Predstavljanje proizvoda
Solarni transformator je osnovna energetska oprema dizajnirana posebno za solarne sustave proizvodnje energije. Pretvara izmjeničnu struju niskog{1}}napona pretvarača u izmjeničnu struju srednjeg i visokog{2}}napona prikladnu za povezivanje na mrežu ili prijenos-na velike udaljenosti, kako bi se smanjili gubici u liniji, poboljšala učinkovitost prijenosa i postigla električna izolacija od električne mreže, osiguravajući siguran i stabilan rad sustava.
Osnovne funkcije i princip rada
Primarna funkcija solarnog transformatora je povećanje napona. Solarni paneli generiraju istosmjernu-naponsku struju (DC), koju pretvarač pretvara u izmjeničnu struju (AC).
- Povećanje napona: istosmjerna struja niskog napona (DC) koju generiraju solarni paneli, obično između 400 V i 1000 V, nije prikladna za-prijenos na velike udaljenosti. Pretvara se u izmjeničnu struju (AC) od 11 kV, 33 kV ili čak više putem pretvarača kako bi se zadovoljili standardi pristupa mreži i postigao-prijenos električne energije na velike-udaljenosti i siguran mrežni priključak.
- Električna izolacija: postizanje fizičke izolacije između strane fotonaponskog sustava (primarna strana) i strane mreže (sekundarna strana), sprječavanje povratnog toka visokog napona ili struje kvara u mreži i zaštita sigurnosti osnovne opreme kao što su pretvarači i baterije.
- Optimizacija kvalitete električne energije: Potisnite 3., 5. i 7. harmonik koji generiraju pretvarači (ukupno harmonijsko izobličenje može doseći 8% -15%), smanjite zagađenje električne mreže i osigurajte da električna energija spojena na mrežu zadovoljava nacionalne standarde.
- Prilagodba sustava i stabilna podrška: usklađivanje karakteristika fluktuacije fotonaponskog izlaza, s dobrim kapacitetom preopterećenja (sposoban izdržati kratkoročna-opterećenja od 110% -120%), prilagođavanje čestim fluktuacijama snage uzrokovanim promjenama u rasvjeti i osiguravanje stabilnog rada sustava.
- Princip rada: Transformator se sastoji od zatvorene željezne jezgre i dva izolirana namota: primarni namot povezan je s izvorom napajanja niskog-napona, a sekundarni namot daje električnu energiju visokog{1}}napona.
- Prema Faradayevom zakonu elektromagnetske indukcije, napon se može proporcionalno povećati podešavanjem omjera zavoja primarnog i sekundarnog namota.
- Energija se prenosi preko spojke magnetskog polja bez izravne električne veze, čime se postižu dvostruke funkcije pretvorbe napona i električne izolacije.
Glavne vrste i tehničke specifikacije
Prilikom odabira solarnog transformatora, tip se prvenstveno određuje na temelju okruženja instalacije, zahtjeva za kapacitetom i sigurnosnih standarda:
|
Tip |
Ključni tehnički parametri i značajke dizajna |
Prednosti i mane |
|
Uljni transformator |
Koristite mineralno ulje ili prirodni ester (biljno ulje) za hlađenje i izolaciju. Prirodni esteri imaju visoku točku paljenja (oko 360 stupnjeva C) te ih karakterizira biorazgradivost i visoka sigurnost od požara |
Prednosti: Jaka sposobnost preopterećenja, dobra disipacija topline i relativno niska cijena Nedostatak: Postoji opasnost od curenja ulja i potrebno je redovito održavanje |
|
Suhi transformator |
Izolirana čvrstim materijalima kao što je epoksidna smola, oslanjajući se na prirodno ili prisilno hlađenje zrakom |
Prednosti: Otporan na vatru, otporan na-eksploziju, ekološki prihvatljiv, ne zahtijeva održavanje, pogodan za ugradnju u stambenim područjima ili zgradama Nedostaci: Visoki početni trošak, velika veličina i osjetljivost na prašinu iz okoliša |
|
Trafostanica tipa -box |
Integracija transformatora, visoko{0}}naponske rasklopne opreme i nisko{1}}naponske distribucijske opreme u vanjska kućišta, koja se obično koriste u zemaljskim elektranama |
Kompaktna struktura, mali otisak, brza montaža |
Temeljni izazovi i posebne strategije dizajna
Najveća razlika između solarnih transformatora i običnih energetskih transformatora je u tome što se moraju nositi s posebnim električnim karakteristikama fotonaponskih sustava:
- Borba s harmonicima i visokim dv/dt: Pretvarač koristi tehnologiju modulacije širine pulsa visoke-frekventnosti (PWM) za izlaz nesinusoidnih struja, uključujući harmonike visokog{1}}reda i strme fronte napona (dv/dt može doseći 500 V/mikrosekundi), što može lako uzrokovati dodatne gubitke vrtložne struje i lokalno pregrijavanje u namotu transformatora, ubrzavajući izolaciju starenje.
- Rješenje: usvojite posebnu strukturu namota (kao što je razdvojeni namot) i elektrostatički zaštitni sloj za filtriranje visoko{0}}frekventnih valova i zaštitu glavne izolacije.
- Rješavanje fluktuacija napona i istosmjernih komponenti: fotonaponska proizvodnja energije pod utjecajem je vremenskih prilika, što rezultira velikim izlaznim fluktuacijama i rizikom od ubacivanja istosmjerne komponente, što može uzrokovati zasićenje jezgre transformatora i zagrijavanje.
- Rješenje: Dizajnirajte širi raspon regulacije napona (kao što je ± 2 × 2,5%) i imajte određenu magnetsku toleranciju istosmjernog prednapona.
- Suočavanje s teškim okruženjima: fotonaponske elektrane često se grade u ekstremnim okruženjima kao što su pustinje, visoravni i obalna područja, suočavajući se s izazovima kao što su visoke temperature, pješčane oluje, korozija u slanom spreju i velike temperaturne razlike između dana i noći.
- Rješenje: poboljšajte razinu zaštite (IP54/65), koristite C5-M anti-prevlaku protiv korozije i koristite izolacijske materijale koji su otporni na UV zračenje i visoke temperature.
Sažetak
Solarni transformatori su neizostavna karika u fotonaponskim sustavima, a moraju imati tri glavne funkcije: pojačanje, izolaciju i filtriranje. Odabir pravog transformatora ne ovisi samo o kapacitetu i naponu na natpisnoj pločici, već i o njegovoj sposobnosti da optimizira potiskivanje harmonika, dizajnu rasipanja topline i prilagodljivosti okolišu. To je ključno za osiguravanje prihoda od proizvodnje električne energije fotonaponskih elektrana tijekom njihovog životnog ciklusa od 25 godina.
FAQ
P1: Gdje je postavljen solarni transformator u fotonaponskom sustavu? Koje su kategorije?
O: Postoje uglavnom dvije kategorije:
1. Povećavajući transformator na licu mjesta: smješten u blizini fotonaponskog niza (kutijasti transformator) podiže izlaz pretvarača (0,4kV~0,69kV) na 10kV/35kV;
2.Glavni transformator stanice za podizanje tlaka koji se nalazi u sabirnoj stanici elektrane, podiže srednji napon unutar stanice na viši napon za spajanje na mrežu (kao što je 35kV → 110kV/220kV).
P2: Zašto je potrebna tako visoka razina zaštite za solarni transformator?
O: Solarni transformatori (posebno na-gradištu step{1}}transformatori u kutiji) obično se postavljaju na otvorenom u teškim uvjetima. Obalna područja veća ili jednaka IP65, vjetrovita i pješčana područja veća ili jednaka IP54.
P3: Koja je uloga solarnih transformatora u suzbijanju komponente PID?
O: Jedno učinkovito rješenje za suzbijanje PID-a (potencijalno inducirano opadanje) je povezivanje izolacijskog transformatora iza pretvarača.
Popularni tagovi: solarni transformator, Kina proizvođači solarnih transformatora, dobavljači, tvornica, Eksperimentalni transformator, Solarni transformator, Posebni transformator, Transformator za vjetroelektranu

