Da der Solar-Photovoltaik-Trenntransformator kein Öl enthält, gibt es keinen Brand, keine Explosion, keine Verschmutzung oder andere Probleme, sodass die elektrischen Spezifikationen und Vorschriften nicht erfordern, dass der Trockentransformator in einem separaten Raum aufgestellt wird. Der sichere Betrieb und die Lebensdauer von Solar-Photovoltaik-Transformatoren hängen weitgehend von der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Wicklungsisolierung des Solar-Photovoltaik-Transformators ab. Die Wicklungstemperatur überschreitet die Isolationstemperatur und die Isolierung wird beschädigt, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass der Solar-Photovoltaik-Transformator nicht normal funktioniert. Daher sind die Überwachung der Betriebstemperatur des Transformators und seine Alarmsteuerung sehr wichtig.
Der dreiphasige Photovoltaik-Transformator ist ein Spezialtransformator für netzgekoppelte Photovoltaik-Wechselrichter. Die Spule nutzt die Folienwickeltechnologie und das Eisenkernblech besteht aus verlustarmem orientiertem Siliziumstahlblech, das die Vorteile eines geringen Verlusts, eines hohen Wirkungsgrads und eines geringen Temperaturanstiegs bietet. und es ist auch ein Transformator und ein Induktor. Als integriertes Zwei-in-Eins-Produkt eignet sich dieser Transformator für Stromkreise mit Wechselstrom 50 Hz/60 Hz und einer Nennspannung unter 690 V. In der Photovoltaik-Stromerzeugungsanlage wird unser Trenntransformator in vielen Anwendungen eingesetzt und ist eines der kritischsten Geräte. Neben der Änderung der Spannung und der Energieübertragung hat es auch folgende Funktionen: die Rolle des Trenntransformators, die Kapazitätsauslegung des Aufwärtstransformators usw.
Erstens die Rolle von Photovoltaik-Trenntransformatoren
1. Elektrische Isolierung: Die Primär- und Sekundärseite des Trenntransformators ist zur Energieübertragung auf den Magnetkreis angewiesen, und die Komponenten sind elektrisch vom Stromnetz isoliert, wodurch verhindert werden kann, dass Gleichstromkomponenten und Leckströme in das Stromnetz gelangen, und das Gerät geschützt wird Geräte und das Stromnetz.
2. Bei der Lösung zur Unterdrückung der PID der Komponente wird ein Trenntransformator hinter den Wechselrichter geschaltet, und dann wird das Potenzial des N-Pols zur Erde erhöht und das Potenzial des negativen Pols der Komponente indirekt erhöht Erreichen Sie den Zweck, die PID der Komponente zu unterdrücken.
3. Passende Spannung: Die Netzspannung in einigen Ländern unterscheidet sich von der in meinem Land. In den Vereinigten Staaten können beispielsweise einphasige 110 V und dreiphasige 220 V hinzugefügt werden. Hinter dem Wechselrichter kann ein Transformator hinzugefügt werden, um die Spannung des Zugangslandes anzupassen.
4. Eliminierung der dritten Harmonischen: Bei Verwendung eines mit Dyn11 verbundenen Transformators kann der in der D-geschalteten Wicklung zirkulierende Strom der dritten Harmonischen die magnetomotorische Kraft der dritten Harmonischen im Transformator erzeugen, die mit der magnetomotorischen Kraft der dritten Harmonischen des Niederfrequenztransformators ausgeglichen ist. Spannungswicklung. .
5. Die Anpassungsfähigkeit des Stromnetzes ist stärker: In einigen Fabriken mit großen Motoren oder Elektroschweißmaschinen schwankt die Stromnetzspannung stark, der Oberschwingungsstrom ist groß und die Dreiphasenspannung ist extrem unausgeglichen. Die Induktivität der Primärseite und der Sekundärseite des Trenntransformators kann eine plötzliche Stromänderung verhindern. Der Dyn11-Verbindungstransformator ermöglicht, dass der Neutralleiterstrom mehr als 75 Prozent des Phasenstroms erreicht und dreiphasige Unsymmetrien aushält.
Zweitens: Kapazitätsdesign des Photovoltaik-Aufwärtstransformators
Es gibt zwei Möglichkeiten, den öffentlichen Transformator und den Photovoltaik-Spezialtransformator zu nutzen. Wenn die umgebende Last nicht aufgebraucht werden kann, muss sie über den Transformator auf ein höheres Spannungsniveau gebracht werden und der ursprüngliche öffentliche Abspanntransformator wird für die Verbindung mit dem Internet verwendet. Gemäß den Anforderungen von 4.3.1 der „Technischen Vorschriften für Solarkraftwerke der State Grid Corporation of China“: Die Gesamtkapazität kleiner Photovoltaikkraftwerke sollte 25 Prozent der maximalen Last im Stromversorgungsgebiet des oberen Teils nicht überschreiten. Niveautransformator, der hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Stromnetzsicherheit betrachtet wird. Abhängig vom Wetter und der Umgebung ist die Ausgangsleistung der Photovoltaik instabil und das Netz muss für ein starkes Energiegleichgewicht sorgen. Diese Energie muss durch den elektromagnetischen Austausch zwischen der Primärseite und der Sekundärseite des Transformators bereitgestellt werden . Das Verhältnis von 25 Prozent ist der Erfahrungswert, der nach vielen Versuchen ermittelt wurde.
Bei Verwendung eines Photovoltaik-Spezialtransformators zur Anbindung an das Internet hat der Transformator keine weitere Last. Der wichtigste zu berücksichtigende Faktor ist, dass die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters die Kapazität des Transformators nicht überschreiten darf und dass die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters von der Kapazität, dem Installationsazimut und der Neigung der Photovoltaikmodule sowie den Wetterbedingungen, dem Installationsort des Wechselrichters usw. abhängt andere Faktoren hängen zusammen. Die maximale Ausgangsleistung von Photovoltaik-Wechselrichtern beträgt im Allgemeinen etwa {{0}},9 für Komponenten und der Leistungsfaktor von Transformatoren beträgt im Allgemeinen etwa 0,9. Deshalb müssen Photovoltaikmodule und Transformatoren grundsätzlich im Verhältnis 1:1 konfiguriert werden. Oder die Transformatorkapazität ist etwas größer als die Komponentenkapazität.
Drittens Trocken- und Öl-Photovoltaik-Trenntransformatoren
Wenn der Arbeitsplatz des Transformators sauber ist und die staubfreie Kapazität nicht zu groß ist, kann der Trockentransformator ausgewählt werden, andernfalls sollte der Öltransformator ausgewählt werden. Der Öltransformator entscheidet selbstverständlich für Sie, ob es sich um eine natürliche Kühlung oder eine Luftkühlung handelt, abhängig von der Größe der Leistung.
Merkmale von Trockentransformatoren
1. Sicher, feuerfest, umweltfreundlich, kann direkt im Lastzentrum laufen;
2. Nehmen Sie inländische fortschrittliche Technologie, hohe mechanische Festigkeit, starke Kurzschlussfestigkeit, geringe Teilentladung, gute thermische Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer an;
3. Geringer Verlust, geringe Geräuschentwicklung, offensichtlicher Energiespareffekt, wartungsfrei;
4. Gute Wärmeableitungsleistung, starke Überlastfähigkeit, kann den Kapazitätsbetrieb bei erzwungener Luftkühlung erhöhen;
5. Gute feuchtigkeitsbeständige Leistung, geeignet für den Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit und anderen rauen Umgebungen;
6. Trockentransformatoren können mit einem vollständigen Temperaturerkennungs- und Schutzsystem ausgestattet werden. Mithilfe eines intelligenten Signaltemperaturkontrollsystems kann es die jeweiligen Arbeitstemperaturen der dreiphasigen Wicklungen automatisch erkennen und anzeigen, den Lüfter automatisch starten und stoppen und über Funktionen wie Alarm- und Auslöseeinstellungen verfügen.
7. Geringe Größe, geringes Gewicht, geringer Platzbedarf und niedrige Installationskosten.
Beim Vergleich umfassender technischer und wirtschaftlicher Leistungen wie Geräuscharmut, Energieeinsparung, Brandschutz, Einsparung von Baukosten, Betriebs- und Wartungsmanagementkosten und 30-jähriger Lebensdauer zeigen Trockentransformatoren ihre offensichtlichen Vorteile.
Viertens: Wie kann der Leerlaufverlust von Photovoltaiktransformatoren reduziert werden?
In Anbetracht der Besonderheit der Photovoltaik-Stromerzeugung wird Strom erzeugt, wenn tagsüber die Sonne scheint, nachts oder an bewölkten und regnerischen Tagen jedoch kein Strom erzeugt wird. Unabhängig davon, ob das Stromerzeugungsgerät Strom abgibt oder nicht, erzeugt der Transformator immer Leerlaufverluste, solange der Transformator an das System angeschlossen ist. Wenn ein 1000-kVA-Transformator tagsüber 10 Stunden lang läuft und 14 Stunden lang nicht läuft, erzeugt er täglich 30-40 Grad Leerlaufverlust, also etwa 1000 kWh Strom pro Monat. Shenzhen Hongda Photovoltaic Engineering Co., Ltd. hat eine patentierte Technologie erfunden: Je nach Änderung der Lichtverhältnisse wird der Transformator automatisch etwas früher als der Wechselrichter gestartet, wenn die Sonne am Morgen scheint, und wenn es nachts keine Sonne gibt, Der Transformator wird automatisch etwas hinter dem Wechselrichter abgeschaltet, wodurch der Leerlaufverlust des Transformators um 99 Prozent reduziert werden kann. Die Lebensdauer des Transformators kann verbessert werden.






