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


Τι περιλαμβάνει η δοκιμή φωτοβολταϊκών μετατροπέας;

Oliver Watts
Oliver Watts
Πεδίο: Έλεγχος και δοκιμές
China

1. Ιδιαιτερότητες και Απαιτήσεις Ελέγχου για τους Φωτοβολταϊκούς Μετατροπείς

Ως τεχνικός συστημάτων νέων ενεργειών, αναγνωρίζω τις μοναδικές διαστάσεις και χαρακτηριστικές εφαρμογές των φωτοβολταϊκών μετατροπέων: Το AC που παράγεται από τον αντιστροφέα περιλαμβάνει πλούσια 5η/7η - τάξης ανώμαλες αρμονικές, με την καμπύλη των αρμονικών ρευμάτων στο PCC να φθάνει στο 1,8% (μεγαλύτερη διστορσία τάσης υπό χαμηλή φορτία), προκαλώντας υπερθέρμανση των στροφών και επιταχυνόμενη γήρανση της απομόνωσης. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούν TN - S σύνδεση, προϋποθέτοντας αξιόπιστη N - φάση εξόδου από τη δευτερεύουσα πλευρά για να αποφευχθούν σύνδεσεις κατάληξης. Περιβαλλοντικά, πρέπει να αντέχουν 60°C θερμοκρασία στην έρημο, παράκτια αλμυρή ατμόσφαιρα και βιομηχανική EMI.

Αυτές οι ιδιαιτερότητες καθορίζουν τη μοναδικότητα των ελέγχων: Υπέρ των συνηθισμένων ελέγχων αντίστασης DC, λόγου τάσης, απομόνωσης και αντοχής σε τάση, προστίθενται οι ελέγχοι ανίχνευσης αρμονικών (Fluke F435 για THD), επίβλεψης αύξησης θερμοκρασίας (θερμοκαμπύλια), ελέγχοι συστήματος σύνδεσης (μέθοδος τεσσάρων θερμοκαταναλωτών για ≤0,1Ω αντίσταση επαφής) και ελέγχοι αντίστασης σε σύνδεση κατάληξης. Ο βασικός στόχος είναι η εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας σε περιβάλλοντα ενεργειακής ηλεκτρονικής, ενώ προλαμβάνεται το ρίσκο αρμονικών, θερμικών και συνδεδεμένων με τη σύνδεση.

2. Συνηθισμένα Είδη Ελέγχου και Επιλογή Εργαλείων για τους Φωτοβολταϊκούς Μετατροπείς
2.1 Έλεγχος Αντίστασης DC

Αυτός ο κεντρικός έλεγχος αναγνωρίζει σύνδεσεις κατάληξης ή χαλαρές συνδέσεις στις στροφές. Χρησιμοποιείται η μέθοδος τεσσάρων θερμοκαταναλωτών για την εξάλειψη της παρεμπόδισης από την αντίσταση της γραμμής, με διαδικασίες που περιλαμβάνουν την αποσύρση της τάσης, την εκκαθάριση των στροφών, τη μέτρηση της θερμοκρασίας, την επιλογή ρεύματος (1A/10A) και την προσαρμογή της θερμοκρασίας. Το μέτρητρο αντίστασης DC ZSCZ - 8900 (ακρίβεια: 0,2%±2μ&Ω;, ανάλυση: 0,1μ&Ω;) εκπληρώνει τις απαιτήσεις υψηλής ακρίβειας. Οι μετρημένες τιμές πρέπει να συγκρίνονται με πρότυπα/ιστορικά δεδομένα· σημαντικές αποκλίσεις μπορεί να δείχνουν λάθη - όπως σε ένα παράδειγμα όπου η κακή επαφή των στροφών αναγνωρίστηκε μέσω του ελέγχου αντίστασης DC και αργότερα επεσκευάστηκε.

2.2 Έλεγχος Λόγου Τάσης

Αυτός επαληθεύει εάν οι λόγοι των στροφών συμφωνούν με τις σχεδιαστικές προδιαγραφές για να εξασφαλίσει σταθερή εξόδου τάση υπό φορτίο. Η μέθοδος δύο βολτμέτρων υπολογίζει τους λόγους μετρώντας τις τάσεις πρωτογενούς/δευτερεύουσας υπό συνθήκες χωρίς φορτίο, ενώ η μέθοδος του ποντικιού λόγου τάσης παρέχει υψηλότερη ακρίβεια. Για παράδειγμα, ένας ανισορροπίας τάσης στην εξόδου χαμηλής τάσης ενός 800V/400V μετατροπέα, που προκλήθηκε από μία ανοικτή σύνδεση στην πλευρά υψηλής τάσης, αναγνωρίστηκε μέσω του ελέγχου λόγου τάσης.

2.3 Έλεγχος Απόδοσης Απομόνωσης

  • Έλεγχος Αντίστασης Απομόνωσης: Χρησιμοποιώντας ένα MI - 2094H μεγαομμήτρο, μετρήστε την αντίσταση απομόνωσης μεταξύ των στροφών και μεταξύ των στροφών και του πυρήνα (απαιτούμενο ≥300M&Ω;).

  • Έλεγχος Αντοχής σε Τάση: Εφαρμόστε 2× την ορατή τάση για 60 λεπτά για να ελέγξετε την κατάρρευση. Να είναι απορρυθμισμένη η ενέργεια, αποσυνδεδεμένη από ζωντανά εξοπλισμό και να είναι καθαρές οι επιφάνειες πριν τον έλεγχο.

2.4 Έλεγχος Αντίστασης σε Σύνδεση Κατάληξης

Η μέθοδος βολτ-αμπερ εκτιμά την αντοχή σε σύνδεση κατάληξης: η μία πλευρά συνδέεται, και εφαρμόζεται μια δοκιμαστική τάση στην άλλη πλευρά για να προκαλέσει το ρεύμα της ορατής τιμής να διαβιβαστεί μέσω των στροφών, μετρώντας με ένα CS - 8 μέτρητρο αντίστασης. Μια αλλαγή >±2% από την εργοστασιακή τιμή μπορεί να δείχνει μορφοποίηση των στροφών. Σημείωση: Το δοκιμαστικό ρεύμα πρέπει να ελέγχεται στο 0,5% - 1% της ορατής τιμής για να αποφευχθεί η διστορσία της μορφής.

2.5 Έλεγχος Αύξησης Θερμοκρασίας

Μετά τη λειτουργία υπό πλήρες φορτίο, μετρήστε τις θερμοκρασίες των στροφών, του πυρήνα και του κάλυμματος με θερμομετρικά ή θερμοκαμπύλια. Οι αυξήσεις θερμοκρασίας πρέπει να είναι ≤60K για τους μετατροπείς με βάπτιση σε λάδι και ≤75K για τους ξηρούς μετατροπείς. Ένας ξηρός μετατροπέας που λειτουργούσε σε περιβάλλον 60°C και διατήρησε μια αύξηση θερμοκρασίας μέσα στο 65K επέκτεινε αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής του.

2.6 Έλεγχος Συστήματος Σύνδεσης

Η μέθοδος τεσσάρων θερμοκαταναλωτών μετρά τη συνέχεια της σύνδεσης για να αποφευχθούν λάθη από τη μέθοδο δύο θερμοκαταναλωτών. Κοινά λάθη περιλαμβάνουν την οξείδωση των συνδέσεων ή τη λάθος χρήση πλαστικών χαμηλών, που απαιτούν τακτική επιθεώρηση. Τα μέτρητρα αντίστασης σύνδεσης τεσσάρων θερμοκαταναλωτών εξασφαλίζουν τη μέτρηση που συμμορφώνεται με το πρότυπο 0,1&Ω;.

2.7 Ανίχνευση Αρμονικών

Ένα μοναδικός έλεγχος για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, χρησιμοποιώντας Fluke F435 στο PCC για την ανίχνευση αρμονικών μέχρι την 50η τάξη (εστιάζοντας στις 5η/7η τάξη). Τα αποτελέσματα πρέπει να συμμορφώνονται με το GB/T 14549 - 93, παρέχοντας δεδομένα για την βελτιστοποίηση του εξοπλισμού.

3. Διαδικασίες Ελέγχου και Προδιαγραφές Ασφάλειας στο Τόπο για τους Φωτοβολταϊκούς Μετατροπείς
3.1 Προετοιμασία Πριν τον Έλεγχο

Αναπτύξτε λεπτομερείς σχέδιους που καθορίζουν πληροφορίες έργου, είδη ελέγχου και λίστες εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων υψηλής ακρίβειας αναλυτών ενέργειας, δοκιμαστικών εξοπλισμών ποιότητας ενέργειας, θερμοκαμπύλιων, κλπ.). Ελέγξτε την ακεραιότητα του εξοπλισμού και την τάση ενέργειας (220V&plusmn;10%), και παρακολουθήστε τις περιβαλλοντικές συνθήκες - όπως η ηλιακή ακτινοβολία &ge;700W/m&sup2;, η μεταβολή ηλιακής ακτινοβολίας <2% στα προηγούμενα 5 λεπτά, καθώς και την απουσία ισχυρών ανέμων ή νεφών - για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια του ελέγχου.

3.2 Έλεγχος Ηλεκτρικών Συνδέσεων

Χρησιμοποιήστε ένα μέτρητρο φάσης βολτ-αμπερ για να επαληθεύσετε ότι η ηλεκτρική πολικότητα της εξόδου του αντιστροφέα συμφωνεί με την αντίστοιχη θερμοκαταναλωτή της πρωτογενούς πλευράς του μετατροπέα, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες από κυκλικά ρεύματα. Ελέγξτε την συνδέσεις των καλωδίων για στενότητα. Για τους μετατροπείς με βάπτιση σε λάδι, ελέγξτε το επίπεδο και το χρώμα του λαδιού· για τους ξηρούς μετατροπείς, επαληθεύστε ότι τα ψυκτικά παντού παρουσιάζουν κανονική λειτουργία.

3.3 Έλεγχος Αντίστασης Απομόνωσης

Με την ενέργεια απορρυθμισμένη, χρησιμοποιήστε ένα μεγαομμήτρο για να δοκιμάσετε τις υψηλές/χαμηλές στροφές και τη σύνδεση, καταγράφοντας τιμές σταθερότητας 1 λεπτό. Μια ξαφνική μείωση της αντίστασης δείχνει προβλήματα απομόνωσης. Πρέπει να συνταχθούν λεπτομερείς εκθέσεις ελέγχου μετά τον έλεγχο.

3.4 Έλεγχος Αντοχής σε Αλληλουχική Τάση

Συνδέστε την έξοδο του συστήματος αντοχής σε τάση στα σημεία δοκιμής, ρυθμίστε τους παράμετρους στο 2&times; την ορατή τάση, αυξήστε σταδιακά την τάση παρακολουθώντας για κατάρρευση, και διατηρήστε για 60 λεπτά πριν μειώσετε την τάση.

3.5 Δοκιμή Φορτίου

Μετρήστε την εξόδου τάση, ρεύμα και ενέργεια υπό πλήρες φορτίο για να υπολογίσετε την αποδοτικότητα και την ρυθμισμένη τάση, ενώ παρακολουθείτε την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυξήστε το ρεύμα φορτίου σταδιακά και καταγράψτε τις αλλαγές των παραμέτρων για ανάλυση.

3.6 Έλεγχος Αντίστασης σε Σύνδεση Κατάληξης

Εφαρμόστε τάση στην πλευρά υψηλής τάσης με την πλευρά χαμηλής τάσης συνδεδεμένη (χρησιμοποιώντας καλώδια με επαρκή διάμετρο). Ελέγξτε το δοκιμαστικό ρεύμα στο 0,5% - 1% της ορατής τιμής και προσαρμόστε τα αποτελέσματα για τη θερμοκρασία (75&deg;C για τους μετατροπείς με βάπτιση σε λάδι, 120&deg;C για τους ξηρούς μετατροπείς) για να αποφευχθεί η λανθασμένη εκτίμηση της μορφοποίησης των στροφών.

3.7 Ανίχνευση Αρμονικών

Χρησιμοποιήστε έναν αναλυτή ποιότητας ενέργειας στο PCC για να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο των ανώμαλων αρμονικών και να υπολογίσετε το THD, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα για ασφαλή λειτουργία σε περιβάλλοντα με αρμονικές.

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Η εξέταση των μετατροπευτών μπορεί να γίνει χωρίς κανένα εργαλείο ανίχνευσης.
Η εξέταση των μετατροπευτών μπορεί να γίνει χωρίς κανένα εργαλείο ανίχνευσης.
Οι μετατροπείς είναι ηλεκτρικά συστήματα που αλλάζουν την τάση και την ροή ρεύματος βάσει της αρχής της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Στα συστήματα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, οι μετατροπείς είναι απαραίτητοι για την αύξηση ή τη μείωση της τάσης προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά. Για παράδειγμα, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις λαμβάνουν συνήθως ενέργεια σε 10 kV, η οποία μετά μειώνεται σε χαμηλότερη τάση μέσω μετατροπέων για την εφαρμογή στο χώρο. Σήμερα, ας μάθουμ
Oliver Watts
10/20/2025
Οδηγός Ελέγχου Αντοχής Τάσης Σταθμικού Τομηλικού σε Κενό
Οδηγός Ελέγχου Αντοχής Τάσης Σταθμικού Τομηλικού σε Κενό
Πρότυπα Αντοχής Τάσης Απομόνωσης για Στίβες ΚενούΟ κύριος σκοπός του δοκιμαστικού ελέγχου αντοχής τάσης απομόνωσης για τις στίβες κενού είναι να επαληθευτεί εάν η αποδοτικότητα της απομόνωσης του εξοπλισμού υπό υψηλή τάση είναι ικανοποιητική, και να προληφθούν ατυχήματα λικνώσεων ή φασματισμών κατά τη λειτουργία. Ο δοκιμαστικός έλεγχος πρέπει να εκτελείται αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εξοπλισμού και η αξιοπιστία της παροχής ενέργεια
Garca
10/18/2025
Πώς να δοκιμάσετε την άντληση σε πυκνωτές κύκλωμα με άντληση
Πώς να δοκιμάσετε την άντληση σε πυκνωτές κύκλωμα με άντληση
Έλεγχος Ακεραιότητας Τυφλώματος σε Διαχωριστές: Μια Κρίσιμη Μέτρηση για την Αξιολόγηση της ΑπόδοσηςΟ έλεγχος ακεραιότητας του τυφλώματος είναι μια βασική μέθοδος για την αξιολόγηση της απόδοσης τυφλώματος σε διαχωριστές. Αυτός ο έλεγχος αξιολογεί αποτελεσματικά τις ικανότητες μόνωσης και σβέσιμου του φωτισμού του διαχωριστή.Πριν την δοκιμή, επιβεβαιώστε ότι ο διαχωριστής είναι σωστά εγκατεστημένος και σωστά συνδεδεμένος. Συνηθισμένες μεθόδοι μέτρησης τυφλώματος περιλαμβάνουν την υψηλή συχνότητα
Oliver Watts
10/16/2025
Υψηλής Τάσης Εξέταση Σειρών Διακοπτικών: Μεθόδους & Συμβουλές Ασφάλειας
Υψηλής Τάσης Εξέταση Σειρών Διακοπτικών: Μεθόδους & Συμβουλές Ασφάλειας
Δοκιμές Χαρακτηριστικών Υψηλής Τάσης: Μεθόδοι και ΠροσοχέςΟι δοκιμές χαρακτηριστικών των πυκνωτήρων υψηλής τάσης περιλαμβάνουν κυρίως δοκιμές μηχανικής απόδοσης, μέτρηση αντίστασης του κύκλου, επαλήθευση της λειτουργίας αποφυγής πίεσης και δοκιμές προστασίας μη-πλήρους φάσης. Κάτω από αυτές περιγράφονται οι λεπτομερείς διαδικασίες δοκιμής και οι βασικές προσοχές.1. Προετοιμασία Πριν τη Δοκιμή1.1 Αναθεώρηση Τεχνικής ΕγγραφήςΑναθεωρήστε τον οδηγό του μηχανισμού λειτουργίας για να κατανοήσετε τη δο
Oliver Watts
10/16/2025
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας