Жаңы энергетикалык өнөр жайдын тез өнүгүшү менен фотоэлектр энергиясын өндүрүү барган сайын кеңири колдонулат. Фотоэлектрдик электр энергиясын өндүрүү системаларынын негизги компоненти катары фотоэлектрдик инверторлор сырткы чөйрөдө иштетилет жана алар өтө катаал, атүгүл катаал чөйрөлөрдөгү сыноолорго дуушар болушат.
Сырттагы PV инверторлору үчүн структуралык дизайн IP65 стандартына жооп бериши керек. Бул стандартка жеткенде гана биздин инверторлор коопсуз жана натыйжалуу иштей алышат. IP рейтинги электр жабдууларынын корпусундагы чет өлкөлүк материалдардын коргоо деңгээли үчүн. Булагы Эл аралык электротехникалык комиссиянын IEC 60529 стандарты болуп саналат. Бул стандарт 2004-жылы АКШнын улуттук стандарты катары да кабыл алынган. Биз көп айтабыз IP65 деңгээли, IP - кирүүдөн коргоонун аббревиатурасы, анын ичинен 6 чаң деңгээли, (6) : чаңдын кирүүсүн толугу менен алдын алуу); 5 суу өткөрбөйт деңгээл, (5: эч кандай зыян келтирбестен продуктуну суу душ).
Жогорудагы долбоордук талаптарга жетүү үчүн, фотоэлектрдик инверторлордун конструкциялык талаптары абдан катуу жана этияттуу. Бул ошондой эле талаа колдонмолорунда көйгөйлөрдү жаратышы абдан оңой болгон көйгөй. Ошентип, биз квалификациялуу инвертор продуктуну кантип иштеп чыгабыз?
Азыркы учурда, өнөр жайда үстүнкү капкагын жана инвертордун кутусунун ортосундагы коргоодо көбүнчө колдонулган коргоо ыкмаларынын эки түрү бар. Бир силикон суу өткөрбөйт шакек колдонуу болуп саналат. Бул типтеги силикон суу өткөрбөйт шакек жалпысынан 2 мм калың жана үстүнкү капкак менен кутудан өтөт. Суу жана чаң өткөрбөйт эффектке жетүү үчүн басуу. Мындай коргоо дизайны силикон резинасынын суу өткөрбөйт шакекчесинин деформациясы жана катуулугу менен чектелет жана 1-2 кВт чакан инвертор кутучалары үчүн гана ылайыктуу. Чоңураак шкафтардын коргоочу таасири көбүрөөк жашыруун коркунучтарга ээ.
Төмөнкү диаграмма көрсөтөт:
Башка Германиянын Lanpu (RAMPF) полиуретан стирофам менен корголгон, ал сандык башкаруу көбүк калыптандырууну кабыл алат жана үстүнкү капкак сыяктуу түзүмдүк бөлүктөргө түздөн-түз байланган жана анын деформациясы 50% га жетиши мүмкүн. Жогоруда, бул биздин орто жана чоң инверторлор коргоо дизайн үчүн өзгөчө ылайыктуу болуп саналат.
Төмөнкү диаграмма көрсөтөт:
Ошол эле учурда, андан да маанилүүсү, конструкцияны долбоорлоодо, жогорку бекемдикти суу өткөрбөй турган конструкцияны камсыз кылуу үчүн, фотоэлектрдик инвертордук шассидин үстүнкү капкагы менен кутучанын ортосунда суу өткөрбөй турган оюк түзүлүшү керек үстүнкү капкак жана куту аркылуу өтөт. Дененин ортосундагы инверторго, ошондой эле суу тамчыларынын сыртындагы суу резервуарынан өтүп, кутуга кирүүдөн сактаныңыз.
Акыркы жылдары фотоэлектр рыногунда катуу атаандаштык орун алды. Кээ бир инвертор өндүрүүчүлөр чыгымдарды көзөмөлдөө үчүн коргоо дизайнынан жана материалды колдонуудан кээ бир жөнөкөйлөтүүлөрдү жана алмаштырууларды жасашкан. Мисалы, төмөнкү диаграмма көрсөтөт:
Сол жагы чыгымды азайтуучу дизайн. Коробканын корпусу ийилген, ал эми наркы металл барак материалынан жана процессинен көзөмөлдөнөт. Оң жагындагы үч бүктөлүүчү кутуга салыштырмалуу, кутудан бурулуучу оюк азыраак. Дененин күчү дагы бир топ төмөн жана бул конструкциялар инвертордун суу өткөрбөйт иштөөсүндө колдонуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Мындан тышкары, инвертор кутусунун дизайны IP65 коргоо деңгээлине жеткендиктен жана инвертордун ички температурасы иштөө учурунда жогорулайт, ички жогорку температура жана тышкы өзгөрүп жаткан чөйрө шарттарынан улам пайда болгон басымдын айырмасы Суунун кирип кетишине жана сезимтал электрондук түзүлүшкө зыян келтирет. компоненттер. Бул көйгөйдү болтурбоо үчүн, биз көбүнчө инвертордук кутуга суу өткөрбөй турган дем алуучу клапанды орнотобуз. Суу өткөрбөйт жана дем алуучу клапан чаңдын жана суюктуктун киришине бөгөт коюу менен бирге басымды эффективдүү теңдетип, мөөр басылган түзүлүштөгү конденсация көрүнүшүн азайтат. Инвертордук буюмдардын коопсуздугун, ишенимдүүлүгүн жана кызмат мөөнөтүн жогорулатуу максатында.
Демек, квалификациялуу фотоэлектрдик инвертордук конструкциялык дизайн шасси структурасынын дизайнына же колдонулган материалдарга карабастан кылдат жана кылдат дизайнды жана тандоону талап кылаарын көрөбүз. Болбосо, ал чыгымдарды көзөмөлдөө үчүн сокур азаят. Дизайн талаптары фотоэлектрдик инверторлордун узак мөөнөттүү туруктуу иштешине чоң жашыруун коркунучтарды гана алып келиши мүмкүн.