Blog

23 lutego 2022 r.

Elastyczne, proste i niezawodne rozwiązania szybkiego wyłączania dla komercyjnych systemów solarnych Webinarium

Częściowy zapis webinarium omawiający wymagania dotyczące Rapid Shutdown, jak wybrać falownik oraz przegląd Tigo Flex MLPE.
Obejrzyj pełne webinarium na żądanie
Strzałka
Blog - Elastyczne, proste, godne zaufania rozwiązania w zakresie szybkiego wyłączania dla komercyjnych instalacji słonecznych Webinarium

Wymagania dotyczące szybkiego wyłączania

Szybkie wyłączenie służy bezpieczeństwu osób udzielających pierwszej pomocy lub wszystkich innych, którzy muszą pracować wokół lub w pobliżu instalacji [słonecznej PV]. Celem jest zapobieżenie narażeniu ludzi na działanie wysokiego napięcia.

Zasady NEC 2017 faktycznie nakazują poziomy modułów. Były wcześniejsze zasady w NEC 2014, które dość mocno wyłączały poziom stringów, ale te szybko znikają.

Wymagania NEC 2017 r.

W obrębie jednej stopy od granicy tablicy i wewnątrz tablicy mamy jedną zasadę, do której przejdę za chwilę. A następnie od granicy macierzy w dół do inwertera jest kolejna reguła. Są to zasady dotyczące napięć.

Mamy więc te dwie strefy, z którymi musimy sobie poradzić. Teraz, jedna rzecz o szybkim wyłączeniu jest to, że to naprawdę najlepiej, jeśli cały system jest testowany jako jednostka, ponieważ falownik i elektronika modułu muszą współpracować, aby szybkie wyłączenie się stało, ponieważ to, co naprawdę musimy zrobić, to musimy przejść z wysokiego napięcia do niskiego napięcia bardzo szybko w ciągu 30 sekund.

Rysunek 1 Wymagania NEC 2017 r.

Najważniejsze wymagania NEC 2017

  • Tak więc w ciągu 30 sekund napięcie wszystkich przewodników w obrębie jednej stopy wokół tablicy musi spaść do 80 V w ciągu 30 sekund lub mniej.
  • Następnie od granicy tablicy do falownika, przewody te muszą spaść do 30 V lub mniej w ciągu 30 sekund.

Więc 30 sekund to nie jest dużo czasu. A tak szybkie obniżenie napięcia wymaga współpracy pomiędzy przetwornicą a modułową elektroniką. Muszą więc być testowane razem. Dlatego tak ściśle współpracujemy z naszymi partnerami z branży przetwornic, aby upewnić się, że te testy zostaną przeprowadzone i że wpisaliśmy je na listę UL.

Te wymagania są już przyjęte w prawie wszystkich stanach. I będą we wszystkich stanach wkrótce - wszystkie 50 stanów jest w trakcie tego procesu, to tylko kwestia tego, czy zakończyły ten proces, czy nie.

Jakie projekty muszą spełniać wymogi?

Podstawową zasadą jest to, że każdy projekt, który jest na lub w budynku (jeśli sprzęt jest w budynku), co będzie oznaczało, że prawdopodobnie musi być zgodny. Ale co to jest budynek? Trochę trudno jest zdefiniować budynek. Myślę, że luźna definicja to wszystko, co ma ściany. Nie muszą to być cztery ściany - wszystko ze ścianami i dachem jest uważane za budynek.

Ten wyjątek jest trochę skomplikowany. Jeśli masz jakiekolwiek przewody, które są częścią systemu, które wchodzą do budynku, a ten budynek jest używany do czegokolwiek innego niż instalacja solarna, to musisz spełnić wymagania.

Załóżmy więc, że masz system portów samochodowych, a przewody idą w dół i wchodzą do szopy, a szopa jest używana tylko do urządzeń PV, nic więcej, wtedy nie musisz spełniać wymogów. Ale jeśli umieścisz tam grabie - jeśli ta szopa ma jakikolwiek inny rodzaj sprzętu - jeśli oczywiście będzie używana w jakimkolwiek innym celu, wtedy musi być zgodna.

Ten konkretny system (patrz rysunek 2) musiał spełniać wymagania, ponieważ przewody z tego systemu przechodzą przez parking i wchodzą do budynku (jak szafa), w którym znajdują się również inne urządzenia. Tak więc ten projekt musiał być zgodny z przepisami.

Rysunek 2 Przykład, które projekty muszą spełniać wymogi szybkiego zamknięcia

UL Photovoltaic Rapid Shutdown Systems (PVRSS) Inverters

Na naszej stronie wymieniamy więc wiele falowników i za chwilę przyjrzymy się tej liście lub przynajmniej jej części. Co to oznacza? Jeśli pokazujemy falownik na naszej liście UL PVRSS, to co to oznacza?

Cóż, oznacza to, że inwerter został przetestowany z Tigo jako system i został wpisany na listę UL. W rzeczywistości robimy to bardzo często. Spotykamy się z UL i z ludźmi od dostawcy falownika i robimy testy - oni wyciągają wszystkie swoje mierniki i ich cell scopes i robią to. Robią to w czasie pandemii, co jest trochę trudne, ale musi trwać.

I wszyscy razem testujemy. Wszyscy upewniamy się, że te systemy działają zgodnie z projektem, że spełniają wymagania, a następnie otrzymują wszystkie nasze pieczątki zatwierdzające. Najważniejszym z nich jest oczywiście UL, ponieważ jest to NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory).

Teraz UL nie jest jedynym w NRTL, ale są dominującym i tym, o którym każdy słyszał. Większość pozostałych to mniejsi gracze i pewnie nie rozpoznałbyś ich nazw, ale są też inni.

Ale to jest to, co nakazuje NEC - że urządzenia używane do szybkiego wyłączania muszą być wymienione w uznanym w kraju laboratorium badawczym. Tigo oczywiście wybiera UL, ponieważ jest najbardziej rozpoznawalny, jest po prostu nazwą domową. Ale to właśnie oznacza, że tak musi się stać, a to oznacza, że te systemy mają certyfikat PVRSS.

UL Photovoltaic Rapid Shutdown Equipment

Istnieje również wykaz sprzętu, który UL i inne laboratoria robią. To tak jak z tosterem, jeśli dostaniesz pudełko od tostera, będzie na nim etykieta UL. Tak więc, poszczególne urządzenia, takie jak toster, lub jak Tigo TS4, otrzymują wykaz sprzętu i Tigo TS4 ma również ten wykaz, ale jest inny. Oznacza to po prostu, że to konkretne urządzenie zostało przetestowane i uznane za bezpieczne.

Należy również wspomnieć, że NEC jest publikowany przez organizację zwaną NFPA, czyli National Fire Protection Association. O to w tym wszystkim chodzi, prawda? Chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Nie zapominajcie o tym, bo jeśli kiedykolwiek będziecie mieli ochotę pomyśleć, że to wszystko jest kłopotliwe, to uświadomcie sobie, że chodzi o bezpieczeństwo pożarowe - chodzi o zapobieganie pożarom. Wszyscy chcemy być na tym wózku.

Rysunek 3 Definicje PVRSS i PVRSE

Jak wyglądają systemy szybkiego wyłączania?

Na rysunku 4 pokazany jest przykład. Mamy więc elektronikę modułową, w tym przypadku pokazujemy nasze urządzenie dualne - a więc dwa moduły łączące się z tym jednym urządzeniem w tym przypadku.

Rysunek 4 Przykład zgodny z zasadami szybkiego wyłączania

Teraz mamy też inicjator. Więc widzicie tam prawy dolny róg, mamy nasz nadajnik systemu szybkiego wyłączania - RSS, i zobaczycie, że od czasu do czasu jest to skrót od rapid shutdown systems.

Ten nadajnik nazywamy ogólnie inicjatorem. To on inicjuje proces szybkiego wyłączania. Sposób w jaki to działa jest taki, że inicjator wysyła coś co nazywamy sygnałem keepalive. Mówi on elektronice modułu, TS4, że wszystko jest w porządku, produkuj dalej energię, wszystko jest w normie. Kiedy następuje szybkie wyłączenie, dzieje się to przez coś, co nazywamy utratą zasilania AC. To po prostu oznacza, że zasilanie AC znika. Tak więc, prostym ręcznym sposobem na szybkie wyłączenie jest po prostu wyłączenie nadajnika.

Teraz ten nadajnik może być albo samodzielny, sprzedajemy jednostkę samodzielną, którą można zainstalować, lub jest wbudowany w przetwornicę. I oczywiście, jeśli wyłączyć zasilanie AC do przetwornicy, to nadajnik jest wyłączony. I wtedy cała magia dzieje się dla szybkiego wyłączenia.

Nie jest to więc strasznie skomplikowane i dlatego sprzedajemy urządzenie, które wykonuje tylko szybkie wyłączenie, ponieważ jeśli to wszystko, czego potrzebujesz, jeśli wszystko, co chcesz zrobić, to spełnić wymagania, to jest to bardzo proste, bardzo tanie.

Lista PVRSS

Rys. 5 Migawka z Lista PVRSS Tigo

Rysunek 5 pokazuje bardzo mały fragment naszej certyfikowanej listy PVRSS. Musiałbyś przewijać dość długo, aby zobaczyć całość, ale widzisz tam pierwszą jej część. Po lewej stronie widać listę wszystkich producentów, którzy znajdują się na tej liście. Na liście widać również, które wersje TS4 są wpisane na listę UL z którym falownikiem.

I to jest ta lista, do której bardzo zachęcam wszystkich, żeby przy projektowaniu systemu najpierw sprawdzić i zajrzeć, żeby wiedzieć, jeśli planujemy korzystać z Tigo, z jakich falowników możemy korzystać.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, szczególnie ważne jest wybranie falownika, który został dobrze przetestowany. Tak więc, na przykład, nasze optymalizatory i nasz produkt bezpieczeństwa, TS4-S, będą działać z prawie każdym falownikiem, który jest oparty na MPPT. Jest kilka wyjątków, ale bardzo niewiele. Ale bezpieczeństwo pożarowe wykorzystuje PLC. I powiedziałbym, że w przypadku każdego produktu, który wykorzystuje PLC, należy upewnić się, że falownik będzie kompatybilny z tym produktem, ponieważ PLC może powodować problemy z falownikami.

Tigo Enhanced

Rysunek 6 Logo Tigo Enhanced

Więc Tigo ma również nowy branding, który nazywa się Tigo Enhanced. Mówię nowy, ale jest już od kilku miesięcy, ale dla Ciebie może być nowy. Możesz zobaczyć logo na rysunku 6.

Jeśli widzisz to logo na Karta katalogowa dla falownika lub literatury falownika, oznacza to, że ten falownik jest zgodny z bezpieczeństwem pożarowym Tigo. Teraz znowu chodzi o bezpieczeństwo pożarowe i urządzenia przeciwpożarowe, TS4-F.

Oznacza to również, że falownik jest dostępny z wbudowanym nadajnikiem RSS. Teraz mówię, że dostępny z, nie bez powodu. I jeśli masz zamiar iść tą drogą - świetny sposób, to upraszcza instalację - ale upewnij się i sprawdzić z producentem falownika. Niektóre z nich, trzeba zamówić specjalny SKU, aby upewnić się, że masz nadajnik wbudowany w porządku.

I oczywiście wszystkie są wymienione na liście UL dla PVRSS z Tigo. Oto falowniki, o których wiemy, że przyjęły program i logo Tigo Enhanced. Powinniście zacząć widzieć logo Tigo Enhance na ich literaturze.

Rysunek 7 Falowniki o zwiększonej mocy w systemie Tigo

TS4 Flex MLPE

Rysunek 8 Tigo oferuje wolność słoneczną

Linia produktów TS4 firmy Tigo. Skaluje się z każdego systemu do bardzo małego, do bardzo dużego. Możesz dodać funkcje, które chcesz do każdego modułu. Istnieją pewne wersje Tigo, które faktycznie mogą być mieszane, nie wszystkie, ale niektóre z nich mogą być mieszane.

I dlatego można, na przykład, umieścić optymalizację tylko tam, gdzie chcesz lub tylko tam, gdzie potrzebujesz w systemie, a następnie umieścić tylko monitoring i szybkie wyłączenie dla reszty systemu.

Możesz też po prostu umieścić optymalizację samą w sobie w systemie. Jeśli na przykład masz cieniowanie w rogu, możesz wziąć pięć TS4-O, umieścić je w tym rogu i gotowe. Jeśli wszystko czego potrzebujesz to optymalizacja, nie potrzebujesz niczego innego. Oczywiście, jeśli chcesz szybkiego wyłączenia lub jeśli chcesz monitorować, musisz umieścić w sprzęcie komunikacyjnym, ale jeśli wszystko, co chcesz zrobić, to optymalizacja, to TS4-O sam w sobie będzie dobrze.

Komunikacja. Mówiliśmy już o komunikacji w przypadku szybkiego wyłączenia, ale jest ona dobra nie tylko w przypadku szybkiego wyłączenia, ale także w przypadku monitorowania i tak dalej.

Wybór inwertera. Tak naprawdę cyfra 8 dotyczy tego, co nazywamy wolnością słoneczną. Tigo daje Ci wiele wolności - wolność wdrażania funkcji na poziomie modułowym dokładnie tak, jak chcesz, płacąc za nie więcej lub nie mniej funkcji niż potrzebujesz. O to właśnie chodzi. Staramy się, aby te systemy były opłacalne.

Ale też ta swoboda w wyborze falowników daje dużą swobodę. Czasami firmy przychodzą i odchodzą. Niestety w ostatnich latach widzieliśmy, jak wiele firm zajmujących się produkcją falowników zdmuchnęło kurz. To niefortunne, ale to się zdarza. I to daje ludziom komfort wiedzieć, że mają wiele źródeł dla tych bardzo ważnych produktów.

Aby dołączyć do dyskusji na temat energii słonecznej lub zadać pytania dotyczące energii słonecznej, odwiedź naszą stronę Tigo Community. Aby zostawić komentarz na tym blogu, kliknij tutaj.

Udostępnij

Artykuły informacyjne

WIDZIEĆ WSZYSTKO
Poprzedni
Następny

Wpisy na blogu

WIDZIEĆ WSZYSTKO
Poprzedni
Następny
Zapisz się do naszego newslettera
Dziękujemy za zapisanie się!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.