Growatt — typowe usterki i rozwiązania falowników
Jako ważny element całej elektrowni, falownik jest podłączony do komponentów prądu stałego na górze, a urządzenia podłączone do sieci na dole. Zasadniczo falownik może wykryć wszystkie parametry elektrowni. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości stan urządzeń pomocniczych elektrowni można sprawdzić na podstawie informacji zwrotnych z falownika. Poniżej znajduje się podsumowanie niektórych typowych informacji o usterkach i rozwiązaniach dotyczących falowników fotowoltaicznych.
Brak podłączenia do sieci
Przyczyna usterki
Wskazuje, że sieć nie jest podłączona lub wyłącznik automatyczny AC jest odłączony, co powoduje, że falownik nie wykrywa napięcia w sieci.
Rozwiązanie
1. Ustal, czy sieć energetyczna jest wyłączona. Jeżeli sieć energetyczna jest wyłączona, należy poczekać, aż sieć energetyczna wznowi zasilanie.
2. Jeśli sieć energetyczna działa normalnie, użyj zakresu napięcia AC multimetru, aby zmierzyć, czy napięcie wyjściowe AC jest normalne. Najpierw zmierz port wyjściowy falownika i sprawdź, czy występuje problem po stronie wyjściowej falownika. Jeśli nie ma problemu, zewnętrzna strona AC jest odłączona. Sprawdź wyłącznik powietrza, wyłącznik nożowy, zabezpieczenie przed przepięciem i pod napięciem oraz inne wyłączniki bezpieczeństwa pod kątem uszkodzeń i rozłączeń.
Napięcie AC poza zakresem
Przyczyna usterki:
Kiedy instalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do sieci energetycznej po stronie użytkownika, napięcie w punkcie dostępu wzrośnie. Im większy opór wewnętrzny sieci energetycznej, tym większy wzrost. Im bliżej transformatora, tym mniejsza rezystancja linii, tym mniejsze wahania sieci energetycznej, a im bliżej końca sieci energetycznej, tym dłuższa linia, tym większe wahania napięcia.
Dlatego też, gdy falownik zostanie podłączony do sieci elektroenergetycznej z dala od transformatora, środowisko pracy falownika w sieci stanie się bardzo niekorzystne. Po przekroczeniu górnej granicy napięcia roboczego falownika, falownik zgłosi błąd i przestanie działać.
Zgodnie z wymogami ochrony przed przepięciem/podnapięciem po stronie wyjściowej AC, określonymi w specyfikacji technicznej falownika fotowoltaicznego podłączonego do sieci elektroenergetycznej (NB/T32004-2018): Gdy napięcie na wyjściu AC falownika przekracza dopuszczalne zakresie napięć sieci elektroenergetycznej, falownik może odłączyć zasilanie od sieci elektroenergetycznej, a jego odłączenie powinno generować sygnał ostrzegawczy. Gdy napięcie sieciowe powróci do dopuszczalnego zakresu, falownik powinien móc uruchomić się i pracować normalnie.
Rozwiązanie:
Spróbuj umieścić punkt dostępu elektrowni fotowoltaicznej blisko końca wyjściowego transformatora, aby zmniejszyć straty na linii.
2. Spróbuj skrócić długość linii od strony wyjściowej prądu przemiennego falownika lub użyj grubszych kabli z rdzeniem miedzianym, aby zmniejszyć różnicę napięcia pomiędzy falownikiem a siecią.
3. Obecnie większość falowników podłączonych do sieci posiada funkcję regulacji napięcia AC. W celu poszerzenia zakresu napięcia przemiennego w celu dostosowania do wahań napięcia sieciowego można skontaktować się z producentem.
4. Jeśli to możliwe, napięcie wyjściowe transformatora można odpowiednio obniżyć.
Niska impedancja izolacji
Przyczyna usterki:
Falownik posiada funkcję wykrywania impedancji izolacji strony DC. Gdy wykryje, że dodatni i ujemny biegun prądu stałego mają impedancję względem uziemienia mniejszą niż 50 kQ, falownik zgłosi błąd „Impedancja izolacji fotowoltaicznej jest zbyt niska”, aby zapobiec kontaktowi ciała ludzkiego z częścią panelu pod napięciem i ziemią tym samym czasie, powodując ryzyko porażenia prądem.
Do czynników wpływających zaliczają się: upływ elementu prądu stałego, uszkodzenie izolacji kabla, wilgoć na części odsłoniętej pod napięciem, słabe uziemienie wspornika elementu, wysoka wilgotność w środowisku pogodowym i elektrowni itp.
