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


Λύση Διάγνωσης Σφαλμάτων Σε Ομάδα Καπακίτων Υψηλής Τάσης

1 Διαγνωστικά Ελέγχους Μετά την Αποτυχία
1.1 Αναγνώριση Αιτίας Αποτυχίας και Καθορισμός Μονάδων Ελέγχου
Παίρνοντας ως παράδειγμα ένα σύνολο καταναλωτών εγκατεστημένο σε ράφη, κάθε μονάδα καταναλωτή είναι συνήθως εξοπλισμένη με έναν εξωτερικό φυσαλίδα αποβολής τύπου, ο οποίος λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός προστασίας. Εάν ένας καταναλωτής βρεθεί σε αποτυχία, οι παράλληλοι καταναλωτές απορροφούν ενέργεια μέσω του σημείου της αποτυχίας. Ο φυσαλίδας και το απορροφητικό στοιχείο του καταναλωτή που έχει βλαβεί μπορεί να σπάσει γρήγορα, απομονώνοντας το τμήμα με αποτυχία, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία του συνόλου.
Ωστόσο, εάν οι καταναλωτές αναπτύξουν ανοιχτά κύκλωμα ή άλλες αποτυχίες, μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς σπάσιμο φυσαλίδα. ​Κρίσιμος κίνδυνος καταβαρύνσεων: Η πρόωρη διάσπαση γειτονικών φυσαλίδων προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η υπερβολική αποσύνδεση καταναλωτών προκαλεί ανισορροπία πέρα από τους προσχεδιασμένους ορίους, οδηγώντας τελικά σε αποτυχία όλων των φυσαλίδων του συνόλου. Για παράδειγμα, σε ένα 220kV υποσταθμό 10kV Σύνολο Καταναλωτών Φάσης B, ένας καταναλωτής με μόνο 14% απόκλιση μέτρησης ξεκίνησε τέτοια αλυσίδωση, προκαλώντας την πλήρη αποτυχία των φυσαλίδων της ομάδας.

Συμπέρασμα: Όταν συμβεί η διάσπαση φυσαλίδων ομάδας, κάθε καταναλωτής πρέπει να υποβληθεί σε ξεχωριστό έλεγχο και δοκιμή για την ανίχνευση:

  • Εισόδου υγρασίας μέσα
  • Αποτυχίας/καταστροφής συσταδικών
  • Αποφθοράς απομόνωσης
    Αυτό αναγνωρίζει τις ελαττωματικές μονάδες, μειώνει την ταξινόμηση αποτυχιών και εξαλείφει τους κινδύνους λειτουργίας.

1.2 Επιλογή Ελέγχων Υποθέσεων Αποτυχίας
1.2.1 Οπτική Έλεγχος
Εστίαση ελέγχου:

  • Καθαρότητα/ομαλότητα σώματος
  • Διαρροή λάδι, ρωγμές, σημάδια αποδόσεων
  • Υπερθέρμανση, αλλαγή χρώματος
  • Τοπική διάταξη/μεταμόρφωση
    Αυτά τα ζητήματα δείχνουν εσωτερικές δομικές αλλαγές, βλάβες συσταδικών ή αποκλίσεις καταναλωτικότητας που δημιουργούν κίνδυνους λειτουργίας. Η αλλαγή χρώματος ειδικά απαιτεί αποσυναρμολόγηση για ανάλυση υπερθέρμανσης/αποτυχίας, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα του ελέγχου.

1.2.2 Μέτρηση Τάσης Απομόνωσης Πίνακα-Περιβάλλοντος
Σκοπός δοκιμής: Ανίχνευση αποφθοράς απομόνωσης από υγρασία, φθορά ή κατάρρευση μέσω της παρακολούθησης της μείωσης της αντίστασης.
Περιορισμοί: Αυτός ο έλεγχος χρησιμοποιείται ως βοηθητική αναφορά μόνο όταν υπάρχουν άλλες αποτυχίες.
Εφαρμοσιμότητα:

  • ✅ Εκτελείται σε διπλών πίνακα καταναλωτές
  • ❌ Δεν απαιτείται για μονοπίνακα καταναλωτές (το περιβάλλον λειτουργεί ως ηλεκτρόδο)

Μέθοδος δοκιμής παρουσιάζεται παρακάτω:

1.2.3 Μέτρηση Καταναλωτικότητας

Τα σύνολα καταναλωτών εγκατεστημένα σε ράφη συνήθως χρησιμοποιούν σειριακές-παράλληλες διατάξεις στοιχείων καταναλωτή για να επιτευχθούν οι απαιτήσεις τάσης και καταναλωτικότητας.

  • Αύξηση Καταναλωτικότητας: Δείχνει μείωση των σειριακών τμημάτων λόγω εσωτερικών αποτυχιών (σύνδεση/κατάρρευση). Η εισόδου υγρασίας (υψηλή διελεκτρική σταθερά του νερού) ή η παρακμή των φυσαλίδων στοιχείων μπορεί επίσης να προκαλέσει αύξηση της καταναλωτικότητας.
  • Μείωση Καταναλωτικότητας: Σηματοδοτεί μείωση των παράλληλων διαδρομών από ανοιχτά κύκλωμα, χαλαρές συνδέσεις ή λειτουργία εσωτερικών φυσαλίδων. ⚠️ Κρίσιμος Κίνδυνος: Η τάση στρες στα υγιή στοιχεία αυξάνεται, επιταχύνοντας την αποτυχία και μειώνοντας την παραγωγή αντιδραστικής ισχύος.
  • Επίδραση Διαρροής Λάδι: Η υψηλότερη διελεκτρική σταθερά του λαδιού σε σχέση με τον αέρα προκαλεί μετρήσιμη αλλαγή καταναλωτικότητας.

Διαγνωστική σημασία: Η απόκλιση της καταναλωτικότητας αντικατοπτρίζει άμεσα την εσωτερική ακεραιότητα και είναι κρίσιμη για την επιτόπια διάγνωση.

Εύρος Αποδοχής: ±5% έως +10% της τιμής του πινακίδιου.
Πρωτόκολλο Μέτρησης:

  1. Εξάλειψη επιρροής υπόλοιπης φόρτισης
  2. Επανάληψη με πολλά καταναλωτικά γεφυρώματα
  3. Εάν η απόκλιση συνεχίζεται:
    • Αποσύνδεση συνδέσεων φυσαλίδων
    • Απόσυρση συνδέσεων υψηλής τάσης
  4. Επανάμετρηση. Συνεχής απόκλιση επιβεβαιώνει εσωτερική αποτυχία.

Περίπτωση Σ研究所无法继续生成答案,请稍后重试~

08/09/2025
Προτεινόμενα
Engineering
Ολοκληρωμένη Λύση Συνδυασμένης Αιολικής-Ηλιακής Ενέργειας για Απόμακρα Νησιά
ΠερίληψηΑυτή η πρόταση παρουσιάζει μια καινοτόμο ολοκληρωμένη λύση ενέργειας που συνδυάζει βαθιά την αιολική ενέργεια, τη φωτοβολταϊκή παραγωγή, την υδροηλεκτρική αποθήκευση και την τεχνολογία απόθεσης της θαλάσσιας νερού. Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει συστηματικά τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα απομακρυσμένα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας κάλυψης του δικτύου, του υψηλού κόστους της παραγωγής ενέργειας με δίζελ, των περιορισμών της παραδοσιακής αποθήκευσης με μπαταρίες
Engineering
Ένα Προηγμένο Σύστημα Υβριδικής Αιολικής-Ηλιακής Ενέργειας με Έλεγχο Fuzzy-PID για Βελτιωμένη Διαχείριση Μπαταριών και MPPT
ΠερίληψηΑυτή η πρόταση παρουσιάζει ένα σύστημα γενικής ενέργειας από άνεμο-ήλιο με βάση προηγμένη τεχνολογία ελέγχου, με στόχο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και οικονομικά τις ανάγκες ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές και ειδικές εφαρμογές. Το κύριο σημείο του συστήματος είναι ένα σύστημα έξυπνου ελέγχου που βασίζεται σε έναν μικροεπεξεργαστή ATmega16. Αυτό το σύστημα εκτελεί Εύρεση Σημείου Μέγιστης Ισχύος (MPPT) για και την ενέργεια του ανέμου και την ηλιακή ενέργεια και χρησιμοποιεί έναν
Engineering
Αποτελεσματική Λύση Συνδυασμού Ανέμου-Ηλίου: Buck-Boost Converter & Smart Charging Μειώνουν το Κόστος Συστήματος
ΠερίληψηΑυτή η λύση προτείνει ένα καινοτόμο σύστημα μεγάλης απόδοσης για την παραγωγή υβριδικής ενέργειας από άνεμο και ήλιο. Λύνοντας βασικά ελλείμματα στις υφιστάμενες τεχνολογίες, όπως χαμηλή αξιοποίηση ενέργειας, μικρή διάρκεια ζωής των μπαταριών και κακή σταθερότητα του συστήματος, το σύστημα χρησιμοποιεί πλήρως ψηφιακά ελεγχόμενους μετατροπείς DC/DC buck-boost, τεχνολογία παράλληλης λειτουργίας και έναν ευφυή τριστάδιο αλγόριθμο φόρτισης. Αυτό επιτρέπει την εξακρίβωση του Σημείου Μέγιστης
Engineering
Υβριδικό Σύστημα Αερίου-Ηλιακής Ενέργειας Βελτιστοποίηση: Μια Συνεκτική Λύση Σχεδίασης για Εφαρμογές Χωρίς Σύνδεση στο Δίκτυο
Εισαγωγή και Φόντο​​1.1 Προκλήσεις των Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας από Μία Πηγή​Τα παραδοσιακά αυτόνομα συστήματα φωτοβολταϊκής (PV) ή αιολικής παραγωγής ενέργειας έχουν γενικευμένες αδυναμίες. Η φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας επηρεάζεται από τις ημερήσιες κύκλους και τις κλιματολογικές συνθήκες, ενώ η αιολική παραγωγή εξαρτάται από ασταθείς αιολικούς πόρους, οδηγώντας σε σημαντικές διακυμάνσεις στην εξόδου ενέργεια. Για να εξασφαλιστεί μια συνεχής παροχή ενέργειας, χρειάζονται μεγάλης δυναμ
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