Các hệ thống phát điện mặt trời phải đối mặt với những rủi ro cụ thể do sét đánh và sự cố lưới điện. Những yếu tố này có thể gây ra điện áp cao, làm hỏng các thiết bị quan trọng. Nếu không có các biện pháp hiệu quả Bộ bảo vệ quá áp DC, các hệ thống quang điện có thể bị hư hỏng hoặc ngừng hoạt động.
Bộ bảo vệ quá áp DC là gì?
Bộ bảo vệ chống sét lan truyền DC là thiết bị được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các hệ thống điện mặt trời. Thiết bị này có thể ngăn chặn các đợt tăng áp đột ngột gây hư hỏng cho hệ thống. Các đợt tăng áp có thể xuất phát từ sét đánh hoặc sự dao động của điện áp lưới. Khi một đợt tăng áp xâm nhập vào hệ thống, nó sẽ lan truyền dọc theo các đường dây DC và có thể tác động đến các thiết bị quan trọng như bộ biến tần và tấm pin mặt trời. Bộ bảo vệ chống sét lan truyền DC theo dõi các thay đổi điện áp theo thời gian thực, và khi phát hiện sự tăng đột biến, nó sẽ kẹp điện áp dư thừa và chuyển dòng điện tăng đột biến vào dây nối đất, từ đó bảo vệ các thành phần nhạy cảm.
Thành phần chính của bộ chống sét lan truyền dòng một chiều
Các thành phần chính bên trong của thiết bị chống sét lan truyền dòng một chiều là các biến trở oxit kim loại (MOV) hoặc ống phóng điện khí (GDT). Mỗi thành phần đều có chức năng riêng biệt.
- Varistor oxit kim loại (MOV): Linh kiện này phản ứng nhanh chóng với hiện tượng quá áp. Khi xảy ra hiện tượng tăng áp đột ngột, MOV sẽ giới hạn điện áp và dẫn dòng điện tăng áp đột ngột xuống đất. Linh kiện này phù hợp với nhiều loại hiện tượng tăng áp đột ngột, bao gồm cả sét đánh.
- Ống phóng điện (GDT): Linh kiện này được sử dụng để xử lý các dòng điện đột biến cực mạnh và đóng vai trò là mạch dự phòng cho Varistor oxit kim loại (MOV). Khi điện áp tăng quá cao, ống GDT sẽ tạo ra một đường dẫn nối đất an toàn cho dòng điện đột biến.
Các thiết bị chống sét cho dòng điện một chiều (DC) cũng sử dụng cả công nghệ varistor (MOV) và ống phóng điện khí (GDT), chẳng hạn như LSP FLP-PV1000G/S sản phẩm, giúp chống chọi hiệu quả trước các tác động của các đợt tăng áp khác nhau.
| Công nghệ | Chức năng SPD | Lợi ích của hệ thống điện mặt trời |
| MOV | Bộ kẹp quá áp với thời gian phản hồi nhanh | Bảo vệ khỏi hầu hết các đợt tăng áp thoáng qua và quá áp do chuyển mạch |
| GDT | Chuyển hướng dòng điện đột biến cao xuống đất | Chống chịu được các đợt sét đánh có năng lượng cao và nâng cao độ tin cậy của hệ thống |
Nguyên lý hoạt động của bộ chống sét lan truyền dòng một chiều
The Nguyên lý hoạt động của bộ chống sét cho nguồn điện một chiều là nhanh chóng hoạt động khi xảy ra hiện tượng tăng áp, hạn chế mức quá áp trong phạm vi mà thiết bị có thể chịu đựng được, đồng thời xả dòng điện tăng áp một cách an toàn qua hệ thống nối đất, từ đó bảo vệ các thiết bị điện tử quan trọng trong mạch một chiều. Thiết bị này không hoạt động liên tục trong điều kiện bình thường nhưng sẽ phản ứng ngay lập tức khi xuất hiện điện áp cao bất thường.
Nguyên lý hoạt động của hệ thống phát điện mặt trời
Hệ thống phát điện mặt trời sử dụng các tấm pin mặt trời để chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng. Mỗi tấm pin bao gồm nhiều tế bào quang điện có chức năng hấp thụ năng lượng mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các tế bào này, chúng sẽ tạo ra dòng điện một chiều (DC). Hệ thống truyền dòng điện một chiều này qua các dây dẫn đến bộ biến tần, nơi sẽ chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều (AC).
Một hệ thống điện mặt trời tiêu chuẩn bao gồm:
- Các tấm pin mặt trời hấp thụ ánh sáng mặt trời
- Các đường dây một chiều nối các tấm pin
- Một bộ biến tần chuyển đổi điện một chiều (DC) thành điện xoay chiều (AC)
- Dây điện xoay chiều cung cấp điện cho các tòa nhà hoặc lưới điện
Các hệ thống phát điện mặt trời thường được lắp đặt ngoài trời, điều này có nghĩa là chúng phải chịu ảnh hưởng của thời tiết và có nguy cơ bị sét đánh.
Đặc tính điện áp một chiều trong các thiết bị năng lượng mặt trời
Các tấm pin mặt trời tạo ra điện áp một chiều. Điện áp này phụ thuộc vào số lượng tấm pin được nối tiếp. Các hệ thống điện mặt trời quy mô lớn có thể đạt tới 1.500 volt điện áp một chiều. Điện áp cao giúp truyền tải điện năng trên quãng đường dài và giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, điện áp một chiều cao cũng làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng tăng áp đột ngột.
Điện áp một chiều trong hệ thống điện mặt trời thường duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên, nếu xảy ra sét đánh hoặc các thao tác chuyển mạch, điện áp có thể tăng đột ngột. Nếu không có thiết bị chống sét, những đợt tăng áp như vậy có thể gây hư hỏng cho thiết bị.
Các điểm yếu: tấm pin, bộ biến tần và mạch điện
Một số thành phần của hệ thống phát điện mặt trời cần được bảo vệ chống sét. Các thành phần dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sét bao gồm:
- Tấm pin mặt trời: Được lắp đặt ngoài trời và kết nối qua các dây dẫn dài, chúng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các đợt tăng áp do sét đánh gây ra.
- Dây dẫn một chiều (DC): Các dây dẫn nối giữa các tấm pin mặt trời và bộ biến tần hoạt động như những ăng-ten, truyền dòng điện đột biến vào sâu trong hệ thống.
- Biến tần: Thiết bị này rất nhạy cảm với sự dao động điện áp. Các đợt tăng áp đột ngột có thể làm hỏng các linh kiện điện tử của nó, dẫn đến hệ thống phát điện mặt trời ngừng hoạt động.
Lắp đặt và bảo trì thiết bị chống sét DC trong hệ thống phát điện mặt trời
Nên lắp đặt SPD ở đâu trong hệ thống năng lượng mặt trời
Trong các hệ thống quang điện (PV), các thiết bị bảo vệ chống sét dòng một chiều (DC SPD) thường được lắp đặt tại đầu vào dòng một chiều của bộ biến tần, hộp ghép nối PV và các vị trí gần các dãy pin mặt trời. Đây là những điểm then chốt mà sét đánh có khả năng xâm nhập vào hệ thống cao nhất, do đó trở thành những khu vực quan trọng cần được bảo vệ chống sét ở phía dòng một chiều. Bằng cách bố trí hợp lý các thiết bị SPD tại các vị trí khác nhau, đường dẫn xả sét có thể được rút ngắn một cách hiệu quả, từ đó nâng cao độ an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống PV.
Lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền dòng điện một chiều
Trước khi tiến hành lắp đặt chính thức, cần phải ngắt các kết nối điện liên quan của hệ thống quang điện, bao gồm công tắc ngắt mạch DC và bộ phận đầu ra AC, để đảm bảo hệ thống đã được tắt nguồn, từ đó tránh nguy cơ bị điện giật hoặc hư hỏng thiết bị. Do các tấm pin quang điện liên tục tạo ra điện khi tiếp xúc với ánh sáng, một số mạch điện vẫn có thể còn điện áp ngay cả khi hệ thống đã được tắt. Các kỹ thuật viên lắp đặt phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành an toàn.
Khi lắp đặt hệ thống dây điện, các dây dương và âm từ các mô-đun quang điện hoặc hộp ghép nối phải được kết nối chính xác với các cực tương ứng của thiết bị bảo vệ quá áp dòng một chiều (DC SPD), đảm bảo kết nối chắc chắn và đáng tin cậy. Đối với các SPD có đầu nối nối đất PE, cũng nên sử dụng dây nối đất ngắn hơn và có trở kháng thấp để kết nối với hệ thống nối đất nhằm giảm điện áp dư trong quá trình xả sét. Thông thường, nên giữ cho dây nối đất càng ngắn và thẳng càng tốt, tránh uốn cong quá mức; nếu không, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả xả sét.
Trong suốt quá trình lắp đặt, việc nối đất cho thiết bị bảo vệ chống sét (SPD) dòng DC là vô cùng quan trọng. Chỉ khi được nối đất đúng cách, thiết bị SPD dòng DC mới có thể phát huy đầy đủ chức năng bảo vệ của mình. Hệ thống nối đất tốt đảm bảo rằng thiết bị bảo vệ chống sét (SPD) có thể dẫn dòng điện đột biến xuống đất một cách an toàn. Ngược lại, hệ thống nối đất kém có thể khiến thiết bị phải chịu điện áp quá cao, từ đó làm tăng nguy cơ cháy nổ.
Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, hệ thống quang điện cần được khởi động lại và cần kiểm tra cửa sổ hiển thị trạng thái hoạt động hoặc mô-đun trạng thái của SPD để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. Hầu hết các SPD dòng DC đều được trang bị các chỉ báo trạng thái trực quan, chẳng hạn như đèn xanh biểu thị hệ thống bảo vệ hoạt động bình thường và đèn đỏ biểu thị mô-đun bị hỏng, cần phải thay thế kịp thời. Một số sản phẩm cao cấp còn hỗ trợ chức năng báo động từ xa để phục vụ việc giám sát từ xa.
Hướng dẫn bảo trì và thay thế
Để đảm bảo hệ thống quang điện hoạt động ổn định trong thời gian dài, ngoài việc lắp đặt đúng cách, thiết bị bảo vệ chống sét dòng một chiều (DC SPD) còn cần được bảo trì định kỳ và kiểm tra thường xuyên.
Trong các đợt kiểm tra định kỳ, cần ưu tiên xác minh xem các đầu nối của thiết bị bảo vệ quá áp dòng một chiều (DC SPD) có được cố định chắc chắn hay không. Trong quá trình vận hành lâu dài của hệ thống quang điện, sự thay đổi nhiệt độ, rung động của thiết bị hoặc hiện tượng giãn nở nhiệt có thể gây ra tình trạng lỏng lẻo ở các đầu nối. Nếu các kết nối bị lỏng, điều này không chỉ làm tăng điện trở tiếp xúc mà còn có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt cục bộ, phóng điện hồ quang hoặc thậm chí làm hỏng đầu nối. Do đó, nhân viên bảo trì nên thường xuyên kiểm tra tình trạng siết chặt của các đầu nối dương và âm cũng như các đầu nối nối đất. Nếu phát hiện bất kỳ sự lỏng lẻo nào, phải ngay lập tức siết chặt lại theo các yêu cầu mô-men xoắn quy định.
Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra cửa sổ hiển thị trạng thái của chính thiết bị SPD DC. Hầu hết các thiết bị SPD đều được trang bị đèn báo trạng thái, trong đó đèn xanh thường biểu thị thiết bị đang hoạt động bình thường, còn đèn đỏ cho biết mô-đun bảo vệ đã bị hỏng. Sau nhiều lần chịu tác động của sét, các linh kiện bên trong thiết bị SPD sẽ dần bị suy giảm chất lượng; do đó, ngay cả khi hệ thống vẫn có thể hoạt động, một thiết bị SPD bị hỏng sẽ không thể tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ hiệu quả. Nếu phát hiện trạng thái bất thường, cần thay thế mô-đun tương ứng ngay lập tức.
