Testovanie solárneho systému na sieti pred inštaláciou je nanajvýš dôležité pre zaistenie jeho bezpečnosti, účinnosti a dlhodobého výkonu. Ako dodávateľ on-grid solárnych systémov chápem rozhodujúcu úlohu, ktorú hrá predinštalačné testovanie pri úspešnom nasadení týchto systémov. V nasledujúcich častiach popíšem rôzne typy testov vykonávaných na solárnom systéme na sieti pred inštaláciou.
Elektrické testovanie
Testovanie izolačného odporu
Testovanie izolačného odporu je základný elektrický test. Meria odpor medzi elektrickými vodičmi a zemou alebo inými časťami systému nesúcimi prúd. V solárnom systéme na sieti je tento test kľúčový, pretože pomáha identifikovať akýkoľvek potenciálny elektrický únik. Chybná izolácia môže viesť ku skratu, úrazu elektrickým prúdom a dokonca k požiaru.
Na vykonanie tohto testu sa používa megaohmmeter. Megaohmmeter privádza do obvodu známe jednosmerné napätie a meria výsledný prúd. Odpor sa potom vypočíta pomocou Ohmovho zákona (R = V / I). Vysoká hodnota izolačného odporu naznačuje dobrú izoláciu, zatiaľ čo nízka hodnota môže naznačovať poškodenú alebo degradovanú izoláciu. Pre solárny systém na sieti by mal byť izolačný odpor zvyčajne nad určitou prahovou hodnotou, zvyčajne v rozsahu megaohmov.
Testovanie kontinuity
Testovanie kontinuity sa používa na kontrolu, či existuje neprerušená cesta elektrického prúdu v obvode. V solárnom systéme na sieti je tento test nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo, že všetky elektrické spojenia, ako napríklad medzi solárnymi panelmi, invertormi a bodom pripojenia k sieti, sú správne vytvorené.
Na tento účel sa používa tester kontinuity, čo je často jednoduchý multimeter nastavený na režim kontinuity. Keď sú sondy testera pripojené cez vodič alebo spojenie, vydá pípnutie alebo poskytne vizuálnu indikáciu, ak existuje kontinuita. Ak nie je kontinuita, znamená to, že došlo k prerušeniu obvodu, čo môže byť spôsobené uvoľneným spojením, prerušeným vodičom alebo chybným komponentom.
Testovanie solárnych panelov
Fotovoltaické (PV) testovanie výkonu
Testovanie výkonu FV hodnotí elektrický výkon solárnych panelov. To zahŕňa meranie výkonu panelov za štandardných testovacích podmienok (STC), ktoré typicky zahŕňajú špecifickú úroveň ožiarenia (zvyčajne 1000 W/m²), teplotu článku 25 °C a vzduchovú hmotnosť 1,5.
Najbežnejším spôsobom merania výkonu FV je použitie solárneho simulátora, ktorý napodobňuje podmienky slnečného žiarenia. Solárny simulátor svieti svetlom na solárny panel a meria sa elektrický výkon panelu vrátane napätia naprázdno (Voc), skratového prúdu (Isc), maximálneho napätia v bode výkonu (Vmp) a maximálneho prúdu v bode výkonu (Imp). Tieto hodnoty sa používajú na výpočet účinnosti panelu, ktorý je dôležitým ukazovateľom jeho výkonu.
Vizuálna kontrola
Dôležitou súčasťou predinštalačného testovania je aj vizuálna kontrola solárnych panelov. Počas tejto kontroly sa panely starostlivo skontrolujú, či nie sú viditeľné poškodenia, ako sú praskliny, škrabance alebo zmena farby. Trhliny v solárnych článkoch môžu výrazne znížiť výstupný výkon panelu, pretože narúšajú tok elektrónov.
Okrem buniek sa kontroluje aj rám, zapuzdrenie a spojovacia skrinka panelu. Poškodený rám môže ovplyvniť štrukturálnu integritu panelu, zatiaľ čo problémy so zapuzdrením môžu viesť k prenikaniu vlhkosti, ktorá môže časom poškodiť bunky. Spojovacia skrinka by sa mala skontrolovať, či nevykazuje známky poškodenia alebo zlého pripojenia.
Testovanie meniča
Funkčné testovanie
Invertor je kritickou súčasťou solárneho systému na sieti, pretože premieňa jednosmerný prúd (DC) generovaný solárnymi panelmi na striedavý prúd (AC), ktorý je možné napájať do siete. Funkčné testovanie meniča zahŕňa kontrolu, či dokáže správne vykonať túto konverziu.
