Biểu ngữ tin tức
Bạn đang ở đây: Trang chủ » Tin tức » Cách kết nối bộ máy phát điện với năng lượng mặt trời

Cách kết nối bộ máy phát điện với năng lượng mặt trời

Lượt xem: 0     Tác giả: Site Editor Thời gian xuất bản: 27-08-2026 Nguồn gốc: Địa điểm

Khi mặt trời biến mất trong nhiều ngày và pin của bạn cạn kiệt, việc phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng mặt trời sẽ khiến trang web của bạn dễ bị tổn thương. Các sự kiện thời tiết kéo dài và chu kỳ nhu cầu cao đòi hỏi phải dự phòng. Việc tích hợp một bộ máy phát điện chạy bằng nhiên liệu truyền thống với dàn năng lượng mặt trời sẽ giải quyết được tình trạng thiếu hụt năng lượng này. Tuy nhiên, sự tích hợp vật lý gây ra xung đột kỹ thuật nặng nề. Đấu dây không đúng cách, tần số không khớp hoặc đảo cực sẽ làm hỏng các bộ biến tần nhạy cảm, làm giảm tuổi thọ của pin và gây ra nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng. Hướng dẫn này cung cấp khuôn khổ tuân thủ mã từng bước để kết nối an toàn máy phát điện dự phòng với phần cứng năng lượng mặt trời của bạn. Chúng tôi đề cập đến các kiến ​​trúc không nối lưới và cấu hình di động. Bạn sẽ tìm hiểu cách khớp các thông số kỹ thuật của thành phần, đặt cấu hình các thông số sạc và triển khai các cơ chế truyền tải chính xác để đảm bảo vận hành an toàn trên cơ sở hạ tầng nguồn của bạn.

  • Khả năng tương thích của biến tần là không thể thương lượng: Thành công phụ thuộc vào việc khớp Tổng độ méo hài (THD) của máy phát điện và công suất đầu ra với dung sai đầu vào AC của biến tần năng lượng mặt trời.

  • Cơ chế truyền tải quy định sự an toàn: Công tắc chuyển nguồn thủ công (MTS) hoặc Công tắc chuyển nguồn tự động (ATS) có kích thước phù hợp được yêu cầu về mặt pháp lý và chức năng để ngăn chặn hiện tượng phản hồi ngược gây chết người vào lưới điện hoặc mảng năng lượng mặt trời.

  • Các thông số sạc phải được cấu hình: Việc kết nối phần cứng chỉ là một nửa quá trình; việc định cấu hình bộ biến tần/bộ sạc để tôn trọng tốc độ chấp nhận sạc tối đa của bộ pin sẽ ngăn ngừa hiện tượng thoát nhiệt.

  • Các vấn đề về kiến ​​trúc nối đất: Giải quyết xung đột trung tính nổi và trung tính liên kết giữa máy phát điện và hệ mặt trời là rất quan trọng để bảo vệ sự cố và ổn định hệ thống.

Mục lục

Tìm hiểu kiến ​​trúc của hệ thống năng lượng mặt trời máy phát điện

Truyền tải liền mạch, sạc pin hiệu quả và không gây hư hỏng phần cứng xác định quá trình cài đặt thích hợp. Khi mảng năng lượng mặt trời hoạt động kém, máy phát điện sẽ hoạt động mà không gây ra hiện tượng tăng điện áp hoặc giảm tần số buộc bộ biến tần phải dừng hoạt động. Bạn phải hiểu cách dòng điện chạy giữa máy phát điện, bộ biến tần, pin và bảng tải trước khi kéo bất kỳ dây nào.

Khớp nối AC so với khớp nối DC

Kiến trúc hệ thống chia thành hai loại: khớp nối AC và khớp nối DC. Mỗi quy định cách máy phát điện tương tác với các thành phần năng lượng mặt trời hiện có.

Trong thiết lập ghép nối AC, máy phát điện cung cấp trực tiếp cho bảng AC. Biến tần năng lượng mặt trời đồng bộ hóa với dạng sóng AC của máy phát điện. Máy phát điện hoạt động như lưới điện. Bộ biến tần năng lượng mặt trời phát hiện điện áp và tần số xoay chiều, khớp với nó và đẩy năng lượng mặt trời lên cùng một bus AC. Điều này đòi hỏi một máy phát điện có độ ổn định tần số đặc biệt. Nếu tần số thay đổi, biến tần năng lượng mặt trời sẽ ngắt kết nối ngay lập tức để bảo vệ các bo mạch bên trong của nó.

Trong thiết lập ghép nối DC, máy phát điện cấp nguồn cho bộ biến tần/bộ sạc để sạc pin DC. Bộ pin đóng vai trò là bộ đệm trung tâm trước khi cấp nguồn cho tải. Máy phát điện tạo ra nguồn điện xoay chiều. Bộ biến tần/bộ sạc sẽ chỉnh lưu nguồn này thành nguồn DC để sạc pin. Sau đó, biến tần sẽ lấy từ pin để tạo ra nguồn điện xoay chiều sạch cho cơ sở. Kiến trúc này cách ly các phụ tải nhạy cảm trong gia đình khỏi dạng sóng AC bẩn của máy phát điện. Nó có độ tin cậy cao cho các ứng dụng ngoài lưới.

Tính năng

Khớp nối AC

Khớp nối DC

Dòng điện sơ cấp

Máy phát điện tới bảng điều khiển AC

Máy phát điện đến ngân hàng pin

Đồng bộ hóa biến tần

Yêu cầu kết hợp tần số chính xác

Biến tần chỉnh lưu AC thành DC

Bảo vệ tải

Tải tiếp xúc với dạng sóng máy phát

Tải bị cô lập bởi bộ đệm pin

Ứng dụng tốt nhất

Hệ thống nối lưới có dự phòng

Thiết lập hoàn toàn ngoài lưới

Vai trò của Biến tần/Bộ sạc lai

Bộ biến tần hybrid hiện đại đóng vai trò là bộ não của hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời . Họ quản lý nhiều nguồn điện đầu vào và ưu tiên sản lượng năng lượng mặt trời trước khi lấy điện từ máy phát điện. Khi điện áp pin giảm xuống ngưỡng do người dùng xác định, biến tần lai sẽ gửi tín hiệu khởi động hai dây đến máy phát tương thích tự động khởi động. Biến tần chờ máy phát điện nóng lên, đồng bộ hóa với nguồn điện xoay chiều đầu vào và chuyển tải một cách trơn tru. Nó đồng thời chuyển công suất máy phát dư thừa tới bộ sạc pin. Khi pin đạt đến trạng thái sạc mục tiêu, biến tần sẽ chuyển tải trở lại nguồn pin và tắt máy phát điện. Điều này tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm mài mòn động cơ.

Đánh giá trước khi cài đặt: Kích thước và khả năng tương thích thành phần

Việc kết nối phần cứng không tương thích sẽ dẫn đến lỗi hệ thống ngay lập tức. Bạn phải đánh giá đầu ra của máy phát điện, chất lượng điện năng và giới hạn sạc pin trước khi thực hiện bất kỳ kết nối vật lý nào.

Kết hợp đầu ra máy phát điện với công suất biến tần

Định cỡ máy phát điện một cách chính xác sẽ ngăn chặn tình trạng chết máy, quá tải và tiêu thụ nhiên liệu không hiệu quả. Máy phát điện phải cung cấp đủ năng lượng để chạy liên tục các tải trong gia đình đồng thời sạc pin dự phòng.

Sử dụng công thức này để định cỡ máy phát điện: (Tải liên tục + Tải sạc pin) + bộ đệm 20%.

