Концепт „врхунца угљеника“ и „угљеничне неутралности“ показује чврсту решеност Кине да уштеди енергију и смањи емисије. Уштеда енергије и смањење емисије не могу се одвојити од коришћења нове енергије. Производња фотонапонске енергије је добро позната метода производње енергије у новој енергији. , његове карактеристике оптерећења се такође разликују од најобимније производње топлотне енергије у Кини, а различите карактеристике оптерећења такође чине да фотонапонске електране имају различите захтеве за трансформаторе. Уопштено говорећи, да би се фотонапонске електране снаге веће од 10МВ интегрисале у мрежу, обично је потребан трансформатор да игра улогу у томе, али се улога мења од степ-довн до степ-уп. Трансформатори се могу класификовати на: енергетске трансформаторе, исправљачке трансформаторе, пећне трансформаторе, пригушнице, инструментне трансформаторе, трансформаторе за регулацију напона, трансформаторе итд. Према класификацији капацитета, трансформатори снаге 10~6300кВА се могу назвати малим и средњим трансформатори, а они капацитета 6300кВА~63000кВА називају се великим трансформаторима. Према броју намотаја, могу се поделити на трансформаторе са два намотаја, трансформаторе са три намотаја и ауто-трансформаторе.
Заправо, глава за пуњење мобилног телефона, адаптер за напајање нотебоок рачунара... сви имају функције сличне трансформаторима, али ови „мали” геџети не могу да се користе у фотонапонским електранама. За фотонапонске електране од 10МВ и више потребно је користити Енергетски трансформатор се користи за подизање напона, а снага коју сам генерише повезује се у мрежу и испоручује корисницима на мрежи. Енергетски трансформатори се могу поделити на трансформаторе сувог типа и трансформаторе потопљене у уље по изолационом медијуму, а трансформатори уроњени у уље се могу даље поделити на трансформаторе минералног уља и трансформаторе биљног уља. Трансформатори који се користе у фотонапонским електранама потребно је изабрати између ова три трансформатора, а избор трансформатора захтева дискусију о карактеристикама оптерећења фотонапонских електрана. Производња фотонапонске енергије је неодвојива од светлости, а карактеристике оптерећења фотонапонских електрана су природно уско повезане са светлошћу.
Па да ли треба да бирамо трансформатор према времену када је сунце најјаче лети? одговор је негативан. За фотонапонску производњу енергије, (чак и ако је преоптерећена), стање преоптерећења трансформатора се јавља само у подне. Све док пораст температуре трансформатора не пређе наведену границу када је преоптерећење најозбиљније тог дана, радни век трансформатора неће бити дужи, што даје простор за пројектовање односа капацитета. (Из књиге Лиу Фенгјуе „Прорачун пораста температуре за рад преоптерећења трансформатора у фотонапонским електранама“) Не морамо да бирамо трансформаторе према оптерећењу када је сунце најјаче лети, све док пораст температуре не прелази ГБ/ Т 1094.2 „Тип потапања у течност“ Пораст температуре трансформатора" и других релевантних стандарда, на радни век трансформатора тешко да ће утицати. Трансформатор потребан за производњу фотонапонске енергије користи се за појачавање напајања повезаног са мрежом, а максимално оптерећење његовог рад је предвидљив.Зато што смо ми дизајнирали број и снагу прикључених соларних ћелија.То значи да можемо тачно да изаберемо трансформатор према пројектованом оптерећењу, а због карактеристика фотонапонске производње енергије поменутих горе, у оквиру пораста температуре ограничење, краткорочни рад преоптерећења неће утицати на животни век трансформатора.
Стога смо открили да због карактеристика фотонапонске производње електричне енергије која захтева светлост, пројектовано оптерећење трансформатора фотонапонске електране не мора да буде веће од дневног врха производње електричне енергије (када је светлост најјача око поднева) , само треба да обезбеди да је температура трансформатора током рада преоптерећења загарантована. Литар не прелази граничну вредност у стандарду. Будући да је период поврата трошкова фотонапонских електрана такође дуг, трошак се наравно мора узети у обзир. Због високе цене трансформатора сувог типа, осим ако нема посебних разлога, они се углавном не бирају. За трансформаторе минералног уља и природног естра (биљног уља) постоји разлика између њих. Друга разлика. ——Под истим условима, трансформатор уроњен у течност који користи природни естар (биљно уље) има виши ниво отпорности на топлоту од трансформатора минералног уља. Према Додатку Ц ИЕЦ60076-14/ГБ1094.14, без замене изолационог папира, биљно уље може побољшати ниво отпорности на топлоту изолационог система. На пример, оригинални систем изолације отпорности на топлоту од 105 степени може се повећати на ниво од 120 степени, што је довољно да се носи са вишим порастом температуре изазваним краткотрајним преоптерећењем.
Захваљујући наведеном, трансформатори који користе биљно уље (природни естри) могу да издрже већи пораст температуре у условима преоптерећења, односно трансформатори који користе биљно уље (природни естри) могу да раде при већим оптерећењима од трансформатора на минералном уљу, да будем искрени, на фотонапонској снази. станице са истом вршном снагом, може се купити и користити природни естар (биљно уље) трансформатор мањег капацитета, у поређењу са трансформатором минералног уља, чиме се уштеде трошкови. Поред предности у погледу цене, биљно уље (природни естар) такође има добра еколошка својства, са стопом деградације од близу 100 процената, без оптерећења животне средине и без токсичности, и безопасно је за животиње, биљке и људе. Истовремено, савршено испуњава захтеве за емисију угљеника у вези са националном стратегијом, односно емисија угљеника у целом животном циклусу је само 1/64 емисије традиционалног минералног уља. Ови атрибути су веома у складу са карактеристикама заштите животне средине саме фотонапонске производње енергије. Поред тога, оно што је још важније су одличне пожарне карактеристике трансформатора биљног уља (природни естар). Од септембра 2019. године, широм света је било у функцији више од 2 милиона трансформатора биљног уља (природни естар), а ниједан од њих не користи биљно уље (природни естар). Трансформатор има евиденцију о пожару. Фотонапонски пројекти се обично налазе у удаљеним подручјима. Једном када дође до пожара, тешко је одмах добити ватрогасну помоћ. Због тога је савршено решење да се у највећој могућој мери побољшају перформансе заштите од пожара објеката у фотонапонској електрани и замени традиционални трансформатор минералног уља трансформатором биљног уља.






