Kuidas paigaldada päikesepaneelide süsteemidesse tagasilöögivastaseid (null-ekspordi) võimsusmõõtureid – täielik juhend

Sissejuhatus

Fotogalvaanilise (PV) energia kasutuselevõtu kiirenedes seisab üha rohkem projekte silmitsi uute lahendustega.nullekspordi nõudedKommunaalettevõtted keelavad sageli liigse päikeseenergia tagasivoolu võrku, eriti piirkondades, kus on küllastunud trafod, ebaselge võrguühenduse õiguste omandiõigus või ranged elektrienergia kvaliteedi eeskirjad. See juhend selgitab, kuidas paigaldadatagasikäiguvastased (null-ekspordi) võimsusmõõturid, saadaolevad põhilahendused ja õiged konfiguratsioonid erinevate PV-süsteemide suuruste ja rakenduste jaoks.


1. Peamised kaalutlused enne paigaldamist

Nulsekspordi kohustuslikud stsenaariumid

  • Trafo küllastusKui kohalikud trafod juba töötavad suure võimsusega, võib vastuvoolutoide põhjustada ülekoormust, väljalülitumist või seadmete riket.

  • Ainult omatarve (võrku eksportimine pole lubatud)Projektid, millel puudub elektrivõrku ühendamise luba, peavad kogu toodetud energia kohapeal tarbima.

  • Elektrikvaliteedi kaitseVastuvoolu korral võib tekkida alalisvoolu komponente, harmoonilisi või tasakaalustamata koormusi, mis halvendavad võrgu kvaliteeti.

Paigaldamiseelne kontroll-leht

  • Seadmete ühilduvusVeenduge, et arvesti nimivõimsus vastab PV-süsteemi suurusele (ühefaasiline ≤8 kW, kolmefaasiline >8 kW). Kontrollige inverteri sidet (RS485 või samaväärne).

  • KeskkondVälistingimustes paigaldamiseks valmistage ette ilmastikukindlad korpused. Mitme inverteriga süsteemide puhul planeerige RS485 siini juhtmestik või Etherneti andmekontsentraatorid.

  • Vastavus ja ohutusKontrollige elektrivõrgu ühenduspunkti ja veenduge, et koormusvahemik vastab eeldatavale PV-tootmisele.


2. Põhilised nullekspordi lahendused

Lahendus 1: Võimsuse piiramine inverteri juhtimise abil

  • PõhimõteNutikas arvesti mõõdab reaalajas voolu suunda. Vastupidise voolu tuvastamisel suhtleb arvesti RS485 (või muude protokollide) kaudu inverteriga, mis vähendab selle väljundvõimsust, kuni eksport = 0.

  • KasutusjuhudTrafodega küllastunud alad, stabiilse koormusega omatarbeprojektid.

  • EelisedLihtne, odav, kiire reageerimine, pole vaja salvestusruumi.

Lahendus 2: koormuse neeldumine või energia salvestamise integreerimine

  • PõhimõteArvesti jälgib voolutugevust võrguühenduspunktis. Inverteri väljundi piiramise asemel suunatakse liigne energia salvestussüsteemidesse või koormuste mahalaadimisse (nt kütteseadmed, tööstusseadmed).

  • KasutusjuhudProjektid, millel on väga varieeruv koormus või kus prioriteediks on PV-tootmise maksimeerimine.

  • EelisedInverterid jäävad MPPT-režiimi, energiat ei raisata, süsteemi investeeringutasuvus on kõrgem.


OWON nutikas WiFi DIN-rööpale paigaldatav võimsusmõõtur releega PV ja energia jälgimiseks

3. Paigaldusstsenaariumid süsteemi suuruse järgi

Ühe inverteriga süsteemid (≤100 kW)

  • Konfiguratsioon1 inverter + 1 kahesuunaline nutikas arvesti.

  • Arvesti asendInverteri vahelduvvoolu väljundi ja peakaitselüliti vahele. Nende vahele ei tohi ühendada muid koormusi.

