Nyheder

Hvordan beskytter man solcelleanlægget? Især lithium solar batterier!

Indlægstid: maj-08-2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • twitter
  • youtube

I dag,fotovoltaiske applikationerer blevet en udbredt alternativ kilde til elektrisk energi. Dit solcellebatteri til hjemmet kan være en af ​​de dyrere komponenter i et solcelleanlæg. Hvordan beskytter man solcelleanlægget for at reducere brugsomkostningerne? Dette er noget, som enhver husejer af solcelleanlæg skal bekymre sig om! Generelt består solcelleanlæg af 4 grundlæggende elementer:Fotovoltaisk panels:omdanne solenergi til elektricitet.Elektrisk beskyttelse:De holder solcelleanlægget sikkert.Fotovoltaisk inverter:omdanner jævnstrøm til vekselstrøm.Solar batteri backup til hjemmet:Opbevar overskydende energi til senere brug, såsom om natten eller når det er overskyet.BSLBATTintroducerer dig til 7 måder at beskytte solcelleanlæg på >> Udvalg af DC beskyttelseskomponenter Disse komponenter skal give systemet overbelastnings-, overspændings- og/eller kortslutningsbeskyttelse for jævnspænding og strøm (DC). Konfigurationen vil afhænge af typen og størrelsen af ​​systemet, altid med to grundlæggende faktorer i betragtning: 1. Den samlede spænding genereret af solcelleanlægget. 2. Den nominelle strøm, der vil strømme gennem hver streng. Med disse standarder i tankerne skal der vælges en beskyttelsesenhed, der kan modstå den maksimale spænding, der genereres af systemet, og som skal være tilstrækkelig til at afbryde eller åbne kredsløbet, når den maksimale strøm, der forventes af ledningen, overskrides. >> afbryder Som andre elektriske enheder giver afbrydere beskyttelse mod overstrøm og kortslutning. Hovedegenskaben ved den DC magnetotermiske switch er, at dens designkoncept kan modstå en DC-spænding på op til 1.500 V. Systemspændingen bestemmes af den fotovoltaiske panelstreng, som normalt er grænsen for selve inverteren. Generelt er den spænding, der understøttes af en switch, bestemt af antallet af moduler, der udgør den. Normalt understøtter hvert modul mindst 250 VDC, så hvis vi taler om en 4-moduls switch, vil den være designet til at modstå en spænding på op til 1.000 VDC. >> Sikringsbeskyttelse Ligesom den magneto-termiske kontakt er sikringen et kontrolelement for at forhindre overstrøm og derved beskytte solcelleanlægget. Hovedforskellen på afbrydere er deres levetid, i dette tilfælde, når de udsættes for en højere styrke end den nominelle styrke, er de tvunget til at blive udskiftet. Valget af sikringen skal være i overensstemmelse med systemets nuværende og maksimale spænding. Disse installerede sikringer bruger specifikke tripkurver til disse applikationer kaldet gPV. >> Indlæs afbryderkontakt For at have et afskæringselement på DC-siden skal ovennævnte sikring være forsynet med en skilleafbryder, der gør det muligt at afbryde den før ethvert indgreb, hvilket giver en høj grad af sikkerhed og isolationspålidelighed i denne del af installationen.. Derfor er de ekstra komponenter for at beskytte sig selv, og ligesom disse skal de dimensioneres efter den installerede spænding og strøm. >> Overspændingsbeskyttelse Fotovoltaiske paneler og invertere er normalt meget udsat for atmosfæriske fænomener som lynnedslag, som kan forårsage skader på personale og udstyr. Derfor er det nødvendigt at installere en transient overspændingsafleder, hvis rolle er at overføre den inducerede energi i linjen på grund af overspænding (for eksempel effekten af ​​lyn) til jorden. Ved valg af beskyttelsesudstyr skal det tages i betragtning, at den forventede maksimale spænding i anlægget er lavere end aflederens driftsspænding (Uc). Hvis vi for eksempel ønsker at beskytte en streng med en maksimal spænding på 500 VDC, er en lynafleder med spænding Up = 600 VDC tilstrækkelig. Aflederen skal forbindes parallelt med den elektriske enhed, tilslut + og-polerne ved indgangsenden af ​​aflederen, og tilslut udgangen til jordklemmen. På denne måde kan det i tilfælde af en overspænding sikres, at den afladning, der induceres i en af ​​de to poler, føres ud til jorden gennem varistoren. >> Shell Til disse applikationer skal disse beskyttelsesanordninger installeres i et testet og certificeret kabinet. Derudover anbefales det, at disse indhegninger kan modstå hårde vejrforhold, da de normalt installeres udendørs. I henhold til installationsbehovene er der forskellige versioner af huset, du kan vælge forskellige materialer (plast, glasfiber), forskellige arbejdsspændingsniveauer (op til 1.500 VDC) og forskellige beskyttelsesniveauer (de mest almindelige IP65 og IP66). >> Løb ikke tør for din solcellebatteripakke Solar lithium batteribank er designet til at gemme overskydende energi til senere brug, såsom om natten eller når det er overskyet. Men jo mere du bruger batteripakken, jo hurtigere begynder den at tømmes. Den første nøgle til at forlænge batterilevetiden er at undgå helt at aflade batteripakken. Dine batterier vil cykle regelmæssigt (en cyklus er, at batteriet er helt afladet og opladet), fordi du bruger dem til at drive dit hjem. En dybere cyklus (fuld afladning) vil reducere kapaciteten og levetiden for solcelle-lithiumbatteribanken. Designet til at holde kapaciteten af ​​dit hjems solbatterier på 50 % eller højere. >> Beskyt din solcellebatteripakke mod ekstreme temperaturer Driftstemperaturområdet for lithium-solcellebatterier er 32°F (0°C)-131°F (55°C). De kan opbevares og aflades under de øvre og nedre temperaturgrænser. Lithium-ion solcellebatteriet kan ikke oplades ved temperaturer under frysepunktet. For at forlænge batteripakkens levetid skal du beskytte den mod ekstremt høje temperaturer, og lad den ikke placeres udendørs i kulden. Hvis dine batterier bliver for varme eller for kolde, er de muligvis ikke i stand til at opnå så mange livslange opladningscyklusser som i andre situationer. >> Lithium-ion solcellebatterier bør ikke opbevares i lang tid Lithium-ion solcellebatterierbør ikke opbevares i længere tid, uanset om de er tomme eller fuldt opladede. De optimale opbevaringsbetingelser bestemt i et stort antal eksperimenter er 40% til 50% kapacitet og ved en lav temperatur på ikke mindre end 0°C. Holdes bedst ved 5°C til 10°C. På grund af selvafladning skal den oplades senest hver 12. måned. Hvis du finder problemer med dit solcelleanlæg eller hjemmelithium-solcellebatterier, bedes du behandle dem med det samme for at forhindre yderligere skade på dit solcelleanlæg. Kontakt os for at få de nyeste off-grid solsystemløsninger fra BSLBATT gratis!


Indlægstid: maj-08-2024