енергия 40 ÅÍÅÐÃÈß 1'2019 а останалите 10% са положителни мълнии. Във всички случаи мълнията пренася заряд от една точка в друга. Това прехвърляне на заряд се измерва в кулони (C) и типичен трансфер съдържа приблизително от 1С до 5С. Терминътмълния се използва за означаване на цялото събитие. Терминътудар се използва за обозначаване на един разряд. При типична мълния много често се появяват от 1 до 15 удара. Цялата светкавица може да отнеме до 1/3 от секундата. Общите характеристики на мълнията са продължителност 200-300ms, време до пик 5μs, интервал между ударите 60ms, удари/ мълнии 3-5, заряд на трансфер 20С, енергия 1010J. Характеристиките на първия удар са върхов ток 30kA, време до пик 5μs, заряд на трансфер 5С. Характеристиките на следващите удари са върхов ток 1-15kA, време до пик 0.3-0.6μs, заряд на трансфер 1С. Мълнията или ударът се превръщат във вълна, само когато техният заряд се прехвърли върху електрическата система. В този моментформата на вълната частично зависи от характеристиките на удара и отчасти от импеданса на системата. Напрежението на мълнията представлява най-големиятриск за изолацията на електроенергийните системи. Дори и малки токове на удара могат да генерира вълна с напрежение 1000kV, което е повече от достатъчно, за да мине през повечето изолатори или да пробие много изолации на оборудването. Националната асоциация за противопожарна защита и Международната електротехническа комисия (IEC-62305) препоръчват на проектантите на фотоволтаични инсталаСоларните ферми са големи полета, покрити с проводящматериал. Ударът от мълния може да повреди или унищожи фотоволтаичните панели, инверторите и друго ключово оборудване. Следователно не е изненадващо, че мълниеносната атмосферна дейности аномалиите, свързани със свръхнапрежение, се определят като водещи причини за престой на фотоволтаичната инсталация. Мълнията може да бъде разрушителна, дори когато не нанася пряк удар на съоръженията. Индиректните събития отмълния генерират електромагнитна сила, която предизвиква свръхнапрежение и преходни процеси в проводниците за променлив и постоянен ток, както и линиите за данни. Добрата новина е, че инвестициите в соларнитефермимогатда бъдат защитени от последиците отмълния. Характеристики на мълниите и анализ на риска Мълнията идва от няколко различни източника, но най-разпространения е от облачните системи, свързани с бурята. Най-забележимият облак, който създава мълния, е гръмотевичният облак. Често пъти е под формата на наковалня на 12km над земята. Има два вида разряди на мълнии – в облака и извън облака, като тези вътре в облака са 80-90% от всички мълнии и гръмотевици. Те представляват разряди между участъци от облака, но ударите не достигат до земята, а остават в облака или между облаците. Останалите 20% от ударите са между облака и земята и тези мълнии са от значение за енергийните системи. От ударите от облаците до земята, 90% са отрицателни мълнии, Мълниите са често срещана причина за повреди във фотоволтаичните (PV) електрически системи. Повредите могат да възникнат от мълнии, които се намират на голямо разстояние от системата или дори между облаците. Въпреки това повечето щети, причинени от мълния, могат да бъдат предотвратени. Ще бъдат разгледани някои от най-ефективните техники от гледна точка на разходите, които обикновено се избират въз основа на десетилетия опит. След прилагане на тези техники има много добри шансове да се избегне повреда от мълния в система за възобновяема енергия. ТЕКСТ инж. ДИМИТЪР ДИМАНОВ Защита на PV инсталации от мълнии
RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==