Growatt – Gyakori inverterhibák és megoldások
A teljes erőmű fontos elemeként az inverter felül az egyenáramú komponensekhez, alul pedig a hálózatra kapcsolt berendezésekhez csatlakozik. Alapvetően az erőmű összes paramétere érzékelhető az inverterrel. Ha rendellenesség lép fel, az inverter által visszacsatolt információkon keresztül ellenőrizhető az erőmű támasztó berendezéseinek egészségi állapota. Az alábbiakban összefoglaljuk néhány gyakori hibainformációt és megoldást a fotovoltaikus inverterekhez.
Nincs hálózati csatlakozás
A hiba oka
Azt jelzi, hogy a hálózat nincs csatlakoztatva, vagy az AC megszakító le van választva, ami miatt az inverter nem érzékeli a hálózati feszültséget.
Megoldás
1. Határozza meg, hogy az elektromos hálózat ki van-e kapcsolva. Ha az elektromos hálózat ki van kapcsolva, várja meg, amíg az áramellátás újraindul.
2. Ha az elektromos hálózat normális, használja a multiméter váltakozó áramú feszültségtartományát annak mérésére, hogy a váltakozó áramú kimeneti feszültség normális-e. Először mérje meg az inverter kimeneti portját, és ellenőrizze, hogy nincs-e probléma az inverter kimeneti oldalán. Ha nincs probléma, a külső AC oldal le van választva. Ellenőrizze a levegőkapcsolót, a késkapcsolót, a túl- és alacsonyfeszültség-védőt és a többi biztonsági kapcsolót, hogy nem sérültek-e és nem kapcsoltak-e ki.
AC feszültség tartományon kívül
Hiba oka:
Ha a fotovoltaikus áramtermelést a felhasználó oldali elektromos hálózatra csatlakoztatják, a hozzáférési pont feszültsége megnő. Minél nagyobb az elektromos hálózat belső ellenállása, annál nagyobb a növekedés. Minél közelebb van a transzformátorhoz, annál kisebb a vezeték ellenállása, annál kisebb az elektromos hálózat ingadozása, és minél közelebb van az elektromos hálózat végéhez, minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb a feszültségingadozás.
Ezért, ha az invertert a transzformátortól távol csatlakozik az elektromos hálózathoz, az inverter hálózati munkakörnyezete nagyon rossz lesz. Az inverter üzemi feszültségének felső határának túllépése után az inverter hibát jelez, és leáll.
A fotovoltaikus elektromos hálózatra kapcsolt inverter váltakozó áramú kimeneti oldalán lévő túlfeszültség/alsó feszültség védelem követelményei szerint (NB/T32004-2018): Ha az inverter váltakozó áramú kimeneti oldalán a feszültség meghaladja a megengedett értéket az elektromos hálózat feszültségtartománya, az inverter leválaszthatja az áramellátást az elektromos hálózatról, és a lekapcsoláskor figyelmeztető jelzést kell adni. Amikor a hálózati feszültség visszatér a megengedett feszültségtartományba, az inverternek képesnek kell lennie a normál indításra és működésre.
Megoldás:
A hálózati veszteség csökkentése érdekében próbálja meg a fotovoltaikus erőmű hozzáférési pontját a transzformátor kimeneti végéhez közel helyezni.
2. Próbálja meg lerövidíteni az inverter AC kimeneti végének vezetékhosszát, vagy használjon vastagabb rézmagos kábeleket, hogy csökkentse az inverter és a hálózat közötti feszültségkülönbséget.
3. Most a legtöbb hálózatra csatlakoztatott inverter rendelkezik AC feszültségszabályozási funkcióval. Felveheti a kapcsolatot a gyártóval, hogy bővítse az AC feszültségtartományt, hogy alkalmazkodjon a hálózati feszültség ingadozásaihoz.
4. Ha lehetséges, a transzformátor kimeneti feszültsége megfelelően csökkenthető.
Alacsony szigetelési impedancia
Hiba oka:
Az inverter feladata a DC oldal szigetelési impedanciájának érzékelése. Ha azt észleli, hogy az egyenáramú pozitív és negatív pólusok impedanciája a talajhoz képest kisebb, mint 50 kQ, az inverter „A PV szigetelési impedanciája túl alacsony hiba” üzenetet jelez, hogy megakadályozza, hogy az emberi test érintkezésbe kerüljön a panel feszültség alatt álló részével és a földel ugyanakkor áramütés veszélyét okozza.
A befolyásoló tényezők a következők: egyenáramú alkatrészek szivárgása, kábelszigetelés sérülése, nedvesség a feszültség alatt álló részen, az alkatrésztartó rossz földelése, magas páratartalom időjárási és erőművi környezetben stb.
Megoldás:
Válassza le az AC és DC megszakítót, használja a speciális MC4 szétszerelőkulcsot az egyenáramú tesztsor pozitív és negatív pólusainak eltávolításához, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az alkatrész konzolja megbízhatóan földelt, használja a multiméter megaohm tartományát, csatlakoztassa a piros mérővezetéket a pozitívhoz a zsinór pólusát és a fekete mérővezetéket a földhöz, olvassa le az egyes pozitív pólusok mért impedanciáját a földhöz képest, majd csatlakoztassa a piros mérővezetéket a negatív pólushoz. karakterláncot, majd olvassa le az egyes negatív pólusok földhöz viszonyított impedanciáját. Ha ez nagyobb, mint 50 kΩ, akkor a húr szigetelése megbízható. Ha kisebb vagy egyenlő, mint 50 kΩ, akkor a rendszer úgy ítéli meg, hogy probléma van a húr szigetelésével. A zsinór kábel állapotát külön ellenőrizheti, hogy nincs-e sérülés vagy rossz érintkezés. Az alacsony szigetelési impedancia általában azt jelenti, hogy a pozitív és negatív pólusok rövidre vannak zárva a talajjal.
A szivárgó áram túl magas
Hiba oka:
Az inverter szivárgóáram-érzékelő modulja azt érzékeli, hogy a szivárgási áram túl nagy. A személyes biztonság érdekében leállítja a működését, és jelenti a hibainformációkat.

Megoldás:
1. Válassza le a PV bemenetet, indítsa újra a gépet, és figyelje meg, hogy a gép vissza tud-e állni a normál állapotba.
2. Ellenőrizze, hogy a váltóáramú földvezeték csatlakoztatva van-e a feszültség alatt álló vezetékhez, mérje meg, hogy a földelővezeték és a feszültség alatt álló vezeték közötti feszültség normális-e, vagy használjon szivárgási áramérzékelőt a felismeréshez.
3. Ha nincs kapcsolat a földelő vezeték és a feszültség alatt lévő vezeték között, akkor valószínű, hogy a gépből szivárog az áram, és a feldolgozás érdekében kapcsolatba kell lépnie a gyártóval.
A DC feszültség túl magas
Hiba oka:
Túl sok sorba kapcsolt alkatrész van egyetlen PV láncban, ami miatt a feszültség meghaladja az inverter PV feszültség felső határát
Megoldás:
Ellenőrizze az inverter paramétereit, határozza meg az egyenfeszültség bemeneti tartományát, majd mérje meg, hogy a húr nyitott feszültsége az inverter megengedett tartományán belül van-e. Ha meghaladja a megengedett tartományt, csökkentse a sorba kapcsolt összetevők számát a karakterláncban.
Hasonlóképpen, ha a PV feszültség túl alacsonynak bizonyult, ellenőrizze, hogy a sorba kapcsolt alkatrészek száma nem túl kicsi, vagy a húr pozitív és negatív pólusai fel vannak-e cserélve, a kapcsok meglazultak és az érintkező rossz, vagy a húr elszakadt.
Az inverter képernyőjén nincs kijelző
Hiba oka
1. Nincs DC bemenet, vagy hibás a kiegészítő tápegység. Az inverter LCD egyenárammal működik, és az alkatrész feszültsége nem éri el az inverter indítási feszültségét.
2. A PV bemeneti terminál fordítottan van csatlakoztatva. A PV kapocs pozitív és negatív pólusokkal rendelkezik, amelyeknek meg kell felelniük egymásnak, és nem lehet más húrokkal fordítva csatlakoztatni.
3. A DC kapcsoló nincs zárva.
4. Az egyik összetevő elromlott, ami miatt más karakterláncok nem működnek.

Megoldás:
1. Használja a multiméter feszültségtartományát az inverter DC bemeneti feszültségének mérésére. Ha a feszültség normális, a teljes feszültség az egyes alkatrészek feszültségeinek összege.
2. Ha nincs feszültség, egymás után ellenőrizze a DC kapcsolót, a sorkapcsokat, a kábelcsatlakozókat, az alkatrészeket stb., hogy normálisak-e.
Monitoring probléma
Hiba oka:
A kollektor és az inverter nem kommunikál egymással; a kollektor nincs bekapcsolva; telepítési helyzet jel probléma; a gyűjtő belső oka.
Megoldás:
1. Ellenőrizze, hogy a kollektor és az inverter közötti kommunikációs interfész normális-e, és figyelje meg a kommunikációt jelző lámpát;
2. Ellenőrizze a helyi jelerősséget. Ha a jel gyenge, akkor továbbfejlesztett antenna szükséges;
3. Szkennelje be a gyűjtő megfelelő sorozatszámát;
4. Ha a kollektor nem válaszol a csatlakozásra, amikor a külső feltételekkel nincs probléma, akkor a kollektor belső hibájának tekinthető.
Összegzés
A fentiek elemzik a fotovoltaikus projektekben az inverterek tipikus problémáit, és néhány javaslatot adunk, a tipikus problémák okainak megértésére és kezelési módszereire összpontosítva. Ugyanakkor az erőművek napi karbantartása során a tökéletes biztonsági óvintézkedések és a jó szabványos üzemeltetés és karbantartás is kulcsfontosságú az erőművek előnyeinek biztosításához.

