Пошто соларни фотонапонски изолациони трансформатор нема уље, нема пожара, експлозије, загађења или других проблема, тако да електричне спецификације и прописи не захтевају да се трансформатор сувог типа постави у посебну просторију. Безбедан рад и радни век соларних фотонапонских трансформатора у великој мери зависе од сигурности и поузданости изолације намотаја соларних фотонапонских трансформатора. Температура намотаја прелази температуру која подноси изолацију и изолација је оштећена, што је један од главних разлога неисправности соларног фотонапонског трансформатора. Због тога је праћење радне температуре трансформатора и његова алармна контрола веома важни.
Трофазни фотонапонски трансформатор је посебан трансформатор за фотонапонске претвараче повезане на мрежу. Завојница усваја технологију намотавања фолије, а језгро од гвожђа је направљено од силиконског челичног лима са ниским губицима, који има предности ниског губитка, високе ефикасности и ниског пораста температуре; а такође је и трансформатор и индуктор. Интегрисани производ два у једном, овај трансформатор је погодан за кола са АЦ 50Хз/60Хз и називним напоном испод 690В. У фотонапонском систему за производњу енергије, наш изолациони трансформатор се користи у многим апликацијама и једна је од најкритичнијих опреме. Поред промене напона и преноса енергије, има и следеће функције: улогу изолационог трансформатора, дизајн капацитета појачаног трансформатора итд.
Прво, улога фотонапонских изолационих трансформатора
1. Електрична изолација: примарни и секундарни изолациони трансформатор ослањају се на магнетно коло за пренос енергије, а компоненте су електрично изоловане од електричне мреже, што може спречити да компонента једносмерне струје и струја цурења уђу у електричну мрежу и заштити опреме и електричне мреже.
2. У решењу сузбијања ПИД компоненте иза инвертора се прикључује изолациони трансформатор и тада се повећава потенцијал Н пола према земљи, а потенцијал негативног пола компоненте индиректно се повећава на постићи сврху сузбијања ПИД-а компоненте.
3. Одговарајући напон: Напон мреже у неким земљама се разликује од оног у мојој земљи. На пример, у Сједињеним Државама могу се додати једнофазни 110В и трофазни 220В. Иза претварача се може додати трансформатор како би одговарао напону земље приступа.
4. Елиминација трећег хармоника: Коришћењем трансформатора повезаног са Дин11, струја трећег хармоника у Д-повезаном намотају може да генерише трећу хармонску магнетомоторну силу у трансформатору, која је уравнотежена са трећом хармонијском магнетомоторном силом ниског нивоа. напонски намотај. .
5. Прилагодљивост електричне мреже је јача: у неким фабрикама са великим моторима или електричним машинама за заваривање, напон електричне мреже у великој мери флуктуира, хармонска струја је велика, а трофазни напон је изузетно неуравнотежен. Индуктивност примарне и секундарне стране изолационог трансформатора може спречити наглу промену струје. Дин11 прикључни трансформатор омогућава да струја неутралне линије достигне више од 75 процената фазне струје и може да издржи трофазни дебаланс.
Друго, дизајн капацитета фотонапонског трансформатора
Постоје две опције за коришћење јавног трансформатора и фотонапонског специјалног трансформатора. Ако се околно оптерећење не може потрошити, мора се послати на виши напонски ниво преко трансформатора, а оригинални јавни опадајући трансформатор ће се користити за повезивање на Интернет. Према захтевима 4.3.1 „Техничких прописа за соларне електране Кинеске државне мрежне корпорације“: Укупни капацитет малих фотонапонских електрана не би требало да прелази 25 процената максималног оптерећења у области напајања горње- ниво трансформатора, који се углавном разматра из перспективе безбедности електроенергетске мреже. Под утицајем временских прилика и околине, излазна снага фотонапонских уређаја је нестабилна, а мрежа треба да обезбеди јак баланс енергије, а ова енергија треба да се обезбеди електромагнетном разменом између примарне и секундарне стране трансформатора. . Однос од 25 процената је емпиријска вредност добијена након многих експеримената.
Када користите фотонапонски специјални трансформатор за повезивање на Интернет, трансформатор нема друго оптерећење. Главни фактор који треба узети у обзир је да максимална излазна снага претварача не може премашити капацитет трансформатора, а максимална излазна снага претварача и капацитет, азимут уградње и нагиб фотонапонских модула, и временски услови, место уградње инвертера и други фактори су повезани. Максимална излазна снага фотонапонских претварача је углавном око {{0}}}.9 за компоненте, а фактор снаге трансформатора је углавном око 0,9. Због тога је потребно да фотонапонски модули и трансформатори буду конфигурисани у односу 1:1. Или је капацитет трансформатора нешто већи од капацитета компоненте.
Треће, фотонапонски изолациони трансформатори сувог типа и уроњени у уље
Ако је радно место трансформатора чисто, капацитет без прашине није превелик, може се изабрати суви трансформатор, у супротном треба изабрати трансформатор са уљем. Уљни трансформатор ће природно одлучити за вас да ли се ради о природном или ваздушном хлађењу према величини капацитета.
Карактеристике трансформатора сувог типа
1. Сигуран, ватроотпоран, не загађује, може се покренути директно у центру оптерећења;
2. Усвојити домаћу напредну технологију, високу механичку чврстоћу, јаку отпорност на кратки спој, мало делимично пражњење, добру термичку стабилност, високу поузданост и дуг радни век;
3. Низак губитак, ниска бука, очигледан ефекат уштеде енергије, без одржавања;
4. Добре перформансе расипање топлоте, јак капацитет преоптерећења, може повећати рад капацитета када се присилно хлађење ваздуха;
5. Добре перформансе отпорне на влагу, погодне за рад у високој влажности и другим тешким окружењима;
6. Трансформатор сувог типа може бити опремљен комплетним системом детекције и заштите температуре. Користећи интелигентни систем контроле температуре сигнала, може аутоматски открити и приказати одговарајуће радне температуре трофазних намотаја, аутоматски покренути и зауставити вентилатор и имати функције као што су подешавања аларма и искључења;
7. Мала величина, мала тежина, мали отисак и ниска цена инсталације.
Из поређења свеобухватних техничких и економских перформанси као што су ниска бука, уштеда енергије, спречавање пожара, уштеда трошкова цивилне изградње, трошкови управљања и одржавања и 30-годишњи животни век, суви трансформатори показују своје очигледне предности.
Четврто, како смањити губитак фотонапонских трансформатора без оптерећења
С обзиром на специфичност фотонапонске производње електричне енергије, односно када је сунце током дана, енергија се производи, али се не производи ноћу или у облачним и кишним данима. Без обзира да ли уређај за производњу енергије даје снагу или не, све док је трансформатор повезан са системом, трансформатор ће увек производити губитак без оптерећења. Трансформатор од 1000кВА, ако ради 10 сати током дана и не ради 14 сати, произвешће 30-40 степени без оптерећења сваког дана, око 1000 кВх електричне енергије месечно. Схензхен Хонгда Пхотоволтаиц Енгинееринг Цо., Лтд. је изумео патентирану технологију, према промени светлосних услова, када је сунце ујутру, трансформатор се аутоматски покреће мало испред инвертора, а када нема сунца ноћу, трансформатор се аутоматски искључује мало иза претварача, што може смањити губитак трансформатора без оптерећења за 99 процената. Живот трансформатора се може побољшати.






