0577-62860666
por

Nyheder

Små enheder, der ikke bør ignoreres i solcelleanlæg

Et solcelleværk på 20 MW har en samlet investering på omkring 160 millioner yuan.Blandt dem er investeringen i kombinationsboksen mindre end 1 million yuan, hvilket kun tegner sig for 0,6% af den samlede investering.Derfor er kombinationsboksen i manges øjne en ubetydelig lille enhed.Men ifølge statistiske data er kombineringsboksen en vigtig årsag til feltfejl.

img (2)

Figur 1: Fejlfrekvensstatistikker på stedet for solcelleprojekter

Billedet nedenfor viser et udbrændt uheld i kombinationsboksen.

img (1)
img (3)

1. Kombinationsboksens grundstruktur Den indvendige opbygning af en fælles kombinationsboks er vist i nedenstående figur.

img (4)

1. æske

Generelt anvendes stålpladesprøjtet plast, rustfrit stål, ingeniørplast og andre materialer, og beskyttelsesniveauet er over IP54.Dens funktion er: vandtæt og støvtæt, der opfylder kravene til langvarig udendørs brug af kombinationsboksen.IP54-beskyttelsesklassesystemet klassificerer elektriske apparater i henhold til deres støvtætte og fugttætte egenskaber.Det første tal "5" angiver niveauet af beskyttelse mod fremmedlegemer, og det andet tal "4" angiver graden af ​​lufttæthed af apparatet mod fugt og vandindtrængning.Jo større tal, jo højere beskyttelsesniveau.

img (5)
img (6)

2. DC-afbryder

DC-afbryderen er udgangskontrolenheden for hele kombineringsboksen, som hovedsageligt bruges til åbning og lukning af kredsløbet.Dens arbejdsspænding er så høj som DC1000V.Da den strøm, der genereres af solcellemodulet, er jævnstrøm, er den tilbøjelig til at bue, når kredsløbet åbnes, så dets temperatur skal være opmærksom på under inspektionen i højtemperaturmiljøet om sommeren.

3. Overspændingsbeskytter

Surge kaldes også surge, som er en øjeblikkelig overspænding, der overstiger normal drift.En overspændingsbeskytter er en elektrisk enhed, der giver sikkerhedsbeskyttelse til kombinationsboksen.Når en spidsstrøm eller transient overspænding eller lynoverspænding pludselig genereres i det elektriske kredsløb eller kommunikationskredsløb på grund af ekstern interferens, kan overspændingsbeskytteren lede og shunte på meget kort tid, hvorved overspændingen til andet udstyr i kredsløbet undgås.

img (7)
img (8)

4. DC sikring

Overbelastningsstrømmen og kortslutningsstrømmen i kredsløbet vil medføre, at lednings- og kabeltemperaturen bliver for høj, hvilket resulterer i beskadigelse af isoleringen af ​​ledningen og kablet, eller endda brud.Sikringen er anbragt ved den indgående eller udgående ende af lederen eller kablet til overbelastningsbeskyttelse af ledninger og kabler, og sikringens mærkestrøm er omkring 1,25 gange linjestrømmen;for kortslutningsbeskyttelse skal sikringen monteres i den indgående ende af ledningen eller kablet.Sikringens mærkestrøm er omkring 1,45 gange udløsningsstrømmen.

2. Forskellige mulige årsager til, at kombinatorboksen brændte ud

1 Selve kombinatorboksen er forårsaget af sine egne årsager.

1) Indretningen af ​​samleskinnen og sikringen er urimelig og bør ikke overlappe hinanden.Desuden er bredden af ​​samleskinnen lille, hvilket ikke er befordrende for varmeafledning og er urimeligt.Strukturfordelingen får kortslutningen til at brænde ud.

2) Samleskinnens bredde er relativt smal, og kontaktområdet mellem terminalen og samleskinnen er lille, hvilket forårsager varme og antændelse.

3) Der bruges aluminiumsskinner til skinnerne, og den samlede temperatur i betjeningsboksen er for høj.Det anbefales at bruge TMY eller TMR kobber skinner;kvaliteten af ​​den beskyttende belægning af den ydre skal er problematisk.

4) Kombinationsboksen mangler en effektiv beskyttelsesanordning.Der er ingen kommunikationsenhed og beskyttelsesenhed til overvågning af strømmen for hver gren i kombineringsboksen.Når den virtuelle forbindelse af en gren er løsnet og antændt, vil strømmen af ​​dette kredsløb svinge, hvilket burde give en alarm og drive afbryderen til at udløse;denne kombinationsboks har ikke en afbryder.Selvom en ulykke opdages, er det svært at koble den fra manuelt.

5) Utilstrækkelig krybeafstand af den elektriske højspændingsafstand ved indgangen til styrekortet forårsager forbrænding;

6) Problem med sikringskvalitet: Når sikringen passerer den strømførende strøm, brister den, eller sikringen er for stor til at beskytte den.Pasformen mellem smelten og basen (overdreven kontaktmodstand);

7) IP-rating er ikke op til kravene;

8) Isoleringskvaliteten og modstandsspændingen på klemrækken er lav.

9) Afbryderens faseafstandsstykke er ikke installeret, eller afbryderen er for tæt på huset, og lysbueafstanden er ikke nok.

2 Forårsaget af ikke-standard konstruktion

1) Ledningerne mellem solcellestrengen og kombinationsboksen er ikke faste.På grund af byggepersonalets for store kraft under byggeprocessen blev den faste skrue skruet og glidetråden ikke udskiftet, eller skruen blev ikke strammet når kraften var for lille, den dårlige kontakt fik strømmen til at bue under drift, og den høje temperatur smeltede sikringsholderen og forårsagede en kortslutning og brændte.Drop kombinationsboksen.

2) Kortslutning forårsaget af forkert ledningsføring.Da solcellestrengen blev tilsluttet kombinationsboksen, skelnede bygningspersonalet ikke korrekt mellem batteristrengens positive og negative poler og forbandt den positive pol på en af ​​batteristrengene med de negative poler på andre batteristrenge, hvilket forårsagede en kortslutning.Selv nogle bygningsarbejdere tilsluttede fejlagtigt fotovoltaiske moduler, hvilket forårsagede, at nogle strenge havde en spænding på 1500V eller endda mere end 2500V, forbundet til kombinationsboksen, og fænomenet med komponentudbrænding opstod.

3) Forårsaget af indgående terminal og ledninger.Den fotovoltaiske bus-indgangslinje kommer ind i kombinationsboksen fra bunden af ​​kombinererboksen.Den er direkte forbundet til klemrækken uden fastgørelsesforanstaltninger.Ledningshovedet er fastgjort med en lille skrue.Kontaktområdet med terminalen er lille og bærer ledningens tyngdekraft.Når ledningshovedet påvirkes af temperaturen Når ændringen og strømmen opvarmes og løsnes, vil den producere gnister og gradvist bue og brænde, hvilket gradvist vil få andre enheder og endda hele boksen til at varme op og brænde helt.

4) Utilstrækkelig produktionsteknologi af kombineringsboksens udgangskabelhoved, utilstrækkelig afisolering af stålpanseret og for tæt på ledningsnæsen, hvilket resulterer i en jordingskortslutning;komponentstrengforbindelsesstikket opvarmes på grund af dårlig kontakt, hvilket får kablet til at antænde;Kobberterminalskruen på kombinationsboksens udtagskontakt var løs Varme;

5) Pladsbeskyttelsesdøren er ikke installeret.

3 Årsager under drift og vedligeholdelse

1) På grund af udstyrets langvarige drift har strømmodulet en intern fejl, som medfører, at der trækkes en lysbue, og kombinererboksen brændes.2) Den vandtætte terminal i den nederste del af kombinationsboksen fastgør ikke solcellestrengen eller ledningerne til kombinererudgangen tæt.Da solcellemoduler kun genererer elektricitet i løbet af dagen, vil kontaktpunkterne opvarmes og udvide sig under elproduktionen.Om natten falder temperaturen ikke, og kontaktpunkterne vil krympe.Hvis den vandtætte terminal ikke fastgør kablet stramt, kan den nedadgående kraft forårsage ledningen over tid.Kablet er løst, hvilket får lysbuen til at brænde terminalen eller endda kortslutte.

3) Små dyr som rotter og slanger kommer ind i kombinationsboksen, hvilket får samleskinnen til at kortslutte.

4) Terminalskruerne på sikringskortet er løse, hvilket får sikringskortet til at antænde;

5) En enhed fejler, og der opstår et tilbageløb.

3. Eftersyn af kombinerboks

1 Eftersynsindhold For at forstå driftsstatus for fotovoltaisk moduludstyr, opdage og eliminere udstyrsfejl i tide, forhindre ulykker og sikre færdiggørelsen af ​​elproduktionsplanen, bør udstyrsinspektionsarbejdet udføres omhyggeligt.

1) Kombinationsboksen skal inspiceres mindst en gang om måneden for at finde ud af det i tide, eliminere defekter i tide og registrere detaljeret i driftsloggen.

2) Kontroller kombinererboksens overordnede integritet uden beskadigelse, deformation eller kollaps.

3) Kontroller, at den samlede kombinationsboks er ren og fri for snavs, og at tætningen er i god stand.

4) Tjek om skruerne er løse eller rustne.

5) Kontroller, om ledningsklemmerne er udbrændte, og om skruerne er løse.

6) Tjek om forsikringen er udbrændt, og tjek om sikringsboksen er udbrændt.

7) Tjek om anti-revers dioden er udbrændt.

8) Kontroller, at kredsløbets spænding og strøm er normale.

9) Kontroller, om overspændingsbeskytteren er normal.

10) Tjek om ledningen er normal for vejrlig.

11) Kontroller, at de ledninger, der er tilsluttet til kombineringsboksen, er tæt pakket, og om isoleringen ældes.

12) Kontroller, om kommunikationen og baggrunden for kombinationsboksen er afbrudt.

13) Kontroller, om skruerne på DC-afbryderterminalen er løse, og kontroller temperaturen på DC-afbryderen i varmt vejr om sommeren.

14) Kontroller, om identifikationspladen på kombineringsboksen sidder godt fast.2 Forholdsregler ved reparation af kombinationsboksen

1) Når du reparerer en gren af ​​kombineringsboksen, skal du først afbryde afbryderen, og derefter åbne sikringsboksen til den gren, der skal repareres, derefter lukke afbryderen, og derefter gå til reparation af buslinjen.Husk ikke at tage M4-stikket ud uden at afbryde DC-afbryderen, og heller ikke åbne sikringsboksen direkte uden at afbryde DC-afbryderen, for at undgå livssikkerhedsulykker.

2) Når du inspicerer og reparerer kombineringsboksen, skal du udvikle en vane med at stramme alle skruerne én gang, og vær opmærksom på sikkerheden, når du spænder skruerne for at undgå at røre de positive og negative terminaler på samme tid med dine hænder eller røre ved den positive og PE på samme tid Wire eller negativ og PE-ledning.


Indlægstid: 24. maj 2021

Tal med vores ekspert