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


Վետր-Արևի Հիբրիդ Սիստեմների Սխալները և Լուծումները

Felix Spark
Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

1. Ընդհանուր սխալները և պատճառները այցերի համակարգերում

Որպես շառավղա-այցե հիբրիդ համակարգերի կարևոր բաղադրիչ, այցերը գլխավորապես երեք ոլորտներում են հանդիպում սխալներ՝ մեխանիկական կառուցվածքում, էլեկտրական համակարգերում և կառավարման ֆունկցիաներում։ Լարերի կարևորության կորուստները և կորուստները ամենահաճախ հանդիպող մեխանիկական սխալներն են, որոնք ընդհանրապես են պատահում երկարաժամկետ այցե ազդեցության, նյութական հումարալիության կամ պարագային սխալների պատճառով։ Դաշտային նկատումները ցույց են տալիս, որ լարերի միջին օգտագործման ժամկետը կողմային շրջանակում 3-5 տարին է, բայց այն կարող է կրճատվել 2-3 տարին հարավային շրջանում, որտեղ հաճախ են հանդիպում ամպեր։ Ավելին, հորիզոնական առանցքով այցերում կենտրոնացած բեռնավորման կորուստները հատուկ նշանակություն ունեն, որը գլխավորապես պատահում է երկար ժամկետով կենտրոնացած աշխատանքի և անհավասար լարվածության պատճառով։

Էլեկտրական համակարգերում ելքային փուլի կորուստը և լարումի անկայունությունը երկու տիպիկ հարցեր են։ Այցերը ստեղծում են երեք-փուլային հոսանք, և վատ կապումները կամ թաց լարերը կարող են հեշտությամբ հանգեցնել անհավասար կամ կորուստ ունեցող փուլերի։ Միջոցառումների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մոտ 25% այցերի սխալները կապված են լարման հետ։ Այլ հաճախ հանդիպող խնդիրը էլեկտրական կառավարման համակարգի անաշխատելու է, որտեղ ռոտորի արագությունը չի կորցնում նշանակալի չափը երեք-փուլային կորուստից հետո, որը կարող է պատահել բրեկերի կորուստի կամ էլեկտրական կառավարման կորուստի պատճառով։

Կառավարիչների սխալները գլխավորապես երևում են որպես սխալ էլեկտրաէներգիայի բաշխման տրամաբանություն։ סורբական ֆիքսած սահմանային ուղեցումները չեն կարող կարողանալ բարդ և փոփոխական այցե պայմաններին կարողանալ համապատասխանել։ Օրինակ, առավոտյան թղթային այցե և աճող արևային լուսին դեպքում, սովորական կառավարումը կարող է պահպանել այցե ելքը միայն նշանակալի արտանոցի 30%-40%-ում այցե արագության բացակայության պատճառով, որը անհրաժեշտորեն կարող է կորցնել շատ այցե էներգիա։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ շառավղա-այցե հիբրիդ համակարգերը, որոնք օգտագործում են սովորական կառավարման ուղեցումները, ունեն միջին էներգիայի օգտագործման արժեքներ, որոնք 15%-20%-ով են ցածր ինտելեկտուալ համակարգերի համեմատած։

2. Ընդհանուր սխալները և պատճառները արևային փայլերում

Հիբրիդ համակարգերում արևային փայլերը նույնպես են հանդիպում տարբեր կորուստների ռիսկերի։ Պատերի կորուստները և կոնտակտային կապերի կորուստները ամենաարտահայտված ֆիզիկական սխալներն են, որոնք հաճախ են պատահում դարձական պայմանների, ամպերի ազդեցության կամ անճշտ ներկայացման պատճառով։ Բարձր այցե շրջանակներում արևային փայլերը ունեն միջին տարեկան կորուստների արժեք 5%-8%-ով, որը պահանջում է կանոնավոր ստուգում և սպասարկում։

Էլեկտրականորեն, տաքացման կետերի էֆեկտները և մասնակի սահումը կենտրոնացած են դարձնում ֆոտովոլտային էֆեկտիվությունը ազդեցության հիմնական գործոնները։ Երբ փայլի մի մասը սահված է, ոչ սահված մասերից էներգիան հոսում է հակառակ ուղղությամբ սահված մասում, առաջ բringing տեղային տաքացում և տաքացման կետերի ձևավորում։ Տաքացման կետերի երկարաժամկետ էֆեկտը կարող է կորցնել փայլի էֆեկտիվությունը 15%-20%-ով և նույնիսկ առաջ բringing պարmanent կորուստ։ Ավելին, PID (Potential Induced Degradation) գործոնը նշանակալի է ազդեցություն ունենում փայլի կյանքի վրա, հատկապես բարձր նահանջավոր միջավայրերում, որտեղ էֆեկտիվությունը կարող է կորցնել 5%-10%-ով 1-2 տարիում։

Արդյունավետության կորուստը գլխավորապես է պայմանավորված լուսային կորուստի և պարամետրերի ներկայացման նյութերի կորուստի պատճառով։ Արդյունաբերության ստանդարտները պահանջում են, որ բարձր որակի PV մոդուլները պետք է ունենան տարեկան կորուստի արժեք 0.3%-0.5%-ից պակաս 25 տարում։ Սակայն պրակտիկայում, միջավայրային գործոնները և նյութերի ներկայացման կորուստը կարող են առաջ բringing տարեկան կորուստի արժեքներ 0.8%-1.2%-ով, որը նշանակալիորեն ազդում է համակարգի ընդհանուր էֆեկտիվության վրա։

Wind-solar Hybrid Power.jpg

3. Կառավարիչների և ակումուլատորների համակարգերի սխալների վերլուծություն

Որպես շառավղա-այցե հիբրիդ համակարգի «բոլորը կառավարող» մասը, կառավարիչների աշխատանքը ուղղակիորեն ազդում է համակարգի կայունության վրա։ Հիմնական հարցը գտնվում է սովորական էներգիայի բաշխման ուղեցումների սահմանափակումներում, որոնք հիմնված են ֆիքսած փորձառու պարամետրերի և պարզ սահմանային դատողությունների վրա, որոնք չեն կարող կարողանալ ադապտացնել իրական ժամանակային էներգիայի ալիքներին։ Բարդ այցե պայմանների դեպքում այդ կառավարիչները չեն կարող կարողանալ կարողանալ էներգիայի բաշխումը արագ կարգավորել, որը առաջ բringing էներգիայի կայունության կորուստ։ Օրինակ, անկայուն այցե փոփոխությունների և արագ ամպերի դեպքում սովորական կառավարիչները կարող են պահանջել մի քանի րոպե կամ ավելի ժամկետ պատասխանել, որը չի բավարարում ժամանակակից պրոմիշյան оборуdiv>

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ թունելը և SF6 գազի թունելը շղթայակապիչներում
Հիդրավլիկ գործացման մեխանիզմներում ստորահոսըՀիդրավլիկ մեխանիզմների համար ստորահոսը կարող է պայմանավորել կարճաժամկետ հաճախակի 汞柱泄漏可能导致短期内频繁启动泵或重新加压时间过长。阀门内部严重漏油可能导致压力损失故障。如果液压油进入蓄能器气缸的氮气侧,可能会导致异常压力升高,影响SF6断路器的安全运行。除了由于损坏或异常的压力检测装置和压力部件导致的异常油压故障,以及因跳闸/闭合电磁线圈、一级阀推杆或辅助开关信号问题导致的无法闭合或打开等故障外,几乎所有其他液压机构的故障都是由泄漏引起的——包括氮气泄漏。液压机构的主要漏油位置包括:三通阀和排油阀、高低压油管、压力表和压力继电器接头、工作缸和蓄能器缸活塞杆上的密封件损坏、低压油箱中的砂眼。(1) 高低压油管、压力表和压力继电器接头处的泄漏在所有液压机构泄漏中,管接头泄漏占比较大,约为30%。液压油管和接头通过“卡套”实现密封。如果加工精度、紧固强度不当或连接处有毛刺,可能会发生漏油。处理时,先稍微拧紧接头;如果仍然泄
Felix Spark
10/25/2025
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
10կՎ RMU ընդհանուր սխալները և լուծումների ցուցուտ
Կիլավորման հարցերը և դրանց ուղղման մеры 10կՎ շրջապատական գլխավորների (RMU) համար10կՎ շրջապատական գլխավորը (RMU) քաղաքային էլեկտրական բաշխման ցանցերում հաճախ օգտագործվող սարք է, որը նախատեսված է միջին լարման էլեկտրաէներգիայի բաշխման և հանձնարարման համար։ Արդյունավետ աշխատանքի ընթացքում կարող են առաջանալ տարբեր հարցեր։ ქვეևոր ներկայացված են ընդհանուր հարցերը և համապատասխան ուղղման մեթոդները։I. Էլեկտրական հետևանքներ Ներքին կորотի շղթա կամ վերադասավորված կապRMU-ի ներսում կորոտ շղթա կամ թափանց կապ կա
Echo
10/20/2025
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման շղթայի կոտրիչների տեսակները և դեֆեկտացիայի գիդ
Բարձր լարման անջատիչներ. դասակարգում և սխալների ախտորոշումԲարձր լարման անջատիչները հզորության համակարգերում կարևոր պաշտպանական սարքեր են: Նրանք սարքավորումներին վնաս պատճառելուց խուսափելու համար սխալի առկայության դեպքում արագ ընդհատում են հոսանքը՝ կանխելով ավելցուկային բեռնվածությունները կամ կարճ միացումները: Սակայն երկարատև շահագործման և այլ գործոնների պատճառով անջատիչները կարող են սխալներ առաջացնել, որոնք պահանջում են ժամանակին ախտորոշում և վերացում:I. Բարձր լարման անջատիչների դասակարգում1. Տե
Felix Spark
10/20/2025
10 դեպք արգելվում են տրանսֆորմատորի տեղադրման և աշխատանքի համար
10 դեպք արգելվում են տրանսֆորմատորի տեղադրման և աշխատանքի համար
Տրանսֆորմատորի نصب وعملیات ممنوعات 10! никогда не устанавливайте трансформатор слишком далеко—избегайте размещения его в отдаленных горах или пустынных местах. Избыточное расстояние не только приводит к потере кабелей и увеличению потерь на линии, но также затрудняет управление и обслуживание. никогда не выбирайте мощность трансформатора произвольно. Выбор правильной мощности крайне важен. Если мощность слишком мала, трансформатор может быть перегружен и легко поврежден—перегрузка более чем на 3
James
10/20/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը