熱門關(guān)鍵詞: 光伏太陽(yáng)能板天窗 防水光伏太陽(yáng)能電池板 U玻璃光伏太陽(yáng)能電池板
在光伏系統(tǒng)安裝中,組件需要接地,逆變器也需要接地,組件和逆變器的接地都有什么用途呢?
光伏系統(tǒng)接地裝置分為工作接地和安全接地。組件接地主要作用是防雷擊接地。防雷接地將雷電導(dǎo)入大地,防止雷電流使人身受到電擊或財(cái)產(chǎn)受到破壞。光伏發(fā)電系統(tǒng)的主要部分都安裝在露天狀態(tài)下,且分布的面積較大,因此存在著受直接和間接雷擊的危害。同時(shí),光伏發(fā)電系統(tǒng)與相關(guān)電氣設(shè)備及建筑物有著直接的連接,光伏組件如果受到雷擊,還會(huì)涉及相關(guān)的設(shè)備和建筑物內(nèi)的用電負(fù)載。為了避免雷擊對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的損害,就需要設(shè)置防雷接地系統(tǒng)進(jìn)行防護(hù)。
逆變器接地包括防雷接地和工作接地,安全接地和組件的功能一樣,工作接地有3種:
大地常被作為電氣系統(tǒng)中的參考地來(lái)使用。電網(wǎng)側(cè)的電壓也是把大地當(dāng)作零電位。以大地為零電位,逆變器的交流電壓和直流電壓可以檢測(cè)得更準(zhǔn)確,更穩(wěn)定,檢測(cè)組件對(duì)地的漏電流也需要把地作為一個(gè)參考點(diǎn)。
逆變器是把直流電轉(zhuǎn)為交流電的設(shè)備,里面有電力電子變換,頻率一般為5-30KHz,因此會(huì)產(chǎn)生交變電場(chǎng),所以也會(huì)產(chǎn)生電磁輻射。外界的電磁干擾也會(huì)對(duì)逆變器運(yùn)行造成影響,將電氣干擾源引入大地,抑制外來(lái)電磁干擾對(duì)逆變器的影響,也可減少逆變器產(chǎn)生的干擾影響其它電子設(shè)備。
PID(PotentialInducedDegradation)效應(yīng)全稱為電勢(shì)誘導(dǎo)衰減。PID直接危害就是大量電荷聚集在電池片表面,使電池表面鈍化,PID效應(yīng)的危害使得電池組件的功率急劇衰減。減少太陽(yáng)能電站的輸出功率,減少發(fā)電量,減少太陽(yáng)能發(fā)電站的電站收益。接地系統(tǒng)可以延緩組件的衰減過(guò)程。
光伏系統(tǒng)要求有一個(gè)良好的接地系統(tǒng),做好接地系統(tǒng)既是設(shè)備穩(wěn)定、可靠工作的需要,也是保障設(shè)備和人身安全的需要。光伏接地系統(tǒng)包括防雷地、安全地、工作地,三種接地線在某一公共點(diǎn)接在一起后再通過(guò)等電位連接帶接到接地體。一個(gè)良好的接地系統(tǒng)除了必須有良好的接地體以外,接地線的長(zhǎng)度和用材規(guī)格是極其重要的方面。
長(zhǎng)度要求:為防止雷電流或故障電流所產(chǎn)生的高電位對(duì)設(shè)備的損害,要求接地線長(zhǎng)度盡可能短,還要盡可能避免彎曲、繞圈。一般情況下,接地支線的長(zhǎng)度應(yīng)該小于15米。
用材規(guī)格:光伏標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接地線有明確的規(guī)定,接地線和交流相線或者直流線面積有關(guān),當(dāng)相線截面積小于2.5平方;當(dāng)相線截面積小于16平方時(shí),地線的截面積最小為35平方,地線截面積為相線截面積的一半。
接地類型和要求包括以下幾個(gè)方面。一是防雷接地:包括避雷針(帶)、引下線、接地體等,要求接地電阻小于10歐姆,并最好考慮單獨(dú)設(shè)置接地體;二是安全保護(hù)接地、工作接地、屏蔽接地等,要求接地電阻小于等于4歐姆。當(dāng)安全保護(hù)接地、工作接地、屏蔽接地和防雷接地4種接地共用一組接地裝置時(shí),其接地電阻按其中最小值4歐姆確定;若防雷已單獨(dú)設(shè)置接地裝置時(shí),其余3種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應(yīng)大于其中最小值。
接地系統(tǒng)做好之后,正確測(cè)量接地阻,則是很關(guān)鍵,但接地電阻和我們常見(jiàn)的電阻元器件有點(diǎn)不一樣,用普通的萬(wàn)用表測(cè)不準(zhǔn),必須要用專用的儀器。測(cè)量方法通常有以下幾種:兩線法、三線法、四線法、單鉗法和雙鉗法。各有各的特點(diǎn),實(shí)際測(cè)量時(shí),盡量選擇正確的方式,才能使測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。
(1)電壓法
兩線法、三線法、四線法都是電壓法,具體的原理如下圖所示,給地電極C和電極E施加一個(gè)交流電流I,再測(cè)量E點(diǎn)和P點(diǎn)的電勢(shì)差V,地電阻R等于V/I。
注意事項(xiàng): 必須有兩個(gè)接地棒:一個(gè)輔助地和一個(gè)探測(cè)電極。各個(gè)接地電極間的距離不小于20米,接地極要打到地深1.5米處左右,排成一行,土壤要潮濕,如果是干燥的土地,或者石質(zhì)、沙地要加足夠水才能測(cè)試。
四線法基本上同三線法,在低接地電阻測(cè)量和消除測(cè)量電纜電阻對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響時(shí)替代三線法,四個(gè)小尺寸的電極以相同的深度和相等的距離(直線)被插入地里,并進(jìn)行測(cè)量。該方法是所有接地電阻測(cè)量方法中準(zhǔn)確度最高的。
(2)電流法
單鉗法和雙鉗法都是電流法,它能夠在不斷開(kāi)地面系統(tǒng)的情況下測(cè)量電阻。不需要斷開(kāi)引下錢,不需要輔助電極,快速、簡(jiǎn)便、可靠,并且還包括測(cè)量中的接地和整體接地連接電阻。
鉗形接地電阻測(cè)試儀測(cè)量接地電阻的基本原理是測(cè)量回路電阻。鉗表的鉗口部分由電壓線圈及電流線圈組成。電壓線圈提供激勵(lì)信號(hào),并在被測(cè)回路上感應(yīng)一個(gè)電勢(shì)E。在電勢(shì)E的作用下將在被測(cè)回路產(chǎn)生電流I。鉗表對(duì)E及I進(jìn)行測(cè)量,即可得到被測(cè)電阻R=E/I。
(3)單鉗法
測(cè)量多點(diǎn)接地中的每個(gè)接地點(diǎn)的接地電阻,而且不能斷開(kāi)接地連接防止發(fā)生危險(xiǎn)。適用于多點(diǎn)接地,不能斷開(kāi)連接,測(cè)量每個(gè)接地點(diǎn)的電阻。方法是用電流鉗監(jiān)測(cè)被測(cè)接地點(diǎn)上的電流。
(4)雙鉗法
多點(diǎn)接地,不打輔助地樁,測(cè)量單個(gè)接地。方法是使用電流鉗接到相應(yīng)的插口上,將兩鉗卡在接地導(dǎo)體上,兩鉗間的距離要大于0.25米。
從原理上看,安全接地和工作接地盡量不要接在一起,因?yàn)榘踩拥夭唤?jīng)常工作,但工作時(shí)電流很大,電壓比較高;而工作接地電流則是設(shè)備工作時(shí)就運(yùn)行,和逆變器PCB弱電部分相連接,電流很小,電壓也很低。如果接在一起,就有可能產(chǎn)生干擾。
組件的接地,如果條件允許,可以單獨(dú)引一根地線,如果條件不允許,也可以和建筑物內(nèi)防雷帶接在一起。逆變器一般有兩個(gè)接地點(diǎn),機(jī)殼接地點(diǎn)和輸出接線端子接地點(diǎn),機(jī)殼接地點(diǎn)一般是安全接地,可以和組件系統(tǒng)的接地點(diǎn)接在一起,但不要和組件直接接在一起,最好直接和和埋在地下的接地帶連接,如果條件不允許,也可以和建筑物內(nèi)防雷帶接在一起。輸出接線端子接地點(diǎn),是工作接地,要和輸出電源端的地線接在一起。
действие заземления в фотоэлектрической системе
при установке фотоэлектрической системы компоненты должны быть заземлены, инвертор также должен быть заземлен, для чего предназначено заземление компонентов и инверторов?
устройство заземления системы фотовольт разделено на рабочее заземление и безопасное приземление. основной эффект заземления компонентов - защита от удара молнии. минная опасность впускает молнии
в землю, чтобы предотвратить электрический удар или уничтожение имущества. Основная часть фотоэлектрических систем устанавливается на открытом воздухе и имеет большую площадь, что создает угрозу для прямого и косвенного
удара молнии. В то же время фотоэлектрические системы непосредственно связаны с соответствующим электрооборудованием и зданиями, а фотоэлектрические компоненты, если они подвергаются ударам молнии, могут включать
соответствующее оборудование и электрические нагрузки в зданиях. для того чтобы избежать ущерба фотоэлектрической системе, вызванного ударом молнии, необходимо обеспечить защиту от наземных мин.
инвертор включает в себя противоминное заземление и рабочее заземление, безопасное заземление, а также компоненты, работающие на три вида:
справочный потенциал инвертора
земля часто используется в качестве опорного пункта в электрической системе. напряжение стороны сети также рассматривает землю как нулевой потенциал. при нулевом потенциале земли напряжение переменного
тока инвертора и постоянного тока можно обнаружить более точно, более стабильно, и для измерения тока утечки компонентов на землю необходимо использовать землю в качестве отправной точки.
2
защита от электромагнитных помех
инвертор представляет собой устройство для преобразования постоянного тока в переменный ток, в котором происходит электрическое электронное преобразование, частота которого обычно составляет 5 - 30 кГц, и поэтому
возникает переменное электрическое поле, так же как и электромагнитное излучение. Внешние электромагнитные помехи также влияют на работу инверторов, привнося в землю источник электрических помех, сдерживая воздействие
внешних электромагнитных помех на инвертор, а также уменьшая влияние помех, создаваемых инвертором, на другие электронные устройства.
3
Не показывать PID
эффект PID (Potential InducedDegradation) полностью известен как электрическое индукционное затухание. непосредственная опасность PID заключается в том, что большое количество зарядов накапливается на
поверхности пластины батареи, что приводит к пассивации поверхности батареи, а опасность воздействия PID приводит к резкому снижению мощности батареи. сокращение выходной мощности солнечных электростанций, сокращение
производства электроэнергии и уменьшение отдачи от солнечных электростанций. система заземления может замедлить процесс затухания компонентов.
характеристика заземления фотоэлектрической системы
система фотовольт требует хорошей системы заземления, которая необходима как для стабильной и надежной работы оборудования, так и для обеспечения оборудования и физической безопасности. система фотоэлектрического
заземления включает в себя минное поле, безопасное место работы, три заземления соединяются в одном общественном месте, а затем соединяются через такие потенциалы. Помимо того, что надежная система заземления должна
иметь хороший заземляющий корпус, чрезвычайно важное значение имеют длина заземления и спецификация материала.
требование длины: чтобы предотвратить повреждение оборудования высоким потенциалом, возникающим в результате тока мины или неисправного тока, требуется как можно более короткая длина заземленной линии, а также,
насколько это возможно, избегать изгиба и обхода. обычно длина заземленной ветви должна быть меньше 15 м.
технические характеристики: стандартная стыковая линия фотовольта имеет четкие указания, связанные с заземлением и линией переменного тока или площадью постоянного тока, когда площадь сечения фазы составляет
менее 2,5 кв. в тех случаях, когда площадь сечения линии составляет менее 16 кв. м, площадь сечения линии составляет минимум 35 кв. м, а площадь сечения - половину площади сечения линии.
виды и требования в отношении приземления включают следующие аспекты. I) противоминное заземление: включает молниеотвод (ленту), подвод, заземление ит.д., требует заземления сопротивления менее 10 ом,
и желательно рассмотреть вопрос об отдельном заземлении; Во - вторых, безопасное заземление, рабочее заземление, заземление экранов ит.д., требующее сопротивление заземления не менее 4 ом. сопротивление заземления
определяется по минимуму 4 ом при совместном использовании четырех видов заземления для обеспечения безопасности, заземления на рабочем месте, заземления экранов и заземления от мин; в тех случаях, когда противоминные
мины установлены отдельно, остальные три вида заземления должны быть общими Заземляющими устройствами, сопротивление заземления которых не должно превышать их минимальное значение.
метод измерения заземления в фотоэлектрической системе
после того, как заземленная система будет готова, правильное измерение заземления будет иметь решающее значение, но сопротивление заземления
немного отличается от наших обычных элементов сопротивления, которые не поддаются измерению с помощью обычных миллиметровых таблиц, необходимо использовать специальные приборы. метод измерений обычно состоит из двух
линий, трех линий, четырех линий, одного клещи и двух щипцов. Каждый имеет свои особенности, когда фактические измерения, стараясь выбрать правильный путь, чтобы результаты измерений были точными.
1) метод напряжения
двухпроводный метод, трехпроводный метод и четырехпроводный метод - это метод напряжения, в соответствии с которым электроды с и е на землю накладываются переменные токи I, измеренные электрические биполярные
V в точках е и р, которые равны V / I, как показано на рисунке ниже.
Внимание: необходимо иметь два заземляющих стержня: вспомогательный и детектирующий электрод. расстояние между различными Заземляющими
электродами составляет не менее 20 метров, а заземляющий полюс должен быть расположен на глубине около 1,5 метра и выстраивается в ряд, где почва должна быть влажной, если земля сухая, или каменистый или песчаный грунт
может быть проверен достаточной водой.
четырехпроводный метод в основном одинаков с трехлинейным, заменяет метод трех линий при измерении и устранении сопротивления заземления для измерения влияния сопротивления кабеля на результаты измерений, а
четыре малоразмерных электрода вставляются в землю с одинаковой глубиной и равным расстоянием (прямой) и измерены. Этот метод является самым точным из всех методов измерения сопротивления земли.
2) токовый метод
и одноклещи, и биклещи - это токовый метод, который позволяет измерять сопротивление при постоянном развертывании наземной системы. не нужно отключать и выводить деньги, не нужно вспомогательный электрод,
быстрый, простой, надёжный, а также измерить заземление в сочетании с общим сопротивлением заземления.
основной принцип измерения сопротивления заземления клещевым датчиком сопротивления заземления заключается в измерении сопротивления контура. слесарная часть ключа состоит из катушки напряжения и катушки
тока. катушка напряжения дает сигнал возбуждения и индуктирует потенциал е в измеренном контуре. под действием потенциала е создаётся ток I в измеренном контуре. измерительные клещи измеряют E и I, и их
можно измерить сопротивлением R = E / I.
3) одноклещи
сопротивление заземления в каждой точке приземления измеряется в нескольких точках и не может быть отключено от заземления, чтобы предотвратить опасность. для многоточечного заземления не может быть отключено
соединение, чтобы измерить сопротивление в каждом месте приземления. метод заключается в том, чтобы контролировать электрический ток на измеренном месте с помощью токовых щипцов.
(4) метод двух щипцов
многоточечное приземление, без нанесения вспомогательных свай, измерение одиночного заземления. способ использовать токовые клещи, чтобы получить соответствующие разъемы, два зажима на заземляющий проводник,
расстояние между двумя зажимами более 0,25 м.
внимание на заземление фотоэлектрической системы
рисунок
с точки зрения принципа, безопасное заземление и рабочее заземление старайтесь не соединяться, потому что безопасное заземление не часто работает, но в работе ток большой, напряжение выше; ток заземления
в рабочем режиме работает при работе устройства, подсоединяется к слабой части инвертора PCB, имеет небольшой ток, а напряжение очень низкое. если они соединяются, то могут возникнуть помехи.
при приземлении компонентов, если позволяют условия, можно выделить отдельный заземляющий провод, который, если не позволяют условия, может быть соединен с противоминной зоной внутри здания. инвертор
обычно состоит из двух точек соприкосновения, места соединения с корпусом и зажима выходного соединения, которые обычно являются безопасным заземлением и могут быть соединены с узлом системы сборки, но не непосредственно
с сборкой, желательно, чтобы их можно было соединять непосредственно с заземленным зазором, захороненным под землей, или, если условия не позволяют, с противоминной лентой в здании. выходная клемма заземляется в рабочем
месте и должна быть соединена с заземленным концом выходного питания.
全國(guó)服務(wù)熱線
13215150267