Phòng mới

Trang chủ / Tin tức / Cách kiểm soát dòng rò rỉ trong biến tần năng lượng mặt trời

Cách kiểm soát dòng rò rỉ trong biến tần năng lượng mặt trời

Cập nhật:06-06-2021
Tóm lược: Dòng điện rò rỉ là điều mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một trong những lý do chính tại sao chúng ta cần phải rất cẩn thận với các thiết bị mà chúng ta đang sử dụng để chuyển đổi nguồn điện của chúng ta. Dòng điện rò rỉ tr......
Dòng điện rò rỉ là điều mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một trong những lý do chính tại sao chúng ta cần phải rất cẩn thận với các thiết bị mà chúng ta đang sử dụng để chuyển đổi nguồn điện của chúng ta. Dòng điện rò rỉ trong bộ biến tần năng lượng mặt trời là một thiết bị đo thực sự có bao nhiêu dòng điện đi vào hoặc đi ra từ thiết bị. Dòng điện này được đo bằng ampe và nếu ampe quá cao, bạn có khả năng gặp sự cố cầu dao. Bạn không nên sử dụng dòng điện rò trong bộ biến tần năng lượng mặt trời vì chúng có thể dễ dẫn đến cầu dao.
Một trong những lý do chính tại sao thiết bị này được sử dụng để đo dòng điện là vì chúng có khả năng phát hiện tốt hơn những rò rỉ nhỏ nhất. Những cái nhỏ hơn là những cái mà bạn có thể nhận thấy khi ánh sáng mặt trời không bao phủ hết bảng điều khiển. Những cái nhỏ này là nguyên nhân gây ra ngắn mạch trong biến tần năng lượng mặt trời. Điều này làm cho điều quan trọng là bạn phải hiểu rất rõ về dòng điện rò rỉ trong Biến tần năng lượng mặt trời trước khi bạn mua một chiếc cho gia đình của mình.
Có hai loại dòng điện rò rỉ trong biến tần năng lượng mặt trời mà bạn có thể lựa chọn. Có loại vật lý và loại điện tử. Đối với phiên bản điện tử, có các thiết bị dựa trên rơ le chạy bằng một lượng nhỏ dòng điện mỗi khi cảm biến phát hiện ra sự dao động. Bạn có thể tìm thấy loại này trong hầu hết các thiết bị sử dụng tế bào quang điện. Đối với hệ thống vật lý, bạn sẽ chỉ tìm thấy một đơn vị nhỏ chạy bằng dòng điện một chiều.
Có một loại dòng rò khác trong bộ biến tần năng lượng mặt trời, đó là loại chuyển mạch. Đây cũng được gọi là bộ biến tần xung. Đây là loại thiết bị phổ biến nhất được nhiều người sử dụng để biến đổi dòng điện thành dòng điện xoay chiều (AC). Bộ nghịch lưu xung có hai bộ mạch độc lập. Một mạch được sử dụng để chuyển nguồn AC từ các tấm pin mặt trời sang ổ cắm điện thông thường. Thiết bị biến tần xung còn lại được sử dụng để gửi dòng điện xoay chiều đến pin.
Điều này có nghĩa là thiết bị biến tần xung phải luôn được bật trong khi hệ thống năng lượng mặt trời của bạn đang hoạt động. Điều này sẽ đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang hoạt động trong một dòng điện ổn định. Tuy nhiên, nếu nguồn điện chính bị mất thì thiết bị sẽ không hoạt động và bạn sẽ cần phải thay thế toàn bộ bộ biến tần năng lượng mặt trời. Có một vấn đề khác có thể xảy ra nếu dòng chuyển mạch không được bật trong khi bộ biến tần năng lượng mặt trời đang hoạt động. Đây được gọi là hiệu ứng "bắn" và nó gây ra rất nhiều thiệt hại cho thiết bị.
Một cách mà bạn có thể giải quyết vấn đề này là sử dụng pin dự phòng. Điều này có nghĩa là bạn nên cất giữ pin dự phòng của mình trong trường hợp pin chính hết pin. Trong hầu hết các hệ thống, pin chính được thiết kế để theo dõi mức sạc của pin chính. Nếu pin chính bị hỏng do dòng điện rò rỉ quá nhiều thì pin dự phòng sẽ tự động bắt đầu hoạt động. Bằng cách này, bạn có thể rất dễ dàng giảm dòng rò rỉ của biến tần năng lượng mặt trời của bạn.
Bạn cũng có thể kiểm soát Dòng rò rỉ bằng cách tắt thủ công dòng điện xoay chiều chính trước khi nó đạt đến mức cần thiết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cũng đang mạo hiểm bán khống. Vì lý do này, các hệ thống tự động hóa đi kèm với một tính năng gọi là "Bật tự động" và "Tắt thủ công". Tính năng này giám sát điện áp sơ cấp và tự động tắt biến tần khi đạt đến mức mong muốn. Vấn đề duy nhất của hệ thống này là đôi khi có thể phải khởi động lại biến tần để tấm pin năng lượng mặt trời đi vào hoạt động.
Tùy chọn khác là mua thiết bị tự động khởi động lại. Các thiết bị này thường nhỏ và dễ lắp đặt. Chúng có thể dễ dàng kết nối với đầu vào nguồn điện chính của ngôi nhà. Họ cảm nhận được sự chênh lệch điện áp giữa nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp. Khi phát hiện ra sự khác biệt, chúng sẽ tự động tắt biến tần. Tuy nhiên, phương pháp này có một điểm hạn chế là nó chỉ có thể phát hiện tình trạng quá tải trước khi hệ thống tắt hoàn toàn, do đó nguy cơ quá tải vẫn còn tồn tại.