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


โหมดการทำงานของหม้อแปลงเพิ่มแรงดันในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร

Echo
Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

1 ภาพรวมของกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ในงานประจำวันในฐานะเทคนิคการดำเนินงานและบำรุงรักษาที่หน้าบ้าน ผมพบกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์แต่ละชุดเข้าเป็นโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะถูกเชื่อมโยงขนานผ่านกล่องควบคุมเพื่อสร้างอาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกแปลงเป็นกระแสตรง (DC) โดยอาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นจะถูกแปลงเป็นกระแสสลับสามเฟส (AC) ผ่านอินเวอร์เตอร์สามเฟส (DC-AC) ต่อมาหม้อแปลงเพิ่มแรงดันจะเพิ่มแรงดันให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบไฟฟ้าสาธารณะ ทำให้สามารถรวมและกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบได้

2 การจำแนกข้อผิดพลาดทั่วไปในการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2.1 ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานสถานีไฟฟ้า

ในการบำรุงรักษา ข้อผิดพลาดที่สถานีไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็นข้อผิดพลาดของสายส่งไฟฟ้า ข้อผิดพลาดของบัสบาร์ ข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า ข้อผิดพลาดของสวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์เสริม และข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ป้องกันวงจรเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการแปลงและส่งพลังงานไฟฟ้า

2.2 ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานพื้นที่ PV

ข้อผิดพลาดในพื้นที่ PV มักมาจากวิธีการติดตั้งที่ไม่มาตรฐาน เช่น ปัญหาจากแผงโซลาร์เซลล์ สตริง และกล่องควบคุมเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ข้อผิดพลาดจากอินเวอร์เตอร์เนื่องจากการทดสอบที่ไม่เพียงพอ และข้อผิดพลาดจากอุปกรณ์เสริมของหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน นอกจากนี้ การตรวจสอบที่ไม่ละเอียดอาจทำให้ไม่พบอันตรายที่ซ่อนอยู่ ทำให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแย่ลง

2.3 ข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารและการควบคุมอัตโนมัติ

แม้ว่าข้อผิดพลาดของระบบการสื่อสารและการควบคุมอัตโนมัติอาจไม่มีผลกระทบทันทีต่อการผลิตไฟฟ้า แต่ก็ทำให้การวิเคราะห์การทำงาน การตรวจจับข้อบกพร่อง และความสามารถในการควบคุมระยะไกลลดลง ทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจทวีความรุนแรงหากไม่ได้รับการแก้ไข

2.4 ข้อผิดพลาดทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม

ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมสามารถทำให้อุปกรณ์เปลี่ยนรูปร่างเนื่องจากการทรุดตัวของดิน เกิดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรจากการขาดความปลอดภัย ความเสียหายจากการกัดกร่อนของไอทะเล ความเสื่อมสภาพของฉนวนจากความชื้น และวงจรไฟฟ้าลัดวงจรจากการแทรกซ้อนของสัตว์ป่า

3 สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดทั่วไป

ตามทฤษฎีแล้ว อุบัติเหตุและข้อผิดพลาดสำคัญสามารถป้องกันได้ผ่านการบริหารจัดการอย่างเข้มงวด แต่ในทางปฏิบัติ ความผิดพลาดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าและข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ยังคงเกิดขึ้นเนื่องจาก:

  • ข้อบกพร่องในการออกแบบโครงการ PV ช่วงแรกที่เกิดจากการพัฒนาอย่างเร่งรีบและขาดประสบการณ์

  • คุณภาพการก่อสร้างที่ลดลงเนื่องจากเวลาที่จำกัด ทำให้งานไม่ได้มาตรฐานและมีความเสี่ยงในการดำเนินงานระยะยาว

  • ไม่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ได้โดยไม่มีการทดสอบการทำงานอย่างครอบคลุม ทำให้ใช้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพต่ำ

  • ความขาดแคลนทักษะของพนักงานบำรุงรักษา ซึ่งหลายคนเป็นพนักงานใหม่ที่พึ่งพาวิธีการฝึกอบรมที่ล้าสมัย ขาดความชำนาญในการวินิจฉัยข้อผิดพลาดและการตอบสนองฉุกเฉิน

4 วิธีการแก้ไข

กลยุทธ์ทางเทคนิคในการแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปในสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่:

  • วางแผนอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นเพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่

  • การจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุมด้วยการตรวจสอบผู้รับเหมาอย่างเข้มงวดและการควบคุมคุณภาพ

  • การคัดเลือกอุปกรณ์อย่างเข้มงวดเพื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

  • โปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพนักงาน
    การดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้สามารถลดการเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างมาก

4.1 การจัดการข้อผิดพลาดที่สถานีไฟฟ้า

ข้อผิดพลาดที่สถานีไฟฟ้าจะดำเนินการตามโปรโตคอลการจัดการข้อผิดพลาดทางไฟฟ้ามาตรฐาน ในกรณีที่เกิดการหยุดทำงานของบัสบาร์หรือการทริปของสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าที่มีบัสบาร์เดียวอาจเกิดการดับไฟทั้งสถานี กระตุ้นการป้องกันการแยกเกาะและปิดการทำงานของอินเวอร์เตอร์ ผู้ปฏิบัติงานต้อง:

  • รับรองแหล่งพลังงานสำรองและตรวจสอบระบบสำรองสำหรับ DC และการสื่อสาร

  • วิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเพื่อระบุประเภทของข้อผิดพลาด

  • ตรวจสอบระบบหลัก ระบุข้อผิดพลาด และประสานงานกับผู้ดำเนินการระบบไฟฟ้าเพื่อการฟื้นฟูอย่างปลอดภัย

4.2 สาเหตุของข้อผิดพลาดในพื้นที่ PV

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในพื้นที่ PV ได้แก่:

  • วิธีการติดตั้งที่ไม่ดี เช่น การเชื่อมต่อที่หลวม อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และการปิดผนึกที่ไม่เพียงพอในกล่องควบคุม

  • การประสานงานที่ไม่ดีระหว่างทีมติดตั้ง ทีมต่อสาย และทีมทดสอบอินเวอร์เตอร์และหม้อแปลง

  • การเสื่อมสภาพจากสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการกัดกร่อนจากไอทะเลและการเสื่อมสภาพของฉนวน

  • การสึกหรอจากการดำเนินงานระยะยาว รวมถึงการคลายตัวของส่วนประกอบของพัดลม บล็อกเทอร์มินัล และล็อคตู้

4.3 กลยุทธ์การป้องกันข้อผิดพลาด

มาตรการป้องกันข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่:

  • การรับรองว่าคุณภาพการก่อสร้างสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานก่อนส่งมอบ

  • การกำกับดูแลทางเทคนิคและลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมอย่างเชิงรุกในการดำเนินงาน

  • การพัฒนาความรับผิดชอบและความสามารถในการวิเคราะห์ของพนักงานผ่านการฝึกอบรมที่มุ่งเป้า

4.4 การตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และกล่องควบคุม ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจน สามารถตรวจจับได้โดยใช้แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสของสตริง ควรแทนที่ส่วนประกอบที่ชำรุด ฟิวส์ หรือการเชื่อมต่อทันที

4.4.1 ข้อผิดพลาดของกล่องควบคุม

ปัญหาทั่วไป ได้แก่ การล้มเหลวของการปิดผนึก การทำงานผิดปกติของโมดูลการสื่อสาร และการร้อนเกินจากขั้วต่อที่หลวม การตรวจสอบประจำฤดูใบไม้ผลิ รวมถึงการทำซ้ำการปิดผนึกและการขันขั้วต่อ สามารถลดความเสี่ยงของการร้อนเกินในฤดูร้อนได้

4.4.2 ข้อผิดพลาดของอินเวอร์เตอร์

ข้อผิดพลาดของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งมักปรากฏเป็นการปิดการทำงานหรือปัญหาในการเริ่มต้น เป็นที่พบบ่อยในช่วงการดำเนินงานครั้งแรก หลังจากการทดสอบ การร้อนเกินเนื่องจากระบบระบายอากาศที่ไม่ดีหรือการชำรุดของส่วนประกอบหรือซอฟต์แวร์เป็นเรื่องปกติ มาตรการป้องกัน ได้แก่ การทำความสะอาดฟิลเตอร์และตรวจสอบพัดลมอย่างสม่ำเสมอ

4.4.3 ข้อผิดพลาดของหม้อแปลงเพิ่มแรงดัน

หม้อแปลงแห้งสมัยใหม่ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ปัญหาทั่วไป ได้แก่ การแทรกซ้อนของสัตว์ป่าเนื่องจากการปิดผนึกที่ไม่ดี การทำงานผิดปกติของพัดลม และการชำรุดของล็อควาล์ว ในโครงการชายฝั่งหรือโครงการผสม ปลายสายเคเบิลและอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการดับไฟของสายเก็บพลังงาน การป้องกันข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับการตรวจสอบประจำและตรวจสอบทางเทคนิค

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
หม้อแปลงแกนขดลวด 3D: อนาคตของการกระจายพลังงาน
ข้อกำหนดทางเทคนิคและแนวโน้มการพัฒนาสำหรับหม้อแปลงจำหน่าย ความสูญเสียต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด; แสดงถึงสมรรถนะในการประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการทำงานแบบไม่มีโหลด เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันน้ำมันหม้อแปลงจากการสัมผัสอากาศภายนอก ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันภายในถัง การทำให้เล็กลง; ลดขนาดของหม้อแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนไซต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าในวงจรป้อนหลายวงจรแรงดันต่ำ ไม่มีส
Echo
10/20/2025
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า MV แบบดิจิทัล
ลดเวลาหยุดทำงานด้วยสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์แรงดันกลางที่มีการดิจิทัล"เวลาหยุดทำงาน" — เป็นคำที่ผู้จัดการสถานที่ไม่อยากได้ยิน โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นการหยุดงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ ตอนนี้ด้วยเบรกเกอร์และสวิตช์เกียร์แรงดันกลาง (MV) รุ่นต่อไป คุณสามารถใช้โซลูชันดิจิทัลเพื่อเพิ่มเวลาทำงานและความเชื่อถือได้ของระบบสวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์ MV สมัยใหม่มีเซ็นเซอร์ดิจิทัลที่ฝังอยู่ภายใน ทำให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ในระดับผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพของส่วนประกอบสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วย
Echo
10/18/2025
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
บทความหนึ่งเพื่อเข้าใจขั้นตอนการแยกติดต่อของเบรกเกอร์สุญญากาศ
ระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรป้อนไฟฟ้าในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศ: การเริ่มต้นอาร์ค อาร์คดับ และการสั่นระยะที่ 1: การเปิดครั้งแรก (ระยะเริ่มต้นอาร์ค 0–3 มม.)ทฤษฎีสมัยใหม่ยืนยันว่าระยะการแยกตัวของตัวต่อวงจรในเบรกเกอร์แบบสุญญากาศระยะแรก (0–3 มม.) เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพในการตัดวงจร ในช่วงเริ่มต้นของการแยกตัวของตัวต่อวงจร กระแสอาร์คจะเปลี่ยนจากโหมดจำกัดไปเป็นโหมดกระจาย—ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งมากเท่าใด ประสิทธิภาพในการตัดวงจรยิ่งดีเท่านั้นมีสามมาตรการที่สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงจากอาร์คจำกัดไปเป็
Echo
10/16/2025
ข้อดีและแอปพลิเคชันของเบรกเกอร์สูญญากาศแรงดันต่ำ
ข้อดีและแอปพลิเคชันของเบรกเกอร์สูญญากาศแรงดันต่ำ
สวิทช์ตัดวงจรแรงดันต่ำแบบสุญญากาศ: ข้อได้เปรียบ การใช้งาน และปัญหาทางเทคนิคเนื่องจากมีการจัดอันดับแรงดันที่ต่ำกว่า สวิทช์ตัดวงจรแรงดันต่ำแบบสุญญากาศมีช่องว่างระหว่างตัวต่อที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับประเภทแรงดันกลาง ในช่องว่างขนาดเล็กเช่นนี้ เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กขวาง (TMF) มีประสิทธิภาพมากกว่าสนามแม่เหล็กแกน (AMF) ในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่สูง เมื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ ประกายไฟในสุญญากาศมักจะรวมตัวอยู่ในรูปแบบของประกายไฟที่แคบลง ซึ่งทำให้พื้นที่การสึกกร่อนเฉพาะที่สามารถถึงจุดเดือดของวัสดุตัวต่อหาก
Echo
10/16/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่