1. Ինչպիսի հաճախակի դեֆեկտներ ունեն բաշխված ալյումինայի ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգերը: Ո՞ր տիպի խնդիրներ կարող են հանդիպել համակարգի տարբեր բաղադրիչներում:
Հաճախակի դեֆեկտներն են ինվերտորների աշխատանքի կամ կանգի չսկսվելը այն պատճառով, որ լարումը չի հասնում սկսած կարգավորված արժեքին, և ցածր էլեկտրական էներգիայի արդյունավետությունը PV մոդուլների կամ ինվերտորների խնդիրների պատճառով: Տարբեր բաղադրիչներում հանդիպող տիպիկ խնդիրները են միացման բոքսերի և PV մոդուլների տեղայնական կոտրումը:
2. Ինչպե՞ս հանդել բաշխված ալյումինայի ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգերի հաճախակի դեֆեկտների:
Եթե համակարգում հանդիպում է խնդիր գարանտայի ժամկետում, կարող եք առաջինը հեռախոսով կապվել ներկայացնողի կամ օպերատորի հետ և բացատրել համակարգի խնդիրը: Ներկայացնողի կամ օպերատորի սպասարկման աշխատակիցները ձեր նկարագրության հիման վրա կառաջարկեն լուծումներ: Եթե դեֆեկտը հեռացումով չի կարող լուծվել, նրանք կուղարկեն մասնագետներ վայրում սպասարկման և վերականգման համար:
3. Արդյո՞ք ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգը ներկայացնում է հողում հատուկ վնասություն:
Ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի համակարգը ալյումինայի էներգիան փոխակերպում է էլեկտրական էներգիայի և չի առաջացնում հող: Ինվերտորի հողը չի գերազանցում 65 դեցիբելը, հետևաբար չի ներկայացնում հողի վնասություն:
4. Արդյո՞ք ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգը ներկայացնում է էլեկտրոմագնիսական ռադիացիայի վնասություն օգտագործողների համար:
Ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի համակարգը ալյումինայի էներգիան փոխակերպում է էլեկտրական էներգիայի ֆոտովոլթային էֆեկտի սկզբունքով: Սա չի ստեղծում աղավաղում և ռադիացիա: Ինվերտորները և էլեկտրական էներգիայի բաշխման դաշտարանները անցել են EMC (Էլեկտրոմագնիսական համատեղելիություն) թեստերը, հետևաբար չեն վնասում մարդկային օրգանիզմին:

5. Ինչպե՞ս հանդել ալյումինայի միջոցով ստեղծված էլեկտրական էներգիայի ջերմաստիճանի բարձրացումը և վերադարձը:
PV միջոցով ստեղծված էլեկտրական էներգիայի արդյունավետությունը նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ: Վերադարձը և ջերմության շարժումը կարող են բարելավել էլեկտրական էներգիայի արդյունավետությունը, և ամենահաճախ օգտագործվող մեթոդը է բնական 바람의 통풍입니다.
6. Ի՞նչպե՞ս բաշխված ալյումինայի ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգը կարող է հանդիպել գրավի վնասության:
Գրավի համակարգում կարգավորված մոդուլները պետք է անցնեն խիստ թեստերի, ներառյալ 5400 Պա գրավի լարվա կարգավորված լրիվ դինամիկ լարվա (գոլ լարվա, ձյուն լարվա), 2400 Պա գրավի լարվա կարգավորված բաց դինամիկ լարվա և 25 մմ տրամագծով գրավի հարվածը 23 մ/վ արագությամբ: Այսպիսով, գրավը չի կարող վնասել ալյումինայի էլեկտրական էներգիայի համակարգը:
7. Արդյո՞ք անհրաժեշտ է քանդել ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգը ձյունը գալուց հետո:
Ինչպե՞ս հանդել ձյունի հոսումը և սառուցումը PV մոդուլների վրա ձմեռը: Կարո՞ղ եք քայլել մոդուլների վրա քանդելու համար: Եթե ձյունը կուտակվում է մոդուլների վրա գալուց հետո, ապա քանդելը անհրաժեշտ է: Կարող եք օգտագործել թափանց օբյեկտներ ձյունը շարժելու համար, որպեսզի չտեղաշարժեք սպիտականը: Չնայած PV մոդուլները ունեն որոշակի լրիվ լարվա հնարավորություն, դուք չպետք է քայլեք դրանց վրա քանդելու ժամանակ, քանի որ դա կստեղծի մոդուլների համար անտեսվող վնասություն և կազդեցիկ կլինի դրանց ծառայումը: Ընդհանուր առմամբ, առաջարկվում է չսպասել, մինչև ձյունը կուտակվի շատ շատ, որպեսզի կարողանաք ավելի հեշտ քանդել և խուսափել ավելի շատ սառուցման մոդուլների վրա:
8. Արդյո՞ք անհրաժեշտ է կողմնացնել ֆոտովոլթային (PV) էլեկտրական էներգիայի համակարգը գարունի և կարկանդակի ժամանակ:
Բաշխված ալյումինայի ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի համակարգերը բոլորը կարգավորված են գարունի պաշտպանության սարքերով, հետևաբար կողմնացումը չի պահանջվում: Անվտանգության համար առաջարկվում է կողմնացնել կոմբինատոր դաշտարանի կողմնացումը հատում էլեկտրական կապը PV մոդուլների հետ, որպեսզի խուսափեք այն վնասություններից, որոնք չեն կարող հեռացնել գարունի պաշտպանության մոդուլը: Սպասարկման և հաստատումների աշխատակիցները պետք է արագ թեստեն գարունի պաշտպանության մոդուլի համար, որպեսզի խուսափեն այն վնասություններից, որոնք կարող են հանգեցնել գարունի պաշտպանության մոդուլի հուսալի աշխատանքը: