ຂ່າວ

ໝໍ້ໄຟ DC 1500V ຕັດເວລາຢຸດໂຮງງານແສງອາທິດ 60%

ໝໍ້ໄຟ DC 1500V ຕັດເວລາຢຸດໂຮງງານແສງອາທິດ 60%

ຄວາມເປັນມາຂອງລູກຄ້າແມ່ນຫຍັງ?

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ 50 MW ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ 200,000 ໂມດູນ photovoltaic ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານກ່ອງເຄື່ອງປະສົມສາຍເຊືອກ. ໂຮງງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າສູ່ການດໍາເນີນງານເມື່ອ 8 ປີກ່ອນແລະໄດ້ປະເຊີນກັບອັດຕາການລົ້ມເຫຼວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະບົບປ້ອງກັນຟິວຂອງມັນ, ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນສູງສຸດໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບເກີນ 45 ອົງສາ.

ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດແດ່?

ຜູ້ຖື fuse ຕົ້ນສະບັບໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 1000V DC. ໃນຂະນະທີ່ໂຮງງານຂະຫຍາຍ, ແຮງດັນຂອງສາຍໄດ້ບັນລຸເຖິງ 1500V DC ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍ. ຜູ້ຖືຟິວເກົ່າບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງອາກເລື້ອຍໆພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດເກີນ. ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນໄດ້ເປີດເຜີຍອຸນຫະພູມຕິດຕໍ່ທີ່ເກີນ 110°C ຢູ່ທີ່ລະດັບປັດຈຸບັນ. ໂຮງງານດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາໄຟໄໝ້ໂດຍສະເລ່ຍ 12 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ, ແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງໃນການວິນິດໄສ ແລະປ່ຽນແທນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກປະຈໍາເດືອນ $15,000 ແລະສູນເສຍລາຍໄດ້ການຜະລິດ $8,000 ຕໍ່ຄັ້ງ.

ວິທີແກ້ໄຂທາງເລືອກໄດ້ຖືກປະເມີນ, ລວມທັງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ແລະການທົດແທນຟິວເອເລັກໂຕຣນິກ. ເບກເກີໄດ້ສະເຫນີບັນຫາການເລືອກທີ່ 1500V ແລະລາຄາ 250 ໂດລາຕໍ່ຫນ່ວຍ, ໃນຂະນະທີ່ຟິວເອເລັກໂທຣນິກແນະນໍາຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນວົງຈອນກວດຫາ.

ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງເລືອກຕົວຖື Fuse DC 1500V ຂອງ Soutya?

ທີມງານຄັດເລືອກໄດ້ທົດສອບສາມຕົວຍຶດ 1500V ຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຮູບແບບຂອງ Soutya ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນປະຈຸບັນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ 150% ດ້ວຍຂອບຂອບ 15 ອົງສາເຊ. ການຕິດຕໍ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍເງິນຂອງມັນຮັກສາຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຕ່ໍາກວ່າ 0.5 mΩຫຼັງຈາກ 500 ການດໍາເນີນງານກົນຈັກ. ການອອກແບບປິດລ້ອມ IP65 ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງນອກເຮືອນໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນສະພາບອາກາດເພີ່ມເຕີມ. ການປະຕິບັດຕາມ IEC 60269-1: 2020 ສໍາລັບ fuses ແຮງດັນຕ່ໍາແລະ UL 1699B: 2018 ສໍາລັບ DC arc-fault ປ້ອງກັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈທີມງານວິສະວະກໍາ. ລາຄາຫົວຫນ່ວຍຂອງ $45 ແມ່ນ 10% ຕ່ໍາກວ່າຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດແນວໃດ?

ໂຮງງານດັ່ງກ່າວໄດ້ທົດແທນຕົວຍຶດຟິວ 520 ອັນໃນທົ່ວກ່ອງ 65 ກ່ອງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຊ້ເວລາ 2 ອາທິດ ໂດຍມີພະນັກງານໄຟຟ້າ 5 ຄົນ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ລວມ​ມີ​:

  • ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍທັງໝົດ ແລະກວດສອບແຮງດັນສູນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບ 1500V.
  • ຖອນຕົວຍຶດຟິວເກົ່າອອກແລະກວດກາ busbars ສໍາລັບການກັດກ່ອນ.
  • ການຕິດຕັ້ງຕົວຍຶດ Soutya ໃໝ່ດ້ວຍປະແຈແຮງບິດທີ່ຕັ້ງໄວ້ເປັນ 6 N·m.
  • ປະຕິບັດການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation (500V megohmmeter) ໃນແຕ່ລະກ່ອງຜະສົມຜະສານ.
  • ການເພີ່ມພະລັງໃໝ່ ແລະບັນທຶກອຸນຫະພູມໃຫ້ຄົງທີ່ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນພື້ນທີ່ສາຍໄຟທີ່ແຄບຢູ່ໃນກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມຜະສານ. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ jumpers braid ທອງແດງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອຮັກສາລັດສະໝີຂອງໂຄ້ງຕໍາ່ສຸດທີ່, ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ພວກເຂົາບັນທຶກໄວ້ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາໃນອະນາຄົດ.

ບັນລຸຜົນໄດ້ຕາມປະລິມານອັນໃດ?

  • ການຕິດຂັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Fuse ຫຼຸດລົງຈາກ 12 ຕໍ່ເດືອນມາເປັນ 2 ຕໍ່ເດືອນ - ຫຼຸດລົງ 60%.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາເດືອນຫຼຸດລົງຈາກ $ 15,000 ເປັນ $ 5,000, ປະຫຍັດ $ 120,000 ຕໍ່ປີ.
  • ລາຍໄດ້ຈາກການຜະລິດທີ່ສູນເສຍຈາກການຢຸດເວລາຫຼຸດລົງຈາກ $8,000 ເປັນ $1,300 ຕໍ່ເດືອນ.
  • ຮູບພາບຄວາມຮ້ອນຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດຕ່ໍາກວ່າ 70 ° C ໃນເວລາໂຫຼດເຕັມ.
  • ເຫດການເກີດຄວາມຜິດບໍ່ເປັນສູນໄດ້ຖືກລາຍງານໃນ 18 ເດືອນຂອງການປະຕິບັດງານ.

ຄວາມພ້ອມຂອງພືດໂດຍລວມປັບປຸງຈາກ 98.2% ເປັນ 99.4%, ການຜະລິດພະລັງງານປະຈໍາປີເພີ່ມຂຶ້ນ 540 MWh.

ລູກຄ້າເວົ້າຫຍັງ?

ຜູ້ຈັດການດ້ານການບໍາລຸງຮັກສາຂອງໂຮງງານໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ: "ການປ່ຽນໄປຫາຜູ້ຖື fuse 1500V ຂອງ Soutya ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຊໍາເຮື້ອ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບຄວາມຮ້ອນໃນລະດູຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຟິວ, ແລະການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງພາຍໃນ 9 ເດືອນ." ວິສະວະກອນໄຟຟ້າກ່າວຕື່ມວ່າ: "ການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນເຮັດໃຫ້ການປັບຕົວຄືນໃຫມ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບຜູ້ຖືເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດທັງຫມົດ."

ລູກຄ້າຄົນອື່ນໆສາມາດຮຽນຮູ້ບົດຮຽນອັນໃດແດ່?

  1. ກວດສອບລະດັບແຮງດັນຢ່າງລະມັດລະວັງ.ຜູ້ຖື Fuse ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 1000V ບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບ 1500V, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນກະແສຕ່ໍາ. ຄວາມສາມາດໃນການສູນພັນຂອງ arc ແມ່ນຂຶ້ນກັບແຮງດັນ.
  2. ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.ເສັ້ນພື້ນຖານຕ່ໍາກວ່າ 0.5 mΩ ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ໃຊ້ micro-ohmmeter ສໍາລັບການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  3. ແຜນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ.ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມສູງ, ຫ້າມຍຶດຟິວໂດຍອີງໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຜູ້ຖື Soutya ອະນຸຍາດໃຫ້ 100% ປະຈຸບັນຈັດອັນດັບສູງສຸດ 50 ° C ໂດຍບໍ່ມີການ derating.

ຖ້າເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ທີມງານຈະດໍາເນີນການສະແກນຄວາມຮ້ອນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະທົດແທນເພື່ອກໍານົດຈຸດຮ້ອນທີ່ອາດຈະຖືກແກ້ໄຂພ້ອມໆກັນ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

  • IEC 60269-1. fuses ແຮງດັນຕ່ໍາ - ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ [S]. 2020.
  • UL 1699B:2018 Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault Circuit Protection.
  • IEC 62606:2013 ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປສໍາລັບອຸປະກອນກວດຫາຄວາມຜິດ arc (AFDDs).

DC 1500V Fuse Holder

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ
X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ.ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ປະຕິເສດຍອມຮັບ