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


Waar stel die toetsing van fotovoltaiese transformators uit?

Oliver Watts
Oliver Watts
Veld: Inspeksie en Toetsing
China

1. Spesifieke kenmerke en toetsvereistes van fotovoltaiese transformasies

As 'n tegnisyn in nuwe-energiesisteme, erken ek die unieke ontwerp- en toepassingskenmerke van fotovoltaiese transformasies: Inwerter - uitset AC dra 'n rykdom aan 5de/7de - orde onewe harmonieë, met PCC-harmoniese stroomvervorming wat 1,8% bereik (hoër spanningsvervorming onder lae belasting), wat windingoorgloeiing en versnelde isolasieveroudering veroorsaak. Fotovoltaiese stelsels gebruik TN - S-aarding, wat betroubare N-fase-uitset vanaf die sekondêre kant vereis om kortsluitings te vermy. Omgewings moet hulle 60°C woestynhitte, kusgebaseerde soutspui en industriële EMI talle.

Hierdie spesifike kenmerke bepaal unieke toetse: Behalwe konvensionele DC-weerstand, spanningsverhouding, isolasie- en weerstandstoetse, voeg harmonieëdeteksie by (Fluke F435 vir THD), temperatuurstygmonitoring (infrarood-kameras), aardstelseltoetse (vier-poolmetode vir ≤0,1Ω kontakweerstand) en kortsluitingsimpedansietoets. Die kerndoel is om veilige bedryf in krag-elektroniese omgewings te verseker terwyl harmoniese, termiese en aarding-verwante risiko's vermy word.

2. Konvensionele toetsitems en gereedskapkeuse vir fotovoltaiese transformasies
2.1 DC-weerstandstoets

Hierdie sleuteltoets identifiseer inter-turn kortsluitings of los verbindinge in windings. Die vier-poolmetode word gebruik om lynweerstandinterferensie te elimineer, met prosedures insluitend afsluitontlaaiing, winding skoonmaak, temperatuurmeting, stroomkeuse (1A/10A), en temperatuurkorreksie. Die ZSCZ - 8900 DC-weerstandstoetsapparaat (akkuraatheid: 0,2%±2μΩ, resolusie: 0,1μΩ) voldoen aan hoë-akkuraatheidvereistes. Gemete waardes moet met standaarde/historiese data vergelyk word; beduidende afwykings kan foute dui - soos in 'n geval waar swak windingkontak deur DC-weerstandstoetsing opgespoor en later herstel is.

2.2 Spanningsverhoudingstoets

Hiermee word bevestig of windingdraaiverhoudings ooreenstem met ontwerpbeskrywings om stabiele spanningsuitset onder belasting te verseker. Die dubbele-voltmetermetode bereken verhoudings deur primêre/sekondêre spannings onder geen-belastingsomstandighede te meet, terwyl die spanningsverhoudingsbrugmetode hoër akkuraatheid bied. Byvoorbeeld, 'n spanningsonevenwigt in die lae-spanningsuitset van 'n 800V/400V-transformator, veroorsaak deur 'n hoë-spanningkant open sirkel, is deur spanningsverhoudingstoetsing geïdentifiseer.

2.3 Isolasieprestasietoets

  • Isolasieweerstandstoets: Gebruik 'n MI - 2094H megohmmeter om isolasieweerstand tussen windings en tussen windings en die kern te meet (vereis ≥300MΩ).

  • Weerstandstoets: Pas 2× gerateerde spanning vir 60 minute toe om inslag te kontroleer. Verseker dat die krag af is, van lewende toerusting afgekoppel is, en oppervlakke skoon is voor toetsing.

2.4 Kortsluitingsimpedansietoets

Die volt-ampèremetode evalueer kortsluitingstoleransie: een kant word gesluit, en 'n toetsspanning word toegepas op die ander kant om gerateerde stroom deur windings te dryf, gemeet deur 'n CS - 8 impedansietoetsapparaat. 'n Verandering >±2% van die fabriekswaarde kan windingvervorming dui. Let op: Toetsstroom moet op 0,5% - 1% van gerateerde stroom beheer word om golfvormvervorming te vermy.

2.5 Temperatuurstygtoets

Na volle-belastingbedryf, meet windings-, kern- en behuisingtemperature met thermometer of infrarood-thermometer. Temperatuurstyging moet ≤60K wees vir oliegedoopte transformasies en ≤75K vir droogtipe transformasies. 'n Droogtipe transformator wat in 'n 60°C-omgewing bedryf het en 'n temperatuurstyg binne 65K gehandhaaf het, het sy diensleeftyd effektief verleng.

2.6 Aardstelseltoets

Die vier-poolmetode meet aardingvoortsetting om misverstande van die twee-poolmetode te vermy. Gewone foute sluit roestige verbindinge of verkeerde gebruik van plastiek-washers in, wat regelmatige inspeksie vereis. Vier-pool aardingweerstandstoetsapparate verseker dat metings aan die 0,1Ω-standaard voldoen.

2.7 Harmonieëndeteksie

'n Unieke toets vir fotovoltaiese stelsels, gebruik Fluke F435 by die PCC om harmonieë tot die 50ste orde te detekteer (fokus op 5de/7de ordes). Resultate moet in ooreenstemming wees met GB/T 14549 - 93, wat data verskaf vir toerustingsoptimalisering.

3. Terplekstoetsprosedures en veiligheidspesifikasies vir fotovoltaiese transformasies
3.1 Voor-toetsvoorbereiding

Ontwikkel gedetailleerde planne wat projekinligting, toetsitems, en toerustingslyste (insluitend hoë-akkuraatheid kraganaliseerders, kragkwaliteitstoetsers, infrarood-thermografiese kameras, ens.) spesifiseer. Kontroleer toerustingheelheid en kragspanning (220V&plusmn;10%), en moniteer omgewingsomstandighede - soos straling &ge;700W/m&sup2;, stralingsvariasie <2% in die voorgaande 5 minute, geen sterk wind of wolke - om toetsakkuraatheid te verseker.

3.2 Elektriese verbindinginspeksie

Gebruik 'n fase-volt-ampèremeter om inwerter-uitset polariteit te verifieer wat ooreenstem met die transformator se primêre ooreenstemmende terminal, om sirkulerende stroomverliese te vermy. Kontroleer kabelverbindinge vir vasheid. Vir oliegedoopte transformasies, kontroleer olievlak en kleur; vir droogtipe transformasies, verifieer dat koelingwaaiers normaal funksioneer.

3.3 Isolasieweerstandstoets

Met krag af, gebruik 'n megohmmeter om hoë/lae-spanningswindings en aarding te toets, en neem 1-minuut-stabiliseerde waardes op. 'n Plotselinge weerstanddaling dui op isolasieprobleme. Gedetailleerde toetsverslae moet ná toetsing saamgestel word.

3.4 AC-weerstandstoets

Verbind die weerstandstoetsapparaat se uitset met toetspunte, stel parameters in op 2&times; gerateerde spanning, verhoog spanning geleidelik terwyl inslag gemonitor word, en handhaaf dit vir 60 minute voordat spanning verminder word.

3.5 Belastingtoets

Meet uitsetspanning, stroom, en krag onder volle-belastingbedryf om doeltreffendheid en spanningsreguleringstempo te bereken, terwyl temperatuurstyg gemonitor word. Verhoog belastingstroom geleidelik en neem parameterveranderinge op vir analise.

3.6 Kortsluitingsimpedansietoets

Pas spanning toe aan die hoë-spanningskant met die lae-spanningskant gesluit (met drade met voldoende doorsnee). Beheer toetsstroom op 0,5% - 1% van gerateerde waarde en korrekteer resultate vir temperatuur (75&deg;C vir oliegedoopte, 120&deg;C vir droogtipe) om windingvervorming nie te misverstaan nie.

3.7 Harmonieëndeteksie

Gebruik 'n kragkwaliteitstoetsapparaat by die PCC om onewe-orde harmonieëinhoud te monitor en THD te bereken, om voldoening aan nasionale standaarde te verseker vir veilige bedryf in harmoniese omgewings.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
'n Gids na die Nuutste Transfoerder-toetsingstegnologieë
'n Gids na die Nuutste Transfoerder-toetsingstegnologieë
Transformers kom in vele tipes voor, hoofsaaklik olie-geïmmerceer en droogtipe. Hul foute manifesteer op 'n verskeidenheid maniere, maar die meeste foute is gekonsentreer in die windings, kern, verbindingskomponente, en olieverontreiniging. Byvoorbeeld, windingisolering beskadiging, oop sirkels, kortsluitings, en tussenwending kortsluitings by verbindingspunte. Algemene buitekommende simptome van transformer foute sluit in ernstige oorgewig, te hoë temperatuurstyg, abnormale geraas, en driefase
Oliver Watts
10/20/2025
Inspeksie van transformateurs kan sonder enige opsporingstoerusting uitgevoer word.
Inspeksie van transformateurs kan sonder enige opsporingstoerusting uitgevoer word.
Transformateurs is elektriese toestelle wat spannings en stroom verander op grond van die beginsel van elektromagnetiese induksie. In kragoordrag- en -verspreidingsisteme is transformateurs noodsaaklik vir die verhoog of verlaag van spannings om energieverlies tydens oordrag te verminder. Byvoorbeeld, industriële fasiliteite ontvang gewoonlik krag by 10 kV, wat dan deur transformateurs na lae spanning verlaag word vir gebruik ter plaatse. Vandag leer ons oor 'n paar algemene metodes vir transfor
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumkrekbreekers vir Kondensatorbank Skakeling
Vakuumkrekbreekers vir Kondensatorbank Skakeling
Reaktiewe Kragvergelyking en Kondensator Skakeling in KragstelselsReaktiewe kragvergelyking is 'n effektiewe middel om die bedryfsvoltage van die stelsel te verhoog, netwerkverliese te verminder en stelselstabiliteit te verbeter.Konvensionele Lading in Kragstelsels (Impedansietipes): Weerstand Induktiewe reaksie Kapasitiewe reaksieInrusstroom Tydens Kondensator EnergiseringTydens kragstelselbedryf word kondensators ingeskakel om die kragfaktor te verbeter. Op die oomblik van insluiting word 'n g
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumkringbreekster Standvastigheidspanningstoets Gids
Vakuumkringbreekster Standvastigheidspanningstoets Gids
Isolasi Spanningsverdraagsaamheidstoetsstandaarde vir VakuumkringbrekersDie hoofdoel van die isolasie spanningsverdraagsaamheidstoets vir vakuumkringbrekers is om te verifieer of die isolasievermoë van die toerusting onder hoëspanning gekwalifiseerd is, en om ontploffings of flitsoorgange tydens bedryf te voorkom. Die toetserproses moet streng volgens kragindustrie standaarde uitgevoer word om toerustingveiligheid en betroubare kragverskaffing te verseker.ToetsobjekteDie toetsobjekte sluit in di
Garca
10/18/2025
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