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


Analisis dan Penyelesaian Kebakaran Panel Switch Sisi Rendah 35 kV di PV Base

Vziman
Medan: Pengeluaran
China

Pada pukul 12:45, 4 Ogos 2022, pusat pemantauan menerima laporan dari pangkalan penjanaan tenaga fotovoltaik 100 MW. Dilaporkan bahawa peralatan penghubung masukan pada sisi rendah voltan 35 kV transformer utama di stesen pengumpulan berapi dan perlindungan tindakan melompat. Selepas menerima notifikasi, orang yang berkaitan pergi ke tapak dan menjalankan penyiasatan kemalangan di tapak bersama teknisi operasi. Melalui pemeriksaan di tapak, didapati bahawa kotak kontak peralatan penghubung, gerobak, dan busur tembaga untuk penghubung masukan fasa U busur keras peralatan penghubung telah hangus.

1 Analisis Sebab Kemalangan

Dengan menganalisis fenomena kesalahan di tapak, serta bentuk gelombang voltan dan arus rekod kesalahan, sebab utama kesalahan adalah kontak yang buruk pada kontak fasa V pemutus litar. Disebabkan kontak yang buruk pada kontak fasa V, suhu bahagian ini naik secara abnormal dan terbakar semasa operasi, menyebabkan lengkung pendek antara fasa U dan V. Akibatnya, kontak bergerak pemutus litar gerobak, kontak statik dalam kotak kontak, kotak kontak, dan penghubung turun fasa U hangus. Pada masa yang sama, transformator arus mengalami lengkung dan gegaran elektrik dengan tahap yang berbeza. Melalui pemeriksaan dan analisis di tapak, sebab utama kontak yang buruk pada fasa V terutamanya datang dari dua aspek berikut:

  • Operasi pemutus litar gerobak yang tidak tepat: Semasa pemutus litar gerobak dioperasikan, fasa V tengah tidak sepenuhnya ditempat (iaitu, gerobak tidak sepenuhnya didorong dan duduk), dan kontak tidak dapat berhubungan dengan baik.

  • Tekanan spring kontak tidak mencukupi: Tekanan spring kontak fasa V terlalu kecil, yang meningkatkan rintangan kontak kontak. Apabila rintangan kontak litar arus fasa V terlalu besar, jurang kontak cenderung untuk pelepasan dan menghasilkan haba, dan penghasilan haba meningkat dengan cepat dengan aliran arus yang berterusan. Jika pendinginan konvensional peralatan penghubung tidak dapat menghilangkan haba dengan segera, suhu tempatan akan meningkat secara abnormal.

Pembentukan kesalahan pemanasan peralatan penghubung tegangan tinggi bukanlah kejadian tiba-tiba jangka pendek, tetapi proses penimbunan beransur-ansur. Disebabkan oleh persekitaran kerja yang buruk dan anormalitinya sendiri, suhu permukaan kontak peralatan penghubung tegangan tinggi naik terlebih dahulu. Ditambah dengan tindakan berterusan efek pemanasan arus, suhu kontak bertambah perlahan. Begitu sahaja trend peningkatan suhu hilang kendali dan suhu kontak melebihi piawai ketahanan haba dalaman transformator arus dan selongsong insulator, ia akan merosakkan peralatan, menyebabkan pendek litar satu atau dua fasa, memperbesar kerusakan kesalahan, dan merebak kepada kemudahan pembantu di sekitarnya. Dalam kes ini, jika peranti perlindungan tidak beroperasi dengan betul, penyebaran api dan peningkatan suhu yang berterusan sangat mungkin menyebabkan letupan.

2 Masalah yang Terdedah
(1) Lubang dalam Pengurusan Operasi dan Penyelenggaraan Kakitangan

Kakitangan pangkalan penjanaan tenaga fotovoltaik memiliki pengetahuan yang tidak mencukupi tentang peralatan, tidak familiar dengan fungsi sistem automasi, tidak melakukan penyelidikan dan penilaian mendalam terhadap pesan latar belakang, dan pemeriksaan patroli hanya formalitas. Hingga alat pengisytiharan asap di bilik tegangan tinggi berbunyi, mereka baru mengetahui bahaya kebakaran. Ini mencerminkan bahawa kakitangan kurang latihan sistematik, memiliki simpanan pengetahuan profesional yang tidak mencukupi, kurang kesedaran keselamatan, dan gagal melaksanakan tanggungjawab pengawasan operasi dan penyelenggaraan peralatan secara efektif.

(2) Kekurangan Mekanisme Operasi dan Penyelenggaraan Peralatan

Peralatan penghubung tegangan tinggi tidak menjalankan penyelenggaraan berkala dan pemeriksaan patroli, dan risiko telah menumpuk semasa operasi jangka panjang. Di satu sisi, peralatan penghubung tegangan tinggi mempunyai tuntutan yang tinggi terhadap kestabilan mekanikal dan kebolehpercayaan penutupan. Jika gerobak pemutus litar tidak ditempatkan, apabila beroperasi dengan arus yang besar, gerobak dan kabinet mudah berpindah, rintangan kontak kontak akan meningkat dengan tiba-tiba, menyebabkan lengkung dan bahkan letupan; di sisi lain, operasi jangka panjang akan memperburuk keausan mekanikal kontak bergerak dan statik, menonjolkan risiko kontak yang buruk. Selain itu, terdapat juga risiko dalam tautan pemasangan peralatan. Tahap trek gerobak pemutus litar gerobak dan standarisasi operasi pemasangan akan merosakkan integriti peralatan penghubung dan menetapkan dasar bagi kemalangan.

3 Penyelesaian
(1) Perbaiki Sistem Pengurusan Operasi dan Penyelenggaraan

Semasa fasa pembinaan stesen penjanaan tenaga fotovoltaik dan tenaga baru, perlu membina sistem pemeriksaan patroli yang lengkap, menjalankan latihan simulasi, dan menguatkan latihan sistematik kakitangan. Tingkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangan, membuat mereka familiar dengan prinsip peralatan dan sistem automasi, mengenal pasti dengan tepat anomali dalam pesan latar belakang, dan menjalankan pemeriksaan patroli secara standard.

(2) Standarkan Proses Penyelenggaraan dan Operasi

Unit operasi dan penyelenggaraan stesen penjanaan tenaga fotovoltaik harus memperbaiki sistem penyelenggaraan, dan mengharuskan staf untuk belajar dan melaksanakan prosedur operasi. Nyatakan standard proses operasi, memastikan bahawa tautan penting seperti dudukan pemutus litar gerobak dan kontak kontak dioperasikan secara standard, dan memastikan operasi stabil peralatan penghubung dari proses operasi dan penyelenggaraan.

(3) Mendalamkan Pengurusan Ujian Pencegahan

Sebelum peralatan penghubung tegangan tinggi dimasukkan ke dalam operasi, ujian pencegahan harus dilakukan dengan ketat. Semasa ujian, kesalahan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan hasil ujian tunggal. Perlu menggabungkan data sejarah untuk perbandingan menegak dan analisis menyeluruh, mengenal pasti dengan tepat cacat potensial peralatan, dan menghapus risiko terlebih dahulu untuk memastikan operasi peralatan yang boleh dipercayai.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Analisis Empat Kes Terbakarnya Transformator Kuasa Utama
Kes SatuPada 1 Ogos 2016, sebuah transformer pengedaran 50kVA di sebuah stesen bekalan elektrik tiba-tiba menyembur minyak semasa operasi, diikuti dengan pembakaran dan kerosakan pada fuses tegangan tinggi. Ujian isolasi menunjukkan nol megohm dari sisi tegangan rendah ke tanah. Pemeriksaan inti menentukan bahawa kerosakan pada isolasi gulungan tegangan rendah telah menyebabkan hubungan pendek. Analisis mengenal pasti beberapa sebab utama kegagalan transformer ini:Overload: Pengurusan beban tela
12/23/2025
Prosedur Ujian Komisioning untuk Penjana Kuasa Berendam Minyak
Prosedur Ujian Komisen Peralatan Transformator1. Ujian Soket Bukan Porcelain1.1 Rintangan IsolasiGantung soket secara menegak menggunakan kran atau rangka sokongan. Ukur rintangan isolasi antara terminal dan tap/flange menggunakan meter rintangan isolasi 2500V. Nilai yang diukur tidak harus berbeza signifikan dari nilai pabrik dalam keadaan persekitaran yang serupa. Untuk soket bertipe kapasitor berperingkat 66kV dan di atas dengan soket kecil pengambilan voltan, ukur rintangan isolasi antara so
12/23/2025
Tujuan Ujian Impuls Pra-Pengkomisenan untuk Penjana Tenaga Elektrik
Ujian Impuls Beralih Voltan Penuh Tanpa Beban untuk Transformator yang Baru DilancarkanUntuk transformator yang baru dilancarkan, selain melakukan ujian yang diperlukan mengikut piawaian ujian penyerahan dan ujian sistem perlindungan/sistem sekunder, ujian impuls beralih voltan penuh tanpa beban biasanya dijalankan sebelum pengaktifan rasmi.Mengapa Melakukan Ujian Impuls?1. Memeriksa Kelemahan atau Kerosakan Insulasi pada Transformator dan LitarannyaApabila memutuskan sambungan transformator tan
12/23/2025
Apakah jenis klasifikasi transformator kuasa dan aplikasinya dalam sistem penyimpanan tenaga?
Pemindah daya adalah peralatan utama dalam sistem tenaga yang mewujudkan penghantaran dan penukaran voltan tenaga elektrik. Melalui prinsip induksi elektromagnetik, mereka menukar kuasa AC satu tahap voltan kepada satu atau lebih tahap voltan. Dalam proses penghantaran dan pembahagian, mereka memainkan peranan penting dalam "penghantaran peningkatan dan pembahagian penurunan," sementara dalam sistem penyimpanan tenaga, mereka menjalankan fungsi peningkatan dan penurunan voltan, memastikan pengha
12/23/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail

IEE Business will not sell or share your personal information.

Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda