Списание ЕНЕРГИЯ | брой 3, 2017г.

39 ÅÍÅÐÃÈß 3'2017 енергия Р Е К Л А М А 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 центраки за избягване на погрешни задействания, изолиращия прекъсвач се активира и постояннотоковата страната на инвертора се изключва. За автономно устройство, захранванетотрябва да е директно отфотоволтаичните 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 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 детекторътна дъга може да се възползва от него почтибез 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

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==