De acordo com relatos, a operação e manutenção diárias de usinas fotovoltaicas incluem principalmente:
1. Verificar regularmente se a conexão entre os módulos fotovoltaicos está firme; 2. Se a ligação na caixa de junção do arranjo está firme;
3. Verificar se os módulos fotovoltaicos estão danificados ou anormais; 4. Verificar se a conexão entre os suportes do arranjo está firme; 5. Se a relação entre o suporte e o sistema de aterramento é confiável;
6. Se a conexão entre a bainha metálica do cabo e o sistema de aterramento é confiável, etc.;
Capítulo 1: Manutenção diária de usinas fotovoltaicas
De acordo com relatos, a operação e manutenção diárias de usinas fotovoltaicas incluem principalmente 1. Verificar regularmente se a conexão entre os módulos fotovoltaicos está firme; 2. Se a conexão na caixa de junção do arranjo está firme; 3. Verificar se os módulos fotovoltaicos estão danificados ou anormais; 4. Verificar se a conexão entre os suportes do arranjo está firme; 5. Se a conexão entre o suporte e o sistema de aterramento é confiável;
6. Se a conexão entre a bainha metálica do cabo e o sistema de aterramento é confiável, etc.;
1. Manutenção de módulos fotovoltaicos
Normalmente, uma detecção de ponto quente é realizada uma vez por mês, e um teste de suporte é realizado a cada dois meses (dependendo da situação da usina). Investigue imediatamente para encontrar a causa e corrigi-la. Como todos sabemos, a geração de energia fotovoltaica precisa depender da luz solar para gerar eletricidade. Portanto, a eficiência da geração de energia depende em grande parte da limpeza dos painéis. Se houver muita poeira e sujeira na superfície dos módulos fotovoltaicos, a eficiência média de geração de energia fotovoltaica cairá 15% ou mais. Portanto, é necessário limpar os módulos fotovoltaicos regularmente. "Quanto à frequência de limpeza, depende da situação da usina. Uma vez que a geração de energia caia cerca de 5%, deve ser limpa imediatamente."
Nota: O melhor horário para limpeza é de manhã e à noite;
2. Manutenção do inversor
Como uma ponte do sistema fotovoltaico, o custo do inversor em todo o sistema tem sido mínimo, mas seu papel não pode ser ignorado. Portanto, a manutenção do inversor também se tornou uma parte essencial da operação e manutenção da usina fotovoltaica.
1. Limpar regularmente a poeira na caixa do inversor; 2. Limpar regularmente a sujeira na ventilação do inversor;
Manual de Manutenção de Usina Fotovoltaica
1. Uso e manutenção do arranjo de células solares
(1) O arranjo de células solares deve ser instalado onde não haja edifícios altos, árvores, postes, etc., que bloqueiem a luz solar para obter luz solar totalmente. Meu país está localizado no hemisfério norte, a superfície de iluminação do arranjo deve ser colocada ao sul, e o ângulo de inclinação pode ser aumentado adequadamente em 5°-15°em comparação com a latitude local. O ângulo instalado na área de Xangai é 38OC.
(2) Durante o transporte, instalação e uso do arranjo de células solares, os componentes devem ser manuseados com cuidado, e colisão, batida e arranhão são estritamente proibidos para não danificar o vidro de encapsulamento, afetando o desempenho e encurtando a vida útil.
(3) A superfície de iluminação do arranjo de células solares deve ser sempre mantida limpa. Se houver poeira ou outra sujeira, deve ser enxaguada com água primeiro e depois a água deve ser removida com gaze estéril. Não enxágue com objetos complexos ou solventes corrosivos. , limpe.
(4) Preste atenção às polaridades positiva e negativa da conexão de saída do arranjo de células solares, e não a inverta. (6) O arranjo de células solares, cujo ângulo pode ser ajustado manualmente, deve ajustar a inclinação voltada para o sol e o ângulo de azimute do suporte do arranjo de acordo com as mudanças das estações para aproveitar ao máximo a energia solar, exceto quando deve ser fixo.
(7) Os parâmetros fotoelétricos do arranjo de células solares devem ser detectados irregularmente pelos métodos apropriados durante o uso. Se forem encontrados problemas, eles devem ser resolvidos a tempo para garantir um fornecimento ininterrupto de energia do arranjo.
(8) Guarda-corpos ou paredes devem ser adicionados ao redor do arranjo de células solares e seu equipamento de suporte para evitar danos de animais ou humanos. Em áreas com muitos raios ou montanhas altas, aterramento, para-raios e pára-raios devem ser instalados para evitar descargas atmosféricas.
2.Precauções de uso e manutenção do inversor de controle
1) Durante a instalação, operação e manutenção de rotina, não entre em contato direto com eletrodos positivos e negativos de alta tensão. Ao mesmo tempo, deve-se ter cuidado para não deixar ferramentas e outros objetos no gabinete de controle para evitar falha de curto-circuito.
2) O ambiente de trabalho do equipamento deve ser seco, ventilado e à prova de umidade.
3) O gabinete deve ser mantido limpo. Se for encontrado que há muita poeira, deve ser limpo a tempo após a energia ser desligada para evitar poeira excessiva e reduzir a resistência do isolamento.
4) Preste atenção a vários indicadores de status no computador e relate regularmente os dados do inversor a especialistas relevantes e técnicos profissionais para análise, garantindo detecção e prevenção oportunas de acidentes.
5) Durante o transporte, primeiro remova toda a fiação, e é estritamente proibido colidir, e não o vire de cabeça para baixo. Em seguida, a máquina deve ser colocada em um local bem ventilado, com a parte traseira e os lados a pelo menos 10 cm de distância da parede, para que o ar de entrada e saída possa ser mantido desobstruído. Evite colocar em luz solar direta. Deve ser mantido longe de fontes de fogo e altas temperaturas para evitar que a temperatura seja muito alta, e a temperatura interna não deve exceder 40℃. Finalmente, evite colocar em um ambiente de gás corrosivo.
6) Preste atenção a vários indicadores de status no computador e relate regularmente os dados do inversor a especialistas relevantes e técnicos profissionais para análise, garantindo detecção e prevenção oportunas de acidentes.
7) Manutenção e revisão
a. Verificar regularmente se a fiação de cada parte do inversor está firme, se há afrouxamento e superaquecimento, e especialmente verificar cuidadosamente o aterramento de ventiladores, módulos de potência, terminais de entrada e terminais de saída.
b. Se houver alarme e parada, não é permitido ligar a máquina imediatamente. A causa deve ser encontrada e reparada antes de ligar o motor. A inspeção deve ser realizada de acordo com as etapas especificadas no manual de manutenção do inversor.
c. Os operadores devem ser especialmente treinados para poderem julgar as causas de falhas gerais prontamente e eliminá-las, como ser capaz de substituir fusíveis, componentes e placas de circuito danificadas com habilidade. Portanto, pessoal não treinado não está autorizado a operar o equipamento.
d. Se houver um acidente que não possa ser facilmente eliminado ou a causa do acidente for desconhecida, registros detalhados do acidente devem ser feitos, e os dados registrados no computador devem ser copiados em tempo hábil e submetidos ao contratante juntamente para resolver o problema o mais rápido possível.
Treinamento da equipe de manutenção
O trabalho de treinamento é vital para garantir a manutenção diária da usina, e os objetos de treinamento são principalmente o pessoal designado pelo sistema de gestão de energia local. Portanto, há principalmente duas partes: treinamento de conhecimento básico e treinamento de operação prática.
O conteúdo principal do treinamento de conhecimento básico é o conhecimento de sistemas de energia solar, aspectos macro como engenharia de projeto, instalação e depuração, etc., para orientar o pessoal relevante da usina a ter uma compreensão sistemática e abrangente da usina. Além disso, o treinamento de operação prática é realizado no local. Através de treinamento no local e orientação prática de operação, os operadores podem compreender melhor as capacidades relevantes.
Para permitir que os estagiários designados pelo desenvolvedor dominem o conhecimento e as habilidades de treinamento a partir da combinação de teoria e prática, os estagiários devem participar da instalação e comissionamento do projeto e obedecer ao comando e despacho unificado do quartel-general do projeto durante o processo de construção.
Para aprofundar o efeito do treinamento, os supervisores técnicos designados pelo contratante devem ter pelo menos um diploma de faculdade ou superior, formados em engenharia mecânica e elétrica, ou outros profissionais com experiência prática em instalação de sistemas solares. Durante o processo real de instalação e comissionamento, palestras de conhecimento podem ser realizadas para o pessoal local.
A empresa está disposta a fornecer suporte técnico extenso e oportuno para os usuários do sistema durante o período de construção, incluindo consultoria técnica e treinamento voluntário.
Após a conclusão e aceitação do projeto, o contratante continuará a fornecer serviços de treinamento pós-venda para a usina, seja dentro do período de garantia ou fora do período de garantia.
Conteúdo do serviço pós-venda
1. Obrigação de fornecer aconselhamento técnico
2. Fornecer peças sobressalentes e garantir a entrega dentro de 48 horas após a confirmação;
3. Durante o período de garantia do sistema, as peças defeituosas serão substituídas gratuitamente, e a taxa de acessórios que não exceda o preço de transação deste contrato será cobrada fora do período de garantia. Garantia de suporte técnico e serviço de manutenção
O compromisso do contratante com o período de garantia do sistema da usina: 3 anos para o sistema, cinco anos para o módulo de célula solar e três anos para o controlador.
Durante o período de garantia, o conteúdo da garantia do sistema de geração de energia:
Devido a projeto, instalação e orientação inadequados. Os parâmetros de desempenho do equipamento ou peças sobressalentes fornecidos pela fonte de alimentação não podem atender aos requisitos dos índices de projeto; o sistema ou equipamento falha devido a raios.
Durante o período de garantia, o conteúdo da garantia do equipamento essencial: a. Conteúdo da garantia dos módulos de células solares: a saída de energia cai significativamente; há um curto-circuito ou circuito aberto em um único módulo;
O vidro quebra naturalmente (exceto aqueles que excedem o índice ambiental), e a caixa de junção cai. b. Conteúdo da garantia do controlador: a tensão de saída excede a faixa estável; a potência de saída não atende aos requisitos do índice; falha em aterrar efetivamente causa um acidente;
Para quaisquer falhas dentro do escopo da garantia, o contratante enviará pessoal para resolver e substituir equipamentos e peças sobressalentes no local gratuitamente.
Quaisquer perdas causadas por erro humano, desastres naturais, danos artificiais ou falha em implementar efetivamente as medidas de proteção propostas pelo contratante não são cobertas pela garantia. No entanto, a empresa promete que, desde que a falha seja relatada para reparo, enviará alguém para repará-la e cobrará taxas apropriadas. Além disso, o custo de acessórios e equipamentos não excederá o preço de transação deste contrato.
Operação e Manutenção
1. Quais são as falhas comuns dos sistemas de geração de energia fotovoltaica distribuída? Quais são os problemas típicos que podem ocorrer em vários componentes do sistema?
O inversor não pode funcionar e não pode ser iniciado porque a tensão não atinge o valor de ajuste de inicialização, e a geração de energia é baixa devido aos componentes ou ao inversor. Problemas típicos nos componentes do sistema incluem a queima da caixa de junção e a queima parcial dos detalhes.
2. O que é o fenômeno PID? Em que ambiente o sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída ocorrerá? Como diagnosticar e evitar o impacto?
PID (Potential Induced Degradation), também conhecido como "degradação induzida por potencial", refere-se à degradação de energia dos módulos fotovoltaicos induzida por fatores externos. De acordo com o mecanismo do fenômeno PID, os fabricantes de módulos desenvolveram uma série de processos de produção para prevenir a ocorrência do fenômeno PID, incluindo o uso de células anti-PID, aumentando a resistividade de volume dos materiais compostos do módulo, reduzindo a taxa de transmissão de vapor de água dos materiais, sistemas fotovoltaicos com aterramento negativo, módulos sem moldura de vidro duplo, etc., verificados por testes e dados reais de operação do sistema, mesmo que o sistema de geração de energia fotovoltaica seja construído em um ambiente de alta temperatura e alta umidade, a geração de PID pode ser bem evitada.
3. Qual é a vida útil de um sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída?
Os componentes centrais dos módulos fotovoltaicos têm uma vida útil de mais de 25 anos, e os inversores fotovoltaicos geralmente têm mais de cinco anos. Para detalhes, consulte a política de garantia. 4. Quais principais fatores levam ao declínio e perda da eficiência do sistema de geração de energia fotovoltaica?
A eficiência do sistema de geração de energia fotovoltaica é perdida devido a influências externas, incluindo sombreamento, camada de cinzas, atenuação dos módulos, influência da temperatura, correspondência dos módulos, precisão do MPPT, eficiência do inversor, eficiência do transformador, perdas nas linhas CC e CA, etc.
A influência de cada fator na eficiência também é diferente. Portanto, na fase inicial do projeto, deve-se prestar atenção ao projeto otimizado do sistema, e medidas específicas devem ser tomadas durante a operação do projeto para reduzir o impacto da poeira e outras obstruções no sistema.
5. No caso de recursos específicos de telhado, como aumentar a geração de energia do sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída?
A geração de energia do sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída é principalmente afetada pelos módulos, inversores, cabos, inclinação de projeto do arranjo dos módulos e limpeza dos detalhes. Portanto, os quatro aspectos a seguir podem ser considerados para melhorar a geração de energia do sistema sob a condição de recursos específicos de telhado: (1) Produto de qualidade.
Escolha produtos com marcas conhecidas no setor, garantia de qualidade pós-venda razoável e que obtiveram certificação de monitoramento; (2) Reduza a perda do sistema.
a. Otimize o projeto do sistema: otimize o projeto do arranjo dos módulos para reduzir ou evitar o sombreamento; otimize a correspondência de tensão e corrente entre os módulos fotovoltaicos e o inversor para melhorar a eficiência do MPPT;
b. Facilite a perda de transmissão de vários cabos e dispositivos de comutação;
c. Preste atenção em reduzir a incompatibilidade dos módulos: a corrente dos módulos é dividida em faixas para reduzir a influência dos cabos de saída causada pelo "efeito barril". (3) Projeto otimizado de orientação e inclinação do arranjo dos módulos
Quando as condições permitirem, a orientação e a inclinação ideais do arranjo dos módulos devem ser projetadas tanto quanto possível, e vários fatores, como recursos de área do telhado, capacidade instalada, manutenção conveniente e investimento, devem ser considerados, e uma análise e projeto de otimização abrangente devem ser fornecidos. Na premissa de que a capacidade de carga do telhado de aço colorido seja satisfeita, aumentar adequadamente a inclinação do arranjo dos módulos ajudará a aumentar a geração de energia e facilitará a manutenção posterior. (4) Manutenção e limpeza
A limpeza regular por pulverização dos módulos pode aumentar significativamente a geração de energia. Unidades com condições podem adicionar um sistema de aspersão aos módulos.
6. Como reduzir o custo de manutenção de um sistema de geração de energia fotovoltaica?
Recomenda-se selecionar os componentes e materiais do sistema com boa reputação no mercado, bom serviço pós-venda e produtos qualificados para reduzir a incidência de falhas. Além disso, os usuários devem cumprir rigorosamente o manual do usuário dos produtos do sistema e testar e limpar o sistema regularmente.
7. Como lidar com a manutenção posterior do sistema, com que frequência deve ser feita a manutenção? Como mantê-lo?
De acordo com o manual de instruções do fornecedor do produto, faça a manutenção das partes que devem ser inspecionadas regularmente. O principal trabalho de manutenção do sistema é limpar os módulos, e as áreas com muita água geralmente não precisam de limpeza manual. Na estação sem chuva, a limpeza é feita cerca de uma vez por mês, e a quantidade de poeira é relativamente baixa. Em áreas grandes, a frequência de limpeza pode ser aumentada. Em áreas com fortes nevascas, a neve pesada deve ser removida para evitar afetar a geração de energia, irregularidades após o derretimento da neve, e limpar prontamente árvores ou detritos bloqueados.
8. Ao limpar módulos fotovoltaicos, basta enxaguar com água e limpar? Haverá risco de choque elétrico ao limpar com água?
Para evitar ferimentos por choque elétrico e possíveis danos ao corpo humano causados pela limpeza do módulo sob alta temperatura e luz intensa, recomenda-se limpar o módulo pela manhã ou no final da tarde. Recomenda-se usar uma escova macia ao limpar a superfície de vidro do módulo fotovoltaico, que é limpa e suave. Ao limpar, use menos força para evitar danos à superfície de vidro, e módulos com vidro revestido devem ter cuidado para evitar danos à camada de vidro.
9. Como utilizar adequadamente o tempo de inatividade para manutenção?
É preferível fazer a manutenção do sistema no início da manhã ou à noite, quando não está operando em luz fraca. Antes da manutenção, tome medidas de proteção, use luvas isolantes e ferramentas isolantes.
10. Como determinar se um módulo fotovoltaico no arranjo fotovoltaico está com defeito?
Quando o usuário perceber que a geração de energia do sistema diminuiu ao mesmo tempo ou em comparação com um sistema de geração de energia semelhante instalado nas proximidades, o sistema pode estar anormal. Se um módulo estiver com defeito, entre em contato com profissionais para diagnosticar o sistema com equipamentos profissionais, como alicates amperímetros e câmeras termográficas, e finalmente determinar a parte defeituosa no sistema.
11. A sombra de casas, folhas ou até mesmo fezes de pássaros nos módulos fotovoltaicos afetarão o sistema de geração de energia?
A sombra de casas, folhas e até mesmo fezes de pássaros nos módulos fotovoltaicos terá um impacto significativo no sistema de geração de energia. As características elétricas das células solares usadas em cada módulo são as mesmas. Efeito de ponto quente, os módulos de células solares sombreados em uma série serão usados como cargas para consumir a energia gerada por outros módulos de células solares iluminados. Os módulos de células solares sombreados aquecerão neste momento, o que é o fenômeno do efeito térmico; esse fenômeno é profundo. Para evitar o ponto quente do ramo em série, é necessário instalar um diodo de bypass no módulo fotovoltaico e prevenir o ponto quente do circuito em série. Além disso, é necessário estabelecer um fusível CC em cada string fotovoltaica.
12. Para evitar que os módulos fotovoltaicos sejam atingidos por objetos pesados, pode-se adicionar uma rede de proteção de arame ao arranjo fotovoltaico?
Não é recomendado instalar redes de proteção de arame de ferro, pois a instalação de redes de proteção de arame de ferro ao longo do arranjo fotovoltaico pode causar sombras parciais nos módulos, resultando em efeitos de ponto quente, o que afetará a eficiência de geração de energia de toda a usina fotovoltaica. Além disso, como os módulos fotovoltaicos qualificados passaram no teste de impacto de bola de gelo, o impacto em circunstâncias normais não afetará o desempenho do módulo.
13. Quando o sol escaldante está no céu, os componentes vulneráveis precisam ser substituídos imediatamente?
Não pode ser substituído imediatamente. Se quiser substituí-lo, é recomendável fazê-lo de manhã ou no final da tarde. Deve contactar atempadamente o pessoal de operação e manutenção da central elétrica, e os profissionais irão substituí-lo.
14. É necessário desligar o sistema de geração de energia fotovoltaica em tempo de trovoada e proteção contra raios?
Os sistemas distribuídos de geração de energia fotovoltaica estão equipados com dispositivos de proteção contra raios, pelo que não é necessário desligá-los. No entanto, por razões de segurança, é recomendável desligar o interruptor do disjuntor da caixa combinadora, cortar a ligação do circuito com os módulos fotovoltaicos e evitar os perigos decorrentes da falha do módulo de proteção contra raios em caso de descarga direta que o módulo não consiga eliminar.
15. Preciso de limpar o sistema de geração de energia fotovoltaica após a neve? Como lidar com os módulos fotovoltaicos após o degelo e congelamento no inverno? Posso pisar nos módulos para limpar?
Se houver neve pesada no módulo após a neve, é necessário limpá-la. Pode usar objetos macios para empurrar a neve para baixo. No entanto, tenha cuidado para não riscar o vidro. O módulo tem uma capacidade de carga específica, mas não pode pisar no módulo para limpar, pois isso causará danos ocultos ao módulo, afetando a vida útil dos componentes; geralmente é recomendado não esperar que a neve fique muito espessa antes de limpar, para evitar congelamento excessivo dos componentes.
16. O sistema distribuído de geração de energia fotovoltaica pode resistir aos danos do granizo?
Os módulos qualificados no sistema fotovoltaico ligado à rede devem passar por testes rigorosos, como a carga estática máxima (carga de vento, carga de neve) na frente de 5400PA, a carga estática total na parte traseira de 2400PA e o impacto de granizo com diâmetro de 25MM a uma velocidade de 23M/S segundos, que o sistema de geração de energia fotovoltaica pode causar danos.
17. Como lidar com o aumento de temperatura e ventilação das células solares?
A potência de saída das células fotovoltaicas diminui à medida que a temperatura aumenta. Portanto, a ventilação e a dissipação de calor podem melhorar a eficiência da geração de energia. O método mais comum é a ventilação natural pelo vento.
18. O sistema de geração de energia fotovoltaica tem riscos de radiação eletromagnética para os utilizadores?
O sistema de geração de energia fotovoltaica converte energia solar em energia elétrica de acordo com o princípio do efeito fotovoltaico, que é livre de poluição e radiação. Além disso, dispositivos eletrónicos como inversores e painéis de distribuição passaram no teste EMC (compatibilidade eletromagnética), portanto não há danos para o corpo humano.
19. Existe algum risco de ruído no sistema de geração de energia fotovoltaica?
O sistema de geração de energia fotovoltaica converte energia solar em energia elétrica sem ruído. O índice de ruído do inversor não é superior a 65 decibéis e não há risco de ruído.
20. Que problemas devem ser tidos em conta na proteção contra incêndios dos sistemas domésticos distribuídos de geração de energia fotovoltaica?
É proibido empilhar materiais inflamáveis e explosivos perto do sistema de geração distribuída. Em caso de incêndio, a perda de pessoal e propriedade é imensurável. Portanto, além das medidas básicas de segurança contra incêndios, o sistema fotovoltaico é especialmente lembrado por ter funções de autodetecção e prevenção de incêndios para reduzir a ocorrência de incêndios. Além disso, devem ser reservadas passagens de incêndio e manutenção em intervalos de até 40 metros, e deve haver interruptores de desconexão DC de emergência de fácil operação.
21. Quais são as medidas de segurança contra incêndios para sistemas fotovoltaicos distribuídos?
As centrais fotovoltaicas distribuídas são principalmente construídas no telhado de edifícios. A segurança é o principal fator a considerar, principalmente a segurança pessoal e a segurança dos ativos do projeto. As medidas de proteção contra incêndios baseiam-se principalmente na prevenção. Por outro lado, pode ser adotada uma solução de monitorização em tempo real no local que combina defesa civil e defesa técnica: (1) Selecionar uma caixa combinadora inteligente com sensor de temperatura no cabo para realizar o alerta de incêndio;
(2) Selecionar uma caixa combinadora inteligente que possa monitorizar arcos em loops de string, análise harmónica de características de conexão virtual e alarme; (3) Sistema especial de proteção contra incêndios;
(4) Quando ocorre um incêndio, tomar medidas adequadas para proteger os componentes rapidamente, cortar o fornecimento de energia e desconectar a ligação com outros equipamentos.
Parte 2: Conhecimento de manutenção da central fotovoltaica no verão
Conhecimento de manutenção da central fotovoltaica no verão
Diz-se que o verão é a melhor época para a geração de energia. Mas, suponhamos que a temperatura esteja demasiado alta. A humidade do ar é demasiado alta, juntamente com condições meteorológicas severas como chuvas fortes e trovoadas. Isso trará frequentemente efeitos adversos ou até riscos de segurança ocultos para as centrais fotovoltaicas; o que devemos fazer?? Hoje, o editor compilou algumas "dicas" sobre a manutenção de centrais fotovoltaicas no verão para sua referência.
Manter ventilado
Quer seja um módulo ou um inversor, a caixa de distribuição deve ser ventilada para garantir a circulação de ar. Para os componentes da central fotovoltaica no telhado, é essencial não organizar irracionalmente a disposição dos componentes da central fotovoltaica para gerar mais energia, causando que os membros se bloqueiem mutuamente e, ao mesmo tempo, afetando a dissipação de calor e ventilação, resultando em baixa geração de energia.
Dica: Tenha cuidado se alguém o enganar para instalar mais alguns componentes numa área limitada. Fabricantes de marcas fiáveis fornecerão o design mais prático, tendo como premissa maximizar a geração de energia de acordo com as condições do seu telhado antes da instalação, em vez de exigir que instale mais alguns componentes.
Limpar detritos em tempo útil
Para evitar afetar a dissipação de calor da central fotovoltaica, é necessário garantir que os módulos fotovoltaicos, inversores e caixas de distribuição estejam abertos ao redor.
Preste atenção ao sol.
Os inversores domésticos geralmente têm proteção IP65, com certo grau de resistência a vento, poeira e água. No entanto, quando o inversor e a caixa de distribuição funcionam, eles também precisam dissipar calor. Portanto, ao instalar o inversor e a caixa de distribuição, é melhor instalá-los em um local com sombra e protegido da chuva. Se for necessário instalá-los ao ar livre, faça um toldo simples para o inversor e a caixa de distribuição para evitar luz solar direta. Evite que a temperatura do inversor e da caixa de distribuição fique muito alta, o que afetaria a geração de energia.
Proteção contra condições climáticas severas
Amigos que instalam usinas fotovoltaicas também devem prestar atenção para prevenir desastres repentinos, como raios, tempestades e granizo.
1. Descarga atmosférica
Se você quiser se proteger contra raios, o método mais eficaz e amplamente utilizado é conectar as partes metálicas dos equipamentos elétricos ao solo. Use solda elétrica ou a gás para a conexão, e não se pode usar solda! Se a solda não for possível no local, pode-se usar rebitagem ou parafusos para garantir uma superfície de contato de mais de 10 centímetros quadrados, e a profundidade de enterramento do corpo de aterramento deve ser superior a 0,5~0,8m. Lembre-se de que o reaterro deve ser compactado.
2. Chuva forte
Se o seu telhado for inclinado, não precisa se preocupar. No entanto, se a sua casa tiver telhado plano, é melhor considerar o problema de drenagem ao projetar e instalar a usina fotovoltaica. Evite que, quando a chuva for muito intensa, os módulos fotovoltaicos sejam encharcados pela chuva devido à instalação relativamente baixa do suporte no telhado plano.
Dicas: Ao inspecionar após a chuva, não toque diretamente com as mãos na conexão entre o inversor, os módulos fotovoltaicos e os cabos de alimentação; use luvas e botas de borracha.
3. Granizo
Produtos qualificados de usinas fotovoltaicas comprados de grandes fabricantes confiáveis têm módulos fotovoltaicos testados contra granizo a uma velocidade de 23m/s, portanto, geralmente, a bateria não afetará os módulos fotovoltaicos.
No entanto, após a tempestade de granizo, as inspeções diárias também são essenciais. Por exemplo, se a geração de energia da usina fotovoltaica cair significativamente, ou se ocorrerem outras condições anormais após a tempestade de granizo, o proprietário deve notificar prontamente o pessoal de pós-venda do fabricante para inspeção.
Inspeção e limpeza regulares
Depois que a usina fotovoltaica é construída, a operação e manutenção não devem ser muito descuidadas, especialmente no verão; é melhor realizar inspeções regulares para garantir que a usina fotovoltaica tenha boa dissipação de calor, que o ar possa circular e que ervas daninhas e obstruções que afetam a dissipação de calor sejam removidas em tempo hábil. Somente assim a geração de energia e a operação da usina fotovoltaica podem ser garantidas.
Não subestime o trabalho de manutenção de sistemas fotovoltaicos residenciais. Se você lidar com esses detalhes, poderá gerar mais eletricidade por dia. Com o tempo, esses aumentos de renda são consideráveis.
Parte 3: Gestão de operação e manutenção de rotina de usinas fotovoltaicas
1.Gestão de operação de usinas fotovoltaicas
1.1. Estabelecer um sistema completo de gestão de documentos técnicos
inclui principalmente:
1 Estabelecer os arquivos técnicos do equipamento e os arquivos de projeto e desenho de construção da usina
Estabelecer o sistema de gestão de informações da usina
2.Estabelecer o arquivo do período de operação da usina
3. Estabelecer arquivos técnicos do equipamento da usina e arquivos de projeto e desenhos de construção
inclui principalmente:
①Projeto e construção, gráficos como construídos;
②O princípio básico de funcionamento do equipamento, parâmetros técnicos, procedimentos de instalação do equipamento e etapas de depuração do equipamento;③Descrição de todos os interruptores de operação, botões, alavancas e indicações de status e sinais;
④Etapas de operação para a operação do equipamento;
⑤Itens e conteúdo da manutenção da usina;
⑥Cronograma de manutenção e procedimentos operacionais para todos os itens de manutenção 3. Estabelecer um sistema de gestão de informações
⑦Usar tecnologia digital de informação para calibrar e processar uniformemente a coleta, transmissão, processamento e comunicação de informações de usinas fotovoltaicas, integrar o gerenciamento de monitoramento de equipamentos de usinas fotovoltaicas, sistemas de gerenciamento de monitoramento de condições e sistemas abrangentes de proteção automática para realizar o compartilhamento de dados e monitoramento remoto de usinas fotovoltaicas.
⑧O sistema de monitoramento de usinas fotovoltaicas é geralmente dividido em duas categorias:
a. Uma é um sistema de monitoramento distribuído de rede sem fio. Geralmente é usado em usinas fotovoltaicas de telhado de pequeno e médio porte onde a área de instalação é relativamente dispersa. Adota geração de energia em blocos e conexão distribuída de baixa tensão à rede. Como usa transmissão de rede pública sem fio GPRS, a estabilidade e segurança dos dados são garantidas. Portanto, geralmente não é usado em usinas fotovoltaicas conectadas à rede com níveis de tensão de 10 VK e acima;
b. O outro é o sistema de monitoramento centralizado de rede de fibra óptica. Geralmente é usado em usinas fotovoltaicas de solo de grande escala ou de telhado com níveis de tensão de conexão à rede de 10KV e acima.
2. Sistema de gestão de informações
2.1.Sistema de monitoramento distribuído de rede sem fio
Cada subestação de monitoramento coleta dados dos inversores fotovoltaicos conectados à rede, medidores de eletricidade e estações meteorológicas através de comunicação RS485, e envia os dados para o servidor local relevante ou servidor remoto através de vários métodos de comunicação, como Ethernet/WiFi/GPRS, e então através da rede, o cliente exibe os dados.
Os usuários também podem fazer login no servidor remoto para acesso remoto em tempo real aos dados e exibir dados através de clientes de rede, smartphones e tablets.
2.2.Sistemas e padrões de gestão relevantes - a base dos sistemas de informação
①Esclarecer o sistema de gestão relevante e o manual de operação e manutenção para usinas fotovoltaicas conectadas à rede;②Estabelecer padrões nacionais, locais e da indústria relacionados à operação e manutenção de usinas fotovoltaicas (O Instituto de Pesquisa de Energia Solar da Universidade Sun Yat-sen, Shunde, está compilando o padrão local de Guangdong "Especificações Técnicas para Operação e Manutenção de Usinas Fotovoltaicas Conectadas à Rede")
2.3. Reforçar o treinamento de pessoal
Fornecer treinamento para técnicos profissionais, organizar técnicos experientes para realizar diversos treinamentos internos sobre vários tópicos, considerando os problemas-chave e complexos na gestão de operação e manutenção, e enviar técnicos para treinamento sistemático de conhecimentos relacionados, a fim de melhorar as habilidades profissionais dos técnicos;
②Treinar os operadores da usina. Após o treinamento, eles farão com que compreendam e dominem o princípio básico de funcionamento do sistema de geração de energia fotovoltaica e as funções de cada equipamento, e sejam capazes de realizar a manutenção diária da usina conforme as exigências e tenham a capacidade de julgar as causas da ocorrência de falhas comuns e a capacidade de resolvê-las.
Desde março de 2014, a equipe de energia solar da Universidade Sun Yat-Sen, em conjunto com a Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti e outras unidades, realiza regularmente cursos de treinamento sobre operação e manutenção de usinas fotovoltaicas, especializando-se no treinamento de pessoal técnico em processo e cuidado.
2.4. Estabelecer um canal de informação fluido
①Designar uma pessoa específica responsável pelo contato com os operadores da usina e fabricantes de equipamentos. Quando a usina falhar, o operador pode submeter o problema aos departamentos relevantes em tempo hábil e notificar o fabricante do equipamento e o pessoal de manutenção para irem ao local para reparos no menor tempo possível.
②Devem ser estabelecidos documentos técnicos abrangentes e completos e arquivos de dados para cada usina, e uma pessoa específica deve ser designada para ser responsável pela gestão dos documentos técnicos da usina, fornecendo suporte essencial de dados técnicos sólidos para a operação segura e confiável da usina.
3. Manutenção diária da usina fotovoltaica
Na operação e gestão de usinas fotovoltaicas, o conteúdo do projeto de cuidado diário da usina deve ser melhorado
3.1 Matriz fotovoltaica
Limpeza da superfície
Limpar com um pano macio e limpo
Irradiância abaixo de 200 W/m2
Solvente corrosivo e limpeza com objeto duro
Líquidos com diferença significativa de temperatura em relação aos componentes
Inspeção regular; se algum problema for encontrado, a peça deve ser ajustada ou substituída imediatamente×Vidro quebrado, queima da placa traseira, mudança perceptível de cor, etc.
Formação de bolhas criando um canal de comunicação entre conexões de circuito
A caixa de junção está deformada, torcida, rachada, queimada, etc.
A estrutura da moldura metálica está bem combinada com o suporte e está firmemente aterrada
Todos os parafusos, soldas e conexões do suporte são firmes e confiáveis, e o revestimento anticorrosivo na superfície não racha nem cai.
3.2 Caixa combinadora de proteção contra raios CC
Instalada na matriz fotovoltaica, é usada principalmente para convergir os cabos CC em série dos módulos fotovoltaicos e depois conectar com o inversor conectado à rede ou o painel de distribuição de energia CC.
①Não há deformação da caixa, ferrugem, vazamento de água, etc., o aviso de segurança na superfície externa está completo e sem quebras, a fechadura à prova d'água é flexível na abertura e fechamento, e o bloqueio com massa de vedação contra fogo está completo;
②As especificações do dispositivo atendem aos requisitos de projeto, e a conexão elétrica é boa;③A resistência de isolamento dos polos positivo e negativo do barramento de saída de corrente em relação ao terra não é superior a 2 MΩ;
④A função de interrupção do curto-circuito CC é flexível e confiável;
⑤Garantir que o para-raios seja eficaz.
3.3 Inversor conectado à rede
①A estrutura e as conexões elétricas são mantidas intactas, e não há corrosão e acúmulo de poeira;②As placas de aviso estão completas e não danificadas;
③O ambiente de dissipação de calor deve ser bom. Os ventiladores do radiador, como módulos, reatores e transformadores, devem ligar e desligar automaticamente de acordo com a temperatura. Não deve haver vibração significativa e ruído anormal quando o ventilador opera.
④O disjuntor do lado de saída CA (lado da rede) deve ser desligado uma vez regularmente, e o inversor deve parar imediatamente de alimentar a rede;
⑤Se a temperatura do capacitor do barramento CC no inversor estiver muito alta ou exceder a vida útil, entre em contato com o fabricante e substitua-o em tempo hábil (imagem à direita: termovisor infravermelho verifica se o inversor tem temperatura anormal)
3.4 Distribuição de energia de alta e baixa tensão e transformadores
①A aparência atende aos requisitos, e as conexões elétricas são estáveis e confiáveis.
②A resistência de isolamento dos polos positivo e negativo do barramento de saída CC do painel de distribuição CC em relação ao terra deve ser superior a 2 MΩΩ
③As juntas do barramento no painel de distribuição CA estão firmemente conectadas, e não há vestígios de descarga e escurecimento; o contato primário da chave não tem queimaduras e lascas derretidas, e a tampa de extinção de arco não tem queimaduras, escurecimento e danos; o valor da resistência de isolamento linha-terra, o alimentador deve ser maior que 0,5 MΩ, e o circuito secundário deve ser maior que 1 MΩ.
④O termômetro do transformador está em boas condições, e a temperatura do óleo está normal. O transformador em operação não pode ser avaliado apenas pelo fato de a temperatura do óleo da camada superior não exceder o valor permitido, devendo ser julgado de acordo com a situação real e a experiência operacional; o nível de óleo da bucha está normal, e não há vestígios de descarga; o fio condutor não tem fios quebrados e juntas. Sem descoloração térmica.
3.5 Cabos CA e CC, etc.
①A linha não opera sob sobrecarga, e a bainha de chumbo não expande, racha, apresenta vazamento de óleo, etc.;
②Limpar os acúmulos e lixo no cabo externo em tempo hábil; se a bainha do cabo estiver danificada, deve ser tratada em tempo hábil;
③Ao verificar a vala aberta da linha interna, evitar que a linha seja danificada e garantir que o suporte não esteja aterrado e tenha boa dissipação de calor na calha;
④Garantir que a tampa do fosso de cabos ou poço de cabos esteja intacta, e não deve haver água acumulada ou detritos no canal; a Sunbank fornece serviços completos para consultoria, projeto, integração de sistemas, implementação de engenharia, operação e manutenção de projetos de geração de energia fotovoltaica.
Manutenção diária da usina fotovoltaica
1 Manutenção de componentes e suportes
(1) A superfície dos módulos fotovoltaicos deve ser mantida limpa, e os módulos fotovoltaicos devem ser limpos com um pano seco ou úmido, macio e limpo.
Limpe os módulos fotovoltaicos com solventes agressivos ou objetos complexos. Os módulos fotovoltaicos devem ser limpos quando a irradiância for menor que 200W/m², não.
É aconselhável usar um líquido com diferença de temperatura significativa em relação ao componente para limpar a peça.
(2) Os módulos fotovoltaicos devem ser verificados regularmente. Se os seguintes problemas forem encontrados, os módulos fotovoltaicos devem ser ajustados ou substituídos imediatamente.
Módulos fotovoltaicos com vidro quebrado, backsheets queimados e mudanças de cor perceptíveis;
A presença de bolhas de ar no módulo fotovoltaico que formam um canal de comunicação com a borda do módulo ou qualquer circuito elétrico;
A caixa de junção do módulo fotovoltaico está deformada, torcida, rachada ou queimada, e os terminais não podem ter bom contato.
(3) Os avisos de perigo de tensão nos módulos fotovoltaicos não devem ser perdidos.
(4) Para módulos fotovoltaicos que usam moldura metálica, a moldura e o suporte devem estar bem combinados, e a resistência de contato entre os dois não deve ser maior que 4Ω.
A moldura deve ser firmemente aterrada.
(5) Ao trabalhar sem sombras, a irradiância solar está acima de 500W/m² e a velocidade do vento não é superior a 2m/s
A diferença de temperatura na superfície externa do mesmo módulo fotovoltaico (a área diretamente acima da célula) deve ser inferior a 20℃. Capacidade instalada maior que 50kWp
A usina fotovoltaica deve ser equipada com um termovisor infravermelho para detectar a diferença de temperatura na superfície externa dos módulos fotovoltaicos.
(6) Use um amperímetro de alicate de corrente contínua para medir a potência conectada à mesma caixa combinadora CC sob a condição de que a intensidade da radiação solar seja a mesma.
O desvio da corrente de entrada de cada string de módulo fotovoltaico não deve exceder 5%.
(7) Todos os parafusos, soldas e conexões do suporte devem ser firmes e confiáveis, e o revestimento anticorrosivo na superfície não deve rachar ou cair
o fenômeno; caso contrário, não deve ser pintado a tempo.
2 Manutenção da caixa combinadora
(1) A caixa combinadora CC não deve estar deformada, corroída, com vazamentos ou depósitos, e os avisos de segurança na superfície externa da caixa devem estar completos.
O conjunto não está danificado, e a fechadura à prova d'água na caixa deve ser flexível para abrir e fechar.
(2) Os terminais na caixa combinadora CC não devem estar soltos ou corroídos.
(3) As especificações dos fusíveis CC de alta tensão na caixa combinadora CC devem atender aos requisitos de projeto.
(4) A resistência de isolamento do polo positivo para o terra e da barra negativa para o fundo do barramento de saída CC deve ser superior a dois megohms.
(5) O disjuntor CC equipado no terminal do barramento de saída CC deve ter funções de frenagem flexíveis e confiáveis.
(6) O para-raios na caixa combinadora CC deve ser adequado.
3 Manutenção do gabinete de distribuição CC
(1) O gabinete de distribuição CC não deve estar deformado, corroído, com vazamentos ou depósitos, e os avisos de segurança na superfície externa do gabinete devem estar completos.
O conjunto não está danificado, e a fechadura à prova d'água no gabinete deve ser flexível para abrir.
(2) Os terminais no gabinete de distribuição CC não devem estar soltos ou corroídos.
(3) A resistência de isolamento do polo positivo para o terra e da barra negativa para o fundo do barramento de saída CC deve ser superior a dois megohms.
(4) A conexão entre a interface de entrada CC do gabinete de distribuição CC e a caixa combinadora deve ser estável e confiável
(5) A conexão entre a saída CC do gabinete de distribuição CC e a entrada CC do host conectado à rede deve ser estável e confiável.
(6) A ação do disjuntor CC do gabinete de distribuição CC deve ser flexível, e o desempenho deve ser estável e confiável.
(7) O para-raios configurado no lado de saída do barramento CC deve ser adequado.
4 Manutenção do inversor
(1) A estrutura do inversor e as conexões elétricas devem ser mantidas intactas, sem corrosão, acúmulo de poeira, etc. Além disso, o ambiente de dissipação de calor deve ser bom.
Não deve haver vibração significativa e ruído anormal quando o inversor funciona.
(2) Os avisos no inversor devem estar intactos e não danificados.
(3) Os ventiladores de resfriamento dos módulos, reatores e transformadores no inversor devem ligar e desligar automaticamente de acordo com a temperatura.
Não deve haver vibração significativa e ruído anormal quando o ventilador de resfriamento funciona.
(4) Desconecte o disjuntor regularmente no lado de saída CA (lado da rede), e o inversor deve parar imediatamente de alimentar a rede.
(5) A temperatura do capacitor do barramento CC no inversor está muito alta ou excede a vida útil e deve ser substituído em tempo hábil.
5 Manutenção do gabinete de distribuição CA
(1) Garanta que a moldura metálica do gabinete de distribuição e o aço nu estejam conectados com parafusos galvanizados e que as peças anti-afrouxamento estejam completas.
(2) Os dispositivos de identificação do gabinete de distribuição que indicam o número, nome ou posição de operação dos equipamentos controlados devem estar completos, e o número deve ser claro e organizado.
(3) As juntas do barramento devem estar firmemente conectadas, sem deformação, sem marcas de descarga escurecidas e sem afrouxamento e danos ao isolamento. Aperte os parafusos de conexão.
Sem ferrugem.
(4) O empurrar e puxar do carrinho e o conjunto completo extraível dos gabinetes de distribuição devem ser flexíveis, e não deve haver emperramento e colisão.
Consistente, e os contatos estão em contato próximo.
(5) Os interruptores e contatos primários no gabinete de distribuição não têm marcas de queimadura, e a tampa de extinção de arco não tem preto brilhante e danos. Aperte os parafusos de fiação e limpe o gabinete.
Poeira dentro.
(6) Retire cada subgabinete de interruptor da gaveta e aperte cada terminal. Verifique transformadores de corrente, amperímetros, medidores de watt-hora
Instalação e fiação, o mecanismo de operação da alavanca deve ser flexível e confiável, aperte as linhas de entrada e saída do disjuntor, limpe o gabinete de interruptores e a parte traseira do gabinete de distribuição.
Poeira na saída.
(7) A dissipação de calor dos objetos de aquecimento de aparelhos elétricos de baixa tensão deve ser boa, a placa de pressão de comutação deve ser bem liberada, e as luzes de sinal, botões e luzes do circuito de sinal devem estar bem
Os sinais, campainhas elétricas, lanternas, campainhas de acidente e outras ações e sinais devem ser exibidos com precisão.
(8) Inspecione o valor da resistência de isolamento entre linhas e entre linhas e terra entre gabinetes, telas, plataformas, caixas e painéis, e as linhas de alimentação devem ser maiores que 0,5M 92,
O circuito secundário deve ser maior que 1M.
6 Manutenção do Transformador
(1) O termômetro do transformador deve estar em boas condições, a temperatura do óleo deve ser média, o nível de óleo do conservador deve corresponder à temperatura ambiente, e não deve haver
Infiltração, vazamento de óleo. O tamanho da carga, as condições de resfriamento e as estações de cada transformador podem ser diferentes, e o transformador em operação não pode ter
A temperatura do óleo da camada não deve exceder o valor permitido. Também deve ser comparada com a temperatura do óleo anterior com base na experiência operacional prévia e nas condições acima.
(2) O nível de óleo da bucha deve ser esperado, e não deve haver danos, rachaduras, poluição severa de óleo, marcas de descarga e outros fenômenos anormais no exterior da bucha.
A qualidade do óleo deve ser transparente e levemente amarelada, a partir da qual a qualidade do óleo pode ser julgada. Além disso, o nível de óleo deve estar em conformidade com a linha padrão das temperaturas ambientes, como o nível de óleo.
Se estiver muito baixo, verifique se o transformador tem vazamento de óleo, etc. Se o nível de óleo estiver muito alto, limite o uso do dispositivo de resfriamento para ver se há uma falha interna.
(3) A resposta sonora do transformador é normal, e geralmente há um som eletromagnético uniforme e zumbido durante a operação regular. Se o som for anormal, tenha cuidado
Verifique, faça julgamentos sonoros e lide com eles imediatamente.
(4) Não deve haver fios quebrados nos condutores do transformador, nem superaquecimento ou descoloração das juntas, ou derretimento (descoloração) do indicador de temperatura. Além disso, o respirador deve estar em boas condições.
O grau de descoloração da sílica gel não deve exceder 3/4.
(5) A posição do tap e a indicação de potência do comutador de tap de excitação devem ser esperadas, não deve haver gás no relé de Buchholz, e o transformador deve
O aterramento da carcaça e o aterramento do núcleo de ferro devem estar em boas condições.
(6) Em condições climáticas severas, inspeções especiais devem ser realizadas. Por exemplo, verifique se o condutor balança violentamente e se a flecha é suficiente quando o vento está forte.
Não deve haver detritos na tampa superior do transformador e nos condutores da bucha. Em neve pesada, os contatos de cada parte não devem derreter ou ter descarga imediatamente após a queda de neve.
Elefante. Em dias de neblina, se há descarga de faísca em cada departamento, etc.
7 Manutenção de Cabos
(1) O cabo não deve operar sob sobrecarga, e a bainha de chumbo da linha não deve expandir ou rachar.
(2) As partes dos cabos que entram e saem do equipamento devem ser bem vedadas, e não deve haver furos com diâmetro maior que 10 mm. Caso contrário, devem ser bloqueados com paredes de lama de bloqueio de fogo.
(3) Onde o cabo tem pressão e tensão excessivas na carcaça do equipamento, o ponto de suporte da linha deve estar intacto.
(4) Não deve haver perfurações, rachaduras e irregularidades significativas na boca do tubo de aço de proteção do cabo, a parede interna deve ser lisa, e o tubo de metal do cabo não deve
Não deve haver rebarbas, objetos complexos e lixo se houver ferrugem severa.
(5) Os acúmulos e lixo no poço de cabo externo devem ser limpos em tempo hábil. Se a bainha do cabo estiver danificada, deve ser tratada.
(6) Ao verificar a vala aberta de cabos internos, é necessário evitar danos à linha e garantir que o suporte esteja aterrado e a dissipação de calor na pista seja boa.
(7) As estacas ao longo da linha de cabo enterrado diretamente devem estar intactas, e não deve haver escavação no solo perto da rota para garantir que não haja pilhas no piso ao longo do caminho.
Para garantir que as instalações de proteção de cabo exposto ao ar livre estejam intactas, coloque objetos pesados, materiais de construção e instalações temporárias sem descarregar substâncias corrosivas.
(8) Garanta que a tampa do duto de cabo ou poço de cabo esteja intacta, não deve haver água acumulada ou detritos no canal, e garanta que os suportes na pista estejam firmes
Se há ferrugem ou afrouxamento, a bainha e a armadura do cabo armado não devem estar severamente enferrujadas.
(9) Para múltiplos cabos dispostos em paralelo, a distribuição de corrente e a temperatura da bainha do cabo devem ser verificadas para evitar falha elétrica devido a mau contato.
O cabo queimou o ponto de conexão.
(10) Garanta que os terminais do cabo estejam bem aterrados, as mangas isolantes estejam intactas, limpas e sem vestígios de descarga de flashover, e garanta que os cabos estejam na mesma cor.
Óbvio.
8 Manutenção em Clima Extremo
(1) Se o desarme ocorrer quando chove, pode ser que o cabeçote de fiação não esteja apertado. Se tal situação surgir, deve ser tratada após a chuva e em dias ensolarados.
Use fita isolante para envolver os terminais e observe se o desarme ocorre. Se o fenômeno de desarme continuar, você deve contatar o centro de manutenção ou a eletricidade local.
Relatório da estação.
(2) Durante tempestades com raios, o disjuntor de ar abaixo do medidor deve ser desligado para evitar danos ao equipamento elétrico. Após a tempestade, ligue o interruptor novamente
Feche.
1. Verificar regularmente se a conexão entre os módulos fotovoltaicos está firme; 2. Se a ligação na caixa de junção do arranjo está firme;
3. Verificar se os módulos fotovoltaicos estão danificados ou anormais; 4. Verificar se a conexão entre os suportes do arranjo está firme; 5. Se a relação entre o suporte e o sistema de aterramento é confiável;
6. Se a conexão entre a bainha metálica do cabo e o sistema de aterramento é confiável, etc.;
Capítulo 1: Manutenção diária de usinas fotovoltaicas
De acordo com relatos, a operação e manutenção diárias de usinas fotovoltaicas incluem principalmente 1. Verificar regularmente se a conexão entre os módulos fotovoltaicos está firme; 2. Se a conexão na caixa de junção do arranjo está firme; 3. Verificar se os módulos fotovoltaicos estão danificados ou anormais; 4. Verificar se a conexão entre os suportes do arranjo está firme; 5. Se a conexão entre o suporte e o sistema de aterramento é confiável;
6. Se a conexão entre a bainha metálica do cabo e o sistema de aterramento é confiável, etc.;
1. Manutenção de módulos fotovoltaicos
Normalmente, uma detecção de ponto quente é realizada uma vez por mês, e um teste de suporte é realizado a cada dois meses (dependendo da situação da usina). Investigue imediatamente para encontrar a causa e corrigi-la. Como todos sabemos, a geração de energia fotovoltaica precisa depender da luz solar para gerar eletricidade. Portanto, a eficiência da geração de energia depende em grande parte da limpeza dos painéis. Se houver muita poeira e sujeira na superfície dos módulos fotovoltaicos, a eficiência média de geração de energia fotovoltaica cairá 15% ou mais. Portanto, é necessário limpar os módulos fotovoltaicos regularmente. "Quanto à frequência de limpeza, depende da situação da usina. Uma vez que a geração de energia caia cerca de 5%, deve ser limpa imediatamente."
Nota: O melhor horário para limpeza é de manhã e à noite;
2. Manutenção do inversor
Como uma ponte do sistema fotovoltaico, o custo do inversor em todo o sistema tem sido mínimo, mas seu papel não pode ser ignorado. Portanto, a manutenção do inversor também se tornou uma parte essencial da operação e manutenção da usina fotovoltaica.
1. Limpar regularmente a poeira na caixa do inversor; 2. Limpar regularmente a sujeira na ventilação do inversor;
Manual de Manutenção de Usina Fotovoltaica
1. Uso e manutenção do arranjo de células solares
(1) O arranjo de células solares deve ser instalado onde não haja edifícios altos, árvores, postes, etc., que bloqueiem a luz solar para obter luz solar totalmente. Meu país está localizado no hemisfério norte, a superfície de iluminação do arranjo deve ser colocada ao sul, e o ângulo de inclinação pode ser aumentado adequadamente em 5°-15°em comparação com a latitude local. O ângulo instalado na área de Xangai é 38OC.
(2) Durante o transporte, instalação e uso do arranjo de células solares, os componentes devem ser manuseados com cuidado, e colisão, batida e arranhão são estritamente proibidos para não danificar o vidro de encapsulamento, afetando o desempenho e encurtando a vida útil.
(3) A superfície de iluminação do arranjo de células solares deve ser sempre mantida limpa. Se houver poeira ou outra sujeira, deve ser enxaguada com água primeiro e depois a água deve ser removida com gaze estéril. Não enxágue com objetos complexos ou solventes corrosivos. , limpe.
(4) Preste atenção às polaridades positiva e negativa da conexão de saída do arranjo de células solares, e não a inverta. (6) O arranjo de células solares, cujo ângulo pode ser ajustado manualmente, deve ajustar a inclinação voltada para o sol e o ângulo de azimute do suporte do arranjo de acordo com as mudanças das estações para aproveitar ao máximo a energia solar, exceto quando deve ser fixo.
(7) Os parâmetros fotoelétricos do arranjo de células solares devem ser detectados irregularmente pelos métodos apropriados durante o uso. Se forem encontrados problemas, eles devem ser resolvidos a tempo para garantir um fornecimento ininterrupto de energia do arranjo.
(8) Guarda-corpos ou paredes devem ser adicionados ao redor do arranjo de células solares e seu equipamento de suporte para evitar danos de animais ou humanos. Em áreas com muitos raios ou montanhas altas, aterramento, para-raios e pára-raios devem ser instalados para evitar descargas atmosféricas.
2.Precauções de uso e manutenção do inversor de controle
1) Durante a instalação, operação e manutenção de rotina, não entre em contato direto com eletrodos positivos e negativos de alta tensão. Ao mesmo tempo, deve-se ter cuidado para não deixar ferramentas e outros objetos no gabinete de controle para evitar falha de curto-circuito.
2) O ambiente de trabalho do equipamento deve ser seco, ventilado e à prova de umidade.
3) O gabinete deve ser mantido limpo. Se for encontrado que há muita poeira, deve ser limpo a tempo após a energia ser desligada para evitar poeira excessiva e reduzir a resistência do isolamento.
4) Preste atenção a vários indicadores de status no computador e relate regularmente os dados do inversor a especialistas relevantes e técnicos profissionais para análise, garantindo detecção e prevenção oportunas de acidentes.
5) Durante o transporte, primeiro remova toda a fiação, e é estritamente proibido colidir, e não o vire de cabeça para baixo. Em seguida, a máquina deve ser colocada em um local bem ventilado, com a parte traseira e os lados a pelo menos 10 cm de distância da parede, para que o ar de entrada e saída possa ser mantido desobstruído. Evite colocar em luz solar direta. Deve ser mantido longe de fontes de fogo e altas temperaturas para evitar que a temperatura seja muito alta, e a temperatura interna não deve exceder 40℃. Finalmente, evite colocar em um ambiente de gás corrosivo.
6) Preste atenção a vários indicadores de status no computador e relate regularmente os dados do inversor a especialistas relevantes e técnicos profissionais para análise, garantindo detecção e prevenção oportunas de acidentes.
7) Manutenção e revisão
a. Verificar regularmente se a fiação de cada parte do inversor está firme, se há afrouxamento e superaquecimento, e especialmente verificar cuidadosamente o aterramento de ventiladores, módulos de potência, terminais de entrada e terminais de saída.
b. Se houver alarme e parada, não é permitido ligar a máquina imediatamente. A causa deve ser encontrada e reparada antes de ligar o motor. A inspeção deve ser realizada de acordo com as etapas especificadas no manual de manutenção do inversor.
c. Os operadores devem ser especialmente treinados para poderem julgar as causas de falhas gerais prontamente e eliminá-las, como ser capaz de substituir fusíveis, componentes e placas de circuito danificadas com habilidade. Portanto, pessoal não treinado não está autorizado a operar o equipamento.
d. Se houver um acidente que não possa ser facilmente eliminado ou a causa do acidente for desconhecida, registros detalhados do acidente devem ser feitos, e os dados registrados no computador devem ser copiados em tempo hábil e submetidos ao contratante juntamente para resolver o problema o mais rápido possível.
Treinamento da equipe de manutenção
O trabalho de treinamento é vital para garantir a manutenção diária da usina, e os objetos de treinamento são principalmente o pessoal designado pelo sistema de gestão de energia local. Portanto, há principalmente duas partes: treinamento de conhecimento básico e treinamento de operação prática.
O conteúdo principal do treinamento de conhecimento básico é o conhecimento de sistemas de energia solar, aspectos macro como engenharia de projeto, instalação e depuração, etc., para orientar o pessoal relevante da usina a ter uma compreensão sistemática e abrangente da usina. Além disso, o treinamento de operação prática é realizado no local. Através de treinamento no local e orientação prática de operação, os operadores podem compreender melhor as capacidades relevantes.
Para permitir que os estagiários designados pelo desenvolvedor dominem o conhecimento e as habilidades de treinamento a partir da combinação de teoria e prática, os estagiários devem participar da instalação e comissionamento do projeto e obedecer ao comando e despacho unificado do quartel-general do projeto durante o processo de construção.
Para aprofundar o efeito do treinamento, os supervisores técnicos designados pelo contratante devem ter pelo menos um diploma de faculdade ou superior, formados em engenharia mecânica e elétrica, ou outros profissionais com experiência prática em instalação de sistemas solares. Durante o processo real de instalação e comissionamento, palestras de conhecimento podem ser realizadas para o pessoal local.
A empresa está disposta a fornecer suporte técnico extenso e oportuno para os usuários do sistema durante o período de construção, incluindo consultoria técnica e treinamento voluntário.
Após a conclusão e aceitação do projeto, o contratante continuará a fornecer serviços de treinamento pós-venda para a usina, seja dentro do período de garantia ou fora do período de garantia.
Conteúdo do serviço pós-venda
1. Obrigação de fornecer aconselhamento técnico
2. Fornecer peças sobressalentes e garantir a entrega dentro de 48 horas após a confirmação;
3. Durante o período de garantia do sistema, as peças defeituosas serão substituídas gratuitamente, e a taxa de acessórios que não exceda o preço de transação deste contrato será cobrada fora do período de garantia. Garantia de suporte técnico e serviço de manutenção
O compromisso do contratante com o período de garantia do sistema da usina: 3 anos para o sistema, cinco anos para o módulo de célula solar e três anos para o controlador.
Durante o período de garantia, o conteúdo da garantia do sistema de geração de energia:
Devido a projeto, instalação e orientação inadequados. Os parâmetros de desempenho do equipamento ou peças sobressalentes fornecidos pela fonte de alimentação não podem atender aos requisitos dos índices de projeto; o sistema ou equipamento falha devido a raios.
Durante o período de garantia, o conteúdo da garantia do equipamento essencial: a. Conteúdo da garantia dos módulos de células solares: a saída de energia cai significativamente; há um curto-circuito ou circuito aberto em um único módulo;
O vidro quebra naturalmente (exceto aqueles que excedem o índice ambiental), e a caixa de junção cai. b. Conteúdo da garantia do controlador: a tensão de saída excede a faixa estável; a potência de saída não atende aos requisitos do índice; falha em aterrar efetivamente causa um acidente;
Para quaisquer falhas dentro do escopo da garantia, o contratante enviará pessoal para resolver e substituir equipamentos e peças sobressalentes no local gratuitamente.
Quaisquer perdas causadas por erro humano, desastres naturais, danos artificiais ou falha em implementar efetivamente as medidas de proteção propostas pelo contratante não são cobertas pela garantia. No entanto, a empresa promete que, desde que a falha seja relatada para reparo, enviará alguém para repará-la e cobrará taxas apropriadas. Além disso, o custo de acessórios e equipamentos não excederá o preço de transação deste contrato.
Operação e Manutenção
1. Quais são as falhas comuns dos sistemas de geração de energia fotovoltaica distribuída? Quais são os problemas típicos que podem ocorrer em vários componentes do sistema?
O inversor não pode funcionar e não pode ser iniciado porque a tensão não atinge o valor de ajuste de inicialização, e a geração de energia é baixa devido aos componentes ou ao inversor. Problemas típicos nos componentes do sistema incluem a queima da caixa de junção e a queima parcial dos detalhes.
2. O que é o fenômeno PID? Em que ambiente o sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída ocorrerá? Como diagnosticar e evitar o impacto?
PID (Potential Induced Degradation), também conhecido como "degradação induzida por potencial", refere-se à degradação de energia dos módulos fotovoltaicos induzida por fatores externos. De acordo com o mecanismo do fenômeno PID, os fabricantes de módulos desenvolveram uma série de processos de produção para prevenir a ocorrência do fenômeno PID, incluindo o uso de células anti-PID, aumentando a resistividade de volume dos materiais compostos do módulo, reduzindo a taxa de transmissão de vapor de água dos materiais, sistemas fotovoltaicos com aterramento negativo, módulos sem moldura de vidro duplo, etc., verificados por testes e dados reais de operação do sistema, mesmo que o sistema de geração de energia fotovoltaica seja construído em um ambiente de alta temperatura e alta umidade, a geração de PID pode ser bem evitada.
3. Qual é a vida útil de um sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída?
Os componentes centrais dos módulos fotovoltaicos têm uma vida útil de mais de 25 anos, e os inversores fotovoltaicos geralmente têm mais de cinco anos. Para detalhes, consulte a política de garantia. 4. Quais principais fatores levam ao declínio e perda da eficiência do sistema de geração de energia fotovoltaica?
A eficiência do sistema de geração de energia fotovoltaica é perdida devido a influências externas, incluindo sombreamento, camada de cinzas, atenuação dos módulos, influência da temperatura, correspondência dos módulos, precisão do MPPT, eficiência do inversor, eficiência do transformador, perdas nas linhas CC e CA, etc.
A influência de cada fator na eficiência também é diferente. Portanto, na fase inicial do projeto, deve-se prestar atenção ao projeto otimizado do sistema, e medidas específicas devem ser tomadas durante a operação do projeto para reduzir o impacto da poeira e outras obstruções no sistema.
5. No caso de recursos específicos de telhado, como aumentar a geração de energia do sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída?
A geração de energia do sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída é principalmente afetada pelos módulos, inversores, cabos, inclinação de projeto do arranjo dos módulos e limpeza dos detalhes. Portanto, os quatro aspectos a seguir podem ser considerados para melhorar a geração de energia do sistema sob a condição de recursos específicos de telhado: (1) Produto de qualidade.
Escolha produtos com marcas conhecidas no setor, garantia de qualidade pós-venda razoável e que obtiveram certificação de monitoramento; (2) Reduza a perda do sistema.
a. Otimize o projeto do sistema: otimize o projeto do arranjo dos módulos para reduzir ou evitar o sombreamento; otimize a correspondência de tensão e corrente entre os módulos fotovoltaicos e o inversor para melhorar a eficiência do MPPT;
b. Facilite a perda de transmissão de vários cabos e dispositivos de comutação;
c. Preste atenção em reduzir a incompatibilidade dos módulos: a corrente dos módulos é dividida em faixas para reduzir a influência dos cabos de saída causada pelo "efeito barril". (3) Projeto otimizado de orientação e inclinação do arranjo dos módulos
Quando as condições permitirem, a orientação e a inclinação ideais do arranjo dos módulos devem ser projetadas tanto quanto possível, e vários fatores, como recursos de área do telhado, capacidade instalada, manutenção conveniente e investimento, devem ser considerados, e uma análise e projeto de otimização abrangente devem ser fornecidos. Na premissa de que a capacidade de carga do telhado de aço colorido seja satisfeita, aumentar adequadamente a inclinação do arranjo dos módulos ajudará a aumentar a geração de energia e facilitará a manutenção posterior. (4) Manutenção e limpeza
A limpeza regular por pulverização dos módulos pode aumentar significativamente a geração de energia. Unidades com condições podem adicionar um sistema de aspersão aos módulos.
6. Como reduzir o custo de manutenção de um sistema de geração de energia fotovoltaica?
Recomenda-se selecionar os componentes e materiais do sistema com boa reputação no mercado, bom serviço pós-venda e produtos qualificados para reduzir a incidência de falhas. Além disso, os usuários devem cumprir rigorosamente o manual do usuário dos produtos do sistema e testar e limpar o sistema regularmente.
7. Como lidar com a manutenção posterior do sistema, com que frequência deve ser feita a manutenção? Como mantê-lo?
De acordo com o manual de instruções do fornecedor do produto, faça a manutenção das partes que devem ser inspecionadas regularmente. O principal trabalho de manutenção do sistema é limpar os módulos, e as áreas com muita água geralmente não precisam de limpeza manual. Na estação sem chuva, a limpeza é feita cerca de uma vez por mês, e a quantidade de poeira é relativamente baixa. Em áreas grandes, a frequência de limpeza pode ser aumentada. Em áreas com fortes nevascas, a neve pesada deve ser removida para evitar afetar a geração de energia, irregularidades após o derretimento da neve, e limpar prontamente árvores ou detritos bloqueados.
8. Ao limpar módulos fotovoltaicos, basta enxaguar com água e limpar? Haverá risco de choque elétrico ao limpar com água?
Para evitar ferimentos por choque elétrico e possíveis danos ao corpo humano causados pela limpeza do módulo sob alta temperatura e luz intensa, recomenda-se limpar o módulo pela manhã ou no final da tarde. Recomenda-se usar uma escova macia ao limpar a superfície de vidro do módulo fotovoltaico, que é limpa e suave. Ao limpar, use menos força para evitar danos à superfície de vidro, e módulos com vidro revestido devem ter cuidado para evitar danos à camada de vidro.
9. Como utilizar adequadamente o tempo de inatividade para manutenção?
É preferível fazer a manutenção do sistema no início da manhã ou à noite, quando não está operando em luz fraca. Antes da manutenção, tome medidas de proteção, use luvas isolantes e ferramentas isolantes.
10. Como determinar se um módulo fotovoltaico no arranjo fotovoltaico está com defeito?
Quando o usuário perceber que a geração de energia do sistema diminuiu ao mesmo tempo ou em comparação com um sistema de geração de energia semelhante instalado nas proximidades, o sistema pode estar anormal. Se um módulo estiver com defeito, entre em contato com profissionais para diagnosticar o sistema com equipamentos profissionais, como alicates amperímetros e câmeras termográficas, e finalmente determinar a parte defeituosa no sistema.
11. A sombra de casas, folhas ou até mesmo fezes de pássaros nos módulos fotovoltaicos afetarão o sistema de geração de energia?
A sombra de casas, folhas e até mesmo fezes de pássaros nos módulos fotovoltaicos terá um impacto significativo no sistema de geração de energia. As características elétricas das células solares usadas em cada módulo são as mesmas. Efeito de ponto quente, os módulos de células solares sombreados em uma série serão usados como cargas para consumir a energia gerada por outros módulos de células solares iluminados. Os módulos de células solares sombreados aquecerão neste momento, o que é o fenômeno do efeito térmico; esse fenômeno é profundo. Para evitar o ponto quente do ramo em série, é necessário instalar um diodo de bypass no módulo fotovoltaico e prevenir o ponto quente do circuito em série. Além disso, é necessário estabelecer um fusível CC em cada string fotovoltaica.
12. Para evitar que os módulos fotovoltaicos sejam atingidos por objetos pesados, pode-se adicionar uma rede de proteção de arame ao arranjo fotovoltaico?
Não é recomendado instalar redes de proteção de arame de ferro, pois a instalação de redes de proteção de arame de ferro ao longo do arranjo fotovoltaico pode causar sombras parciais nos módulos, resultando em efeitos de ponto quente, o que afetará a eficiência de geração de energia de toda a usina fotovoltaica. Além disso, como os módulos fotovoltaicos qualificados passaram no teste de impacto de bola de gelo, o impacto em circunstâncias normais não afetará o desempenho do módulo.
13. Quando o sol escaldante está no céu, os componentes vulneráveis precisam ser substituídos imediatamente?
Não pode ser substituído imediatamente. Se quiser substituí-lo, é recomendável fazê-lo de manhã ou no final da tarde. Deve contactar atempadamente o pessoal de operação e manutenção da central elétrica, e os profissionais irão substituí-lo.
14. É necessário desligar o sistema de geração de energia fotovoltaica em tempo de trovoada e proteção contra raios?
Os sistemas distribuídos de geração de energia fotovoltaica estão equipados com dispositivos de proteção contra raios, pelo que não é necessário desligá-los. No entanto, por razões de segurança, é recomendável desligar o interruptor do disjuntor da caixa combinadora, cortar a ligação do circuito com os módulos fotovoltaicos e evitar os perigos decorrentes da falha do módulo de proteção contra raios em caso de descarga direta que o módulo não consiga eliminar.
15. Preciso de limpar o sistema de geração de energia fotovoltaica após a neve? Como lidar com os módulos fotovoltaicos após o degelo e congelamento no inverno? Posso pisar nos módulos para limpar?
Se houver neve pesada no módulo após a neve, é necessário limpá-la. Pode usar objetos macios para empurrar a neve para baixo. No entanto, tenha cuidado para não riscar o vidro. O módulo tem uma capacidade de carga específica, mas não pode pisar no módulo para limpar, pois isso causará danos ocultos ao módulo, afetando a vida útil dos componentes; geralmente é recomendado não esperar que a neve fique muito espessa antes de limpar, para evitar congelamento excessivo dos componentes.
16. O sistema distribuído de geração de energia fotovoltaica pode resistir aos danos do granizo?
Os módulos qualificados no sistema fotovoltaico ligado à rede devem passar por testes rigorosos, como a carga estática máxima (carga de vento, carga de neve) na frente de 5400PA, a carga estática total na parte traseira de 2400PA e o impacto de granizo com diâmetro de 25MM a uma velocidade de 23M/S segundos, que o sistema de geração de energia fotovoltaica pode causar danos.
17. Como lidar com o aumento de temperatura e ventilação das células solares?
A potência de saída das células fotovoltaicas diminui à medida que a temperatura aumenta. Portanto, a ventilação e a dissipação de calor podem melhorar a eficiência da geração de energia. O método mais comum é a ventilação natural pelo vento.
18. O sistema de geração de energia fotovoltaica tem riscos de radiação eletromagnética para os utilizadores?
O sistema de geração de energia fotovoltaica converte energia solar em energia elétrica de acordo com o princípio do efeito fotovoltaico, que é livre de poluição e radiação. Além disso, dispositivos eletrónicos como inversores e painéis de distribuição passaram no teste EMC (compatibilidade eletromagnética), portanto não há danos para o corpo humano.
19. Existe algum risco de ruído no sistema de geração de energia fotovoltaica?
O sistema de geração de energia fotovoltaica converte energia solar em energia elétrica sem ruído. O índice de ruído do inversor não é superior a 65 decibéis e não há risco de ruído.
20. Que problemas devem ser tidos em conta na proteção contra incêndios dos sistemas domésticos distribuídos de geração de energia fotovoltaica?
É proibido empilhar materiais inflamáveis e explosivos perto do sistema de geração distribuída. Em caso de incêndio, a perda de pessoal e propriedade é imensurável. Portanto, além das medidas básicas de segurança contra incêndios, o sistema fotovoltaico é especialmente lembrado por ter funções de autodetecção e prevenção de incêndios para reduzir a ocorrência de incêndios. Além disso, devem ser reservadas passagens de incêndio e manutenção em intervalos de até 40 metros, e deve haver interruptores de desconexão DC de emergência de fácil operação.
21. Quais são as medidas de segurança contra incêndios para sistemas fotovoltaicos distribuídos?
As centrais fotovoltaicas distribuídas são principalmente construídas no telhado de edifícios. A segurança é o principal fator a considerar, principalmente a segurança pessoal e a segurança dos ativos do projeto. As medidas de proteção contra incêndios baseiam-se principalmente na prevenção. Por outro lado, pode ser adotada uma solução de monitorização em tempo real no local que combina defesa civil e defesa técnica: (1) Selecionar uma caixa combinadora inteligente com sensor de temperatura no cabo para realizar o alerta de incêndio;
(2) Selecionar uma caixa combinadora inteligente que possa monitorizar arcos em loops de string, análise harmónica de características de conexão virtual e alarme; (3) Sistema especial de proteção contra incêndios;
(4) Quando ocorre um incêndio, tomar medidas adequadas para proteger os componentes rapidamente, cortar o fornecimento de energia e desconectar a ligação com outros equipamentos.
Parte 2: Conhecimento de manutenção da central fotovoltaica no verão
Conhecimento de manutenção da central fotovoltaica no verão
Diz-se que o verão é a melhor época para a geração de energia. Mas, suponhamos que a temperatura esteja demasiado alta. A humidade do ar é demasiado alta, juntamente com condições meteorológicas severas como chuvas fortes e trovoadas. Isso trará frequentemente efeitos adversos ou até riscos de segurança ocultos para as centrais fotovoltaicas; o que devemos fazer?? Hoje, o editor compilou algumas "dicas" sobre a manutenção de centrais fotovoltaicas no verão para sua referência.
Manter ventilado
Quer seja um módulo ou um inversor, a caixa de distribuição deve ser ventilada para garantir a circulação de ar. Para os componentes da central fotovoltaica no telhado, é essencial não organizar irracionalmente a disposição dos componentes da central fotovoltaica para gerar mais energia, causando que os membros se bloqueiem mutuamente e, ao mesmo tempo, afetando a dissipação de calor e ventilação, resultando em baixa geração de energia.
Dica: Tenha cuidado se alguém o enganar para instalar mais alguns componentes numa área limitada. Fabricantes de marcas fiáveis fornecerão o design mais prático, tendo como premissa maximizar a geração de energia de acordo com as condições do seu telhado antes da instalação, em vez de exigir que instale mais alguns componentes.
Limpar detritos em tempo útil
Para evitar afetar a dissipação de calor da central fotovoltaica, é necessário garantir que os módulos fotovoltaicos, inversores e caixas de distribuição estejam abertos ao redor.
Preste atenção ao sol.
Os inversores domésticos geralmente têm proteção IP65, com certo grau de resistência a vento, poeira e água. No entanto, quando o inversor e a caixa de distribuição funcionam, eles também precisam dissipar calor. Portanto, ao instalar o inversor e a caixa de distribuição, é melhor instalá-los em um local com sombra e protegido da chuva. Se for necessário instalá-los ao ar livre, faça um toldo simples para o inversor e a caixa de distribuição para evitar luz solar direta. Evite que a temperatura do inversor e da caixa de distribuição fique muito alta, o que afetaria a geração de energia.
Proteção contra condições climáticas severas
Amigos que instalam usinas fotovoltaicas também devem prestar atenção para prevenir desastres repentinos, como raios, tempestades e granizo.
1. Descarga atmosférica
Se você quiser se proteger contra raios, o método mais eficaz e amplamente utilizado é conectar as partes metálicas dos equipamentos elétricos ao solo. Use solda elétrica ou a gás para a conexão, e não se pode usar solda! Se a solda não for possível no local, pode-se usar rebitagem ou parafusos para garantir uma superfície de contato de mais de 10 centímetros quadrados, e a profundidade de enterramento do corpo de aterramento deve ser superior a 0,5~0,8m. Lembre-se de que o reaterro deve ser compactado.
2. Chuva forte
Se o seu telhado for inclinado, não precisa se preocupar. No entanto, se a sua casa tiver telhado plano, é melhor considerar o problema de drenagem ao projetar e instalar a usina fotovoltaica. Evite que, quando a chuva for muito intensa, os módulos fotovoltaicos sejam encharcados pela chuva devido à instalação relativamente baixa do suporte no telhado plano.
Dicas: Ao inspecionar após a chuva, não toque diretamente com as mãos na conexão entre o inversor, os módulos fotovoltaicos e os cabos de alimentação; use luvas e botas de borracha.
3. Granizo
Produtos qualificados de usinas fotovoltaicas comprados de grandes fabricantes confiáveis têm módulos fotovoltaicos testados contra granizo a uma velocidade de 23m/s, portanto, geralmente, a bateria não afetará os módulos fotovoltaicos.
No entanto, após a tempestade de granizo, as inspeções diárias também são essenciais. Por exemplo, se a geração de energia da usina fotovoltaica cair significativamente, ou se ocorrerem outras condições anormais após a tempestade de granizo, o proprietário deve notificar prontamente o pessoal de pós-venda do fabricante para inspeção.
Inspeção e limpeza regulares
Depois que a usina fotovoltaica é construída, a operação e manutenção não devem ser muito descuidadas, especialmente no verão; é melhor realizar inspeções regulares para garantir que a usina fotovoltaica tenha boa dissipação de calor, que o ar possa circular e que ervas daninhas e obstruções que afetam a dissipação de calor sejam removidas em tempo hábil. Somente assim a geração de energia e a operação da usina fotovoltaica podem ser garantidas.
Não subestime o trabalho de manutenção de sistemas fotovoltaicos residenciais. Se você lidar com esses detalhes, poderá gerar mais eletricidade por dia. Com o tempo, esses aumentos de renda são consideráveis.
Parte 3: Gestão de operação e manutenção de rotina de usinas fotovoltaicas
1.Gestão de operação de usinas fotovoltaicas
1.1. Estabelecer um sistema completo de gestão de documentos técnicos
inclui principalmente:
1 Estabelecer os arquivos técnicos do equipamento e os arquivos de projeto e desenho de construção da usina
Estabelecer o sistema de gestão de informações da usina
2.Estabelecer o arquivo do período de operação da usina
3. Estabelecer arquivos técnicos do equipamento da usina e arquivos de projeto e desenhos de construção
inclui principalmente:
①Projeto e construção, gráficos como construídos;
②O princípio básico de funcionamento do equipamento, parâmetros técnicos, procedimentos de instalação do equipamento e etapas de depuração do equipamento;③Descrição de todos os interruptores de operação, botões, alavancas e indicações de status e sinais;
④Etapas de operação para a operação do equipamento;
⑤Itens e conteúdo da manutenção da usina;
⑥Cronograma de manutenção e procedimentos operacionais para todos os itens de manutenção 3. Estabelecer um sistema de gestão de informações
⑦Usar tecnologia digital de informação para calibrar e processar uniformemente a coleta, transmissão, processamento e comunicação de informações de usinas fotovoltaicas, integrar o gerenciamento de monitoramento de equipamentos de usinas fotovoltaicas, sistemas de gerenciamento de monitoramento de condições e sistemas abrangentes de proteção automática para realizar o compartilhamento de dados e monitoramento remoto de usinas fotovoltaicas.
⑧O sistema de monitoramento de usinas fotovoltaicas é geralmente dividido em duas categorias:
a. Uma é um sistema de monitoramento distribuído de rede sem fio. Geralmente é usado em usinas fotovoltaicas de telhado de pequeno e médio porte onde a área de instalação é relativamente dispersa. Adota geração de energia em blocos e conexão distribuída de baixa tensão à rede. Como usa transmissão de rede pública sem fio GPRS, a estabilidade e segurança dos dados são garantidas. Portanto, geralmente não é usado em usinas fotovoltaicas conectadas à rede com níveis de tensão de 10 VK e acima;
b. O outro é o sistema de monitoramento centralizado de rede de fibra óptica. Geralmente é usado em usinas fotovoltaicas de solo de grande escala ou de telhado com níveis de tensão de conexão à rede de 10KV e acima.
2. Sistema de gestão de informações
2.1.Sistema de monitoramento distribuído de rede sem fio
Cada subestação de monitoramento coleta dados dos inversores fotovoltaicos conectados à rede, medidores de eletricidade e estações meteorológicas através de comunicação RS485, e envia os dados para o servidor local relevante ou servidor remoto através de vários métodos de comunicação, como Ethernet/WiFi/GPRS, e então através da rede, o cliente exibe os dados.
Os usuários também podem fazer login no servidor remoto para acesso remoto em tempo real aos dados e exibir dados através de clientes de rede, smartphones e tablets.
2.2.Sistemas e padrões de gestão relevantes - a base dos sistemas de informação
①Esclarecer o sistema de gestão relevante e o manual de operação e manutenção para usinas fotovoltaicas conectadas à rede;②Estabelecer padrões nacionais, locais e da indústria relacionados à operação e manutenção de usinas fotovoltaicas (O Instituto de Pesquisa de Energia Solar da Universidade Sun Yat-sen, Shunde, está compilando o padrão local de Guangdong "Especificações Técnicas para Operação e Manutenção de Usinas Fotovoltaicas Conectadas à Rede")
2.3. Reforçar o treinamento de pessoal
Fornecer treinamento para técnicos profissionais, organizar técnicos experientes para realizar diversos treinamentos internos sobre vários tópicos, considerando os problemas-chave e complexos na gestão de operação e manutenção, e enviar técnicos para treinamento sistemático de conhecimentos relacionados, a fim de melhorar as habilidades profissionais dos técnicos;
②Treinar os operadores da usina. Após o treinamento, eles farão com que compreendam e dominem o princípio básico de funcionamento do sistema de geração de energia fotovoltaica e as funções de cada equipamento, e sejam capazes de realizar a manutenção diária da usina conforme as exigências e tenham a capacidade de julgar as causas da ocorrência de falhas comuns e a capacidade de resolvê-las.
Desde março de 2014, a equipe de energia solar da Universidade Sun Yat-Sen, em conjunto com a Beijing Jianheng, Guangdong Quality Inspection, Guangzhou Aiqiti e outras unidades, realiza regularmente cursos de treinamento sobre operação e manutenção de usinas fotovoltaicas, especializando-se no treinamento de pessoal técnico em processo e cuidado.
2.4. Estabelecer um canal de informação fluido
①Designar uma pessoa específica responsável pelo contato com os operadores da usina e fabricantes de equipamentos. Quando a usina falhar, o operador pode submeter o problema aos departamentos relevantes em tempo hábil e notificar o fabricante do equipamento e o pessoal de manutenção para irem ao local para reparos no menor tempo possível.
②Devem ser estabelecidos documentos técnicos abrangentes e completos e arquivos de dados para cada usina, e uma pessoa específica deve ser designada para ser responsável pela gestão dos documentos técnicos da usina, fornecendo suporte essencial de dados técnicos sólidos para a operação segura e confiável da usina.
3. Manutenção diária da usina fotovoltaica
Na operação e gestão de usinas fotovoltaicas, o conteúdo do projeto de cuidado diário da usina deve ser melhorado
3.1 Matriz fotovoltaica
Limpeza da superfície
Limpar com um pano macio e limpo
Irradiância abaixo de 200 W/m2
Solvente corrosivo e limpeza com objeto duro
Líquidos com diferença significativa de temperatura em relação aos componentes
Inspeção regular; se algum problema for encontrado, a peça deve ser ajustada ou substituída imediatamente×Vidro quebrado, queima da placa traseira, mudança perceptível de cor, etc.
Formação de bolhas criando um canal de comunicação entre conexões de circuito
A caixa de junção está deformada, torcida, rachada, queimada, etc.
A estrutura da moldura metálica está bem combinada com o suporte e está firmemente aterrada
Todos os parafusos, soldas e conexões do suporte são firmes e confiáveis, e o revestimento anticorrosivo na superfície não racha nem cai.
3.2 Caixa combinadora de proteção contra raios CC
Instalada na matriz fotovoltaica, é usada principalmente para convergir os cabos CC em série dos módulos fotovoltaicos e depois conectar com o inversor conectado à rede ou o painel de distribuição de energia CC.
①Não há deformação da caixa, ferrugem, vazamento de água, etc., o aviso de segurança na superfície externa está completo e sem quebras, a fechadura à prova d'água é flexível na abertura e fechamento, e o bloqueio com massa de vedação contra fogo está completo;
②As especificações do dispositivo atendem aos requisitos de projeto, e a conexão elétrica é boa;③A resistência de isolamento dos polos positivo e negativo do barramento de saída de corrente em relação ao terra não é superior a 2 MΩ;
④A função de interrupção do curto-circuito CC é flexível e confiável;
⑤Garantir que o para-raios seja eficaz.
3.3 Inversor conectado à rede
①A estrutura e as conexões elétricas são mantidas intactas, e não há corrosão e acúmulo de poeira;②As placas de aviso estão completas e não danificadas;
③O ambiente de dissipação de calor deve ser bom. Os ventiladores do radiador, como módulos, reatores e transformadores, devem ligar e desligar automaticamente de acordo com a temperatura. Não deve haver vibração significativa e ruído anormal quando o ventilador opera.
④O disjuntor do lado de saída CA (lado da rede) deve ser desligado uma vez regularmente, e o inversor deve parar imediatamente de alimentar a rede;
⑤Se a temperatura do capacitor do barramento CC no inversor estiver muito alta ou exceder a vida útil, entre em contato com o fabricante e substitua-o em tempo hábil (imagem à direita: termovisor infravermelho verifica se o inversor tem temperatura anormal)
3.4 Distribuição de energia de alta e baixa tensão e transformadores
①A aparência atende aos requisitos, e as conexões elétricas são estáveis e confiáveis.
②A resistência de isolamento dos polos positivo e negativo do barramento de saída CC do painel de distribuição CC em relação ao terra deve ser superior a 2 MΩΩ
③As juntas do barramento no painel de distribuição CA estão firmemente conectadas, e não há vestígios de descarga e escurecimento; o contato primário da chave não tem queimaduras e lascas derretidas, e a tampa de extinção de arco não tem queimaduras, escurecimento e danos; o valor da resistência de isolamento linha-terra, o alimentador deve ser maior que 0,5 MΩ, e o circuito secundário deve ser maior que 1 MΩ.
④O termômetro do transformador está em boas condições, e a temperatura do óleo está normal. O transformador em operação não pode ser avaliado apenas pelo fato de a temperatura do óleo da camada superior não exceder o valor permitido, devendo ser julgado de acordo com a situação real e a experiência operacional; o nível de óleo da bucha está normal, e não há vestígios de descarga; o fio condutor não tem fios quebrados e juntas. Sem descoloração térmica.
3.5 Cabos CA e CC, etc.
①A linha não opera sob sobrecarga, e a bainha de chumbo não expande, racha, apresenta vazamento de óleo, etc.;
②Limpar os acúmulos e lixo no cabo externo em tempo hábil; se a bainha do cabo estiver danificada, deve ser tratada em tempo hábil;
③Ao verificar a vala aberta da linha interna, evitar que a linha seja danificada e garantir que o suporte não esteja aterrado e tenha boa dissipação de calor na calha;
④Garantir que a tampa do fosso de cabos ou poço de cabos esteja intacta, e não deve haver água acumulada ou detritos no canal; a Sunbank fornece serviços completos para consultoria, projeto, integração de sistemas, implementação de engenharia, operação e manutenção de projetos de geração de energia fotovoltaica.
Manutenção diária da usina fotovoltaica
1 Manutenção de componentes e suportes
(1) A superfície dos módulos fotovoltaicos deve ser mantida limpa, e os módulos fotovoltaicos devem ser limpos com um pano seco ou úmido, macio e limpo.
Limpe os módulos fotovoltaicos com solventes agressivos ou objetos complexos. Os módulos fotovoltaicos devem ser limpos quando a irradiância for menor que 200W/m², não.
É aconselhável usar um líquido com diferença de temperatura significativa em relação ao componente para limpar a peça.
(2) Os módulos fotovoltaicos devem ser verificados regularmente. Se os seguintes problemas forem encontrados, os módulos fotovoltaicos devem ser ajustados ou substituídos imediatamente.
Módulos fotovoltaicos com vidro quebrado, backsheets queimados e mudanças de cor perceptíveis;
A presença de bolhas de ar no módulo fotovoltaico que formam um canal de comunicação com a borda do módulo ou qualquer circuito elétrico;
A caixa de junção do módulo fotovoltaico está deformada, torcida, rachada ou queimada, e os terminais não podem ter bom contato.
(3) Os avisos de perigo de tensão nos módulos fotovoltaicos não devem ser perdidos.
(4) Para módulos fotovoltaicos que usam moldura metálica, a moldura e o suporte devem estar bem combinados, e a resistência de contato entre os dois não deve ser maior que 4Ω.
A moldura deve ser firmemente aterrada.
(5) Ao trabalhar sem sombras, a irradiância solar está acima de 500W/m² e a velocidade do vento não é superior a 2m/s
A diferença de temperatura na superfície externa do mesmo módulo fotovoltaico (a área diretamente acima da célula) deve ser inferior a 20℃. Capacidade instalada maior que 50kWp
A usina fotovoltaica deve ser equipada com um termovisor infravermelho para detectar a diferença de temperatura na superfície externa dos módulos fotovoltaicos.
(6) Use um amperímetro de alicate de corrente contínua para medir a potência conectada à mesma caixa combinadora CC sob a condição de que a intensidade da radiação solar seja a mesma.
O desvio da corrente de entrada de cada string de módulo fotovoltaico não deve exceder 5%.
(7) Todos os parafusos, soldas e conexões do suporte devem ser firmes e confiáveis, e o revestimento anticorrosivo na superfície não deve rachar ou cair
o fenômeno; caso contrário, não deve ser pintado a tempo.
2 Manutenção da caixa combinadora
(1) A caixa combinadora CC não deve estar deformada, corroída, com vazamentos ou depósitos, e os avisos de segurança na superfície externa da caixa devem estar completos.
O conjunto não está danificado, e a fechadura à prova d'água na caixa deve ser flexível para abrir e fechar.
(2) Os terminais na caixa combinadora CC não devem estar soltos ou corroídos.
(3) As especificações dos fusíveis CC de alta tensão na caixa combinadora CC devem atender aos requisitos de projeto.
(4) A resistência de isolamento do polo positivo para o terra e da barra negativa para o fundo do barramento de saída CC deve ser superior a dois megohms.
(5) O disjuntor CC equipado no terminal do barramento de saída CC deve ter funções de frenagem flexíveis e confiáveis.
(6) O para-raios na caixa combinadora CC deve ser adequado.
3 Manutenção do gabinete de distribuição CC
(1) O gabinete de distribuição CC não deve estar deformado, corroído, com vazamentos ou depósitos, e os avisos de segurança na superfície externa do gabinete devem estar completos.
O conjunto não está danificado, e a fechadura à prova d'água no gabinete deve ser flexível para abrir.
(2) Os terminais no gabinete de distribuição CC não devem estar soltos ou corroídos.
(3) A resistência de isolamento do polo positivo para o terra e da barra negativa para o fundo do barramento de saída CC deve ser superior a dois megohms.
(4) A conexão entre a interface de entrada CC do gabinete de distribuição CC e a caixa combinadora deve ser estável e confiável
(5) A conexão entre a saída CC do gabinete de distribuição CC e a entrada CC do host conectado à rede deve ser estável e confiável.
(6) A ação do disjuntor CC do gabinete de distribuição CC deve ser flexível, e o desempenho deve ser estável e confiável.
(7) O para-raios configurado no lado de saída do barramento CC deve ser adequado.
4 Manutenção do inversor
(1) A estrutura do inversor e as conexões elétricas devem ser mantidas intactas, sem corrosão, acúmulo de poeira, etc. Além disso, o ambiente de dissipação de calor deve ser bom.
Não deve haver vibração significativa e ruído anormal quando o inversor funciona.
(2) Os avisos no inversor devem estar intactos e não danificados.
(3) Os ventiladores de resfriamento dos módulos, reatores e transformadores no inversor devem ligar e desligar automaticamente de acordo com a temperatura.
Não deve haver vibração significativa e ruído anormal quando o ventilador de resfriamento funciona.
(4) Desconecte o disjuntor regularmente no lado de saída CA (lado da rede), e o inversor deve parar imediatamente de alimentar a rede.
(5) A temperatura do capacitor do barramento CC no inversor está muito alta ou excede a vida útil e deve ser substituído em tempo hábil.
5 Manutenção do gabinete de distribuição CA
(1) Garanta que a moldura metálica do gabinete de distribuição e o aço nu estejam conectados com parafusos galvanizados e que as peças anti-afrouxamento estejam completas.
(2) Os dispositivos de identificação do gabinete de distribuição que indicam o número, nome ou posição de operação dos equipamentos controlados devem estar completos, e o número deve ser claro e organizado.
(3) As juntas do barramento devem estar firmemente conectadas, sem deformação, sem marcas de descarga escurecidas e sem afrouxamento e danos ao isolamento. Aperte os parafusos de conexão.
Sem ferrugem.
(4) O empurrar e puxar do carrinho e o conjunto completo extraível dos gabinetes de distribuição devem ser flexíveis, e não deve haver emperramento e colisão.
Consistente, e os contatos estão em contato próximo.
(5) Os interruptores e contatos primários no gabinete de distribuição não têm marcas de queimadura, e a tampa de extinção de arco não tem preto brilhante e danos. Aperte os parafusos de fiação e limpe o gabinete.
Poeira dentro.
(6) Retire cada subgabinete de interruptor da gaveta e aperte cada terminal. Verifique transformadores de corrente, amperímetros, medidores de watt-hora
Instalação e fiação, o mecanismo de operação da alavanca deve ser flexível e confiável, aperte as linhas de entrada e saída do disjuntor, limpe o gabinete de interruptores e a parte traseira do gabinete de distribuição.
Poeira na saída.
(7) A dissipação de calor dos objetos de aquecimento de aparelhos elétricos de baixa tensão deve ser boa, a placa de pressão de comutação deve ser bem liberada, e as luzes de sinal, botões e luzes do circuito de sinal devem estar bem
Os sinais, campainhas elétricas, lanternas, campainhas de acidente e outras ações e sinais devem ser exibidos com precisão.
(8) Inspecione o valor da resistência de isolamento entre linhas e entre linhas e terra entre gabinetes, telas, plataformas, caixas e painéis, e as linhas de alimentação devem ser maiores que 0,5M 92,
O circuito secundário deve ser maior que 1M.
6 Manutenção do Transformador
(1) O termômetro do transformador deve estar em boas condições, a temperatura do óleo deve ser média, o nível de óleo do conservador deve corresponder à temperatura ambiente, e não deve haver
Infiltração, vazamento de óleo. O tamanho da carga, as condições de resfriamento e as estações de cada transformador podem ser diferentes, e o transformador em operação não pode ter
A temperatura do óleo da camada não deve exceder o valor permitido. Também deve ser comparada com a temperatura do óleo anterior com base na experiência operacional prévia e nas condições acima.
(2) O nível de óleo da bucha deve ser esperado, e não deve haver danos, rachaduras, poluição severa de óleo, marcas de descarga e outros fenômenos anormais no exterior da bucha.
A qualidade do óleo deve ser transparente e levemente amarelada, a partir da qual a qualidade do óleo pode ser julgada. Além disso, o nível de óleo deve estar em conformidade com a linha padrão das temperaturas ambientes, como o nível de óleo.
Se estiver muito baixo, verifique se o transformador tem vazamento de óleo, etc. Se o nível de óleo estiver muito alto, limite o uso do dispositivo de resfriamento para ver se há uma falha interna.
(3) A resposta sonora do transformador é normal, e geralmente há um som eletromagnético uniforme e zumbido durante a operação regular. Se o som for anormal, tenha cuidado
Verifique, faça julgamentos sonoros e lide com eles imediatamente.
(4) Não deve haver fios quebrados nos condutores do transformador, nem superaquecimento ou descoloração das juntas, ou derretimento (descoloração) do indicador de temperatura. Além disso, o respirador deve estar em boas condições.
O grau de descoloração da sílica gel não deve exceder 3/4.
(5) A posição do tap e a indicação de potência do comutador de tap de excitação devem ser esperadas, não deve haver gás no relé de Buchholz, e o transformador deve
O aterramento da carcaça e o aterramento do núcleo de ferro devem estar em boas condições.
(6) Em condições climáticas severas, inspeções especiais devem ser realizadas. Por exemplo, verifique se o condutor balança violentamente e se a flecha é suficiente quando o vento está forte.
Não deve haver detritos na tampa superior do transformador e nos condutores da bucha. Em neve pesada, os contatos de cada parte não devem derreter ou ter descarga imediatamente após a queda de neve.
Elefante. Em dias de neblina, se há descarga de faísca em cada departamento, etc.
7 Manutenção de Cabos
(1) O cabo não deve operar sob sobrecarga, e a bainha de chumbo da linha não deve expandir ou rachar.
(2) As partes dos cabos que entram e saem do equipamento devem ser bem vedadas, e não deve haver furos com diâmetro maior que 10 mm. Caso contrário, devem ser bloqueados com paredes de lama de bloqueio de fogo.
(3) Onde o cabo tem pressão e tensão excessivas na carcaça do equipamento, o ponto de suporte da linha deve estar intacto.
(4) Não deve haver perfurações, rachaduras e irregularidades significativas na boca do tubo de aço de proteção do cabo, a parede interna deve ser lisa, e o tubo de metal do cabo não deve
Não deve haver rebarbas, objetos complexos e lixo se houver ferrugem severa.
(5) Os acúmulos e lixo no poço de cabo externo devem ser limpos em tempo hábil. Se a bainha do cabo estiver danificada, deve ser tratada.
(6) Ao verificar a vala aberta de cabos internos, é necessário evitar danos à linha e garantir que o suporte esteja aterrado e a dissipação de calor na pista seja boa.
(7) As estacas ao longo da linha de cabo enterrado diretamente devem estar intactas, e não deve haver escavação no solo perto da rota para garantir que não haja pilhas no piso ao longo do caminho.
Para garantir que as instalações de proteção de cabo exposto ao ar livre estejam intactas, coloque objetos pesados, materiais de construção e instalações temporárias sem descarregar substâncias corrosivas.
(8) Garanta que a tampa do duto de cabo ou poço de cabo esteja intacta, não deve haver água acumulada ou detritos no canal, e garanta que os suportes na pista estejam firmes
Se há ferrugem ou afrouxamento, a bainha e a armadura do cabo armado não devem estar severamente enferrujadas.
(9) Para múltiplos cabos dispostos em paralelo, a distribuição de corrente e a temperatura da bainha do cabo devem ser verificadas para evitar falha elétrica devido a mau contato.
O cabo queimou o ponto de conexão.
(10) Garanta que os terminais do cabo estejam bem aterrados, as mangas isolantes estejam intactas, limpas e sem vestígios de descarga de flashover, e garanta que os cabos estejam na mesma cor.
Óbvio.
8 Manutenção em Clima Extremo
(1) Se o desarme ocorrer quando chove, pode ser que o cabeçote de fiação não esteja apertado. Se tal situação surgir, deve ser tratada após a chuva e em dias ensolarados.
Use fita isolante para envolver os terminais e observe se o desarme ocorre. Se o fenômeno de desarme continuar, você deve contatar o centro de manutenção ou a eletricidade local.
Relatório da estação.
(2) Durante tempestades com raios, o disjuntor de ar abaixo do medidor deve ser desligado para evitar danos ao equipamento elétrico. Após a tempestade, ligue o interruptor novamente
Feche.