Nếu cơ sở của bạn tiêu thụ 3.000 watt liên tục và bộ sạc pin của biến tần tiêu thụ 2.000 watt thì tổng nhu cầu sẽ đạt 5.000 watt. Việc thêm bộ đệm 20% cần có một máy phát điện có khả năng duy trì liên tục 6.000 watt. Máy phát điện có kích thước nhỏ hơn sẽ gây sụt áp nghiêm trọng khi khởi động tải nặng. Điều này buộc biến tần phải từ chối nguồn điện đến. Máy phát điện quá khổ dẫn đến tiêu thụ nhiên liệu không hiệu quả. Ở các động cơ diesel, việc chạy ở tỷ lệ phần trăm tải thấp sẽ gây ra hiện tượng xếp chồng ướt. Nhiên liệu không cháy hết sẽ tích tụ trong hệ thống xả và làm giảm tuổi thọ của động cơ.

Giảm độ cao và nhiệt độ

Máy phát điện bị mất điện ở độ cao và nhiệt độ khắc nghiệt. Một máy phát điện có công suất 5.000 watt ở mực nước biển sẽ không tạo ra được 5.000 watt ở độ cao 6.000 feet. Không khí loãng hơn làm giảm khả năng đốt cháy nhiên liệu hiệu quả của động cơ. Các công thức giảm công suất tiêu chuẩn cho thấy mức tổn thất điện năng là 3,5% cho mỗi 1.000 feet so với mực nước biển. Nhiệt độ môi trường xung quanh cao cũng làm giảm sản lượng khoảng 1% cho mỗi 10 độ trên 60°F. Nếu bạn lắp đặt một cabin không nối lưới trên núi, bạn phải tính đến những yếu tố suy giảm môi trường này khi tính toán kích thước của mình. Không tính đến độ cao có nghĩa là máy phát điện của bạn sẽ ngừng hoạt động khi biến tần yêu cầu tải định mức đầy đủ.

Chất lượng điện năng và độ méo hài tổng thể (THD)

Bộ biến tần năng lượng mặt trời rất nhạy cảm với chất lượng điện năng. Máy phát sóng hình sin được cải tiến thông thường tạo ra dạng sóng điện lởm chởm với Độ méo hài tổng (THD) cao. Máy phát điện biến tần dạng sin tinh khiết tạo ra dạng sóng sạch, mịn giống như nguồn điện lưới.

Hầu hết các bộ biến tần năng lượng mặt trời đều yêu cầu THD của máy phát dưới 5% để chấp nhận đầu vào AC mà không cần ngắt kết nối. Nếu bạn kết nối một máy phát điện xây dựng thông thường với 15% THD, các mạch bảo vệ của bộ biến tần năng lượng mặt trời sẽ hiểu nguồn điện bẩn là lỗi lưới điện và từ chối kết nối. Luôn chỉ định một máy phát điện biến tần để tích hợp năng lượng mặt trời để đảm bảo biến tần lai chấp nhận sạc.

Tỷ lệ chấp nhận phí ngân hàng pin

Đẩy quá nhiều dòng điện vào bộ pin sẽ gây ra sự thoát nhiệt, suy giảm tế bào và nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn. Bạn phải tính toán dòng sạc tối đa cho hóa chất pin cụ thể của mình.

Pin lithium-iron phosphate (LiFePO4) thường chấp nhận tốc độ sạc 0,5C. Bạn có thể sạc chúng với tổng công suất bằng một nửa số giờ amp. Pin LiFePO4 100Ah chấp nhận an toàn 50 amps. Pin axit chì có tỷ lệ chấp nhận thấp hơn nhiều, thường là từ 0,1C đến 0,2C. Chỉ nên sạc pin axit chì 100Ah ở dòng điện 10 đến 20 amps.

Sạc nhanh qua máy phát điện giúp cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu bằng cách giảm thời gian chạy máy phát điện. Tuy nhiên, việc vượt quá tốc độ sạc khuyến nghị của nhà sản xuất sẽ làm tăng tốc độ xuống cấp của pin. Bạn phải định cấu hình cài đặt biến tần/bộ sạc để tôn trọng các giới hạn vật lý này.

Hóa học pin

Tỷ lệ sạc được đề xuất

Tốc độ sạc tối đa

Ví dụ (Ngân hàng 100Ah)

Axit Chì (Ngập)

0,1C

0,15C

10A - 15A

ĐHCĐ / Gel

0,15C

0,2C

15A - 20A

Liti (LiFePO4)

0,5C

1,0C

50A - 100A

Tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời máy phát điện

Hướng dẫn từng bước: Kết nối máy phát điện với hệ mặt trời không nối lưới

Việc nối dây máy phát điện vào hệ thống không nối lưới đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn điện. Thực hiện theo trình tự này để thiết lập kết nối an toàn, đáng tin cậy.

Bước 1: Cách ly hệ thống và chuẩn bị an toàn

Không bao giờ làm việc trên các mạch trực tiếp. Thực hiện trình tự tắt hoàn toàn trước khi mở bất kỳ bảng điện nào.

  1. Ngắt kết nối các cầu dao quang điện mặt trời để ngăn dòng điện chạy từ các tấm pin đến bộ điều khiển sạc.

  2. Cô lập bộ pin bằng cách tắt công tắc ngắt kết nối DC chính.

  3. Tắt cầu dao AC chính để tắt nguồn điện cho các phụ tải trong gia đình.

  4. Tắt biến tần.

Thực hiện các thủ tục Lockout/Tagout (LOTO). Đặt các khóa vật lý trên cầu dao để ngăn chặn bất kỳ ai vô tình cấp điện lại cho hệ thống trong khi bạn đang làm việc.

Bước 2: Cài đặt Công tắc chuyển (ATS/MTS)

Công tắc chuyển tuyến định tuyến nguồn điện một cách an toàn và ngăn máy phát điện cấp nguồn ngược vào đầu ra biến tần hoặc lưới điện. Đường dẫn dây đi từ Máy phát điện đến Máy cắt máy phát điện, đến Công tắc chuyển nguồn và cuối cùng đến Đầu vào AC biến tần hoặc Bảng điều khiển chính.

Đánh giá sự cân bằng giữa Công tắc chuyển nguồn tự động (ATS) và Công tắc chuyển nguồn thủ công (MTS). ATS mang đến sự tiện lợi bằng cách phát hiện mất điện và tự động chuyển tải sang máy phát điện. Nó liên quan đến chi phí cao hơn và hệ thống dây điện điều khiển phức tạp. MTS yêu cầu can thiệp thủ công để bật công tắc nhưng mang lại độ tin cậy cao, chi phí thấp hơn và lắp đặt đơn giản hơn. Đối với hầu hết các thiết lập không nối lưới với bộ biến tần lai, bộ biến tần tự hoạt động như ATS, sử dụng cổng đầu vào máy phát chuyên dụng.

Bước 3: Kiểm tra các cổng biến tần và thực hiện kết nối vật lý

Bộ biến tần lai hiện đại có các đầu nối đầu vào máy phát chuyên dụng, thường được gắn nhãn 'GEN,' 'AC IN 2,' hoặc 'AUX.' Xác định rõ ràng các cổng này để tránh đi chéo dây với đầu vào lưới tiện ích.

Khi chạy dây từ máy phát đến công tắc chuyển và biến tần, hãy sử dụng dây THHN/THWN-2 bên trong ống bảo vệ. Không sử dụng Romex tiêu chuẩn (NM-B) trong ống dẫn ngoài trời hoặc dưới lòng đất vì nó không được xếp hạng cho các vị trí ẩm ướt. Đảm bảo ống dẫn của bạn có kích thước chính xác để tránh vượt quá giới hạn lấp đầy, khiến dây dẫn quá nóng.

  • Kết nối Đường dây 1 (thường có màu đen) với thiết bị đầu cuối L1.

  • Kết nối Đường dây 2 (thường có màu đỏ) với đầu cuối L2 cho hệ thống chia pha 240V.

  • Kết nối dây Trung tính (thường có màu trắng) với cực Trung tính.

  • Kết nối dây nối đất (thường là màu xanh lá cây hoặc đồng trần) với thanh nối đất.

Siết chặt tất cả các kết nối theo inch- pound được chỉ định của nhà sản xuất bằng cách sử dụng tuốc nơ vít mô-men xoắn đã hiệu chỉnh. Các kết nối lỏng lẻo gây ra điện trở cao, làm tan chảy các khối thiết bị đầu cuối dưới tải máy phát điện nặng và tạo ra nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Cường độ dòng điện

Máy đo dây tối thiểu (đồng)

Ứng dụng điển hình

20 Ampe

12 AWG

Máy phát điện di động nhỏ

30 Ampe

10 AWG

Máy phát điện biến tần cỡ trung

50 Ampe

6 AWG

Máy phát điện dự phòng lớn

100 Ampe

2 AWG

Hệ thống dự phòng cho cả nhà

Bước 4: Cấu hình cài đặt sạc biến tần

Chỉ riêng các kết nối phần cứng không thể hoàn thành việc tích hợp. Bạn phải cấu hình phần mềm hoặc chương trình cơ sở để quản lý dòng điện.

Truy cập menu cài đặt của biến tần. Đặt giới hạn dòng điện đầu vào AC. Nếu bạn có máy phát điện 30 amp, hãy đặt giới hạn đầu vào thành 25 amp. Điều này ngăn cản biến tần kéo tải tối đa và làm ngừng máy phát điện. Tiếp theo, cấu hình các thông số sạc pin. Nhập dòng sạc tối đa được tính toán trong quá trình đánh giá trước khi lắp đặt.

Đối với các hệ thống tự động, hãy đặt bộ kích hoạt điện áp khởi động/dừng máy phát điện. Định cấu hình biến tần để gửi tín hiệu khởi động khi bộ pin giảm xuống trạng thái sạc 20%. Gửi tín hiệu dừng khi đạt 90%. Để lại 10% hàng đầu cho việc sạc năng lượng mặt trời sẽ tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời và giảm thời gian chạy máy phát điện.

Bước 5: Kiểm tra chuyển tải và nối đất

Xác minh cài đặt trước khi đưa hệ thống trực tuyến vĩnh viễn.

  • Khởi động máy phát điện và để nó ấm lên trong năm phút.

  • Sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để xác minh điện áp tại công tắc chuyển hoặc đầu vào biến tần.

  • Bật biến tần và theo dõi giai đoạn đồng bộ hóa của nó. Bạn sẽ nghe thấy tiếng click của rơle bên trong khi nó tiếp nhận nguồn điện của máy phát.

  • Mô phỏng sự cố lưới điện hoặc sự kiện pin yếu. Xem giao diện của biến tần để xác nhận rằng nó đang sạc pin và truyền điện cho tải.

  • Thực hiện kiểm tra lỗi nối đất để đảm bảo không có điện áp lạc trên khung thiết bị.

Thiết lập thay thế: Kết nối các tấm pin mặt trời với hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời di động

Thiết lập mô-đun mang đến sự linh hoạt cho những người dùng không yêu cầu hệ thống gia đình được nối dây hoàn toàn. Việc kết nối các tấm pin mặt trời của bên thứ ba với trạm điện di động tất cả trong một yêu cầu phải có thông số kỹ thuật điện phù hợp và sử dụng đúng bộ chuyển đổi.

Danh mục giải pháp

Người dùng xây dựng các thiết lập mô-đun thường kết hợp các tấm gắn trên mái nhà cứng hoặc tấm gấp di động với các trạm điện thương mại. Các bộ phận tất cả trong một này chứa bộ điều khiển sạc MPPT, bộ biến tần và pin lithium trong một khung duy nhất. Thách thức kỹ thuật chính là đưa nguồn điện DC năng lượng mặt trời thô vào thiết bị một cách an toàn mà không vượt quá giới hạn đầu vào.

Khớp thông số của bảng điều khiển năng lượng mặt trời với bộ điều khiển sạc

Mỗi trạm điện di động đều có giới hạn điện áp đầu vào DC tối đa. Vượt quá giới hạn này sẽ phá hủy vĩnh viễn bộ điều khiển sạc MPPT bên trong.

Xác định vị trí Điện áp mạch hở (Voc) và Dòng điện ngắn mạch (Isc) trên nhãn dán thông số kỹ thuật của tấm pin mặt trời. Tổng Voc của mảng năng lượng mặt trời của bạn phải duy trì ở mức điện áp đầu vào tối đa của nhà máy điện, ngay cả ở nhiệt độ đóng băng. Thời tiết lạnh khiến điện áp bảng tăng lên đáng kể. Tổng Isc phải phù hợp với dòng điện đầu vào tối đa của thiết bị. Nếu mảng tạo ra nhiều dòng điện hơn mức thiết bị có thể chấp nhận, bộ điều khiển MPPT chỉ cần cắt bớt nguồn điện dư thừa mà không gây hư hại. Điện áp vượt quá có thể gây tử vong cho phần cứng.

Cấu hình nối dây (Sê-ri so với song song)

Các bảng nối dây nối tiếp làm tăng tổng điện áp trong khi vẫn giữ nguyên dòng điện. Kết nối dây dương của bảng A với dây âm của bảng B. Nối dây nối tiếp sẽ tốt hơn khi chạy cáp dài vì điện áp cao hơn giúp giảm tổn thất đường dây. Nó cho phép mảng đánh thức bộ điều khiển MPPT vào sáng sớm hơn.

Các bảng đấu dây song song làm tăng tổng dòng điện trong khi vẫn giữ nguyên điện áp. Kết nối tất cả các dây dương với nhau và tất cả các dây âm với nhau bằng đầu nối nhánh. Hệ thống dây song song hoạt động tốt hơn trong điều kiện có bóng râm một phần. Nếu một bảng bị bóng mờ, các bảng khác tiếp tục phát huy hết công suất.

Chọn cấu hình tối đa hóa giới hạn đầu vào của hệ thống máy phát điện năng lượng mặt trời mà không vượt quá ngưỡng điện áp tối đa.

Cáp chuyển đổi, đầu nối và cực tính

Các tấm pin mặt trời tiêu chuẩn sử dụng đầu nối MC4. Các trạm điện di động sử dụng đầu vào độc quyền hoặc chuyên dụng như XT60, Anderson Powerpole hoặc DC7909. Bạn cần cáp bộ chuyển đổi để thu hẹp khoảng cách.

Xác minh sự phân cực là bước thực địa quan trọng nhất. So khớp dương với dương (đỏ với đỏ) và âm với âm (đen với đen). Sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để kiểm tra cực tính ở đầu cáp bộ chuyển đổi trước khi cắm nó vào trạm điện. Đảo ngược cực tính sẽ gây ra đoản mạch ngay lập tức, có khả năng phá hủy tầng đầu vào của thiết bị.

Rủi ro triển khai và tuân thủ quy tắc

Việc tích hợp các nguồn điện riêng biệt gây ra rủi ro pháp lý và an toàn đáng kể. Hiểu được ranh giới về kỹ năng điện của bạn và tuân thủ các quy tắc sẽ đảm bảo việc lắp đặt an toàn.

Ranh giới lắp đặt tự làm và chuyên nghiệp

Việc cắm các tấm pin mặt trời vào trạm điện di động bằng cáp chuyển đổi là hoàn toàn an toàn cho bất kỳ ai. Nó bao gồm các kết nối DC điện áp thấp và các bộ phận cắm và chạy. Việc nối cứng công tắc chuyển sang bảng điều khiển chính, lắp đặt các bảng phụ hoặc tích hợp một máy phát điện dự phòng cố định cần phải có thợ điện được cấp phép. Những nhiệm vụ này liên quan đến điện áp xoay chiều gây chết người và đòi hỏi kiến ​​thức sâu sắc về quy chuẩn xây dựng địa phương.

Xung đột nối đất và liên kết trung tính

Việc có hai liên kết trung tính với đất trong một hệ thống sẽ tạo ra các đường dẫn song song nguy hiểm để dòng điện trung tính chạy qua dây nối đất. Điều này cung cấp năng lượng cho khung thiết bị và tạo ra nguy cơ sốc nghiêm trọng.

Xác định xem máy phát điện nên được cấu hình như một hệ thống dẫn xuất riêng biệt (trung tính nổi) hay hệ thống dẫn xuất không tách rời (trung tính liên kết). Nếu công tắc chuyển của bạn chuyển đổi dây trung tính, máy phát điện phải được nối trung tính với khung. Nếu công tắc chuyển không chuyển được dây trung tính, bạn phải tháo dây nối trung tính bên trong máy phát điện để tạo ra dây trung tính nổi. Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy phát điện để biết hướng dẫn sửa đổi liên kết.

Thực tế tuân thủ và cấp phép của NEC

Tất cả các tích hợp có dây cứng phải tuân thủ Bộ luật Điện Quốc gia (NEC). Điều 702 bao gồm Hệ thống dự phòng tùy chọn, quy định các yêu cầu đối với thiết bị chuyển giao và phương pháp nối dây. Điều 690 bao gồm Hệ thống quang điện mặt trời, nêu chi tiết các yêu cầu tắt máy nhanh và ngắt kết nối DC.

Chỉ sử dụng các thành phần được liệt kê bởi UL. Công tắc chuyển mạch không được niêm yết hoặc cầu dao nhập khẩu giá rẻ bị hỏng khi tải và làm mất hiệu lực bảo hiểm của chủ nhà. Gửi sơ đồ nối dây của bạn đến Cơ quan có thẩm quyền địa phương (AHJ) để xin các giấy phép cần thiết trước khi bắt đầu xây dựng.

Giảm thiểu rủi ro cho ăn ngược

Hiện tượng nạp ngược xảy ra khi nguồn điện của máy phát điện chảy ngược qua bảng điều khiển chính, qua đồng hồ đo tiện ích và ra lưới điện. Điều này làm tăng điện áp qua máy biến áp ở khu vực lân cận, khiến các đường dây điện bị hạ xuống gây chết người mà các công nhân tiện ích cho rằng đã chết.

Khóa liên động cơ học hoặc công tắc chuyển đã được phê duyệt về mặt vật lý ngăn chặn việc bật cầu dao tiện ích chính và cầu dao máy phát điện cùng một lúc. Việc bỏ qua các cơ chế này bằng cách sử dụng dây có phích cắm nam ở cả hai đầu là bất hợp pháp, rất nguy hiểm và phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm trọng.

Phần kết luận

  • Kiểm tra thông số kỹ thuật biến tần hiện tại của bạn để xác nhận đầu vào AC tối đa và dung sai THD trước khi mua máy phát điện.

  • Tính toán yêu cầu tải liên tục cao nhất và tốc độ sạc pin để định cỡ máy phát điện một cách chính xác.

  • Kiểm tra bảng điện chính của bạn để xác định xem ATS, MTS hoặc khóa liên động cơ học có phù hợp nhất với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn hay không.

  • Tham khảo ý kiến ​​​​của thợ điện năng lượng mặt trời được cấp phép để xem lại sơ đồ nối dây của bạn và xử lý các kết nối AC được nối dây cứng.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể kết nối máy phát điện trực tiếp với pin năng lượng mặt trời không?

Trả lời: Không. Máy phát điện xuất ra nguồn điện xoay chiều, trong khi pin cần nguồn điện một chiều để sạc. Việc kết nối chúng trực tiếp sẽ phá hủy pin và tạo ra nguy cơ hỏa hoạn nghiêm trọng. Cần có bộ sạc pin độc lập hoặc bộ biến tần/bộ sạc để chỉnh nguồn AC thành nguồn DC một cách an toàn trước khi nó đến bộ pin.

Câu hỏi: Tôi cần máy phát điện cỡ nào cho hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới của mình?

Trả lời: Kích thước máy phát điện để xử lý tải AC liên tục cao nhất cộng với tốc độ sạc tối đa của bộ pin của bạn. Nguyên tắc chung là chọn máy phát điện cung cấp công suất liên tục gấp 1,5 đến 2 lần so với biến tần năng lượng mặt trời của bạn. Điều này đảm bảo nó có thể sạc pin và chạy tải đồng thời mà không bị dừng.

Hỏi: Tại sao biến tần năng lượng mặt trời của tôi từ chối nguồn điện máy phát điện của tôi?

Trả lời: Bộ biến tần năng lượng mặt trời loại bỏ nguồn điện bẩn để bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm bên trong. Độ méo hài tổng (THD) cao hoặc tần số dao động từ các máy phát điện thông thường, không biến tần khiến mạch bảo vệ bên trong của biến tần năng lượng mặt trời bị ngắt kết nối. Việc sử dụng máy phát biến tần sóng sin thuần túy thường giải quyết được vấn đề này và cung cấp dạng sóng sạch cần thiết.

Hỏi: Tôi có cần công tắc chuyển cho hệ thống năng lượng mặt trời của máy phát điện không?

Đ: Vâng. Công tắc chuyển hoặc khóa liên động cơ học là bắt buộc về mặt pháp lý và chức năng đối với bất kỳ hệ thống nối dây cứng nào gắn với bảng điện trong nhà. Về mặt vật lý, nó ngăn chặn máy phát điện cung cấp điện áp gây chết người vào lưới điện hoặc va chạm với đầu ra của bộ biến tần năng lượng mặt trời.

Hỏi: Tôi có thể chạy máy phát điện và năng lượng mặt trời cùng lúc được không?

Đ: Vâng. Với bộ biến tần hybrid hiện đại, hệ thống có thể sử dụng năng lượng mặt trời và bổ sung đồng thời mọi sự thiếu hụt bằng nguồn điện máy phát điện. Tính năng này, thường được gọi là giảm tải hoặc hỗ trợ điện, kết hợp cả hai nguồn điện để đáp ứng nhu cầu lớn mà không làm máy phát điện bị quá tải.

Câu hỏi: Làm cách nào để khắc phục sự cố trung tính nổi với trình tạo của tôi?

Trả lời: Nếu công tắc chuyển của bạn không chuyển đổi dây trung tính, máy phát điện của bạn phải có dây trung tính nổi để ngăn chặn liên kết đôi. Bạn khắc phục điều này bằng cách mở nắp máy phát điện của máy phát điện và ngắt kết nối dây nối kết nối cực trung tính với vấu nối đất. Luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng máy phát điện cụ thể của bạn trước khi sửa đổi hệ thống dây điện bên trong.

ĐỂ LẠI TIN NHẮN

Liên kết nhanh

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

   FLAT/RM 1019B 10/F NHÀ SỐNG SỐ 61-63 ĐƯỜNG KING YIP KWUN TONG, Hồng Kông, Trung Quốc.
   +86-59188003341
    info@diypowers.com
       +86- 18150066889 
          +86- 13609596459
 
Bản quyền   2024 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN DIY.  Sơ đồ trang web