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


Güneş Enerjisi Üretim Süreci Sıkça Karşılaşılan Hatalar Nedenleri ve Çözümleri

Rockwell
Rockwell
Alan: Üretim
China

1. Fotoğrafik Güç Üretim Sürecine Kısa Bir Giriş

Fotoğrafik güç üretim süreci şu şekildedir: İlk olarak, bireysel güneş paneleleri seri olarak bağlanarak fotoğrafik modüller oluşturulur ve bu modüller birleştirici kutular aracılığıyla paralel olarak düzenlenerek fotoğrafik bir dizi oluşturur. Güneş enerjisi, fotoğrafik dizi tarafından doğrudan akım (DC) haline dönüştürülür ve ardından üç fazlı bir inverter (DC - AC) ile üç fazlı değişen akıma (AC) dönüştürülür. Daha sonra, adım arttırıcı bir transformatörün yardımıyla, kamuya açık elektrik şebekesinin gereksinimlerini karşılayan AC'ye dönüştürülür ve elektrik ekipmanları ve uzaktan派遣错误,请允许我继续完成翻译。

Daha sonra, adım arttırıcı bir transformatörün yardımıyla, kamuya açık elektrik şebekesinin gereksinimlerini karşılayan AC'ye dönüştürülür ve doğrudan kamuya açık elektrik şebekesine bağlanır, böylece elektrik ekipmanları tarafından kullanılabilir ve uzaktan sevk edilebilir.

2. Fotoğrafik Güç Üretiminde Yaygın İşletme Arızalarının Sınıflandırılması
2.1 Adım Arttırıcı İstasyonların İşletme Arızaları

Adım arttırmak için kullanılan istasyonların işletme arızaları genellikle verici hat arızaları, ana hat arızaları, transformator arızaları, yüksek gerilimli anahtar ve yardımcı ekipman arızaları, ve röle koruma cihazı arızalarını içerir.

2.2 Fotoğrafik Alanlardaki Yaygın İşletme Arızaları

Fotoğrafik alanlardaki işletme arızaları çoğunlukla düzensiz inşaat ve kurulum nedeniyle ortaya çıkar, bu da güneş panelleri, diziler ve birleştirici kutuların arızasına; ya da inversörlerin yanlış kurulumu ve komisyonlaması sonucu oluşan arızalara; ayrıca adım arttirma transformatorlarının yardımcı ekipmanlarının arızalarına; ve personelin denetimde gösterilen hafiflikten kaynaklanan gizli tehlikelerin zamanında tespit edilememesine neden olur.

2.3 İletişim ve Otomasyon Arızaları
İletişim ve otomasyon arızaları, ekipmanların güç üretimi üzerinde geçici olarak etkili olmayabilir, ancak işletme analizi, ekipman kusurlarının tespiti ve giderilmesi konusunda dezavantajlar getirir. Ayrıca, ekipmanların uzaktan işletilememesine neden olabilir, güvenli üretim için gizli tehlikeler yaratır. Bu tür arızalar ciddiye alınmazsa, kazaların genişlemesine yol açabilir.

2.4 Bölgesel ve Çevresel Nedenlerden Kaynaklanan Arızalar

Bu tür arızalar genellikle şu şekilde ortaya çıkar: yumuşak zemin temellerinin çökmesi, ekipmanların deformasyonuna ve işleme zorluğuna neden olur, ve yeterli güvenlik mesafesi olması durumunda elektriksel topraklama ve kısa devre oluşur; tuz buharı, elektrik ekipmanlarını aşındırır, ve su buharının buharlaşması, ekipmanların tıkılmasına ve yalıtım bozulmasına neden olur; küçük hayvanlar, elektrik ekipmanlarına girerek kısa devre oluşturur vb.

3. Yaygın Arızaların Nedenleri Analizi

Teoride, çeşitli kazalar ve büyük arızalar önlenilebilir, ancak uygulamada, güç üretim güvenliği kazaları hala zaman zaman meydana gelir ve ekipman arızaları ve kusurları yaygındır. Bunun nedenleri şunlardır:

  • Tasarımın başlangıç aşamasında, özellikle erken dönem fotoğrafik projelerde, bazi belli başlı kusurlar vardır. Fotoğrafik güç üretim süreci basit ve görsel olduğu için, inşaat hızla gerçekleştirildi ve mükemmel bir deneyime başvurmak için yeterli fırsat yoktu.

