Fotonaponski sistemi za proizvodnju energije sve su bliži našim životima. Na sljedećoj slici prikazani su slučajevi udesa fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije, koji bi trebali izazvati veliku pažnju fotonaponskih praktičara.
Razlozi su sljedeći:
Zbog neujednačenog kvaliteta građevinskog osoblja, ili građevinske strane nisu pružile stručnu obuku operaterima, nekvalifikovano presovanje pinova fotonaponskih konektora je glavni razlog lošeg kontakta fotonaponskog kabla i konektora, ali i jedan od glavnih uzroci nesreća u fotonaponskim sistemima za proizvodnju električne energije. Fotonaponski kabel i konektor je samo jednostavna veza, gotovo 1000V goli kabel može pasti sa konektora u bilo kojem trenutku na betonskom krovu, uzrokujući požarne nesreće.
Ako želite znati ispravan redoslijed instalacije MC4 konektora, možete pročitati:Kako napraviti MC4 konektore?
u principu,PV solarni konektoriiste marke i modela moraju se koristiti za međusobno povezivanje. Svaki inverter u osnovi dolazi sa istim brojem fotonaponskih konektora, obavezno koristite odgovarajuće konektore za instalaciju. Sve dok je pravilno instaliran, veza na strani pretvarača općenito nije problem. Međutim, još uvijek postoji problem na strani komponenti. Zbog raznolikosti marki fotonaponskih konektora na tržištu, tvornica komponenti nije obezbijedila odgovarajuće konektore.
Za ovo imamo tri prijedloga: prvo, kupite konektore za pv panele iste marke kao i solarni paneli; Drugo, izrežite konektor na kraju žice i zamijenite ga konektorom iste marke i tipa; Treće, ako morate koristiti PV konektore različitih marki, možete izrezati njihov set i umetnuti ih u konektore koje ste kupili. Ako se konektor nesmetano priključi, izvršite radnju duvanja na međusobno utaknutim konektorima. Ako postoji curenje zraka, ova serija proizvoda se ne može koristiti jedan s drugim. Zatim pomoću multimetra provjerite jesu li spojeni konektori povezani. Ne može se koristiti kada je isključen. Zbog problema kompatibilnosti, loš kontakt ili curenje vode je također jedan od uzroka požarnih nesreća.
Zašto se ne preporučuje da se konektori različitih marki međusobno koriste? , glavni razlog je taj što različiti proizvođači mogu tvrditi da njihovi proizvodi mogu biti kompatibilni sa Stäublijevim MC4. Čak i ako je to slučaj, zbog problema pozitivnih i negativnih tolerancija, ne postoji garancija da proizvodi proizvođača koji nisu Stäubli mogu biti međusobno kompatibilni. Ako dvije različite marke fotonaponskih konektora imaju izvještaj o međusobnom ispitivanju, možete ga koristiti s povjerenjem.
Generalno, pretvarač se sastoji od više MPPT-ova. Kako bi se smanjili troškovi, nemoguće je nositi jedan MPPT za svako kolo. Stoga, pod jednim MPPT-om, 2~3 seta fotonaponskih konektora se općenito ulaze paralelno. Pretvarač koji tvrdi da ima funkciju obrnute veze može jamčiti zaštitu obrnute veze samo kada je jedan ili više kanala istog MPPT-a povezani obrnuto u isto vrijeme. Ako je pod istim MPP-om dio toga obrnut, to je ekvivalentno povezivanju pozitivnog i negativnog pola dva potpuno suprotna akumulatora napona od skoro 1000V. Struja generirana u ovom trenutku će biti beskonačna, nema mrežne veze koja bi formirala konektor na strani invertera ili nesreća u požaru na inverteru.
Ključ za rješavanje takvih problema ili konstrukciju normativnih pitanja, nakon završetka polaganja komponenti, prema crtežima dizajna vodova DC kabela, svaki crveni PV DC kabel sve pozitivne identifikacije, za održavanje i identifikacija žice dosljedna. Evo jedne rečenice koja se može koristiti kao trening: “komponenta pozitivna, produžna linija je samo produžetak komponente pozitivne linije, mora biti pozitivna”. Što se tiče označavanja produžnog kabela modula, pazite da se različite žice na kraju pretvarača nikada ne pomiješaju.
Takvi problemi se možda neće pojaviti u kratkom vremenskom periodu, ali ako je kišna sezona, a konektor konektora PV kabla je u okruženju natopljenom kišom. Visokonaponska jednosmjerna struja će formirati petlju sa zemljom, što će rezultirati nesrećom zbog curenja struje. Ovaj problem je izbor konektora i gotovo niko neće obratiti pažnju na pravi vodootporni problem konektora. Vodootporan IP65 i IP67 fotonaponskog konektora su preduvjeti i mora biti usklađen sa fotonaponskim kablom odgovarajuće veličine. Na primjer, Stäublijev konvencionalni MC4 ima tri modela različitih veličina: 5~6MM, 5,5~7,4MM, 5,9~8,8MM. Ako je vanjski prečnik kabla 5,5, Stäubli konektori koji kruže na tržištu nisu veliki problem, ali ako neko odabere MC4 od 5,9-8,8MM, skrivena opasnost od curenja će uvijek postojati. Što se tiče pitanja pozitivnog prednjeg O-prstena, opći standardni fotonaponski konektori i njihovi vlastiti proizvođači uparili su se s nekoliko vodootpornih problema, ali bez testiranja i drugih proizvođača da će ići s korištenjem vodootpornih problema je vrlo vjerojatno.
Gotovo svi misle da su provodni dijelovi fotonaponskih kablova i fotonaponskih konektora prekriveni drugim materijalima, a za PV konektore se tvrdi da su vodootporni. U stvari, vodootpornost ne znači da se može dugo držati u vodi. IP68 solarni konektor znači da je unapred instalirani fotonaponski konektor sa kablom uronjen u vodu, a vrh je udaljen 0,15~1 metar od površine vode 30 minuta bez uticaja na performanse. Ali šta ako je bio potopljen u vodu 10 ili više dana?
PV kablovi koji su trenutno na tržištu uključujući PV1-F, H1Z2Z2-K, 62930IEC131 također mogu biti kratkotrajno namakani, kao što je kratko namakanje, ili čak akumulacija vode, ali vrijeme vode ne može biti predugo, za brz protok i ventilacija suva. Fotonaponski kabel požara jer je konstrukcijska strana fotonaponskog kabela zakopana u močvarnom području, dugotrajnim namakanjem vode, fotonaponski kabel u prodoru vode uzrokovan kvarom luka gori. U ovom posebnom naglasku, polaganje fotonaponskog kabla kroz cijev je vjerojatnije da će doći do požara, razlog je dugotrajno nakupljanje vode u PVC cijevi. Ako trebate polagati s kućištem PVC cijevi, ne zaboravite pustiti PVC cijev dolje, ili na najnižem nivou vode u PVC cijevi da probušite neke rupe kako biste spriječili nakupljanje vode.
Trenutno, vodootporni fotonaponski kabel, strani odabrani AD8 vodootporni proizvodni proces, neki domaći proizvođači koriste omotan oko vodene barijere, plus aluminijsko-plastični integrirani plašt oblik proizvodnje.
Konačno, obični fotonaponski kablovi ne mogu se dugo namakati u vodi i ne mogu se dugo rukovati u okruženju visoke temperature i visoke vlažnosti. Na osnovu toga, građevinsko osoblje može obavljati standardne radove u kombinaciji sa stvarnom izgradnjom.
Grebanje kože kabla će uvelike smanjiti performanse izolacije i otpornost kabla na vremenske uslove. U građevinarstvu je savijanje kablova relativno često. Standard propisuje da minimalni prečnik savijanja treba da bude veći od 4 puta prečnika kabla, a prečnik 4 kvadratna fotonaponska kabla je oko 6 mm. Dakle, prečnik luka na krivini ne bi trebao biti manji od 24MM, što je ekvivalentno veličini kruga koji formiraju prst i kažiprst.
U stanju spojenog na mrežu, uključivanje i isključivanje konektora će stvoriti električni luk, koji će vjerovatno uzrokovati nesreće s ozljedama. Ako luk dodatno zapali zapaljive tvari, to će uzrokovati veliku nesreću. Stoga, obavezno obavite održavanje nakon isključivanja AC napajanja, a fotonaponski sistem uvijek treba isključiti kako biste osigurali dugoročnu sigurnost.
Situacija koja uzrokuje uzemljenje bilo koje tačke u petlji PV žice ili stvaranje prolaza sa mostom je složenija, uključujući dugotrajno namakanje PV kablova navedenih gore, ugradnju PV konektora na produžne vodove i površina kablova koja se izgrebe tokom izgradnje ili miš može da ugrize kožu kabla tokom upotrebe, a grom će se pokvariti itd.