Устройство защиты солнечных панелей

Содержание
  1. Защита AC и DC
  2. Защита солнечной станции
  3. Что входит в систему защиты солнечной станции?
  4. Защита солнечной станции включает в себя:
  5. Заземление солнечной станции
  6. Щиты защиты Teplodom—ETI (ABB)
  7. Защита оборудования от грозы – УЗИП для солнечных батарей и сети.
  8. Защитите ваше оборудование от грозы
  9. Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), также называемые грозоразрядниками, предназначены для ограничения переходных перенапряжений и для отвода импульсов тока, возникающих во время ударов молнии вблизи линий электропередачи либо при коммутации промышленных электроустановок.
  10. УЗИП для солнечных батарей и ввода сети
  11. Как защитить солнечные панели от молний и перенапряжения сети?
  12. Заземление и молниезащита для солнечных электрических систем (фотогальванических систем)
  13. Виды альтернативных систем для производства электроэнергии
  14. Что из себя представляет солнечная электрическая система, какие ещё названия имеет, где применяют
  15. Возможные риски, связанные с электрикой
  16. Решения по защите фотогальванических систем
  17. Заземление
  18. Внешняя молниезащита
  19. Защита от импульсных перенапряжений
  20. Примеры использования мер защиты

Защита AC и DC

Защита солнечной станции

Строя солнечную электростанцию не следует упускать из виду устройства защиты фотомодулей и защиту сетевого инвертора. Защита солнечной станции – это гарантия долгой и беспроблемной жизни вашей солнечной станции и главное — это ваша безопасность при эксплуатации.

Поэтому мы проектируем защиту инвертора и защиту солнечных батарей на надежном оборудовании ABB Италия и ETI производства Словении. Есть несколько вариантов защиты сетевого инвертора – от бюджетных вариантов до полного комплекса защиты каждого стринга! И соответственно можно предоставить как дешево минимальную защиту фотомодулей от короткого замыкания, так и полную молниезащиту и защиту от перенапряжений инвертора и солнечных батарей.

Оборудование защиты мы подбираем индивидуально под характеристики каждого инвертора и параметры системы, поэтому наши солнечные станции гарантированно будут иметь качественно спроектированные щиты защиты под ваши потребности. Так же есть возможность заказать готовые щиты защиты для каждой модели инвертора нашего у поставщика.

Читайте также:  Контроллер для солнечных панелей solar

Что входит в систему защиты солнечной станции?

Защита солнечной станции включает в себя:

  • Щит защиты по постоянному току (DC) для солнечной электростанции.
  • Щит защиты по переменному току (AC) для солнечной электростанции.
  • Контур заземления.

Со стороны DC, на которой расположены солнечные панели, необходимо установить предохранители с держателями по одному на каждый + и – системы. Они позволят защитить фотомодули и инвертор от короткого замыкания, перегрузки, обратных токов. Далее надо установить ограничитель перенапряжения (ОПН) для защиты оборудования от прямых и наведенных импульсов (молния). И Разъединитель-выключатель, чтобы безопасно создать разрыв цепи для отключения DC-контура при проведение ремонтных и сервисных работ.

Для солнечных станций, имеющих в своей схеме аккумуляторные батарей, необходимо установить ножевые предохранители с держателями, для защиты АКБ и инвертора от токов короткого замыкания, перегрузки и обратных токов.

По стороне переменного тока (AC) устанавливают автоматические выключатели (на каждую фазу и ноль), для защиты от токов, превышающих определенный номинал (короткого замыкания). Дифференциальное реле (или УЗО + выключатель автомата), для защиты от токов утечки, т.е. защищающее человека от поражения током при прикосновении к элементам системы. И ограничители перенапряжений (ОПН) для защиты от наведенных импульсов перенапряжения.

Заземление солнечной станции

Заземление оборудования солнечной станции – это обязательное условие для безопасной работы любой электрической системы. Для работы ограничителя перенапряжений (ОПН) необходим контур заземления.

Щиты защиты TeplodomETI (ABB)

Большинство современных инверторов имеют встроенную защиту в виде предохранителей. Но, как показывает практика для дополнительной защиты и быстрой их замены, удобнее вынести этот элемент в общий ящик защиты.

Все полные комплектации щитов защиты TeplodomETI (ABB) имеют 2-й класс защиты от перенапряжения. Встроенный выключатель-разъединитель дает возможность быстро и безопасно выполнить аварийное отключение станции.

Серия защитного оборудования для сетевых инверторов TeplodomETI (ABB) позволяет исключить повреждения фотоэлектрических инверторов и фотомодулей, вызванные короткими замыканиями, резкими изменениями параметров сети общего пользования, ударами молнии и пр.

Источник

Защита оборудования от грозы – УЗИП для солнечных батарей и сети.

Апрель 2017

Как сервисный центр Schneider Electric Solar и OutBack Power мы знаем, что около 80% обращений в ремонт связаны с повреждениями во время грозы. Ремонт оборудования с признаками воздействия импульсного перенапряжения – не гарантийный, поэтому нередко сопряжен с негативом со стороны вашего заказчика.

Защитите ваше оборудование от грозы

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), также называемые грозоразрядниками, предназначены для ограничения переходных перенапряжений и для отвода импульсов тока, возникающих во время ударов молнии вблизи линий электропередачи либо при коммутации промышленных электроустановок.

УЗИП для солнечных батарей и ввода сети

Представляем линейку модульных УЗИП класса 2 (указаны рекомендованные розничные цены):

На сеть: АС 230/380В
BUA-40/2 1 900 р
BUA-40/4 3 500 р
На СБ: DC 160/1000В
BUD-40/2 3 500 р
BUD-40/3 4 500 р

BUD-40/3 — высоковольтное УЗИП 1000В для защиты сетевых инверторов
BUD-40/2 — низковольтное УЗИП 160В для защиты MPPT контроллеров 150В

УЗИП в наличии со склада

  • Класс 2 – защита от наведенного при непрямом ударе молнии импульса тока или перенапряжения
  • Визуальная индикация срабатывания
  • Реле сигнализации срабатывания на УЗИП для СБ
  • Модульная конструкция – замена модулей-вставок не требует демонтажа проводов
  • Сертификат соответствия ГОСТ IEC 61643-11-2013 Устройства защиты от перенапряжений низковольтные.
  • УЗИП для СБ соответствуют EN 50539-11 – стандарт на УЗИП в фотовольтаических установках
  • Упаковка для розницы – индивидуальная коробка, вкладыш-инструкция на русском языке.

— производитель электротехнической продукции с более чем 25-летней историей. Ведущий поставщик защитных и коммутирующих устройств постоянного тока для коммерческих установок и солнечных электростанций Китая.

Производство сертифицировано по ISO9001-2008

 Настоятельно рекомендуем хотя бы визуально оценивать качество изготовления УЗИП прежде, чем доверять им свое оборудование  .

Как пример — в ячейках слева УЗИП на цепь переменного тока от Beny, справа — тоже от китайского производителя, но дешевле.

На фото видна разница между физическими размерами контактых площадок и самими модулями-разрядниками. Как видно на фото, контакты разрядника справа выполнены из тонкой, сложенной вдвое, жести. К тому же сама пластина разделена на две части, что значительно снижает пятно контакта. Материал изготовления, форма контакта модуля с держателем совершенно не внушают доверия этому устройству в целом.

Общий вид внутреннего устройства УЗИП (слева Beny):

Источник

Как защитить солнечные панели от молний и перенапряжения сети?

Многие задумываются об установке солнечных батарей как основного или дополнительного источника энергии. Те, кто уже установил мини-гелио-станции, выяснили, что даже в России, модули способны поглощать достаточно света для работы всей домашней энергосистемы.

Большинство из станций устанавливается на крыше или другом открытом возвышенном участке, а, значит, вероятность попадания в нее молнии, сравнительно высока. Т.к. оборудование это достаточно дорогое, заранее тщательно продумайте и установите такую молниезащиту.

