Pemasangan fotovoltaik bilik kotak pembungkusan
  • rumah
  • >
  • Pemasangan fotovoltaik bilik kotak pembungkusan

Pemasangan fotovoltaik bilik kotak pembungkusan

Pemasangan sistem fotovoltaik dalam rumah bersepadu kotak pembungkusan (dirujuk sebagai rumah kotak pembungkusan "") memerlukan gabungan ciri modular, ringan dan boleh alih mereka untuk mencapai penjanaan kuasa yang cekap sambil memastikan keselamatan struktur. Keseluruhan proses boleh dibahagikan kepada empat peringkat: penyediaan awal, pemasangan teras, penyahpepijatan dan sambungan grid, dan penerimaan dan penyelenggaraan. Setiap peringkat mesti mematuhi spesifikasi bangunan dan piawaian teknologi fotovoltaik dengan ketat. Proses khusus adalah seperti berikut:
1、 Persediaan awal: Penilaian dan perancangan (prasyarat utama)
Teras peringkat ini adalah untuk mengesahkan sama ada ia boleh dipasang, berapa banyak yang perlu dipasang, dan cara memasangnya, untuk mengelakkan kerja semula atau bahaya keselamatan di peringkat kemudian.
1.Penilaian keselamatan struktur
Badan utama bilik kotak pembungkusan ialah struktur keluli atau bingkai aloi aluminium, yang perlu diperiksa oleh organisasi profesional terlebih dahulu:
-Kapasiti galas beban bumbung: Berat modul fotovoltaik (termasuk kurungan) bagi setiap meter persegi adalah kira-kira 15-25kg. Kapasiti galas beban purlin atas dan rasuk utama rumah kotak perlu disahkan (sekurang-kurangnya 20% faktor keselamatan perlu dikhaskan untuk mengelakkan ubah bentuk bingkai yang disebabkan oleh beban jangka panjang);   
-Kerataan bumbung: Jika terdapat kecondongan atau kemurungan yang ketara pada bumbung, rawatan meratakan (seperti memasang gasket keluli) hendaklah dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan pendakap fotovoltaik dipasang dengan kukuh;   
-Keupayaan rintangan angin/salji: Berdasarkan iklim lokasi projek (seperti kawasan yang dilitupi taufan atau salji), pilih tahap rintangan angin pendakap yang sesuai (biasanya ≥ 12 tahap beban angin) dan beban rintangan salji (dikira dengan merujuk kepada kedalaman salji maksimum di kawasan setempat).
2. Perancangan sistem photovoltaic
-Reka bentuk kapasiti: Tentukan kapasiti dipasang fotovoltaik berdasarkan permintaan elektrik bilik kotak (seperti pencahayaan harian, penghawa dingin, elektrik peralatan). Biasanya, bilik kotak tunggal (kira-kira 20-30 meter persegi) boleh memasang sistem 2-5kW (bersamaan dengan 5-12 400W+komponen);   
-Pemilihan komponen: Utamakan pemilihan * * modul fotovoltaik ringan * * (seperti modul kaca tunggal seberat kira-kira 18kg/blok, iaitu 30% lebih ringan daripada modul kaca berganda) untuk mengurangkan beban bumbung; Jika bilik kontena perlu dipindahkan, modul fotovoltaik fleksibel (berberat hanya 3-5kg/㎡, sesuai untuk permukaan melengkung atau bumbung sementara) boleh digunakan;   
-Kaedah sambungan grid: Terdapat dua jenis: "off grid" dan "grid connected". Sistem luar grid memerlukan bateri simpanan tenaga (sesuai untuk kawasan tanpa grid kuasa, seperti bangunan sementara di tapak pembinaan), manakala sistem bersambung grid bersambung terus ke grid kuasa tempatan (memerlukan permohonan terlebih dahulu untuk kelayakan sambungan grid daripada syarikat kuasa).
3. Penyediaan bahan dan alatan
-Bahan teras: modul fotovoltaik, aloi aluminium/kurungan keluli tergalvani (kurung modular sesuai untuk bumbung rumah kotak, tiada atau penggerudian minimum diperlukan), penyongsang (fasa tunggal/tiga fasa mengikut kapasiti, model yang disyorkan dengan fungsi anti aliran balik), kabel fotovoltaik (kalis api, sesuai untuk persekitaran luar), pengedap air silikon kalis air (netralan lekat air)   
-Alat: gerudi elektrik (dengan mata gerudi khusus untuk mengelak daripada merosakkan panel bumbung kotak), aras, sepana tork (untuk mengawal daya pengetatan bolt pendakap dan mengelakkan kerosakan pada bingkai akibat pengetatan berlebihan), playar pengelim, multimeter, dsb.

2、 Pemasangan teras: pelaksanaan langkah demi langkah (proses teras)

Langkah 1: Pembersihan bumbung dan rawatan asas

-Bersihkan serpihan di atas bumbung bilik kontena (seperti habuk, kesan minyak, objek tajam), periksa sama ada panel bumbung rosak atau berkarat, dan jika ya, baikinya terlebih dahulu (seperti menggantikan plat keluli warna yang rosak dan menggunakan cat anti karat);   
-Tandakan kedudukan pemasangan pendakap: Mengikut saiz komponen (seperti 1660mm × 1002mm) dan jarak pemasangan (biasanya meninggalkan jurang 20-30mm antara komponen untuk pelesapan haba), gunakan garisan dakwat untuk menandakan titik penetapan kurungan, memastikan bahawa titik penetapan mengelakkan jurang antara bumbung yang tertumpah (diperlukan untuk menyahbentuk bumbung).
Langkah 2: Pemasangan pendakap fotovoltaik (struktur galas beban kunci)
-Pilih pendakap pemasangan pantas modular * * (sesuai untuk reka bentuk ringan bilik kotak pembungkusan, tiada kimpalan diperlukan), mula-mula betulkan tapak pendakap: gunakan skru mengetuk sendiri (atau bolt pengembangan, bergantung pada bahan bumbung) untuk menetapkan tapak pada purlin bumbung, dengan sekurang-kurangnya 2 skru setiap tapak, dan skru perlu disalut dengan gam kalis air (untuk mengelakkan bilik air hujan daripada meresap ke dalam lubang);   
-Pemasangan rasuk silang pendakap: Sambungkan rasuk silang ke pangkalan dengan bolt, tentukan kerataan rasuk silang dengan aras semangat (ralat ≤ 2mm/m), dan pastikan bahawa komponen ditekankan secara sama rata selepas pemasangan; Jika ia dipasang secara serong (untuk meningkatkan kecekapan penjanaan kuasa, kemiringan biasanya ± 5 ° latitud tempatan), adalah perlu untuk melaraskan kemiringan melalui sokongan condong sokongan, dan mengetatkan semua bolt dengan sepana (rujuk kepada keperluan pengeluar sokongan untuk nilai tork, yang biasanya 25-35N · m).
Langkah 3: Pemasangan Modul Fotovoltaik (Komponen Teras Penjanaan Kuasa)
-Pengendalian komponen: Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan perlanggaran dengan bingkai atau kaca (kaca komponen rapuh, dan ubah bentuk bingkai boleh menjejaskan penjanaan kuasa);   
-Penetapan komponen: Letakkan komponen pada rasuk silang sokongan dan gunakan blok tekanan (diperbuat daripada bahan aloi aluminium) untuk menetapkan bingkai komponen pada rasuk silang. Setiap komponen harus mempunyai sekurang-kurangnya 4 blok tekanan (1 di setiap sudut, dan 2 di tengah jika saiz komponen besar). Bolt blok tekanan hendaklah diketatkan pada tempatnya (dengan tork kira-kira 15-20N · m) untuk mengelakkan komponen daripada ditiup angin;   
-Pendawaian komponen: Sambungkan komponen secara "series+parallel" (seperti dua komponen disambung secara bersiri untuk membentuk satu siri, berbilang siri dan kemudian selari). Apabila pendawaian, tanggalkan lapisan penebat kabel (kira-kira 5-8mm panjang), masukkan palam lelaki dan perempuan ke dalam kotak simpang komponen, dan kuncikannya dengan gesper (untuk mengelakkan kelonggaran dan sentuhan yang lemah). Pada masa yang sama, gunakan ikatan zip untuk membetulkan kabel pada pendakap (untuk mengelakkan kabel kendur dan menarik sambungan).
Langkah 4: Pemasangan Inverter dan Kotak Agihan
-Pemasangan penyongsang: Pilih lokasi dengan pengudaraan yang baik dan elakkan cahaya matahari langsung (seperti di dinding sisi bilik kotak atau pada pendakap yang dibina berasingan di atas bumbung), dengan jarak ≥ 1.2m dari tanah. Gunakan skru pengembangan untuk memasang pendakap penyongsang, dan kemudian pasangkan penyongsang pada pendakap (pastikan lubang pelesapan haba penyongsang tidak terhalang);   
-Sambungan kabel: Sambungkan "DC cable" modul fotovoltaik secara bersiri ke terminal input DC penyongsang (perhatikan perbezaan antara kutub positif dan negatif, sambungan songsang akan membakar penyongsang), dan kemudian sambungkan terminal output penyongsang ke kotak agihan dengan "AC cable" (pemutus litar dan pelindung kebocoran elektrik perlu dipasang);   
-Rawatan kalis air: Semua sambungan kabel luar (seperti kotak simpang komponen, saluran masuk dan keluar penyongsang) perlu ditutup dengan terminal kalis air dan dibalut dengan pita kalis air 3-5 kali untuk mengelakkan air hujan daripada menyusup dan menyebabkan litar pintas.
3、 Penyahpepijatan dan sambungan grid: memastikan operasi normal sistem
1. Pengesanan sistem (keselamatan diutamakan)
-Ujian penebat: Gunakan meter berbilang atau meter rintangan penebat untuk menguji rintangan penebat sisi DC (komponen kepada penyongsang), yang sepatutnya ≥ 2M Ω (untuk mengelakkan kebocoran);   
-Pemeriksaan pendawaian: Periksa sama ada kutub positif dan negatif semua kabel diterbalikkan, sama ada palam dimasukkan dengan ketat, dan sama ada pemutus litar berada dalam keadaan terputus untuk mengelakkan litar pintas selepas dihidupkan;   
-Tanpa beban debugging: Tutup suis utama kotak agihan, hidupkan penyongsang, perhatikan sama ada skrin paparan penyongsang dimulakan secara normal (tanpa kod ralat), dan semak sama ada voltan dan arus DC konsisten dengan nilai teori selepas komponen disambung secara bersiri (seperti dua komponen 400W disambung secara bersiri, dengan voltan DC kira-kira 80-90V).
2. Permohonan dan penerimaan sambungan grid (keperluan pematuhan)**
-Serahkan permohonan sambungan grid kepada syarikat kuasa tempatan dan berikan maklumat projek (seperti skema reka bentuk sistem fotovoltaik, laporan pemeriksaan struktur rumah kotak, sijil kelayakan penyongsang);   
-Penerimaan di tapak oleh syarikat kuasa: semak pembumian sistem (peranti pembumian perlindungan kilat perlu dipasang, rintangan pembumian ≤ 4 Ω), fungsi anti aliran balik (untuk mengelak menjejaskan keselamatan grid kuasa apabila elektrik fotovoltaik dihantar kembali ke grid), dan peranti pemeteran (meter elektrik dua arah perlu dipasang untuk merekodkan penjanaan dan penggunaan kuasa);   
-Selepas lulus pemeriksaan penerimaan, kakitangan syarikat kuasa akan menutup grid kuasa dan sistem secara rasmi akan memasuki keadaan penjanaan kuasa.
4、 Penerimaan dan penyelenggaraan: memastikan kestabilan jangka panjang
1.Penerimaan selesai
-Pemeriksaan rupa: Pendakap tidak cacat, komponen disusun dengan kemas, penetapan kabel diseragamkan, dan pelekat kalis air tidak retak;   
-Ujian prestasi: Pantau penjanaan kuasa secara berterusan selama 24 jam, bandingkan penjanaan kuasa teori (dikira berdasarkan keamatan cahaya tempatan), dan ralat hendaklah ≤ 10%;   
-Ujian keselamatan: Simulasi situasi litar pintas dan kebocoran, periksa sama ada pemutus litar dan pelindung kebocoran boleh tersandung tepat pada masanya (masa tindak balas ≤ 0.1 saat).
2.Penyelenggaraan harian (memanjangkan jangka hayat)
-Pembersihan tetap: Bersihkan habuk permukaan dan najis burung dari komponen setiap 1-3 bulan (menggunakan berus berbulu lembut atau pistol air tekanan tinggi, tekanan air ≤ 0.3MPa, untuk mengelakkan kaca tercalar);   
-Pemeriksaan: Periksa bulanan sama ada bolt pendakap longgar, sama ada sambungan kabel teroksida, dan sama ada gam kalis air sudah tua (jika ia sudah tua, ia perlu digam semula);   
-Penyelenggaraan penyongsang: Bersihkan habuk pada lubang penyejukan penyongsang setiap enam bulan untuk mengelakkan terlalu panas dan penutupan; Semak sama ada sistem pembumian utuh selepas musim ribut petir.
Langkah berjaga-jaga utama
1. Keutamaan keselamatan struktur: Dilarang sama sekali memasang fotovoltaik tanpa menilai kapasiti galas bebannya untuk mengelakkan ubah bentuk atau keruntuhan bingkai bilik kotak;   
2. Kalis air dan anti resapan: Semua lubang gerudi bumbung dan sambungan kabel mesti kalis air untuk mengelakkan air hujan daripada meresap ke bahagian dalam bilik kotak (panel bumbung kotak pembungkusan kebanyakannya diperbuat daripada plat keluli berwarna, dan resapan air boleh menyebabkan kelembapan dalaman dan kerosakan peralatan);   
3. Pematuhan: Sistem yang disambungkan grid mesti lulus penerimaan syarikat kuasa, dan sambungan yang tidak dibenarkan adalah dilarang (sambungan grid yang tidak sah mungkin menghadapi denda dan menimbulkan risiko keselamatan kepada grid kuasa);   
4. Penyesuaian mudah alih: Jika bilik kotak pembungkusan perlu kerap dialihkan, adalah disyorkan untuk memilih kurungan fotovoltaik " boleh tanggal" untuk membuka dan penempatan semula yang mudah, mengelakkan kos pemasangan berulang.
Melalui proses di atas, integrasi cekap bilik kotak pembungkusan dan sistem fotovoltaik boleh dicapai, yang bukan sahaja memenuhi keperluan elektrik bangunan sementara, tetapi juga mematuhi konsep pemuliharaan tenaga hijau. Ia sesuai untuk senario seperti asrama sementara, kem luar, dan tapak penempatan semula kecemasan di tapak pembinaan.

cb4a00ce8c63da70edcc793245c32573_.jpg

Dapatkan harga terkini? Kami akan bertindak balas secepat mungkin (dalam masa 12 jam)

Dasar privasi