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


Hvað eru aðallegu áherslurnar við úrval solorkastofns?

Echo
Svæði: Endurvirkjunar greining
China

Stærðaðar forsendur og teknlegar stika fyrir ljósbreyttu straumaþarna

Stærðun ljósbreyttu straumaþarna krefst heilsulegs athugar á mörgum þáttum, eins og kapasítasetning, val spennubrúnar, setning skammhringsmótstaðar, ákveðsla yfirborðsgerðar og hættað varmaþróa. Aðal stærðunarreglurnar eru eftirfarandi:

(I) Kapasítasetning: Grundvöllur fyrir byrðuvirkni

Kapasítasetning er keruprunnur í stærðun ljósbreyttu straumaþarna. Það krefst nákvæmur samsvörunar milli kapasíta straumaþarnans, uppsetningarstrýks ljósbreyytuskerisins og vartenda afhendingarkraftsins, til að tryggja örugga keyrslu undir æskilegri byrðu. Reikningsformúlan er:

þar sem U2  táknar seinni hliðarspennu straumaþarnans (venjulega 400V). Með tilliti til inntæktarbreytileika ljósbreyytuskeris (eins og bleytingar á sólmyndun og byrðubreytingar), verður reikningurinn að taka tillit til öryggismargfaldar (1,1–1,2 sinnum), byrðubreytileikastuðull (t.d. KT = 1,05) og orkaþungsastuðull (venjulega 0,95).

Dæmi: Fyrir ljósbreyttu kerfi með toppafhendingarkraft á 500kW, má velja 630kVA, 800V/400V straumaþarna til að passa við mismunandi sólmyndun og byrðubreytingar. Auk þess, eftir Teknlegar leiðbeiningar fyrir dreifða ljósbreyttu straumakerfi, ætti ekki að vera yfir 25% af hámarksbyrðu í orkuverslasvæðinu fyrir ofanliggjanda straumaþarna, til að forðast áhrif á rásina.

(II) Val spennubrúnar: Anpassa við breytingar og spennustjórnun

Spennubrúnarnar verða að samræmast útflutningsþætti ljósbreyytuskerisins (inverktarspenna bleytur venjulega um ±5%) og kröfur um tengingu við rásina, með möguleika á virkni á bili. Það eru tvær aðal aðferðir til að gera breytingar:

  • Breytingar á spennubrúnabundi: Gilda fyrir óbundi spennubrúnabundana, venjulega með þremur ±5% bundum (t.d. 10,5kV/10kV/9,5kV), sem krefjast afsláttar.

  • Sjálfvirka spennustjórnunarmódul: Gildir fyrir bundna spennubrúnabundana, sem leyfa rauntíma breytingar með svara tíma ≤200ms.

Í raunverulegri keyrslu, ætti að velja viðeigandi bundi eftir byrðuthætti: 5% bundi fyrir létta byrðu, og 2,5% eða 0% bundi fyrir tunga byrðu, til að jafna spennuhækkun við mikla ljósbreyytu framleiðslu og spennudrop við nóturnar hámarkabyrðu.

(III) Setning skammhringsmótstaðar: Jafna varnir og öruggleika

Skammhringsmótstaða skal hönnuð eftir skammhringstraumastigi kerfisins og tegund straumaþarnans (olíuvatn/draugtengd), með reikningsformúluna:

Olíuvatn: 4%–8%; draugtengdur: 6%–12%. Fyrir stór straumaþarna (t.d. 9150kVA), skal hækka mótstaða (Zk ≥ 20%). Framkvæma hitastilling (75°C fyrir olíuvatn, 120°C fyrir draugtengda).

(IV) Yfirborðsgerð

Passa við utanvarða. Virðist klasi F (155°C) eða H (180°C). Nota klasi H fyrir eyðimörk, sjávarsaltavarnandi efni fyrir kyst, rakavarnandi fyrir mikil rak. Áhorfa varmaleiki: +6°C tvöfaldar aldir; -6°C halda aldir.

(V) Varmaþróun

Aðlagast við umhverfi. Kælingaraðferðir: náttúruleg/kraftkæling, sjálfsvala olíuvatn. Fyrir háhitastað: kraftkæling eða blandi; mikil rak: draugtengdur + akshólar; mikill dustur: IP54 + síur. Eyðistöð notar mikrokanalvatnkæling (7:3 desioniserat vatn + etylglykol) fyrir 3× efni.

V. Stærðun og próf fyrir mismunandi atburði

Lausnir fyrir típísku atburði:

(I) Tengd við rás

Stærðun: Dækka inverter/auðveldarorka + 1,15× margfaldar (t.d. 1092,5kVA). Samræma ±5% spenna, 4%–8% mótstaða, ≥klasi F, náttúruleg/olíu-luft kæling. Próf: Athuga yfirborð, THD ≤ 5%, spennustjórnun (±2,5%), mótstaða (±2% af verksgildi).

(II) Ekki tengd við rás

Stærðun: 1,2–1,5× byrðuorka. Anpassa við inverter (t.d. 800V/400V), 6%–12% mótstaða, ≤200ms spennustjórnun, 400V + 220V spennubund.
 Próf: Prófa yfirbyrð (≥120%), spennustjórnunarsvar, spennujöfnuður, og kerfisbreytingar.

(III) Háhitastað

Stærðun: Draugtengdur + kraftkæling eða olíuvatn + nafténol. Nota háhitayfirborð, IP55, 80°C virkjar/fjölkynja 60°C. Próf: Kvartalet hitaskýring, hálfárleg olíupróf, athuga kæling, fylgja spennubundi.

(IV) Mikil rak/sjávarland

Stærðun: IP65 epoxi-draugtengdur, 316L + fluorkarbonboð, saltavarnandi yfirborð, hækka bil. Próf: Athuga boð, olíurak/gass, saltpróf (≤5% orkudrop), fylgja vetni.

(V) Mikill dustur

Stærðun: Fullt dulket, IP54, þrjár síur, hækka kælingarsvæði, rakavarnandi spennubundi. Próf: Skipta síum kvartalet, hitaskýring, athuga dustavarn, hreinsa reglulega.

(VI) Rýmisviðmiðun

Stærðun: Millihorn (≤500pF), LC síur ( THD ≤ 4% ), uppfylla EMC (GB/T 21419-2013), tvöfald málsgengi. Próf: Árleg EMC próf, fylgja harmóníu/einkenju, athuga jörð (≤0,5Ω), prófa bitvilla 10-8.

(VII) Sameining ljósbreyytus og orkustofns

Stærðun: Sameina PCS (Modbus RTU), 400V + 220V spennubundi, ≤200ms reaktív viðbót, athuga sameindarbyrðu. Próf: Staðfesta PCS samræmingu, spennujöfnuður (≤1%), prófa spennustjórnun (≤±2%), athuga geymslu tengingar.

Samantekt: Nákvæm samræming á kapasíti, spennu, mótstaða, yfirborði og varmaþróun, plús nákvæmt próf, tryggir örugga, kostguða og löng líf keyrslu, samræmd við dreifða ljósbreyytudeild undir kolvetnismarkmiðum.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!

Mælt með

Hvernig á að velja torrtýra?
1. HitastýrkingarkerfiEitt af helstu orsökum brottfalla á umhverfisstöðu er skemmt á skjaldí. Þar sem stærsta hotið fyrir skjald í kemur frá að fara yfir leyfilegan hitastigið í spennubanda. Því miður er mikilvægt að skoða hita og setja upp viðvaranarkerfi fyrir virka umhverfisstöðu. Hér er lýst hitastýringarkerfinu með TTC-300 sem dæmi.1.1 Sjálfvirkar kyliviflurÞermistór er fyrirreiknaður í hættapunktinn á lágspenningsspennubandinu til að fá hitamælingar. Byggð á þessum mælingum er viflun sjálf
10/18/2025
Hvernig á að velja réttan spennubreytara?
Staðlar fyrir val og stillingu af trafo1. Mikilvægi vals og stillingar af trafoTrafur spila mikilræktarlega hlutverk í rafmagnakerfum. Þau breyta spennustigi til að passa mismunandi þarfir, sem leyfir rafmagn sem er framleitt í raforkustöðum að verða skipt út og dreift á besta hátt. Ekki rétt val eða stilling af trafó getur leiðið til alvarlegra vandamála. Til dæmis, ef styrkurinn er of litill, gæti trafulið ekki stuðlað við tengda hleðsluna, sem myndi valda spennulækkun og hefur áhrif á virkni
10/18/2025
Nálgun á virkni á hágildis- og meðalgildisskrifstöðum
Hvað er fjölgildara mekanismið í hágildis- og miðgildis straumskiptum?Fjölgildara mekanismið er mikilvægur hluti af hágildis- og miðgildis straumskiptum. Hann notar gagnrýmda fjölgildi í fjöldum til að ræsa opnun og lokuð á skiptanum. Fjöldinn er spennaður af raufastofnu. Þegar skiptið virkar, er geymda orka lausin til að hreyfa færileg tengingar.Aðal eiginleikar: Fjölgildamekanismið notar gagnrýmda fjölgildi í fjöldum. Hann ræsir opnun og lokun á straumskiptum. Fjöldinn er spennaður af stofnu o
10/18/2025
Veldu rétt: Fasta eða dragan VCB?
Mismunur milli fastriðum og draganlegum (draw-out) vakúmvæðingarÞessi grein samanburar rásarkennileika og raunverulegar notkunir fastriða og draganlegra vakúmvæðinga, með áherslu á starfsmismun í raunverulegri útfærslu.1. Grunnvísindalegar skilgreiningarBæði tegundir eru flokkar vakúmvæðinga, sem hafa tilganginn að stöðva straum með vakúmavæðingu til að vernda reklasta. En mismunandi hönnun og uppsetningarmóðir leiða til mikils mun í notkunarsamhengi.2. ByggingaruppbyggingFastrið VæðingVæðingin
10/17/2025
Senda fyrirspurn
+86
Smelltu til að hlaða upp skrá
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna