Соларни трансформатор

Соларни трансформатор
Detalji:
Соларни трансформатор је основна енергетска опрема дизајнирана посебно за системе за производњу соларне енергије. Он претвара нисконапонску-излазну снагу наизменичне струје претварача у средње и високо-наизменичну струју која је погодна за повезивање на мрежу или-пренос на велике удаљености, како би се смањили губици у линији, побољшала ефикасност преноса и постигла електрична изолација од електричне мреже, обезбеђујући безбедан и стабилан рад система.
Pošalji upit
Opis
Pošalji upit

Увод у производ

 

Соларни трансформатор је основна енергетска опрема дизајнирана посебно за системе за производњу соларне енергије. Он претвара нисконапонску-излазну снагу наизменичне струје претварача у средње и високо-наизменичну струју која је погодна за повезивање на мрежу или-пренос на велике удаљености, како би се смањили губици у линији, побољшала ефикасност преноса и постигла електрична изолација од електричне мреже, обезбеђујући безбедан и стабилан рад система.

 

Основне функције и принцип рада

 

Примарна функција соларног трансформатора је повећање напона. Соларни панели генеришу једносмерну струју ниског напона (ДЦ) ниског напона (ДЦ), коју претварач претвара у наизменичну струју (АЦ).

  • Повећање напона: Нисконапонска једносмерна струја (ДЦ) коју генеришу соларни панели, обично између 400В и 1000В, није погодна за-пренос на велике удаљености. Конвертује се у наизменичну струју (АЦ) од 11кВ, 33кВ или чак више преко претварача да би се испунили стандарди приступа мрежи и постигла-даљина, пренос са малим губицима и безбедно повезивање електричне енергије на мрежу.
  • Електрична изолација: постизање физичке изолације између стране фотонапонског система (примарна страна) и стране мреже (секундарна страна), спречавање повратног тока високог напона или струје квара у мрежи и заштита сигурности основне опреме као што су претварачи и батерије.
  • Оптимизација квалитета електричне енергије: Смањите 3., 5. и 7. хармонике које генеришу претварачи (укупна хармонијска дисторзија може да достигне 8% -15%), смањите загађење електричне мреже и обезбедите да електрична енергија повезана са мрежом испуњава националне стандарде.
  • Адаптација система и стабилна подршка: усклађивање са карактеристикама флуктуације фотонапонског излаза, са добрим капацитетом преоптерећења (способан да издржи краткорочна-оптерећења од 110% -120%), прилагођавање честим флуктуацијама снаге узрокованим променама у осветљењу и обезбеђивање стабилног рада система.
  • Принцип рада: Трансформатор се састоји од затвореног гвозденог језгра и два изолована намотаја: примарни намотај је повезан на ниско{0}}напонско напајање, а секундарни намотај даје електричну енергију високог напона.
  • Према Фарадејевом закону електромагнетне индукције, напон се може пропорционално повећати подешавањем односа завоја примарног и секундарног намотаја.
  • Енергија се преноси спајањем магнетног поља без директне електричне везе, чиме се постижу двоструке функције конверзије напона и електричне изолације.

 

Главни типови и техничке спецификације

 

Приликом одабира соларног трансформатора, тип се првенствено одређује на основу окружења инсталације, захтева за капацитетом и безбедносних стандарда:

Тип

Кључни технички параметри и карактеристике дизајна

Предности и мане

Трансформатор уроњен у уље

За хлађење и изолацију користите минерално уље или природни естар (биљно уље). Природни естри имају високу тачку паљења (око 360 степени Ц) и одликују их биоразградивост и висока сигурност од пожара

Предности: Снажан капацитет преоптерећења, добро одвођење топлоте и релативно ниска цена

Недостатак: Постоји опасност од цурења уља и потребно је редовно одржавање

Трансформатор сувог типа

Изоловани чврстим материјалима као што је епоксидна смола, ослањајући се на природно или принудно хлађење ваздуха

Предности: Отпоран на ватру,{0}отпоран на експлозије, еколошки прихватљив, без одржавања, погодан за уградњу у стамбене просторе или зграде

Недостаци: висока почетна цена, велика величина и осетљивост на прашину из околине

Трафостаница типа кутија{0}}

Интегрисање трансформатора, високо{0}}напонских расклопних уређаја и опреме за дистрибуцију ниског напона-у спољна кућишта, која се обично користе у земаљским електранама

Компактна структура, мали отисак, брза инсталација

 

Основни изазови и посебне стратегије дизајна

 

Највећа разлика између соларних трансформатора и обичних енергетских трансформатора је у томе што морају да се баве посебним електричним карактеристикама фотонапонских система:

  • Суочавање са хармоницима и високим дв/дт: Инвертер користи технологију високо-фреквентне модулације ширине импулса (ПВМ) за излаз несинусоидних струја, укључујући хармонике-високог реда и стрме фронтове напона (дв/дт може да достигне 500В/микросекунди), што може лако да изазове губитак струје у ветру, додатно убрзање струје старење.
  • Решење: Усвојите специјалну структуру намотаја (као што је подељени намотај) и слој заштите од електростатичке заштите да бисте филтрирали таласе високе{0}}фреквенције и заштитили главну изолацију.
  • Суочавање са флуктуацијама напона и ДЦ компонентама: На производњу фотонапонске енергије утичу временске прилике, што доводи до великих флуктуација излаза и ризика од убризгавања једносмерне компоненте, што може изазвати засићење језгра трансформатора и загревање.
  • Решење: Дизајнирајте шири опсег регулације напона (као што је ± 2 × 2,5%) и имајте одређену магнетну толеранцију једносмерне струје.
  • Рад у тешким окружењима: Фотонапонске електране се често граде у екстремним окружењима као што су пустиње, висоравни и приобална подручја, суочавајући се са изазовима као што су високе температуре, пешчане олује, корозија од сланог прскања и велике температурне разлике између дана и ноћи.
  • Решење: Побољшајте ниво заштите (ИП54/65), користите Ц5-М анти- премаз против корозије и користите изолационе материјале који су отпорни на УВ зрачење и високе температуре.

 

Резиме

 

Соларни трансформатори су незаобилазна карика у фотонапонским системима и морају имати три главне функције: појачавање, изолацију и филтрирање. Избор правог трансформатора не зависи само од капацитета и напона на натписној плочици, већ и од његове способности да оптимизује супресију хармоника, дизајн расипање топлоте и прилагодљивост околини. Ово је кључно за осигурање прихода од производње електричне енергије фотонапонских електрана током њиховог 25-годишњег животног циклуса.

 

ФАКс

 

П1: Где се налази соларни трансформатор у фотонапонском систему? Које су категорије?

О: Постоје углавном две категорије:
1. Степ{1}} трансформатор на лицу места: смештен у близини фотонапонског низа (кутија трансформатора) подиже излаз инвертора (0,4кВ~0,69кВ) на 10кВ/35кВ;
2.Главни трансформатор добостер станице који се налази у сабирној станици електране, подигните средњи напон унутар станице на виши напон за повезивање на мрежу (као што је 35кВ → 110кВ/220кВ).

П2: Зашто је потребан тако висок ниво заштите за соларни трансформатор?

О: Соларни трансформатори (посебно на-трансформаторима са степеном{1}}уп бок-а) се обично инсталирају на отвореном у тешким окружењима. Обална подручја већа од или једнака ИП65, ветровита и пешчана подручја Већа или једнака ИП54.

П3: Која је улога соларних трансформатора у сузбијању компонентног ПИД-а?

О: Једно ефикасно решење за сузбијање ПИД-а (потенцијално индукованог распадања) је повезивање изолационог трансформатора иза претварача.

 

Popularne oznake: соларни трансформатор, произвођачи соларних трансформатора у Кини, добављачи, фабрика

Pošalji upit
Pošalji upit