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


Wat is die bedryfsmodus van die spanningsverhoogtransformator in fotovoltaïese kragopwekking?

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalise
China

1 Oorsig van die Fotoniese Kragopwekproses

In my daaglikse werk as 'n vooraanstaande operasionele en onderhoudstegnis, behels die fotoniese kragopwekproses wat ek ervaar die verbind van individuele sonpanele tot fotoniese module, wat dan deur middel van kombinasiekassies parallel gemaak word om 'n fotoniese skikking te vorm. Sonenergie word deur die fotoniese skikking omgesit na regstroom (DC), dan na driefase wisselstroom (AC) via 'n driefase inwerter (DC-AC). Daarna verhoog 'n stappie-transformateur die spanning om aan die vereistes van die openbare kragnet te voldoen, wat die integrasie en verspreiding van elektriese energie aan netverbindings toerusting moontlik maak.

2 Indeling van Gewone Foutte in Fotoniese Kragopwekoperasie
2.1 Substasie Operasie Foutte

Tydens onderhoud kan substasiefoutte ingedeel word in oordraaglyn foutte, busleer foutte, transformator foutte, hoëspanningskakelaar en hulpstoetstoestel foutte, en relaibesluitingsapparaat foutte. Hierdie het direkte impak op die spanningstransformasie en -oordrag van elektriese energie.

2.2 PV Area Operasie Foutte

Foutte in die PV-area kom dikwels voor as gevolg van onstandaard installasiepraktyke, soos probleme met sonpanele, strengs, en kombinasiekassies weens onjuiste installasie, inwerterfoute as gevolg van onvoldoende inbedryfstellings, en foutte in stap-verhoog transformator hulpstoetstoestelle. Daarbenewens kan nabyheid tydens inspeksies lei tot onopgemerkte potensiële risiko's, wat potensiële foute kan vererger.

2.3 Kommunikasie en Outomatisering Foutte

Alhoewel kommunikasie- en outomatiseringsisteme foutte nie onmiddellik die kragopwekking beïnvloed, belemmer dit operasionele analise, defektopsporing, en afstandbediening vermoe, wat veiligheidsrisiko's skep wat kan eskalasie indien nie aangespreek.

2.4 Geografiese en Omgewings Foutte

Omgewingsfaktore kan toestelvervorming veroorsaak as gevolg van grondversinking, elektriese kortsluitings as gevolg van onvoldoende veiligheidsafstande, korrosie as gevolg van soutnevel, isolasieverlies as gevolg van vochtigheid, en kortsluitings as gevolg van wildlewe-intrusie.

3 Worteloorzake van Gewone Foutte

Teoreties kan ongelukke en groot foutte deur streng bestuur vermy word. In praktyk bly egter elektriese veiligheidsinsidente en toestelbreuke voorkom as gevolg van:

  • Ontwerpflawes in vroeë PV-projekte as gevolg van gehaaste ontwikkeling en gebrek aan ervaring.

  • Verlaagde boukwaliteit as gevolg van strak skedules, wat lei tot substandaard vakmanskap en langtermyn operasionele risiko's.

  • Onvermoë om toestelbetroubaarheid te evalueer sonder omvattende operasionele toetsing, wat lei tot die gebruik van lae-kwaliteitskomponente.

  • Vakvaardighede-gappe onder onderhoudspersoneel, met baie nuwe werknemers wat afhanklik is van ou-dag toerustingmetodes, sonder vaardigheid in foutdiagnose en noodtoestandreaksie.

4 Oplossings

Tegniese strategieë om gewone foutte in PV-kragstasies aan te spreek sluit in:

  • Streng voorbereidende beplanning om te verseker dat ontwerpe ooreenstem met site-specifieke omstandighede.

  • Omvangryke infrastruktuurbestuur met streng kontrakteurskeuring en kwaliteitsbeheer.

  • Streng toestelkwalifikasie om substandaard produkte uit te sluit.

  • Verbeterde opleidingsprogramme om persoonlike verantwoordelikheid en tegniese vaardighede te verbeter.
    Die implementering van hierdie maatreëls kan die voorkoms van foutte betydsig verminder.

4.1 Substasie Fout Hantering

Substasiefoute volg standaard elektriese foutbestuurstokkies. In die geval van busleer-uitval of lyn-trippings, kan enkel-busleer substasies 'n volledige stasie-uitval ervaar, wat eilandbeskerming en inwerter-uitskakeling activeer. Bediener moet:

  • Hulpbron-stroom verseker en reserve-stelsels vir DC en kommunikasie verifieer.

  • Beskermingsapparaat-handelinge analiseer om fouttipes te identifiseer.

  • Primêre stelsels inspekteer, foutte vind, en met net-operateurs koördineer vir veilige herstel.

4.2 PV Area Fout Oorsake

Kernfaktore wat bydra tot PV-area foutte sluit in:

  • Slechte installasiepraktyke, soos los verbindinge, substandaard komponente, en onvoldoende sigting in kombinasiekassies.

  • Onwerklike samewerking tussen installasie, bedrading, en inbedryfstelling spanne vir inwerter en transformator.

  • Omgewingsverdere, veral korrosie as gevolg van kusnevel en isolasieverlies.

  • Versletsel as gevolg van verlengde operasie, insluitend losmaking van waaiervlakkomponente, terminalblokke, en behuisingklampe.

4.3 Fout Verhoedingsstrategieë

Voorkomende maatreëls vir elektriese toestelfoute sluit in:

  • Verseker dat boukwaliteit aan operasionele standaarde voldoen voordat oorhandiging plaasvind.

  • Proaktiewe tegniese toesig en omgewingsrisiko-vermindering tydens operasie.

  • Kweek persoonlike verantwoordelikheid en analitiese vaardighede deur gerigte opleiding.

4.4 Fout Opsoek en Hantering

Versteekte foutte tussen sonpanele en kombinasiekassies, wat energieverlies veroorsaak sonder duidelike simptome, kan opgespoor word deur middel van klampmeter om string-strome te meet. Foute komponente, veer, of verbindinge moet spoedig vervang word.

4.4.1 Kombinasiekassie Foutte

Gewone kwessies sluit in sigtingmislukkings, kommunikasie-module mislukkings, en oorgewig as gevolg van losse terminals. Regelmate inspeksies tydens lente-onderhoud, insluitend her-sigting en versterking van verbindinge, kan somer-oorgewig-risiko's verminder.

4.4.2 Inwerter Foutte

Inwerter-foute, wat dikwels manifesteer as uitskakeling of opstartprobleme, is algemeen tydens begin-operasie. Na inbedryfstelling is oorgewig as gevolg van swak ventilasie of komponent-/ sagteware-mislukkings tipies. Voorkomende maatreëls sluit in gereelde filter-skoonmaak en waaiervlak-inspeksies.

4.4.3 Stap-verhoog Transformator Foutte

Moderne droog-type transformators misluk selde, maar algemene kwessies sluit in indringing van wildlewe as gevolg van swak sigting, waaiervlak-mislukkings, en klep-sluiting-mislukkings. By kus- of hibried-projekte benodig kabel-terminasies en -vlak-afskermers ekstra waaksaamheid om sammellyn-uitval te voorkom. Foutvoorkoming hang af van gereelde inspeksies en tegniese monitering.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
Tegniese Vereistes en Ontwikkelingstendense vir Distribusietransformators Laag verliese, veral laag leerverliese; beklemtoon energiebesparende prestasie. Laag geraas, veral tydens leertoestand, om omgewingsbeskermingsstandaarde te voldoen. Volledig geslote ontwerp om transformatorolie van kontak met buite-lug te voorkom, wat onderhoudsvrye bedryf moontlik maak. Gebuite beskermingsapparate binne die tank, wat miniaturisering bewerkstellig; vermindering in transformatorgrootte vir maklikere opstel
Echo
10/20/2025
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Gedigitaliseerde Medium-spannings Skakelbord en Sirene"Downtime" — dit is 'n woord wat geen fasiliteitsbestuurder wil hoor, veral wanneer dit ongeplan is. nou, dankie aan volgende-generasie medium-spannings (MV) sirenes en skakelbord, kan jy digitale oplossings gebruik om uptime en stelselbetroubaarheid te maksimaliseer.Moderne MV skakelbord en sirenes is toegerus met ingeboude digitale sensore wat toestandmonitoring van toerusting op produkvlak moontlik maak, wat real-tim
Echo
10/18/2025
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Vakuüm Sirkelbreker Kontakafstand Stappe: Bogenbegin, Bogenuitdoving en OscillasieStap 1: Inisiale Oopening (Bogenbegin Fase, 0–3 mm)Moderne teorie bevestig dat die inisiale kontakafstand fase (0–3 mm) krities is vir die onderbreekprestasie van vakuüm sirkelbrekers. Aan die begin van kontakafstand, oorgang die bogenstroombuig altyd van 'n versteende modus na 'n verspreide modus—hoe vinniger hierdie oorgang, hoe beter die onderbreekprestasie.Drie maatreëls kan die oorgang van 'n versteende na 'n
Echo
10/16/2025
Voordelle & Toepassings van Lae-Spannings Vakuumbreker
Voordelle & Toepassings van Lae-Spannings Vakuumbreker
Laagspanningsvakuumkuitsers: Voordelige, Toepassing en Tegniese UitdagingsGeeënwags hul laer spanningsgraad het laagspanningsvakuumkuitsers 'n kleiner kontakafstand as middelspanningskuitsers. Onder so 'n klein afstand is dwarse magnetiese veld (TMF) tegnologie beter as aksiale magnetiese veld (AMF) vir die onderbreek van hoë kortsluitstrome. Wanneer groot strome onderbroken word, neig die vakuumboog om te konsentreer in 'n beperkte boogmodus, waar lokaal erosiegebiede die kookpunt van die konta
Echo
10/16/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei