现在的漏电流检测,是检测电力传输电缆的漏电流,即:把两根电力传输电缆一起穿入磁环内。假如无漏电流产生,则漏电传感器输出为零。但这种办法无法检测发电源-太阳能板的金属部分的漏电。本文提出一种处理该问题的思路,是能处理太阳能金属漏电现象
如前所述,GFDI的方针不是为维护人身安全,只是是为了可以更好的确保设备正常运转的安全、经用、牢靠。这儿就有一个安全的问题,怎么去维护人的生命安全。或许说,在确保人身安全的条件下去统筹确保设备的安全。
现在一般的做法为检测漏电流:当有人体误接触到电力传输线缆的金属部分而导致的意外的触电后,电流会经过人体流到大地,此电流是一个漏电流。此漏电流被传感器查验测验到之后,程序自动控制去当即断开设备/或许报警输出;但这有遗失之处,即:无法检测到因太阳能板的金属外框漏电所导致的安全事故;
无论是组串式仍是集中式,均是多块太阳能板串、并联在一起,终究组合成一个高压1500V/2000V的体系。每个最小单元太阳能板的金属外壳,是经过金属固定夹具,固定在一起,如下图:
高压的PV电源便是这种最小单元的太阳能板,以相似肩并肩的办法固定设备。那么只需一处产生有漏电,整个外框就将悉数带电。
前文章提到过,为了设备正常运转的牢靠和经用,只能是电力传输电缆的负极接地。所以,对金属外壳没做到检测并维护。
咱们现在提出一种新的办法,在上述的GFDI的基础上,再添加一个电压检测设备,实时的检测太阳能板的金属外壳对地的电压,这样就能一起满意GFDI/GFCI,其原理如下:[方框示意图]
在高压PV电源的金属外壳与地之间,接入一个检测用的电压传感器,实时的监测其电压,一旦PV绝缘层被损坏而导致的金属外壳带电会被检测到。程序控制只需高于36V的安全电压,输出声光告警,并把告警信息经过PSTN/WIFI等手法传输到远端后台,这样就组成了一套完好的使用体系。
VN2A P00 的额外丈量电压规模是10V-1500V ,最大丈量电压到1800V,器材的绝缘耐压值为4.2kv,能牢靠的使用于1500V的PV电源。
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