1. خصوصیات و نیازهای آزمون ترانسفورماتورهای فتوولتائیک
به عنوان یک فنی کار سیستمهای انرژی جدید، من شناختی از طراحی و ویژگیهای کاربردی منحصر به فرد ترانسفورماتورهای فتوولتائیک دارم: مبدل - خروجی AC شامل هارمونیکهای فرد مرتبه ۵/۷ بسیار زیاد است، با تحریف جریان هارمونیک در نقطه مشترک (PCC) به ۱.۸٪ (تحریف ولتاژ بالاتر در حالت بار پایین)، که منجر به گرم شدن پیچه و پیری سریع عایق میشود. سیستمهای فتوولتائیک از زمینبندی TN - S استفاده میکنند، که نیازمند خروجی قابل اعتماد N-فاز از سمت ثانویه برای جلوگیری از کهرباگیری است. از نظر محیطی، باید قادر به تحمل گرماي صحرایی ۶۰ درجه سانتیگراد، اسپری نمکی ساحلی و EMI صنعتی باشند.
این خصوصیات موجب منحصر به فرد شدن آزمونها میشود: علاوه بر آزمونهای مقاومت DC معمولی، نسبت ولتاژ، عایق و تحمل ولتاژ، آزمون تشخیص هارمونیک (Fluke F435 برای THD)، نظارت بر افزایش دما (با استفاده از تصویربرداری مادون قرمز)، بررسی سیستم زمینبندی (روش چهارطرفه برای مقاومت تماس ≤0.1Ω) و آزمون阻断原因:翻译内容需要继续完成,但已达到输出限制。根据要求,我将继续提供完整的翻译内容。
继续翻译:
```html
این خصوصیات موجب منحصر به فرد شدن آزمونها میشود: علاوه بر آزمونهای مقاومت DC معمولی، نسبت ولتاژ، عایق و تحمل ولتاژ، آزمون تشخیص هارمونیک (Fluke F435 برای THD)، نظارت بر افزایش دما (با استفاده از تصویربرداری مادون قرمز)، بررسی سیستم زمینبندی (روش چهارطرفه برای مقاومت تماس ≤0.1Ω) و آزمون ضدمانع کوتاه مداری. هدف اصلی اطمینان از عملکرد ایمن در محیطهای الکترونیک قدرت و جلوگیری از ریسکهای مرتبط با هارمونیک، حرارتی و زمینبندی است. 2. موارد آزمون معمولی و انتخاب ابزار برای ترانسفورماتورهای فتوولتائیک این آزمون کلیدی برای شناسایی کوتاه مدار بین دورهای پیچه یا اتصالات سست استفاده میشود. روش چهارطرفه برای حذف تداخل مقاومت خط استفاده میشود، با مراحل شامل خنثیسازی برق، تمیز کردن پیچه، اندازهگیری دما، انتخاب جریان (1A/10A) و اصلاح دما. دستگاه تست مقاومت DC ZSCZ-8900 (دقیق: 0.2%±2μΩ، وضوح: 0.1μΩ) نیازهای دقیق را برآورده میکند. مقادیر اندازهگیری شده باید با استانداردها/دادههای تاریخی مقایسه شوند؛ انحرافات قابل توجه ممکن است نشاندهنده خرابیها باشد - مانند موردی که در آن تماس ضعیف پیچه از طریق آزمون مقاومت DC شناسایی و بعداً تعمیر شد. 2.2 آزمون نسبت ولتاژ این آزمون برای تأیید آیا نسبت دورهای پیچه با مشخصات طراحی همخوانی دارد تا اطمینان حاصل شود که ولتاژ خروجی تحت بار پایدار است. روش دو ولتمتر نسبت را با اندازهگیری ولتاژ اولیه و ثانویه در شرایط بدون بار محاسبه میکند، در حالی که روش پل نسبت ولتاژ دقت بالاتری ارائه میدهد. به عنوان مثال، عدم تعادل ولتاژ در خروجی ولتاژ پایین یک ترانسفورماتور 800V/400V که توسط کوتاه مدار سمت ولتاژ بالا ایجاد شده بود، از طریق آزمون نسبت ولتاژ شناسایی شد. 2.3 آزمون عملکرد عایق 2.4 آزمون ضدمانع کوتاه مداری روش ولت-آمپر برای ارزیابی تحمل کوتاه مدار استفاده میشود: یک طرف کوتاه مدار میشود و ولتاژ آزمون به طرف دیگر اعمال میشود تا جریان نامی از طریق پیچهها عبور کند، که با استفاده از دستگاه تست ضدمانع CS-8 اندازهگیری میشود. تغییر >±2% از مقدار کارخانه ممکن است نشاندهنده تغییر شکل پیچه باشد. توجه: جریان آزمون باید در حد 0.5% - 1% جریان نامی کنترل شود تا از تحریف موج جلوگیری شود. 2.5 آزمون افزایش دما بعد از عملکرد با بار کامل، دماهای پیچه، هسته و پوشش را با استفاده از ترمومترها یا ترمومترهای مادون قرمز اندازهگیری کنید. افزایش دما باید ≤60K برای ترانسفورماتورهای غوطهور در روغن و ≤75K برای ترانسفورماتورهای خشک باشد. یک ترانسفورماتور خشک که در محیط ۶۰ درجه سانتیگراد کار میکرد و افزایش دما در حد ۶۵K حفظ شد عمر کاری خود را موثرانه افزایش داد. 2.6 آزمون سیستم زمینبندی روش چهارطرفه برای اندازهگیری پیوستگی زمینبندی استفاده میشود تا از اشتباهات ناشی از روش دوطرفه جلوگیری شود. خرابیهای رایج شامل اتصالات زنده شده یا استفاده اشتباه از واشر پلاستیکی هستند که نیاز به بازرسی منظم دارند. دستگاههای تست مقاومت زمین چهارطرفه اطمینان میدهند که اندازهگیریها با استاندارد 0.1Ω مطابقت دارند. 2.7 آزمون تشخیص هارمونیک این یک آزمون منحصر به فرد برای سیستمهای فتوولتائیک است که با استفاده از Fluke F435 در نقطه مشترک (PCC) هارمونیکهای تا مرتبه ۵۰ (با تمرکز بر مرتبه ۵/۷) را تشخیص میدهد. نتایج باید با استاندارد GB/T 14549-93 مطابقت داشته باشند و دادههایی برای بهینهسازی دستگاهها ارائه میدهند. 3. رویههای آزمون محلی و مشخصات ایمنی برای ترانسفورماتورهای فتوولتائیک برنامههای دقیقی را تهیه کنید که اطلاعات پروژه، موارد آزمون و لیست تجهیزات (شامل آنالایزر قدرت با دقت بالا، تستکننده کیفیت برق، تصویربرداری مادون قرمز و غیره) را مشخص میکنند. کامل بودن تجهیزات و ولتاژ برق (220V±10%) را بررسی کنید و شرایط محیطی مانند تابش ≥700W/m²، تغییر تابش <2% در ۵ دقیقه قبل، باد قوی یا ابر را مراقبت کنید تا دقت آزمون تضمین شود. 3.2 بازرسی اتصالات برقی از وولتمتر فاز برای تأیید اینکه قطبیت خروجی مبدل با ترمینال متناظر اولیه ترانسفورماتور مطابقت دارد استفاده کنید تا از افت جریان حلقهای جلوگیری شود. اتصالات کابل را برای محکم بودن بررسی کنید. برای ترانسفورماتورهای غوطهور در روغن، سطح و رنگ روغن را بررسی کنید؛ برای ترانسفورماتورهای خشک، اطمینان حاصل کنید که مراوح خنککننده به درستی کار میکنند. 3.3 آزمون مقاومت عایق با برق خاموش، از مگاهممتر برای تست پیچههای ولتاژ بالا/پایین و زمینبندی استفاده کنید و مقادیر پایدار ۱ دقیقهای را ثبت کنید. کاهش ناگهانی مقاومت نشاندهنده مشکلات عایق است. گزارشهای آزمون دقیق پس از آزمون تهیه شدهاند. 3.4 آزمون تحمل ولتاژ AC خروجی دستگاه تحمل ولتاژ را به نقاط آزمون متصل کنید، پارامترها را به ۲ برابر ولتاژ نامی تنظیم کنید، ولتاژ را به تدریج افزایش دهید و برای شکست نظارت کنید و آن را برای ۶۰ دقیقه حفظ کنید و سپس ولتاژ را کاهش دهید. 3.5 آزمون بار ولتاژ، جریان و توان خروجی را تحت عملکرد با بار کامل اندازهگیری کنید تا کارایی و نرخ تنظیم ولتاژ را محاسبه کنید، در حالی که افزایش دما را نظارت میکنید. جریان بار را به تدریج افزایش دهید و تغییرات پارامترها را برای تحلیل ثبت کنید. 3.6 آزمون ضدمانع کوتاه مداری ولتاژ را به سمت ولتاژ بالا اعمال کنید در حالی که سمت ولتاژ پایین کوتاه مدار شده (با استفاده از سیمهای با سطح مقطع کافی). جریان آزمون را در حد 0.5% - 1% از مقدار نامی کنترل کنید و نتایج را برای دما (75 درجه سانتیگراد برای غوطهور در روغن، 120 درجه سانتیگراد برای خشک) اصلاح کنید تا از اشتباه در تفسیر تغییر شکل پیچه جلوگیری شود. 3.7 آزمون تشخیص هارمونیک از آنالایزر کیفیت برق در نقطه مشترک (PCC) برای نظارت بر محتوای هارمونیک مرتبه فرد و محاسبه THD استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که با استانداردهای ملی برای عملکرد ایمن در محیطهای هارمونیک مطابقت دارد.
2.1 آزمون مقاومت DC
3.1 آمادهسازی قبل از آزمون