Produktintroduksjon
Solar transformator er et kjernekraftutstyr designet spesielt for solenergigenereringssystemer. Den konverterer vekselstrømseffekten med lav-vekselstrøm fra omformeren til middels og høy-vekselstrøm som er egnet for nettilkobling eller lang-overføring, for å redusere linjetap, forbedre overføringseffektiviteten og oppnå elektrisk isolasjon fra strømnettet, og sikre sikker og stabil drift av systemet.
Kjernefunksjoner og arbeidsprinsipp
Den primære funksjonen til en solenergitransformator er spenningsforsterkning. Solcellepaneler genererer lavspent likestrøm (DC), som konverteres til vekselstrøm (AC) av en omformer.
- Spenningsforsterkning: Lavspent likestrøm (DC) som genereres av solcellepaneler, vanligvis mellom 400V og 1000V, er ikke egnet for langdistanseoverføring. Den konverteres til vekselstrøm (AC) på 11 kV, 33 kV eller enda høyere gjennom en omformer for å møte standarder for nettilgang og oppnå langdistanse, lavtapsoverføring og sikker netttilkobling av elektrisk energi.
- Elektrisk isolasjon: oppnå fysisk isolasjon mellom solcelleanleggssiden (primærsiden) og nettsiden (sekundærsiden), hindre høyspenningsrevers eller feilstrømtilbakestrømning i nettet, og beskytte sikkerheten til kjerneutstyr som omformere og batterier.
- Optimalisering av strømkvalitet: Undertrykk 3., 5. og 7. harmoniske generert av omformere (total harmonisk forvrengning kan nå 8 % -15 %), reduser forurensning til strømnettet og sørg for at netttilkoblet elektrisitet oppfyller nasjonale standarder.
- Systemtilpasning og stabil støtte: matcher fluktuasjonsegenskapene til fotovoltaisk utgang, med god overbelastningskapasitet (i stand til å motstå kortsiktige-belastninger på 110 % -120 %), tilpasning til hyppige strømsvingninger forårsaket av endringer i belysning, og sikrer stabil drift av systemet.
- Arbeidsprinsipp: Transformatoren består av en lukket jernkjerne og to isolerte viklinger: Primærviklingen er koblet til en lav-strømforsyning, og sekundærviklingen gir ut elektrisk- høyspenningsenergi.
- I henhold til Faradays lov om elektromagnetisk induksjon, kan spenningen økes proporsjonalt ved å justere dreieforholdet til primær- og sekundærviklingene.
- Energi overføres gjennom magnetfeltkobling uten direkte elektrisk tilkobling, og oppnår doble funksjoner av spenningskonvertering og elektrisk isolasjon.
Vanlige typer og tekniske spesifikasjoner
Når du velger en soltransformator, bestemmes typen først og fremst basert på installasjonsmiljøet, kapasitetskrav og sikkerhetsstandarder:
|
Type |
Viktige tekniske parametere og designfunksjoner |
Fordeler og ulemper |
|
Olje nedsenket transformator |
Bruk mineralolje eller naturlig ester (vegetabilsk olje) for kjøling og isolasjon. Naturlige estere har et høyt tennpunkt (ca. 360 grader C) og er preget av biologisk nedbrytbarhet og høy brannsikkerhet |
Fordeler: Sterk overbelastningskapasitet, god varmeavledning og relativt lave kostnader Ulempe: Det er fare for oljelekkasje og regelmessig vedlikehold er nødvendig |
|
Transformator av tørr type |
Isolert med solide materialer som epoksyharpiks, avhengig av naturlig eller tvungen luftkjøling |
Fordeler: Brannsikker,-eksplosjonssikker, miljøvennlig, vedlikeholdsfri, egnet for installasjon i boligområder eller bygninger Ulemper: Høy startkostnad, stor størrelse og følsomhet for miljøstøv |
|
Boks-type understasjon |
Integrering av transformatorer, høy-bryterutstyr og lav-distribusjonsutstyr i utendørs kabinetter, vanligvis brukt i bakkekraftverk |
Kompakt struktur, lite fotavtrykk, rask installasjon |
Kjerneutfordringer og spesielle designstrategier
Den største forskjellen mellom solenergitransformatorer og vanlige krafttransformatorer er at de må håndtere de spesielle elektriske egenskapene til solcelleanlegg:
- Håndtere harmoniske og høy dv/dt: Inverteren bruker høy-frekvenspulsbreddemodulasjonsteknologi (PWM) for å sende ut ikke-sinusformede strømmer, inkludert høy-ordens harmoniske og bratte spenningsfronter (dv/dt kan nå 500V/mikrosekund), noe som lett kan forårsake ekstra akselererende og transformerende overspenningsstrøm. aldring.
- Løsning: Bruk en spesiell viklingsstruktur (som delt vikling) og elektrostatisk skjermingslag for å filtrere høyfrekvente krusninger og beskytte hovedisolasjonen.
- Håndtere spenningssvingninger og DC-komponenter: Fotovoltaisk kraftproduksjon påvirkes av været, noe som resulterer i store utgangssvingninger og risiko for injeksjon av DC-komponenter, som kan forårsake transformatorkjernemetning og oppvarming.
- Løsning: Design et bredere spenningsreguleringsområde (som ± 2 × 2,5%) og ha en viss magnetisk forspenningstoleranse.
- Håndtere tøffe miljøer: Solcellekraftverk bygges ofte i ekstreme miljøer som ørkener, platåer og kystområder, og møter utfordringer som høye temperaturer, sandstormer, saltspraykorrosjon og store temperaturforskjeller mellom dag og natt.
- Løsning: Forbedre beskyttelsesnivået (IP54/65), bruk C5-M anti-korrosjonsbelegg, og bruk isolasjonsmaterialer som er UV-bestandige og motstandsdyktige mot høye temperaturer.
Sammendrag
Soltransformatorer er et uunnværlig ledd i solcelleanlegg, og de må ha tre hovedfunksjoner: boosting, isolering og filtrering. Valg av riktig transformator avhenger ikke bare av kapasiteten og spenningen på merkeskiltet, men også av dens evne til å optimalisere harmonisk undertrykking, varmespredningsdesign og miljøtilpasning. Dette er avgjørende for å sikre kraftproduksjonsinntektene til fotovoltaiske kraftverk gjennom deres 25-årige livssyklus.
Vanlige spørsmål
Q1: Hvor er soltransformatoren plassert i solcelleanlegget? Hva er kategoriene?
A: Det er hovedsakelig to kategorier:
1.Trinn-opptransformator på stedet: plassert i nærheten av fotovoltaisk array (bokstransformator) øk utgangen til omformeren (0,4kV~0,69kV) til 10kV/35kV;
2. Hovedtransformatoren til boosterstasjonen i kraftstasjonens oppsamlingsstasjon, øk mellomspenningen inne i stasjonen til en høyere spenning for nettilkobling (som 35kV → 110kV/220kV).
Q2: Hvorfor kreves beskyttelsesnivået så høyt for en solcelletransformator?
Sv: Solcelletransformatorer (spesielt på-oppstigningsboks-transformatorer på stedet) installeres vanligvis utendørs i tøffe miljøer. Kystområder Større enn eller lik IP65, vind- og sandområder Større enn eller lik IP54.
Q3: Hva er rollen til solenergitransformatorer i å undertrykke komponent PID?
A: En effektiv løsning for å undertrykke PID (potensial induced decay) er å koble til en isolasjonstransformator bak omformeren.
Populære tags: solenergi transformator, Kina solenergi transformator produsenter, leverandører, fabrikk

