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逆變器測溫

2019年10月5日 分類:技術(shù)解答

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新能源光伏逆變器溫度升高發(fā)熱的原因

智能電網(wǎng)和新能源的大力發(fā)展,使得脈寬調(diào)制控制的電力電子技術(shù)得到了大力的發(fā)展,電力電子開關(guān)器件的功耗問題是制約能源轉(zhuǎn)換效率的一個重要因素,在高電壓大功率應(yīng)用場合,這一問題尤為突出。電力電子開關(guān)器件受開關(guān)頻率的影響,很難將開關(guān)損耗從根本上消除,而過高的功耗會導(dǎo)致開關(guān)器件過高的運行溫度,在影響系統(tǒng)效率的同時,對系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行也會造成一定的影響。

近年來光伏大棚的發(fā)展日漸迅猛,各種不同的棚型也層出不窮,光伏大棚在越來越多的區(qū)域進行應(yīng)用。光伏種類越來越多,光伏發(fā)電之后需要逆變器將光伏發(fā)電的直流變交流,之后進行并網(wǎng)輸運。光伏逆變器內(nèi)的溫度需要控制在合理的范圍內(nèi),溫度過高會使得光伏逆變器的效率急劇下降,同時對其壽命也存在較大影響。

太陽能光伏系統(tǒng)溫度升高

隨著我國電力需求的迅速增長,太陽能光伏系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中運用范圍越來越廣。現(xiàn)有的太陽能光伏系統(tǒng)主要由太陽能電池板,控制器、逆變器、蓄電池等組成。由于太陽能光伏系統(tǒng)是常置于長時日照下工作,其結(jié)構(gòu)性能以及抗高溫使用壽命是其設(shè)計要點現(xiàn)有技術(shù)中,光伏逆變器使用環(huán)境受太陽能發(fā)電廠的限制,一般會安裝在偏遠(yuǎn)地區(qū),自然環(huán)境惡劣,逆變器環(huán)境溫度、濕度、清潔度有一定的要求。尤其是太陽能光伏系統(tǒng)用逆變器,其置于偏遠(yuǎn)的常曝曬地區(qū),對于其防磁干擾以及防護清理更是其設(shè)計的重點。近年來,光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。光伏逆變器是光伏發(fā)電的核心設(shè)備之一,長期工作于大電流、強磁場的環(huán)境下,易產(chǎn)生局部過熱現(xiàn)象,造成火災(zāi)和大面積停電事故。而不同地點氣候條件多樣,實驗室型式試驗結(jié)果無法反映光伏電站現(xiàn)場的逆變器溫升狀況。

逆變器測溫方法有哪些

逆變器常現(xiàn)場溫升測試方面,目前主要有紅外測溫法、光纖測溫法和聲波表面測溫法。

傳統(tǒng)的逆變器中電力電子開關(guān)器件的溫度測量是通過紅外熱成像儀來實現(xiàn)的,通過拍攝需要測量區(qū)域的熱力學(xué)圖片來測量逆變器開關(guān)器件的溫度值。但是,紅外測溫儀的缺點有不少,比如只能夠根據(jù)拍攝的圖片確定測量目標(biāo)區(qū)域的測量值,導(dǎo)致不能夠及時準(zhǔn)確的獲取當(dāng)前數(shù)據(jù);此外還需要人員在現(xiàn)場測定,在高壓場合存在一定的危險性,沒有很好的可操作
性;熱紅外成像儀的測量精度不高,同時價格也比較貴。

紅外測溫法的原理

依據(jù)黑體輻射定律,通過對物體自身輻射紅外能量的測量,從而測定它的表面溫度。目前常用的手持式紅外熱成像儀是一種典型的非接觸式測量手段,需人工操作,無法實現(xiàn)不間斷在線測量,無法透過柜門測量內(nèi)部設(shè)備(逆變器運行時必須關(guān)閉柜門),且易受溫度、污染和干擾等因素的影響。
在線紅外測溫法是另一種非接觸式測溫方法,要求被測量點能夠在視野內(nèi)并且無遮掩,表面必須干凈以確保準(zhǔn)確性,測試時易受環(huán)境及周圍的電磁場干擾,另外開關(guān)柜內(nèi)的空間非常狹小,難以安裝紅外測溫探頭,同時。此外,紅外輻射的影響因素很多且具有時變性,無法對其一一校正,因而這種方式通用性較差,無法推廣使用。

聲波表面測溫法采用無源無線傳感器,但受限于聲表測溫的頻寬分切制式原理及信號模擬處理技術(shù),存在易受干擾、擴充性差的缺點,易發(fā)生測溫中斷或是數(shù)據(jù)大幅跳變,不能安裝太多傳感器,否則接收系統(tǒng)無法辨別。

逆變器光纖測溫

依據(jù)光纖的光時域反射原理以及光纖的后向拉曼散射溫度效應(yīng)進行溫度測試。光纖具有優(yōu)異的絕緣性能,能夠隔離逆變器機柜內(nèi)的高壓,光纖溫度傳感器可直接安裝到柜內(nèi)高壓觸點上,準(zhǔn)確測量高壓觸點的運行溫度。

逆變器熒光光纖溫度監(jiān)測系統(tǒng)通過對應(yīng)逆變器的開關(guān)器件上安裝設(shè)置光纖溫度傳感器,進而通過熒光光纖溫度控制器及時獲取逆變器開關(guān)器件的溫度,提高溫度檢測的準(zhǔn)確性;進一步地通過液晶顯示屏進行相關(guān)溫度數(shù)據(jù)的存儲顯示便于技術(shù)人員的查詢。

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