1. Güneş Enerjili Dönüşüm Cihazlarının Özel Özellikleri ve Test Gereksinimleri
Yeni enerji sistemleri teknisyeni olarak, güneş enerjili dönüşüm cihazlarının benzersiz tasarım ve uygulama özelliklerini tanıyorum: Inverter - çıkış AC, 5. / 7. mertebeden tek harmoniklerle doludur, PCC harmonik akım distorsiyonu %1.8'ye ulaşır (düşük yük altında daha yüksek voltaj distorsiyonu), bu durum sarımın aşırı ısınmasına ve yalıtım yaşlanmasını hızlandırır. Güneş enerjili sistemler TN - S topraklamayı kullanır, ikincil taraftan güvenilir N faz çıkışı gereklidir, kısa devrelerden kaçınmak için. Çevresel koşullar açısından, 60°C çöl sıcaklıklarına, sahil tuzu püskürmesine ve endüstriyel EMI'ye dayanabilmeleri gerekir.
Bu özellikler testlerin benzersizliğini belirler: Geleneksel DC direnç, gerilim oranı, yalıtım ve dayanıklılık testlerinin yanı sıra, harmonik algılama (THD için Fluke F435), sıcaklık yükseltimi izleme (infrasızıcı kameralar), topraklama sistemi kontrolleri (≤0.1Ω temas direnci için dört terminal yöntemi) ve kısa devre empedans testi eklenmelidir. Asıl amaç, güç elektronik ortamlardaki güvenli operasyonu sağlamak ve harmonik, termal ve topraklama ile ilgili riskleri önlemektir.
2. Güneş Enerjili Dönüşüm Cihazları İçin Geleneksel Test Öğeleri ve Araç Seçimi
2.1 DC Direnç Testi
Bu önemli test, sarımlarda tur-ara kısa devre veya gevşek bağlantıları tespit etmektedir. Dörtlü terminal yöntemi, hat direnci interferansını ortadan kaldırmak için kullanılır, prosedürler arasında güç kesme, sarım temizleme, sıcaklık ölçümü, akım seçimi (1A/10A) ve sıcaklık düzeltmesi bulunur. ZSCZ - 8900 DC direnç testeri (hassasiyet: %0.2±2μΩ, çözünürlük: 0.1μΩ), yüksek hassasiyet gereksinimlerini karşılar. Ölçülen değerler standart/historik verilerle karşılaştırılmalıdır; önemli sapmalar hata işaret edebilir - bir örnekte, DC direnç testi yoluyla fena sarım temasının tespit edilip daha sonra onarılmıştır.
2.2 Gerilim Oranı Testi
Bu, sarım tur sayılarının tasarım belirtimlerine uyup uymadığını doğrular, yük altında istikrarlı gerilim çıktısı sağlar. Dual voltmeter yöntemi, yük olmayan koşullarda birincil/ikincil gerilimleri ölçerek oranları hesaplar, gerilim oranı köprü yöntemi ise daha yüksek hassasiyet sunar. Örneğin, 800V/400V dönüştürücünün düşük gerilimli çıkışı nda, yüksek gerilimli tarafında açık devre nedeniyle oluşan gerilim dengesizliği, gerilim oranı testi aracılığıyla tespit edilmiştir.
2.3 Yalıtım Performans Testi
2.4 Kısa Devre Empedans Testi
Volt-amper yöntem, kısa devre toleransını değerlendirir: bir tarafı kısa devre yapılıp diğer tarafına test gerilimi uygulanarak, sarımlar üzerinden nominal akımı geçirir, CS - 8 empedans testeri ile ölçülür. Fabrika değeri ±2%'den fazla değişim, sarım deformasyonunu gösterebilir. Not: Test akımı, dalga formu distorsiyonunu önlemek için nominal akımın %0.5 - 1% arasında kontrol edilmelidir.
2.5 Sıcaklık Yükseltme Testi
Tam yük işleminden sonra, termometre veya infrasızıcı termometre ile sarımlar, çekirdek ve kasa sıcaklıkları ölçülür. Yağlı dönüştürücüler için sıcaklık yükseltmesi ≤60K, kurutmalı dönüştürücüler için ≤75K olmalıdır. 60°C çevresel sıcaklıkta çalışan bir kurutmalı dönüştürücü, sıcaklık yükseltmesini 65K içinde tutarak servis ömrünü etkili bir şekilde uzatmıştır.
2.6 Topraklama Sistemi Testi
Dörtlü terminal yöntemi, yanlış kararlardan kaçınmak için toprak sürekliliğini ölçer. Yaygın hatalar, paslanmış bağlantılar veya plastik şerit kullanımıdır, düzenli incelemeye ihtiyaç duyar. Dörtlü terminal toprak direnç testerleri, ölçümlerin 0.1Ω standardına uyan olduğundan emin olur.
2.7 Harmonik Algılama
Güneş enerjili sistemler için benzersiz bir test, PCC'de Fluke F435 kullanarak 50. mertebeye kadar olan harmonikleri (özellikle 5. / 7. mertebeleri) tespit eder. Sonuçlar, GB/T 14549 - 93'e uygun olmalıdır, ekipman optimizasyonu için veri sağlar.
3. Güneş Enerjili Dönüşüm Cihazları İçin Alan Test Prosedürleri ve Güvenlik Spesifikasyonları
3.1 Ön Test Hazırlığı
Proje bilgilerini, test öğelerini ve ekipman listelerini (yüksek hassasiyetli güç analizörleri, güç kalitesi test ediciler, infrasızıcı termografik kameralar vb.) belirleyen detaylı planlar geliştirin. Ekipman bütünlüğünü ve güç gerilimini (220V±10%) kontrol edin, ve test doğruluğunu sağlamak için çevre koşullarını (örneğin, radyasyon ≥700W/m², son 5 dakikada radyasyon değişimi <2%, güçlü rüzgar veya bulut yok) izleyin.
3.2 Elektrik Bağlantı Kontrolü
Faz volt-ampere metre kullanarak, inverter çıkış kutupluğunu dönüştürücünün birincil karşılık gelen terminaliyle eşleştiğini doğrulayın, dolaşım akımı kaybından kaçının. Kablo bağlantılarının sıkılığını kontrol edin. Yağlı dönüştürücüler için, yağ seviyesini ve rengini kontrol edin; kurutmalı dönüştürücüler için, soğutma fanlarının normal çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
3.3 Yalıtım Direnci Testi
Gücü kapattıktan sonra, megohmmetre kullanarak yüksek/düşük gerilimli sarımlar ve toprağı test edin, 1 dakikalık sabit değerleri kaydedin. Ani direnç düşüşü yalıtım sorunlarını gösterir. Test sonrası detaylı test raporları derlenmelidir.
3.4 AC Dayanıklılık Testi
Dayanıklılık cihazının çıkışını test noktalarına bağlayın, parametreleri 2 x nominal gerilime ayarlayın, gerilimi artırmaya başlayıp bozulmayı izleyin ve 60 dakika boyunca koruyun, ardından gerilimi azaltın.
3.5 Yük Testi
Tam yük işlemi sırasında çıkış gerilimini, akımı ve gücü ölçün, verimlilik ve gerilim düzenleme oranını hesaplayın, sıcaklık yükseltimini izleyin. Yük akımını adım adım artırın ve parametre değişikliklerini analiz için kaydedin.
3.6 Kısa Devre Empedans Testi
Düşük gerilimli tarafı kısa devre yaparak (yeterli kesit alanına sahip tel ile) yüksek gerilimli tarafa gerilim uygulayın. Test akımını nominal değerin %0.5 - 1% arasında kontrol edin ve sonuçları sıcaklık (yağlı dönüştürücüler için 75°C, kurutmalı dönüştürücüler için 120°C) için düzelteyin, böylece sarım deformasyonunu yanlış değerlendirmeden kaçının.
3.7 Harmonik Algılama
PCC'de güç kalitesi analizörü kullanarak tek mertebeli harmonik içeriği izleyin ve THD'yi hesaplayın, harmonik ortamlarda güvenli işletim için ulusal standartlara uygunluğunu sağlayın.