  • Juhtmestiku järjekord: PV-inverter → Voolutrafod (kui neid kasutatakse) → Nutikas võimsusmõõtja → Peakaitse → Kohalikud koormused / võrk.

  • LoogikaMõõtur mõõdab suunda ja võimsust ning seejärel reguleerib inverter väljundit koormusele vastavaks.

  • KasuLihtne juhtmestik, madal hind, kiire reageerimisaeg.


Mitme inverteriga süsteemid (>100 kW)

  • KonfiguratsioonMitu inverterit + 1 nutikas võimsusmõõtur + 1 andmekontsentraator.

  • Arvesti asendÜhises võrgu ühenduspunktis (kõik inverteri väljundid kokku).

  • Juhtmestik: Inverteri väljundid → Siinilatt → Kahesuunaline arvesti → Andmekontsentraator → Peakaitselüliti → Võrk/koormused.

  • LoogikaAndmekontsentraator kogub mõõteandmeid ja jaotab käske proportsionaalselt igale inverterile.

  • KasuSkaleeritav, tsentraliseeritud juhtimine, paindlikud parameetrite sätted.


4. Paigaldamine erinevat tüüpi projektidesse

Ainult omatarbeks mõeldud projektid

  • NõueRuudustiku eksport pole lubatud.

  • Arvesti asend: Inverteri vahelduvvoolu väljundi ja kohaliku koormuskaitselüliti vahel. Võrguühenduse lülitit ei kasutata.

  • KontrolliTestige täisvõimsusel ilma koormuseta – inverter peaks võimsuse nullini vähendama.

Trafo küllastusprojektid

  • NõueVõrguühendus on lubatud, kuid vastuvoolutoide on rangelt keelatud.

  • Arvesti asend: Inverteri väljundi ja võrguühenduse kaitselüliti vahel.

  • LoogikaVastuvoolu tuvastamise korral piirab inverter väljundit; varukoopiana võivad trafo koormuse vältimiseks kaitselülitid välja lülituda.

Traditsioonilised omatarbe ja elektrivõrgu ekspordi projektid

  • NõueEksport lubatud, kuid piiratud.

  • Mõõtja seadistaminePöördvooluvastane arvesti, mis on paigaldatud järjestikku kommunaalettevõtte kahesuunalise arveldusarvestiga.

  • LoogikaTagasivooluvastane arvesti takistab eksporti; ainult rikke korral registreerib arvesti sisendsignaali.


5. KKK

K1: Kas arvesti ise peatab tagasivoolu?
Ei. Mõõtur mõõdab võimsuse suunda ja annab sellest teada. Inverter või kontroller teostab toimingu.

K2: Kui kiiresti süsteem reageerida suudab?
Tavaliselt 1–2 sekundi jooksul, olenevalt sidekiirusest ja inverteri püsivarast.

K3: Mis juhtub võrgu rikke ajal?
Kohalik side (RS485 või otsejuhtimine) tagab jätkuva kaitse ka ilma internetiühenduseta.

K4: Kas need arvestid saavad töötada kahefaasilistes süsteemides (120/240V)?
Jah, teatud mudelid on loodud Põhja-Ameerikas kasutatavate kahefaasiliste konfiguratsioonidega töötamiseks.


Kokkuvõte

Nullekspordi nõuetele vastavus on paljudes PV-projektides muutumas kohustuslikuks. Paigaldades tagasipööramisvastased nutikad võimsusmõõturid õigesse kohta ja integreerides need inverterite, tühjenduskoormuste või salvestusseadmetega,Energiatõhususe sertifikaadid, töövõtjad ja arendajadsuudavad pakkuda usaldusväärseid ja eeskirjadele vastavaid päikesesüsteeme. Need lahendused mitte ainultkaitske võrkuaga kamaksimeerida omatarbimist ja investeeringutasuvustlõppkasutajate jaoks.


Postituse aeg: 07.09.2025
WhatsAppi veebivestlus!