Utjecaj fluktuacije napona u krugu na koordinaciju termoelementa i solarne cijevi za grijanje
Nestabilan napon mreže je uobičajen ekološki faktor za solarne sisteme za grijanje vode instalirane u ruralnim područjima, prigradskim komercijalnim područjima i udaljenim slikovitim mjestima. Vršne i najniže fluktuacije napona u vršnim satima potrošnje energije često uzrokuju nenormalan rad solarnih pomoćnih sistema grijanja. Većina rješavanja problema fokusira se na probleme u krugu cijevi grijanja, dok se zanemaruje osjetljivost termoparova na fluktuacije napona, što je ključni faktor koji dovodi do poremećaja koordinacije sistema.
Solarne namjenske cijevi za grijanje imaju odličnu otpornost na fluktuacije napona nakon profesionalne optimizacije strukture. Jezgra za grijanje od legure nikla-kroma i balansirani dizajn kola omogućavaju grijaćim cijevima da održavaju stabilnu izlaznu snagu grijanja u rasponu napona od 160V do 240V, izbjegavajući trenutno pregorjevanje snage uzrokovano promjenama napona. Međutim, obični termoparovi imaju slabu otpornost na napon, a male fluktuacije napona će uzrokovati izobličenje termoelektričnog signala i nestabilnost senzora.
Prema iskustvu ispitivanja na terenu, fluktuacija napona ne oštećuje direktno solarne cijevi za grijanje, ali uništava koordinacijski odnos između senzora i komponenti grijanja. Iskrivljeni signali termoelementa prenose pogrešne podatke o temperaturi, zbog čega regulator izdaje pogrešne upute za grijanje. Cijevi za grijanje rade pod neusklađenim parametrima snage i temperature dugo vremena, što rezultira smanjenjem efikasnosti i ubrzanjem starenja.
Pad napona velike-amplitude dovodi do nedovoljnog izlaznog signala termoelementa i povećanih grešaka u senzoru, što uzrokuje da se grijaće cijevi kontinuirano zagrijavaju pri maloj snazi i ne uspijevaju postići unaprijed postavljenu temperaturu. Trenutačni skok napona uzrokuje podrhtavanje signala, što dovodi do čestog pokretanja i gašenja cijevi za grijanje i formiranja gubitka jezgri od legure zbog zamora. Solarni-specifični širokonaponski-termoparovi efikasno rješavaju ove probleme i održavaju stabilnost signala u okruženjima promjenjivog napona.
Sljedeća tabela prikazuje performanse koordinacije termoparova i solarnih cijevi za grijanje pod različitim amplitudama fluktuacije napona:
|
Opseg fluktuacije napona |
Greška -termopara širokog napona |
Obična greška termoelementa |
Stabilnost snage cijevi za grijanje |
Stanje koordinacije sistema |
|---|---|---|---|---|
|
210V-230V (mala fluktuacija) |
±0,4 stepena |
±1,1 stepen |
Stabilno |
Potpuno koordiniran / mala neusklađenost |
|
190V-240V (srednje fluktuacije) |
±0,7 stepeni |
±2,4 stepena |
Basic Stable |
Dobra koordinacija / Očigledna neusklađenost |
|
170V-240V (velike fluktuacije) |
±0,9 stepeni |
±4,1 stepen |
Lagano slabljenje snage |
Mala neusklađenost / Teški poremećaj |
|
160V-240V (Ultra-velika fluktuacija) |
±1,2 stepena |
±6,3 stepena |
Rad male snage |
Osnovna koordinacija / Rizik od paralize sistema |
Za područja s nestabilnim naponom mreže, široko-naponski adaptivni termoparovi moraju biti usklađeni sa cijevima za solarno grijanje. Zajednički rad anti-senzora fluktuacije i napon{3}}otpornih cijevi za grijanje formira stabilan anti-sistem protiv smetnji, osiguravajući normalno snabdijevanje toplom vodom u složenim okruženjima napajanja.
Redovna detekcija napona u krugu i inspekcija performansi senzora mogu eliminirati skrivene greške u koordinaciji. Profesionalna naponska prilagodljiva konfiguracija maksimizira prilagodljivost solarnih sistema pomoćnog grijanja prema okolišu.
Prilagođene šeme protiv-usklađivanja fluktuacija mogu se dizajnirati prema regionalnim karakteristikama napajanja kako bi se osigurao-dugoročni stabilan koordinacioni rad termoelementa i cijevi za solarno grijanje.
