Waarom treedt er een overspanningsbeveiliging of vermogensvermindering op?

1. Reden

Waarom treedt er een overspanning op bij de omvormer of treedt er vermogensverlies op?

afbeelding_20200909132203_263

Het kan een van de volgende redenen hebben:

1)Uw lokale elektriciteitsnet werkt al buiten de lokale standaardspanningsgrenzen (of de regelgeving is onjuist).In Australië bijvoorbeeld specificeert AS 60038 230 volt als de nominale netspanning met een bereik van +10%, -6%, dus een bovengrens van 253 V. In dat geval is uw lokale netbeheerder wettelijk verplicht de spanning aan te passen. Meestal door een lokale transformator aan te passen.

2)Uw lokale elektriciteitsnet zit net onder de grens en uw zonnesysteem, hoewel correct geïnstalleerd en aan alle normen voldoend, zorgt ervoor dat het lokale elektriciteitsnet net over de uitschakelgrens heen gaat.De uitgangsklemmen van uw zonne-omvormer zijn via een kabel verbonden met een 'aansluitpunt' op het net. Deze kabel heeft een elektrische weerstand die een spanning over de kabel creëert wanneer de omvormer stroom afgeeft door elektrische stroom aan het net te leveren. Dit noemen we een 'spanningsstijging'. Hoe meer zonne-energie u afgeeft, hoe groter de spanningsstijging dankzij de wet van Ohm (V=IR). Hoe hoger de weerstand van de bekabeling, hoe groter de spanningsstijging.

afbeelding_20200909132323_531

In Australië stelt de Australische norm 4777.1 bijvoorbeeld dat de maximale spanningsstijging in een zonne-installatie 2% (4,6 V) mag bedragen.

Mogelijk heeft u een installatie die aan deze norm voldoet en een spanningsstijging van 4 V bij volledige export heeft. Uw lokale elektriciteitsnet voldoet mogelijk ook aan de norm en is 252 V.

Op een zonnige dag, wanneer er niemand thuis is, levert het systeem bijna alles aan het net. De spanning wordt gedurende meer dan 10 minuten verhoogd tot 252 V + 4 V = 256 V, waarna de omvormer uitschakelt.

3)De maximale spanningsstijging tussen uw zonneomvormer en het net ligt boven de 2% maximum in de standaard,Omdat de weerstand in de kabel (inclusief eventuele aansluitingen) te hoog is. Als dit het geval is, had de installateur u moeten waarschuwen dat uw AC-bekabeling naar het net moest worden geüpgraded voordat er zonnepanelen konden worden geïnstalleerd.

4) Hardwareprobleem met omvormer.

Als de gemeten netspanning altijd binnen het bereik valt, maar de omvormer altijd een overspanningsfout geeft, ongeacht de breedte van het spanningsbereik, dan is er waarschijnlijk sprake van een hardwareprobleem van de omvormer. Het kan zijn dat de IGBT's beschadigd zijn.

2. Diagnose

Test uw netspanning. Om uw lokale netspanning te testen, moet u deze meten terwijl uw zonnepanelen zijn uitgeschakeld. Anders wordt de gemeten spanning beïnvloed door uw zonnepanelen en kunt u het net niet de schuld geven! U moet aantonen dat de netspanning hoog is zonder dat uw zonnepanelen in werking zijn. Schakel ook alle grote apparaten in uw huis uit.

Meet dit ook op een zonnige dag rond het middaguur, want dan wordt rekening gehouden met de spanningsstijgingen die worden veroorzaakt door andere zonnestelsels om u heen.

Ten eerste: registreer de actuele waarde met een multimeter. Uw elektricien moet een actuele spanningsmeting uitvoeren op het hoofdschakelbord. Als de spanning hoger is dan de begrensde spanning, maak dan een foto van de multimeter (bij voorkeur met de hoofdschakelaar van de zonne-energievoorziening in de uit-stand op dezelfde foto) en stuur deze naar de afdeling Power Quality van uw netbeheerder.

Ten tweede: registreer het gemiddelde over 10 minuten met een spanningslogger. Je Sparky heeft een spanningslogger nodig (bijv. Fluke VR1710) en zou de gemiddelde pieken over 10 minuten moeten meten met je zonnepanelen en grote verbruikers uitgeschakeld. Als het gemiddelde boven de begrensde spanning ligt, stuur dan de geregistreerde gegevens en een foto van de meetopstelling – bij voorkeur met de hoofdschakelaar van de zonnepanelen uitgeschakeld.

Als een van de twee bovenstaande tests 'positief' is, moet u uw netwerkbedrijf onder druk zetten om de lokale spanningsniveaus aan te passen.

Controleer de spanningsval in uw installatie

Als de berekeningen een spanningsstijging van meer dan 2% laten zien, moet u de AC-bekabeling van uw omvormer naar het netaansluitpunt vervangen door dikkere draden (dikkere draden = lagere weerstand).

Laatste stap – meet de spanningsstijging

1. Als de netspanning in orde is en de berekende spanningsstijging minder dan 2% bedraagt, moet uw Sparky het probleem meten om de berekende spanningsstijging te bevestigen:

2. Meet de nullastvoedingsspanning bij de hoofdschakelaar terwijl de PV is uitgeschakeld en alle andere belastingcircuits zijn uitgeschakeld.

3. Pas één bekende ohmse belasting toe, bijvoorbeeld een verwarming of oven/kookplaten, en meet de stroomopname in de actieve, neutrale en aarde-aansluitingen en de belaste voedingsspanning bij de hoofdschakelaar.

4. Hieruit kunt u de spanningsval/-stijging in de inkomende verbruikersleiding en serviceleiding berekenen.

5. Bereken de netwisselstroomweerstand met behulp van de wet van Ohm om zaken als slechte verbindingen of gebroken neutrale draden op te sporen.

3. Conclusie

Volgende stappen

Nu weet u waarschijnlijk wat uw probleem is.

Als het probleem #1 is- Netspanning te hoog - dan is dat het probleem van uw netbeheerder. Als u hen alle bewijsstukken stuurt die ik heb voorgesteld, zijn ze verplicht het probleem te verhelpen.

Als het probleem #2 is- het elektriciteitsnet in orde is, de spanningsstijging minder dan 2% bedraagt, maar de stroom valt nog steeds uit, dan zijn uw opties:

1. Afhankelijk van uw netbeheerder mag u de gemiddelde spanningslimiet van 10 minuten van de omvormer mogelijk wijzigen naar de toegestane waarde (of met een beetje geluk zelfs hoger). Laat uw elektricien navragen bij uw netbeheerder of dit is toegestaan.

2. Als uw omvormer een "Volt/Var"-modus heeft (de meeste moderne omvormers hebben die), vraag dan uw installateur om deze modus in te schakelen met de door uw lokale elektriciteitsbedrijf aanbevolen instelpunten. Dit kan de hoeveelheid en ernst van overspanningsuitval verminderen.

3. Als dat niet mogelijk is, en u hebt een 3-fasevoeding, dan lost het upgraden naar een 3-faseomvormer het probleem meestal op, omdat de spanningsstijging dan over 3 fasen wordt verdeeld.

4. Anders moet u wellicht uw AC-kabels naar het net upgraden of het exportvermogen van uw zonnesysteem beperken.

Als het probleem #3 is- Maximale spanningsstijging van meer dan 2% – als het een recente installatie betreft, lijkt het erop dat uw installateur het systeem niet volgens de norm heeft geïnstalleerd. Neem contact met hem op en zoek naar een oplossing. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat de AC-bekabeling naar het net moet worden geüpgraded (dikkere draden gebruiken of de kabel tussen de omvormer en het netaansluitpunt inkorten).

Als het probleem #4 is– Hardwareprobleem met de omvormer. Neem contact op met de technische ondersteuning om vervanging aan te bieden.