W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na energię słoneczną jako ekologiczną alternatywę dla tradycyjnego wytwarzania energii z paliw kopalnych, a trend w zakresie urządzeń do wytwarzania energii słonecznej zmierza w kierunku systemów, które zajmują zarówno większą powierzchnię, jak i większą zdolność produkcyjną.
Jednak wraz ze wzrostem wydajności i złożoności farm fotowoltaicznych rosną również koszty związane z ich instalacją, eksploatacją i konserwacją.Jeśli system nie zostanie poprawnie zaprojektowany, wraz ze wzrostem rozmiaru systemu wzrosną małe straty napięcia.System Solar Customizable Trunk Solution (CTS) firmy TE Connectivity (TE) opiera się na scentralizowanej architekturze magistrali miejskiej (opisanej poniżej).Konstrukcja ta stanowi skuteczną alternatywę dla tradycyjnych metod, które opierają się na setkach indywidualnych połączeń skrzynek połączeniowych i bardziej złożonych ogólnych schematach okablowania.
Solar CTS firmy TE eliminuje skrzynkę połączeniową, układając parę aluminiowych kabli na ziemi i może elastycznie łączyć wiązkę przewodów TE z naszym opatentowanym złączem Gel Solar Insulation Piercing (GS-IPC) na dowolnej długości przewodu.Z punktu widzenia instalacji wymaga to mniejszej liczby kabli i punktów połączeniowych, które trzeba zbudować na miejscu.
System CTS zapewnia natychmiastowe oszczędności właścicielom i operatorom systemów w postaci zmniejszenia kosztów przewodów i kabli, skrócenia czasu instalacji i przyspieszenia uruchamiania systemu (oszczędności na poziomie 25-40% w tych kategoriach).Systematycznie zmniejszając straty napięcia (w ten sposób chroniąc moce produkcyjne) i zmniejszając obciążenie pracą związaną z długoterminową konserwacją i rozwiązywaniem problemów, może również nadal oszczędzać pieniądze przez cały cykl życia farmy fotowoltaicznej.
Upraszczając rozwiązywanie problemów i konserwację na miejscu, konstrukcja CTS poprawia również ogólną niezawodność i wydajność systemu operatorów dużych farm fotowoltaicznych.Chociaż system opiera się na standardowych i modułowych koncepcjach projektowych, można go również dostosować do specyficznych warunków miejsca i względów inżynieryjnych.Ważnym aspektem tego produktu jest ścisła współpraca TE z klientami w celu zapewnienia pełnego wsparcia inżynieryjnego.Niektóre z tych usług obejmują obliczenia spadków napięcia, efektywny układ systemu, zrównoważone obciążenia falownika i szkolenie instalatorów na miejscu.
W każdym tradycyjnym systemie energii słonecznej każdy punkt połączenia – niezależnie od tego, jak dobrze zaprojektowany lub poprawnie zainstalowany – będzie wytwarzał mniejszy opór (a co za tym idzie, prąd upływowy i spadek napięcia w systemie).W miarę zwiększania się skali systemu łączny efekt upływu prądu i spadku napięcia również będzie się zwiększał, szkodząc w ten sposób celom produkcyjnym i finansowym całej elektrowni słonecznej na skalę komercyjną.
Natomiast opisana tutaj nowa uproszczona architektura magistrali miejskiej poprawia wydajność sieci prądu stałego poprzez zastosowanie większych kabli magistralnych z mniejszą liczbą połączeń, zapewniając w ten sposób niższy spadek napięcia w całym systemie.
Żelowe złącze przebijające izolację przeciwsłoneczną (GS-IPC).Żelowe złącze przebijające izolację słoneczną (GS-IPC) łączy ciąg paneli fotowoltaicznych z szyną przekaźnikową.Magistrala magistralna to duży przewodnik przenoszący prąd o wysokim natężeniu (do 500 kcmil) pomiędzy siecią prądu stałego niskiego napięcia a falownikiem DC/AC systemu.
GS-IPC wykorzystuje technologię przebijania izolacji.Małe ostrze przebijające może przebić tulejkę izolacyjną kabla i utworzyć połączenie elektryczne z przewodnikiem pod izolacją.Podczas instalacji jedna strona złącza „wgryza się” w duży kabel, a druga strona to kabel odgałęźny.Eliminuje to potrzebę wykonywania przez techników na miejscu czasochłonnych i pracochłonnych prac związanych z redukcją lub zdejmowaniem izolacji.Nowatorskie złącze GS-IPC wymaga jedynie nasadki lub klucza udarowego z sześciokątnym gniazdem, a każde połączenie można zainstalować w ciągu dwóch minut (tak twierdzą pierwsi użytkownicy nowatorskiego systemu CTS).Ponieważ zastosowano łeb śruby ścinanej, montaż jest jeszcze bardziej uproszczony.Po uzyskaniu zadanego momentu obrotowego łeb śruby ścinanej zostanie odcięty, a ostrze złącza wniknie w warstwę izolacyjną kabla i jednocześnie dotrze do linii przewodu.Uszkodzić je.Komponenty GS-IPC można stosować do kabli o średnicach od #10 AWG do 500 Kcmil.
Jednocześnie, aby zabezpieczyć te połączenia przed promieniami UV i warunkami atmosferycznymi, złącze GS-IPC zawiera także kolejny ważny element konstrukcyjny - plastikową obudowę ochronną, która jest instalowana na każdym łączu sieci miejskiej/autobusowej.Po prawidłowym zainstalowaniu złącza technik terenowy umieści i zamknie pokrywę za pomocą uszczelniacza Raychem Powergel firmy TE.Szczeliwo to usunie całą wilgoć z połączenia podczas instalacji i wyeliminuje przedostawanie się przyszłej wilgoci przez cały okres użytkowania połączenia.Powłoka skrzynki żelowej zapewnia pełną ochronę środowiska i ognioodporność poprzez zmniejszenie upływu prądu, odporność na promienie ultrafioletowe i światło słoneczne.
Ogólnie rzecz biorąc, moduły GS-IPC stosowane w systemie TE Solar CTS spełniają rygorystyczne wymagania UL dla systemów fotowoltaicznych.Złącze GS-IPC zostało pomyślnie przetestowane zgodnie z normami UL 486A-486B, CSA C22.2 nr 65-03 i odpowiednim testem UL6703 wymienionym w pliku Underwriters Laboratories Inc. o numerze E13288.
Wiązka bezpieczników solarnych (SFH).SFH to system montażowy obejmujący in-line natryskiwane bezpieczniki o wyższych wartościach znamionowych, odczepy, bicze i zworki, który można skonfigurować w celu zapewnienia prefabrykowanej wiązki przewodów bezpiecznikowych zgodnej z normą UL9703.W tradycyjnym układzie farmy fotowoltaicznej bezpiecznik nie znajduje się na wiązce przewodów.Zamiast tego zwykle znajdują się one na każdym skrzynce sumatora.Dzięki tej nowej metodzie SFH bezpiecznik jest osadzony w wiązce przewodów.Zapewnia to wiele korzyści — agreguje wiele ciągów, zmniejsza całkowitą liczbę wymaganych skrzynek łączących, zmniejsza koszty materiałów i robocizny, upraszcza instalację i zwiększa ciągłość związaną z długoterminową obsługą systemu, konserwacją i oszczędzaniem na rozwiązywaniu problemów.
Skrzynka rozłączająca przekaźnik.Rozłącznik magistrali stosowany w systemie TE Solar CTS zapewnia odłączenie obciążenia, ochronę przeciwprzepięciową i przełączanie ujemne, co może chronić system przed przepięciami przed podłączeniem falownika i zapewnić operatorom dodatkowe połączenia w razie potrzeby. I pozbawić elastyczność systemu ..Ich lokalizacja ma znaczenie strategiczne, gdyż minimalizuje liczbę połączeń kablowych (i nie wpływa na spadek napięcia w systemie).
Te skrzynki izolacyjne są wykonane z włókna szklanego lub stali, posiadają funkcje przeciwprzepięciowe i uziemiające oraz mogą zapewnić rozłączanie obciążenia do 400A.Wykorzystują złącza śrubowe ścinane, co zapewnia szybką i łatwą instalację i spełniają wymagania UL dotyczące cykli termicznych, wilgotności i cykli elektrycznych.
Te skrzynki odłączające bagażnik korzystają z rozłącznika obciążenia, który od zera stał się przełącznikiem 1500 V.Natomiast inne rozwiązania dostępne na rynku zwykle wykorzystują wyłącznik izolujący zbudowany z obudowy 1000 V, która została zmodernizowana do obsługi 1500 V.Może to prowadzić do wytwarzania dużej ilości ciepła w skrzynce izolacyjnej.
Aby zwiększyć niezawodność, w tych skrzynkach rozłączających przekaźniki zastosowano większe rozłączniki obciążenia i większe obudowy (30″ x 24″ x 10″), aby poprawić odprowadzanie ciepła.Podobnie te skrzynki rozłączne mogą pomieścić większe. Promień gięcia jest stosowany w przypadku kabli o rozmiarach od 500 AWG do 1250 kcmil.
Przeglądaj aktualne i archiwalne czasopisma Solar World w łatwym w użyciu formacie wysokiej jakości.Dodaj do zakładek, udostępniaj i wchodź w interakcję z wiodącymi magazynami poświęconymi tematyce fotowoltaicznej.
Polityka słoneczna różni się w zależności od stanu.Kliknij, aby wyświetlić nasze miesięczne podsumowanie najnowszego ustawodawstwa i badań w całym kraju.
Czas publikacji: 26 listopada 2020 r