Списание ЕНЕРГИЯ | брой 3, 2017г.

енергия 38 ÅÍÅÐÃÈß 3'2017 ции в няколко страни (Германия, Швейцария, Италия и САЩ). Детекторите на дъга са напълно автономни - те не се нуждаят от външен източник на захранване, а се захранват директно от фотоволтаичните панели. Поради това е възможно да се постави допълнителен радиочестотен филтър между инвертора с големи радиочестотни емисии и детектора за дъга, за да се вземат подходящи мерки за противодействие в случай на поява на дъга. Необходим е също скъп електромеханичен прекъсвач, оразмерен за високо постоянно напрежение. През 1994/1995г. е бил издаден патент, който поради липса на интерес от фотоволтаичната индустрия не се поддържа, за да се избегнат големите разходи. Принцип на работа Основните принципи на действие и свойства на детекторите на дъга са разработени през деветдесетте години и са базирани на резултатите от полеви тестове. Може да се каже, че детекторите успешно откриват дъги на разстояние до 100m-200m, ако други устройства, например инвертори, имат достатъчно ниски високочестотни емисии, както се изисква в днешно време в по-новите стандарти за електромагнитна съвместимост (например EN61000-6-3). Въпреки това, много от инверторите, използвани след това, все още имат твърде 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 погрешниоткривания 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 проверте конектори, които обикновено се използват за свързване на краищата на проводниците към фотоволтаичните модули. Паралелни дъги се появяват, когато изолационна система претърпи повреда. Два проводника с обратна полярност в една и съща постояннотокова верига често работят в непосредствена близост един до друг. Изолацията между двата проводника може да стане неефективна поради прегризване от животни, ултравиолетово разлагане, крехкост, напукване, проникване на влага и цикли на замръзване/размразяване. Детектор на електрическа дъга Още от 1992г. Alpha Real AG имат идея за детектор на дъга, който е чувствителен към електромагнитните смущения, причинени от електрическата дъга и е с много просто устройство (модифицирано AM радио). Обаче това устройство не е подходящо за практическо приложение във фотоволтаични инсталации и затова е потърсена фотоволтаичната лаборатория на BFH. В проект и дипломна работа на студент е разработена първата работеща версия на детектор на електрическа дъга. Тъй като сложността на проблема е по-висока, отколкото се е очаквало първоначално, е възникнала необходимостта от по-нататъшно развитие и подобрения, които са били извършени в сътрудничество с Alpha Real по време на национален проект. В последващ европейски проект в рамките на JOULE, заедно с чуждестранните партньори по проекта (FhG/ISE, ANIT, ENEL) са разработени 6 детектора на дъга за ниско напрежение (55V-140V) и 6 детектора за дъга за високо напрежение (400V-1000V), които са били тествани във фотоволтаични инстала-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==