
Energia słoneczna jest najbardziej obfitym źródłem energii na Ziemi, a współczesna technologia słoneczna może być używana do wytwarzania innych odnawialnych źródeł energii. Możemy przekształcać energię słoneczną w elektryczność. Obecnie na całym świecie istnieją dwie główne formy konwersji: elektrownie fotowoltaiczne oraz elektrownie słoneczne cieplne. W zarówno fotowoltaicznej, jak i słonecznej produkcji energii cieplnej, transformatory solarne są niezbędne.
Daelim to profesjonalny i renomowany dostawca transformatorów. Ich projekty i produkcja obejmują transformatorów zamontowanych na podłożu., transformatory stacji, oraz. transformatory mocy, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej dla Twoich projektów. Dzięki swojej profesjonalnej kompetencji i rygorystycznemu systemowi kontroli jakości, Daelim dostarcza transformatory wysokiej jakości na całym świecie. Transformatory zaprojektowane i wyprodukowane przez Daelim w pełni spełniają międzynarodowe standardy, takie jak IEEE/IEC, DOE, AS/NZS60076, CSA i inne. Posiadają certyfikaty i raporty od UL/cUL, CSA, IEEE, CE, CESI, SGS, oraz innych autorytatywnych organów.
Od dachów mieszkalnych po zastosowania komercyjne i przemysłowe, a także elektrownie o dużej mocy, transformatory słoneczne Daelim są specjalnie dostosowane do różnych rozmiarów inwerterów słonecznych i ich odpowiednich zastosowań.
Czym dokładnie jest transformator słoneczny?
Transformator solarny, znany również jako transformator fotowoltaiczny (PV) lub transformator podnoszący PV, jest krytycznym komponentem w infrastrukturze systemów energii słonecznej. Jego podstawową funkcją jest ułatwienie efektywnej produkcji i dystrybucji energii elektrycznej generowanej przez panele słoneczne.
W projektach fotowoltaicznych transformatory solarne są niezbędne do kilku kluczowych funkcji. Jedną z podstawowych ról jest podniesienie napięcia z wyjścia inwerterów słonecznych. Panele słoneczne generują prąd stały (DC), który następnie jest przekształcany w prąd przemienny (AC) przez inwertery. Wyjście AC z inwerterów zwykle wymaga przekształcenia, aby dopasować poziom napięcia do sieci publicznej, zanim będzie mogło zostać efektywnie przesłane i dystrybuowane.
W konfiguracji elektrowni słonecznej transformator solarny zazwyczaj działa jako transformator podnoszący. Podnosi napięcie AC z wyjścia inwerterów do poziomu napięcia wymaganego przez sieć publiczną. Ta transformacja zapewnia, że energia elektryczna generowana przez panele słoneczne może bezproblemowo integrować się z istniejącą infrastrukturą sieciową, umożliwiając jej wykorzystanie przez konsumentów i firmy podłączone do sieci.
Ponadto transformatory solarne zapewniają stabilność i niezawodność dostaw energii elektrycznej z elektrowni słonecznych. Pomagają w utrzymaniu jakości wyjścia energii AC, zapewniając, że spełnia ono standardy i wymagania ustalane przez organy regulacyjne i firmy użyteczności publicznej. Obejmuje to takie czynniki, jak poziomy napięcia, częstotliwość i synchronizacja z siecią.
Jakie są podstawowe cechyTransformatorów solarnych?
Transformatory zaprojektowane i wyprodukowane przez Daelim wykazują kilka podstawowych cech dostosowanych do zastosowań solarnych:
- Płyn dielektryczny FR3: Transformatory Daelim wykorzystują płyn dielektryczny FR3, który zwiększa bezpieczeństwo pożarowe i niezawodność urządzeń. W porównaniu do tradycyjnych transformatorów olejowych, FR3 znacząco wydłuża przewidywaną żywotność. Czyni go to kluczowym komponentem w rozwiązaniach Balance of System (BOS) dla Rozproszonych Zasobów Energetycznych (DER).
- Zoptymalizowane niestandardowe projekty: Te transformatory są zaprojektowane na zamówienie, aby spełniać określone wymagania, takie jak profile obciążenia, potrzeby impedancji oraz umożliwienie pojedynczych lub wielu połączeń inwerterów. Takie dostosowane podejście zapewnia optymalną wydajność w różnych konfiguracjach systemów energii słonecznej.
- Zwiększona zdolność do przeciążenia: Zostały zaprojektowane z zwiększoną zdolnością do przeciążenia, przekraczającą ich oznaczenia na tabliczkach, bez kompromisów w zakresie żywotności izolacji. Ta cecha zwiększa elastyczność operacyjną i niezawodność w zmieniających się warunkach obciążenia.
- Kompleksowa integracja BOS: Transformatory Daelim w pełni integrują się z rozwiązaniami BOS dla energii słonecznej i energetyki. Obejmuje to złącza DC i AC, wyłączniki, bezpieczniki, wyłączniki, AC recombines, urządzenia włączające montowane na podłożu, przekaźniki montowane na słupach, przełączniki powietrzne, kondensatory i pełen zakres powiązanych usług.
W systemie generacji energii elektrycznej połączonym z siecią fotowoltaiczną, transformator podwyższający odgrywa kluczową rolę. Optymalizacja wyboru transformatorów może zredukować straty i poprawić efektywność systemu. Porównywanie i analizowanie różnych typów transformatorów umożliwia podejmowanie świadomych decyzji, które zwiększają ogólną efektywność systemów generacji energii fotowoltaicznej.
Możesz być zainteresowany: Ostateczny przewodnik po najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących transformatorów wiatrowych
Specyfikacja i wybór modelu transformatora słonecznego
Podczas wyboru transformatora słonecznego należy wziąć pod uwagę kilka specyfikacji i modeli:
Wybór pojemności transformatora
Pojemność transformatora oblicza się za pomocą wzoru: moc czynna / współczynnik mocy = moc pozorna. Różne regiony określają różne współczynniki mocy; suma mocy obciążenia nie powinna przekraczać 80% wybranej mocy transformatora.
W systemach połączonych z siecią fotowoltaiczną transformatory obsługują maksymalną moc wyjściową inwertera. Jest to uzależnione od panelu słonecznego pojemność, kąt instalacji i lokalizacja. Moc wyjściowa inwertera wynosi zazwyczaj 0,9 razy pojemność panelu, co jest zgodne z współczynnikiem mocy transformatora, co wymaga albo konfiguracji 1:1, albo większej pojemności transformatora niż panel.
Wybór napięcia transformatora
Napięcie transformatora pierwotnego odpowiada napięciu wyjściowemu systemu fotowoltaicznego; napięcie cewki wtórnej odpowiada napięciu w zintegrowanej sieci, sprzyjając niskonapięciowym trójfazowym systemom czteroprzewodowym. Na przykład, jeśli inwerter słoneczny generuje 600V, napięcie po stronie pierwotnej transformatora wynosi 600V; integracja z siecią przy 13,8kV oznacza, że napięcie po stronie wtórnej wynosi 13,8kV.
Wybór faz transformatora
Zazwyczaj transformatory w elektrowniach słonecznych stosują konfiguracje trójfazowe.
Wybór grupy połączenia transformatora
Transformatory podwyższające w elektrowniach słonecznych zazwyczaj mają połączenia Dy1, Dy5 lub Dy11. Na całym świecie połączenia Dy dominują z powodu korzyści związanych z tłumieniem harmonicznych:
Połączenia Dy minimalizują efekty wyższych harmonicznych
Cirkulujące prądy trzeciej harmonicznej równoważą siły magnetomotoryczne trzeciej harmonicznej, kompensując harmoniczne uzwojeń niskonapięciowych.
Harmoniczne siły elektromotoryczne krążą w pętlach Dy, oszczędzając publiczne sieci wysokiego napięcia.
Transformatory podłączone w konfiguracji Dy charakteryzują się niższą impedancją zerowej sekwencji, co jest korzystne dla niskonapięciowych usterek uziemienia.
Połączenia Dy lepiej radzą sobie z obciążeniami niezrównoważonymi niż Yy, zwiększając bezpieczeństwo i działanie podczas awarii.
Obciążenie transformatora i straty jałowe, napięcie impedancji:
Transformatory w konfiguracjach fotowoltaicznych doświadczają strat jałowych niezależnie od generacji energii, co wymaga minimalnych strat obciążenia dla nocnej pracy.
Czytanie więcej o Połączenie transformatora
Środowisko pracy transformatora
Czyste, niskopylowe środowiska są odpowiednie transformatory suchotowe poniżej 800 kVA, podczas gdy większe moce wybierają modele zanurzone w oleju, dobierane do chłodzenia naturalnego lub powietrznego w zależności od rozmiaru.
Zasady połączenia z siecią energetyczną
Preferowane są transformatory samoczynnie chłodzone o niskich stratach, dopasowane do wydajności modułów fotowoltaicznych. Miejsca nadmorskie lub narażone na wiatr wymagają poziomów ochrony IP65 lub IP54 dla układów zewnętrznych, z opcjami transformatorów z podwójnym uzwojeniem lub transformatorów rozdzielających.
Przeczytaj mój artykuł na temat 5+FAQ dotyczących transformatora 15kV
Struktura transformatora solarnego
Budowa transformatorów słonecznych w dużym stopniu przypomina konwencjonalne transformatory, składają się głównie z zbiornika, rdzenia ze stali, uzwojeń i przejściówek.
Od formalnej implementacji Porozumienia Paryskiego w 2016 roku oraz globalnego nacisku na neutralność węglową, energia odnawialna, w tym energia wiatrowa, słoneczna i magazynowanie energii, doświadczyła szybkiego wzrostu. Transformatory odgrywają kluczową rolę w elektrowniach słonecznych, zwiększając napięcie z falowników słonecznych, co przynosi znaczące korzyści ekonomiczne.
Jednak konwencjonalne transformatory do dystrybucji energii elektrycznej nie mogą być stosowane do falowników słonecznych z powodu specyficznych wymagań dotyczących zastosowania. Dlatego niezbędna jest personalizacja, uwzględniająca unikalny charakter, technologię falowników oraz cechy operacyjne elektrowni słonecznych. Kluczowe rozważania obejmują:
- Wstrzykiwanie prądu harmonicznego: Transformator do wytwarzania energii fotowoltaicznej musi zapewnić, że zawartość prądu harmonicznego nie przekracza 5% prądu znamionowego. Przekroczenie tego limitu może skrócić żywotność transformatora. Jeśli całkowita zawartość harmonicznych przekroczy 5%, wymaga wyjaśnienia.
- Osłony elektrostatyczne (ESS): Osłony elektrostatyczne o niskich stratach prądowych są niezbędne między każdym uzwojeniem niskiego i wysokiego napięcia. Osłony te zapobiegają sprzężeniu pojemnościowemu, szczególnie że uzwojenia niskiego napięcia są zazwyczaj nieuziemionymi połączeniami typu wye w elektrowniach słonecznych. Zapobiegają również zakłóceniom napięcia wysokiej częstotliwości z falowników podczas odwracania napięcia i chronią przed operacjami przełączania z wysokiego napięcia na niskie.
- Uziemienie i izolacja: Transformatory słoneczne powinny mieć tylko jeden punkt uziemiający, który musi być trwale uziemiony. Wymagania dotyczące klasy izolacji wynoszą co najmniej F dla transformatorów typu suchych i A dla transformatorów typu olejowego.
- Poziom ochrony zbiornika: Poziom ochrony zbiornika musi wynosić co najmniej IP54, aby chronić przed czynnikami środowiskowymi.
- Straty w obciążeniu: Straty powietrzne i parametry strat obciążenia w wytwarzaniu energii fotowoltaicznej nie powinny przekraczać określonych dodatnich odchyleń.
- Rozważania dotyczące wysokiej wysokości: W obszarach o dużych wysokościach głowice kabli wysokiego napięcia powinny stosować w pełni izolowane głowice kablowe.
- Metody połączeń: Strona wysokiego napięcia powinna stosować metodę dolną, podczas gdy strona niskiego napięcia powinna używać połączeń wzdłużnych dolnych linii z niskotemperaturowymi bezpiecznikami odpornymi na pioruny (ochrona przepięciowa) dziesięcioma busami miedzianymi. Rzędy miedziowe powinny pomieścić wiele połączeń kablowych z wystarczającą wysokością zarezerwowaną na instalację.
- Monitorowanie temperatury: Transformatory do wytwarzania energii fotowoltaicznej powinny mieć wbudowane specjalne urządzenia do monitorowania temperatury. Urządzenia te muszą:
- Używać czujników temperatury PT100 do wyświetlania temperatury powierzchni oleju.
- Zawierać niezależne styki alarmowe i dostarczać zdalny sygnał temperatury PT100 lub wyjście sygnału 4~20mA lub interfejs komunikacyjny 485.
- Instalować czujniki temperatury w najgorętszym punkcie oleju transformatorowego.
- Mieć dwie pary niezależnych styków elektrycznych do funkcji alarmu i wyłączenia.
- Działać w zakresie temperatury od -40 do 70°C.
- Wymagania dotyczące komponentów: Parametry techniczne wszystkich używanych komponentów muszą spełniać wymagania środowiska operacyjnego pól fotowoltaicznych.
Te specyfikacje zapewniają, że transformatory solarne są zoptymalizowane pod kątem wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa w kontekście systemów generacji energii fotowoltaicznej.
Specjalne transformatory stosowane w elektrowniach słonecznych
Transformator dzielony:
W dziedzinie transformatorów solarnych, transformator dzielony wyróżnia się dzięki swojej specjalistycznej konstrukcji po stronie niskiego napięcia. Tutaj jedno lub więcej uzwojeń jest podzielonych na odrębne gałęzie o równej pojemności znamionowej. Te gałęzie pozostają elektrycznie izolowane, ale są połączone magnetycznie z znacznie dużą impedancją między nimi. Zauważalnym przykładem jest transformator podwójnego uzwojenia z podziałem, z pojedynczym uzwojeniem wysokiego napięcia i dwoma podzielonymi uzwojeniami niskiego napięcia, z których każde ma taką samą wartość znamionową. Ta konfiguracja okazuje się szczególnie korzystna w elektrowniach solarnych, gdzie służy podwójnym szynom. W przypadku zwarcia na jednej szynie, transformator skutecznie ogranicza prąd zwarciowy, jednocześnie utrzymując stabilne poziomy napięcia na drugiej szynie, zapewniając ciągłą pracę i niezawodność systemów fotowoltaicznych.
Transformator izolacyjny:
W kontekście systemów energii słonecznej transformator izolacyjny odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa i wydajności. Całkowicie izoluje urządzenia elektryczne po obu stronach pierwotnej i wtórnej oraz izoluje obwody, skutecznie chroniąc przed zagrożeniami elektrycznymi. Dzięki specjalistycznej konstrukcji rdzenia żelaznego, która minimalizuje straty wysokoczęstotliwościowe, transformator izolacyjny zapobiega wprowadzeniu zakłóceń wysokoczęstotliwościowych do krytycznych obwodów kontrolnych w instalacjach energii słonecznej. Zwykle stosuje się go w przypadkach o niższych wymaganiach mocy i krótszych liniach transmisyjnych, gdzie jego zdolność do minimalizowania prądów uziemiających znacząco poprawia bezpieczeństwo osobiste poprzez zmniejszenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Jednak chociaż jest skuteczny pod względem ogólnych środków bezpieczeństwa, może nie zapewniać kompleksowej ochrony przed poważnymi obrażeniami elektrycznymi, podkreślając jego podstawową funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa operacyjnego i niezawodności w aplikacjach energii słonecznej.
Zasady wyboru transformatorów słonecznych
- Preferencja dla transformatorów samo-chłodzących (ONAN), o niskich stratach: Wybierz transformatory, które są samo-chłodzące i mają niskie straty.
- Wybór pojemności w oparciu o moc wyjściową modułu fotowoltaicznego: Określ pojemność transformatora podnoszącego w oparciu o maksymalną moc wyjściową modułu ogniw fotowoltaicznych.
- Wybór prefabrykowanych stacji transformatorowych: Wybierz prefabrykowane stacje transformatorowe typu skrzynkowego wysokiego/niskiego napięcia lub urządzenia typu otwartego składające się z transformatorów oraz komponentów elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia. Dla elektrowni słonecznych zlokalizowanych w środowiskach nadmorskich lub wietrznych, układy zewnętrzne muszą mieć poziom ochrony przed wypływem co najmniej IP65, a te narażone na silny wiatr i piasek powinny spełniać normy ochrony IP54.
- Opcje typów transformatorów: Wybierz albo transformator podwójnego uzwojenia, albo transformator dzielony.
- Transformator regulujący napięcie bez ekscytacji: Wybierz transformator, który działa jako typ regulujący napięcie bez ekscytacji.
- Ekran elektrostatyczny dla izolacji wysokiego i niskiego napięcia: Uwzględnij warstwę ekranowania elektrostatycznego między wysokim a niskim napięciem, aby zapobiec wzajemnej indukcyjności między nimi.
Przeczytaj mój artykuł: Ostateczny przewodnik FAQ dotyczący transformatora GSU
Parametry wyboru transformatora słonecznego Daelim
1. Znamionowa moc wyjściowa kVA:
• Na podstawie ocen wydajności inwertera, wykresu obciążenia, zawartości harmonicznych, wzorców pogodowych i nietypowych warunków serwisowych
2. Napięcie nominalne:
• Zaprojektowane dla transformatora inwertera, aby być zgodne z kształtem napięcia impulsowego inwerterów
3. Schemat połączeń uzwojeń i grupa wektorowa:
• Działanie inwertera nie jest wpływane przez grupy wektorowe, takie jak Dy1, Dy5 czy Dy11
• Nie wymagana neutralna linia po stronie LV pierwotnego
• Izolowany punkt neutralny po stronie wtórnej transformatora HV
4. Ekran elektrostatyczny (ES):
• Zalecana instalacja ES pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi a wtórnymi w celu minimalizacji transferu potencjału wysokoczęstotliwościowych zakłóceń napięcia (harmoniki, impulsy, przepięcia) z pierwotnego na wtórny
• Uzwojenia zwykle podłączone do obwodów falowników są nieuziemione
DAELIM w pełni zgadza się z C57.159 – 2016 IEEE Przewodnikiem stosowania w systemach generacji energii DPV.
Wypróbuj za darmo: Jakie są rodzaje prefabrykowanych stacji transformatorowych?
Projektowanie transformatora słonecznego
Projekt transformatorów słonecznych może być stosowany w różnych warunkach środowiskowych. Spersonalizowany projekt, aby spełnić wymagania wszystkich klientów. Transformatory słoneczne Daelim mają zaletę oszczędności energii, a zgodnie z pojemnością generacji energii słonecznej i poziomem napięcia zbiorczego mogą w pełni spełniać wszystkie stosowne międzynarodowe standardy i regulacje. Daelim głównie projektuje dwa rodzaje transformatorów słonecznych.
Transformator zamontowany na podstawie 3-fazowej
Transformator zamontowany na fundamencie w układzie 3-fazowym to łatwy do zainstalowania transformator dystrybucyjny o konstrukcji zapobiegającej manipulacji i kradzieży. Jest szeroko stosowany w projektach fotowoltaicznych na rynku północnoamerykańskim i służy do łączenia falowników słonecznych w celu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci.
Obrazek poniżej to rysunek 3-fazowego transformatora zamontowanego na fundamencie zaprojektowanego dla kanadyjskiego projektu fotowoltaicznego. Różni się on od zwykłego transformatora wyglądem. Terminal niskiego napięcia zaprojektowano na boku zbiornika.
Dowiedz się więcej o Transformator zamontowany na fundamencie 3-fazowy

Fazy: Trzy
Częstotliwość: 50 Hz, 60 Hz
Standard: IEEE, CSA, IEC
Typ zbiornika: Montowany na fundamencie
Ocena podstawowa: 750 kVA do 10 000 kVA
Wysokie napięcie (HV): 2,5 kV do 44 kV
Niskie napięcie (LV): 600/800 V
Uzwojenia: Miedź, Aluminium
Podkłady słoneczne są dostępne w różnych konfiguracjach, aby pomieścić typowe podłączenia i wydajności falowników

Czytaj dalej: Projekty transformatorów słonecznych Daelim
Transformator stacji lub przekaźników
Fazy: Trzy
Częstotliwość: 50 Hz, 60 Hz
Standard: IEEE, CSA, IEC
Ocena podstawowa: 750 kVA do 10 000 kVA
Wysokie napięcie (HV): 2,5 kV do 35 kV
Niskie napięcie (LV): 600/800 V
Uzwojenia: Miedź, Aluminium
Panele słoneczne są dostępne w różnych konfiguracjach, aby pomieścić typowe połączenia i wydajności falowników
Rozwiązanie transformatora energii słonecznej
Transformatory dostarczane przez Daelim mogą odpowiadać każdemu rozmiarowi falownika w produkcji energii słonecznej fotowoltaicznej.
1. Szybkie złożenie rysunku
Aby nie wpłynąć na czas dostawy, zespół inżynierów DAELIM dostarczył rysunki w partiach. 60% rysunków zostało dostarczonych w ciągu dwóch tygodni, a produkcja została zorganizowana na czas. Pozostałe rysunki zostały sukcesywnie dostarczone w pozostałych dwóch tygodniach.
2. Opracowanie dobrego planu produkcji
Zarządzanie DAELIM bardzo uwzględnia potrzeby klientów i wielokrotnie komunikowało się z zespołem produkcyjnym oraz naszym zespołem dostawców. Pracownicy pracowali w nadgodzinach, aby zapewnić realizację zamówień klientów.
3. 100% spełnia wymagania norm
Nasz zespół inżynierów dokładnie przebadał Normę CSA. Ponieważ opierają się na standardach IEEE, DAELIM zaprojektował i wy produkował je zgodnie z nimi. W przypadku istniejących problemów technicznych lub różnic nasz zespół przeprowadził setki komunikacji e-mailowej i telefonicznej z klientami.
Transformatory słoneczne Daelim mogą być stosowane w różnych warunkach środowiskowych. Spersonalizowany projekt, aby spełnić wymagania wszystkich klientów. Transformatory słoneczne Daelim mają zaletę oszczędności energii, a zgodnie z pojemnością generacji energii słonecznej i poziomem napięcia zbiorczego mogą w pełni spełniać wszystkie stosowne międzynarodowe standardy i regulacje.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji rozwiązania dotyczące transformatorów słonecznych
Jakie są rodzaje transformatorów słonecznych?
Istnieją różne typy transformatorów słonecznych, w tym trójfazowe montowane na podkładzie, zanurzone w oleju, stacji transformacyjnych i suche. Wszystkie transformatory słoneczne mają specjalne potrzeby, które wpływają na koszt. Suche wykorzystują powietrze jako medium chłodzące, podczas gdy ciecz wykorzystuje olej.
Dowiedz się więcej: Jak wiele wiesz o różnych typach transformatorów?
Transformator trójfazowy zamontowany na podkładzie

A trójfazowy transformator montowany na podłożu jest rodzajem transformatora olejowego i jest również bardzo powszechnym transformatorem słonecznym w ostatnich latach. Szczególnie na rynkach USA i Kanady w Ameryce Północnej. Transformator montowany na podkładzie jest szeroko ceniony przez rynek ze względu na swoją zwartą budowę, konstrukcję odporną na manipulacje i łatwą konserwację.
Transformator pad mount Daelim ma raporty z testów SGS, CSA i inne, certyfikaty UL/cUL, CSA, IEEE i inne, transformatory o mocy poniżej 2500kVA mogą być również projektowane zgodnie ze standardem wartości efektywności US DOE. Transformatory pad mount Daelim są eksportowane w dużych ilościach do Ameryki Północnej, a w takich rynkach jak Stany Zjednoczone i Kanada działają zespoły serwisowe.
Dowiedz się więcej o Transformator na podłożu 2500 kVA
Transformator pad mount Daelim może być zaprojektowany z dwoma napięciami i spełniać normy klasy K. Zwykła pojemność transformatora pad mount wynosi do 10MVA.

Dodatkowe akcesoria transformatora pad mount Daelim: wskaźnik poziomu oleju, wskaźnik temperatury cieczy, wskaźnik ciśnienia próżniowego, zakończenie pierwotne: zewnętrznie zaciskane brzegi z wkładkami przerywającymi/stalowe wkładki przerywające lub nieprzerywające, zakończenie wtórne: zewnętrznie zaciskane brzegi z NEMA 4 otworami, 6 otworami, 8 otworami, 10 otworami lub 12 otworami, ochrona przed przepięciami itp. W przypadku powyższych akcesoriów można wybrać markę Qualitrol, ABB lub inne międzynarodowe znane marki.

Transformator stacji lub przekaźników
Transformator stacji transformacyjnej jest również powszechnie używanym transformatorem w elektrowniach słonecznych. Charakteryzuje się niskimi stratami, a radiator i komora przyłączeniowa powietrza mogą być zdemontowane, co ułatwia transport i przemieszczanie.

Transformator stacji Daelim o wysokim napięciu do 34,5 kV i mocy do 20 MVA. Projekt i produkcja zgodne z normami CSA/ASUL/DOE oraz innymi standardami, posiadają certyfikat UL. Istnieją cztery układy strukturalne standardu amerykańskiego. Wysokie i niskie napięcie wtyków są po obu stronach, wysokie i niskie napięcie wtyków są na górnych stronach, a jedna strona jest na zewnątrz, a druga strona jest na górze. Transformatorzy stacji transformatorowych zazwyczaj mają kolor szary i zielony.
Olejozanurzeniowe transformatory mocy

Ten typ transformatora, często znany jako transformator olejowy, jest urządzeniem elektrycznym, które wykorzystuje sposoby chłodzenia oleju w celu obniżenia temperatury transformatora.
W przeciwieństwie do transformatorów suchych, korpus transformatora zanurzonego w oleju znajduje się w spawanym stalowym zbiorniku wypełnionym izolacją olejową. Gdy transformator zanurzony w oleju działa, jego rdzeń żelazny podgrzewa cewkę, która następnie przekazywana jest do cieczy izolacyjnej, a następnie do medium, aby się schłodzić. Napięcie transformatora Daelim zanurzonego w oleju może osiągnąć 345 kV, a maksymalna pojemność może wynosić 500 MVA.
Dowiedz się więcej o Transformator wysokiego napięcia
Transformatory suche
Ten typ transformatora nie ma ruchomych części. Są to inerte urządzenia, które wykorzystują technologie izolacji termicznej, które są przyjazne dla środowiska.
Słowo “suchy” odnosi się do faktu, że transformator jest schładzany poprzez wentylację naturalną, a nie przy użyciu silikonu, oleju lub cieczy do schłodzenia cewek i rdzenia elektrycznego.
Transformatory suche nie muszą być umieszczane w ogniotrwałych skarbcach ani basenach zabezpieczających. Ten typ transformatora jest bezpieczny i może być używany w różnych miejscach, mogą być umieszczane blisko sprzętu i wewnątrz budynków, co czyni cały proces bardziej efektywnym.
Dowiedz się więcej: Ostateczny przewodnik po suchych transformatorach żywicznych
Jaka jest różnica między generacją energii słonecznej fotowoltaicznej a cieplnej?
Główna różnica między generacją energii słonecznej fotowoltaicznej a generacją energii słonecznej cieplnej polega na:
1. Generacja energii słonecznej cieplnej wymaga dużych inwestycji, dużego miejsca budowy, długiego czasu budowy i wysokich kosztów budowy;
2. Generacja energii słonecznej cieplnej jest bardziej kontrolowalna niż generacja energii słonecznej fotowoltaicznej, a moc jest stabilna i regulowana;
3. Pojemność transformatora dla generacji energii słonecznej cieplnej jest większa, a czas pracy jest dłuższy.
Przeczytaj mój artykuł na temat Transformatory 167 kVA: Ostateczny przewodnik FAQ
Jakie są wymagania dla transformatorów stosowanych w generacji energii słonecznej?
1. Wymaga niższych strat;
2. Silna zdolność do przeciążenia napięciowego;
3. Istnieją zarówno fale DC, a między wysokim a niskim napięciem powinna być umieszczona warstwa osłonowa, aby zapobiec wzajemnej indukcji wysokiego i niskiego napięcia.
Jakie są różnice między transformatorami solarnymi a normalnymi transformatorami?

Istnieją trzy główne różnice między transformatorami używanymi w projektach fotowoltaicznych:
1. Z projektem ekranów elektrostatycznych;
Transformatory używane w elektrowniach słonecznych muszą mieć projekt ekranowania elektrostatycznego, który istnieje, aby wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne z inwerterów słonecznych;
Transformatory w elektrowniach słonecznych zazwyczaj muszą być używane do zdalnego sterowania. Dlatego mierniki temperatury oleju, mierniki poziomu oleju, manometry itp. muszą mieć styki, a te akcesoryjne kontakty z kontaktami muszą być zmontowane w skrzynce kontrolnej.
Ze względu na konstrukcję ekranu elektrostatycznego i skrzynki kontrolnej, cena transformatora solarnego jest wyższa o 10-20%.
Poniższa tabela przedstawia specyfikację transformatora solarnego, a część zaznaczona na żółto jest specjalnym wymaganiem transformatora solarnego w projekcie PV.
| Transformator słoneczny | Zwykły transformator |
| HV: 12470Y/17200V | HV: 12740 |
| LV: 480deltav | LV: 480Y/1.732 |
| 60HZ ONAN | 60HZ ONAN |
| Skrzynka kontrolna NEMA 4x | |
| Pierwsze odgromniki. | Pierwsze odgromniki. |
| Poduszka azotowa | Olej mineralny 45# (BEZ PCB) |
| Ekrany elektrostatyczne | |
| ZBUDOWANE ZGODNIE ZE STANDARDAMI IEEE C57.12.34 oraz DOE St | ZBUDOWANE ZGODNIE ZE STANDARDAMI IEEE. C57.12.00, IEEE Std. C57.12.90, IEEE Std. C57.12.34 |
Jakiego rodzaju fale napięcia lub prądu dostarczy inwerter fotowoltaiczny do transformatora?
Uwagi dotyczące środowiska, typowo temperatura otoczenia.
Nowoczesne inwertery PV zazwyczaj wytwarzają napięcie sinusoidalne, a przebieg prądu jest podobny do idealnej fali sinusoidalnej. Tak więc transformatory podłączone do sieci zazwyczaj nie muszą być duże, aby mogły nimi sterować inwertery energii słonecznej. Transformatory ogólnego przeznaczenia są zazwyczaj specjalnie projektowane. Obciążenia nieliniowe mogą powodować, że napięcie i prąd spowodują całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD), co może wpłynąć na wydajność transformatora i spowodować wzrost temperatury. Transformator K=4 może zarządzać zniekształceniem typowym dla obciążeń nieliniowych, gdy jest to problem. Zmiany szybkości obciążenia nie powinny wpływać na skuteczność transformatorów suchych.
Warunki środowiskowe, takie jak temperatura otoczenia, muszą być również brane pod uwagę. Transformatory podłączone do sieci zazwyczaj nie doświadczają maksymalnego obciążenia lub, jeśli tak, to trwa to mniej niż godzinę, na podstawie typowych krzywych obciążenia dla obiektów słonecznych. Transformatory suche z izolacją 220 do C i temperaturami 150 stopni C są budowane, aby obsługiwać swoje najwyższe obciążenie tak długo, jak temperatura otaczającego obszaru nie przekracza 40 stopni C i średnio wynosi około 30 stopni C w każdym 24-godzinnym okresie. W obszarach, które mają wysokie temperatury powietrza zimą, należy uwzględnić niższe temperatury dla transformatorów suchych. Wzrost temperatury o 130 o C podnosi maksymalną temperaturę otoczenia do sześćdziesięciu 60C, podczas gdy mediana wynosi 50 o C w ciągu 24 godzin. Wzrost temperatury o 115 lub C jest w stanie radzić sobie z bardziej ekstremalnymi temperaturami otoczenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zazwyczaj bardziej opłacalne jest wybieranie transformatorów o niższych wzrostach temperatury, zamiast ręcznie zwiększać moc dla konkretnego transformatora.
Możesz być zainteresowany: Ostateczny przewodnik po transformatorze delta wye
Wnioski
Daelim jest profesjonalnym producentem transformatorów solarnych z certyfikatami ul/cul i CSA. Szeroka gama transformatorów montowanych na podstawie, transformatorów stacji, transformatorów napełnionych olejem i transformatorów suchego typu do Twojego projektu solarnego. Ponadto transformatory solarne Daelim zostały zastosowane w projektach fotowoltaicznych na rynku północnoamerykańskim. Skontaktuj się z Daelim aby uzyskać przypadek projektu transformatora solarnego w Ameryce Północnej.
Zaleta:
1. Doświadczenie w dostarczaniu wielu projektów w krajach amerykańskich, takich jak USA i Kanada
2. Kwalifikacje z certyfikatem UL, cUL, CSA, raportem testowym SGS itp.
3. Pełna obsługa posprzedażowa i zespoły instalacyjne w Kanadzie, USA itp.
4. Silne umiejętności projektowe dla wysokiej efektywności, szczególnych warunków atmosferycznych, niskiego poziomu hałasu, 50 Hz i 60 Hz, klasy k itp.
5. 6-7 tygodni czasu produkcji
Daelim wierzy, że kluczowe jest produkowanie wysokiej jakości produktów w rozsądnych cenach. W każdym komponencie nigdy nie idą na kompromis w kwestii wydajności ani odpowiedzialności ekologicznej. Dzięki temu zaangażowaniu są Państwa jedynym miejscem, gdzie można zaopatrzyć się we wszystkie rzeczy elektryczne. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swojego projektu, mogą Państwo skontaktować się z zespołem Daelim, a ich profesjonalny zespół zapewni szybką informację zwrotną.

