  • Inşaat süresi sıkışıklığı, inşaat ekibinin teknik yönetimini sıkı bir şekilde kontrol etmeyi zorlaştırır ve inşaat süreci ve standartları uygun standartlara uymaz, daha sonraki işletmede gizli tehlikeler bırakır.

  • Olgun bir işletme denetleme mekanizması olmadığından, ekipman sağlayıcılarının kalitesini belirlemek zordur, bu da faaliyetteki ekipmanların güvenilirliğinin düşük ve arızalı oranının yüksek olmasını sağlar.

  • Kişi kalitesi, gelişmeye yetişemiyor. Çoğu fotoğrafik işletme ve bakım personeli yeni işçilerdir, çalışma sırasında öğreniyor; bazı şirketler, termik güç santrallerinden eski işçileri kullanarak "eski işçilerin yeni işçileri eğitmesi" yöntemine dayanıyor, ve yeni işçiler, işletme analizi, anormal durum tespiti, kusur giderme ve kaza yönetimi yeteneklerinde eksiklikler gösteriyor.

4. Çözümler

Fotoğrafik güç santrallerindeki yaygın işletme arızaları için teknik çözümler şunlardır:

  • Kaynaktan başlayarak, tasarımın başlangıç aşamasında, alanın gerçek durumuyla birleşik tam, detaylı, bilimsel ve optimize edilmiş bir tasarım planı yapın.

  • Tam altyapı yönetimini güçlendirin, nitelik incelemelerini sıkı bir şekilde kontrol edin ve süreç kalitesi ve standartlarına dikkat edin.

  • Ekipman girişini sıkı bir şekilde kontrol edin ve nitelikli olmayan ekipmanların kapıdan girmesine kesinlikle izin vermeyin.

  • Personelin sorumluluk duygusunu ve teknik becerilerinin geliştirilmesine önem verin. Bu 4 noktanın uygulanması, yaygın arızaların oluşma oranını etkili bir şekilde azaltabilir.

4.1 Adım Arttırıcı İstasyonların Yaygın Arızaları ve Tedavi

Adım arttırmak için kullanılan istasyonların arızaları genel elektrik arızalarına dahildir ve farklı güç üretim türlerine sahip şirketler için tedavi ilkeleri ve yöntemleri benzerdir. Özellikle, ana hat güç kesintisi ve hat atlaması, tek hat tek hatlı adım arttırmak için kullanılan istasyonda tüm alanı güçsüz bırakır; fotoğrafik projeler için, inversör adada koruma başlatmalı ve işlemi durdurmalıdır. İşletme ve görevli personel şu işlemleri gerçekleştirmelidir:

  • Fabrika güç sağlığını onaylayın, yedek güç sağlayıcısının girişini kontrol edin ve DC ve iletişim sistemlerinin normal çalışmasını sağlayın.

  • Koruma cihazlarının hareketini doğrulayın, hareket türünü netleştirin ve arızaların olasılığını analiz edin.

  • Birincil sistemi kontrol edin, arıza noktasını bulun, dispeç ile işbirliği yapın, güvenlik önlemleri alarak kusurları giderin ve mümkün olan en kısa sürede operasyona geri dönün.

4.2 Fotoğrafik Alanlardaki Yaygın Arızalar ve Nedenleri

Fotoğrafik alanlardaki işletme arızalarının nedenleri genellikle şunlardır:

  • Altyapı inşaatı sırasında, güneş panellerinin kurulumu ve kablolama sağlam değil, bazı konektörler özel konektörler kullanmıyor, birleştirici kutudaki vidalar sıkı tutulmuyor, ve tıkılama eksik veya kalitesi düşük.

  • Ekipmanların kurulumu ve ayarlanması ciddi ve yerinde değil. Inversörlerin ve adım arttirma transformatorlarının kurulumu, kablolama ve ayarlanması farklı personellere emanet edilmiştir ve birleşik koordinasyon eksikliği nedeniyle arızalar sıkça oluşabilmektedir.

  • Bölgesel çevresel özelliklerin neden olduğu arızalar, örneğin sahil tarlalarındaki tuz buharı ekipmanları aşındırır, kabloların ve yalıtıcıların kirletme parlamasına, yalıtım bozulmasına ve ekipmanların kısa devre yapmasına neden olur.

  • Uzun süreli işletmenin neden olduğu arızalar, ekipmanın dönmeye ve titreşmeye bağlı gevşeme şeklinde ortaya çıkar, örneğin, transformator ve inversör soğutma fanlarının arızaları, kutu transformator ağ kapısının kilitleme sınırının gevşemesi, ve birleştirici kutuların sıkma vidaları ve terminal sıralarının gevşemesi.

4.3 Fotoğrafik İşletme'deki Yaygın Arızaların Önlenmesi

Adım arttırmak için kullanılan istasyonların veya fotoğrafik alanlardaki ekipmanların arızaları, genellikle elektrik ekipmanları arızalarına dahildir. Önleme için şu gereklilikleri yerine getirmek gerekir:

  • Altyapının üretim hizmetini sağlama gerekliliğini yerine getirin ve inşaat sırasında kaliteyi sağlayın ve gizli tehlikeler bırakmayın.

  • İşletme sırasında, aktif olarak teknik gözetimi uygulayın ve alanın özelliklerine göre önleyici önlemler alın.

  • Çalışanların sorumluluk duygusunu güçlendirin ve sorun analiz yeteneklerinin geliştirilmesine önem verin.

4.4 Fotoğrafik İşletme'deki Yaygın Arızaların Olguları ve Tedavi

Fotoğrafik alanında ekipmanın normal komisyonlanması ve deneme işletmesi sonrasında, genellikle tespit edilmesi zor olan arızalar güneş panellerinden birleştirici kutulara kadar olan bölgede ortaya çıkar. Başlangıç aşamasında açık belirtiler yoktur, ancak güç kaybı devam eder. Her bir dizinin işletme akımını ölçmek için bir klem ampermetresi kullanılabilir, arıza dizisi bulunabilir ve ardından füze problemi, güneş paneli arızası veya dizinin bağlantı hattı hasarlı olup olmadığını kontrol edip, zamanında müdahale edilebilir.

4.4.1 Birleştirici Kutu Arızaları

Birleştirici kutuların yaygın arızaları arasında tıkılama düşmesi, iletişim modülü arızaları, ve vidaların ve terminallerin gevşemesi sonucu oluşan ısıtma ve hatta yangın bulunmaktadır.
Yerel müdahale genellikle inceleme üzerine odaklanır. "Bahar incelemesi" sırasında, tıkılama tamir edilir ve birleştirici kutunun terminal vidaları sıkılır, bu da yaz aylarında ısıtma problemini büyük ölçüde hafifletebilir.

4.4.2 Inversör Arızaları

Inversör arızaları genellikle kapanma ve kendiliğinden yeniden başlatma yeteneği kaybı şeklinde ortaya çıkar, bunlar çoğunlukla komisyonlama aşamasının başlarında meydana gelir; çalıştırmadan sonra, çoğu ısıtma arızası (aşırı sıcaklık), eklenti hasarı ve yazılım arızalarıdır.
Inversör arızalarının önlenmesi ve çözümü, filtre ağının günlük temizliği, ısıtmanın sağlanması, soğutma fanlarının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve anormallikler tespit edildiğinde zamanında onarım ve değiştirme konusunda yoğunlaşmalıdır.

4.4.3 Adım Arttırıcı Transformator Arızaları

Transformator teknolojisi olgunlaşmıştır ve normal koşullar altında kurutma tipi transformatorların arıza oranı çok düşüktür. Yaygın arızalar arasında, küçük hayvanların girişi, soğutma fan arızaları ve ana vücut güvenliği ağ kapısının kilitleme limitinin gevşemesi bulunmaktadır. Sahil bölgelerinde ve balıkçılık-güneş entegre projelerinde, adım arttirma transformatorlarının yüksek gerilimli anahtarlardaki kablo uçları, kablolar ve yıldırım yakalayıcıları önemli inceleme maddeleridir. Bir arıza olduğunda, tüm toplama hattı durdurulur.
Adım arttirma transformator arızalarının önlenmesi ve çözümü, günlük incelemin yerine getirilmesine ve teknik gözetimin zamanında gerçekleştirilmesine bağlıdır, böylece sorunlar önceden önlenir.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Dönüştürücü Boşluk Koruması Nasıl Uygulanır & Standart Kapatma Adımları
Dönüştürücü Boşluk Koruması Nasıl Uygulanır & Standart Kapatma Adımları
Dönüşümör Nötr Bağlantı Aralığı Koruma Önlemlerini Nasıl Uygulayabilirsiniz?Belli bir elektrik şebekesinde, güç hatında tek fazlı toprak arızası meydana geldiğinde, dönüşümör nötr bağlantısı aralığı koruması ve güç hattı koruması aynı anda çalışır, bu da sağlıklı bir dönüşümörü devre dışı bırakır. Ana neden, sistemde tek fazlı toprak arızası sırasında sıfır-sekanslı aşırı gerilimin dönüşümör nötr bağlantısı aralığını kırmasıdır. Dönüşümör nötründen geçen sonuçlanan sıfır-sekanslı akım, aralık sı
Noah
12/05/2025
Yaratıcı ve Sıradan Sarım Yapıları 10kV Yüksek Gerilimli Yüksek Frekansta Dönüşümcüler İçin
Yaratıcı ve Sıradan Sarım Yapıları 10kV Yüksek Gerilimli Yüksek Frekansta Dönüşümcüler İçin
1.Yeni Sarım Yapıları 10 kV Sınıfı Yüksek Gerilimli Yüksek Frekansta Dönüşüm için1.1 Bölgesel ve Kısmen Kaplanmış Havalandırma Yapısı İki U şeklindeki ferrit çekirdeği birleştirilerek bir manyetik çekirdek birimi veya daha fazlasına serisi/seri-paralel çekirdek modülleri oluşturulur. Birincil ve ikincil bobinler, çekirdeğin sol ve sağ düz bacaklarına sırasıyla monte edilir, çekirdeğin birleşme düzlemi sınır katmanı olarak hizmet görür. Aynı tür sarımlar aynı tarafta gruplandırılır. Yüksek frekan
Noah
12/05/2025
Dönüştürücü Kapasitesini Nasıl Artırabilirsiniz? Dönüştürücü Kapasite Yükseltmesi İçin Ne Değiştirilmeli?
Dönüştürücü Kapasitesini Nasıl Artırabilirsiniz? Dönüştürücü Kapasite Yükseltmesi İçin Ne Değiştirilmeli?
Dönüştürücü Kapasitesini Nasıl Arttırabilirsiniz? Dönüştürücü Kapasitesi Yükseltmesi İçin Ne Değiştirilmeli?Dönüştürücü kapasitesi yükseltmesi, tüm birimi değiştirmeden belirli yöntemlerle bir dönüştürücünün kapasitesini iyileştirmeyi ifade eder. Yüksek akım veya yüksek güç çıkışı gerektiren uygulamalarda, taleplere uyum sağlamak için dönüştürücü kapasitesi yükseltmeleri genellikle gerekli hale gelir. Bu makale, dönüştürücü kapasitesi yükseltme yöntemlerini ve değiştirilmesi gereken bileşenleri
Echo
12/04/2025
Dönüşüm Geçişi Diferansiyel Akımının Nedenleri ve Dönüşüm Sapma Akımının Tehlikeleri
Dönüşüm Geçişi Diferansiyel Akımının Nedenleri ve Dönüşüm Sapma Akımının Tehlikeleri
Dönüşüm Diferansiyel Akımının Nedenleri ve Dönüşüm Sapma Akımının TehlikeleriDönüşüm diferansiyel akımı, manyetik devrenin tam simetri olmaması veya yalıtım hasarı gibi faktörlerden kaynaklanır. Diferansiyel akım, dönüşümün birincil ve ikincil taraflarının toprağa bağlandığı veya yük dengesiz olduğunda meydana gelir.Öncelikle, dönüşüm diferansiyel akımı enerji kaybına neden olur. Diferansiyel akım, dönüşümde ek güç kaybına neden olur, bu da elektrik şebekesindeki yükü artırır. Ayrıca ısı üretir,
Edwiin
12/04/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek