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


Фотоелектрична генерација на енергија Обични причини на грешки и решенија

Rockwell
Rockwell
Поле: Производство
China

1. Краток преглед на процесот на генерирање електрична енергија од фотоелементи

Оперативниот процес на генерирање електрична енергија од фотоелементи е следниов: Прво, индивидуалните сончеви панели се поврзуваат во серија за да формираат фотоелементни модули, а модулите се распоредуваат паралелно преку комбинаторни кутии за да формираат фотоелементна низа. Сончевата енергија се конвертира во право ток (DC) од страна на фотоелементната низа, а потоа се конвертира во трифазен алтернативен ток (AC) преку трифазен инвертор (DC - AC). Потоа, со помош на стапување трансформатор, се конвертира во AC кој одговара на барањето на јавната електрична мрежа и директно се поврзува со јавната електрична мрежа за користење од страна на електрични опреми и дистанционско управување.

2. Класификација на обичните оперативни грешки во генерирањето на електрична енергија од фотоелементи
2.1 Оперативни грешки на станциите за стапување

Оперативните грешки на станциите за стапување вклучуваат грешки на преносните линии, грешки на шината, грешки на трансформаторите, грешки на високонапонските превключувачи и помошната опрема, како и грешки на уредите за реле заштита.

2.2 Обични оперативни грешки во фотоелементните области

Оперативните грешки во фотоелементните области најчесто се причинети од нередовна конструкција и инсталација, што доведува до грешки на сончевите панели, низи и комбинаторни кутии; или грешки причинети од неправилна инсталација и подешување на инверторите, како и грешки на помошната опрема на стапување трансформаторите; и грешки формирани поради недостаток на внимателност при инспекцијата на персоналот и невоевремено откривање на скриени опасности.

2.3 Грешки во комуникацијата и аутоматизацијата
Грешките во комуникацијата и аутоматизацијата можеби временски не влијаат на генерирањето на електрична енергија од страна на опремата, но ќе донасе недостатоци во оперативната анализа, детекцијата и елиминацијата на дефекти на опремата. Можат исто така да направат опремата немога да се управува дистанционски, создавајќи скриени опасности за безбедно производство. Ако не се земат сериозно, веројатно ќе предизвикаат проширување на несреќите.

2.4 Грешки причинети од регион и околина

Тие грешки се главно изразени како: оседнување на меки почвен основи кауза деформација на опремата и тешкотии во функционирањето, а недостаток на безбедносно растојание кауза електрично земање и кратки спојови; солна магла кородира електричната опрема, а испарувањето на воден пара кауза блокирање и деградација на изолацијата на опремата; малите животни влегуваат во електричната опрема и кауза кратки спојови, итн.

3. Анализа на причините за обичните грешки

Теоретски, различните несреќи и големи грешки можат да се спречат, но на практика, несреќите во безбедноста на производството на електрична енергија сè уште се случуваат, а грешките и дефектите на опремата се заеднички. Причините се следниве:

  • На почетната фаза на дизајн, особено во раните проектите со фотоелементи, постојат врожени дефекти. Бидејќи процесот на генерирање електрична енергија од фотоелементи е прост и直观地,这段文字需要翻译成马其顿语。以下是根据您的要求翻译的内容: ```html

    1. Краток преглед на процесот на генерирање електрична енергија од фотоелементи

    Оперативниот процес на генерирање електрична енергија од фотоелементи е следниов: Прво, индивидуалните сончеви панели се поврзуваат во серија за да формираат фотоелементни модули, а модулите се распоредуваат паралелно преку комбинаторни кутии за да формираат фотоелементна низа. Сончевата енергија се конвертира во право ток (DC) од страна на фотоелементната низа, а потоа се конвертира во трифазен алтернативен ток (AC) преку трифазен инвертор (DC - AC). Потоа, со помош на стапување трансформатор, се конвертира во AC кој одговара на барањето на јавната електрична мрежа и директно се поврзува со јавната електрична мрежа за користење од страна на електрични опреми и дистанционско управување.

    2. Класификација на обичните оперативни грешки во генерирањето на електрична енергија од фотоелементи
    2.1 Оперативни грешки на станциите за стапување

    Оперативните грешки на станциите за стапување вклучуваат грешки на преносните линии, грешки на шината, грешки на трансформаторите, грешки на високонапонските превключувачи и помошната опрема, како и грешки на уредите за реле заштита.

    2.2 Обични оперативни грешки во фотоелементните области

    Оперативните грешки во фотоелементните области најчесто се причинети од нередовна конструкција и инсталација, што доведува до грешки на сончевите панели, низи и комбинаторни кутии; или грешки причинети од неправилна инсталација и подешување на инверторите, како и грешки на помошната опрема на стапување трансформаторите; и грешки формирани поради недостаток на внимателност при инспекцијата на персоналот и невоевремено откривање на скриени опасности.

    2.3 Грешки во комуникацијата и аутоматизацијата
    Грешките во комуникацијата и аутоматизацијата можеби временски не влијаат на генерирањето на електрична енергија од страна на опремата, но ќе донасе недостатоци во оперативната анализа, детекцијата и елиминацијата на дефекти на опремата. Можат исто така да направат опремата немога да се управува дистанционски, создавајќи скриени опасности за безбедно производство. Ако не се земат сериозно, веројатно ќе предизвикаат проширување на несреќите.

    2.4 Грешки причинети од регион и околина

    Тие грешки се главно изразени како: оседнување на меки почвен основи кауза деформација на опремата и тешкотии во функционирањето, а недостаток на безбедносно растојание кауза електрично земање и кратки спојови; солна магла кородира електричната опрема, а испарувањето на воден пара кауза блокирање и деградација на изолацијата на опремата; малите животни влегуваат во електричната опрема и кауза кратки спојови, итн.

    3. Анализа на причините за обичните грешки

    Теоретски, различните несреќи и големи грешки можат да се спречат, но на практика, несреќите во безбедноста на производството на електрична енергија сè уште се случуваат, а грешките и дефектите на опремата се заеднички. Причините се следниве:

    • На почетната фаза на дизајн, особено во раните проектите со фотоелементи, постојат врожени дефекти. Бидејќи процесот на генерирање електрична енергија од фотоелементи е прост и праволиниски, конструкцијата е понекогаш брзо изведена, а недостасува целосно искуство за референца.

    • Брзото изведување на конструкцијата прави трудно строго контролирање на техничкото управување на конструктивната екипа, а процесот и стандардите на конструкцијата не одговараат на стандардите, оставајќи скриени опасности за послеоперативната работа.

    • Не постои зрела механизма за оперативна инспекција, па затоа е тешко да се идентификува квалитетот на доставувачите на опрема, што резултира со слаба надежност и висок степен на грешки во функционирањето на опремата.

    • Квалитетот на персоналот не може да следи развојот. Повеќето од луѓето кои се занимаваат со оперативно одржување на фотоелементни системи се нови служители, кои учат додека работат; некои компании се осLANJUTAN

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Како да се имплементира заштитата на трансформаторот со размак и стандардните чекори за изклучување
Како да се имплементира заштитата на трансформаторот со размак и стандардните чекори за изклучување
Как да се имплементираат мерки за заштита на трансформаторот со нейтрална земја и размак?Во одреден електричен систем, кога се случи једнофазна земјска грешка на линијата за опскување, истовремено се активираат и заштитата на трансформаторот со нейтрална земја и размак и заштитата на линијата за опскување, што доведува до исцртување на вистински здрав трансформатор. Главната причина е тоа што при једнофазна системска земјска грешка, нултата последователност на надворешниот напон предизвика распа
Noah
12/05/2025
Инновативни и заеднички структури на намотки за трансформатори со висока фреквенција и високо напон од 10кВ
Инновативни и заеднички структури на намотки за трансформатори со висока фреквенција и високо напон од 10кВ
1.Инновативни структури на витка за трансформатори со напон од класа 10 кВ и висока фреквенција1.1 Зонирана и делумно зацемерена вентилирана структура Две U-образни феритни јадра се спојуваат за да формираат магнетно јадро или се собираат во серијски/паралелни модули. Првичниот и вторичниот бобини се поставуваат на левата и десната права нога на јадрото, со површина на спојувањето на јадрото како граница. Витковите од ист тип се групираат на истата страна. За материјал за виткане се предпочита Л
Noah
12/05/2025
Как да се зголеми капацитетот на трансформаторот? Што треба да се замени за надградба на капацитетот на трансформаторот?
Как да се зголеми капацитетот на трансформаторот? Што треба да се замени за надградба на капацитетот на трансформаторот?
Как да се зголеми капацитетот на трансформаторот? Што треба да се замени за надградба на капацитетот на трансформаторот?Надградбата на капацитетот на трансформаторот се однесува на подобрувањето на капацитетот на трансформаторот без да се замени целосно устройството, преку одредени методи. Во примените кои бараат висок променлив или висок излез на моќ, често е неопходна надградба на капацитетот на трансформаторот за да се исполнат потребите. Овој чланак ги прикажува методите за надградба на капа
Echo
12/04/2025
Причини на диференцијалната стрuja во трансформаторот и опасностите од пристрасувањето на стрuja во трансформаторот
Причини на диференцијалната стрuja во трансформаторот и опасностите од пристрасувањето на стрuja во трансформаторот
Причини на диференцијалната струја на трансформаторот и опасностите од пристрасната струја на трансформаторотДиференцијалната струја на трансформаторот е причинета од фактори како неполна симетрија на магнетниот пат или повреда на изолацијата. Диференцијалната струја се јавува кога основниот и вторичниот дел на трансформаторот се землишти или кога оптерењето е несбалансирано.Прво, диференцијалната струја на трансформаторот доведува до губиток на енергија. Диференцијалната струја предизвикува доп
Edwiin
12/04/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис