Porucha měniče napětí ➔ Proč se střídač špatně spouští při normálním napětí? ✮
Jako základní součást celé elektrárny mohou střídače určovat prakticky všechny parametry elektrárny jak pro stejnosměrné komponenty, tak pro zařízení připojená k síti. V případě poruchy je možné zkontrolovat stav pomocného zařízení elektrárny pomocí zpětné vazby ze střídače. Níže jsou uvedeny některé běžné informace o odstraňování problémů a metody odstraňování problémů fotovoltaické střídače .
Žádné síťové připojení Příčina selhání:
Indikuje, že není k dispozici připojení k síti nebo je vypnutý AC jistič, což způsobuje, že střídač nedetekuje síťové napětí.
řešení:
1. Zjistěte, zda nedošlo k výpadkům proudu v elektrické síti. Pokud dojde k výpadku proudu v elektrické síti, počkejte, až se napájení znovu zapne.
2. Pokud je napájení sítě normální, změřte pomocí multimetru výstupní AC napětí a ujistěte se, že je normální. Nejprve změřte výstupní port měniče a zkontrolujte, zda není nějaký problém na výstupní straně měniče. Pokud není problém, pak je to přerušený obvod na AC straně obvodu. Bezpečnostní spínače, jako je vzduchový jistič, spínač, ochranná zařízení proti přepětí/podpětí, by měly být postupně kontrolovány, zda nejsou poškozené nebo zda nedošlo k přerušení obvodu. Střídavé napětí je mimo rozsah
Příčina selhání:
Když je fotovoltaická elektrárna připojena k síti uživatele, zvyšuje se napětí v místě připojení. Čím vyšší je vnitřní odpor elektrické sítě, tím vyšší jsou náklady. Čím blíže k transformátoru, tím nižší je odpor vedení a tím menší jsou výkyvy v elektrické síti. Čím dále se dostanete na konec elektrické sítě, tím delší vedení a větší výkyvy napětí. Proto, když je střídač připojen k rozvodné síti daleko od transformátoru, pracovní prostředí rozvodné sítě se velmi zhorší. Když je překročena horní hranice provozního napětí měniče, měnič ohlásí poruchu a přestane pracovat. Podle technických specifikací pro FV střídače připojené k síti je požadavek na ochranu proti přepětí/podpětí na AC výstupní straně: Když výstupní AC napětí střídače překročí povolený rozsah napětí sítě, může se střídač odpojit od sítě. napájení do sítě a při odpojení musí být dán varovný signál. Když se síťové napětí vrátí do přijatelného rozsahu napětí, bude střídač schopen normálně nastartovat a fungovat.
1. Pokuste se umístit přístupový bod FV elektrárny co nejblíže výstupnímu konci transformátoru, abyste snížili ztráty na vedení.
2. Zkuste zkrátit délku výstupního vedení střídavého proudu střídače nebo použijte silnější měděné kabely, abyste snížili rozdíl napětí mezi střídačem a elektrickou sítí.
3. V dnešní době má naprostá většina střídačů připojených k síti funkci regulace střídavého napětí. Můžete kontaktovat výrobce, aby upravil rozsah střídavého napětí tak, aby vyhovoval kolísání síťového napětí.
4. Pokud je to možné, výstupní napětí transformátoru lze odpovídajícím způsobem snížit.
Nízký izolační odpor
Příčina selhání:
Střídač má funkci detekce izolačního odporu na DC straně. Když je impedance stejnosměrného kladného a záporného pólu vůči zemi menší než 50 kΩ, bude střídač hlásit „nízký izolační odpor PV“. Aby se zabránilo současnému kontaktu osoby s živými částmi panelu a se zemí, což může vést k úrazu elektrickým proudem. Ovlivňující faktory zahrnují: únik stejnosměrných součástek; poškození izolace kabelu, mokré exponované části pod napětím; špatné uzemnění držáků součástí; vysoká vlhkost v povětrnostních podmínkách, elektrárny atd.
řešení:
Odpojte AC/DC vzduchový spínač, použijte speciální odpájecí klíč MC4 k odstranění kladných a záporných pólů DC měřicího řetězce, abyste zajistili spolehlivé uzemnění držáku součásti. Použijte megaohmový rozsahový multimetr, připojte červenou sondu ke kladnému pólu skupiny a černou sondu k zemi. Odečtěte hodnotu odporu každého kladného pólu k zemi, poté připojte červené pero měřiče k zápornému pólu skupiny a poté odečtěte hodnotu odporu každého záporného pólu k zemi. Pokud je více než 50 kOhm, je skupinová izolace považována za spolehlivou. Pokud je menší nebo roven 50 kOhm, má se za to, že došlo k problému se skupinovou izolací. Stav skupinových kabelů lze zkontrolovat samostatně, zda nejsou poškozeny nebo zda nejsou v kontaktu. Izolační odpor je nízký, obvykle kvůli zkratu mezi kladným a záporným pólem k zemi.
Nadměrný svodový proud
Příčina selhání:
Modul detekce svodového proudu invertoru detekoval nadměrný svodový proud. Kvůli zajištění své osobní bezpečnosti přestal pracovat a nahlásil poruchu.
1. Vypněte solární napájení, restartujte stroj a zjistěte, zda se stroj může vrátit do normálního stavu.
2. Zkontrolujte, zda je zemnící vodič střídavého proudu připojen k živému vodiči, změřte, zda je napětí mezi uzemňovacím vodičem a vodičem pod proudem normální, nebo k jeho detekci použijte detektor svodového proudu.
Pokud mezi zemnicím testovacím vodičem a horkým vodičem není žádné spojení, je pravděpodobné, že ve stroji dochází k elektrickému úniku a bude nutné kontaktovat výrobce, aby problém odstranil.
Stejnosměrné napětí je příliš vysoké
Příčina selhání:
Příliš mnoho sériových komponent v jednom FV řetězci způsobí, že napětí překročí limit FV napětí střídače.
Zkontrolujte parametry střídače, určete rozsah vstupního stejnosměrného napětí a poté změřte, zda je napětí naprázdno stringu v přijatelném rozsahu střídače. Pokud překračuje přijatelný rozsah, postupně snižujte počet součástí v řetězci.
Podobně, pokud je napětí fotovoltaiky hlášeno jako příliš nízké, zkontrolujte, zda počet součástí zapojených v sérii není příliš malý, nebo zda jsou kladné a záporné póly stringu přehozeny, zda jsou uvolněné svorky a špatný kontakt, nebo zda je string otevřený. Na obrazovce měniče není žádný obraz
Příčina selhání:
1. Nedochází k výpadku stejnosměrného vstupu nebo pomocného napájení, LCD měniče je napájen stejnosměrným proudem a napětí součástky nemůže dosáhnout počátečního napětí měniče.
2. Vstupní svorky fotovoltaických modulů jsou zapojeny v opačném pořadí. Fotovoltaické terminály mají kladný a záporný pól, které si navzájem odpovídají a nelze je opačně propojit s jinými skupinami.
3. DC spínač není sepnutý.
4. Jedna komponenta je otevřená, což způsobuje, že ostatní řetězce nefungují. řešení:
1. Pomocí multimetru změřte stejnosměrné vstupní napětí střídače. Když je napětí normální, celkové napětí je součtem napětí každé součásti.
2. Pokud není napětí, zkontrolujte, zda je stejnosměrná sekvence spínačů, svorek vodičů, kabelových spojů, komponent atd. normální.
Monitorování problémů
Příčina selhání:
Kolektor a střídač spolu nekomunikují; Kolektor není součástí dodávky: problém se signálem instalační polohy; Vnitřní příčiny kolektoru
1. Zkontrolujte provozuschopnost komunikačního rozhraní mezi kolektorem a střídačem a sledujte stav indikátoru komunikace;
2. Zkontrolujte úroveň místního signálu a oblasti se slabým signálem by měly být vybaveny silnějšími anténami.
3. Naskenujte správné sériové číslo rozdělovače.
Pokud nejsou problémy s vnějšími podmínkami a kolektor nereaguje na žádná spojení, lze předpokládat, že je v kolektoru vnitřní porucha.
- předchozí : Jak funguje střídač
- další : Hlavní komponenty střídačů, konverzní přístroje
Jednou z běžných příčin selhání různých elektrických zařízení je porucha měniče napětí. Problémy s tímto zařízením také negativně ovlivňují stabilitu a účinnost zařízení k němu připojeného. V tomto článku se podíváme na hlavní poruchy DC/AC měničů napětí (střídačů), možné příčiny jejich vzniku a řešení.
Účel a princip činnosti střídačů
Měniče DC/AC napětí jsou určeny k přeměně stejnosměrného napětí na střídavé napětí – například 12 voltů stejnosměrného na 220 voltů střídavého. Používají se v systémech nepřerušitelného napájení, dopravě, klimatizačních systémech, svařovacích zařízeních, automatizovaných systémech řízení procesů, telekomunikacích a informačních technologiích.
Invertor pracuje na následujícím principu:
- Na vstup zařízení je přiváděno konstantní napětí z baterie nebo jiného zdroje.
- Pomocí výkonových spínačů (tranzistorů nebo tyristorů) se k zátěžovému obvodu periodicky připojuje napájecí zdroj. V tomto případě se polarita střídá a vytváří střídavé napětí.
