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16 febbraio 2022

Come installare i dispositivi di spegnimento rapido dedicati Tigo

Trascrizione parziale del webinar dedicato al processo di installazione e messa in servizio dei sistemi Flex MLPE di Tigo MLPE per lo spegnimento rapido: i modelli TS4-A e 2F.
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Blog - Come installare i dispositivi di spegnimento rapido dedicati Tigo

Requisiti per lo spegnimento rapido

Parliamo del TS4-F e del 2F, ma prima parliamo di ciò che il codice dice negli Stati Uniti sullo spegnimento rapido, perché che ci piaccia o no, questo inizierà a diffondersi verso l'esterno e comincerà a influenzare altre direttive e requisiti fuori dagli Stati Uniti.

Requisiti USA:

  • È richiesto lo spegnimento immediato entro 30 cm Impianto (or: installazione, or: sistema) tutti i nuovi impianti fotovoltaici su tetto
  • L'inverter e il dispositivo di spegnimento devono essere sottoposti a prova (ULPVRSE) e certificati congiuntamente (UL )
  • Per tutte le nuove installazioni su tetto nella maggior parte degli Stati Uniti

L'intera iniziativa di spegnimento rapido era volta a proteggere i primi soccorritori – ovvero le persone che intervengono sul posto in caso di incendio strutturale – e l'obiettivo principale è proprio quello di proteggerli affinché non subiscano scosse elettriche qualora dovessero intervenire Impianto (or: installazione, or: sistema).

Questo è uscito per la prima volta nel 2014 e gli autori del codice hanno semplicemente schiaffato un mucchio di roba nel codice. Si può dire che non ci hanno davvero pensato, volevano solo mettere qualcosa nel codice. Poi nel corso degli anni l'hanno raffinato. Man mano che perfezionano il codice, sempre più sistemi continuano ad adottarne versioni sempre più nuove. Così, ad oggi, ci sono 40 stati che sono NEC '17 o più recenti.

Figura 1 Adozione del NEC per stato

Come ho detto prima, sta leggendo attraverso altri paesi. In effetti, ho ricevuto un messaggio da una signora che conosco da un po' - è su in Manitoba - e mi fa: "Ehi, ho bisogno di mettere le mani su qualche TS4-F. Dove posso andare?" È come, wow, sta già andando ovunque.

TS4-A e 2F

Parliamo del TS4-F e poi abbiamo anche il suo prodotto gemello, il TS4-2F. Tralascio la "A" perché ormai ci siamo praticamente allontanati dai modelli TS4 montati sul Modulo la "A" sta per "add-on", il che significa che si installa direttamente sul Modulo, ma per brevità li chiamo semplicemente F o 2F.

Figura 2 Architettura della serie F di Tigo

Componenti per questo sistema

  1. Dispositivo di spegnimento rapido (RSD)
  2. Un dispositivo di avvio, che chiamiamo Transmitter RSS
  3. Inverter di stringa

L'architettura

È necessario che i componenti TS4-F e 2F siano installati sul tetto. Poi c'è l'RSS. Ora, il Transmitter RSS essere esterno all'inverter di stringa oppure interno, ovvero integrato. Abbiamo anche un elenco di produttori che offrono questa opzione integrata, il che semplifica ulteriormente le cose: una cosa in meno da installare.

Come si può vedere nella Figura 2, capovolgendo l'immagine, gli F sono montati direttamente sul Modulo il 2F riceve un segnale in ingresso da due moduli diversi. In questo modo si riduce il numero di componenti da acquistare e installare, anche se questi si montano davvero con estrema facilità. In questo esempio, vi mostro un Transmitter RSS in questo inverter.

Figura 3 Transmitter RSS

Allora, parliamo un attimo di questo trasmettitore. Abbiamo fatto un aggiornamento a questa cosa subito dopo che ho iniziato a lavorare alla Tigo. Se vi è familiare, potete vedere nella figura 3 che il nucleo qui sotto ha ora due colori. Questo vi aiuterà con la polarità mentre mettete i conduttori lì dentro.

Il trasmettitore genera, o meglio crea, questo segnale di mantenimento della connessione Segnale Heartbeat che alcuni chiamano Segnale Heartbeat e lo invia al nucleo, il quale a sua volta lo trasmette ai cavi PV che lo attraversano.

Quel segnale viaggia lungo le linee fotovoltaiche tramite la cosiddetta comunicazione su linea elettrica – una forma di comunicazione molto diffusa – e i TS4 installati sul tetto sono in attesa di ricevere questo segnale di mantenimento della connessione. Se lo ricevono correttamente, consentono Modulo di fluire attraverso di essi lungo le linee in corrente continua, verso i cavi di derivazione e infine all'inverter fotovoltaico; il sistema funziona bene, dura a lungo e tutti sono soddisfatti. Quando i TS4 non rilevano questo segnale di keepalive, smettono di consentire al fotovoltaico di passare attraverso di loro.

Ora il TS4-F e il 2F fungono da ricevitori. Possono trovarsi in funzione oppure in modalità di spegnimento. Inoltre, il TS4-F si collega a un Modulo, mentre il 2F a due; ci sono alcune differenze nelle specifiche. Il modello F ha una potenza di 700 W, mentre il 2F di 1.000 W, ma si tratta di 500 W per canale. Quindi, stiamo parlando delle Modulo . Da 16 a 90 volt, 15 ampere sono gli stessi e usiamo connettori standard MC4. E se vuoi, puoi mettere un 2F e un F, puoi mescolarli e abbinarli se vuoi farlo.

Figura 4: Esempio di sistema TS4-A e 2F

La figura 4 mostra un riassunto visivo di ciò di cui ho appena parlato. Potete vedere che gli homerun passano attraverso il nucleo e tutti gli homerun, sia i conduttori positivi che quelli negativi, devono passare attraverso questo. Finché i TS4 ricevono i segnali keepalive, allora passeranno quella corrente fino all'inverter.

Installazione

Parliamo dell'installazione. Queste cose sono ridicolmente facili da installare. Si agganciano direttamente e ci vogliono 10 secondi per l'installazione, molto facilmente.

Figura 5 Fase 1 dell'installazione

Potete vedere le clip nella figura 5, queste piccole cose argentate, e questo è davvero tutto quello che fate - lo agganciate al telaio e andate avanti. Ora, se state usando moduli senza cornice, che sembrano super cool, potete ancora usare queste. Si staccano quelle clip con un piccolo cacciavite, e poi si avvita il TS4 sulla guida.

Figura 6 Fase 2 dell'installazione

Ora, quello che dobbiamo fare è collegare i Modulo al TS4; sul TS4 ci sono due tipi di cavi: quelli corti e quelli lunghi. Quindi, inizieremo con quelli corti. Bisogna sempre collegare prima il Modulo cavi corti del TS4, sempre. E questo è un po’ diverso: riceviamo chiamate da persone che non hanno seguito questa procedura. Quindi, per favore, questo è l'ordine delle operazioni.

Figura 7 Fase 3 dell'installazione

Ora, dopo aver collegato il Modulo TS4, potete collegare in serie gli altri TS4 utilizzando i cavi più lunghi. Anche se gran parte di questa procedura è davvero intuitiva, ve la spiego comunque. Se state usando il TS4-2F, beh, allora avete due cavi corti e due cavi lunghi, ma li collegate comunque nello stesso ordine. Quindi, collegate sempre prima i cavi corti, poi quelli lunghi. Non lo sottolineerò mai abbastanza.

Figura 8: Installazione con TS4-A

Ho un programma di certificazione TS4, che mi sto preparando a lanciare, ma lo esamino in dettaglio passo dopo passo con molte domande che vengono affrontate nel programma di certificazione. Quindi, tenetevi pronti per quello.

Tigo Enhanced

Figura 9 Logo Tigo Enhanced

Vorrei spendere due parole sugli inverter Tigo Enhanced: hanno un logo specifico (vedi Figura 9). Un inverter Tigo Enhanced significa che il Transmitter RSS integrato nell'inverter stesso. Quindi tenetelo presente. Questo accelera notevolmente il processo di installazione ed è una cosa in meno da fare.

Tigo Enhanced è diverso dalla lista di inverter certificati PVRSS che abbiamo. E questo è anche richiesto dal codice che devono essere testati insieme. Quindi, gli inverter di stringa e i dispositivi di spegnimento rapido devono essere testati insieme. L'abbiamo fatto. Abbiamo un intero elenco sul nostro sito web.

Transmitter RSS unipolare

Ora il nucleo singolo, che significa che abbiamo questo RSS con un nucleo singolo collegato ad esso. Ora, quello che stiamo guardando qui è un prodotto integrato e vendiamo questo involucro ma è per il prodotto commerciale, ma questo potrebbe essere qualsiasi involucro NEMA 3R/NEMA 4 che avete là fuori.

Quindi, si monta direttamente su una guida DIN. L'alimentatore è incluso nella confezione. Si tratta di un alimentatore da CA a CC. Lo chiamiamo "single core" perché ha un solo nucleo. Dobbiamo collegare l'alimentazione – la corrente CA nella parte inferiore – e questo alimentatore converte la corrente CA a 120 o 277 volt nella corrente CC Transmitter RSS al Transmitter RSS .

Ora stiamo dimostrando qui sotto che si mettono o gli homerun positivi o quelli negativi attraverso il nucleo, non entrambi. E devi farli tutti. Quindi, se hai tre stringhe, allora tutti e tre i negativi passeranno attraverso, o tutti e tre i positivi passeranno attraverso.

Vivian (un partecipante al webinar) chiede cosa succede se non si collegano prima i cavi corti e si inizia a concatenare man mano. Allora potresti danneggiare il TS4. Ecco perché abbiamo questo ordine specifico. Ottima domanda.

Transmitter RSS dual core

Ora il dual core è la stessa cosa. Ora li vendiamo separatamente. Il dual core è probabilmente un grande inverter di stringa commerciale, qualcosa di abbastanza grande. Questo è tipicamente quello per cui sono usati, ma non sempre; vi diamo quella flessibilità. Ci sono momenti in cui potreste voler usare due core anche su un singolo inverter.

Qualcuno chiede: "Possiamo usare 240 per alimentare l'unità?" Sì, è possibile.

RSS Signal Detector

Abbiamo questo piccolo rilevatore di segnali per aiutare nella messa in funzione. Basta agitarlo sopra il TS4 e vi dirà se il TS4 sta rilevando i segnali keepalive. Quindi, può essere usato come un dispositivo abbastanza pratico per la risoluzione dei problemi.

Considerazione del design

A mio avviso, questa è probabilmente la parte più importante. Il crosstalk è un problema molto diffuso al giorno d'oggi e rappresenta una vera preoccupazione. Il crosstalk si verifica quando due sistemi diversi interferiscono l'uno con l'altro. In pratica, il PLC di un inverter e Transmitter RSS con un altro inverter e Transmitter RSS altro Transmitter RSS.

E il PLC non è nuovo, esiste da molto tempo e in particolare nella domotica. Quindi, devi separare le linee su cui il PLC sta funzionando, e non puoi avere alcuna interferenza esterna. Ma Tigo non è stata molto brava a dare a tutti i dettagli su questo, così abbiamo fatto un giro su questo e abbiamo della documentazione e stiamo davvero cercando di far capire alla gente i modi per mitigare questa diafonia.

Scenario 1: 1 inverter, 1 nucleo

Figura 10 Requisiti di progettazione per 1 inverter e 1 core

Se stai usando un inverter con un solo core, allora non c'è modo di avere crosstalk. Stiamo parlando di per sistema.

Scenario 2: 1 inverter, 2 core

Figura 11 Requisiti di progettazione per 1 inverter e 2 core

Se si utilizza un unico inverter su due circuiti, è possibile far passare tutto nello stesso condotto o passerella, a seconda di cosa si preferisce, ma non si devono far passare le stringhe provenienti da inverter diversi nello stesso condotto. Quindi, supponiamo che si tratti di un grande inverter commerciale; se hai un altro inverter commerciale, non puoi far passare quelle linee nello stesso condotto o passerella, perché inizieranno a interferire l'una con l'altra. E anche se farai passare solo i cavi principali positivi o negativi attraverso il Transmitter RSS condotto e nelle passerelle, non separarli, ma tienili insieme.

Scenario 3: 2 inverter, 1 nucleo

Figura 12 Design do's and don'ts per 2 inverter e un core

Due inverter con un solo nucleo. Questa è esattamente la visuale di cui ho appena parlato. Tenere tutto separato. Ed ecco un esempio del no-no in cui entrambe le uscite dell'inverter vanno nello stesso condotto. Quindi fate questo (a sinistra nella figura 12), non quello (a destra nella figura 12). E abbiamo un webinar molto dettagliato su questo, sono entrato in dettagli strazianti su questo e l'ho spiegato molto chiaramente.

Scenario 4: 2+ inverter, 2 core

Figura 13 Design do's e don'ts per 2+ inverter e 2 core

Così qui siamo con più stringhe, più array, più inverter. Di nuovo, tenete tutto separato, proprio così (a sinistra nella figura 13). Non fate così (a destra nella figura 13); non fate correre tutto insieme perché avrete la diafonia.

Sembra intuitivo, ma ci sono persone, senza colpa, che non hanno seguito queste istruzioni. Questi sono requisiti. Se non seguite i nostri requisiti, allora avrete dei problemi.

Best Practice - raddoppiare per le corse lunghe

Figura 14 Suggerimento di buona pratica per le corse lunghe

Ora la figura 14 mostra un esempio di ciò di cui parlavo se avete un solo inverter, ma dovete usare due nuclei. Quindi, potreste avere un percorso DC che supera i 300 metri. Quindi, sicuramente non stiamo parlando di residenziale qui, probabilmente stiamo parlando di grande commerciale o di utilità. Ma se il tuo percorso supera i 300, allora un singolo nucleo non può indurre un segnale abbastanza forte per arrivare fino alla fine dei 300 metri. Se raddoppiate il percorso, allora rafforzerà quel segnale, ma limitiamo ancora la distanza totale con due nuclei a 500 metri.

Supporto Tigo

Abbiamo un sito di supporto. Abbiamo la comunità, che incoraggio davvero le persone a visitare. Molti di noi si appostano, molti di noi postano lì. Quindi, se avete una domanda su queste cose, allora andate nella comunità e postatela e noi ci butteremo dentro, e vi aiuteremo.

E voglio dire, finisce per essere una cosa davvero bella e potrebbe esserci qualcuno che batte uno di noi sul tempo e risponde prima alla tua domanda. Quindi, è solo una cosa di persone che aiutano altre persone in questo settore. Per lasciare un commento su questo blog, clicca qui.

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