Jak často solární panely selhávají?
Kvalitní fotovoltaické panely od spolehlivých firem budou spolehlivě sloužit minimálně 25 let. Moduly od méně známých výrobců však často rychle selhávají. To je obvykle způsobeno korozí vyskytující se na solárních panelech.
Mezi obyčejnými lidmi existuje názor, že tvorba rzi je charakteristická pouze pro železné kovy. V praxi tomu tak není, protože poškození celistvosti vodivých cest může být nejen oxidační, ale také elektrochemické povahy.
Koroze na solárních panelech – příčiny
Hlavním problémem každého SES je potřeba umístit moduly venku. Z tohoto důvodu jsou samotné panely a upevňovací prvky neustále vystaveny negativním vlivům prostředí.
Sebemenší porušení těsnosti vede k pronikání vlhkosti do vodivých cest. Kov a voda vytvářejí klasický galvanický článek, jehož výsledkem je:
- vlhkost začíná hrát roli elektrolytu;
- blízké kovy různých typů jsou přeměněny na pár katoda/anoda;
- kov s menší elektrolytickou stabilitou začíná ztrácet elektrony a kazit se;
- vodivé přípojnice nebo upevňovací prvky ztrácejí svou funkčnost.
Jak se vyhnout korozi na solárních panelech
Aby výrobci zabránili takovému scénáři, používají následující techniky:
- Snažte se nekombinovat kovy s výrazným rozdílem v elektrochemických potenciálech – například hliník a měď.
- Pokud není možné použít pouze jeden materiál (v místech svařování nebo závitových spojů), volí se z hlediska tohoto ukazatele nejbližší dvojice. Tím se minimalizuje riziko galvanické reakce.
- Vytvářejí konstrukční řešení, která umožňují použití izolačních těsnění na nejnebezpečnějších místech.
- Aby se na kov nedostala vlhkost, jsou povrchy natřeny voděodolnými barvami.
- Poslední metodou je chromování nebo galvanizace oceli a eloxování hliníku.
Výhody různých ochranných nátěrů proti korozi solárních panelů
1. Malování je nejjednodušší a nejúčinnější způsob ochrany. Nevyžaduje značné náklady a může si jej vyrobit majitel solárních elektráren sám. Stačí pravidelně obnovovat vrstvu laku na exponovaných plochách a kovové konstrukce spolehlivě chráněné před vlhkostí přežijí fotovoltaické panely dlouhou dobu. Neexistují žádná omezení použití v závislosti na materiálu. Doporučená tloušťka nátěru je minimálně 1,5-2,0 mm.
2. Anodická oxidace. Používá se jako antikorozní prostředek pro elektrochemicky nejvíce nestabilní prvek – hliník. Aby se zabránilo tomu, že se kov sám stane anodou emitující elektrony, přebírá tuto roli povrchová vrstva oxidu. Technologie je spolehlivá a poměrně odolná.
3. Pozinkováno. Časté používání zinku jako prevence koroze na solárních panelech se vysvětluje tím, že je nejnižší v elektrochemické řadě. Kontakt s vlhkostí je pro tento kov škodlivý, ale nijak neovlivňuje vrstvu pod ním. Metoda je považována za ideální díky své všestrannosti, spolehlivosti a snadné obnově ochrany levným studeným zinkováním. Tloušťka zinkového povlaku je asi 0,75-0,85 mm v mírném klimatu a 1,0-1,2 mm v oblastech s vysokou vlhkostí a/nebo agresivními látkami.
Důležité! Je nutné co nejčastěji kontrolovat všechny struktury SES, aby se objevily i miniaturní čipy a škrábance. Pravděpodobnost jejich výskytu je zvláště vysoká při přepravě a instalaci prvků stanice. Včas obnovený nátěr je nejlepší zárukou bezpečnosti!
4. Těsnění vyrobená z pryže a polymerů. Těsnění vyrobená z nekovových materiálů úspěšně bojují proti korozi solárních panelů. Nejčastěji se používají ve šroubovaných oblastech. Gumové nebo polymerové těsnění je dobré, protože plní dvě ochranné funkce najednou:
- poskytuje úplnou hydroizolaci;
- nevede k narušení celistvosti kloubu díky vlastní vysoké elasticitě.
5. Další antikorozní technologie. Nejběžnější konstrukční a technologickou metodou boje proti korozi na solárních panelech jsou dnes bezrámové moduly. Zcela eliminují hlavní zranitelnost panelů – spojení pracovní části modulu s rámem.
Tato technologie je široce používána:
- téměř ve všech panelech druhé generace vytvořených na bázi kovů vzácných zemin;
- 100% baterie třetí generace, což jsou flexibilní fólie vytištěné na 3D tiskárně a zapuštěné do průhledného polymeru.
Letní sezóna v Leningradské oblasti trvá přibližně od dubna do října. V zimě se venkovské domy nejčastěji nepoužívají nebo se v nich majitelé objevují velmi zřídka. V takových případech doporučujeme solární elektrárnu zakonzervovat.
V tomto článku vám řekneme, jak a proč je třeba připravit prvky solární elektrárny na bezpečné přezimování, pokud neplánujete svůj venkovský dům používat dva a více měsíců.
Proč naftalín solární elektrárna?
Autonomní elektrárna na chatě má velkou hodnotu, protože díky ní je v chatě světlo a lednička funguje a samotné potěšení není levné. Je velmi důležité, aby na jaře byla všechna zařízení v dobrém provozním stavu a fungovala jako dříve.
Nejzranitelnějším a možná nejdražším prvkem každého autonomního systému je baterie. Při nesprávném skladování se baterie mohou hluboce vybít a selhat a na jaře po návratu do vašeho venkovského domu uvidíte následující:
- 2-7 voltů místo 12 voltů na každé baterii,
- měnič je deaktivován prostřednictvím vestavěné ochrany,
- Regulátor nabíjení nemůže určit napětí systému a „nevykazuje žádné známky života“.
Po takovém zneužití nebude možné baterii obnovit na nějaké přijatelné kapacitní hodnoty, a i když se to podaří, její kapacita a v důsledku toho i spotřebitelské vlastnosti se výrazně zhorší. A do příští sezóny bude pravděpodobně potřeba vyměnit baterii úplně.
Proč se to děje? Pokud se systém nevypne během období nízkého slunečního záření, což je v Petrohradě v zimním období velmi důležité, baterie se nenabíjí správně, ale nadále napájí regulátor nabíjení a střídač. S největší pravděpodobností po 2-4 týdnech takového provozu baterie přejde do režimu konstantního vybíjení. Regulátor nabíjení baterie a střídač se vypnou, když napětí baterie klesne pod 9 voltů. Baterie skladovaná ve vybitém stavu se stává nepoužitelnou.
Jak šetřit baterie?
Úspora baterií zahrnuje úplné nabití baterií a jejich odpojení od ostatních prvků systému. Zdálo by se, že pokud není spotřeba energie, není třeba odpojovat regulátor nabíjení a solární panely od baterií, protože slunce v zimě, ač špatné, stále svítí. Existuje však vlastní spotřeba regulátoru, která neguje veškerou zimní sluneční aktivitu v regionu Severozápad, pokud mluvíme o malém solárním poli venkovského domu. Podívejte se blíže na listopad nebo prosinec, kdy je slunečných dnů velmi málo, možná dokonce ani jeden.
Pořadí akcí při zachování autonomní solární elektrárny by mělo být následující:
1. Baterie musí být plně nabitá. Protože k tomuto procesu obvykle dochází na podzim, bude pohodlnější to provést pomocí generátoru. Ukončete nabíjení, když jsou dokončeny fáze hromadného a nepřetržitého nabíjení a začíná udržovací nabíjení.
3.Odpojte solární panely od regulátoru nabíjení.
4.Odpojte regulátor nabíjení od systému.
5.Odpojte baterie od systému.
Na jaře sestavte a připojte systém v opačném pořadí.
Pokud je elektrárna smontována v souladu s aktuálními normami nebo našimi specialisty, nemusíte ani odšroubovávat svorky z ovladače baterie nebo nabíjení. Bude stačit vypnout odpovídající stroje nebo odstranit pojistkové vložky.
Samovybíjení olověné baterie je obvykle 3 % za měsíc, i když při teplotě 20 °C v chladném počasí je toto číslo o něco vyšší. Ale přesto se za 3-6 měsíců baterie nebude moci výrazně vybít a zachová si své spotřebitelské vlastnosti. Regulátor nabíjení a další elektronická zařízení by měly být chráněny před vlhkostí a prachem (je-li to nutné) a ponechány v této podobě až do jara.
Případy krádeží na dach farmách nejsou neobvyklé. Zde je bohužel věda bezmocná. Přibijte pevněji a lépe uzavřete. Praxe ukazuje, že zařízení je ze střechy odstraněno velmi zřídka, zatím nevíme o jediném případu. Ke krádežím z domů bohužel dochází, někdy jsou odvezeny i těžké baterie. Zde vám poradíme, abyste si zapsali sériová čísla přístrojů (zpravidla jsou k dispozici) a pokud možno všechny nejcennější věci včetně pasů a záručních listů odvezli do města. Pokud je měnič odcizen, měli byste kontaktovat policii a zaslat výrobní číslo výrobci. Velmi často je odcizené zařízení nalezeno, když nový majitel kontaktuje servisní oddělení s žádostí o radu nebo opravu.