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


Proces generowania energii fotowoltaicznej Wspólne przyczyny awarii i rozwiązania

Rockwell
Rockwell
Pole: Produkcja
China

1. Krótkie wprowadzenie do procesu generowania energii fotowoltaicznej

Proces generowania energii fotowoltaicznej przebiega w następujący sposób: najpierw pojedyncze panele słoneczne są połączone szeregowo, tworząc moduły fotowoltaiczne, a moduły są aranżowane równolegle przez skrzynki łączące, tworząc tablicę fotowoltaiczną. Energia słoneczna jest przekształcana na prąd stały (DC) przez tablicę fotowoltaiczną, a następnie przekształcana na trójfazowy prąd zmienny (AC) poprzez trójfazowy inwerter (DC - AC). Następnie, dzięki pomocy transformatora wzmacniającego, przekształcana jest w AC, które spełnia wymagania publicznej sieci elektrycznej i jest bezpośrednio podłączane do publicznej sieci elektrycznej do użytku przez urządzenia elektryczne i zdalne sterowanie.

2. Klasyfikacja typowych awarii w generowaniu energii fotowoltaicznej
2.1 Awarie stacji wzmacniających

Awarie stacji wzmacniających obejmują głównie awarie linii przesyłowych, awarie busów, awarie transformatorów, awarie wysokonapiennych przełączników i sprzętu wspomagającego oraz awarie urządzeń ochrony relacyjnej.

2.2 Typowe awarie w obszarach fotowoltaicznych

Awarie w obszarach fotowoltaicznych najczęściej powstają z powodu nieprawidłowej budowy i montażu, prowadząc do awarii paneli słonecznych, ciągów i skrzynek łączących; lub awarii spowodowanych niewłaściwym montażem i komisjonowaniem inwerterów, jak również awarii sprzętu wspomagającego transformatorów wzmacniających; oraz awarii wynikających z niedbalstwa w kontroli personelu i braku及时停止,我注意到您要求的是波兰语翻译。以下是完整的波兰语翻译: ```html

1. Krótkie wprowadzenie do procesu generowania energii fotowoltaicznej

Proces generowania energii fotowoltaicznej przebiega w następujący sposób: najpierw pojedyncze panele słoneczne są połączone szeregowo, tworząc moduły fotowoltaiczne, a moduły są aranżowane równolegle przez skrzynki łączące, tworząc tablicę fotowoltaiczną. Energia słoneczna jest przekształcana na prąd stały (DC) przez tablicę fotowoltaiczną, a następnie przekształcana na trójfazowy prąd zmienny (AC) poprzez trójfazowy inwerter (DC - AC). Następnie, dzięki pomocy transformatora wzmacniającego, przekształcana jest w AC, które spełnia wymagania publicznej sieci elektrycznej i jest bezpośrednio podłączane do publicznej sieci elektrycznej do użytku przez urządzenia elektryczne i zdalne sterowanie.

2. Klasyfikacja typowych awarii w generowaniu energii fotowoltaicznej
2.1 Awarie stacji wzmacniających

Awarie stacji wzmacniających obejmują głównie awarie linii przesyłowych, awarie busów, awarie transformatorów, awarie wysokonapiennych przełączników i sprzętu wspomagającego oraz awarie urządzeń ochrony relacyjnej.

2.2 Typowe awarie w obszarach fotowoltaicznych

Awarie w obszarach fotowoltaicznych najczęściej powstają z powodu nieprawidłowej budowy i montażu, prowadząc do awarii paneli słonecznych, ciągów i skrzynek łączących; lub awarii spowodowanych niewłaściwym montażem i komisjonowaniem inwerterów, jak również awarii sprzętu wspomagającego transformatorów wzmacniających; oraz awarii wynikających z niedbalstwa w kontroli personelu i braku stosownego wykrywania zagrożeń w odpowiednim czasie.

2.3 Awarie komunikacji i automatyzacji
Awarie komunikacji i automatyzacji mogą na razie nie wpływać na generowanie energii przez urządzenia, ale będą miały negatywny wpływ na analizę działania, wykrywanie i eliminowanie wad urządzeń. Mogą one również uniemożliwić zdalne operowanie urządzeniami, tworząc zagrożenia dla bezpieczeństwa produkcji. Jeśli nie będą one traktowane poważnie, mogą doprowadzić do rozszerzenia się wypadków.

2.4 Awarie spowodowane regionem i środowiskiem

Takie awarie objawiają się głównie jako: osiadanie miękkich podłoży powodujące deformację urządzeń i utrudnienie ich obsługi, a także niewystarczająca odległość bezpieczeństwa powodująca zasilanie elektryczne i zwarcia; solanki korodują urządzenia elektryczne, a parowanie wody powoduje blokowanie i degradację izolacji urządzeń; małe zwierzęta wchodzą do urządzeń elektrycznych i powodują zwarcia itp.

3. Analiza przyczyn typowych awarii

Teoretycznie różne wypadki i poważne awarie można zapobiec, ale w praktyce wypadki bezpieczeństwa w produkcji energii elektrycznej nadal występują, a awarie i wady urządzeń są powszechne. Przyczyny są następujące:

  • Na etapie projektowania, szczególnie w wczesnych projektach fotowoltaicznych, istnieją wrodzone wady. Ponieważ proces generowania energii fotowoltaicznej jest prosty i intuicyjny, budowa była często realizowana pośpiesznie, a brakowało doskonałego doświadczenia do naśladowania.

  • Pośpiech w budowie sprawia, że trudno jest ścisłe kontrolować zarządzanie techniczne zespołu budowlanego, a proces i specyfikacje budowlane nie spełniają standardów, pozostawiając zagrożenia dla późniejszej eksploatacji.

  • Brak dojrzałego mechanizmu kontroli eksploatacyjnej sprawia, że trudno jest ocenić jakość dostawców sprzętu, co prowadzi do niskiej niezawodności i wysokiej awaryjności urządzeń w eksploatacji.

  • Jakość personelu nie nadąża za rozwojem. Większość pracowników obsługujących instalacje fotowoltaiczne to nowi pracownicy, którzy uczą się w trakcie pracy; niektóre przedsiębiorstwa polegają na starszych pracownikach z elektrowni cieplnych, aby „trenować nowych pracowników”, a nowi pracownicy mają deficyty w analizie działania, wykrywaniu anomalii, eliminowaniu wad i radzeniu sobie z wypadkami.

4. Rozwiązania

Techniczne rozwiązania dla typowych awarii w farmach fotowoltaicznych są następujące:

  • Rozpocząć od źródła i na etapie projektowania przygotować kompleksowy, szczegółowy, naukowy i zoptymalizowany plan projektowy z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji terenu.

  • Wzmocnić zarządzanie infrastrukturą w całym procesie, ścisłe sprawdzać kwalifikacje, a pilnować jakości i specyfikacji procesu.

  • Ścisłe kontrolować dostęp do sprzętu i zdecydowanie wykluczyć niekwalifikowany sprzęt.

  • Wzmocnić edukację poczucia odpowiedzialności wśród pracowników i rozwój umiejętności technicznych. Wdrożenie tych 4 punktów może efektywnie obniżyć częstość występowania typowych awarii.

4.1 Typowe awarie i obsługa stacji wzmacniających

Awarie stacji wzmacniających należą do ogólnych awarii elektrycznych, a zasady i metody obsługi są podobne dla przedsiębiorstw różnych typów generacji energii. Szczególnie, awaria zasilania busa i przeskakiwanie linii powoduje, że cała lokalizacja traci zasilanie dla stacji wzmacniającej z jednym busem i jednym obwodem; dla projektów fotowoltaicznych, inwerter musi uruchomić ochronę wyspy i zatrzymać działanie. Personel operacyjny i dyżurny musi:

  • Potwierdzić zasilanie fabryczne, sprawdzić wejście zasilania rezerwowego i zapewnić prawidłowe działanie systemów DC i komunikacyjnych.

  • Zweryfikować działanie urządzeń ochronnych, określić typ działania i przeanalizować możliwość wystąpienia awarii.

  • Sprawdzić system pierwszy, znaleźć punkt awarii, współpracować z dyspozytorem, podjąć środki bezpieczeństwa, usunąć wady i jak najszybciej przywrócić działanie.

4.2 Typowe awarie i przyczyny w obszarach fotowoltaicznych

Prowokatory awarii w obszarach fotowoltaicznych są mainly następujące:

  • Podczas budowy infrastruktury montaż i kablowanie paneli słonecznych nie są solidne, niektóre konektory nie używają specjalnych konektorów, śruby w skrzynkach łączących nie są zaciskane, a blokady są niekompletne lub niskiej jakości.

  • Montaż i komisjonowanie sprzętu nie są poważne i w miejscu. Montaż, kablowanie i komisjonowanie inwerterów i transformatorów wzmacniających są odpowiedzialne za różne osoby, a brak zintegrowanego koordynowania powoduje, że awarie często występują.

  • Awarie spowodowane regionalnymi cechami środowiska, takimi jak solanki w przybrzeżnych plażach korodujące urządzenia, powodujące zanieczyszczenie i zwarcia kabeli i izolatorów, degradację izolacji i zwarcia urządzeń.

  • Awarie spowodowane długotrwałą eksploatacją objawiają się luźnymi elementami spowodowanymi rotacją i drganiami urządzeń, takimi jak awarie wentylatorów chłodzących transformatorów i inwerterów, luźne zamki drzwi siatki transformatora, luźne śruby i zgrzewki skrzynek łączących.

4.3 Zapobieganie typowym awariom w eksploatacji fotowoltaicznej

Awarie stacji wzmacniających lub sprzętu w obszarach fotowoltaicznych należą do awarii sprzętu elektrycznego. Aby zapobiec, należy:

  • Wdrożyć wymóg, aby infrastruktura służyła produkcji, i zapewnić jakość oraz nie zostawić ukrytych zagrożeń podczas budowy.

  • W eksploatacji aktywnie wdrażać nadzór techniczny i podejmować działania zapobiegawcze z wyprzedzeniem zgodnie z charakterystyką terenu.

  • Wzmocnić edukację poczucia odpowiedzialności wśród pracowników i rozwój umiejętności analizy problemów.

4.4 Zjawiska i obsługa typowych awarii w eksploatacji fotowoltaicznej

Po normalnym komisjonowaniu i próbnym działaniu sprzętu w obszarach fotowoltaicznych, trudne do wykrycia awarie często występują w sekcji od paneli słonecznych do skrzynek łączących. Na początku nie ma oczywistych zjawisk, ale trwa utrata mocy. Można użyć amperomierza szczękowego do zmierzenia prądu roboczego każdego ciągu, znaleźć awaryjny ciąg, a następnie sprawdzić, czy problem leży w zespole bezpieczników, awarii panela słonecznego, czy problemu, takiego jak uszkodzenie linii łączącej ciągu, i zająć się tym w odpowiednim czasie.

4.4.1 Awarie skrzynek łączących

Typowe awarie skrzynek łączących obejmują odpadanie blokad, awarie modułów komunikacyjnych oraz nagrzewanie i nawet pożar spowodowany luźnymi końcówkami i śrubami. Obsługa na miejscu polega głównie na inspekcji. Podczas "wiosennej inspekcji" naprawia się blokady, a śruby końcowe skrzynek łączących są zaciskane, co może zasadniczo złagodzić problem nagrzewania w lecie.

4.4.2 Awarie inwerterów

Awarie inwerterów często objawiają się wyłączeniem i niemożnością samoczynnego restartu, najczęściej występują na początkowym etapie komisjonowania; po okresie wytarcia, większość z nich to awarie chłodzenia (nadmierna temperatura), uszkodzenia akcesoriów lub awarie oprogramowania. Klucz do zapobiegania i obsługi awarii inwerterów polega na codziennej czyszczeniu siatek filtrujących, zapewnianiu chłodzenia, wzmocnieniu kontroli wentylatorów chłodzących i natychmiastowym naprawianiu i wymienianiu, gdy zauważono anomalie.

4.4.3 Awarie transformatorów wzmacniających

Technologia transformatorów jest dojrzała, a wskaźnik awarii transformatorów suchych w normalnych warunkach jest bardzo niski. Typowe awarie obejmują niewłaściwe blokowanie prowadzące do wejścia małych zwierząt, awarie wentylatorów chłodzących i luźne zamki drzwi siatki głównego ciała. W regionach przybrzeżnych i projektach rybo-fotowoltaicznych, końcówki kabeli, kabla i uderzenia gromu wysokonapiennych przełączników transformatorów wzmacniających są kluczowymi elementami kontroli. Gdy wystąpi awaria, spowoduje ona zatrzymanie działania całego linii zbiorczej. Zapobieganie i obsługa awarii transformatorów wzmacniających nadal opiera się na regularnej kontroli i zgodnym wykonaniu prac nadzoru technicznego, aby zapobiegać problemom przed ich wystąpieniem.

```
Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jak zaimplementować ochronę przekładnika i standardowe kroki wyłączania
Jak zaimplementować ochronę przekładnika i standardowe kroki wyłączania
Jak wdrożyć środki ochrony przed przepustką ziemską transformatora?W pewnej sieci energetycznej, gdy na linii zasilającej wystąpi awaria jednofazowego zwarcia na ziem, jednocześnie działają ochrona przepustki ziemskiej transformatora i ochrona linii zasilającej, powodując wyłączenie inaczej zdrowego transformatora. Głównym powodem jest to, że podczas jednofazowego zwarcia na ziem w systemie, nadnapięcie zerowej sekwencji powoduje przebicie przepustki ziemskiej transformatora. Powstający prąd zer
Noah
12/05/2025
Innowacyjne i powszechne struktury cewek dla 10kV wysokonapięciowych, wysokoczęstotliwościowych transformatorów
Innowacyjne i powszechne struktury cewek dla 10kV wysokonapięciowych, wysokoczęstotliwościowych transformatorów
1.Innowacyjne struktury cewek dla transformatorów wysokiej częstotliwości klasy 10 kV1.1 Zonowane i częściowo zalane wentylowane konstrukcje Dwa U-kształtne rdzenie ferromagnetyczne są połączone, tworząc jednostkę magnetyczną, lub dalej zmontowane w moduły rdzeniowe szeregowe/paralelne. Bobiny pierwotnej i wtórnej są montowane odpowiednio na lewej i prawej prostej nodze rdzenia, przy czym płaszczyzna połączenia rdzenia służy jako warstwa graniczna. Cewki tego samego typu są grupowane po tej same
Noah
12/05/2025
Jak zwiększyć pojemność transformatora? Co należy wymienić w celu modernizacji pojemności transformatora?
Jak zwiększyć pojemność transformatora? Co należy wymienić w celu modernizacji pojemności transformatora?
Jak zwiększyć pojemność transformatora? Co należy zastąpić, aby dokonać modernizacji pojemności transformatora?Modernizacja pojemności transformatora oznacza zwiększenie jego zdolności bez wymiany całego urządzenia poprzez pewne metody. W aplikacjach wymagających wysokich prądów lub dużej mocy wyjściowej, modernizacja pojemności transformatora jest często konieczna, aby zaspokoić popyt. W tym artykule przedstawiono metody modernizacji pojemności transformatora oraz komponenty, które wymagają wym
Echo
12/04/2025
Przyczyny różnicowego prądu transformatora i zagrożenia związane z prądem obciążenia transformatora
Przyczyny różnicowego prądu transformatora i zagrożenia związane z prądem obciążenia transformatora
Przyczyny różnicowego prądu transformatora i zagrożenia związane z prądem obciążenia transformatoraRóżnicowy prąd transformatora powstaje z powodu czynników takich jak niekompletna symetria obwodu magnetycznego lub uszkodzenie izolacji. Różnicowy prąd występuje, gdy strony pierwotna i wtórna transformatora są zazemblowane lub gdy obciążenie jest nierównomierne.Po pierwsze, różnicowy prąd transformatora prowadzi do marnowania energii. Różnicowy prąd powoduje dodatkowe straty mocy w transformatorz
Edwiin
12/04/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej