Številni ljudje, ki gradijo solarni{0}}sistem samoporabe, si zastavljajo isto vprašanje: če ne prodajate energije nazaj v omrežje, zakaj namestiti ločeno zaščitno napravo za povratno moč? Kot podjetje, ki se osredotoča na spremljanje kakovosti električne energije, želimo to razčleniti s treh vidikov-varnosti omrežja, zaščite opreme in skladnosti-, zato je logika kristalno jasna.
Osnovno pravilo-sistema lastne porabe je preprosto: na točki medsebojne povezave energija nikoli ne sme teči nazaj v omrežje. Zaščita pred povratnim napajanjem uveljavlja to pravilo z-nadzorom ravni strojne opreme. Trenutni senzorji spremljajo moč prehoda v realnem času in v trenutku, ko zaznajo trend proti obratnemu toku, krmilnik v desetih milisekundah bodisi zmanjša izhod pretvornika ali prekine povezavo. Sistem je prisiljen samo črpati iz mreže, nikoli pa vanjo ne izvaža. Dodajanje te zaščite ni dodaten strošek-je najcenejši način, da se izognete nizu tveganj, ki se bodo sicer skoraj zagotovo pojavila.
Varnost za ljudi in omrežje je najpomembnejši razlog. Ko napajalni vod prekine zaradi vzdrževanja ali napake, lahko fotonapetostni sistem brez zanesljive zaščite pred povratno močjo nadaljuje z ustvarjanjem in povratnim napajanjem iz-nenapetega voda, kar ustvari nenamerni otok. Zaradi tega ostane nevarna napetost na vodnikih, za katere osebje na liniji pričakuje, da so mrtvi-kar je lahko usodna napaka. In ko je omrežno napajanje ponovno vzpostavljeno, lahko fazno neujemanje napetosti med otočnim sistemom in omrežjem povzroči ogromen zagonski tok, ki lahko poškoduje razdelilne transformatorje, inverterje in drugo opremo v istem tokokrogu. Standardi za medsebojno povezovanje, kot sta IEEE 1547 in IEC 62116, obravnavajo zaščito pred -otokom in povratno moč kot obvezno. Brez tega sistem-samoporabe preprosto ne bo prestal zagona.

Povratna moč prav tako neposredno škoduje vašim lastnim obremenitvam in poslabša kakovost električne energije. Ko sončna energija potisne v omrežje, impedanca omrežja povzroči dvig napetosti na priključni točki. Vztrajna prenapetost pospešuje staranje gonilnikov LED, navitij motorjev in stikalnih-napajalnikov-na začetku ni videti nič narobe, vendar se življenjska doba znatno zmanjša. Celo skromen dvig napetosti pogosto prisili razsmernik v ponavljajoče se prenapetostne izklope in odklope, tako da proizvodnja dejansko pada, namesto da raste. Rele za povratno moč zaklene moč prehoda pri nič ali majhnem pozitivnem vleku, kar zavira nenormalno napetost na njenem izvoru.
Potem je tu še vpliv na splošno kakovost električne energije in združljivost omrežja. Nenadzorovan povratni tok povzroča nihanje napetosti, utripanje in poslabša harmonično onesnaženje. Kadar več sistemov samo{2}}porabe deli isti razdelilni transformator, lahko intermitentno povratno zlaganje moči zlahka potisne skupno harmonično popačenje napetosti čez 8 %, kar daleč presega 5-odstotno mejo, ki jo priporoča IEEE 519. Visoki{6}}harmoniki povzročajo tudi čezmerne nevtralne tokove, nenormalno segrevanje transformatorja in pospešeno staranje izolacije. Izvedli smo vzporedne-meritve-polja s prenosnimi analizatorji kakovosti električne energije na isti točki medsebojnega povezovanja: z vključeno zaščito pred povratno močjo se ravni utripanja in harmonike zmanjšajo za red velikosti. Samo natančen povratni nadzor moči v kombinaciji s hitro{11}}odzivnim pretvornikom lahko zaklene kakovost električne energije na omrežni povezavi znotraj dovoljenega pasu. Za spletna mesta z veliko občutljive opreme gremo še dlje in priporočamo spletni nadzor kakovosti električne energije, ki nenehno beleži pretok moči na prehodu. Če je zaznano povratno napajanje, sproži takojšnjo zaščito in zapre krmilno zanko v realnem času.

Ne gre zanemariti niti merilnega in regulatornega tveganja. Večina javnih služb strogo prepoveduje nepooblaščeno obratno hranjenje. Star elektromehanski števec se bo vrtel nazaj; pametni števec bo ustvaril napačne povratne-račune za energijo. Namesto da bi prejel dobropis, se lahko uporabnik sooči s kaznimi ali celo prekinitvijo storitve. Z vzpostavljeno zaščito pred povratno močjo ostane merjenje na prehodu čisto in enosmerno-vsak tok energije je sledljiv in do teh sporov preprosto ne pride.
Pojasniti je treba še eno stvar: funkcija proti-otoka, vgrajena v pretvornik, se odzove samo na popoln izpad omrežja. Ne more prenesti trenutne povratne moči, ki jo povzročijo nenadne spremembe obremenitve, medtem ko je omrežje pod napetostjo. Doseganje pravega ničelnega izvoza je odvisno od visoko-natančnega senzorja moči in hitrega krmilnika. Naši analizatorji kakovosti električne energije se integrirajo z vmesniki za nadzor povratne moči z uporabo logike smeri moči na milisekundni-nivoji, ki aktivno zajema valovno obliko in trajanje dogodkov povratne moči. To monterjem daje trdne podatke, s katerimi lahko dokažejo, da sistem v celoti izpolnjuje standarde medsebojnega povezovanja.
Skratka, povratna zaščita električne energije v solarnem-sistemu lastne porabe ni neobvezna-to je zahteva za reševanje življenj, ki jo uveljavlja omrežje, in obramba celotnega-spektra za varnost osebja, dolgo življenjsko dobo opreme, kakovost električne energije in skladnost z obračunavanjem. Le ko je ta zaščita trdno vgrajena, lahko fotonapetostni sistem deluje varno, učinkovito in brez oziranja nazaj.