Схема применения фотогальванического солнечного устройства защиты от перенапряжения постоянного тока
Система молниезащиты сочетает в себе основные компоненты, такие как молниеприемники, соответствующие токоотводы, уравнивание потенциалов всех токоведущих компонентов и соответствующие принципы заземления, чтобы обеспечить крышу, предотвращающую прямое воздействие. Если на вашем фотогальваническом объекте существует риск молнии, я настоятельно рекомендую нанять профессионального инженера-электрика с профессиональными знаниями в этой области, чтобы при необходимости провести исследование оценки риска и проектирование системы защиты.
Важно понимать разницу между системами молниезащиты и УЗИП. Назначение систем молниезащиты состоит в том, чтобы направлять прямые удары молнии в землю по большому количеству токоведущих проводников, тем самым предотвращая попадание конструкций и оборудования на пути разряда или прямое попадание в них. SPD применяется в электрических системах для обеспечения заземленного пути разряда для защиты компонентов этих систем от высоковольтных переходных процессов, прямо или косвенно вызванных молнией или аномалиями энергосистемы. Даже при наличии внешней системы молниезащиты без УЗИП удар молнии может привести к значительному повреждению компонентов.
Для целей этой статьи я предполагаю, что некоторая форма молниезащиты уже существует, и рассмотрел типы, функции и преимущества дополнительного использования соответствующих УЗИП. В сочетании с надлежащим образом спроектированными системами молниезащиты использование УЗИП в критических точках системы может защитить основные компоненты, такие как инверторы, модули, оборудование в распределительных коробках, а также системы измерения, управления и связи.
В дополнение к последствиям прямых ударов молнии в массив, соединительная проводка электропитания очень чувствительна к переходным процессам, вызванным электромагнитным полем. Переходные процессы, прямо или косвенно вызванные молнией, а также переходные процессы, вызванные функциями сетевого выключателя, подвергают электрическое и электронное оборудование чрезвычайно высоким перенапряжениям чрезвычайно короткой продолжительности (от десятков до сотен микросекунд). Воздействие этих переходных напряжений может привести к катастрофическим отказам компонентов, которые могут быть очевидными из-за механических повреждений и нагара, или могут быть незаметными, но все равно приводить к отказам оборудования или системы.
Длительное воздействие переходных процессов с малой амплитудой может привести к ухудшению качества диэлектрических и изоляционных материалов в оборудовании фотоэлектрических систем, пока они в конечном итоге не сломаются. Кроме того, в цепях измерения, управления и связи могут возникать переходные процессы напряжения. Эти переходные процессы могут выглядеть как неверные сигналы или информация, приводящие к отказу или отключению оборудования. Стратегическое размещение SPD облегчает эти проблемы, поскольку они служат в качестве устройств короткого замыкания или зажима.