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


Фотоелектрична генерација на енергија Обични причини на грешки и решенија

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

Решенија за контрола на шумот од трансформаторите за различни инсталации
1.Снижување на шумот за надворешни трансформаторски соби на површинатаСтратегија за снижување:Прво, извршете инспекција и одржуване на трансформаторот со исклучување на напонот, вклучувајќи го замената на старата изолационна масло, проверката и затеснувањето на сите фиксирачки елементи и чистењето на прашината од агрегатот.Второ, подобрите основата на трансформаторот или инсталирајте уреди за изолација на вибрациите—како резинени подложници или пружински изолатори—избрани според степенот на вибр
12/25/2025
Идентификација на ризици и мера за контрола при работа по замена на дистрибутивен трансформатор
1.Превенција и контрола на ризикот од електрични шоковиСпоред типичните стандарди за надградба на распределбената мрежа, растојанието помеѓу фузот на трансформаторот и високонапонскиот терминал изнесува 1,5 метра. Ако се користи кран за замена, често не е можно да се задржи барањето минимално безбедносно растојание од 2 метра помеѓу ракаводот, подигачките опреми, врвите, жички и живите делови на 10 кВ, што претставува сериозен ризик од електричен шок.Мерки за контрола:Мера 1:Исклучете 10 кВ лини
12/25/2025
Што се основните барања за надворешна инсталација на распределбени трансформатори
1. Општи услови за платформи со стобен трансформатор Избор на локација: Стобените трансформатори треба да се инсталираат блиску до центарот на напон, за да се минимизираат губитоците на енергија и падот на напон во дистрибутивните линии на нисок напон. Обично се поставуваат блиску до објекти со висок потребен пристап до електрична енергија, со осигурување дека падот на напонот до најдалечниот поврзан опрема останува во дозволени ограничувања. Локацијата за инсталација треба да дозволува лесен пр
12/25/2025
Правила за основна поврзување на дистрибутивни трансформатори
Основната врска на трансформаторите треба да се соодветствува со следните регламенти: Поддршечки и заштитни цеви за кабели: Конструкцијата на поддршечките и заштитните цеви за кабели за входни и изходни линии на трансформаторите треба да се соодветствува со барањата на дизајн документите. Поддршечките мораат да бидат чврсто инсталирани со девиации во висина и хоризонтално во ±5мм. И поддршечките и заштитните цеви треба да имаат надежни земјски врски. Скриваче на правоаголни матични шини: Кога се
12/23/2025
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека

IEE Business will not sell or share your personal information.

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