• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kio estas la ĉefaj konsideraĵoj por la elekto de fotovoltaika transformilo?

Echo
Echo
Kampo: Transformila Analizo
China

Grandaj Principoj kaj Teknikaj Parametroj de Fotovoltaikaj Transformiloj

La grandado de fotovoltaikaj transformiloj postulas kompletan konsideron de multaj faktoroj, inkluzive kapacitamallongigo, elekto de voltaj proporcioj, agordo de mallongcirkvita impedanco, determino de izolklaso, kaj optimumigo de termika dizajno. La ĉefaj grandadprincipoj estas jenaj:

(I) Kapacitamallongigo: Fundamento por Lastaĵportado

Kapacitamallongigo estas la kernecesa kondiĉo en la grandado de fotovoltaikaj transformiloj. Ĝi postulas akuratan anstataŭigon de la transformila kapacito al la instalita kapacito de la fotovoltaika sistemo kaj la atendata maksimuma eldonpotenco, certigante stabilan operacion sub la intencita lastaĵo. La formulo de kapacitkalkulo estas:

kie U2 reprezentas la sekundaran flankvoltanon de la transformilo (tipike 400V). Konsiderante la intrinsekan variablon de fotovoltaikaj sistemoj (ekz., fluktuoj de sunlumo kaj lastaĵŝanĝoj), la kalkulo devas inkluzivi sekurecmarginon (1,1–1,2 fojojn), lastaĵ-ratfluktuokoficienton (ekz., KT = 1,05, kaj potencefikovektoron (tipike 0,95).

Ekzemplo: Por fotovoltaika sistemo kun topa eldonpotenco de 500kW, oni povas elekti 630kVA, 800V/400V transformilon por adaptiĝi al malsamaj sunlumaj kaj lastaĵaj kondiĉoj. Aldone, laŭ la Teknikaj Gvidlinioj pri Distribuita Fotovoltaika Gridkonnectado, la kapacito de unu distribuita fotovoltaika energiestacio ne devus superi 25% de la maksimuma lastaĵo en la energifurnada areo de la supera transformilo, por eviti gridajn efektojn.

(II) Elekto de Voltaj Proporcioj: Adaptiĝo al Fluktuoj kaj Regulado de Voltaĵo

La voltaĝproporcio devas konformi al la eldoncarakterizoj de la fotovoltaika sistemo (invertervoltaĵo tipike fluktuas per ±5%) kaj gridkonnectaj postuloj, havante dinamikajn regilkapablojn. Ekzistas du ĉefaj regilmetodoj:

  • Regilo per tapŝanĝilo: Aplikebla al senlastaĵaj tapŝanĝantaj transformiloj, kutime kun tri ±5% tapoj (ekz., 10,5kV/10kV/9,5kV), postulas malŝaltoperacion.

  • Aŭtomata reguladmodula regilo: Aplikebla al sur-lastaĵaj tapŝanĝantaj transformiloj, ebliganta en-linia dinamikan regilon kun respondo-tempo ≤200ms.

En reala operacio, oni devas elekti taŭgajn tapojn laŭ lastaĵ-karakterizoj: 5% tapon por leviĝaj lastaĵoj, kaj 2,5% aŭ 0% tapojn por fortiĝaj lastaĵoj, balancante voltan superrigon dum alta fotovoltaika generado kaj voltan malfalon dum noktaj lastaĵaj pikiĝoj.

(III) Agordo de Mallongcirkvita Impedanco: Balancado de Protektado kaj Stabileco

Mallongcirkvita impedanco devas esti disignita laŭ la sisteman mallongcirkvitaj niveloj kaj transformiltipo (oleo-immersita/seka-tipo), kun la kalkulfomulo:

Oleo-immersita: 4%–8%; seka-tipo: 6%–12%. Por grandaj transformiloj (ekz., 9150kVA), pligrandigu la impedancon ( Zk ≥ 20% ). Fari temperaturkorigon (75°C por oleo-immersita, 120°C por seka-tipo).

(IV) Izolklaso

Konformigi al eksteraj medioj. Preferu Klason F (155°C) aŭ H (180°C). Uzu H-klason por desertoj, sal-malbonresistantaj materialoj por marbordoj, humidecmalbonresistantaj por alta humido. Konsideru termikan vetustigon: +6°C duobligas vetustigon; -6°C duonigas ĝin.

(V) Termika Dizajno

Optimumigu laŭ medio. Refreŝigaj metodoj: natura/forta aerrefreŝigo, oleo-immersita self-refreŝigo. Por alta-temperatura regionoj: forta aerrefreŝigo aŭ hibrida; alta-humida: seka-tipo + akso-duto; alta-pulvera: IP54 + filtroj. Deserta stacio uzas mikro-kanalajn likvaĵ-refreŝigilojn (7:3 desionizita akvo + etilen-glikol) por 3× efikeco.

V. Grandado kaj Kontrolo por Diversaj Scenaroj

Solvoj por tipaj scenaroj:

(I) Gridkonnectita

Grandado: Koveru inverteron/auxilian potencon + 1,15× margeno (ekz., 1092,5kVA). Konformigu ±5% voltan, 4%–8% impedancon, ≥Klaso F, natura/oleo-aer refreŝigo. Kontrolo: Kontroli izolon, THD ≤ 5%, voltreguladon (±2,5%), impedancon (±2% de fabrika valoro).

(II) Sengrida

Grandado: 1,2–1,5× lastaĵpotenco. Adaptiĝu al invertero (ekz., 800V/400V), 6%–12% impedancon, ≤200ms voltreguladon, 400V + 220V ventiloj. Kontrolo: Testu superlastaĵon (≥120%), respondon de voltregulado, voltabalancigon, kaj sisteman fluktuadon.
 Inspekto: Testu superlastaĵon (≥120%), respondon de voltregulado, voltabalancigon, kaj sisteman fluktuadon.

(III) Alta Temperaturo

Grandado: Seka-tipo + forta aerrefreŝigo aŭ oleo-immersita + naftena oleo. Uzu altatemperaturan izolon, IP55, 80°C-starto/60°C-fino faniloj. Kontrolo: Kvartala termografio, dufoja jara oleotestado, kontroli refreŝigon, montri ventilan temperaturon.

(IV) Alta Humido/Kosta

Grandado: IP65 epoksid-seka-tipo, 316L + fluorkarbona kaŝado, salmaldankvaranta izolo, pligrandigita spaco. Kontrolo: Kontroli kaŝadon, oleumidumon/gazojn, salsprucprovon (≤5% potencmalpliiĝo), montri hidrogenon.

(V) Alta Pulvero

Grandado: Komplete fermita, IP54, tristupa filtro, pligrandigita refreŝigareo, portempeza ventilo. Kontrolo: Anstataŭigi filtrojn kvartale, termografio, kontroli pulverprovon, regule netigi.

(VI) Magnetinduktiva Interferado

Grandado: Ventilaj sandviĉoj (≤500pF), LC-filtriloj ( THD ≤ 4% ), konformu al EMC (GB/T 21419-2013), duoblredunda komunikado. Kontrolo: Jara EMC-testo, montri harmoniojn/neegalan, kontroli terkondukon (≤0,5Ω), testi bitan eraron 10-8.

(VII) Integrado de PV-Energikonservado

Grandado: Integri PCS (Modbus RTU), 400V + 220V ventiloj, ≤200ms reaktiva kompenso, konsideru kombinitajn lastaĵojn. Kontrolo: Verifi PCS-konformecon, voltbalancigon (≤1%), testu voltreguladon (≤±2%), kontroli konservkonektojn.

Resumo: Akurata anstataŭigo de kapacito, volto, impedanco, izolo, kaj termika dizajno, kune kun kompleta inspekto, certigas sekuran, efikan, kaj longvivan operacion, konformiĝante al distribuita PV-disvolviĝo sub karbogoj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kiel Dizeni 10kV Ŝtelŝnurejn Poloron
Kiel Dizeni 10kV Ŝtelŝnurejn Poloron
Ĉi tiu artikolo kombinas praktikajn ekzemplojn por perfektigi la selektan logikon por 10kV ŝtaltubaj stangoj, diskutante klare ĝenerala regulojn, dezajnprocedurojn kaj specifajn postulojn por uzo en 10kV ĉeestraj linioj. Specialaj kondiĉoj (kiel longaj strekoj aŭ zonoj kun forta glacio) postulas pliajn specialajn konfirmadojn sur bazo de ĉi tiu fundamento por sekurigi sekuran kaj fidindan operacion de la stango.Ĝenerala Reguloj por Selektado de Stangoj por Ĉeestraj TransmislinojLa racia selektad
James
10/20/2025
Kiel elekti senlutan transformilon?
Kiel elekti senlutan transformilon?
1. Temperaturo-Kontrola SistemoUnu el la ĉefaj kialoj de transformila malsukceso estas izolada damaĝo, kaj la plej granda danĝero al la izolado venas de superado de la permesata temperaturlimvaloro de la viklingoj. Tial, monitorado de la temperaturo kaj enkonduko de alarmaj sistemoj por funkciantaj transformiloj estas esencaj. Jen estas priskribo de la temperaturo-kontrola sistemo uzanta la TTC-300 kiel ekzemplon.1.1 Aŭtomataj Refreŝigaj VentilojTermistoro estas antaŭe enmetita je la plej varma
James
10/18/2025
Kiel Elekti la Ĉustan Transformilon?
Kiel Elekti la Ĉustan Transformilon?
Standardoj por Elekto kaj Konfiguro de Transformiloj1. Graveco de Elekto kaj Konfiguro de TransformilojTransformiloj ludas gravan rolon en elektra sistemo. Ili regulas tensio-nivelojn laŭ diversaj bezonoj, permesante efikan transdonon kaj distribuon de elektra energio generita en elektrcentroj. Malĝusta elektado aŭ konfigurado de transformilo povas kaŭzi seriozajn problemojn. Ekzemple, se la kapablo estas tro malgranda, la transformilo eble ne subtenos la konektitan ŝargadon, kaŭzante tensi-fali
James
10/18/2025
Kiel Elekti Ĉu Eksakte Vakuajn Ĉirkuitchiovanĉilojn
Kiel Elekti Ĉu Eksakte Vakuajn Ĉirkuitchiovanĉilojn
01 AntaŭparoloEn mezvoltagecaj sistemoj, cirkvitoŝtopiloj estas neelĉerpigeblaj unuaj komponantoj. Vakuaj cirkvitoŝtopiloj dominas la internan merkaton. Tial, ĝusta elektra dizajno ne povas esti disigiĝa de la ĝusta elektado de vakuaj cirkvitoŝtopiloj. En ĉi tiu sekcio, ni diskutos kiel ĝuste elekti vakuajn cirkvitoŝtopilojn kaj komunajn miskompreno en ilia elektado.02 Malinterrompa Kapablo por Kurta Ŝarĝo Ne Devas Esti Tro AltaLa malinterrompa kapablo de kurta ŝarĝo de cirkvitoŝtopilo ne devas
James
10/18/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson