadto urządzenia elektroniczne, takie jak falowniki i szafy rozdzielcze, przeszły test EMC (kompatybilności elektromagnetycznej), więc nie stanowią zagrożenia dla organizmu ludzkiego.
19. Czy system fotowoltaiczny stwarza zagrożenie hałasem?
System fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w energię elektryczną bez hałasu. Wskaźnik hałasu falownika nie jest wyższy niż 65 decybeli i nie ma zagrożenia hałasem.
20. Na jakie problemy należy zwrócić uwagę w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych domowych rozproszonych systemów fotowoltaicznych?
Zabrania się składowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych w pobliżu rozproszonego systemu wytwarzania energii. W przypadku pożaru straty osobowe i materialne są nie do oszacowania. Dlatego oprócz podstawowych środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, system fotowoltaiczny jest szczególnie przypominany, że ma funkcje samokontroli i zapobiegania pożarom, aby zmniejszyć występowanie pożarów. Ponadto należy zarezerwować przejścia przeciwpożarowe i konserwacyjne w odstępach do 40 metrów, a także muszą istnieć łatwe w obsłudze awaryjne wyłączniki prądu stałego.
21. Jakie są środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla rozproszonych systemów fotowoltaicznych?
Rozproszone elektrownie fotowoltaiczne są budowane głównie na dachach budynków. Bezpieczeństwo jest głównym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, przede wszystkim bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo aktywów projektu. Środki ochrony przeciwpożarowej opierają się głównie na zapobieganiu. Z drugiej strony można zastosować rozwiązanie monitorowania w czasie rzeczywistym na miejscu łączące obronę cywilną i obronę techniczną: (1) Wybrać inteligentną skrzynkę łączeniową z czujnikiem temperatury kabla, aby zrealizować ostrzeganie o pożarze;
(2) Wybrać inteligentną skrzynkę łączeniową, która może monitorować łuk w pętli łańcuchowej, analizę harmonicznych charakterystycznych dla wirtualnego połączenia i alarmować; (3) Specjalny system przeciwpożarowy;
(4) W przypadku pożaru należy podjąć odpowiednie środki, aby szybko osłonić elementy, odciąć zasilanie i odłączyć połączenie z innym sprzętem.

Część 2: Wiedza o konserwacji elektrowni fotowoltaicznej latem
Wiedza o konserwacji letniej elektrowni fotowoltaicznej
Mówi się, że lato to najlepszy czas na wytwarzanie energii. Ale jeśli temperatura jest zbyt wysoka, wilgotność powietrza jest zbyt wysoka, a do tego dochodzą trudne warunki pogodowe, takie jak ulewne deszcze i burze. Często przynosi to niekorzystne skutki, a nawet ukryte zagrożenia bezpieczeństwa dla elektrowni fotowoltaicznych; co powinniśmy zrobić? Dziś redaktor przygotował kilka „wskazówek” dotyczących konserwacji elektrowni fotowoltaicznych latem do Państwa wglądu.
Zapewnij wentylację
Niezależnie od tego, czy chodzi o moduł, czy falownik, skrzynka rozdzielcza musi być wentylowana, aby zapewnić cyrkulację powietrza. W przypadku elementów dachowej elektrowni fotowoltaicznej ważne jest, aby nie układać nieracjonalnie elementów elektrowni fotowoltaicznej w celu wytworzenia większej mocy, powodując wzajemne blokowanie się elementów, a jednocześnie wpływając na odprowadzanie ciepła i wentylację, co skutkuje niską produkcją energii.
Wskazówka: Należy uważać, jeśli ktoś próbuje oszukać, aby zainstalować kilka dodatkowych elementów na ograniczonej powierzchni. Renomowani producenci marek zapewnią najbardziej praktyczny projekt przed instalacją, maksymalizując wytwarzanie energii zgodnie z warunkami dachu, zamiast wymagać instalacji kilku dodatkowych elementów.
Usuwaj zanieczyszczenia na czas
Aby uniknąć wpływu na odprowadzanie ciepła z elektrowni fotowoltaicznej, należy zapewnić, aby moduły fotowoltaiczne, falowniki i skrzynki rozdzielcze miały otwartą przestrzeń wokół siebie.
Zwróć uwagę na słońce.
Przetwornice domowe są zazwyczaj zabezpieczone na poziomie IP65, z pewnym stopniem odporności na wiatr, kurz i wodę. Jednak gdy przetwornica i skrzynka rozdzielcza pracują, muszą również odprowadzać ciepło. Dlatego podczas instalacji przetwornicy i skrzynki rozdzielczej najlepiej zamontować je w miejscu zacienionym i chronionym przed deszczem. Jeśli musi być zainstalowana na otwartym powietrzu, należy zrobić prosty daszek dla przetwornicy i skrzynki rozdzielczej, aby zapobiec bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Należy unikać, aby temperatura przetwornicy i skrzynki rozdzielczej była zbyt wysoka, co wpłynie na wytwarzanie energii.
Ochrona przed trudnymi warunkami pogodowymi
Osoby instalujące elektrownie fotowoltaiczne muszą również zwracać uwagę na zapobieganie nagłym katastrofom, takim jak pioruny, ulewy i grad.

1. Uderzenie pioruna
Jeśli chcesz chronić się przed piorunami, najskuteczniejszą i najszerzej stosowaną metodą jest połączenie metalowych części urządzeń elektrycznych z ziemią. Do połączenia stosuje się spawanie elektryczne lub gazowe, a spawanie nie może być użyte! Jeśli spawanie na miejscu nie jest możliwe, można zastosować nitowanie lub skręcanie śrubami, aby zapewnić powierzchnię styku większą niż 10 centymetrów kwadratowych, a głębokość zakopania uziomu wynosi ponad 0,5~0,8 m. Pamiętaj, że zasypka musi być zagęszczona.

2. Ulewa
Jeśli twój dach jest dachem skośnym, nie musisz się martwić. Jednak jeśli twój dom ma płaski dach, najlepiej rozważyć problem odwodnienia podczas projektowania i instalacji elektrowni fotowoltaicznej. Unikaj sytuacji, gdy opady są zbyt intensywne, a moduły PV zostaną zalane przez deszcz z powodu stosunkowo niskiego montażu konstrukcji na płaskim dachu.
Wskazówki: Podczas inspekcji po deszczu nie dotykaj bezpośrednio rękami połączeń między przetwornicą, modułami fotowoltaicznymi a kablami zasilającymi; załóż gumowe rękawice i gumowe buty.

3. Grad
Produkty elektrowni fotowoltaicznych zakupione od dużych, niezawodnych producentów, moduły fotowoltaiczne zostały przetestowane na grad o prędkości 23 m/s, więc ogólnie rzecz biorąc, bateria nie wpłynie na moduły fotowoltaiczne.
Jednak po burzy gradowej codzienne inspekcje są również niezbędne. Na przykład, jeśli produkcja energii elektrowni fotowoltaicznej znacznie spadnie lub wystąpią inne nieprawidłowości po burzy gradowej, właściciel musi niezwłocznie powiadomić personel serwisowy producenta w celu przeprowadzenia inspekcji.
Regularna inspekcja i czyszczenie
Po zbudowaniu elektrowni fotowoltaicznej eksploatacja i konserwacja nie powinny być zbyt niedbałe, zwłaszcza latem; najlepiej przeprowadzać regularne inspekcje, aby zapewnić dobrą wentylację elektrowni fotowoltaicznej, cyrkulację powietrza oraz terminowe usuwanie chwastów i przeszkód wpływających na odprowadzanie ciepła. Tylko w ten sposób można zagwarantować wytwarzanie energii i działanie elektrowni fotowoltaicznej.
Nie lekceważ prac konserwacyjnych domowej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli zadbasz o te szczegóły, możesz generować więcej energii każdego dnia. Z czasem te dodatkowe dochody są znaczne.

Część 3: Zarządzanie eksploatacją i rutynowa konserwacja elektrowni fotowoltaicznych
1.Zarządzanie eksploatacją elektrowni fotowoltaicznych
1.1. Ustanowienie kompletnego systemu zarządzania dokumentacją techniczną
głównie obejmuje:
1 Ustanowienie dokumentacji technicznej urządzeń oraz dokumentacji projektowej i budowlanej elektrowni
Ustanowienie systemu zarządzania informacjami elektrowni
2.Ustanowienie dokumentacji okresu eksploatacji elektrowni
3. Ustanowienie dokumentacji technicznej urządzeń elektrowni oraz dokumentacji projektowej i budowlanej
głównie obejmuje:
Projekt i budowa, grafika powykonawcza;
Podstawowa zasada działania urządzeń, parametry techniczne, procedury instalacji urządzeń i kroki debugowania urządzeń;Opis wszystkich przełączników operacyjnych, pokręteł, uchwytów oraz wskaźników stanu i sygnałów;
Kroki operacyjne dla działania urządzeń;
Elementy i treść konserwacji elektrowni;
Harmonogram konserwacji i procedury operacyjne dla wszystkich elementów konserwacji 3. Ustanowienie systemu zarządzania informacjami
Wykorzystanie cyfrowych technologii informacyjnych do jednolitej kalibracji i przetwarzania zbierania, transmisji, przetwarzania i komunikacji informacji z elektrowni fotowoltaicznych, integracja monitorowania urządzeń elektrowni fotowoltaicznych, systemów monitorowania stanu oraz kompleksowych systemów automatycznej ochrony w celu realizacji udostępniania danych i zdalnego monitorowania elektrowni fotowoltaicznych.
System monitorowania elektrowni fotowoltaicznej jest ogólnie podzielony na dwie kategorie:
a. Jednym z nich jest rozproszony system monitorowania sieci bezprzewodowej. Jest on ogólnie stosowany w małych i średnich dachowych elektrowniach fotowoltaicznych, gdzie obszar instalacji jest stosunkowo rozproszony. Stosuje się blokowe wytwarzanie energii i niskonapięciowe rozproszone przyłączenie do sieci. Ponieważ stosuje transmisję GPRS bezprzewodowej sieci publicznej, stabilność i bezpieczeństwo danych są gwarantowane. Dlatego ogólnie nie jest stosowany w elektrowniach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci o poziomie napięcia 10 kV i wyższym;
b. Drugim jest scentralizowany system monitorowania sieci światłowodowej. Jest on ogólnie stosowany w dużych naziemnych elektrowniach fotowoltaicznych lub dachowych elektrowniach fotowoltaicznych o poziomie napięcia przyłączeniowego do sieci 10 kV i wyższym.
2. System zarządzania informacjami
2.1.Rozproszony system monitorowania sieci bezprzewodowej
Każda podstacja monitorująca zbiera dane z przetwornic fotowoltaicznych przyłączonych do sieci, liczników energii i stacji pogodowych poprzez komunikację RS485 i wysyła dane do odpowiedniego lokalnego serwera lub zdalnego serwera za pomocą różnych metod komunikacji, takich jak Ethernet/WiFi/GPRS, a następnie przez sieć klient wyświetla dane.
Użytkownicy mogą również logować się do zdalnego serwera w celu zdalnego dostępu do danych w czasie rzeczywistym i wyświetlania danych za pomocą klientów sieciowych, smartfonów i tabletów.
2.2.Odpowiednie systemy zarządzania i standardy - podstawa systemów informacyjnych
Wyjaśnienie odpowiedniego systemu zarządzania i instrukcji eksploatacji i konserwacji dla elektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci;Ustanowienie krajowych, lokalnych i branżowych standardów związanych z eksploatacją i konserwacją elektrowni fotowoltaicznych (Instytut Badań Energii Słonecznej Uniwersytetu Sun Yat-sen, Shunde opracowuje lokalny standard Guangdong "Specyfikacje techniczne eksploatacji i konserwacji elektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci")
2.3. Wzmocnienie szkoleń personelu
Zapewnij szkolenia dla profesjonalnych techników, organizuj doświadczonych techników do przeprowadzania różnych szkoleń wewnętrznych na wiele tematów, biorąc pod uwagę kluczowe i złożone problemy w zarządzaniu eksploatacją i konserwacją, oraz wysyłaj techników na systematyczne szkolenia z zakresu powiązanej wiedzy, aby podnieść umiejętności zawodowe techników;
Szkolenie operatorów elektrowni. Po szkoleniu powinni oni zrozumieć i opanować podstawowe zasady działania systemu fotowoltaicznego oraz funkcje każdego urządzenia, a także być w stanie przeprowadzać codzienną konserwację elektrowni zgodnie z wymaganiami oraz posiadać umiejętność oceny przyczyn występowania typowych usterek i zdolność ich rozwiązywania.
Od marca 2014 r. zespół ds. energii słonecznej Uniwersytetu Sun Yat-Sen, we współpracy z Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti i innymi jednostkami, regularnie organizuje kursy szkoleniowe dotyczące eksploatacji i konserwacji elektrowni fotowoltaicznych, specjalizując się w szkoleniu personelu technicznego w trakcie pracy i opieki.
2.4. Ustanowienie sprawnego kanału informacyjnego
Wyznacz osobę odpowiedzialną za kontakt z operatorami elektrowni i producentami urządzeń. W przypadku awarii elektrowni operator może w odpowiednim czasie zgłosić problem do odpowiednich działów oraz powiadomić producenta urządzeń i personel konserwacyjny, aby w najkrótszym możliwym czasie udali się na miejsce w celu naprawy.
Dla każdej elektrowni należy utworzyć kompletną i wyczerpującą dokumentację techniczną oraz pliki danych, a także wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zarządzanie dokumentacją techniczną elektrowni, aby zapewnić solidne, niezbędne wsparcie danych dla bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji elektrowni.
3. Codzienna konserwacja elektrowni fotowoltaicznej
W zarządzaniu eksploatacją elektrowni fotowoltaicznych należy ulepszyć zakres prac związanych z codzienną opieką nad elektrownią
3.1 Tablica fotowoltaiczna
czyszczenie powierzchni
Przetrzeć miękką, czystą szmatką
natężenie promieniowania poniżej 200 W/m2
Wycieranie żrącym rozpuszczalnikiem i twardym przedmiotem
Ciecze o znacznej różnicy temperatur w stosunku do modułów
Regularna kontrola, w przypadku wykrycia problemu należy natychmiast wyregulować lub wymienić daną część×stłuczone szkło, spalenie płyty tylnej, zauważalna zmiana koloru itp.
Pęcherze tworzące kanał komunikacyjny między połączeniami obwodów
Skrzynka przyłączeniowa jest odkształcona, skręcona, pęknięta, spalona itp.
Metalowa rama jest dobrze połączona ze wspornikiem i solidnie uziemiona
Wszystkie śruby, spoiny i połączenia stojaka są mocne i niezawodne, a powłoka antykorozyjna na powierzchni nie pęka i nie odpada.
3.2 Skrzynka łączeniowa ochrony odgromowej DC
Zainstalowana w tablicy fotowoltaicznej, służy głównie do zbierania szeregowych kabli DC modułów fotowoltaicznych, a następnie łączenia z falownikiem sieciowym lub rozdzielnicą prądu stałego.
Brak odkształceń skrzynki, rdzy, wycieków wody itp., oznakowanie bezpieczeństwa na zewnętrznej powierzchni jest kompletne i nieuszkodzone, wodoodporny zamek działa elastycznie przy otwieraniu i zamykaniu, a masa ognioodporna jest wypełniona;
Specyfikacje urządzeń spełniają wymagania projektowe, a połączenia elektryczne są dobre;Rezystancja izolacji dodatniej i ujemnej szyny zbiorczej prądu wyjściowego do ziemi nie jest większa niż 2 MΩ;
Funkcja przerywania zwarć DC jest elastyczna i niezawodna;
Zapewnić skuteczność odgromnika.
3.3 Falownik sieciowy
Konstrukcja i połączenia elektryczne są utrzymane w nienaruszonym stanie, bez korozji i gromadzenia się kurzu;znaki ostrzegawcze są kompletne i nieuszkodzone;
Środowisko odprowadzania ciepła powinno być dobre. Wentylatory chłodnic, takie jak moduły, dławiki i transformatory, powinny automatycznie włączać się i wyłączać w zależności od temperatury. Podczas pracy wentylatora nie powinny występować znaczne wibracje i nietypowy hałas.
Wyłącznik obwodu po stronie wyjścia AC (strona sieci) powinien być regularnie wyłączany, a falownik powinien natychmiast zaprzestać dostarczania energii do sieci;
Jeśli temperatura kondensatora szyny DC w falowniku jest zbyt wysoka lub przekracza okres eksploatacji, należy skontaktować się z producentem i wymienić go w odpowiednim czasie (zdjęcie po prawej: kamera termowizyjna na podczerwień sprawdza, czy falownik ma nieprawidłową temperaturę)
3.4 Rozdzielnice wysokiego i niskiego napięcia oraz transformatory

Wygląd spełnia wymagania, a połączenia elektryczne są stabilne i niezawodne.
Rezystancja izolacji dodatniego i ujemnego bieguna szyny wyjściowej DC rozdzielnicy prądu stałego do ziemi powinna być większa niż 2 MΩ
Połączenia szyn zbiorczych w rozdzielnicy prądu przemiennego są ściśle połączone i nie ma śladów wyładowań i zaczernienia; styki główne przełącznika nie mają śladów spalenia i stopionych wiórów, a osłona gasząca łuk nie ma śladów spalenia, zaczernienia i uszkodzeń; wartość rezystancji izolacji linia-ziemia, linia zasilająca musi być większa niż 0,5 MΩ, a obwód wtórny musi być większy niż 1 MΩ.
Termometr transformatora jest w dobrym stanie, a temperatura oleju jest normalna. Pracującego transformatora nie można oceniać wyłącznie na podstawie faktu, że temperatura oleju w górnej warstwie nie przekracza wartości dopuszczalnej, ale należy go oceniać zgodnie z rzeczywistą sytuacją i doświadczeniem operacyjnym; poziom oleju w tulejach jest normalny i nie ma śladów wyładowań; przewód doprowadzający nie ma przerwanych żył i połączeń. Brak termicznego odbarwienia.
3.5 Kable AC i DC itp.
Linia nie pracuje pod przeciążeniem, a osłona ołowiana nie pęcznieje, nie pęka, nie przecieka oleju itp.;
Terminowo usuwać nagromadzenia i śmieci w kablu zewnętrznym; w przypadku uszkodzenia powłoki kabla należy niezwłocznie podjąć działania;
Podczas sprawdzania otwartego rowu linii wewnętrznej należy zapobiegać uszkodzeniu linii i zapewnić, aby wspornik nie był uziemiony i miał dobrą wentylację w rynnie;
Zapewnić, aby płyta pokrywy kanału kablowego lub studzienki kablowej była nienaruszona, a w kanale nie powinno być nagromadzonej wody ani zanieczyszczeń; Sunbank zapewnia kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, integracji systemów, realizacji inżynieryjnej, eksploatacji i konserwacji projektów fotowoltaicznych.

Codzienna konserwacja elektrowni fotowoltaicznej

1 Konserwacja modułów i wsporników
(1) Powierzchnia modułów fotowoltaicznych powinna być utrzymywana w czystości, a moduły fotowoltaiczne należy przecierać suchą lub lekko wilgotną, miękką i czystą szmatką.
Przecieranie modułów PV agresywnymi rozpuszczalnikami lub skomplikowanymi przedmiotami. Moduły PV należy czyścić, gdy natężenie promieniowania jest mniejsze niż 200W/m², nie.
Zaleca się używanie cieczy o znacznej różnicy temperatur w stosunku do modułu do czyszczenia elementu.
(2) Moduły fotowoltaiczne należy regularnie sprawdzać. W przypadku stwierdzenia następujących problemów, moduły fotowoltaiczne należy natychmiast wyregulować lub wymienić.
Moduły fotowoltaiczne mają pęknięte szkło, zwęglone podłoża i zauważalne zmiany koloru;
Obecność pęcherzyków powietrza w module PV, które tworzą kanał komunikacyjny z krawędzią modułu lub jakimkolwiek obwodem elektrycznym;
Skrzynka przyłączeniowa modułu fotowoltaicznego jest odkształcona, skręcona, pęknięta lub spalona, a zaciski nie mogą mieć dobrego kontaktu.
(3) Znaki ostrzegawcze dotyczące napięcia na modułach fotowoltaicznych nie mogą zostać zgubione.
(4) W przypadku modułów fotowoltaicznych z metalową ramą, rama i wspornik powinny być dobrze połączone, a rezystancja styku między nimi nie powinna być większa niż 4Ω.
Rama musi być solidnie uziemiona.
(5) Podczas pracy bez zacienienia, natężenie promieniowania słonecznego wynosi powyżej 500W/m², a prędkość wiatru nie przekracza 2m/s
Różnica temperatur na zewnętrznej powierzchni tego samego modułu fotowoltaicznego (obszar bezpośrednio nad ogniwem) powinna być mniejsza niż 20. Zainstalowana moc większa niż 50kWp
Elektrownia fotowoltaiczna powinna być wyposażona w kamerę termowizyjną na podczerwień do wykrywania różnicy temperatur na zewnętrznej powierzchni modułów fotowoltaicznych.
(6) Użyć cęgowego miernika prądu stałego do pomiaru mocy podłączonej do tego samego prądu stałego skrzynki łączeniowej w warunkach takiego samego natężenia promieniowania słonecznego.
Odchylenie prądu wejściowego każdego ciągu modułów PV nie powinno przekraczać 5%.
(7) Wszystkie śruby, spoiny i połączenia wspornika powinny być mocne i niezawodne, a powłoka antykorozyjna na powierzchni nie powinna pękać i odpadać
zjawisko; w przeciwnym razie nie należy go pomalować na czas.
2 Konserwacja skrzynki łączeniowej
(1) Skrzynka łączeniowa prądu stałego nie może być odkształcona, skorodowana, przeciekać ani osadzać się, a znaki ostrzegawcze na zewnętrznej powierzchni skrzynki powinny być kompletne.
Całość nie jest uszkodzona, a wodoodporny zamek na skrzynce powinien być elastyczny w otwieraniu i zamykaniu.
(2) Zaciski w skrzynce łączeniowej prądu stałego nie powinny być poluzowane ani skorodowane.
(3) Specyfikacje bezpieczników wysokiego napięcia prądu stałego w skrzynce łączeniowej prądu stałego powinny spełniać wymagania projektowe.
(4) Rezystancja izolacji bieguna dodatniego do ziemi i szyny ujemnej do dołu magistrali wyjściowej prądu stałego powinna być większa niż dwa megaomy.
(5) Wyłącznik prądu stałego zainstalowany na zacisku magistrali wyjściowej prądu stałego powinien mieć elastyczne i niezawodne funkcje hamowania.
(6) Odgromnik w skrzynce łączeniowej prądu stałego powinien być odpowiedni.
3 Konserwacja szafy rozdzielczej prądu stałego
(1) Szafa rozdzielcza prądu stałego nie może być odkształcona, skorodowana, przeciekać ani osadzać się, a znaki ostrzegawcze na zewnętrznej powierzchni szafy powinny być kompletne.
Całość nie jest uszkodzona, a wodoodporny zamek na szafie powinien być elastyczny w otwieraniu.
(2) Zaciski w szafie rozdzielczej prądu stałego nie powinny być poluzowane ani skorodowane.
(3) Rezystancja izolacji bieguna dodatniego do ziemi i szyny ujemnej do dołu magistrali wyjściowej prądu stałego powinna być większa niż dwa megaomy.
(4) Połączenie między wejściem prądu stałego szafy rozdzielczej prądu stałego a skrzynką łączeniową powinno być stabilne i niezawodne
(5) Połączenie między wyjściem prądu stałego szafy rozdzielczej prądu stałego a wejściem prądu stałego falownika sieciowego powinno być stabilne i niezawodne.
(6) Działanie wyłącznika prądu stałego w szafie rozdzielczej prądu stałego powinno być elastyczne, a wydajność stabilna i niezawodna.
(7) Odgromnik skonfigurowany po stronie wyjściowej magistrali prądu stałego powinien być odpowiedni.
4 Konserwacja falownika
(1) Struktura falownika i połączenia elektryczne powinny być utrzymane w nienaruszonym stanie, bez korozji, gromadzenia się kurzu itp. Ponadto środowisko odprowadzania ciepła powinno być dobre.
Nie powinno być znaczących wibracji i nietypowego hałasu podczas pracy falownika.
(2) Znaki ostrzegawcze na falowniku powinny być nienaruszone i nieuszkodzone.
(3) Wentylatory chłodzące modułów, dławików i transformatorów w falowniku powinny uruchamiać się i zatrzymywać automatycznie w zależności od temperatury.
Nie powinno być znaczących wibracji i nietypowego hałasu podczas pracy wentylatora chłodzącego.
(4) Regularnie rozłączać wyłącznik po stronie wyjścia prądu przemiennego (strona sieci), a falownik powinien natychmiast zaprzestać zasilania sieci.
(5) Temperatura kondensatora magistrali prądu stałego w falowniku jest zbyt wysoka lub przekracza żywotność i należy go wymienić w odpowiednim czasie.
5 Konserwacja szafy rozdzielczej prądu przemiennego
(1) Upewnić się, że metalowa rama szafy rozdzielczej i goła stal są połączone ocynkowanymi śrubami, a elementy zabezpieczające przed poluzowaniem są kompletne.
(2) Urządzenia identyfikacyjne szafy rozdzielczej wskazujące numer, nazwę lub pozycję roboczą sterowanego sprzętu powinny być kompletne, a numer powinien być wyraźny i schludny.
(3) Połączenia szyn zbiorczych powinny być mocno połączone, bez odkształceń, bez czarnych śladów wyładowań i bez poluzowania i uszkodzenia izolacji. Dokręcić śruby łączące.
Bez rdzy.
(4) Wysuwanie i wsuwanie wózka oraz wysuwanych kompletnych zestawów szaf rozdzielczych powinno być elastyczne i nie powinno występować zjawisko zakleszczania i kolizji.
Spójne, a styki są w bliskim kontakcie.
(5) Wyłączniki i styki pierwotne w szafie rozdzielczej nie mają śladów spalenia, a osłona gasząca łuk nie ma czarnego zwęglenia i uszkodzeń. Dokręcić śruby okablowania i wyczyścić szafę.
Kurz wewnątrz.
(6) Wyjąć każdą podszafę z szuflady i dokręcić każdy zacisk. Sprawdzić przekładniki prądowe, amperomierze, liczniki energii elektrycznej
Instalacja i okablowanie, mechanizm obsługi uchwytu powinien być elastyczny i niezawodny, dokręcić przewody wejściowe i wyjściowe wyłącznika, wyczyścić szafę rozdzielczą i tył szafy rozdzielczej.
Kurz na wyprowadzeniach.
(7) Odprowadzanie ciepła z elementów grzejnych niskonapięciowych urządzeń elektrycznych powinno być dobre, płytka przełącznika powinna być dobrze zwolniona, a lampki sygnalizacyjne, przyciski i światła obwodu sygnałowego powinny być sprawne.
Znaki, dzwonki elektryczne, latarki, dzwonki alarmowe oraz inne działania i sygnały powinny być wyświetlane dokładnie.
(8) Sprawdzić rezystancję izolacji między liniami oraz między liniami a ziemią między szafami, ekranami, platformami, skrzynkami i panelami, a linie zasilające muszą być większe niż 0,5 MΩ,
Obwód wtórny musi być większy niż 1 MΩ.
6 Konserwacja transformatora
(1) Termometr transformatora powinien być w dobrym stanie, temperatura oleju powinna być średnia, poziom oleju w konserwatorze oleju powinien odpowiadać temperaturze otoczenia i nie powinno być
przesiąkania ani wycieków oleju. Obciążenie, warunki chłodzenia i pory roku dla każdego transformatora mogą być różne, a pracujący transformator nie może mieć
temperatury oleju warstwy przekraczającej wartość dopuszczalną. Należy również porównać z poprzednią temperaturą oleju na podstawie wcześniejszych doświadczeń eksploatacyjnych i powyższych warunków.
(2) Poziom oleju w tulei powinien być zgodny z oczekiwaniami, a na zewnątrz tulei nie powinno być uszkodzeń, pęknięć, silnego zanieczyszczenia olejem, śladów wyładowań ani innych nieprawidłowych zjawisk.
Jakość oleju powinna być przezroczysta i lekko żółtawa, na podstawie czego można ocenić jakość oleju. Ponadto poziom oleju powinien odpowiadać standardowej linii temperatur otoczenia, np. poziom oleju.
Jeśli jest zbyt niski, należy sprawdzić transformator pod kątem wycieków oleju itp. Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, należy ograniczyć użycie urządzenia chłodzącego, aby sprawdzić, czy nie ma wewnętrznej awarii.
(3) Reakcja dźwiękowa transformatora jest normalna, a podczas regularnej pracy zwykle występuje równomierny brzęczący dźwięk elektromagnetyczny. Jeśli dźwięk jest nieprawidłowy, należy zachować ostrożność
sprawdzić, dokonać oceny dźwięku i natychmiast zareagować.
(4) W przewodach transformatora nie powinno być przerwanych żył, przegrzania lub odbarwienia połączeń ani stopienia (odbarwienia) wskaźnika temperatury. Ponadto respirator powinien być w dobrym stanie.
Stopień odbarwienia żelu krzemionkowego nie powinien przekraczać 3/4.
(5) Położenie zaczepu i wskaźnik mocy przełącznika zaczepów pod obciążeniem powinny być zgodne z oczekiwaniami, w przekaźniku Buchholza nie powinno być gazu, a transformator powinien
mieć prawidłowe uziemienie obudowy i rdzenia.
(6) W trudnych warunkach pogodowych należy przeprowadzać specjalne inspekcje. Na przykład sprawdzić, czy przewody nie kołyszą się gwałtownie i czy zwis jest wystarczający przy silnym wietrze.
Na górnej pokrywie transformatora i przewodach tulei nie powinno być żadnych zanieczyszczeń. Podczas obfitych opadów śniegu styki poszczególnych części nie powinny topnieć ani wykazywać wyładowań bezpośrednio po opadach śniegu.
W dni mgliste należy sprawdzić, czy w poszczególnych miejscach nie występują wyładowania iskrowe itp.
7 Konserwacja kabli
(1) Kabel nie powinien pracować przy przeciążeniu, a ołowiana osłona linii nie powinna się rozszerzać ani pękać.
(2) Miejsca wchodzenia i wychodzenia kabli z urządzeń powinny być dobrze uszczelnione i nie powinny mieć otworów o średnicy większej niż 10 mm. W przeciwnym razie należy je zaślepić ścianami z masy ognioodpornej.
(3) Tam, gdzie kabel wywiera zbyt duży nacisk i naprężenie na obudowę urządzenia, punkt podparcia linii powinien być nienaruszony.
(4) Na wlocie stalowej rury ochronnej kabla nie powinno być przebić, pęknięć i znacznych nierówności, ściana wewnętrzna powinna być gładka, a metalowa rura kablowa nie powinna
mieć zadziorów, obcych przedmiotów i śmieci, jeśli występuje silna korozja.
(5) Zanieczyszczenia i śmieci w zewnętrznej studni kablowej należy usuwać na bieżąco. Jeśli osłona kabla jest uszkodzona, należy to naprawić.
(6) Podczas sprawdzania otwartego rowu kabli wewnętrznych należy zapobiegać uszkodzeniu linii i zapewnić, aby wspornik był uziemiony, a odprowadzanie ciepła w torze było dobre.
(7) Słupki wzdłuż linii kabla układanego bezpośrednio w ziemi powinny być nienaruszone, a na ziemi w pobliżu trasy nie powinno być wykopów, aby zapewnić brak stosów na podłodze wzdłuż trasy.
Aby zapewnić, że zewnętrzne naziemne zabezpieczenia kabli są nienaruszone, nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, materiałów budowlanych i tymczasowych obiektów bez odprowadzania substancji korozyjnych.
(8) Zapewnić, aby płyta pokrywy kanału kablowego lub studni kablowej była nienaruszona, w kanale nie powinno być wody ani zanieczyszczeń, a wsporniki w torze powinny być mocne.
Sprawdzić, czy nie ma rdzy lub poluzowania, a osłona i pancerz kabla pancernego nie powinny być mocno zardzewiałe.
(9) W przypadku wielu kabli ułożonych równolegle należy sprawdzić rozkład prądu i temperaturę osłon kabli, aby zapobiec awarii elektrycznej spowodowanej słabym stykiem.
Kabel spalił punkt połączenia.
(10) Zapewnić, aby końcówki kabli były dobrze uziemione, tuleje izolacyjne były nienaruszone, czyste i nie miały śladów wyładowań pełzających, oraz aby kolory kabli były
wyraźne.
8 Konserwacja w ekstremalnych warunkach pogodowych
(1) Jeśli wyłączenie nastąpi podczas deszczu, może to być spowodowane niedokręconą końcówką przewodu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, należy ją rozwiązać po deszczu i w słoneczne dni.
Owinąć końcówki taśmą izolacyjną i obserwować, czy wyłączenie występuje. Jeśli zjawisko wyłączania się utrzymuje, należy skontaktować się z centrum serwisowym lub lokalną elektrownią
i zgłosić.
(2) Podczas burz należy wyłączyć wyłącznik powietrzny poniżej licznika, aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń elektrycznych. Po burzy włącz wyłącznik ponownie
i zamknij.

Zostaw odpowiedź