Striedač je pripojený k testovacej záťaži a je aplikovaný vstupný jednosmerný prúd zo simulovaného zdroja solárneho panela. Potom sa meria výstupný striedavý výkon a vypočíta sa účinnosť meniča, účinník a ďalšie výkonové parametre. Striedač by mal byť tiež schopný pracovať v určitom rozsahu vstupných jednosmerných napätí a frekvencií a mal by byť schopný automaticky sa zapínať a vypínať v reakcii na zmeny podmienok siete.
Testovanie kompatibility siete
Testovanie kompatibility siete zabezpečuje, že menič môže správne fungovať s miestnou elektrickou sieťou. To zahŕňa testovanie schopnosti meniča synchronizovať sa s frekvenciou a napätím siete a spĺňať požiadavky na kvalitu elektrickej energie v sieti.
Napríklad invertor by mal byť schopný upraviť svoje výstupné napätie a frekvenciu tak, aby zodpovedali napätiu a frekvencii siete. Mal by byť tiež schopný obmedziť množstvo harmonického skreslenia vo svojom výstupe, pretože nadmerné harmonické môžu spôsobiť problémy pre iné elektrické zariadenia pripojené do siete. V niektorých regiónoch môže byť potrebné, aby menič spĺňal aj špecifické požiadavky na ochranu pred ostrovčekmi, ktoré bránia meniču pokračovať v dodávaní energie do siete v prípade výpadku siete.


Systém - testovanie úrovne
Analýza tieňovania
Analýza tienenia je test na úrovni systému, ktorý hodnotí vplyv tienenia na výkon celého solárneho systému na sieti. Aj malé zatienenie na solárnom paneli môže výrazne znížiť jeho výkon v dôsledku takzvaného efektu „hot spot“.
Na vykonanie analýzy tieňovania sa často používa počítačová simulácia. Simulácia zohľadňuje umiestnenie solárnych panelov, orientáciu miesta, okolité budovy a stromy a dráhu slnka počas dňa a roka. Na základe týchto informácií simulácia predpovedá množstvo tienenia, ktorému budú panely vystavené v rôznych časoch, a odhadne výsledné zníženie výkonu. Táto analýza pomáha určiť optimálne umiestnenie solárnych panelov, aby sa minimalizovalo tienenie.
Celkové testovanie účinnosti systému
Testovanie celkovej účinnosti systému meria celkový výkon solárneho systému na sieti. Tento test berie do úvahy výkon všetkých komponentov vrátane solárnych panelov, meniča a kabeláže.
Systém je pripojený k testovacej záťaži a prevádzkovaný v reálnych alebo simulovaných podmienkach. Vstupná slnečná energia sa meria pomocou pyranometra, ktorý meria slnečné žiarenie a výstupná elektrická energia sa meria pomocou merača výkonu. Celková účinnosť systému sa potom vypočíta ako pomer výstupnej elektrickej energie k vstupnej slnečnej energii. Vysoká celková účinnosť systému naznačuje, že systém je dobre navrhnutý a že všetky komponenty efektívne spolupracujú.
Ako dodávateľ on - grid solárnych systémov ponúkame široký sortiment produktov, vrátane50 kW na sieť slnečnej sústavy,100 kW na sieť slnečnej sústavya10KW v 3fázovej slnečnej sústave. Náš záväzok k dôkladnému testovaniu pred inštaláciou zabezpečuje, že naši zákazníci dostanú spoľahlivé a efektívne solárne systémy.
Ak máte záujem o kúpu solárneho systému na sieti, odporúčame vám kontaktovať nás pre ďalšiu diskusiu. Môžeme vám poskytnúť podrobné informácie o našich produktoch, testovacích postupoch, ktoré dodržiavame, a o tom, ako môžu naše solárne systémy spĺňať vaše špecifické energetické potreby.
Referencie
- Duffie, JA a Beckman, WA (2013). Solárne inžinierstvo tepelných procesov. John Wiley & Sons.
- Chow, TT (2012). Solárne energetické systémy: návrh a analýza. Springer.
- Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC). (2016). Bezpečnostná kvalifikácia fotovoltického (FV) modulu - Požiadavky na konštrukciu a test. IEC 61730.
