

即便轻微的绝缘故障也可能会导致功率损耗、设备过热,甚至引发火警。为了确保工业出产过程中所使用的电气装置、部件和设备不会随着功夫推移而失去绝缘机能,并预防触电和短路情况的产生,精准的绝缘丈量不成或缺。光伏发电(PV)系统亦是如此(以下简称为PV系统),它们必要在实现装置后定期地进行绝缘丈量。
IEC62446-1尺度描述了两种PV系统绝缘电阻的丈量步骤。
1、将光伏组串的正负极短接,而后丈量短接点与接地之间的绝缘电阻。
2、在不进行短接的情况下,别离丈量正极与接地之间以及负极与接地之间的绝缘电阻。
短路的丈量步骤
由于太阳能电池属于光电二极管,是恒流源,所以其正负极是能够短接的。一旦电极短接,使用绝缘电阻表可正确丈量绝缘电阻。但另一方面,短路可能会引发电弧、触电或灼伤等风险。
为预防这种情况产生,能够通过大容量的继电器对端子进行短路操作;若是是在光伏组件不发电的夜间进行丈量,也能够使用幼容量的继电器。当然,还有其他一些风险必要思考,好比夜间丈量时能见度欠安的问题。
非短路的丈量步骤
由于这种步骤不会使太阳能电池的正负极短路,因而也无需使用继电器,丈量起来会轻便好多。然而,在使用通例绝缘测试仪时,可能会存在丈量值不正确的情况。这是由于所丈量的对象蕴含带有电势的光伏组件,而通例绝缘测试仪通常是用于丈量无电势的对象。凭据电路的状态,发电中的光伏组件可能会对丈量产生影响,从而得出与现收屑芑相符的了局。
误差产生的原因?
图1展示了一个在光伏组件负极产生接地故障时,丈量正极与接地之间绝缘电阻的示例。为丈量正极与接地之间的绝缘电阻,需将绝缘测试仪的丈量端衔接到正极和大地。在这种情况下,负极存在接地故障,这意味着光伏组件产生的电流会形成一个关合回路,该回路会经由接地故障电阻和绝缘测试仪流动,从而导致丈量出现误差。通例的绝缘测试仪输出的是负测试电压,在此情景下,测得的电流与光伏组件产生的电流方向一样。因而,测试仪通过叠加光伏组件产生的电流检测到了更高的电阻,进而所显示的绝缘电阻值会低于现实的绝缘电阻值。
图1负极接地故障示例
图2展示了一个正极存在接地故障时,进行负极与接地间丈量的示例。在这种情况下,测得的电流与光伏组件产生的电流方向变为相反。了局就是,检测到更低的电流,所显示的绝缘电阻值会高于现实值,甚至可能会显示为“无限大”。
图2正极接地故障示例
当绝缘测试仪衔接后形成关合回路,且产生的电流可能通过该回路流动时,就会出现上述这些景象。图3展示了绝缘测试仪正确丈量“无误差“的一种情况示例。在这两个示例中,不存在给光伏组件供电的关合回路,因而即便存在接地故障,光伏组件产生的电流也不会流向测试仪,不会对丈量产生影响。当然,若是没有接地故障,正确丈量也是可能实现的。
图3无光伏组件供电的关合回路
更安全、更正确的丈量
为了更安全地丈量光伏组件的绝缘电阻,建议选取非短路的步骤进行丈量。此表,选择正确的绝缘电阻表也很沉要,首先其自身的丈量精度要高,其次,即便在光伏组件电流流经关合回路时也能维持丈量的精确度。
除了具备通例的绝缘电阻丈量模式表,HIOKI日置绝缘电阻表IR4053-10还专门设有效于丈量光伏绝缘电阻的模式。它旨在解除光伏组件所产生电流带来的影响,因而,即便太阳能组串中存在接地故障,也可能丈量到正确数值。除此之表,IR4053-10还具备多项实用职能,有助于对PV系统进行全面的检测。
●具备PV专属丈量模式,丈量功夫仅需4秒
●建设开路电压丈量职能以及极性判定职能,这两项职能对于PV系统装置过程中的极性测试起到至关沉要的作用。
●借助比力器职能,设置尺度值后,尺度值以上判定为PASS(合格),尺度值以下判定为FAIL(不合格)。FAIL(不合格)判按时,会以“哔——”的陆续音和显示画面亮红灯来进行通知。因而,合格与否的了局了如指掌。
必要把稳的是,在IEC62446-1尺度中,首先丈量的是负极与接地之间的情况。然而,使用IR4053-10进行绝缘丈量时,由于其输出的是负测试电压,所以首先丈量的是正极与接地之间的情况。
结论
确保PV系统的安全性固然沉要,但确保丈量人员的安全也同样关键。因而,我们应该选用建设PV专属丈量模式的绝缘测试仪,而HIOKI日置绝缘电阻表IR4053-10正是这样一款产品。
微信分享