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


Jak utrzymywać elektrownię fotowoltaiczną? State Grid odpowiada na 8 najczęstszych pytań dotyczących O&M (1)

Leon
Leon
Pole: Diagnoza awarii
China

1. Jakie są typowe usterki w rozproszonych systemach fotowoltaicznych (FV)? Jakie typowe problemy mogą wystąpić w różnych komponentach systemu?

Typowe usterki obejmują niezdolność inwerterów do działania lub uruchomienia z powodu niewystarczającego napięcia, które nie osiąga wartości startowej, oraz niską wydajność generowania energii spowodowaną problemami z modułami FV lub inwerterami. Typowe problemy, które mogą wystąpić w komponentach systemu, to przepalenie skrzynek połączeń i lokalne przepalenia modułów FV.

2. Jak radzić sobie z typowymi usterkami w rozproszonych systemach fotowoltaicznych (FV)?

Jeśli problem wystąpi w systemie podczas okresu gwarancji, możesz najpierw skontaktować się telefonicznie z instalatorem lub operatorem, aby wyjaśnić problem z systemem. Personel serwisowy instalatora lub operatora zaproponuje rozwiązania na podstawie Twojego opisu. Jeśli usterka nie może zostać rozwiązana zdalnie, wyśle specjalistów do miejsca, aby przeprowadzić konserwację i naprawę.

3. Czy systemy fotowoltaiczne (FV) stanowią zagrożenie hałasem?

System FV przekształca energię słoneczną w energię elektryczną i nie powoduje zanieczyszczenia hałasem. Poziom hałasu inwertera nie przekracza 65 decybeli, więc nie stanowi zagrożenia hałasem.

4. Czy systemy fotowoltaiczne (FV) stanowią zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym dla użytkowników?

System FV przekształca energię słoneczną w energię elektryczną na podstawie zasady efektu fotowoltaicznego. Jest bezpieczny, niezanieczyszczający i niepromieniujący. Komponenty elektroniczne, takie jak inwertery i szafy dystrybucyjne, przeszły testy EMC (Zgodności Elektromagnetycznej), więc nie powodują szkód dla organizmu ludzkiego.

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

5. Jak radzić sobie z wzrostem temperatury i wentylacją w ogniwach słonecznych?

Moc wyjściowa ogniw FV maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wentylacja i odprowadzanie ciepła mogą poprawić wydajność generowania energii, a najczęściej stosowanym sposobem jest naturalna wentylacja przez wiatr.

6. Czy rozproszone systemy fotowoltaiczne (FV) są odporne na uszkodzenia przez grad?

Kwalifikujące się moduły w systemach FV przyłączanych do sieci muszą przejść surowe testy, w tym wytrzymałość maksymalnego dodatniego obciążenia statycznego (obciążenie wiatrem, śniegiem) wynoszącego 5400 Pa, maksymalnego ujemnego obciążenia statycznego wynoszącego 2400 Pa, oraz oddziaływanie gradu o średnicy 25 mm poruszającego się z prędkością 23 m/s. Zatem grad nie powoduje uszkodzeń w systemie FV.

7. Czy trzeba czyścić systemy fotowoltaiczne (FV) po opadach śniegu?

Jak postępować z modułami FV, gdy śnieg topi się i zamarza na nich zimą? Czy można stąpać po modułach, aby je oczyścić? Jeśli na modułach zgromadził się gruby pokład śniegu po opadach, konieczne jest ich oczyszczenie. Można użyć miękkich przedmiotów, aby odsunąć śnieg, starając się nie drapać szkła. Choć moduły FV mają pewną nośność, nie należy na nich stąpać podczas czyszczenia, ponieważ może to spowodować ukryte uszkodzenia modułów i wpłynąć na ich żywotność. Ogólnie zaleca się, aby nie czekać, aż śnieg zgromadzi się zbyt grubo, aby uniknąć nadmiernego zamarzania na modułach.

8. Czy trzeba odłączać systemy fotowoltaiczne (FV) podczas burzy z piorunami?

Rozproszone systemy FV są wyposażone w urządzenia ochrony przed piorunami, więc nie ma potrzeby ich odłączania. W celach bezpieczeństwa zaleca się odłączenie przełącznika w skrzynce łączącej, aby przerwać połączenie elektryczne z modułami FV, co pozwoli uniknąć zagrożeń związanych z bezpośrednim uderzeniem pioruna, którego nie można wyeliminować za pomocą modułu ochrony przed piorunami. Personel ds. obsługi i konserwacji powinien regularnie testować działanie modułu ochrony przed piorunami, aby zapobiec zagrożeniom wynikającym z awarii tego modułu.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Centralizowana a rozproszona energia słoneczna: Kluczowe różnice
Centralizowana a rozproszona energia słoneczna: Kluczowe różnice
Różnice między centralnymi a rozproszonymi elektrowniami fotowoltaicznymi (PV)Rozproszona elektrownia fotowoltaiczna (PV) to system generowania energii składający się z wielu małych instalacji PV rozmieszczonych w różnych lokalizacjach. W porównaniu do tradycyjnych dużych centralnych elektrowni PV, rozproszone systemy PV oferują następujące zalety: Elastyczne rozmieszczenie: Systemy PV rozproszone mogą być elastycznie instalowane w zależności od lokalnych warunków geograficznych i zapotrzebowani
Echo
11/08/2025
Nierównowaga napięcia: Usterka do ziemii, otwarta linia lub rezonans?
Nierównowaga napięcia: Usterka do ziemii, otwarta linia lub rezonans?
Jednofazowe ziemne połączenie obwodowe przewodów elektrycznych, przerwanie linii (otwarta faza) i rezonans mogą powodować niezrównoważenie napięcia trójfazowego. Prawidłowe rozróżnienie między nimi jest kluczowe do szybkiego rozwiązywania problemów.Jednofazowe ziemne połączenie obwodoweChociaż jednofazowe ziemne połączenie obwodowe powoduje niezrównoważenie napięcia trójfazowego, wartość napięcia między przewodami pozostaje niezmieniona. Można je podzielić na dwa typy: metaliczne ziemne połączen
Echo
11/08/2025
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych (PV)Systemy fotowoltaiczne (PV) składają się głównie z modułów PV, kontrolera, inwertera, baterii i innych akcesoriów (baterie nie są wymagane w systemach podłączonych do sieci). W zależności od tego, czy system opiera się na publicznej sieci energetycznej, systemy PV dzielą się na systemy izolowane i podłączone do sieci. Systemy izolowane działają niezależnie, bez opierania się na sieci energetycznej. Są wyposażone w baterie przechowujące energ
Encyclopedia
10/09/2025
4 kluczowe technologie inteligentnej sieci elektrycznej dla nowego systemu energetycznego: Innowacje w sieciach dystrybucji
4 kluczowe technologie inteligentnej sieci elektrycznej dla nowego systemu energetycznego: Innowacje w sieciach dystrybucji
1. Badania i Rozwój Nowych Materiałów i Urządzeń oraz Zarządzanie Aktywami1.1 Badania i Rozwój Nowych Materiałów i KomponentówRóżnorodne nowe materiały stanowią bezpośrednie nośniki dla przekształcania energii, transmisji mocy i kontroli operacyjnej w nowych systemach dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, bezpośrednio określając efektywność działania, bezpieczeństwo, niezawodność i koszty systemu. Na przykład: Nowe materiały przewodzące mogą zmniejszyć zużycie energii, rozwiązywać problemy
Edwiin
09/08/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej