ทําไมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเดินทางในวันที่ฝนตกเสมอ?

Jun 27, 2022ฝากข้อความ

การสะดุดของตัวป้องกันการรั่วไหลเป็นเรื่องปกติในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ แต่เหตุผลนั้นหายากกว่า ดังนั้นอะไรคือสาเหตุของการป้องกันการรั่วไหลที่จะเดินทางในวันที่ฝนตก?


ตัวป้องกันการรั่วไหลที่เรียกว่าสวิตช์รั่วเรียกอีกอย่างว่าเบรกเกอร์รั่ว ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าช็อตไปยังผู้ที่มีอันตรายร้ายแรง มีฟังก์ชั่นป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรและสามารถใช้เพื่อป้องกันวงจรหรือมอเตอร์ได้ การลัดวงจรยังสามารถใช้สําหรับการสลับสายไม่บ่อยนักภายใต้สถานการณ์ปกติ เมื่อฝนตกและอากาศชื้นจะง่ายต่อการรั่วไฟฟ้าและตัวป้องกันการรั่วไหลทํางานซึ่งบ่งชี้ว่าส่วนประกอบในระบบสายเคเบิลหรือชิ้นส่วนที่มีชีวิตของอินเวอร์เตอร์มีความเสียหายของฉนวน


สาเหตุหลายประการที่ทําให้ตัวป้องกันการรั่วไหลสะดุด


1. ความต้านทานฉนวนของชิ้นส่วน DC ต่ําเกินไป


ความต้านทานของฉนวนคือการตรวจจับส่วน DC ของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมถึงส่วนประกอบและสาย DC เมื่ออินเวอร์เตอร์ตรวจพบว่าความต้านทานของฉนวนของขั้วบวกหรือลบของส่วนประกอบด้านหนึ่งกับพื้นต่ําเกินไป, หมายความว่าสายเคเบิลหรือส่วนประกอบด้านข้าง DC มีความต้านทานฉนวนกราวด์ผิดปกติ. ความต้านทานฉนวนต่ําเป็นความผิดพลาดทั่วไปในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ความเสียหายต่อส่วนประกอบสาย DC และตัวเชื่อมต่อและอายุของชั้นฉนวนจะส่งผลให้ความต้านทานของฉนวนต่ํา เมื่อสาย DC ผ่านสะพานอาจมีหนามที่ขอบสะพานโลหะ ในระหว่างกระบวนการทําเกลียวเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายกับฉนวนด้านนอกของสายเคเบิลทําให้เกิดการรั่วไหลลงสู่พื้น


2. กระแสไฟรั่ว AC


กระแสไฟรั่วเรียกอีกอย่างว่ากระแสตกค้างของเมทริกซ์สี่เหลี่ยมจัตุรัส แรงดันไฟฟ้าในโหมดทั่วไปที่เล็กกว่าจะสร้างกระแสโหมดทั่วไปขนาดใหญ่บนความจุของกาฝากระหว่างระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และพื้นดินนั่นคือกระแสไฟรั่ว


ค่าเกณฑ์ของสัญญาณเตือนความผิดพลาดของฉนวน DC คือ 30mA และค่าเกณฑ์ของความผิดพลาดในปัจจุบันรั่วไหลคือ 300mA ดังนั้นเมื่อชั้นฉนวนของชิ้นส่วน DC เสียหายความต้านทานของฉนวนจะถูกรายงานก่อนและอินเวอร์เตอร์จะถูกปิดลงเว้นแต่สาย DC จะเสียหายโดยทั่วไปจะไม่ จะมีรายงานความผิดพลาดของกระแสไฟฟ้ารั่ว เมื่อเกิดข้อผิดพลาดกระแสไฟรั่วในอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปให้ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์และชิ้นส่วน AC


3. อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลติดตั้งไม่ดี


หากตัวป้องกันการรั่วไหลไม่ได้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับขั้วแต่ละขั้วระหว่างการติดตั้งมักจะทําให้ขั้วร้อนขึ้นและออกซิไดซ์เมื่อเวลาผ่านไปทําให้ฉนวนลวดไหม้เกรียมพร้อมกับกลิ่นของการจุดระเบิดและการเผาไหม้ยางและพลาสติกทําให้สายไฟ Undervoltage เดินทางป้องกันการรั่วไหล


4. คุณภาพของตัวป้องกันการรั่วไหลเอง


เมื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลผู้ใช้ควรพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อซื้อจากผู้ผลิตหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียง


5. ตัวป้องกันการรั่วไหลไม่ตรงกับความจุไฟฟ้าโซลาร์เซลล์


กระแสไฟขาออกของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เกินกระแสที่กําหนดของตัวป้องกันการรั่วไหลทําให้ตัวป้องกันการรั่วไหลเดินทาง


6. แรงดันไฟฟ้ากริดสูงเกินไป


เนื่องจากความไม่สมดุลสามเฟสหรือการรบกวนของสัตว์ขนาดเล็กเช่นหนูแรงดันไฟฟ้าลอยเกิดขึ้นในสายศูนย์หลักของแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟ้าเฟสสามารถเปลี่ยนจาก 220V เป็น 380V ซึ่งจะเดินทางป้องกันการรั่วไหล


หากการป้องกันการรั่วไหลเดินทางการตรวจสอบควรเป็นไปตามหลักการของความเรียบง่ายครั้งแรกและความซับซ้อน ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าการติดตั้งดีหรือไม่จากนั้นตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของสายไฟขาเข้าของแหล่งจ่ายไฟสูงเกินไปหรือไม่ (ดูเพื่อนบ้าน) และมีปัญหาใด ๆ กับตัวป้องกันการรั่วไหลหรือไม่ (ถอดออก) วางสายเพื่อส่งพลังงาน) จากนั้นตรวจสอบว่าความจุของตัวป้องกันการรั่วไหลเพียงพอหรือไม่และในที่สุดก็ตรวจสอบว่าโหลดการรั่วไหลของสายหรือการลัดวงจรหรือไม่ ควรขอให้ผู้เชี่ยวชาญใช้อุปกรณ์ระดับมืออาชีพในการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่นใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าของส่วนประกอบต่อกราวด์และเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเพื่อวัดความต้านทานฉนวนของส่วนประกอบด้านหนึ่งกับกราวด์และสายเอาต์พุต AC ต่อกราวด์ทีละตัว ความต้านทานจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าความต้านทานฉนวนอินเวอร์เตอร์ของวาล์ว ความต้องการมูลค่า


ส่งคำถาม