Rozwiązanie:
Odłącz wyłącznik automatyczny AC i DC, użyj specjalnego klucza do demontażu MC4, aby usunąć bieguny dodatni i ujemny przewodu testowego DC, aby upewnić się, że wspornik komponentu jest niezawodnie uziemiony, użyj zakresu megaomów multimetru, podłącz czerwony przewód pomiarowy do dodatniego biegun sznurka, a czarny przewód pomiarowy do ziemi, odczytaj zmierzoną impedancję każdego bieguna dodatniego do ziemi, a następnie podłącz czerwony przewód pomiarowy do ujemnego bieguna sznurka, a następnie odczytaj impedancję każdy biegun ujemny do ziemi. Jeżeli jest ona większa niż 50 kΩ, uznaje się, że izolacja ciągu jest niezawodna. Jeśli jest mniejsza lub równa 50 kΩ, ocenia się, że wystąpił problem z izolacją ciągu. Możesz osobno sprawdzić stan kabla ciągu, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń lub słabego styku. Niska impedancja izolacji zwykle oznacza, że bieguny dodatni i ujemny są zwarte do ziemi.
Prąd upływowy jest zbyt wysoki
Przyczyna usterki:
Moduł wykrywania prądu upływowego falownika wykrywa, że prąd upływowy jest zbyt duży. Aby chronić bezpieczeństwo osobiste, przestaje działać i zgłasza informację o usterce.
Rozwiązanie:
1. Odłącz wejście PV, uruchom ponownie maszynę i sprawdź, czy maszyna może powrócić do normalnego działania.
2. Sprawdź, czy przewód uziemiający prądu przemiennego jest podłączony do przewodu pod napięciem, zmierz, czy napięcie między przewodem uziemiającym a przewodem pod napięciem jest normalne, lub użyj detektora prądu upływowego do wykrycia.
3. Jeśli między przewodem uziemiającym a przewodem pod napięciem nie ma połączenia, prawdopodobnie z urządzenia wycieka prąd i należy skontaktować się z producentem w celu przetworzenia.
Napięcie prądu stałego jest zbyt wysokie
Przyczyna usterki:
W jednym ciągu fotowoltaicznym znajduje się zbyt wiele elementów połączonych szeregowo, co powoduje, że napięcie przekracza górną granicę napięcia fotowoltaicznego falownika
Rozwiązanie:
Sprawdź parametry falownika, określ zakres wejściowy napięcia stałego, a następnie zmierz, czy napięcie jałowe stringu mieści się w dopuszczalnym zakresie falownika. Jeśli przekracza dopuszczalny zakres, należy zmniejszyć liczbę elementów połączonych szeregowo w ciągu.
Podobnie, jeśli zgłoszono zbyt niskie napięcie fotowoltaiczne, należy sprawdzić, czy liczba elementów połączonych szeregowo nie jest zbyt mała, czy bieguny dodatnie i ujemne w ciągu nie są odwrócone, czy zaciski nie są poluzowane, czy styk jest słaby, czy też sznurek jest uszkodzony.
Ekran falownika nie jest wyświetlany
Przyczyna usterki
1. Brak wejścia prądu stałego lub zasilanie pomocnicze jest uszkodzone. Wyświetlacz LCD falownika jest zasilany prądem stałym, a napięcie składowe nie może osiągnąć napięcia rozruchowego falownika.
2. Zacisk wejściowy PV jest podłączony odwrotnie. Terminal fotowoltaiczny ma bieguny dodatni i ujemny, które muszą sobie odpowiadać i nie można ich łączyć odwrotnie z innymi ciągami.
3. Rozłącznik DC nie jest zamknięty.
4. Jeden element jest uszkodzony, co powoduje, że inne ciągi nie działają.
Rozwiązanie:
1. Użyj zakresu napięcia multimetru, aby zmierzyć napięcie wejściowe DC falownika. Gdy napięcie jest normalne, napięcie całkowite jest sumą napięć każdego elementu.
2. Jeśli nie ma napięcia, sprawdź kolejno przełącznik prądu stałego, listwy zaciskowe, złącza kablowe, komponenty itp., aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.
Problem z monitorowaniem
Przyczyna błędu:
Kolektor i falownik nie komunikują się; kolektor nie jest włączony; problem z sygnałem pozycji instalacji; powód wewnętrzny kolekcjonera.
Rozwiązanie:
1. Sprawdź, czy interfejs komunikacyjny pomiędzy kolektorem a falownikiem działa normalnie i obserwuj lampkę kontrolną komunikacji;
2. Sprawdź siłę lokalnego sygnału. Jeśli sygnał jest słaby, wymagana jest ulepszona antena;
3. Zeskanuj prawidłowy numer seryjny kolektora;
4. Jeżeli kolektor nie reaguje na podłączenie, a warunki zewnętrzne nie stwarzają problemu, można uznać, że kolektor ma usterkę wewnętrzną.
Streszczenie
Powyższe analizuje typowe problemy falowników w projektach fotowoltaicznych i podaje pewne sugestie, skupiając się na zrozumieniu przyczyn i metod leczenia typowych problemów. Jednocześnie w codziennej konserwacji elektrowni doskonałe środki ochrony bezpieczeństwa oraz dobra, znormalizowana obsługa i konserwacja są również kluczem do zapewnienia korzyści elektrowni.