- Řízení frekvence spínání výkonových spínačů, stejně jako jejich synchronizace, je prováděno regulátorem. Výstupní napětí se upravuje v závislosti na změnách zátěže pomocí pulzně šířkové modulace.
- Filtry vyhlazují stupňovitý výstupní tvar vlny a vytvářejí čistou sinusovku potřebnou k napájení citlivých elektrických zařízení.
Typické problémy s měniči napětí
Hlavní závady měniče napětí:
- Žádný výstupní proud, když je na vstup připojeno napájení. Tento problém je často spojen s porušením integrity elektrického obvodu nebo spálenou pojistkou. Může to být také způsobeno nesprávnou polaritou, tepelnou ochranou nebo přetížením.
- Výstupní charakteristiky neodpovídají nastaveným hodnotám. Tento příznak může být spojen s poruchou napájecí jednotky nebo ztrátami na kontaktních svorkách.
- Časté vypínání měniče během provozu. Bývá spojena s přehřátím součástek nebo zkratem v obvodu, kvůli kterému ochranný systém zařízení vypne.
- Nestabilní napětí, nesprávný tvar výstupního signálu. Může být způsobeno znečištěním nebo prachem v převodníku, vadnými tranzistory nebo napájecím transformátorem.
- Přehřát. Často je také způsobeno velkým množstvím prachu, které zhoršuje chlazení součástí. V některých případech je to způsobeno poruchou chladicích ventilátorů. Přehřátí je častým důvodem, proč má měnič potíže se startováním při normálním napětí.
- Pozadí při napájení audio zařízení z měniče. Může to být způsobeno nesprávnou polaritou (převrácená zástrčka při zapojování zařízení do zásuvky střídače), těsným umístěním napájecích a zvukových kabelů nebo špatným uzemněním zvukového zařízení.
- Některé spotřebiče nefungují při připojení ke střídači. Tento problém může být způsoben vysokými zapínacími proudy. Zvýšený příkon zařízení v okamžiku zapnutí způsobuje pokles výstupního napětí měniče. Také toto přetížení může vést k poškození střídače.
Poruchy měniče napětí se často vyskytují v důsledku použití nevhodných vodičů (například hliník místo mědi). Mnoho modelů měničů je citlivých na napájení. Jsou navrženy tak, aby fungovaly pouze z dobíjecích baterií nebo stabilizovaných zdrojů energie. Taková zařízení nelze připojit k solárním panelům nebo generátorům plynu. Kromě toho mezi hlavní příčiny selhání měniče patří nesprávné připojení, konfigurace a provoz a včasná údržba. Je důležité si uvědomit, že většina měničů není navržena pro dlouhodobý provoz při maximálním zatížení.
Opravy měničů napětí
Opravy měničů napětí zahrnují především výměnu spálených nebo vadných součástí. Nejčastěji selhávají výkonové tranzistory, pojistky, diody a transformátory. Mnoho modelů měničů je vyrobeno ze samostatných modulů. V případě poruchy takových zařízení je obvykle vyměněna celá vadná jednotka jako celek, protože výměna komponentu za komponentou je nepraktická.
Při opravách měničů je třeba vzít v úvahu následující body:
- Při výměně spálených dílů je velmi důležité vybrat správný prvek. Hlavní obtíž spočívá ve výběru analogů tranzistorů a transformátorů při absenci originálních komponent. Zbývající prvky elektrického obvodu – například rezistory, kondenzátory nebo diody – nemají konstrukční vlastnosti, takže můžete použít jakékoli dostupné díly, které jsou vhodné z hlediska napětí, výkonu a jmenovitého výkonu.
- Při výměně výkonných tranzistorů je nutné je namontovat na radiátory s předběžnou aplikací teplovodivé pasty. V opačném případě se vypínač přehřeje a rychle selže.
- Aby se zabránilo výskytu mnoha poruch měniče napětí, lze použít přídavná zařízení a ochranné obvody. Ve většině moderních průmyslových střídačů jsou takové systémy zabudovány do konstrukce zařízení. Někteří výrobci však nepoužívají ochranné obvody, aby snížili náklady na zařízení.
- Účinnost opravy měničů napětí do značné míry závisí na správné diagnostice. Je vhodné otestovat každý prvek a část obvodu, aby bylo možné přesně určit příčinu poruchy a zabránit jejímu opakování v budoucnu.
Výsledky
Podívali jsme se na hlavní poruchy měničů a jak je opravit. Je důležité si uvědomit, že pro minimalizaci rizika poruchy měniče napětí byste měli dodržovat požadavky výrobce na připojení, provozní podmínky a údržbu zařízení.