Mnoho lidí, kteří staví solární systém s vlastní{0}}spotřebou, si klade stejnou otázku: pokud neprodáváte energii zpět do sítě, proč instalovat samostatné zařízení na ochranu proti zpětnému napájení? Jako společnost zaměřená na monitorování kvality napájení to chceme rozdělit ze tří úhlů-bezpečnosti sítě, ochrany zařízení a souladu s předpisy-, aby byla logika křišťálově jasná.
Základní pravidlo-systému vlastní spotřeby je jednoduché: v bodě propojení nesmí energie nikdy proudit zpět do sítě. Reverzní ochrana napájení vynucuje toto pravidlo pomocí hardwarové{2}}úrovně řízení. Proudové senzory monitorují výkon brány v reálném čase a v okamžiku, kdy detekují trend zpětného toku, ovladač buď omezí výstup invertoru, nebo odpojí spojení během desítek milisekund. Systém je nucen z mřížky pouze čerpat, nikdy do ní neexportovat. Přidání této ochrany nepředstavuje dodatečné náklady-je to nejlevnější způsob, jak se vyhnout kaskádě rizik, která jinak téměř jistě nastanou.
Bezpečnost lidí i sítě je tím nejzásadnějším důvodem. Když dojde k výpadku vedení kvůli údržbě nebo poruše, FV systém bez spolehlivé ochrany proti zpětnému napájení může pokračovat ve výrobě a zpětném napájení od-vodu bez napětí, čímž vznikne neúmyslný ostrov. To ponechává nebezpečné napětí na vodičích, u kterých osádky vedení očekávají, že budou mrtvé-, což je potenciálně fatální chyba. A když se obnoví napájení sítě, napěťový fázový nesoulad mezi ostrovním systémem a sítí může produkovat masivní náběhový proud schopný poškodit distribuční transformátory, střídače a další zařízení ve stejném okruhu. Propojovací standardy, jako jsou IEEE 1547 a IEC 62116, považují ochranu proti-ostrovnímu a zpětnému napájení za povinné. Bez něj systém vlastní{10}}spotřeby jednoduše neprojde uvedením do provozu.

Reverzní napájení také přímo poškozuje vaše vlastní zátěže a snižuje kvalitu napájení. Když solární energie tlačí do sítě, impedance vedení způsobí zvýšení napětí v místě připojení. Trvalé přepětí urychluje stárnutí v ovladačích LED, vinutí motoru a spínaných -režimových napájecích zdrojích-na první pohled nic nevypadá špatně, ale životnost výrazně klesá. I mírné zvýšení napětí často nutí měnič k opakovaným přepěťovým vypnutím a odpojení, takže výkon výroby ve skutečnosti spíše klesá než stoupá. Reverzní napájecí relé svírá výkon brány na nulu nebo malý kladný odběr a potlačuje abnormální napětí u jeho zdroje.
Pak je tu vliv na celkovou kvalitu napájení a kompatibilitu sítě. Nekontrolovaný zpětný tok vytváří kolísání napětí, blikání a zhoršuje harmonické znečištění. Když několik systémů vlastní-spotřeby sdílí stejný distribuční transformátor, přerušované zpětné skládání výkonu může snadno posunout celkové zkreslení harmonického napětí přes 8 %, což daleko překračuje 5% limit doporučený normou IEEE 519. Harmonické-řády také způsobují nadměrné neutrální proudy, abnormální zahřívání transformátoru a zrychlené stárnutí izolace. Prováděli jsme-vedle{9}}měření v terénu pomocí přenosných analyzátorů kvality napájení ve stejném propojovacím bodě: se zapnutou ochranou proti zpětnému napájení se úrovně blikání a harmonických sníží o řád. Pouze přesné zpětné řízení výkonu v kombinaci s rychle{11}}responzivním střídačem dokáže uzamknout kvalitu napájení u síťového připojení v povoleném pásmu. Pro weby s velkým množstvím citlivých zařízení jdeme dále a doporučujeme online monitor kvality napájení, který nepřetržitě zaznamenává tok napájení brány. Pokud je detekováno zpětné napájení, spustí okamžitou ochranu a uzavře regulační smyčku v reálném čase.

Nelze opomenout ani měření a regulační riziko. Většina utilit přísně zakazuje neoprávněné zpětné podávání. Starý elektromechanický měřič se bude točit pozpátku; inteligentní měřič bude generovat chybné zpětné-účty za energii. Namísto získání kreditu může uživatel skončit čelit sankcím nebo dokonce odpojení služby. Díky ochraně proti zpětnému napájení zůstává měření brány čisté a jednosměrné-každý tok energie je sledovatelný a tyto spory prostě nevznikají.
Ještě jednu věc je třeba objasnit: funkce anti{0}}ostrování vestavěná do střídače reaguje pouze na úplný výpadek sítě. Nedokáže zpracovat momentální zpětný výkon způsobený náhlými změnami zátěže, zatímco síť zůstává pod napětím. Dosažení skutečného nulového exportu závisí na vysoce přesném -snímači výkonu a rychlém ovladači. Naše analyzátory kvality napájení se integrují s rozhraními pro řízení zpětného napájení pomocí logiky směru napájení na úrovni milisekund{5}} a aktivně zachycují průběh a dobu trvání událostí obráceného napájení. To poskytuje instalačním technikům tvrdá data, která dokazují, že systém plně splňuje standardy propojení.
Stručně řečeno, ochrana proti zpětnému napájení v solárním -systému s vlastní spotřebou není volitelná-je to požadavek na záchranu života vynucený sítí a plná-obrana spektra pro bezpečnost personálu, životnost zařízení, kvalitu energie a soulad s fakturací. Pouze když je tato ochrana pevně zabudována, může FV systém fungovat bezpečně, efektivně a bez ohlédnutí.