Vous devez être connecté
-
revenirX
-
Composants
-
-
Category
-
Semi-conducteurs
- La diode
- Les thyristors
- Modules de puissance isolés
- Ponts redresseurs
-
Transistors
- Transistors | GeneSiC
- Modules MOSFET SiC | Mitsubishi
- Modules MOSFET SiC | STARPOWER
- Modules MOSFET SiC ABB
- Modules IGBT | MITSUBISHI
- Modules de transistors | MITSUBISHI
- Modules MOSFET | MITSUBISHI
- Modules de transistors | ABB
- Modules IGBT | POWEREX
- Modules IGBT | INFINEON (EUPEC)
- Composants semiconducteurs en carbure de silicium
- Aller à la sous-catégorie
- Circuits de commande
- Blocs de puissance
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs électriques
-
Transducteurs de courant LEM
- Transducteur de courant avec boucle de retour fermée (C/L)
- Transducteur de courant avec boucle de retour ouverte (O/L)
- Transducteur de courant alimenté en tension unipolaire
- Transducteurs en technologie Eta
- Transducteurs de courant de haute précision série LF xx10
- Transducteurs de courant série LH
- HOYS i HOYL – dédié au montage directement sur le jeu de barres
- Transducteurs de courant en technologie SMD série GO-SME et GO-SMS
- Capteurs de courant AUTOMOBILE
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs de tension | LEM
- Transducteurs de tension série LV
- Transducteurs de tension série DVL
- Transducteurs de tension de précision à double noyau magnétique CV
- Transducteur de tension de traction DV 4200/SP4
- Transducteurs de tension série DVM
- Transducteurs de tension DVC 1000-P
- Transducteurs de tension - Série DVC 1000
- Aller à la sous-catégorie
- Transducteurs de courant de précision | LEM
- Aller à la sous-catégorie
-
Transducteurs de courant LEM
-
Composants passifs (condensateurs, résistances, fusibles, filtres)
- Résistances
-
Fusibles
- Fusibles miniatures pour c.imp. série ABC et AGC
- Fusible rapides tubulaires
- Cartouches de courbe GL/GG et AM
- Cartouches ultrarapides
- Fusibles à action rapide (norme britannique et américaine)
- Fusibles à action rapide (norme européenne)
- Fusibles de traction
- Cartouche de haute tension
- Aller à la sous-catégorie
-
Condensateurs
- Condensateurs pour moteurs
- Condensateurs électrolitiques
- Condensateurs de type snubbers
- Condensateurs de puissance
- Condensateurs pour circuits continus
- Condensateurs de compensation de puissance
- Condensateurs de haute tension
- Condensateurs pour chauffage par induction
- Condensateurs pour impulsions
- Condensateurs DC LINK
- Condensateurs pour circuits AC/DC
- Aller à la sous-catégorie
- Filtres anti-interférences
- Supercondensateurs
-
Protection contre les surtensions
- Protection contre les surtensions pour les applications coaxiales
- Protection contre les surtensions pour les systèmes de vidéosurveillance
- Parafoudres de ligne électrique
- Protection contre surtensions pour LED
- Parafoudres pour le photovoltaïque
- Protection du système de pesage
- Protection contre les surtensions pour bus de terrain
- Aller à la sous-catégorie
- Aller à la sous-catégorie
-
Relais et contacteurs
- Théorie relais et contacteurs
- Relais statiques triphasés
- Relais statiques CC
- Régulateurs, circuits de commande et accessoires
- Démarrages progressifs et contacteurs inverseurs
- Relais electromécaniques
- Contacteurs
- Commutateurs rotatifs
-
Relais statiques monophasés
- Relais semi-conducteurs AC monophasés, série 1 | D2425 | D2450
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, séries CWA et CWD
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés des séries CMRA et CMRD
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, série PS
- Relais semi-conducteurs AC double et quadruple, série D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- Relais statiques monophasés, série GN
- Relais à semi-conducteurs CA monophasés, série CKR
- Relais AC monophasés SÉRIES ERDA ET ERAA pour rail DIN
- Relais CA monophasés pour courant 150A
- Relais à semi-conducteurs doubles intégrés à un dissipateur thermique pour un rail DIN
- Aller à la sous-catégorie
- Relais statiques monophasé pour c.imp.
- Relais d'interface
- Aller à la sous-catégorie
- Composants inductifs
- Radiateurs, varistances, protections thermiques
- Ventilateurs
- Climatiseurs et accessoires d'armoires électriques
-
Batteries, chargeurs, blocs d'alimentation tampon et onduleurs
- Batteries et Chargeurs - théorie
- Batteries Li-ion et non-standards. Systèmes de gestion des batteries (BMS)
- Batteries
- Chargeurs de batteries et accessoires
- Alimentation de secours UPS et alimentation tampon
- Convertisseurs de tension et accessoires pour photovoltaïque
- Stockage d'Energie
- Réservoirs de carburant
- Batteries lithium-ion
- Aller à la sous-catégorie
-
Automatique industrielle
- Futaba Drone Parts
- Interrupteurs de fin de course, micro-rupteurs
- Capteurs et convertisseurs
- Pyromètres
- Compteurs, Relais temporisés, Indicateurs de tableau
- Appareils industriels de protection
- Signalisation lumineuse et sonore
- Caméra thermique
- Afficheurs à LED
- Boutons et commutateurs
-
Enregistreurs
- Enregistreur de température à bande et afficheur numérique - AL3000
- Enregistreurs à microprocesseur avec ecran LCD série KR2000
- Enregistreur KR5000
- Indicateur avec fonction enregistrement de température et humidité HN-CH
- Matériaux consommables pour enregistreurs
- Enregistreur graphique compact 71VR1
- Enregistreur KR3000
- Enregistreur PC série R1M
- Enregistreur PC série R2M
- Enregistreur PC, 12 entrés isolées – RZMS
- Enregistreur PC, USB, 12 entrées isolées – RZUS
- Aller à la sous-catégorie
- Aller à la sous-catégorie
-
Câbles et chemins de câbles
- Fils
- Fils de Litz
- Câbles pour les applications spéciales
- Gaines
-
Tresses
- Tresses plates
- Tresses rondes
- Tresses très souples - plates
- Tresses très souples - rondes
- Tresses cuivre cylindriques
- Tresses cuivre cylindriques et protection
- Bandes de mise à la terre souples
- Tresses en acier zingué et inox
- Tresses isolantes en PVC - temp. 85°C
- Tresses plates en aluminium
- Kit de liaison - tresses et gaines
- Aller à la sous-catégorie
- Equipement pour la traction
- Cosses
- Barres flexible isolées
- Barre flexibles multicouches
- Systèmes de traçage des câbles
- Gaines annelées, tuyaux
- Aller à la sous-catégorie
- Voir toutes les catégories
-
Semi-conducteurs
-
-
- Fournisseurs
-
Applications
- Alimentations (UPS) et systèmes de redressement
- Automatisation HVAC
- Chauffage par induction
- Composants pour atmosphères potentiellement explosives (EX)
- Dispositifs de protection industriels
- Energy bank
- Équipements pour armoires de distribution, de contrôle et de télécommunications
- Impression
- L'automatisation industrielle
- L'automatisation industrielle
- Machines à souder et machines à souder
- Machines de séchage et de traitement du bois
- Machines pour le thermoformage des plastiques
- Machines-outils CNC
- Mesure et régulation de la température
- Mesure et régulation de la température
- Mines, métallurgie et fondation
- Moteurs et transformateurs
- Traction de tram et de chemin de fer
- Variateurs CA et CC (onduleurs)
-
Installation
-
-
Montaż urządzeń
- Montage d'armoires
- Conception et assemblage d'armoires
- Installation de systèmes électriques
- Composants
- Machines construites sur commande
- Travaux de recherche et développement R&D
-
Banc de test industriels
- Banc de test de semi-conducteurs de puissance
- Banc de test d'appareils électriques
- Banc de test de varistances et parafoudres
- Banc de test de fusibles d'automobile
- Banc de mesure de charge transitoire Qrr de thyristor et diodes
- Banc de test de rotor d'interruptuer série FD
- Banc de test de disjoncteurs différentiels de courant
- Banc d'étalonnage de relais
- Testeur d'essais visuels de tiges de piston de ressorts à gaz
- Commutateur à thyristor haute intensité
- Testeur de rupture de maille
- Aller à la sous-catégorie
- Voir toutes les catégories
-
-
-
Inducteurs
-
-
Modernizacja induktorów
- Réparation d'inducteurs usagés
- Modernisation des inducteurs
-
Production de nouveaux inducteurs
- Durcissement des vilebrequins
- Durcissement des dents de scie à ruban
- Chauffage des éléments avant collage
- Durcissement des chemins de roulement des roulements de moyeu de roue automobile
- Durcissement des composants de transmission d'entraînement
- Durcissement des arbres étagés
- Chauffage dans les joints de contraction
- Scanning durcissement
- Soudure tendre
- Chauffe-billettes
- Aller à la sous-catégorie
- Base de connaissances
- Voir toutes les catégories
-
-
-
Appareils à induction
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Générateurs pour chauffage par induction
-
Générateurs de chauffage par induction Ambrell
- Générateurs: puissance 500 W, fréquence 150-400 kHz
- Générateurs: puissance 1,2 - 2,4 kW, fréquence 150 - 400 kHz
- Générateurs: puissance 4,2 - 10 kW, fréquence 150 - 400 kHz
- Générateurs: puissance 10-15 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 30-45 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 65-135 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 180-270 kW, fréquence 50-150 kHz
- Générateurs: puissance 20-35-50 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 75-150 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 200-500 kW, fréquence 15-45 kHz
- Générateurs: puissance 20-50 kW, fréquence 5-15 kHz
- Aller à la sous-catégorie
- Générateurs de chauffage par induction Denki Kogyo
-
Générateurs de chauffage par induction JKZ
- Générateurs de la série CX, fréquence: 50-120kHz, puissance: 5-25kW
- Générateurs de la série SWS, fréquence: 15-30kHz, puissance: 25-260kW
- Générateurs (fours) pour le formage et le forgeage série MFS (0,5-10 kHz)
- Fours de fusion MFS, fréquence: 0,5-10 kHz, puissance: 70-200kW
- Générateurs série UHT, fréquence: 200-400kHz, puissance: 10-160kW
- Aller à la sous-catégorie
- Générateurs de lampes pour le chauffage par induction
- Générateurs de chauffage par induction Himmelwerk
- Aller à la sous-catégorie
-
Générateurs de chauffage par induction Ambrell
- Réparations et modernisation
- Périphériques
-
Applications
- Applications médicales
- Applications pour l'industrie automobile
- Soudure tendre
- Brasage
- Brasage fort d'aluminium
- Brasage dur d'outils magnétiques en acier inoxydable
- Soudure de précision
- Soudure dans l'atmosphère
- Soudure des bouchons de dissipateurs thermiques en laiton et en acier
- Brasage des carbures frittés
- Souder la pointe de cuivre et le fil
- Aller à la sous-catégorie
- Base de connaissances
- Voir toutes les catégories
-
Générateurs pour chauffage par induction
-
-
-
Service
-
-
asd
- Service de refroidisseurs d'eau et de climatiseurs industriels
- Rénovation et modernisation des machines
-
Réparation d'appareils électroniques
- Service des onduleurs, servo variateurs et régulateurs DC
- Service d'onduleurs photovoltaïques
- Service des redresseurs de galvanoplastie FLEXKRAFT
- Offre de réparation d'équipement
- Liste des appareils desservis
- Réparation de filmeuse de billets
- Conditions pour les réparations et formulaire de demande de réparation
- Aller à la sous-catégorie
- Alimentation haute tension pour électrofiltres
- Imprimantes industrielles et étiqueteuses
- Certificats / agréments
- Voir toutes les catégories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Skutki awarii falownika dla całej instalacji fotowoltaicznej
Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością jako ekologiczne źródło energii elektrycznej. Kluczowym elementem tych systemów jest falownik, który przekształca energię słoneczną na prąd zmienny, gotowy do użycia w gospodarstwach domowych czy firmach. Falownik odgrywa niezastąpioną rolę, ale co się stanie, gdy ulegnie awarii? W tym artykule omówimy skutki awarii falownika dla całej instalacji fotowoltaicznej oraz sposoby zarządzania tymi potencjalnymi problemami.
Falownik - kluczowy element systemu fotowoltaicznego
Zanim przejdziemy do skutków awarii falownika, warto przypomnieć, że falownik jest kluczowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej. Jego zadaniem jest przekształcenie prądu stałego generowanego przez panele słoneczne na prąd zmienny, który można wykorzystywać w gospodarstwach domowych lub firmach. Bez falownika, cała produkcja energii słonecznej byłaby niewykorzystywana.
Skutki awarii falownika
Awaria falownika może mieć poważne konsekwencje dla instalacji fotowoltaicznej:
-
Przerwa w produkcji energii: W momencie, gdy falownik ulega awarii, instalacja przestaje produkować energię elektryczną. To oznacza utratę potencjalnych oszczędności i wydajności energetycznej.
-
Możliwe uszkodzenia innych komponentów: Awaria falownika może wpłynąć negatywnie na pozostałe komponenty instalacji. Fluktuacje napięcia czy przeciążenia mogą prowadzić do uszkodzenia innych elementów, takich jak panele słoneczne.
-
Potencjalne straty finansowe i operacyjne: Przerwa w produkcji energii może skutkować stratami finansowymi, zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i firm. W przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych straty mogą sięgać znacznych kwot.
Przyczyny awarii falownika
Przyczyny awarii falownika mogą być różne, ale kilka czynników jest szczególnie istotnych:
-
Przeciążenia i fluktuacje napięcia: Nagłe przeciążenia lub fluktuacje napięcia w sieci mogą wpłynąć na działanie falownika i doprowadzić do jego uszkodzenia.
-
Wpływ warunków atmosferycznych: Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak burze, uderzenia piorunów czy znaczne wahania temperatury, mogą mieć negatywny wpływ na falownik.
-
Starzenie się falownika i regularna konserwacja: Jak każde urządzenie, falownik podlega starzeniu się i zużyciu. Regularna konserwacja może opóźnić proces starzenia, ale po pewnym czasie konieczna może być wymiana.
Zapobieganie awariom falownika
Zapobieganie awariom falownika jest kluczowe dla zachowania wydajności instalacji fotowoltaicznej. Oto kilka kroków, które można podjąć:
-
Monitoring i regularna konserwacja: Regularne sprawdzanie stanu falownika i okoliczności, które mogą wpłynąć na jego działanie, jest kluczowe. Dzięki monitorowaniu można szybko zareagować na pierwsze oznaki problemów.
-
Zabezpieczenia przed przeciążeniami i fluktuacjami: Zainstalowanie odpowiednich zabezpieczeń może pomóc w ochronie falownika przed przeciążeniami i wahaniem napięcia w sieci.
-
Wybór falownika odpowiedniego do warunków: Wybierając falownik, warto zwrócić uwagę na jego parametry i dostosować je do specyfiki regionu, w którym jest zainstalowany.
Zarządzanie awarią falownika
W przypadku awarii falownika, szybka reakcja jest kluczowa. Proces zarządzania awarią może obejmować:
-
Szybką reakcję na awarię: Zdiagnozowanie problemu i podjęcie działań naprawczych lub wymiany falownika.
-
Przywracanie pracy instalacji po awarii: Po usunięciu awarii instalacja musi być przywrócona do pracy w jak najkrótszym czasie.
-
Analizę przyczyn i wdrażanie poprawek: Warto dokładnie zbadać przyczyny awarii i podjąć kroki w celu uniknięcia ich w przyszłości.
Korzyści z właściwego zarządzania falownikiem
Właściwe zarządzanie falownikiem ma wiele korzyści, w tym:
-
Minimalizację przerw w produkcji energii: Dzięki monitorowaniu i szybkiej reakcji na awarie, przerwy w produkcji energii są krótkotrwałe.
-
Oszczędności finansowe i uniknięcie kosztownych napraw: Poprawne zarządzanie falownikiem pozwala uniknąć kosztów związanych z dużymi naprawami lub wymianą falownika.
-
Dłuższą żywotność instalacji fotowoltaicznej: Poprawne zarządzanie falownikiem pozwala na dłuższą żywotność całej instalacji, co jest korzystne zarówno ekonomicznie, jak i ekologicznie.
Wyzwania i ograniczenia
Oczywiście, zarządzanie falownikiem nie jest pozbawione wyzwań i ograniczeń. Koszty związane z monitoringiem i konserwacją falownika mogą być znaczne, a konieczność zachowania zapasowych części i planu awaryjnego wymaga dodatkowych zasobów. Awaria falownika może również wpłynąć na reputację i operacje użytkowników instalacji.
Podsumowanie i wnioski
Skutki awarii falownika dla całej instalacji fotowoltaicznej mogą być znaczące, ale dzięki właściwemu monitorowaniu, zapobieganiu i zarządzaniu można je zminimalizować. Warto inwestować w konserwację i regularny monitoring falownika, aby uniknąć przerw w produkcji energii, strat finansowych i uszkodzeń innych komponentów instalacji. Falownik to serce systemu fotowoltaicznego, i jego właściwa opieka jest kluczem do sukcesu i trwałej efektywności energetycznej.
Laissez un commentaire