2025-06-12
Som en viktig komponent i modern grön energi är drift och underhåll av solcellskraftverk avgörande. Som en viktig elektrisk utrustning i solcellsanläggningar är kombinationslådan av yttersta vikt vid daglig drift och underhåll.
Grundläggande funktioner och struktur för PV-kombinationsbox
Huvudfunktionen hos en solcellskombinationsbox är att samla in likströmsenergi från flera fotovoltaiska strängar och säkert överföra den till efterföljande likströmsfördelningsskåp eller växelriktare genom skyddsanordningar som strömbrytare och åskavledare. Dess struktur inkluderar vanligtvis ett boxskal, DC-ingångsterminal, åskskydd, DC-strömbrytare, övervakningsenhet och kabelanslutningar.
Följande är ett schematiskt diagram över den interna strukturen av kombinerarlådan:
◆ Boxskal:Tillverkad av rostfritt stål eller plastmaterial, den har god tätning, korrosionsbeständighet och värmeavledning. Skyddsnivån når vanligtvis IP65, vilket effektivt kan förhindra att damm och fukt kommer in.
◆ DC-ingång:Varje kombinerarbox har flera ingångsportar, motsvarande mottagning av strömmar från olika solcellssträngar. Varje port är utrustad med MC4-kontakter eller dedikerade kabelanslutningar för enkel stränganslutning.
◆ Åskskydd:Inbyggd blixtavledare, vanligtvis ett överspänningsskydd (SPD) speciellt utformad för solceller, används för att förhindra överspänning orsakad av blixtnedslag och skydda systemet från åskskador.
◆ DC-strömbrytare:Varje ingångsklämma är utrustad med en DC-brytare för överströmsskydd. När onormal ström (som kortslutning eller överbelastning) upptäcks, kopplas kretsen automatiskt från för att skydda säkerheten för solcellsmoduler och system
◆ Kabelanslutningar:Kabelanslutningar med tydliga markeringar inuti är bekväma för underhållspersonal att inspektera och felsöka.
Vanlig felanalys och struktur för PV-kombinationslåda
◆ Analys av frekventa utlösningsfenomen av effektbrytare
Spårning av grundorsak: Detta fenomen kan bero på kortslutningsanslutningar mellan strängar, fysisk skada på solcellsmoduler, felaktig drift under kabeldragning eller att systemet utsätts för belastningar utanför dess designområde.
Bearbetningsguide: Det första steget är att isolera den påverkade ingångskretsen och sedan använda en multimeter för att noggrant mäta den öppna kretsspänningen och kortslutningsströmmen för den relevanta fotovoltaiska strängen för att exakt lokalisera den onormala komponenten. Om inga uppenbara problem upptäcks under den första inspektionen är det nödvändigt att noggrant kontrollera anslutningskablarna för att bekräfta om isolationsskador orsakas av åldrande, slitage eller externa faktorer, vilket kan leda till jordfel. Slutligen kan utvärderingen av själva strömbrytaren, inklusive om dess märkström, spänning och andra parametrar matchar systemkraven, inte ignoreras. Vid behov bör byte utföras för att säkerställa en stabil drift av systemet.
◆ Responsstrategier för att blixtavledare misslyckas
Orsak till fel: Som en nyckelutrustning för att skydda systemet från blixtnedslag och överspänning, misslyckas åskavledare ofta på grund av direkta blixtnedslag eller intern överspänning i systemet.
Process: Att regelbundet kontrollera statusen för indikatorfönstret eller LED-lampan på blixtavledaren är ett effektivt sätt att förhindra fel. När indikatorfönstret blir rött eller tappar visningen indikerar det att blixtavledaren har skadats och måste bytas ut omedelbart för att undvika potentiella säkerhetsrisker.
◆ Lösning på problemet med hög intern temperatur i kombinerarlådan
Orsaksanalys: Kombinationslådans inre temperatur är för hög, vanligtvis på grund av att främmande föremål blockerar värmeavledningshålen, överdriven dammansamling inuti lådan eller överhettning av värmeelementen orsakad av för hög ström.
Lösning: För det första är det nödvändigt att rengöra ventilations- och värmeavledningshålen i kombinationslådan för att säkerställa fri luftcirkulation. Kontrollera samtidigt och ta bort dammet inuti lådan för att minska värmemotståndet. Om problemet inte har lösts i grunden, kan det övervägas att lägga till en kylfläkt eller optimera isoleringsdesignen för boxen för att minska påverkan av yttre miljö på temperaturen inuti boxen. Dessutom är det nödvändigt att spåra källan till överdriven ström och justera eller reparera relaterade komponenter för att säkerställa att systemströmmen är inom ett säkert område.
◆ Problemhantering vid överhettning av kabelskarv
Orsaksanalys: Överhettning av kabelskarvar beror främst på dålig kontakt, vilket ökar kontaktmotståndet och genererar en stor mängd värme.
Förslag för hantering: Använd en infraröd värmekamera för att regelbundet övervaka temperaturen på kabelskarvarna inuti och utanför kombinerarboxen. När onormala höga temperaturpunkter har hittats bör de relevanta kretsarna omedelbart stängas av för att förhindra brandolyckor. Kontrollera samtidigt fästtillståndet för den överhettade fogen, och vid behov gör om fogen eller byt ut skadade delar för att säkerställa god kontakt och ledningsförmåga hos fogen.
Felförebyggande och underhållsstruktur för PV-kombinationslåda
◆ Regelbunden inspektionsplan
Utveckla en detaljerad inspektionsplan, inklusive elsäkerhetskontroller, rengöring och underhåll, prestandatester etc., för att säkerställa att alla aspekter utförs enligt planen.
◆ Miljöanpassning
Motsvarande åtgärder bör vidtas för olika klimatförhållanden, såsom att stärka fuktsäkra och värmeavledningsåtgärder i områden med hög temperatur och regn, öka städfrekvensen i områden med stora sandstormar samt minska hinder och slitage.
◆ Reservdelshantering och lager
Upprätthålla nödvändig reservdelslager, särskilt känsliga delar som strömbrytare, blixtavledare, kontakter etc., för att säkerställa ett snabbt byte vid fel och minska stilleståndstiden
◆ Teknisk utbildning och utbyte
Organisera drift- och underhållsteamet för att delta i professionell utbildning, dela den senaste drift- och underhållstekniken och felfallen och förbättra teamets övergripande kompetensnivå och nödberedskapskapacitet.
◆ Regelbunden inspektion och rengöring
Det rekommenderas att rengöra utsidan av kombinationslådan var tredje månad till sex månader för att ta bort damm och smuts och hålla värmeavledningshålen fria. Kontrollera samtidigt boxens tätning för att säkerställa att det inte finns någon vattenånga infiltration.
◆ Test av elektrisk prestanda
Utför ett omfattande elektriskt prestandatest minst en gång om året, inklusive mätning av spänningen och strömmen för varje ingångskrets för att säkerställa att de är normala, kontrollera arbetsstatusen för strömbrytare och åskavledare och säkerställa stabiliteten hos kommunikationsmodulanslutningar.
◆ Åskskydd och jordningsbekräftelse
Kontrollera regelbundet effektiviteten hos åskskyddssystemet, kontrollera blixtavledarens statusindikering och utför blixtskyddstestning vid behov; Se samtidigt till att jordningskontinuiteten och jordningsresistansen i kombinationslådan uppfyller kraven.