Đối với các khu vực thường xuyên xảy ra sét đánh hoặc các nhà máy điện mặt trời thương mại quy mô lớn, nên thiết lập hệ thống kiểm tra định kỳ và tiến hành kiểm tra toàn diện các thiết bị bảo vệ chống sét (SPD) cũng như toàn bộ hệ thống nối đất bằng các phương pháp bảo trì như chụp ảnh nhiệt hồng ngoại và đo điện trở nối đất. Việc bảo trì liên tục có thể nâng cao hiệu quả độ tin cậy của hệ thống điện mặt trời, đồng thời giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tổn thất kinh tế do sự cố sét gây ra.
Cách chọn bộ bảo vệ quá áp DC (SPD) cho hệ thống điện mặt trời
Phù hợp với điện áp hệ thống DC (600V / 1000V / 1500V)
Bước đầu tiên quan trọng nhất trong việc lựa chọn thiết bị bảo vệ chống sét DC (DC SPD) cho hệ thống quang điện là việc khớp điện áp. Điện áp hoạt động liên tục tối đa (Uc) của thiết bị SPD phải cao hơn điện áp mạch hở tối đa (Uoc) của hệ thống quang điện để đảm bảo khả năng bảo vệ ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường và cường độ bức xạ thay đổi.
Trong các ứng dụng kỹ thuật quang điện thực tế, các mức điện áp hệ thống khác nhau tương ứng với các mức điện áp một chiều (DC) khác nhau Lựa chọn SPD Tiêu chuẩn: Các hệ thống quang điện 600V thường sử dụng thiết bị bảo vệ chống sét (SPD) dòng một chiều (DC) có định mức 600V trở lên; các hệ thống 1000V yêu cầu phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống sét dòng một chiều (DC) có định mức 1000V tương ứng; và tại các nhà máy điện quy mô lớn lắp đặt trên mặt đất có điện áp 1500V, cần phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống sét dòng một chiều (DC) có định mức 1500V để đáp ứng các yêu cầu an toàn của hệ thống dòng một chiều (DC) điện áp cao.
Nếu điện áp không phù hợp, điều này có thể dẫn đến hiện tượng lão hóa sớm, trục trặc hoặc thậm chí hỏng hóc thiết bị SPD, từ đó làm giảm khả năng bảo vệ chống sét của toàn bộ hệ thống quang điện.
Chọn loại SPD phù hợp
Khi lựa chọn thiết bị chống sét cho hệ thống quang điện mặt trời (DC SPD), việc này phụ thuộc trực tiếp vào mức độ rủi ro sét đánh của môi trường lắp đặt và cấu trúc hệ thống.
Thiết bị bảo vệ quá áp DC loại 2 là cấu hình phổ biến nhất trong các hệ thống quang điện, thường được sử dụng để bảo vệ chống sét tiêu chuẩn tại đầu vào DC của bộ biến tần và bên trong hộp ghép. Tại những khu vực có tần suất sét cao hoặc nơi hệ thống được trang bị hệ thống chống sét bên ngoài (LPS), nên sử dụng thiết bị bảo vệ quá áp DC kết hợp loại 1+2 để xử lý các đợt sét có mức năng lượng cao hơn.
Khả năng xả dòng đột biến (tham số In / Imax)
Một trong những chỉ số hiệu suất cốt lõi của thiết bị bảo vệ quá áp DC (SPD) trong hệ thống quang điện là khả năng xả xung, thường được đo bằng dòng xả định mức (In) và dòng xả tối đa (Imax).
In biểu thị khả năng chịu đựng đột biến mà SPD có thể chịu đựng lặp đi lặp lại trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, trong khi Imax cho biết khả năng chịu đựng tối đa của thiết bị trong các sự cố sét đánh cực đoan. Hai thông số này cùng quyết định độ tin cậy và tuổi thọ của các SPD DC trong các hệ thống quang điện thực tế.
Trong các ứng dụng kỹ thuật, các cấu hình sau đây thường được khuyến nghị: các hệ thống quang điện dân dụng thường sử dụng thiết bị bảo vệ chống sét (SPD) DC 20kA; các hệ thống quang điện trên mái nhà thương mại và công nghiệp thường sử dụng các sản phẩm 40kA; trong khi các nhà máy điện quang điện quy mô lớn lắp đặt trên mặt đất thường yêu cầu thiết bị bảo vệ chống sét (SPD) DC 60kA hoặc thậm chí có mức bảo vệ cao hơn để đáp ứng các yêu cầu vận hành tại những khu vực có nguy cơ sét đánh cao.
Ở những khu vực thường xuyên xảy ra sét đánh, việc tăng mức Imax có thể giúp nâng cao đáng kể khả năng chống sốc điện của hệ thống, từ đó giảm thiểu nguy cơ hư hỏng đối với bộ biến tần và các thiết bị quan trọng.
LSP: Nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị chống sét cho hệ thống phát điện mặt trời
LSP, được thành lập vào năm 2010, là một công ty chuyên về giải pháp chống sét. Công ty sản xuất các thiết bị chống sét dành cho hệ thống điện mặt trời và các ứng dụng quan trọng khác. Sứ mệnh của LSP là cung cấp giải pháp chống sét đáng tin cậy nhằm đảm bảo các hệ thống điện quang điện được bảo vệ khỏi các đợt sét đánh và sự cố lưới điện. Công ty cam kết đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, không ngừng cải tiến công nghệ thiết bị chống sét. LSP sử dụng các phòng thí nghiệm kiểm tra hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo mọi thiết bị chống sét đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao.
LSP phục vụ khách hàng tại hơn 35 quốc gia và khu vực. Công ty hỗ trợ các đơn vị lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, các nhà khai thác hệ thống lưu trữ năng lượng và các nhà máy. Đội ngũ LSP luôn nỗ lực giúp khách hàng bảo vệ khoản đầu tư của mình và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Công ty đặt mục tiêu dẫn đầu ngành công nghiệp bảo vệ chống sét toàn cầu bằng cách cung cấp các giải pháp sáng tạo và đáng tin cậy.
Các sản phẩm bộ chống sét lan truyền DC được chứng nhận LSP
LSP cung cấp đa dạng các loại thiết bị chống sét cho hệ thống điện mặt trời. Mỗi thiết bị chống sét có khả năng kìm hãm quá áp và dẫn dòng sét xuống đất. Các sản phẩm của LSP hỗ trợ dải điện áp từ 600V DC đến 1500V DC, phù hợp cho các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà dân dụng và các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn.
Tất cả các thiết bị chống sét LSP DC đều tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61643-31. Các sản phẩm của công ty đã đạt được các chứng nhận TUV, CB và CE. Các dấu chứng nhận này chứng tỏ rằng các thiết bị chống sét LSP đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về an toàn và hiệu suất theo tiêu chuẩn quốc tế. Dòng sản phẩm LSP bao gồm:
- Bộ chống sét DC loại 1+2: Được thiết kế cho các khu vực có nguy cơ sét đánh cao. Các thiết bị này có thể chịu được các giá trị Iimp cao và ngăn chặn hiệu quả cả sét đánh trực tiếp lẫn gián tiếp.
- Bộ bảo vệ chống sét loại 2 DC: Phù hợp với hầu hết các hệ thống năng lượng mặt trời. Các thiết bị này sử dụng dòng điện đầu vào (In) và dòng điện tối đa (Imax) để ngăn chặn các đợt sét do quá trình chuyển mạch và các đợt sét do sét đánh gián tiếp gây ra.
| Công nghệ | Chức năng SPD | Lợi ích của hệ thống điện mặt trời |
| MOV | Bộ kẹp quá áp với thời gian phản hồi nhanh | Bảo vệ khỏi hầu hết các đợt tăng áp thoáng qua và quá áp do chuyển mạch |
| GDT | Chuyển hướng dòng điện đột biến cao xuống đất | Chống chịu được các đợt sét đánh có năng lượng cao và nâng cao độ tin cậy của hệ thống |
Kết luận: Tại sao hệ thống quang điện cần bộ bảo vệ chống sét DC?
Các hệ thống quang điện (PV) đòi hỏi phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ quá áp dòng một chiều (DC SPD) chủ yếu do phía dòng một chiều (DC) của hệ thống PV liên tục phải đối mặt với các môi trường quá áp thoáng qua do hiện tượng cảm ứng sét, các thao tác chuyển mạch và dao động lưới điện gây ra. Các đợt quá áp này có thể xâm nhập trực tiếp vào các mạch dòng một chiều, gây ảnh hưởng đến bộ biến tần, hộp ghép, bộ điều khiển và các mô-đun quang điện; trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng thậm chí có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị hoặc hệ thống ngừng hoạt động.
Trong toàn bộ hệ thống quang điện, bộ biến tần thường là những thiết bị cốt lõi có giá trị cao và rất nhạy cảm với sự dao động điện áp. Một khi dòng điện đột biến xâm nhập vào phía DC, các linh kiện điện tử bên trong bộ biến tần dễ bị hỏng hóc, trục trặc hoặc giảm tuổi thọ. Ngoài ra, các mảng pin quang điện chủ yếu được lắp đặt trên mái nhà, các khu vực mở hoặc các trạm điện ngoài trời quy mô lớn với chiều dài mạch dài và diện tích tiếp xúc lớn, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng quá áp do sét gây ra. Do đó, rủi ro sét đánh ở phía DC cao hơn nhiều so với các hệ thống phân phối thông thường.
Câu hỏi thường gặp
Thiết bị chống sét DC (DC SPD) trong hệ thống phát điện mặt trời là gì?
Thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền dòng điện một chiều (DC SPD) trong hệ thống phát điện mặt trời được thiết kế để bảo vệ thiết bị quang điện khỏi các đợt sét lan truyền và quá áp thoáng qua. Thiết bị này thường được lắp đặt giữa các tấm pin mặt trời, hộp ghép và bộ biến tần để dẫn dòng điện sét lan truyền xuống đất một cách an toàn, từ đó ngăn ngừa hư hỏng cho các linh kiện điện nhạy cảm và nâng cao độ tin cậy cũng như an toàn của hệ thống.
Những bộ phận nào của hệ thống quang điện cần được bảo vệ chống sét?
Một số bộ phận quan trọng của hệ thống quang điện (PV) cần được bảo vệ chống sét, bao gồm tấm pin mặt trời, hộp ghép, hộp phân phối dòng điện một chiều (DC), bộ biến tần, bảng phân phối dòng điện xoay chiều (AC) và hệ thống truyền thông. Thiết bị chống sét dòng điện một chiều (DC SPD) thường được lắp đặt giữa các mô-đun PV và bộ biến tần, trong khi thiết bị chống sét dòng điện xoay chiều (AC SPD) bảo vệ phía dòng điện xoay chiều kết nối với lưới điện. Việc bảo vệ chống sét đúng cách giúp ngăn ngừa sét đánh và các đợt tăng áp do chuyển mạch gây hư hỏng cho các thiết bị nhạy cảm.
Những rủi ro chính liên quan đến hiện tượng tăng áp đột ngột của các hệ thống phát điện mặt trời là gì?
Các nguy cơ sét đánh chính trong hệ thống phát điện mặt trời bao gồm sét đánh trực tiếp, sét đánh cảm ứng, quá áp do chuyển mạch và các sự cố trên lưới điện. Những sự cố quá áp này có thể gây hư hỏng cho bộ biến tần, các mô-đun quang điện, hệ thống giám sát và thiết bị truyền thông. Do các hệ thống quang điện thường được lắp đặt ngoài trời với chiều dài đường dây cáp lớn, nên chúng rất dễ bị ảnh hưởng bởi nguy cơ quá áp thoáng qua.
Bộ chống sét lan truyền DC cần bảo trì như thế nào?
Bộ bảo vệ chống sét lan truyền dòng điện một chiều (SPD) cần được kiểm tra trực quan định kỳ để đảm bảo hiệu quả bảo vệ đáng tin cậy. Người dùng nên kiểm tra cửa sổ hiển thị trạng thái, các kết nối đầu cắm, tình trạng nối đất, cũng như các dấu hiệu quá nhiệt hoặc hư hỏng. Nếu đèn báo hiển thị sự cố hoặc bộ SPD đã phải chịu một sự cố sét lan truyền nghiêm trọng, cần thay thế mô-đun ngay lập tức để duy trì khả năng bảo vệ chống sét lan truyền hiệu quả trong hệ thống điện mặt trời.


