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


Kā analizēt un risināt tipiskas kastes pārveidotāju defektes fotovoltaisko elektrostaciju iekšienē?

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Lai efektīvi analizētu defektus padekļa transformatorā, šajā rakstā izvēlēts divkopuma padekļa transformators (ZGS11 - Z.T - 1000/38.5), kas var tikt savienots ar 2 centrālajiem inverteriem. Tā elektroenerģijas ražošanas vienības struktūra ir atspoguļota 1. attēlā. Šis padekļa transformators izmanto trīs fāžu trīs stabiņu struktūras dizainu, ar diviem vijumiem zema sprieguma pusei. Kopumā struktūra ir sadalīta trīs galvenos daļās: augsta sprieguma kamera, zema sprieguma kamera un eļļas rezervuārs. Reālajā darbībā bieži sastopami padekļa transformatora defekti ietver zema sprieguma viju zemes defektus, augsta sprieguma puses atsekošanos un augsta un zema sprieguma puses īsuzemu. Tālāk tiek veikta detalizētāka analīze.

1 Típiski defekti padekļa transformatoros fotogrāfisko elektrības staciju sistēmā
1.1 Zema sprieguma viju zemes defekti

Daži fotogrāfisko padekļa transformatori nav aprīkoti neitrālā punkta vadu. Zema sprieguma puses vienfāzes zemes defekts bojā insulāciju, un defekta manifestācijas var atšķirties atkarībā no centrālā invertera stāvokļa.

Slabā gaisma apstākļos elektroenerģijas ražošanas vienība aptur darbu, un invertis atvienojas no tīkla, piegādājot enerģiju caur transformatoru. Šeit notikušam zemes defektam rada situāciju, kad invertis (ar normālu spriegumu) turpina darboties, taču fāzes sprieguma pieaugums ilgtermiņā bojā zema sprieguma puses insulāciju, varbūtinoši radot vairākus zemes punktus.

Pietiekamā gaisma apstākļos invertis pārslēdz uz tīkla savienojuma režīmu. Tā neapgabals neitrāls punkts padara vienfāzes zemes defektus grūti uztveramus — bez zemes strāvas, līnijas spriegums nemainās. Kontroles sistēma, kas uzrauga līnijas spriegumu, nespēj uztvert anormalitāti. Invertis turpina darboties, bet ar samazinātu efektivitāti, kaitējot fotogrāfisko labklājībai.

1.2 Augsta sprieguma puses atsekošanos

Atsekošanos dalās augsta sprieguma vadu un viju atsekošanos. Augsta sprieguma vada atsekošanos izraisīs invertera atvienošanos un elektrostacijas aizvienošanu. Pārbaudes parāda nezināmas troksnes, smaržas un bezgalīgu pretestību defekta fāzes viju (normāli citiem), kas norāda uz defektu.

Augsta sprieguma viju atsekošanos DC pretestība ir divreiz lielāka par normālo starpfāžu vērtību (nav bezgalīga). Augsta sprieguma pusē defekta un blakus esošās fāzes līnijas spriegums samazinās līdz 50% no nominālā; zema sprieguma pusē atbilstošās fāzes līnijas spriegums kritīs (ne līdz nullei, tā kā pastāv inducēts spriegums).

1.3 Augsta un zema sprieguma puses īsuzemas

Starpfāžu īsuzemas bieži notiek, izraisot atbilstošās līnijas slēgavas atrisināšanos, troksnes, eļļas izplūšanu un smaržas.

Defektu novēršanai: pirmkārt, noskaidrot situāciju no aizsardzības darbībām, pēc tam pārvietot transformatoru uz apkopošanu, ieviest drošības pasākumus un sadalīt vienību, lai pārbaudītu. Sākotnējie defekti var būt starpfāžu; ja situācija pasliktinās, viju bojājums un kodola aizvietošana seko.

Reālā defekta sākums bija zema sprieguma starpfāžu īsuzme, kas izraisīja augsta un zema sprieguma viju bojājumu impulsa izplūdes dēļ. Tas izraisīja smagu izplūdi, kodola bojājumu un eļļas rezervuāra problēmas. Galvenā cēlonis bija būtiska insulācijas vājums.

2 Defektu novēršana padekļa transformatoros fotogrāfisko elektrības staciju sistēmā
2.1 Insulācijas monitorings

Monitorējamais transformators izmanto trīs fāžu trīsvadu zvaigznegalejo savienojumu. Vienfāzes zemes defekts (bez neitrālā punkta) reti maina līnijas spriegumu, padarot detektēšanu grūtu un riskējot ar defekta pasliktināšanos. Pievienojiet insulācijas monitoringa ierīci, lai brīdinātu un ļautu laicīgi sadalīt defektīgo vienību. Izmantojiet neitrālā punkta savienoto inverteri (labāk yyn11 tips) labākai zemes defektu apstrādei.

2.2 Regulāris insulācijas monitoring

Strogas regulāras pārbaudes (pievēršoties insulācijai) ļauj agrīni izcelt defektus, samazinot iekšējos iekārtu defektus. Palieliniet padekļa transformatora insulācijas monitoringa biežumu operatīvā un uzturēšanā.

2.3 Eļļas paraugu pārbaudes

Iekšējie insulācijas defekti izraisīs defektus. Regulāras eļļas paraugu pārbaudes atklāj sastāda komponentu maiņas procesā saistībā ar siltumu vai izplūdi. Palieliniet eļļas temperatūras monitoringu un pārbaudes, lai izvairītos no pārsildīšanās izraisītiem defektiem.

2.4 Tehniskais izvēles process būvniecībā

Lai nodrošinātu ilgtermiņa drošību, veiciet labu vietu izvēli, elektrotehnisko projektēšanu un iekārtu izvēli būvniecības posmā — garantējot produktu kvalitāti un atbilstību stacijas projektēšanai.

3 Sekas

Šajā rakstā tika analizēti tipiski zemes, atsekošanos un īsuzemu defekti padekļa transformatorā fotogrāfisko elektrības staciju sistēmā. Lai izvairītos no defektu, stipriniet regulāro insulācijas monitoringu, uzsvērt eļļas rezervuāru pārbaudes un, ja iespējams, pievienojiet insulācijas ierīces, lai nodrošinātu drošu darbību.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
Lietojuma Problemas un Risinājumu Pasākumus 10 kV Apakšstacijas (RMU)10 kV apakšstacija (RMU) ir bieži sastopama elektroenerģijas sadalīšanas ierīce pilsētu enerģijas tīklos, galvenokārt izmantojama vidējas sprieguma piegādei un sadalīšanai. Reālajā darbībā var rasties dažādas problēmas. Zemāk ir aprakstītas bieži sastopamās problēmas un atbilstošie labojuma pasākumi.I. Elektroenerģijas Kļūdas Iekšējais īslaicīgais savienojums vai nepareizs vedņu savienojumsĪslaicīgais savienojums vai vāji savie
Echo
10/20/2025
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāji: Klasifikācija un kļūdu diagnosticēšanaAugstsprieguma šķīdinātāji ir būtiski aizsardzības ierīces enerģijas sistēmās. Tie ātri pārtrauc strāvu, kad notiek kļūda, novēršot pārmērīgas slodzes vai īsās saites dēļ radīto iekārtu bojājumu. Tomēr, tālākajā darbībā un citiem faktoriem dēļ, šķīdinātāji var izveidot kļūdas, kas prasa laikus diagnozēšanu un taisnīgumu.I. Augstsprieguma šķīdinātāju klasifikācija1. Pēc instalēšanas vietas: Iekšējā veida: Instalēts noslēgtos pārslē
Felix Spark
10/20/2025
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 aizliegumi transformatora instalēšanai un darbībai! Nekad nerādiet transformatoru pārāk tālu—izvairieties to iestādīt attālās kalnos vai dabas teritorijās. Pārāk liela attālums ne tikai izmanto kābeles un palielina līniju zudumus, bet arī padara pārvaldību un uzturēšanu grūtāku. Nekad neizvēlieties transformatora jaudu laikrādi. Pareiza jaudas izvēle ir būtiska. Ja jauda ir pārāk maza, transformators var tikt pārslogots un viegli bojāties—pārslogojums par vairāk nekā 30% nedrīkst pārsniegt di
James
10/20/2025
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Sauskārtošanas procedūras saldējamajiem transformatoriem Ieslēdziet rezerves transformatoru, atveriet uzturējamo transformatoru apgaismojuma pusi, izņemiet vadības enerģijas šķīdinājumu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Atveriet uzturējamo transformatoru augstsprieguma pusi, aizveriet zemes saklu, pilnībā izlaistiet transformatoru, izslēdziet augstsprieguma skapiņu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Saldējamā transformatora uzturēš
Felix Spark
10/20/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību