ຂ່າວ

ວິທີການທີ່ພືດ PV ຕັດສາຍເຊືອກຢຸດເຮັດວຽກ 60% ດ້ວຍຕົວຍຶດໄຟ DC 1000V

ຄວາມເປັນມາຂອງລູກຄ້າ

ໂຮງງານ photovoltaic (PV) ຂະໜາດ 45 MW ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທະເລຊາຍທີ່ມີຄວາມສູງສູງກຳລັງປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໃນກ່ອງເຄື່ອງລວມ DC ຂອງມັນ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນພາກພື້ນ, ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການເປັນເວລາຫົກປີ. ຫຼາຍກວ່າ 1,400 ວົງຈອນ string ປ້ອນເຂົ້າໄປໃນ 28 ກ່ອງຜະສົມຜະສານ, ແຕ່ລະບັນຈຸເຖິງ 1000V DC ຈາກແຜງແສງຕາເວັນໄປຫາ inverters ກາງ.

ທີມງານປະຕິບັດງານຂອງໂຮງງານໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຢຸດງານທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຍ້ອນວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນແນະນໍາການລົງໂທດທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ. ດ້ວຍອຸນຫະພູມໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນເກີນ 45 ອົງສາເຊ, ຄວາມດັນຄວາມຮ້ອນໃນອົງປະກອບຂອງ DC ແມ່ນຮ້າຍແຮງ.

ໂຮງງານ PV ປະສົບບັນຫາອັນໃດກ່ອນການຍົກລະດັບ?

ຜູ້ຖື fuse ຕົ້ນສະບັບແມ່ນຫນ່ວຍງານທົ່ວໄປທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 600V DC ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກ undersized ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າສາຍ 1000V ຂອງພືດ. ໃນໄລຍະ 18 ເດືອນ, ທີມງານປະຕິບັດງານໄດ້ບັນທຶກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ 23 fuse holder ໃນທົ່ວ 11 ກ່ອງຜະສົມຜະສານ.

ອາການແມ່ນສອດຄ່ອງ: ຄລິບຍຶດຂອງຟິວສູນເສຍຄວາມກົດດັນໃນພາກຮຽນ spring ຫຼັງຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຊ້ໍາຊ້ອນ, ການສ້າງການຕິດຕໍ່ຕ້ານທານສູງ. ຢູ່ທີ່ 1000V DC, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນແລະ micro-arcing. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ຕົວຍຶດຟິວໄດ້ melted, ແລະກ່ອງຜະສົມຜະສານຕ້ອງຖືກນໍາໄປອອຟໄລສໍາລັບການສ້ອມແປງສຸກເສີນ. ແຕ່ລະເຫດການມີມູນຄ່າສະເລ່ຍ $4,800 ໃນການຜະລິດພະລັງງານ, ຊິ້ນສ່ວນທົດແທນ, ແລະແຮງງານທີ່ສູນເສຍໄປ.

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຮັດ clips ອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະນໍາໃຊ້ grease conductive ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ລາຍ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​, ຜູ້​ຈັດ​ການ​ພືດ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ສະ​ເພາະ​ຜູ້​ຖື fuse ໄດ້​.

ເປັນຫຍັງຜູ້ປະຕິບັດການເລືອກ Soutya DC 1000V Fuse Holder?

ທີມງານວິສະວະກໍາປະເມີນສາມທາງເລືອກ. ອັນທໍາອິດແມ່ນຕົວຍຶດ fuse DIN-rail ມາດຕະຖານສໍາລັບ 1000V DC, ແຕ່ clips ຂອງມັນແມ່ນເຮັດຈາກໂລຫະປະສົມທອງແດງຊັ້ນຕ່ໍາທີ່ຈະຍັງຄົງ corrode ໃນອາກາດທະເລຊາຍທີ່ເຄັມ. ທາງ​ເລືອກ​ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ມີ​ກໍາ​ມະ​ສິດ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ທັງ​ຫມົດ​ປ່ອງ​ລວມ​, ເຊິ່ງ​ເກີນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​.

ທາງເລືອກທີສາມແມ່ນ Soutya DC 1000V fuse holder. ສາມ​ປັດ​ໄຈ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​:

  • ຄະແນນ DC 1000V ທີ່ຊັດເຈນກັບຄວາມສາມາດແຕກທີ່ທົດສອບທີ່ກົງກັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ PV ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ IEC 60269-1.
  • ຄລິບພາກຮຽນ spring Helical ທີ່ເຮັດດ້ວຍສະແຕນເລດແລະທອງແດງທີ່ເຮັດດ້ວຍກົ່ວ, ອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ໃນທົ່ວລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງກວ່າ.
  • ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ກະ​ທັດ​ຮັດ​ທີ່​ເຫມາະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ປ່ອງ​ລວມ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ rewiring​. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດຕັ້ງແລະຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານຕ່ໍາ.

ຜູ້ຖືຟິວ Soutya ຍັງມາພ້ອມກັບເຮືອນ nylon matte ທີ່ຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງ ultraviolet, ບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກໃນຫົວຫນ່ວຍເກົ່າ. ຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ຢືນຢັນວ່າ Soutya ສະຫນອງການຮັບປະກັນສາມປີໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນ DC ຕົວຈິງແລະຂໍ້ມູນປະຈຸບັນຈາກໂຮງງານ.

ຕົວຍຶດ Fuse ໃໝ່ຖືກນຳໃຊ້ແນວໃດ?

ການຍົກລະດັບດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໃນໄລຍະສີ່ອາທິດ, ໃນໄລຍະການບຳລຸງຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃນທ້າຍລະດູໜາວ. ທີມງານປະຕິບັດງານໄດ້ທົດແທນຜູ້ຖືຟິວ 520 ໃນຂັ້ນຕອນ, ຫນຶ່ງກ່ອງປະສົມປະສານໃນເວລາ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປິດລະບົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

  • ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 1: ລູກ​ເຮືອ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຂອງ​ໂຮງ​ງານ​ໄດ້​ປົດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຫນຶ່ງ​ປ່ອງ​ລວມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ແລະ​ກວດ​ສອບ​ສູນ​ແຮງ​ດັນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ປາຍ​ສາຍ​.
  • ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 2​: ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຖື fuse ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໄດ້​ຖືກ​ໂຍກ​ຍ້າຍ​ອອກ​. ນັກວິຊາການໄດ້ບັນທຶກ torque ໃນ screws terminal ແລະກວດເບິ່ງ clip fuse ສໍາລັບອາການຂອງ arcing.
  • ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຕົວຍຶດຟິວ Soutya DC 1000V ໃໝ່ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍໃຊ້ທາງລົດໄຟ DIN ແລະ terminal blocks ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ການແຊກຟິວແມ່ນສູງຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຈັດລຽງຜິດ.
  • ຂັ້ນຕອນທີ 4: ແຕ່ລະວົງຈອນໄດ້ຖືກທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation DC ແລະຕົວຊີ້ວັດສະພາບຂອງຟິວກ່ອນທີ່ຈະມີພະລັງງານໃຫມ່.
  • ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 5: ທີມ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ຮູບ​ພາບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຫນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ປ່ອງ​ຜະ​ສົມ​ຜະ​ສານ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ບໍ​ລິ​ການ​.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສໍາຄັນພຽງແຕ່ແມ່ນພື້ນທີ່ບິດສາຍທີ່ແຫນ້ນແຫນ້ນຢູ່ໃນກ່ອງເຄື່ອງຜະສົມຜະສານ. ທິດທາງຂອງຕົວຍຶດຟິວ Soutya ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍໃນເສັ້ນທາງ 6 mm² PV ໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບໂຄ້ງ, ດັ່ງນັ້ນບັນຫາໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງ.

ຜູ້ປະຕິບັດງານບັນລຸໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບຕາມປະລິມານອັນໃດ?

ສິບສອງເດືອນຫຼັງຈາກການຍົກລະດັບ, ຜູ້ປະກອບການໄດ້ປຽບທຽບຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕໍ່ກັບສອງປີກ່ອນການທົດແທນ.

  • ການຢຸດສາຍເຊືອກເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ຖື fuse ຫຼຸດລົງ 60%, ຈາກສະເລ່ຍ 14 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເດືອນຫາ 5.5 ຊົ່ວໂມງ.
  • ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຜູ້​ຖື Fuse ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ 45%, ຈາກ 2,800 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ໄຕ​ມາດ​ເປັນ $1,540. ນີ້ລວມມີພາກສ່ວນ, ແຮງງານ, ແລະເວລາກວດກາຄວາມຮ້ອນ.
  • ເຫດການການບໍລິການກ່ອງບັນຈຸທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຫຼຸດລົງຈາກ 8 ຫາ 2 ຄົນຕໍ່ປີ. ບໍ່ມີຕົວຍຶດຟິວໃດລາຍງານການເກີດການຂັດ ຫຼືລະລາຍໃນລະຫວ່າງ
  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສະ​ເລ່ຍ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ຈຸດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຜູ້​ຖື fuse ຫຼຸດ​ລົງ 18°C​, ການ​ວັດ​ແທກ​ດ້ວຍ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ອິນ​ຟາ​ເລດ​.

ຜູ້ຈັດການໂຮງງານຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການລົງໂທດທີ່ມີຈາກຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງເປັນສູນໃນສາມບົດລາຍງານການຊໍາລະປະຈໍາເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນ, ການປັບປຸງນັ້ນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງຮາດແວ 11,000 ໂດລາ.

ປະຈັກພະຍານຂອງລູກຄ້າ: ຜູ້ອໍານວຍການບໍາລຸງຮັກສາເວົ້າຫຍັງ?

"ພວກເຮົາສູນເສຍຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຕົວຍຶດ fuse ຕົ້ນສະບັບຫຼັງຈາກການລະລາຍຄັ້ງທີສອງ. ຜູ້ຖືຟິວ Soutya DC 1000V ໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ຜົນໄດ້ຮັບການຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນແມ່ນຈະແຈ້ງ, ແລະທີມງານຂອງຂ້ອຍສາມາດສຸມໃສ່ການເຮັດຄວາມສະອາດແລະການກວດສອບແຮງບິດແທນການທົດແທນສຸກເສີນ, "ຜູ້ອໍານວຍການບໍາລຸງຮັກສາພືດກ່າວ.

ບົດຮຽນແລະຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດລະບົບໄຟຟ້າ DC ອື່ນໆ

ສໍາລັບທີມງານປະຕິບັດງານທີ່ຄຸ້ມຄອງວົງຈອນ 1000V DC ໃນໂຮງງານແສງຕາເວັນ, ລະບົບການເກັບຮັກສາ, ຫຼືເຄືອຂ່າຍ DC ອຸດສາຫະກໍາ, ໂຄງການໄດ້ສະເຫນີສາມປະຕິບັດການປະຕິບັດ.

  1. ກວດ​ສອບ​ແຮງ​ດັນ​ໄຟ​ຟ້າ​ດີ​ຊີ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແລະ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ເອົາ​ທີ່​ຖື​ຟິວ​. ຜູ້ຖືລະດັບ 600V ໃນລະບົບ 1000V ແມ່ນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ວ່າມັນຈະເຫມາະສົມກັບກົນຈັກດີ.
  2. ກວດເບິ່ງວັດສະດຸ clip fuse ແລະການອອກແບບພາກຮຽນ spring. ຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແມ່ນການປ້ອງກັນທີ່ສໍາຄັນດຽວຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນເກີນທີ່ແຮງດັນ DC ສູງ.
  3. ເມື່ອປັບປຸງກ່ອງເຄື່ອງປະສົມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເລືອກຕົວຍຶດຟິວທີ່ຕິດຢູ່ກັບທາງລົດໄຟທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແທນບລັອກ. ຜູ້ຖືຟິວ Soutya ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງແນ່ນອນ, ແລະໂຄງການສໍາເລັດກ່ອນກໍານົດເວລາ.

ຖ້າໂຮງງານຈະເຮັດແນວນີ້ອີກ, ການປັບປຸງອັນໜຶ່ງຈະເປັນການປ່ຽນແທນຕົວຍຶດຟິວກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນລະຫວ່າງການມອບໝາຍອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ້ອງກັນແມ່ນຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສ້ອມແປງສຸກເສີນສອງຄັ້ງທໍາອິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

[1] IEC 60269-1. fuses ແຮງດັນຕ່ໍາ - ພາກທີ 1: ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ [S]. 2020.https://webstore.iec.ch/publication/62496

[2] ລັກສະນະອາຍຸຂອງການຕິດຕໍ່ electrodes ຂອງສະຫຼັບ DC ແຮງດັນຕ່ໍາ [J]. ພະລັງງານ, 2021, 14(20): 6838.https://doi.org/10.3390/en14206838

DC 1000V Fuse Holder

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