Как обеспечить внешнюю защиту дома?

Большинство батарей располагается на крыше, прежде всего, озаботьтесь установкой молниезащиты. Она состоит из трёх элементов: приемников, которые берут на себя прямой удар, заземляющего устройства, способствующего растеканию в земле и токоотводов, обеспечивающих связь между двумя первыми элементами. Главная задача – защитить панели от прямого попадания, которые могут привести к повреждению и возгоранию части здания. Для правильной установки рассчитайте защитную зону. Оборудовать металлические стержни для приёма молний следует на расстоянии не менее 0,5 м от того места, где установлены фото-модули.

В случае, когда не представляется возможным соблюсти рекомендованное, напрямую соединяют внешнюю систему молниезащиты и раму. Все эти меры нужны для того, чтобы не случилось протекания уравнивающих токов через конструкцию фотоэлектрических модулей. Электрическое соединение выполняется только с одной стороны, как можно ближе к токоотводам.

Как уберечь дом от импульсного перенапряжения (на примере панелей мощностью до 10 кВт)?

Каким образом они проникают? Есть два основных пути: это переменного (от инв-ра до распределительного щита) и постоянного тока. Существует несколько классов, каждый из которых оптимально сработает на своём участке. Если у вас соблюдены минимально допустимые расстояния между молниеприемниками и системой, то целесообразно применение второго. Если же минимальные расстояния не выдержаны, использовать первый.

В любой фотоэлектрической системе наиболее ценными являются контроллер и инвертор. Они же наиболее уязвимы во всей гелио-станции. Необходимо в первую очередь защитить их от перенапряжения. Итак, вы покупаете необходимое вам число панелей. Сразу же загляните в их технические характеристики, содержащиеся в паспортах. Там вы найдёте Uoc (напряжение холостого хода). Затем следует посчитать сумму Uoc всех, если вы ставите их несколько. Эти данные необходимы для подбора устройства, чьё номинальное напряжение должны быть на 20% больше получившейся суммы каждой.

УЗИП всегда устанавливают либо перед контроллером, либо перед инвертором, при выполнении им также функций котроллера. Сегодня можно приобрести разные виды на 48В, 65В, 100В, 600В, даже 1000В.

Сеть переменного тока. Для неё следует установить УЗИП на выходе инвертера. Инженеры рекомендуют 2 класса.

Важно учесть тот момент, что импульс перенапряжения может попасть и со стороны питания. Какой здесь выход? В данном случае специалисты рекомендую устанавливать в главный щит УЗИП комбинированного типа. Не забудьте также учесть, каким образом у вас сделано заземление защитного полупроводника.

Заключение.

В нашей статье мы описали лишь общие случаи и подходы к выбору средств от молний и импульсных перенапряжений. Нередко собственники устанавливают у себя источники питания (дизельные генераторы, ВЭС и т.д.), подключают элементы по электрической схеме, используют слаботочное измерительное оборудование и щиты индикации, а значит, нуждаются в индивидуальном решении подбора. Ясно одно, грамотно установленное оборудование продлит срок службы вашей домашней солнечной станции и обеспечит полноценную защиту от любых погодных аномалий.

Источник

Заземление и молниезащита для солнечных электрических систем (фотогальванических систем)

Атомные электростанции, теплоэлектроцентрали, дизельные, газовые станции — все эти объекты относятся к традиционной энергетике. Работают они за счёт природных ресурсов. После сжигания, расщепления или использования их, при помощи турбин, генераторов получают и передают электрическую энергию. Так как с каждым годом потребление электроэнергии только растет, а природные ресурсы истощаются и восстановлению не подлежат, возникает задача замещения традиционных способов производства на нетрадиционные. Как и традиционные электростанции и установки, альтернативные системы нуждаются в заземлении и молниезащите, для обеспечения безопасности персонала и защиты дорогостоящего оборудования от природных явлений.

Применение альтернативных технологий по производству электроэнергии получило широкое распространение не только в промышленных, но и в бытовых условиях

Виды альтернативных систем для производства электроэнергии

Электричество можно получить от энергии ветра, солнца, приливов и отливов, при помощи сжигания биотоплива и даже от удара молнии! Для этого создают ветровые, солнечные, приливно-отливные и много других электростанций.

Особое внимание уделим солнечным электрическим или как ещё их называют — “фотогальванические” и “фотоэлектрические системы” (ФЭС), как наиболее популярным среди простых граждан.

Что из себя представляет солнечная электрическая система, какие ещё названия имеет, где применяют

ФЭС могут быть как крупной электростанцией, отдающей электроэнергию в сеть, так и небольшой установкой, которую можно установить на даче для автономного питания.

Основными составляющими ФЭС, как показано на рисунке 1, являются:

  • фотоэлектрическая панель (солнечная батарея);
  • контроллер;
  • АКБ (батарея) — в станциях отдающих электроэнергию в сеть, не обязательно;
  • инвертор (преобразователь постоянного тока в переменный).


Рисунок 1 – Основные элементы ФЭС

Возможные риски, связанные с электрикой

Как и в любой электрической системе, существуют риски, связанные с какими-то внешними или внутренними факторами. К внешним опасностям относятся прямой удар молнии, повреждение от которого неизбежно, или накопленный статический потенциал, опасный для человека. Среди внутренних угроз можно отметить короткое замыкание, в результате которого возможен резкий скачок напряжения, что в свою очередь опасно для оборудования и проводки, не говоря уже о человеке.

Оборудование, которое используется в ФЭС, стоит немалых денег, поэтому целесообразно соблюдать правила электробезопасности и применять соответствующие защитные меры по заземлению и молниезащите, как внешней, так и внутренней, для предотвращения вышеупомянутых рисков.

Решения по защите фотогальванических систем

Заземление

В России пока не разработаны нормативные документы, которые устанавливают конкретные требования к заземляющему устройству (ЗУ) для ФЭС. В данном случае для правильной организации ЗУ необходимо учитывать требования, содержащиеся в действующим нормативном документе – ПУЭ-7. В зависимости от системы заземления, которая используется на объектах, определяются требования к сопротивлению заземления.

Пункт 1.7.101 определяет требования к сопротивлению заземления нейтрали генератора – 4 Ом для напряжения 220/380 В однофазной/трехфазной системы.

В системе IT, согласно п.1.7.104, сопротивление также должно быть не больше 4 Ом. Однако для установок мощностью менее 100 кВА разрешается увеличения нормы до 10 Ом. Для установок более 1000 В, которые генерируют электроэнергию для крупных объектов или даже городов, требуемое сопротивление — 0,5 Ом. В данной ФЭС нулевой проводник появляется после инвертора, в котором преобразовывается постоянный ток в переменный. Инвертор, фотомодули и контроллер должны заземляться напрямую от главной заземляющей шины (ГЗШ). В вводном распределительном щите должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО), чтобы избежать утечки тока, в случае повреждения проводки. Если объект достаточно большой, то необходимо предусмотреть дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Необходимые параметры ЗУ (конструкция, длинна электрода) сильно зависят от удельного сопротивления грунта. Помимо низкого сопротивления, ЗУ должно быть еще и долговечным, чтобы обеспечить бесперебойную работу солнечной электростанции на протяжении всего срока ее эксплуатации.

На сегодняшний день действуют особые требования к заземлителям (ГОСТ Р 50571.5.54-2013), а именно к материалам, из которых они изготавливаются. Это связано с тем, что многие ранее использовавшиеся материалы сильно подвергаются коррозии. Наиболее долговечными считаются медные, омеднённые и выполненные из нержавеющей стали заземлители.

Для достижения необходимых параметров заземления в обычных грунтах, рационально применять модульное заземление, что позволит без лишних усилий и траты времени добиться положительного результата.

Внешняя молниезащита

Фотоэлементы устанавливаются в большинстве случаев на открытой местности для того чтобы иметь максимальный доступ к солнечному излучению. Часто это — кровли зданий, домов, открытые поля и т.д. Такие места подвергаются повышенному риску попадания молнии, а значит дорогостоящее оборудование может быть повреждено!

Защита ФЭС от молнии выполняется по тому же принципу, что и любой другой объект. Для начала необходимо определить к какому классу молниезащиты относится объект, на котором устанавливаются фотомодули. Если фотоэлементы установлены на площадке, то их можно отнести к II или III категории молниезащиты, в зависимости от конструкции и назначения. После чего необходимо рассчитать зоны защиты в соответствии с нормативными документами РД 34.21.122-87 и СО-34.21.122-2003.

В первую очередь опасности быть пораженными молнией подвергаются фотомодули, устанавливаемые на открытой местности. Поэтому для защиты солнечных батарей от прямого удара молнии применяются стержневые или тросовые молниеприемники, которые обеспечивают необходимую зону защиты.

Тип защиты фотопанелей определяется исходя из экономических соображений, так как они не являются самыми дорогими компонентами системы. В случае, когда панели устанавливаются на кровле объекта, рационально выполнить молниезащиту здания с учетом расположения фотомодулей, что “убивает двух зайцев” одновременно. Если же речь идет о крупной солнечной станции, установленной на открытой местности, где все инверторы, контроллеры и прочее дорогостоящее оборудование находятся в здании, то защита самих солнечных панелей от прямого удара молнии предусматривает глубокий анализ грозовой активности в данной местности, затраты на работы и оборудование. Также следует прибегнуть и к системе уравнивания потенциалов, так как ФЭС может состоять из большого количества элементов.

Защита от удара молнии — это защита от физических повреждений, что безусловно ВАЖНО! Однако, куда более значимым является защита инверторов и контроллеров от вторичных последствий ударов молний, которые составляют большую часть стоимости всей системы!

Защита от импульсных перенапряжений

Питание от электросети может быть опасным из-за скачков напряжения, в результате аварий или попадания молнии в линию электропередачи. В альтернативных системах эти проблемы не исчезли, поэтому все меры защиты от вторичных последствий грозы, учитывать надо, так как помимо всей техники в доме, могут пострадать внутренние компоненты солнечной электростанции.

Кроме организации систем внешней молниезащиты храма не стоит забывать и об обеспечении внутренних молниезащитных систем: УЗИП, УЗО, АЗС и др., т.к. выход из строя системы электроснабжения приводит к остановке систем жизнеобеспечения, таких как системы пожаротушения и сигнализации, вентиляции и кондиционирования и т.п.

Для обеспечения внутренней защиты от импульсных перенапряжений ФЭС, необходимо определить основные места установки устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В таких системах это вход в контроллер от фотомодулей (постоянный ток) и выход из инвертора (переменный ток), так же при использовании питания от электросети, нужно установить УЗИП на вводе в главный распределительный щит.

Для защиты сети постоянного тока используются УЗИПы напряжением от 48 В до 1 кВ; переменного тока (на выходе из инвертора) – УЗИП 2 класса, в зависимости от системы заземления объекта; со стороны электросети рекомендуются к применению универсальные УЗИП класса 1+2+3.

Примеры использования мер защиты

С каждым годом, количество ФЭС только увеличивается, актуальность альтернативной энергетики подтверждено мировым сообществом. Стоимость таких систем может составлять от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Поэтому настоятельно рекомендуется при проектировании подобных установок уделить особую роль молниезащите и заземлению данных объектов, чтобы избежать повреждения дорогостоящих компонентов системы и затрат на работы.

В современном мире существует множество решений для обеспечения защиты фотогальванических электростанций любой мощности в любых условиях, даже в Антарктиде. Достигнуть нужного сопротивления заземляющего устройства позволит заземлитель на основе комплектов электролитического заземления для вечномерзлых и скалистых грунтов!

Специализированное программное обеспечение и инженерные программы позволяют с точностью рассчитать надёжность системы, подобрать необходимую конструкцию заземляющего устройства и молниезащиты, добиться нужного сопротивления заземления и таким образом защитить дорогостоящие системы.

Источник

Оцените статью