• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Fotogrāfiskās enerģijas ražošanas procesa bieži sastopamās kļūdas, iemesli un risinājumi

Rockwell
Lauks: Ražošana
China

1. īss ievads fotovoltaisko enerģijas ražošanas procesā

Fotovoltaiskās enerģijas ražošanas darbības process notiek šādi: sākumā atsevišķi saules paneļi tiek savienoti virkni, veidojot fotovoltaiskus moduļus, un moduļi tiek izvietoti paralēli, izmantojot kombinācijas lodītes, veidojot fotovoltaisko masīvu. Saules enerģija tiek pārveidota uz tiesājo strāvu (DC) ar fotovoltaisko masīvu, un tad to pārveido trīsfasu inverteris (DC - AC). Tālāk, ar palīdzību paaugstinātājam transformatoram, tā tiek pārveidota uz AC, kas atbilst sabiedriskajai elektrotīklai, un tiek tieši pieslēgta publiskajam elektrotīklam, lai to varētu izmantot elektriskajiem ierīcēm un attālinātam plānošanai.

2. Biežāko operatīvo kļūdu klasifikācija fotovoltaisko enerģijas ražošanā
2.1 Paaugstināšanas staciju operatīvās kļūdas

Paaugstināšanas staciju operatīvās kļūdas galvenokārt ietver pārraides līnijas kļūdas, matu kļūdas, transformatoru kļūdas, augstsprieguma slēdžu un palīgiem iekārtu kļūdas, un releja aizsardzības ierīču kļūdas.

2.2 Biežās operatīvās kļūdas fotovoltaisko zonās

Fotovoltaisko zonās operatīvās kļūdas biežāk ir radušās neaturālu būvniecības un montāžas dēļ, kas izraisa saules paneļu, virknēm un kombinācijas lodītēm kļūdas; vai kļūdas, ko izraisa nederīga invertoru instalācija un komisijas testēšana, kā arī paaugstināšanas transformatoru palīgiem iekārtu kļūdas; un kļūdas, kas rodas personāla kontroles nepilnībās un laikus neidentificētas pazeminātas drošības apstākļos.

2.3 Komunikācijas un automatizācijas kļūdas
Komunikācijas un automatizācijas kļūdas pašlaik var nebūt ietekmējušas iekārtu enerģijas ražošanu, bet tās nodarīs kaitējumu operatīvajai analīzei, defektu identifikācijai un novēršanai. Tās var arī padarīt iekārtas neatkarīgas no attālinātas operācijas, radoši drošības riskus. Ja tās netiek nopietni ņemtas vērā, tās var izraisīt nelaimi izplatīšanos.

2.4 Reģiona un vides izraisītās kļūdas

Šādas kļūdas parādās galvenokārt kā: mīkstas zemes pamatu apakšmaises apakšās izraisīta iekārtu deformācija un grūtības operācijā, un nepietiekama drošības attālums izraisīti elektriskās zemes un īslaistes; saltnes sprausuma korozija elektriskām iekārtām, un ūdens gāzes evaporation izraisīts bloķēšanas atlaisšana un iekārtu izolācijas pasliktināšanās; mazi dzīvnieki ieiet elektriskās iekārtās un izraisīti īslaistes, u.c.

3. Biežāko kļūdu cēloku analīze

Teorētiski, dažādas nelaimi un lielas kļūdas var tikt novērstas, bet praksē, elektroenerģijas ražošanas drošības nelaimi joprojām notiek reizēm, un iekārtu kļūdas un defekti ir bieži. Iemesli ir šādi:

  • Projekta izstrādes sākumposmā, īpaši agrīnos fotovoltaisko projektos, ir būtiskas defekti. Tā kā fotovoltaisko enerģijas ražošanas process ir vienkāršs un intuitīvs, konstrukcija reiz bijusi ātri veikta, un bija trūcis perfekta pieredze, uz kuru atbalstīties.

  • Konstrukcijas termiņa pagreizināšana padara grūtu kontrolēt būvniecības grupas tehnisko pārvaldību, un būvniecības process un standarti neatbilst standartiem, atstājot riskus nākamajai operācijai.

  • Nav pilnīga operatīvās inspekcijas mehānisma, tāpēc ir grūti identificēt iekārtu piegādātāju kvalitāti, rezultātā operatīvās iekārtas reliabilitāte ir zema, un kļūdu frekvence ir augsta.

  • Personāla kvalitāte nevar sekot attīstībai. Lielākā daļa fotovoltaisko uzturēšanas un remonta personāla ir jauni darbinieki, mācoties strādājot; dažas uzņēmumi uzticas vecākiem termoelektrāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāā......

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Transformatora triekšķa kontrolēšanas risinājumi dažādām instalācijām
1.Troksnes samazināšana zemesstaba neatkarīgajos transformatoru telpāsSamazināšanas stratēģija:Pirmkārt, veiciet transformatora izslēgšanu un apsekošanu, tostarp novecojušo izolējošā eļļa aizvietošanu, visu fiksējošo elementu pārbaudi un uzstaigāšanu, kā arī transformatora mēreni notīrīšanu.Otrkārt, pastipriniet transformatora pamatu vai ievadiet vibrācijas izolācijas ierīces — piemēram, gumijas podus vai springu izolātājus — atbilstoši vibrācijas smaguma līmenim.Visbeidzot, pastipriniet troksne
12/25/2025
Riska Identifikācija un Kontroles Pasākumi Pārveidošanas Transformatora Aizvietošanas Darbos
1. Elektriskā šoka riska novēršana un kontrolēšanaSaskaņā ar tipiskajiem pārveduma tīkla modernizācijas standartiem, transformatora izlūkošanas līdzstrāvas un augstsprieguma termināļa attālums ir 1,5 metri. Ja izmanto grūtuzvaru, bieži neiespējams uzturēt nepieciešamo minimālo drošības atstarpi 2 metrus starp grūtuzvara jumtu, dzestera rīkiem, dāvām, vadiem un 10 kV uzliesmojošajiem daļējiem, kas rada nopietnu elektriskā šoka risku.Kontroles pasākumi:Pasākums 1:Atslēdziet 10 kV līnijas segmentu
12/25/2025
Kādi ir pamatprasības ārējiem distribūcijas transformatoru iestatījumiem
1. Vispārīgās prasības stabiņa montētajiem transformatoru platformām Vietas izvēle:Stabiņa montētie transformatori jāinstalē tuvumā pie slodzes centra, lai samazinātu spēja zudumu un sprieguma pazemināšanos zema sprieguma pārvedes līnijās. Parasti tie tiek ievietoti tuvumā pie objektiem ar lielu elektrības patēriņu, nodrošinot, ka tālākā savienojumā esošā aprīkojuma pieļaujamais sprieguma pazeminājums paliek robežās. Instalācijas vieta jābūt viegli pieejamai uzturēšanai un jāizvairās no sarežģīt
12/25/2025
Pārvedēju primārās uzlādes shēmas noteikumi
Pārveidotāju galvenā vada izvietošana jāievēro šādiem noteikumiem: Atbalstiem un kabeļu aizsargceļiem: Pārveidotāju ieejas un iziešanas līniju atbalstu un kabeļu aizsargceļu konstrukcija jāatbilst projektu dokumentu prasībām. Atbalsti ir jāinstalē stabilā veidā, ar augstuma un horizontālā novirzēm ±5mm robežās. Gan atbalsti, gan aizsargceļi jāsaista ar uzticamiem uz zemi saistītiem savienojumiem. Taisnstūra matu lauzīšana: Ja taisnstūra mati tiek izmantoti pārveidotāju vidēja un zema sprieguma s
12/23/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu

IEE Business will not sell or share your personal information.

Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību