• análisis de riesgo de impacto de rayo en sistema fotovoltaico
    May 13, 2022 análisis de riesgo de impacto de rayo en sistema fotovoltaico
    debido a las características de exposición del lugar de instalación de la matriz fotovoltaica,, el riesgo de caída directa de un rayo es alto,, como por ejemplo: ① rayo directo (golpe directo en paneles fotovoltaicos); ② impacto indirecto (impacto de sobretensión de módulos fotovoltaicos, cajas combinadoras, inversores, etc.); ③ impacto en otras líneas (impacto directo en líneas de señal o sobretensión) debemos tener en cuenta las pérdidas operativas accidentales, como el tiempo de inactividad causado por la caída de rayos,, especialmente en aplicaciones de generación de energía de alta potencia.; además,, el riesgo de sobretensiones operativas también debe tenerse en cuenta cuando los sistemas fotovoltaicos están ubicados en aplicaciones de campo industrial. . al mismo tiempo, el nivel de riesgo está directamente relacionado con la densidad de destellos en el suelo y la exposición de las líneas locales. 1. para sistemas de aplicación fotovoltaica de bajo voltaje, tomando como ejemplos pequeños edificios residenciales y estaciones de energía en la azotea de edificios de oficinas, el dispositivo de protección contra sobretensiones debe realizarse en el lado de CC del inversor conectado a la matriz fotovoltaica y la CA lado del inversor conectado al sistema de red. si la distancia entre el equipo de protección (inversor o campo fotovoltaico) y el spd aguas arriba es superior a 10 m,, se recomienda instalar un protector contra sobretensiones adicional cerca para mejorar la protección capacidad. 2. Los sistemas de generación de energía fotovoltaica de mediana a gran escala se pueden instalar en instalaciones industriales de prueba y servicio. para evitar el tiempo de inactividad y las pérdidas de producción debido a rayos directos o indirectos,, es fundamental instalar protectores contra sobretensiones en ubicaciones críticas en redes de comunicaciones y energía críticas de equipos. 3. si el edificio no tiene instalado un sistema de captación de aire,, debe ser obligatorio instalar protectores contra sobretensiones tipo 2 en las líneas de entrada de CA y CC del inversor. en el lado fotovoltaico, para cables de más de 10 m, se debe agregar un protector contra sobretensiones en cada extremo del cable de trabajo. 4. si se instala un sistema de terminación de aire,, se debe instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1 en la entrada de CA. en el lado de CC también, se necesitan protectores contra sobretensiones tipo 1 en caso de que el aire- las terminaciones no están instaladas para mantener una distancia segura efectiva.
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  • Indicadores del sistema de advertencia de rayos de sobretensión
    May 10, 2022 Indicadores del sistema de advertencia de rayos de sobretensión
    sistema de alerta temprana de rayos indicadores técnicos y clasificación de alerta temprana a. indicadores técnicos 1. el tiempo de anticipación de la advertencia de rayos no es inferior a 10 minutos. 2. la tasa de alarma efectiva promedio de los rayos no es inferior al 80 %. 3. el radio de detección no es inferior a 10 kilómetros. 4. la precisión de detección del campo eléctrico atmosférico es mejor que ±5%. 5. con función de advertencia de rayos de tres niveles. 6. el tiempo de almacenamiento de los datos históricos de advertencia de rayos no es inferior a 3 años. 7. el módulo de detección de rayos instalado en el sitio debe cumplir con los requisitos eléctricos a prueba de explosiones de las grandes bases de almacenamiento de petróleo y gas. el nivel de protección no es inferior a IP65. 8. la vida útil del módulo de detección de rayos no es inferior a 3 años. b. clasificación de alerta temprana La información de advertencia de rayos se divide en tres niveles: 1. alerta temprana de primera clase: puede haber actividad de rayos, el campo eléctrico atmosférico en el área de cobertura está aumentando, el campo eléctrico está fluctuando, y la ubicación de la descarga de retroceso a tierra se encuentra en un área cercana a 10 kilómetros de la gran base de almacenamiento de petróleo y gas, que puede causar accidentes con rayos. 2. alerta temprana secundaria: la posibilidad de que ocurra un rayo es alta, el campo eléctrico atmosférico en el área de cobertura aumenta rápidamente, la fluctuación del campo eléctrico se intensifica, y la ubicación del punto de impacto del retroceso de la llama se encuentra a 5-10 kilómetros de la gran base de almacenamiento de petróleo y gas,, lo que puede aumentar la posibilidad de accidentes por rayos . 3. alerta temprana de tres niveles: está a punto de ocurrir un rayo, el campo eléctrico atmosférico en el área de cobertura fluctúa violentamente, y la ubicación del punto de impacto del retroceso en tierra está a 0-5 kilómetros del petróleo grande y base de almacenamiento de gas, que es probable que provoque un accidente causado por un rayo. c. operación y mantenimiento 1. antes de la temporada de lluvias todos los años,, el equipo de hardware, la interfaz de red, la plataforma de software y el entorno circundante deben verificarse a tiempo para garantizar que el sistema de alerta temprana contra rayos esté en funcionamiento normal, incluyendo sensores (sondas), host, condiciones de temperatura y humedad en el chasis, paneles del módulo solar , batería, etc. 2. cuando los datos del módulo de detección de rayos no se pueden recibir con normalidad,, se debe comprobar inmediatamente el estado de funcionamiento y la comunicación del equipo.
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  • Protección contra rayos inteligente " distribuida " y " centralizada " del ferrocarril anhui jinli
    May 06, 2022 Protección contra rayos inteligente " distribuida " y " centralizada " del ferrocarril anhui jinli
    1. introducción de la protección contra rayos distribuida—— "monitoreo centralizado e instalación descentralizada" principio: el módulo de protección contra rayos inteligente integrado (spd+scb+unidad de adquisición inteligente) está disperso en cada gabinete del panel a proteger, y la señal de comunicación se envía al fondo de monitoreo a través del puerto 485 del terminal de adquisición inteligente para realizar la monitorización centralizada de la subestación de tracción , SPD instalación distribuida de pararrayos inteligente. 2. introducción de protección contra rayos de pantalla combinada centralizada principio: los dispositivos de protección contra rayos requeridos en cada gabinete del panel se instalan centralmente para formar un gabinete del panel de protección contra rayos independiente, y se establece un fondo de monitoreo en el gabinete del panel de protección contra rayos para realizar la protección contra rayos inteligente de instalación centralizada y monitoreo centralizado de la subestación de tracción. 3. Comparación del rendimiento de la protección contra rayos distribuida y la protección contra rayos de pantalla combinada centralizada 1) punto común: todos ellos pueden realizar un monitoreo inteligente de SPD, y pueden mostrar y almacenar SPD de forma centralizada en cada gabinete del panel información de estado de la operación. 2) diferencias: el método de instalación del tipo distribuido está disperso en cada gabinete del panel, mientras que el tipo de panel combinado centralizado es un panel de grupo independiente. 3) comparación de ventajas y desventajas: a. el método de instalación centralizada y distribuida SPD puede estar cerca del equipo protegido para lograr el mejor efecto de protección en el circuito; el SPD de la pantalla del grupo independiente centralizado estará lejos del equipo protegido, que no cumple con el "principio de proximidad" de protección contra rayos del equipo. cuando el SPD está demasiado lejos del equipo protegido, debido a la existencia de inductancia de línea,, la onda de sobretensión del rayo (onda electromagnética) aparecerá como reflejo de onda bajo la acción de la oscilación electromagnética, y la amplitud aumentará aún más. aumentar, dificultando la protección del equipo. b. la línea de conexión del ramal de protección contra rayos del método de instalación distribuida será un poco más larga que la de la pantalla combinada centralizada, pero la pantalla agrupada independiente centralizada necesita ocupar el espacio del disco interno, y el bucle el cable entra y sale de la "pantalla de protección contra rayos". en el proceso de descarga de rayos, se formará un gran bucle, y en el campo electromagnético de los rayos, un alto voltaje de bucle será más inducido; c. para la renovación de proyectos existentes, después de instalar el circuito SPD en el método de instalación distribuida, el gabinete del panel es por hacinamiento; y el método centralizado de agrupación de...
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  • clasificacion de aerogeneradores
    May 05, 2022 clasificacion de aerogeneradores
    clasificación de los sistemas de energía eólica - por regulación de potencia ventilador de paso fijo: la pala está conectada de forma fija al buje, y el ángulo de barlovento de la pala no cambia con la velocidad del viento. se detiene automáticamente al depender de las características aerodinámicas de las palas, es decir, cuando la velocidad del viento es mayor que la velocidad nominal del viento,, la potencia de entrada se mantiene básicamente constante basándose en las características de pérdida de las palas. ajuste de cabeceo: cuando la velocidad del viento es inferior a la velocidad nominal del viento,, asegúrese de que las palas estén en el mejor estado de ángulo de ataque para obtener la máxima energía eólica; cuando la velocidad del viento supera la velocidad nominal del viento,, el sistema de cabeceo reduce el ángulo de ataque de las palas para garantizar que la potencia de salida esté dentro del rango nominal. ajuste activo de pérdida: cuando la velocidad del viento es menor que la velocidad nominal del viento,, el sistema de control controla la velocidad del viento en varias etapas, y la precisión del control es menor que el control de cabeceo; cuando la velocidad del viento supera la velocidad nominal del viento,, el sistema de cabeceo aumenta el ángulo de ataque de las palas para hacer que las palas "se detengan" ,, lo que limita el aumento de la potencia absorbida por el rotor eólico. clasificación de los sistemas de generación de energía eólica - por forma de transmisión Tipo de caja de cambios con alta relación de transmisión: la velocidad de rotación del rotor eólico es baja,, lo que generalmente no puede cumplir con los requisitos del generador para la generación de energía. tipo de accionamiento directo: la aplicación de turbina eólica síncrona multipolar puede eliminar la caja de engranajes común en el sistema de generación de energía eólica , para que la turbina eólica pueda impulsar directamente el rotor del generador para que funcione a baja velocidad ,, lo que elimina la ruido y fallas causadas por la caja de cambios. los problemas de alta tasa y alto costo de mantenimiento han mejorado la confiabilidad operativa. tipo de caja de cambios de relación de transmisión media (accionamiento semidirecto): el principio de funcionamiento de este ventilador es una combinación de las dos formas anteriores. la turbina eólica de relación de transmisión media reduce la relación de transmisión de la caja de cambios tradicional, y también reduce la número de polos de la turbina eólica síncrona multipolar en consecuencia, reduciendo así el volumen del generador.
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  • introducción al sistema de alerta de sobretensiones
    April 21, 2022 introducción al sistema de alerta de sobretensiones
    el sistema de advertencia de rayos emplea dispositivos de detección de campo eléctrico atmosférico, sensores, etc., utilizando el principio de medición de campos electrostáticos ambientales para detectar nubes de tormenta. en cualquier momento, el sistema puede detectar tormentas eléctricas nubes en un radio de 15 kilómetros, dependiendo del cambio del campo electrostático ambiental., esto significa que es probable que se produzcan rayos en el área de medición de la intensidad del campo eléctrico. después del dispositivo de detección del campo eléctrico atmosférico, después del rayo eléctrico valor de datos de cambio de campo, el nivel de advertencia atmosférica se analiza, transmitiendo datos de forma inalámbrica a la unidad de procesamiento inteligente del host de control de advertencia a través del módulo de comunicación, y la unidad de procesamiento inteligente del host puede transmitir datos al centro de control, y pasar el software de la máquina de posición superior muestra información de alerta temprana . la oficina meteorológica de china "medidas de gestión de mitigación de desastres por rayos motorion" requiere claramente: "las autoridades meteorológicas en todos los niveles deben fortalecer la construcción del sistema de prevención de rayos, mejorar la advertencia de rayos, y la protección contra rayos," "" "" Las autoridades meteorológicas en todos los niveles deben organizar los departamentos pertinentes fortalecer la teoría de la investigación de teorías básicas y tecnologías de defensa como rayos y desastres por rayos, y fortalecer la investigación y el desarrollo de técnicas de protección y mitigación de rayos y sistemas de vigilancia de rayos, de alerta temprana. " después de más de diez años de exploración y práctica, mi país's la tecnología de monitoreo de alerta temprana de rayos se ha perfeccionado y tiene un estándar de grupo relevante. según analistas de la industria, solo alrededor de 1/4 de petróleo y gas las empresas de almacenamiento en el país están activamente equipadas con un sistema de advertencia de monitoreo de rayos, y esta situación está cambiando según los requisitos de los departamentos gubernamentales. Se espera que los sistemas de advertencia de rayos se conviertan en una configuración básica de las grandes bases de almacenamiento de petróleo y gas, pero el apoyo de las especificaciones técnicas pertinentes es muy importante.
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  • soluciones de contraataque potencial de tierra
    April 15, 2022 soluciones de contraataque potencial de tierra
    soluciones de contraataque potencial de tierra a. para el sistema que utiliza puesta a tierra opuesta, es decir, hay más de dos rejillas de puesta a tierra independientes en una sala de ordenadores. por ejemplo, una rejilla de puesta a tierra utiliza barras de acero en la estructura del edificio como rejillas de puesta a tierra, y el otro sistema es rejillas de puesta a tierra independientes, entonces cuando la distancia entre las dos rejillas de tierra es menor que la distancia de seguridad contra el contraataque potencial de tierra, es necesario usar un "equipo potencial conector" para la conexión equipotencial entre las dos rejillas de tierra. la función del conector equipotencial es garantizar que las dos rejillas de puesta a tierra no estén conectadas y no interfieran entre sí en condiciones normales de trabajo. cuando cae un rayo en un sistema de puesta a tierra,, el conector equipotencial GI 1000-5 hace que las dos rejillas de puesta a tierra formen instantáneamente una equipotencialidad para eliminar el daño causado por este alto potencial transitorio dentro del dispositivo debido a las diferencias de voltaje de línea a línea. b. de acuerdo con los requisitos del capítulo VI de GB 50057-94 (2000) "código para el diseño de protección contra rayos de edificios", tuberías metálicas de agua, cables de comunicación y cubiertas blindadas de cables de alimentación o tuberías metálicas para cables y otras tuberías externas, todas las tuberías y cables de agua deben enterrarse en la sala de equipos, la tubería de agua y el revestimiento blindado del cable y la tubería metálica protectora deben conectarse a tierra al ingresar a la sala de equipos, el cable debe ser cable blindado o enterrado en la sala de equipos a través de la tubería de metal. para cables de puesta a tierra con largas distancias de cableado en el edificio,, como cables PE de alimentación, en la sala de equipos con requisitos más altos,, el "conector equipotencial de la sala de equipos" se puede utilizar para conectar el Tierra de trabajo de CA, Tierra de trabajo de CC, Conexión a tierra protectora y antiestática en la sala de equipos. La conexión equipotencial se lleva a cabo en el interior para garantizar que el equipo del sistema de precisión no se vea afectado en condiciones normales de trabajo, y no la avería se produce en el equipo cuando hay una sobretensión transitoria.
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  • ¿Por qué es necesaria la protección contra sobretensiones en los sistemas de carreteras?
    April 12, 2022 ¿Por qué es necesaria la protección contra sobretensiones en los sistemas de carreteras?
    Los sistemas de control de tráfico inteligentes y electromecánicos de carreteras tienen una gran cantidad de equipos electrónicos sensibles que requieren protección contra sobretensiones. ¿Por qué es necesaria la protección contra sobretensiones? alta exposición: el equipo generalmente se instala en un punto alto o en una posición sobresaliente (LPZ0A/B), las características de alta exposición aumentan el riesgo de daños por rayos Múltiples conexiones: como alimentación de CC + equipo combinado de comunicación de datos,, su tolerancia a la sobretensión y su capacidad antiinterferencias se reducen Larga distancia de extensión al aire libre: la débil capacidad de blindaje al aire libre y las líneas de transmisión largas aumentan en gran medida el riesgo de falla del sistema. grandes pérdidas indirectas: la falla del sistema puede generar altos costos de mantenimiento del sistema, como la carga y altos riesgos de seguridad sensible al dispositivo: los componentes internos de los dispositivos inteligentes son delicados y extremadamente sensibles numerosos dispositivos: una gran cantidad de instalaciones de equipos aumentan la probabilidad de falla del sistema bajo sobretensión ¿Cómo proteger más razonablemente? análisis de riesgo: día de tormenta (densidad de rayos en el suelo), longitud de la línea, densidad del equipo… analizar la sensibilidad del sistema o dispositivo protegido protección de todos los equipos entrantes (fuentes de alimentación CA/CC, sistemas de comunicación, etc.) considerar la situación en el sitio: características de la red de señal/alimentación protegida tipo de oleada y magnitud esperada del ataque características de montaje (interior/exterior, carril DIN)
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  • Selección y disposición de terminales aéreas SPD
    April 06, 2022 Selección y disposición de terminales aéreas SPD
    Un dispositivo captador diseñado correctamente reducirá significativamente la posibilidad de impactos de rayos que requieran espacios de protección contra rayos. solo cuando el diseño del dispositivo de protección contra rayos y el diseño estructural del edificio se lleven a cabo al mismo tiempo, se puede obtener una combinación de tecnología y economía. especialmente cuando se diseñan edificios, los objetos metálicos de los edificios deben utilizarse completamente como partes de los dispositivos de protección contra rayos. iec1024-1:1990 la disposición de las terminales aéreas es adecuada cuando se cumplen los requisitos de la siguiente tabla. disponga las terminales aéreas de acuerdo con el nivel de protección. método del ángulo de protección: las posiciones del pararrayos, el pararrayos, la torre de protección contra rayos y la línea de protección contra rayos deben ser tales que cada parte del edificio protegido tenga la forma formada por los puntos en el conductor del dispositivo de protección contra rayos con el " ángulo proyectado hacia el suelo en todas direcciones". dentro de la superficie de la pista. el método del ángulo de protección tiene limitaciones geométricas. método de bola rodante: para edificios con formas geométricas complejas, o cuando el método del ángulo de protección está excluido de la tabla 1 de IEC1024-1,, se utilizará el método de bola rodante para determinar el área del edificio y el espacio de protección de cada parte. el radio de la "bola rodante" debe estar de acuerdo con el nivel de protección seleccionado del sistema de protección contra rayos. el método de la bola rodante consiste en usar una bola de radio "R" en un edificio para que ruede alrededor del edificio hasta que golpee el nivel del suelo, o cualquier estructura u objeto permanente que esté en contacto con el nivel del suelo y se puede utilizar como pararrayos hasta que. sea posible que lo alcance un rayo en lugares donde el contacto rodante con edificios. en dichos puntos y ubicaciones, se requiere protección contra rayos mediante pararrayos. el espacio protegido de un sistema de protección contra rayos es el volumen de espacio que no atraviesa la "bola rodante" cuando contacta con el conductor y actúa sobre el edificio. el nivel de protección y el coste de instalación del el sistema de protección contra rayos aumenta con el tamaño de la bola seleccionada. método de malla: los conductores captadores o los conductores del techo deben formar un polígono cerrado con el perímetro situado cerca del borde del tejado. este dispositivo captador poligonal debe completarse con la adición de conductores captadores transversales interconectados para formar una red que cumple con los requisitos de la tabla 1 de IEC 1024-1.
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