енергия 40 ÅÍÅÐÃÈß 4'2016 може да пренебрегне сигналите, формирани от детектора на дъга по време на тази фаза. Освен това, в инвертора има вече постояннотоково захранване за електрониката и детекторът на дъга може да се възползва от него почти без допълнителни разходи. Ето защо, такъв интегриран детектор на дъга може да се реализира с по-малка част от цената на самостоятелно устройство и да не е податлив на погрешно задействане. С помощта на подходящи софтуерни алгоритми са възможни дори по-интелигентни методи за откриване на дъги и потискане на погрешни превключвания. В края на 2006г. е подаден патент за нови идеи, които не бяха включени в първоначалния патент, за да се подобри детектора на дъга. Проектиране на системата Три аспекта на проектирането на системата допринасят за риска от поява на дъга: високо постоянно напрежение, голям постоянен ток и голямо пространствено разпределение на кабелите. За да се поддържа дъга със значителна температура, разликата в напрежението в междината с дъга трябва да бъде в интервала от 20V или повече. Постоянен ток на късо съединение под 2 или 3A трудно може да поддържа дъга с реална опасност. Широкото разпространение на кабелните системи увеличава вероятността от физическо увреждане и повишава степента на излагане на пожарникарите по време на потушаването на пожара. Традиционната конфигурация на фотоволтаичната система със стрингов или централен инвертор не е от полза по отношение на решаване на проблема с риска от поява на дъга и безопасността на пожарникарите. Стринговете са предназначени за получаване на високо постоянно напрежение, за да се намалят I R загубите, както и множество стрингове се свързват паралелно за увеличаване на тока. Този дизайн също така води до голямо пространствено разпределение на кабелните системи. Тези три фактора увеличават риска от поява на дъга и правят потрудно предотвратяване на повреда, след като това се случи. В резултат на използване на DC-DC преобразуватели, които работят при високи постоянни напрежения и се свързват към традиционните стрингови/централни инвертори, се получава голямо пространствено разпределение на окабеляването и несигурност. Някои видове неизправности при поява на дъга могат да излъжат системата за контрол, вземайки неподходящи контролкакто се изисква в днешно време в по-новите стандарти за електромагнитна съвместимост (например EN61000-6-3). Въпреки това, много отинверторите, използвани следтова, все още иматтвърде високи радиочестотни постоянни напрежения. Ето защо, за да се направи възможна работата на детекторите, доста често са необходими модификации на свързването на фотоволтаичните инсталации и допълнителни филтри на постоянния вход на инвертора. Освен това, при някои инвертори от време на време се появяват спорадични погрешни откривания на дъга, особено по време на стартиране и изключване на инвертора. Базова версия Първоначалната версия на автономен детектор на дъга е била разработена в средата на деветдесетте години. Когато електрическа дъга се появи в постояннотоковата верига, тя се открива чрез комбинация от две резонансни вериги с висока честота. След определени проверки за избягване на погрешни задействания, изолиращия прекъсвач се активира и постояннотоковата страната на инвертора се изключва. За автономно устройство, захранването трябва да е директно от фотоволтаичните панели и е необходим отделен изолиращ електромеханичен прекъсвач, което е доста скъпо. Много рядко детекторът на дъга може да разпознае и паралелни дъги между + и -. Идеи за подобряване на детектора По време на полеви тестове със самостоятелни детектори на дъга, от време на време са настъпили погрешни откривания на дъги при стартиране и изключване на инверторите, които предизвикват нежелано прекъсване на работата на инвертора. Разбира се, такива спорадични погрешни изключвания на детекторите не са приемливи. Затова е разработено устройство за интелигентно откриване, което се ангажира с по-задълбочен анализ на сигнала от детектора на дъга преди генериране на сигнал за изключване и което също може да направи разлика между серийни и паралелни дъги, нуждаещи се от различни контрамерки. Важен извод от полевите тестове е, че трябва да се реализира детектор на дъга не като самостоятелно устройство (с интегрирано захранване и разединител), а като неразделна част на инвертора. Управляващата верига на инвертора (обикновено микропроцесор или микроконтролер) знае кога инверторът стартира и се изключва и
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==