Forklar "redningsrisikoen" i PV-systemet

Aug 28, 2018

Legg igjen en beskjed

Ifølge dataene, fra januar til mai 2018, var den kinesiske nye PV-nettilkoblede installerte kapasiteten ca 13 ~ 14GW, hvorav distribuert PV installert kapasitet oversteg 10GW, en årlig økning på 150%. Kina har lenge vært verdens første fotovoltaiske kraft.

Under slike store installerte kapasiteter for fotovoltaikk har problemer knyttet til produktkvalitet, PV-solcellemonteringsinstallasjonsspesifikasjoner, og etteroperasjon og vedlikehold kommet fram de siste årene. Blant dem har DC høyspenningsproblemet i fotovoltaiske systemer blitt verdsatt av hele bransjen.

Hva er risikoen for redning?

"Spredningsrisiko", som navnet antyder, er risikoen som eksisterer i redningsprosessen. Hvordan kan det være fare for redning i PV-systemet?

I fotovoltaiske systemet er solfangermodulene arrangert i en serie i serie, og hele serien av linjespenninger akkumuleres, og når vanligvis en høyspenning på 600V til 1000V. Når systemet kjører i mange år, er ledningen lett utsatt etter at isoleringen av ledningen er korrodert, og det er veldig enkelt å generere en DC-bue som trengs i luften og forårsaker brann. Når en brann forårsaket av en elektrisk lysbue eller en brann forårsaket av andre årsaker oppstår, har DC-siden en spenning så lenge det er lys. Spesielt når DC-siden når en høyspenning på 600V ~ 1000V eller mer, er faren selvsagt. Brannslokkingsarbeid er svært farlig, brannmenn kan ikke reddes, ellers vil det være fare for elektrisk støt.

I sammendraget er det en "redningsrisiko" i PV-systemet.

Utenlandske sikkerhetsforskrifter for "redningsrisiko"

På grunn av hensynet til fotovoltaisk sikkerhet har statlige brannvernbyråer, forsikringsselskaper og kraftnettet selskaper over hele verden utstedt tilsvarende retningslinjer for brannsikkerhet i fotovoltaiske systemer.

Utenlandske land har en relativt moden forståelse av fotovoltaisk brannsikkerhet. Det har vært "National Fire Control Regulations", som krever brannmenn for å opprettholde en minimum sikkerhetsavstand når de redder branner med PV-systemer. Brannmenn må ikke utføre redningsarbeid innenfor en sikker avstand.

National Electrical Code, NEC, introduserte NEC2014 690.12 "Component Level Self-Shutdown Solution" -standarden i 2014, og revidert den i 2017 for å kreve "komponentnivåavstand" i fotovoltaiske systemer. De nye kravene til NEC 2017-690.12 (B) (2) er effektive fra 1. januar 2019. Tyskland, Australia, Italia og andre land har også innført tilsvarende forskrifter, noe som tydeligvis krever tillegg av DC-avskjæringsanordninger mellom omformere og solcelle Monteringsbrakettdeler i fotovoltaiske systemer.

"Komponentnivåstopp" -løsning

Essensen av å løse "risikoen for redning" er å eliminere tilstedeværelsen av DC høyspenning på taket. Komponentenivåavstengningsløsningen, som er installasjonen av komponentnivåavstengningsenheter i fotovoltaiske systemer, antas å være det beste valget.

Komponentnivåavstengningsenheter inkluderer for tiden: strømoptimerer og intelligent kontrollstopp. Et fotovoltaisk system med en strømoptimerer og en shunt er utstyrt med en komponentnivåavstengningsfunksjon som slår av tilkoblingene mellom hver solfonteringsstrukturkomponent i tilfelle en systembrann og eliminerer likestrømspenningen i forsamlingen. Brannmenn kan utføre redningsarbeid uten å true den personlige sikkerheten til brannmenn og løse risikoen for redning av fotovoltaiske systemer.