Какви видове корозия могат да засегнат основата на фотоволтаични предпазители?

Nov 03, 2025

Остави съобщение

Емили Джан
Емили Джан
Като CTO в Fuse на Xinli, аз управлявам нашия технологичен напредък. Със страст към научноизследователската и развойна дейност аз контролирам развитието на авангардни решения за предпазители, които отговарят на националните и международните стандарти, гарантирайки надеждност и производителност.

Като доставчик на основа за фотоволтаични предпазители, видях от първа ръка как корозията може да се забърква с тези важни компоненти. Основите на фотоволтаичните предпазители са като невъзпятите герои в слънчевите енергийни системи, защитаващи всичко от свръхток и късо съединение. Но различните видове корозия наистина могат да повлияят на работата им. Нека се задълбочим в различните видове корозия, които могат да засегнат основата на фотоволтаични предпазители.

Галванична корозия

Галваничната корозия е един от най-често срещаните злодеи в света на основите на фотоволтаичните предпазители. Това се случва, когато два различни метала влязат в контакт в присъствието на електролит, като влага във въздуха или дъждовна вода. В една фотоволтаична система основата на предпазителя може да бъде направена от един метал, а предпазителят или други свързани части могат да бъдат направени от друг.

Например, ако основата на предпазителя е направена от алуминий, а връзката на предпазителя е от мед и наоколо има малко влага, се образува галванична клетка. Алуминият, тъй като е по-аноден (по-малко благороден) от медта, ще започне да корозира. Тази корозия може да доведе до повреда на метала в основата на предпазителя, причинявайки лоши електрически връзки. Разхлабената или корозирала връзка може да увеличи съпротивлението, което от своя страна генерира топлина. Твърде много топлина може да доведе до преждевременно изгаряне на предпазителя или дори да повреди цялата PV система.

За да предотвратим галванична корозия, трябва да внимаваме за материалите, които използваме в основата на PV предпазителя и неговите връзки. Понякога използването на изолационни уплътнения или покрития може да помогне за разделянето на различните метали и да спре галваничната реакция. Също така трябва да се уверим, че фотоволтаичната система е инсталирана в суха среда, доколкото е възможно.

Точкова корозия

Точковата корозия е друг измамен тип корозия, който може да засегне основите на фотоволтаичните предпазители. Започва като малки, локализирани дупки или ями на повърхността на метала. Тези ями могат да бъдат трудно забележими в началото, но те бързо могат да станат по-дълбоки и по-широки.

В основата на фотоволтаични предпазители, точковата корозия може да бъде причинена от примеси в метала, драскотини по повърхността или наличието на определени химикали в околната среда. Например, ако има частици сол във въздуха близо до крайбрежна фотоволтаична инсталация, те могат да реагират с метала в основата на предпазителя и да започнат процеса на питинг.

След като се образува яма, тя може да действа като концентрационна точка за корозия. Металът вътре в ямата корозира по-бързо от околната среда и това може да отслаби структурната цялост на основата на предпазителя. Силно назъбена основа на предпазителя може да не успее да държи предпазителя правилно, което може да доведе до електрически проблеми или дори опасности за безопасността.

За ранно откриване на питинг корозия са задължителни редовни проверки. Можем да използваме методи за безразрушителен тест, като ултразвуково изследване, за да проверим за ями в метала. И за да го предотвратим, можем да нанесем защитни покрития върху основата на предпазителя, за да създадем бариера между метала и корозивната среда.

Корозия на цепнатини

Корозията на цепнатини възниква в тесни пролуки или пукнатини между две части на основата на фотоволтаичния предпазител или между основата на предпазителя и други компоненти. Тези пукнатини могат да уловят влага, мръсотия и други замърсители, създавайки идеална среда за корозия.

Например пролуката между основата на предпазителя и монтажната скоба или пространството между предпазителя и основата може да бъде благоприятна среда за корозия в пукнатини. Вътре в пукнатината снабдяването с кислород е ограничено, което причинява разлика в електрохимичния потенциал между цепнатината и околността. Тази разлика задвижва процеса на корозия.

Тъй като корозията напредва в пукнатината, това може да доведе до подуване и разпадане на метала. Това може да доведе до загуба на механична якост в основата на предпазителя и да повлияе на електрическите му характеристики. За да предотвратим корозия в пукнатините, трябва да проектираме основата на фотоволтаичния предпазител по начин, който минимизира пукнатините. Можем също да използваме уплътнителни смеси, за да запълним всякакви малки празнини и да предотвратим навлизането на влага и замърсители.

Корозионно напукване под напрежение (SCC)

Корозионното напукване при напрежение е по-сериозен тип корозия, която може да засегне основите на фотоволтаичните предпазители, особено при приложения с високо напрежение. Това се случва, когато комбинация от напрежение на опън и корозивна среда причини образуване на пукнатини в метала.

В една фотоволтаична система основата на предпазителя може да изпита напрежение от механични вибрации, топлинно разширение и свиване или теглото на свързаните компоненти. Когато този стрес се комбинира с корозивна среда, като влажна или солена атмосфера, може да възникне SCC.

Пукнатините, образувани от SCC, могат да се разпространят бързо през метала и след като достигнат критичен размер, основата на предпазителя може внезапно да се повреди. Това може да бъде изключително опасно във фотоволтаична система, тъй като може да доведе до електрически къси съединения и други сериозни проблеми.

За да предотвратим SCC, трябва да проектираме основата на фотоволтаичния предпазител, така че да издържа на очакваните напрежения. Можем също да използваме материали, които са по-устойчиви на корозионно напукване под напрежение. Топлинната обработка и правилните техники за монтаж също могат да помогнат за намаляване на напрежението върху основата на предпазителя.

Въздействие върху производителността на основата на фотоволтаични предпазители

Всички тези видове корозия могат да окажат значително влияние върху работата на основата на фотоволтаични предпазители. Корозията може да доведе до лоша електрическа проводимост, което е голямо не - не във фотоволтаичната система. Корозиралата основа на предпазителя може да не е в състояние да провежда електричество ефективно, причинявайки загуби на мощност в системата.

10mmx85mm 1500V 50KA Solar PV Fuse Link10mmx85mm 1500V 50KA Solar PV Fuse Link

Това също може да повлияе на механичната стабилност на основата на предпазителя. Корозирала основа може да не държи предпазителя сигурно, което може да доведе до разхлабване на предпазителя или дори до падане. Това може да причини неизправност на фотоволтаичната система или да представлява риск за безопасността.

В допълнение, корозията може да намали продължителността на живота на основата на фотоволтаичния предпазител. Вместо да издържи с години, корозиралата основа на предпазителя може да се наложи да бъде заменена много по-рано, което увеличава разходите за поддръжка на фотоволтаичната система.

Нашите решения като доставчик на основа за фотоволтаични предпазители

Като доставчик на основа за фотоволтаични предпазители, ние приемаме тези проблеми с корозията много сериозно. Ние използваме висококачествени материали в нашите продукти, за да минимизираме риска от корозия. Например, можем да използваме неръждаема стомана или метали с покритие, които са по-устойчиви на галванична, точкова и цепнатина корозия.

Ние също така извършваме строги тестове на нашите основи за предпазители, за да сме сигурни, че могат да издържат на различни условия на околната среда. Нашите продукти са проектирани да бъдат възможно най-устойчиви на корозия, с характеристики като запечатани връзки и защитни покрития.

Ние предлагаме гама от продукти, като например10mmx85mm 1500V 50KA соларна PV предпазителна връзкаи наSLPV - 32L 10x85 1500Vdc 20A соларен предпазител, които са проектирани да работят безпроблемно с нашите устойчиви на корозия основи за предпазители. И нашите1500 Vdc 10x85 мм държач за соларен PV предпазителе създаден да осигури стабилна и надеждна връзка за предпазителя.

Заключение

Корозията е сериозна заплаха за основите на фотоволтаичните предпазители, но с правилните познания и мерки за превенция можем да поддържаме нашите фотоволтаични системи да работят гладко. Като доставчик на основа за фотоволтаични предпазители, ние се ангажираме да предоставяме висококачествени, устойчиви на корозия продукти. Ако сте на пазара за основи за фотоволтаични предпазители или свързани продукти и искате да осигурите дългосрочна работа и надеждност на вашата фотоволтаична система, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем да изберете правилните продукти и да отговорим на всички въпроси, които може да имате относно предотвратяването на корозия във вашата фотоволтаична система.

Референции

  • Jones, DA (1992). Принципи и предотвратяване на корозия. Прентис Хол.
  • Фонтана, MG (1986). Корозионно инженерство. Макгроу - Хил.
Изпрати запитване
Свържете се с насако имате някакъв въпрос

Можете да се свържете с нас чрез телефон, имейл или онлайн формата по-долу. Наш специалист ще се свърже с вас скоро.

Свържете се сега!