• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? State Grid odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se O&M (1)

Leon
Leon
Pole: Diagnóza poruch
China

1. Jaké jsou běžné poruchy distribuovaných fotovoltaických (PV) systémů na výrobu elektrické energie? Jaké typické problémy mohou nastat v různých komponentách systému?

Běžné poruchy zahrnují selhání inverterů při spouštění nebo provozu kvůli nedosáhnutí startovací hodnoty napětí a nízkou výrobu elektřiny z důvodu problémů s PV členy nebo invertry. Typické problémy, které mohou nastat u komponent systému, jsou vyhoření spojovacích boxů a lokální vyhoření PV členů.

2. Jak řešit běžné poruchy distribuovaných fotovoltaických (PV) systémů na výrobu elektrické energie?

Pokud se během záruční doby v systému vyskytne problém, můžete nejprve telefonicky kontaktovat instalátora nebo provozovatele a vysvětlit problém systému. Údržbáři instalátorů nebo provozovatelů poskytnou řešení na základě vašeho popisu. Pokud problém nelze vzdáleně vyřešit, pošlou odborníky na místo pro údržbu a opravu.

3. Znamená fotovoltaický (PV) systém na výrobu elektrické energie hlučnou hrozbu?

Fotovoltaický systém na výrobu elektrické energie převádí sluneční energii na elektrickou energii a neprodukuje hlučné znečištění. Hladina hluku inverteru není vyšší než 65 decibelů, takže nehrozí hlučná hrozba.

4. Znamená fotovoltaický (PV) systém na výrobu elektrické energie hrozbu elektromagnetického záření pro uživatele?

Fotovoltaický systém na výrobu elektrické energie převádí sluneční energii na elektrickou energii na základě principu fotovoltaického jevu. Je bez znečištění a bez záření. Elektronické komponenty, jako jsou invertry a rozvodné skříně, prošly testy EMC (Elektromagnetická kompatibilita), takže nezpůsobují škody lidskému tělu.

On-Site O&M of Photovoltaic (PV) Power Stations.jpg

5. Jak řešit problémy s teplotním nárůstem a větráním solárních členů?

Výkon PV členů klesá s rostoucí teplotou. Větrání a odvádění tepla mohou zlepšit efektivitu výroby elektřiny, a nejčastěji používanou metodou je přirozené větrání větrem.

6. Může distribuovaný fotovoltaický (PV) systém na výrobu elektrické energie odolat poškození kroupami?

Kvalifikované moduly v síťových PV systémech musí projít přísnými testy, včetně odolání maximálnímu pozitivnímu statickému zatěžování (větrné zatěžování, sněhové zatěžování) 5400 Pa, maximálnímu negativnímu statickému zatěžování 2400 Pa a dopadu kroup o průměru 25 mm rychlostí 23 m/s. Proto kroupy nespadají na PV systém na výrobu elektrické energie.

7. Je nutné vyčistit fotovoltaický (PV) systém na výrobu elektrické energie po sněhu?

Jak se mají řešit PV členy, když na nich v zimě taje a zamrzá sníh? Můžete na členech stát, aby je vyčistili? Pokud se na členech po sněhu shromáždí silná vrstva sněhu, je třeba je vyčistit. Můžete použít měkké předměty k setlačení sněhu, ale dbáte, abyste neskrdli sklo. Ačkoli PV členy mají určitou nosnost, nesmíte na ně stát při čištění, protože to způsobí skryté poškození členů a ovlivní jejich životnost. Obecně se doporučuje, aby jste nečekali, až se sníh shromáždí příliš silnou vrstvou, aby se zabránilo příliš silnému zamrzání členů.

8. Je nutné odpojit fotovoltaický (PV) systém na výrobu elektrické energie během bouřlivého počasí s blesky?

Distribuované PV systémy na výrobu elektrické energie jsou vybaveny ochrannými protibleskovými zařízeními, takže odpojení není třeba. Pro bezpečnost se doporučuje odpojit přepínač obvodového čerstvačidlo, aby byl přerušen elektrický spoj s PV členy, což zabrání nebezpečí způsobenému přímým bleskem, který nemůže být eliminován protibleskovým modulom. Údržbáři by měli včas testovat výkonnost protibleskového modulu, aby se zabránilo nebezpečí způsobenému selháním protibleskového modulu.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Centralizovaná vs distribuovaná solární energie: Klíčové rozdíly
Centralizovaná vs distribuovaná solární energie: Klíčové rozdíly
Rozdíly mezi centralizovanými a distribuovanými fotovoltaickými (PV) elektrárnamiDistribuovaná fotovoltaická (PV) elektrárna se týká výrobního systému složeného z několika malých PV instalací nasazených na různých místech. V porovnání s tradičními velkými centralizovanými PV elektránami nabízí distribuované PV systémy následující výhody: Flexibilní rozvržení: Distribuované PV systémy lze flexibilně instalovat v závislosti na místních geografických podmínkách a poptávce po elektřině – v různých p
Echo
11/08/2025
Nesrovnalost napětí: zemní spojení, otevřená vodičová linka, nebo rezonance?
Nesrovnalost napětí: zemní spojení, otevřená vodičová linka, nebo rezonance?
Jednofázové zazemnění, přerušení vedení (otevřená fáze) a rezonance mohou způsobit nesrovnalost třífázového napětí. Správné rozlišení mezi nimi je klíčové pro rychlé odstranění poruchy.Jednofázové zazemněníI když jednofázové zazemnění způsobuje nesrovnalost třífázového napětí, velikost napětí mezi fázemi zůstává nezměněna. Může být rozděleno do dvou typů: kovového zazemnění a nekovového zazemnění. Při kovovém zazemnění se napětí poškozené fáze sníží na nulu, zatímco napětí ostatních dvou fází vz
Echo
11/08/2025
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
Encyclopedia
10/09/2025
4 klíčové technologie chytré sítě pro nový energetický systém: Inovace v distribučních sítích
4 klíčové technologie chytré sítě pro nový energetický systém: Inovace v distribučních sítích
1. Výzkum a vývoj nových materiálů a zařízení & Správa aktiv1.1 Výzkum a vývoj nových materiálů a komponentůRůzné nové materiály slouží jako přímé nosiče pro převod energie, přenos elektrické energie a operační řízení v nových systémech distribuce a spotřeby elektrické energie, což přímo určuje provozní efektivitu, bezpečnost, spolehlivost a náklady systému. Například: Nové vodiče mohou snížit energetickou spotřebu a řešit problémy, jako je nedostatek energie a znečištění životního prostředí
Edwiin
09/08/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu