Ο ηλεκτρισμός, κοινώς γνωστός ως «ηλεκτρικός τίγρης», είναι ένα αόρατο και άυλο πράγμα που παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των σύγχρονων ανθρώπων, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο. Τα έργα παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας, είτε είναι μικροί σταθμοί διανομής είτε κεντρικοί μεγάλοι επίγειοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, έχουν ορισμένους κινδύνους. Τα ατυχήματα ασφάλειας φωτοβολταϊκών δεν είναι ασυνήθιστα. Για διάφορους λόγους, λίγες αναφορές έχουν αναφερθεί στο παρελθόν. Μετά την πυρκαγιά του φωτοβολταϊκού σταθμού στο εργοστάσιο της Apple, επικράτησε μεγάλος σάλος εντός και εκτός της βιομηχανίας. Υποχώρησε και η τιμή της μετοχής της Apple, με μεγάλες απώλειες.
1. Η πυρκαγιά είναι το πιο οικονομικό ατύχημα απώλειας φωτοβολταϊκού σταθμού.
Μόλις εκδηλωθεί πυρκαγιά στο φωτοβολταϊκό σταθμό, το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εάν εγκατασταθεί στην οροφή του εργοστασίου ή των κτιρίων κατοικιών, είναι επίσης εύκολο να τεθεί σε κίνδυνο η προσωπική ασφάλεια.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για ατυχήματα πυρκαγιάς σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, που περιλαμβάνουν κυρίως τις ακόλουθες πτυχές: 1) γήρανση ή αστοχία εξοπλισμού και καλωδίων, με αποτέλεσμα βραχυκύκλωμα. 2) Λανθασμένη επιλογή και εγκατάσταση ασφαλειών και αυτόματων διακοπτών, με αποτέλεσμα το τόξο DC. 3) Ο σχεδιασμός του συστήματος είναι ελαττωματικός, η ικανότητα μεταφοράς ρεύματος του καλωδίου ή του διακόπτη είναι πολύ μικρή και η τοπική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. 4) Λανθασμένη κατασκευή, χαλαρές βίδες ηλεκτρικού εξοπλισμού, ανασφαλής πτύχωση των αρμών καλωδίων και υπερβολική αντίσταση επαφής σε επιλεγμένους αρμούς. Ή εάν η βίδα είναι πολύ σφιχτή και ο σύνδεσμος του καλωδίου έχει παραμορφωθεί κατά τη πτύχωση, η αντίσταση επαφής στον σύνδεσμο μπορεί να είναι πολύ μεγάλη.
2. Τυφώνας, κεραυνοί, χιόνι, άμμος και σκόνη και άλλες φυσικές καταστροφές.
Στην αρχή του σχεδιασμού του φωτοβολταϊκού σταθμού, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι τοπικές κλιματικές συνθήκες και οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στον φωτοβολταϊκό σταθμό και να σχεδιαστεί και να επιλεγεί εύλογα ο τύπος.
Για παράδειγμα, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Wenchang, στο Hainan, χτυπήθηκε από τυφώνα και σχεδόν όλα τα εξαρτήματά του υπέστησαν ζημιές. Ο κατασκευαστής του μετατροπέα ήταν ένας κεντρικός μετατροπέας ηλιακής ενέργειας, ο οποίος εγκαταστάθηκε σε δύο αίθουσες μετατροπέων από μεταλλική κατασκευή. Ο μετατροπέας αποσυνδέθηκε έγκαιρα, επομένως δεν υπέστη ζημιά.
3. Ατύχημα έκρηξης
Αν και είναι λίγα τα ατυχήματα με έκρηξη στον φωτοβολταϊκό σταθμό, έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ασφάλεια του προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης. Η έκρηξη προέρχεται κυρίως από IGBT και πυκνωτή μέσα στον μετατροπέα. Η έκρηξη ενός πυκνωτή είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να σπάσει μια χαλύβδινη πλάκα πάχους 2 mm. Πώς να αποτρέψετε ατυχήματα σε φωτοβολταϊκό σταθμό πριν συμβούν. Ένα αγκαλιασμένο δέντρο γεννιέται σε ένα μικροσκοπικό τρίχωμα. Πίσω από κάθε σοβαρό ατύχημα, πρέπει να υπάρχουν 29 μικροατυχήματα, 300 παρ' ολίγον ατυχήματα και 1000 πιθανά ατυχήματα. Αυτός είναι ο εφευρέτης της τουρμπίνας αεροπλάνου, ο Γερμανός Pabbs ˙ Ο κανόνας ασφαλείας που προτείνει ο Hain ονομάζεται για συντομία "κανόνας Hain".

Στην πραγματικότητα, ο φωτοβολταϊκός σταθμός δεν είναι τέρας. Όπως το οικιακό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι, αλλά το ποσοστό ατυχημάτων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μέσω διαφόρων προστατευτικών μέτρων. Για την ασφάλεια του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρχή του σχεδιασμού για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων από τη ρίζα. Λόγω των πολύπλοκων αιτιών των ατυχημάτων των φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, είναι αδύνατο να περιγραφούν ένα προς ένα. Ακολουθούν μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
1. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες ασφάλειες.
Το χαρακτηριστικό της ηλεκτρικής πυρκαγιάς είναι ότι η ταχύτητα καύσης είναι πολύ γρήγορη, γεγονός που θα βλάψει τον εξοπλισμό ενός συστήματος σε μια στιγμή. Σε περίπτωση ηλεκτρικής πυρκαγιάς, πρώτα απ 'όλα, βρείτε έναν τρόπο να διακόψετε γρήγορα το κύκλωμα ισχύος εντός του εύρους πυρκαγιάς. Η ασφάλεια, κοινώς γνωστή ως ασφάλεια, μπορεί να κόψει γρήγορα το κύκλωμα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος για να αποφύγει μεγαλύτερες απώλειες, επομένως χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, εάν η ασφάλεια δεν έχει επιλεγεί σωστά, θα προκαλέσει τόξο DC και άλλους κινδύνους στο σύστημα.
(1) Η ασφάλεια πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο ονομαστικό ρεύμα. Εάν το ρεύμα είναι πολύ μικρό, είναι εύκολο να κριθεί λάθος. Εάν το ρεύμα είναι πολύ μεγάλο, δεν θα παίξει προστατευτικό ρόλο.
(2) Οι κύριες αιτίες βραχυκυκλώματος, βραχυκυκλώματος τόξου και σπινθήρα είναι η ζημιά στη μόνωση των εξαρτημάτων που φέρουν ρεύμα, όπως η γήρανση της μόνωσης, η αντοχή στην τάση και η μείωση της μηχανικής αντοχής, η βλάβη μόνωσης που προκαλείται από υπέρταση, λανθασμένη λειτουργία ή παροχή ρεύματος στο σφάλμα γραμμή, ζημιά στο μεταλλικό μονωτικό στρώμα της γραμμής που προκαλείται από πρόσκρουση ξένων ουσιών που προκαλούνται από δυνατό αέρα σε έντονες καιρικές συνθήκες και ζημιά από αρουραίους ή άλλα μικρά ζώα. Στην πραγματικότητα, η κακή επαφή προκαλείται από υπερβολική αντίσταση επαφής, τοπική υπερθέρμανση, τόξο και ηλεκτρικό σπινθήρα και πιθανή πηγή ανάφλεξης.
(3) Η ασφάλεια μέσα στο κιβώτιο συνδυασμού πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ειδικό πυρήνα ασφάλειας από κεραμική δομή συνεχούς ρεύματος και αντίστοιχη πυρίμαχη και αδιάβροχη βάση, και ο εκτεθειμένος πυρήνας ασφάλειας και ο σχεδιασμός της πλακέτας PCB δεν θα χρησιμοποιούνται.
2. Σχεδιασμός αντικεραυνικής προστασίας φωτοβολταϊκού συστήματος.
Για το ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να αποτρέπεται η άμεση αστραπή, η κεραυνική επαγωγή και η διείσδυση κυμάτων κεραυνού. Η άμεση αντικεραυνική προστασία περιλαμβάνει προστασία συστοιχίας ηλιακών κυψελών και φωτοβολταϊκών σταθμών. Το αλεξικέραυνο και η αλεξικέραυνο χρησιμοποιούνται κυρίως για εξοπλισμό αντικεραυνικής προστασίας. Ο κύριος τρόπος κεραυνικής επαγωγής και εισβολής κεραυνικών κυμάτων είναι η εισερχόμενη γραμμή από τον εναέριο αγωγό και τη φωτοβολταϊκή συστοιχία στο μηχανοστάσιο. Μπορούν να ληφθούν μέτρα πολυεπίπεδης προστασίας για την προστασία του ηλιακού φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας. Ο αλεξικέραυνος τοποθετείται στο κιβώτιο συνδυασμού, στον μετατροπέα και στον πίνακα διανομής AC.
Η γείωση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι επίσης πολύ κρίσιμη. Από τη μία πλευρά, είναι η ανάγκη για αντικεραυνική προστασία του συστήματος. Από την άλλη πλευρά, είναι η ανάγκη εξάλειψης του στατικού ηλεκτρισμού του εξοπλισμού. Η κατασκευή θα πρέπει να εκτελείται αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα. Πολλά κατανεμημένα φωτοβολταϊκά έργα δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Εάν το καλώδιο γείωσης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, κανένα καλό αντικεραυνικό δεν είναι χρήσιμο.
3. Ο οιωνός ενός ατυχήματος στο φωτοβολταϊκό σταθμό.
Σε σύγκριση με την αποθήκη επικίνδυνων χημικών και το εργοστάσιο χημικών, ο συντελεστής ασφάλειας του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι πολύ υψηλός. Εφόσον οι κλιματικοί παράγοντες λαμβάνονται πλήρως υπόψη στον πρώιμο σχεδιασμό του συστήματος, επιλέγεται εξοπλισμός υψηλής ποιότητας και δίνεται έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, το ποσοστό ατυχημάτων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Κάθε μεγάλο ατύχημα πρέπει να έχει πολλούς οιωνούς και μικροατυχήματα εκ των προτέρων. Κατά τη λειτουργία και συντήρηση του φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, αυτά τα μικροπροβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα για την εξάλειψη πιθανών ατυχημάτων. Μπορεί να αποφύγει μεγάλα ατυχήματα.

1. Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία του εξοπλισμού, του καλωδίου και του βύσματος δεν είναι φυσιολογική. Κατά τον σχεδιασμό του εξοπλισμού, η ικανότητα μεταφοράς ρεύματος των ράβδων χαλκού, των καλωδίων και των συνδετήρων θα έχει ένα ορισμένο περιθώριο. Κατά την κανονική λειτουργία, η θερμοκρασία δεν θα είναι πολύ υψηλή. Μπορείτε να αγγίξετε το υπέρυθρο στρώμα με τα χέρια σας. Όταν το καλώδιο γεράσει και το μονωτικό στρώμα καταστραφεί, η τοπική θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά.
2. Προσοχή στις αλλαγές ρεύματος και τάσης. Όταν η παραγωγή ισχύος μιας συγκεκριμένης γραμμής είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή άλλων κυκλωμάτων, αλλά δεν υπάρχει σκιά και τα εξαρτήματα είναι επίσης κανονικά. Το κουτί συνδυασμού δείχνει χαμηλή τάση και χαμηλό ρεύμα, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε και να ελέγξετε τη γραμμή μέχρι να είναι εντελώς κανονική.
3. Προσοχή στην αλλαγή του ήχου. Όταν ο μετατροπέας λειτουργεί, ο ήχος του ανεμιστήρα είναι σταθερός. Όταν ο αγωγός αέρα είναι φραγμένος ή ο ανεμιστήρας αποτύχει, ο ήχος θα αλλάξει. Όταν το μονωτικό στρώμα του καλωδίου καταστραφεί, θα ακουστεί ένας ήχος από μεταλλική εκκένωση και θα δημιουργηθεί επίσης ένας μικρός σπινθήρας.
4. Προσοχή στην αλλαγή του χρώματος. Όταν ο φωτοβολταϊκός σταθμός διακόπτει τη λειτουργία του, το κέλυφος του εξοπλισμού μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για να ανιχνευθεί εάν αλλάζει το χρώμα κάθε εξαρτήματος. Εάν το τοπικό χρώμα του ηλεκτρικού εξοπλισμού αλλάξει, όπως μαυρίζει, θα πρέπει να εντοπιστεί και να επιθεωρηθεί.
5. Προσοχή στην αλλαγή της όσφρησης. Εάν κατά την επιθεώρηση υπάρχει μυρωδιά πάστας ή κάψιμο, σταματήστε αμέσως το μηχάνημα για έλεγχο.
Σημείωση: Όταν ο εξοπλισμός είναι αποσυνδεδεμένος, δεν επιτρέπεται να αγγίζετε αμέσως γυμνά καλώδια, χάλκινες ράβδους και άλλα εξαρτήματα με τα χέρια σας. Επειδή το σύστημα διαθέτει πυκνωτές μεγάλης χωρητικότητας και άλλα εξαρτήματα θέρμανσης, είναι απαραίτητο να αποτρέψετε ηλεκτροπληξία και εγκαύματα, να περιμένετε περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια να ξεκινήσετε τη συντήρηση αφού αποφορτιστεί το ρεύμα και πέσει η θερμοκρασία.







