I. Alapozó értékelés: helyszín értékelése és szoláris tömb méretezése
A telepítés a Hibrid AC/DC napelemes ablak AC az egység nem csak az ablaknál kezdődik, hanem egy átfogó napelemes helyszín felméréssel is. Ez a fázis nem létezik a hagyományos AC telepítésben, és kritikus a rendszer teljesítménye szempontjából.
A. PV-tömb méretezése és feszültségkonfigurációja
A fő különbség a fotovoltaikus (PV) tömb méretének és konfigurálásának követelménye, hogy megfeleljen a légkondicionáló integrált Maximum Power Point Tracking (MPPT) vezérlő specifikációinak. A telepítőknek szigorúan be kell tartaniuk az egység műszaki adatlapját az egyenáramú bemeneti feszültség tartományára és a maximális bemeneti áramra vonatkozóan.
Ez magában foglalja a pontos számítást a sorba kötendő napelemek optimális számának meghatározásához. A cél hármas:
-
Győződjön meg arról, hogy a tömb nyitott áramköri feszültsége nem haladja meg az AC egység abszolút maximális egyenáramú bemeneti feszültségét, különösen hideg hőmérsékleti körülmények között.
-
Garantálja, hogy a tömb maximális teljesítményponti feszültsége következetesen az AC egység MPPT-követési ablakán belülre esik a csúcsenergia-gyűjtéshez.
B. Optimális napelem elhelyezés
A hagyományos egységekkel ellentétben a napelemes modellek külön helyet igényelnek a PV panelek számára. A kiválasztott helyet – legyen az tető, erkély vagy földi rögzítés – a maximális, akadálymentes napsugárzás szempontjából értékelni kell (jellemzően déli fekvésű az északi féltekén). A paneleket biztonságosan kell felszerelni az ipari szabványos állványrendszerekkel, a dőlésszöget a helyszín szélességi fokához optimalizálva a napi napsugárzás maximalizálása érdekében.
II. AC oldali integráció: A szabványos ablakegység beállítása
A váltakozó áramú komponensek telepítése továbbra is ismert, de nagyobb hangsúlyt fektet az energiahatékonyságra, hogy kiegészítse a napelemes bemenetet.
A. Ablakegység felszerelése és tömítése
Maga az ablakegység fizikai felszerelése a hagyományos eljárások szerint történik:
-
Szerkezeti elhelyezés: Óvatosan emelje meg és állítsa be az egységet az ablakkereten belül, ügyelve arra, hogy a kondenzvíz megfelelő elvezetése érdekében enyhe lefelé dőljön kifelé.
-
Biztonságos rögzítés: A stabilitás, a vibráció mérséklése és a biztonság érdekében rögzítse az egységet az ablakkerethez a mellékelt konzolokkal.
-
Légmentes tömítés: Hab szigetelés és oldalsó panelek alkalmazása a tökéletesen tömített kerület kialakításához. Ez a lépés a legfontosabb. Bármilyen levegőszivárgás közvetlenül veszélyezteti a rendszer hatékonyságát, és arra kényszeríti az egységet, hogy több energiát vegyen le a váltakozó áramú hálózatról, így semmissé válik a napenergia előnyei.
B. Szabványos AC tápcsatlakozás
Az egység szabványos 120 V-os vagy 240 V-os AC csatlakozója a hagyományos elektromos hálózathoz csatlakozik. Az áramkör amperteljesítményének ellenőrzése szakmai előfeltétele a teljes terhelés kezelésének, ha az egység tiszta váltakozó áramú üzemmódban működik (például éjszaka vagy erős felhőzet esetén).
III. Egyenáramú oldali összeköttetés: nagyfeszültségű biztonsági és kábelezési protokoll
Az egyenáramú bekötési eljárások jelentik a leginkább speciális és biztonság szempontjából kritikus eltérést a szabványos váltakozó áramú egység telepítésétől. Ez magában foglalja a nagyfeszültségű egyenáram közvetlen kezelését a napkollektorból.
A. Nagyfeszültségű egyenáramú kábelezés
Az egyenáramú kábelek szolárrendszerből az AC egység kültéri részébe történő vezetése speciális kábelezést igényel:
-
Kábelspecifikáció: Csak UV-álló, dedikált, megfelelő átmérőjű PV DC kábeleket szabad használni a feszültségesés és az energiaveszteség minimalizálása érdekében.
-
MC4 csatlakozó vége: DC kábelvégeket MC4 csatlakozókkal kell lezárni professzionális krimpelőszerszámok segítségével. A megfelelő krimpelés elengedhetetlen a biztonságos, alacsony ellenállású és időjárásálló csatlakozáshoz. A hibás MC4 csatlakozások a napelemes rendszerek elsődleges meghibásodási pontjai.
B. Egyenáramú leválasztás és elektromos biztonság megvalósítása
A professzionális telepítés előírja a kritikus biztonsági alkatrészek integrálását, amelyek nem találhatók meg a szabványos ablakos AC telepítésekben:
-
Egyenáramú leválasztó kapcsoló: Kötelező egyenáramú leválasztó kapcsolót kell telepíteni egy könnyen elérhető helyre a PV-tömb és az AC egység egyenáramú bemeneti portja közé. Ez a kapcsoló biztonságos, manuális eszközt kínál a nagyfeszültségű egyenáram leválasztására karbantartás, hibaelhárítás vagy vészhelyzet esetén, az elektromos előírások betartásával.
-
A rendszer földelése: A napelemek fémvázát, a szerelőszerkezetet és az AC egység földelő csatlakozóját megbízhatóan és megfelelően földelni kell a nemzeti és helyi elektromos szabványoknak megfelelően, hogy megvédjék az elektromos hibáktól és villámcsapásoktól.
C. Végső DC bemeneti csatlakozás
Az MC4-végű DC pozitív (P ) és negatív (P-) kábelek közvetlenül a hibrid AC/DC ablakegység megfelelő portjaihoz csatlakoznak. Ez a közvetlenül a kompresszorhoz kapcsolható egyenáramú táp a rendszer alapvető innovációja, és szigorú polaritást igényel.
IV. Üzembe helyezés és működési ellenőrzés
Az utolsó lépés az üzembe helyezés, amely a hibrid teljesítménylogika – az ACDC-egység aláírási jellemzője – érvényesítésére összpontosít.
A. Hibrid automatikus egyensúly megerősítése
A telepítőnek be kell kapcsolnia a rendszert a csúcsfényes órákban, és ellenőriznie kell, hogy az egység belső logikája sikeresen elindítja-e a szoláris prioritású működést. Ezt gyakran megerősítik egy mobilalkalmazás vagy a készülék kijelzője, amely a megosztott energiafogyasztást mutatja (alacsony AC hálózati fogyasztás, magas egyenáramú napenergia-felhasználás). A zökkenőmentes AC/DC automatikus kiegyenlítő funkció sikeres bemutatása biztosítja, hogy a rendszer elérje a tervezett maximális energiamegtakarítást.
B. Feladatátvételi tesztelés
A rendszert úgy kell tesztelni, hogy mesterségesen csökkentik a napenergia-bemenetet (pl. ideiglenes árnyékolás vagy várakozás a felhőzetre), hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egység zökkenőmentesen és azonnal, a hűtési ciklus megszakítása nélkül vált át a váltóáramú hálózatról történő kiegészítő áramfelvételre. Ez igazolja a rendszer 24 órás megbízhatóságát.



