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


Solcellestrømproduksjonsprosess Vanlige feilårsaker og løsninger

Rockwell
Felt: Produsjon
China

1. Kort innføring i solenergioppgjenningsprosessen

Operasjonsprosessen for solenergioppgjening er som følger: Først kobles individuelle solpaneler i serie for å danne fotovoltaiske moduler, og modulene arrangeres parallelt gjennom kombinasjonsbokser for å danne en fotovoltaisk matrise. Solenergi konverteres til likestrøm (DC) av fotovoltaisk matrise, og deretter konverteres til trefased vekselstrøm (AC) gjennom en trefase inverter (DC - AC). Deretter, med hjelp av en spenningsoverfører, konverteres den til AC som oppfyller kravene til det offentlige strømnettet, og kobles direkte til det offentlige strømnettet for bruk av elektrisk utstyr og fjerntilordning.

2. Klassifisering av vanlige driftsfeil i solenergioppgjening
2.1 Driftsfeil i spenningsoverføringsstasjoner

Driftsfeil i spenningsoverføringsstasjoner inkluderer hovedsakelig feil i overføringslinjer, busfeil, transformatorfeil, høyspenningsskruer og hjelpeutstyr, samt relébeskyttelsesenheter.

2.2 Vanlige driftsfeil i fotovoltaiske områder

Driftsfeil i fotovoltaiske områder skyldes oftest uregelmessig konstruksjon og installasjon, som fører til feil i solpaneler, strenger og kombinasjonsbokser; eller feil forårsaket av uaktuelt installasjon og justering av invertorer, samt feil i hjelpeutstyr til spenningsoverførere; og feil som oppstår på grunn av uoppmerksomhet fra personell under inspeksjon og manglende oppdagelse av skjulte farer.

2.3 Kommunikasjons- og automatiseringsfeil
Kommunikasjons- og automatiseringsfeil kan kanskje ikke påvirke produksjonen av utstyr for øyeblikket, men de vil bringe ulemper for driftsanalyse, oppdagelse og eliminering av utstyrdefekter. De kan også gjøre at utstyret ikke kan opereres eksternt, og skape skjulte farer for sikker produksjon. Hvis de ikke tas alvorlig, kan de sannsynligvis føre til utviding av ulykker.

2.4 Feil forårsaket av region og miljø

Slike feil viser seg hovedsakelig som: settling av mykt jordgrunn forårsaker deformering av utstyr og vanskelig drift, og utilstrekkelig sikkerhetsavstand forårsaker elektrisk grounding og kortslutninger; salt spray korroderer elektrisk utstyr, og vannfor dampforandring fører til blokkering og isoleringsnedbryting av utstyr; små dyr kommer inn i elektrisk utstyr og forårsaker kortslutninger, osv.

3. Analyse av årsakene til vanlige feil

Teoretisk sett kan ulike ulykker og store feil unngås, men i praksis forekommer strømproduksjonssikkerhetsulykker fremdeles fra tid til annen, og utstyrsfeil og defekter er vanlige. Årsakene er som følger:

  • På den tidlige stadiet av design, spesielt i tidlige fotovoltaiske prosjekter, finnes det congenitale defekter. Fordi fotovoltaisk energioppgjening er enkel og intuitiv, ble byggingen en gang gjennomført i hast, og det manglet perfekt erfaring å referere til.

  • Hastverket i byggetiden gjør det vanskelig å kontrollere teknisk ledelse av byggteamet strengt, og byggeprosessen og spesifikasjoner oppfyller ikke standarder, og etterlater skjulte farer for senere drift.

  • Det finnes ingen moden driftsinnspektsmekanisme, så det er vanskelig å identifisere kvaliteten på utstyrleverandører, noe som fører til dårlig pålitelighet og høy feilrate for driftende utstyr.

  • Personalkvaliteten holder ikke tempo med utviklingen. De fleste fotovoltaiske drifts- og vedlikeholdsmedarbeiderne er nye ansatte, lærer mens de jobber; noen bedrifter støtter seg på gamle ansatte fra varmekraftverk for å "trene nye ansatte med gamle ansatte", og nye ansatte har mangler i driftsanalyse, avviksdeteksjon, defekteleminering og ulykkesbehandling.

4. Løsninger

Tekniske løsninger for vanlige driftsfeil i fotovoltaiske kraftverk er som følger:

  • Start fra kilden, og på den tidlige stadiet av design, lag en komplett, detaljert, vitenskapelig og optimalisert designplan kombinert med faktisk situasjon på stedet.

  • Styrk infrastrukturledelse gjennom hele prosessen, kontroller strengt kvalifikasjonsvurderinger, og legg spesielt merke til prosesskvalitet og spesifikasjoner.

  • Kontroller strengt tilgang til utstyr, og hold fast utstyr utenfor døren.

  • Styrk opplæring av personers ansvarlighet og utvikling av tekniske evner. Implementering av disse 4 punktene kan effektivt redusere forekomsten av vanlige feil.

4.1 Vanlige feil og behandling av spenningsoverføringsstasjoner

Feil i spenningsoverføringsstasjoner hører til generelle elektriske feil, og behandlingsprinsippene og metoder er liknende for virksomheter med ulike kraftproduksjonstyper. Spesielt vil busbar strømningsbrudd og linjestopp forårsake at hele stedet mister strøm for en enkeltbus enkel-linje spenningsoverføringsstasjon; for fotovoltaiske prosjekter, må inverter starte øyland beskyttelse og stoppe drift. Operasjonspersonalet må:

  • Bekrefte fabrikkstrømforsyningen, sjekke input fra reservestrukken, og sikre normal drift av DC- og kommunikasjonssystemer.

  • Verifisere handlingen av beskyttelsesenheter, klargjøre type handling, og analysere muligheten for feil.

  • Sjekke primærsystemet, finne feilpunktet, samarbeide med disponent, ta sikkerhetsforanstaltninger for å eliminere defekter, og gjenoppta drift så raskt som mulig.

4.2 Vanlige feil og årsaker i fotovoltaiske områder

De hovedsakelige årsakene til driftsfeil i fotovoltaiske områder er som følger:

  • Under infrastrukturen, er installasjonen og koblingen av solpaneler ikke solid, noen koblinger bruker ikke spesialkoblinger, skruer i kombinasjonsboksen er ikke festet, og blokkeringen er ikke fullstendig eller av dårlig kvalitet.

  • Installasjonen og justeringen av utstyr er ikke seriøs og på plass. Installasjon, kobling og justering av invertorer og spenningsoverførere er ansvarlige av forskjellige personer, og mangler enhetlig koordinering, så feil er utsatt for å oppstå hyppig.

  • Feil forårsaket av regionale miljøegenskaper, som salt spray i kystflodmark som korroderer utstyr, forårsaker forurensningsblink av kabler og isolatører, isoleringsnedbryting, og utstyrskortslutninger.

  • Feil forårsaket av langvarig drift viser seg som slakking forårsaket av utstyrsvirvel og vibrasjon, som feil av kjølevifter for transformatorer og invertorer, slakking av låsebegrensning av boks-transformatornettport, og slakking av fastsettingskrever og terminalrekker i kombinasjonsbokser.

4.3 Forebygging av vanlige feil i fotovoltaisk drift

Feil i spenningsoverføringsstasjoner eller utstyr i fotovoltaiske områder hører til elektriske utstyrfeil. For forebygging, er det nødvendig å:

  • Implementere kravet om at infrastruktur serverer produksjon, og sikre kvalitet og ikke etterlatte skjulte farer under bygging.

  • I drift, aktivt implementere teknisk overvåking, og ta forhåndsmål i henhold til steds egenskaper.

  • Styrk opplæring av ansatte sine ansvarsfølelse og utvikling av problemanalyseevner.

4.4 Fenomener og behandling av vanlige feil i fotovoltaisk drift

Etter at utstyr i fotovoltaiske områder er kommet i normal drift og prøvedrift, oppstår ofte de vanskelig å oppdage feil i seksjonen fra solpaneler til kombinasjonsbokser. Det er ingen tydelige fenomener i den tidlige fasen, men strømtap fortsetter. En klampamper kan brukes til å måle driftsstrømmen for hver streng, finne den defekte strengen, og deretter sjekke om det er et fusproblem, en solpaneldefekt, eller et problem som skade på koblingslinjen til strengen, og håndtere det umiddelbart.

4.4.1 Kombinasjonsboksfeil

Vanlige feil i kombinasjonsbokser inkluderer blokkering, kommunikasjonsmodulfeil, og grounding varming og selv brand forårsaket av slakking av terminaler og skruer.
Den lokale behandlingen er hovedsakelig inspeksjon. Under "forårkontrollen" repareres blokkeringen, og terminalskruer i kombinasjonsboksen festes, noe som kan i stor grad lett ende oppvarmingsproblemet i sommer.

4.4.2 Inverterfeil

Inverterfeil viser seg ofte som nedstenging og evne til å ikke starte automatisk, de forekommer mest i den tidlige fasen av justering; etter innkjøring, er de fleste varmeskader (overtemperatur), eller tilbehørsskader og programvarefeil.
Nøkkelen til forebygging og behandling av inverterfeil ligger i daglig rensing av filtreret, sikre varmeavledning, styrke inspeksjon av kjølevifter, og rette og erstatte når unormaliteter oppdages.

4.4.3 Spenningsoverførerfeil

Transformatorteknologi er moden, og feilfrekvensen for torrtype transformatorer er ekstremt lav under normale forhold. Vanlige feil inkluderer uregelmessig blokkering som fører til inntreden av små dyr, kjølevifterfeil, og slakking av låsing av hovedsikkerhetsrutenett. I kystområder og fiske-sol-komplementære prosjekter er kabler, kabler og lynbeskyttere for høyspenningsskruer i spenningsoverførere de viktigste inspeksjonsobjektene. Når en feil oppstår, vil det forårsake at hele samlelinjen stopper å operere.
Forebygging og behandling av spenningsoverførerfeil støtter fortsatt på daglig inspeksjon på plass og tidlig implementering av teknisk overvåkingsarbeid for å forebygge problemer før de oppstår.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Transformerstøykontrollløsninger for ulike installasjoner
1. Støyredusering for transformatorrom på bakkenivåReduseringsstrategi:Først gjennomfør en strømavbruddkontroll og vedlikehold av transformator, inkludert bytte av alderdommelig isolerende olje, kontroll og festing av alle fastenere, og rensing av støv fra enheten.Deretter, forsterk grunnlaget til transformator eller installér vibrasjonsdempende enheter—som gummiplater eller fjederdempere—valgt basert på graden av vibrasjon.Til slutt, forsterk lydisolasjon i svake punkter i rommet: erstatt stand
12/25/2025
Risikoidentifisering og kontrolltiltak for bytte av distribusjonstransformator
1. Forebygging og kontroll av risiko for elektrisk støtIfølge typiske designstandarder for oppgradering av distribusjonsnett, er avstanden mellom transformatorens utslagsfusibler og høyspenningskontakten 1,5 meter. Hvis en kran brukes for bytte, er det ofte umulig å opprettholde den nødvendige minimale sikkerhetsavstanden på 2 meter mellom krans arm, heiseutstyr, slinger, tråder og de levende delene på 10 kV, noe som innebærer en alvorlig risiko for elektrisk støt.Kontrolltiltak:Tiltak 1:Avspenn
12/25/2025
Hva er de grunnleggende kravene for utendørs installasjon av distribusjonstransformatorer
1. Generelle krav for plassering av transformatorplattformer på mast Stedvalg: Transformatorer montert på mast bør installeres nær lastsenteret for å minimere straumtap og spenningsfall i lavspenningsdistribusjonslinjer. Vanligvis plasseres de nær anlegg med høy elektrisitetsbehov, samtidig som det sikres at spenningsfallet ved den lengst unna koblet utstyr er innenfor tillatte grenser. Installasjonsstedet bør gi lett tilgang for vedlikehold og unngå komplekse maststrukturer som hjørnemast eller
12/25/2025
Regler for primærkobling av distribusjonstransformatorer
Primærkabling av transformatorer skal overholde følgende regler: Støtter og kabelbeskyttelsesrør: Konstruksjonen av støtter og kabelbeskyttelsesrør for transformatorers inngående og utgående ledninger skal overholde kravene i design-dokumentene. Støtter må være fast montert med høyde- og horisontalavvik innen ±5mm. Både støtter og beskyttelsesrør skal ha pålitelige jordforbindelser. Bøyning av rektangulære busbarer: Når rektangulære busbarer brukes for mellom- og lavspenningsforbindelser til tra
12/23/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning