1. რა არის გავრცელებული ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემების ჩვეულებრივი შეცდომები? რა ტიპის პრობლემები შეიძლება გამოჩნდეს სისტემის სხვადასხვა კომპონენტებში?
ჩვეულებრივი შეცდომები შეიძლება იყოს ინვერტორების მუშაობის ან დაწყების უნდარება, როდესაც ვოლტაჟი არ მიდის დაწყების მითითებულ მნიშვნელობამდე, და დაბალი ენერგიის წარმოება ფოტოვოლტაიკური მოდულების ან ინვერტორების პრობლემების გამო. სისტემის კომპონენტებში შეიძლება გამოჩნდეს ჯანქმენის ყუთების დახვრეტა და ფოტოვოლტაიკური მოდულების ლოკალური დახვრეტა.
2. როგორ უნდა მოიქცეთ გავრცელებული ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემების ჩვეულებრივი შეცდომების შემთხვევაში?
თუ სისტემაში გარანტიის პერიოდში აღმოცენდება პრობლემა, პირველად შეგიძლიათ ტელეფონით დაუკავშირდეთ ინსტალატორს ან ოპერატორს და აღწეროთ სისტემის პრობლემა. ინსტალატორის ან ოპერატორის მექანიკოსები თქვენი აღწერით შესთავაზებენ გადარჩენის გზებს. თუ შეცდომა შუაში არ შეიძლება გადარჩენა, ისინი გაგზავნით პროფესიონალებს ადგილზე სერვისსა და რემონტს შესასრულებლად.
3. წარმოადგენს თუ არა ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემა ხმის ზარებს?
ფოტოვოლტაიკური ენერგიის წარმოების სისტემა სოლარულ ენერგიას ელექტროენერგიაში გარდაქმნის და ხმის დაბინძურებას არ წარმოადგენს. ინვერტორის ხმის დონე არ აღემატება 65 დეციბელს, ამიტომ არ წარმოადგენს ხმის ზარს.
4. წარმოადგენს თუ არა ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემა ელექტრომაგნიტურ განათლებას მომხმარებლებისთვის?
ფოტოვოლტაიკური ენერგიის წარმოების სისტემა სოლარულ ენერგიას ელექტროენერგიაში გარდაქმნის ფოტოვოლტაიკური ეფექტის პრინციპზე. ის უშენებელი და ურენტგენურია. ინვერტორები, ელექტროენერგიის დისტრიბუციის კაბინეტები და სხვა ელექტრონული კომპონენტები გადიან EMC (ელექტრომაგნიტური კომპატიბილობა) ტესტების, ამიტომ არ წარმოადგენენ საშიშრობას ადამიანის სხეულისთვის.

5. როგორ უნდა მოიქცეთ სოლარული ელემენტების ტემპერატურის ზრდასა და ვენტილაციის პრობლემებს?
ფოტოვოლტაიკური ელემენტების გამომუშავების ძალა კლებს ტემპერატურის ზრდასთან ერთად. ვენტილაცია და თეთრი სითხეების გადატაცება გაუმჯობესებს ენერგიის წარმოების ეფექტურობას, და ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდი არის ბუნებრივი ქარის ვენტილაცია.
6. შეიძლება თუ არა გავრცელებული ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემები გაუმკერდეს ნათელის დაზიანებას?
ქსელში შეერთებული PV სისტემების კვალიფიცირებული მოდულები უნდა გადიონ სტრიქტურ ტესტებს, მათ შორის დაითმონ მაქსიმუმ დადებითი სტატიკური ტვირთი (ქარის ტვირთი, თოვლის ტვირთი) 5400 Pa-ს, მაქსიმუმ უარყოფითი სტატიკური ტვირთი 2400 Pa-ს და ნათელის დაზიანება 25 mm დიამეტრის ნათელით 23 m/s სიჩქარით. ამიტომ, ნათელი არ დაზიანებს ფოტოვოლტაიკურ ენერგიის წარმოების სისტემას.
7. საჭიროა თუ არა ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემის დასუფთავება თოვლის შემდეგ?
როგორ უნდა მოიქცეთ ფოტოვოლტაიკური მოდულების შემთხვევაში, როდესაც თოვლი დახურულია და გახურებულია ზაფხულში? შეგიძლიათ დადეთ ფეხი მოდულებზე დასუფთავებისას? თუ მოდულებზე დარჩენილია საკმარისი თოვლის სარჩევი, დასუფთავება საჭიროა. შეგიძლიათ გამოიყენოთ დახურული ნივთები თოვლის გადასარიცხად, დარწმუნებული იყოთ, რომ არ დახვეთ სტეკლოს. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ფოტოვოლტაიკური მოდულები არიან საკმარისი ტვირთის შესაძლებლობით, დასუფთავებისას არ უნდა დადეთ ფეხი მათზე, რადგან ეს გამოწვევს დამალულ დაზიანებას და არეკლებს მათ სამსახურის ვადას. საზოგადოდ, რეკომენდებულია არ ელოდეთ თოვლის სარჩევის საკმარის დარჩენას დასუფთავებას, რათა არ დაიხაროთ მოდულები საშიშრო სარჩევით.
8. საჭიროა თუ არა ფოტოვოლტაიკური (PV) ენერგიის წარმოების სისტემის გამორთვა ქარის და ქარის სამუდამო მდგომარეობის დროს?
გავრცელებული PV ენერგიის წარმოების სისტემები ყველა შეიცავს ქარის დაცვის მოწყობილობებს, ამიტომ გამორთვა არ არის საჭირო. სიკვდილის მიზეზების არ წარმოდგენის მიზნით, რეკომენდებულია გამორთოთ კომბინერის ყუთის შერეული შუქის დარჩენის swith რათა გაართოთ ელექტროენერგიის კავშირი ფოტოვოლტაიკურ მოდულებთან, რათა არ წარმოადგენდეს საშიშრობა დირექტული ქარის დარტყმის შემთხვევაში, რომელიც არ შეიძლება გამოირჩიოს ქარის დაცვის მოდულით. ოპერაციებისა და მექანიკოსები უნდა უშველებლად შეამოწმონ ქარის დაცვის მოდულის პერფორმანსი, რათა არ წარმოადგენდეს საშიშრობა ქარის დაცვის მოდულის შეფრთხილების შემთხვევაში.