Как фотоэлектрический объединительный блок работает в солнечной энергосистеме?
А
Фотоэлектрический объединительный блок играет решающую роль в соединении нескольких солнечных панелей (или модулей) вместе и передаче их совокупной мощности на инвертор(ы) в солнечной энергетической системе.
Сбор фотоэлектрических цепочек. В типичной солнечной установке несколько солнечных панелей объединены в группы, называемые цепочками. Каждая цепочка состоит из нескольких солнечных панелей, соединенных последовательно или параллельно. Блок сумматора собирает эти строки в центральной точке.
Объединение фотоэлектрических цепочек: сумматор объединяет электрическую мощность нескольких фотоэлектрических цепочек в один более крупный проводник или кабель. Такое объединение уменьшает количество кабелей, которые необходимо проложить от солнечной батареи к инверторам, упрощая общую конфигурацию проводки.
Защита и мониторинг: В распределительной коробке имеются защитные устройства, такие как предохранители или автоматические выключатели для каждой фотоэлектрической цепочки. Эти устройства помогают защитить систему от перегрузок по току, таких как короткие замыкания или неисправности в отдельных цепях. Кроме того, некоторые объединители включают возможности мониторинга для отслеживания производительности каждой строки и обнаружения любых отклонений.
Оптимизация напряжения: В зависимости от конструкции и требований системы сумматор может включать компоненты для оптимизации напряжения. Это может включать в себя такие функции, как устройства защиты от перенапряжения для защиты от скачков напряжения или мониторинг напряжения, чтобы гарантировать, что выходное напряжение находится в желаемом диапазоне.
Подключение к инвертору: После объединения фотоэлектрических цепочек и их защиты внутри
Фотоэлектрический объединительный блок Затем объединенный выходной сигнал направляется на инвертор(ы). Инвертор преобразует электричество постоянного тока (DC), генерируемое солнечными панелями, в электричество переменного тока (АC), подходящее для использования в домах или в электрической сети.
Каковы компоненты фотоэлектрического объединителя?
A
Фотоэлектрический объединительный блок обычно состоит из нескольких ключевых компонентов, которые работают вместе для сбора, защиты и консолидации электрической мощности от нескольких фотоэлектрических цепочек.
Корпус: Корпус служит корпусом для всех внутренних компонентов объединительной коробки. Обычно он устойчив к атмосферным воздействиям и предназначен для работы на открытом воздухе, защищая внутренние компоненты от таких элементов окружающей среды, как влага, пыль и экстремальные температуры.
Входные клеммы: Входные клеммы используются для подключения отдельных фотоэлектрических цепочек к блоку сумматора. Эти клеммы могут быть оснащены разъемами или клеммными колодками для обеспечения безопасных и надежных соединений.
Выходная клеммная колодка: Выходная клеммная колодка предназначена для подключения объединенного выхода фотоэлектрических цепочек. Он обеспечивает единую точку подключения для маршрутизации объединенного выходного сигнала на инвертор(ы) или другое нижестоящее оборудование.
Предохранители или автоматические выключатели: Предохранители или автоматические выключатели являются важными устройствами безопасности, которые защищают фотоэлектрические цепочки от условий перегрузки по току, таких как короткие замыкания или неисправности. Каждая фотоэлектрическая цепочка обычно имеет собственный предохранитель или автоматический выключатель для изоляции и защиты ее от других цепочек в случае неисправности.
Устройства защиты от перенапряжения. Устройства защиты от перенапряжения (SPD) часто включаются для защиты фотоэлектрической системы от переходных скачков напряжения или скачков напряжения, вызванных ударами молнии, нарушениями в сети или другими внешними факторами. УЗИП помогают предотвратить повреждение фотоэлектрических панелей, инверторов и других компонентов системы.
Устройства мониторинга и управления. Некоторые объединительные блоки оснащены устройствами мониторинга и управления для отслеживания производительности каждой фотоэлектрической цепочки и контроля таких параметров, как напряжение, ток и температура. Эти устройства могут включать в себя датчики, счетчики или интерфейсы связи для удаленного мониторинга и диагностики.
Заземляющее оборудование: Правильное заземление имеет важное значение для безопасности и производительности системы фотоэлектрической установки. Соединительная коробка может включать заземляющие клеммы или шины для создания надежного электрического соединения с системой заземления, помогая безопасно рассеивать любые блуждающие токи или неисправности.
Этикетки и обозначения. Четкие этикетки и обозначения важны для идентификации различных компонентов, клемм и соединений внутри системы.
Фотоэлектрический объединительный блок . Эта маркировка помогает обеспечить правильную установку, обслуживание и устранение неисправностей фотоэлектрической системы.