Фотоэлектрик трансформаторлардың өлшемдерін анықтау принциптері мен техникалық параметрлері
Фотоэлектрик трансформаторларды өлшемдерін анықтау үшін көптеген факторларды жалпы есептеу қажет, бұлардың арасында - қабілеттілікті сәйкестендіру, напрямдік қатынасты таңдау, жылжымайтын магниттік индукцияны орнату, изоляция классын анықтау және термодизайнды оптимизациялау. Негізгі өлшемдерін анықтау принциптері мынадай:
(I) Қабілеттілікті сәйкестендіру: Жүкке деңгейдеу үшін негізгі шарт
Қабілеттілікті сәйкестендіру фотоэлектрик трансформаторларды өлшемдерін анықтауда негізгі алдын алу шарты болып табылады. Ол трансформатордың қабілеттілігін фотоэлектрик жүйесінің қосылатын қабілеттілігі мен өтінеміз максималды шығыс атилоғанымен так сәйкестендіруі керек, бұл өтінеміз жүктік деңгейдеу арқылы стабильды қызмет етуін қамтамасыз етеді. Қабілеттілікті есептеу формуласы:
мұнда U2 трансформатордың екінші жағындағы напрям (әдетте 400В). Фотоэлектрик жүйелердің өзіндік өзгерімділігін (мисалы, күн нурлануының және жүк өзгерістерінің қозғалысы) ескере отырып, есептеу қауіпсіздік маржи (1.1-1.2 есе), жүк өзгерісі коэффициенті (мисалы, KT = 1.05, және энергия қатынасы (әдетте 0.95) қосылуы керек.
Мысал: 500кВт пиктік шығыс атилоғаны бар фотоэлектрик жүйе үшін, артықшылықтар мен жүк шарттарына ыңғайлау үшін 630кВА, 800В/400В трансформаторды таңдау мүмкін. Сонымен қатар, Таралған фотоэлектрик желілерге қосу үшін техникалық бағдарламалар бойынша, бір таралған фотоэлектрик электростанцияның қабілеттілігі өзінің өстіндегі трансформатордың энергия қабілеттілігінің максималды жүкінің 25% -тен асмауы керек, бұл желіге таасир етуін бас арады.
(II) Напрямдік қатынасты таңдау: Өзгерістерге және напрямды регулировкалауға ыңғайлау
Напрямдік қатынас фотоэлектрик жүйенің шығыс қасиеттеріне (инвертордың напрямі әдетте ±5% өзгереді) және желіге қосу талаптарына сай болуы қажет, динамикалық өзгерту қабілеті бар. Екі негізгі өзгерту әдісі бар:
Жалпы қызмет етуде, жүк қасиеттеріне ыңғайлау үшін тура болықшыларды таңдау қажет: жұмсақ жүк үшін 5% болықшы, ал қатаң жүк үшін 2.5% немесе 0% болықшылар, фотоэлектрик жиналу арқылы жоғары напрям және түнгі пик жүктерінде напрям төмендейтін теңсіздікті балансырау.
(III) Жылжымайтын магниттік индукцияны орнату: Қорғау және стабилділікті балансырау
Жылжымайтын магниттік индукция системаның жылжымайтын магниттік индукция деңгейіне және трансформатордың түріне (майлаулы/суық) ыңғайлау үшін есептелуі керек, есептеу формуласы:
Майлаулы: 4%-8%; суық: 6%-12%. Үлкен трансформаторлар үшін (мисалы, 9150кВА), магниттік индукциян арттыру ( Zk ≥ 20% ). Температура коррекциясын жасау (майлаулы үшін 75°C, суық үшін 120°C).
(IV) Изоляция классы
Сыртқы мүхіттерге ыңғайлау. F (155°C) немесе H (180°C) классын таңдаңыз. Мөлдір аймақтар үшін H классын, түйіспен толық аймақтар үшін сұйықтыруға қарсыл материалдарды, жылдың өсімдігінің өсімдігінің аймақтары үшін тынысқор материалдарды қолданыңыз. Термиялық жеңілдікті ескереңіз: +6°C жеңілдікті екі есе арттырады, -6°C онды екі есе азайтады.
(V) Термодизайн
Мүхітке ыңғайлау арқылы оптимизациялаңыз. Сыну әдістері: табиғатты/мәжбүр автосы сыну, майлаулы өзін-өзі сыну. Жылуы аймақтар үшін: мәжбүр автосы немесе комбинирован сыну; жылдың өсімдігінің өсімдігінің аймақтары үшін: суық тип + аксиальды каналдар; күмістің көп аймақтары үшін: IP54 + фильтрлер. Мөлдір станциясы микроканалды ликвидті сыну (7:3 дезионизированный су + этиленгликоль) үшін 3 разы емес қолданылады.
V. Айнымалы жағдайлар үшін өлшемдерін анықтау және тексеру
Типтік жағдайлар үшін шешімдер:
(I) Желімен байланыстыру
Өлшемдерін анықтау: Инвертор/көмекші энергия + 1.15× маржа (мисалы, 1092.5кВА). ±5% напрям, 4%-8% магниттік индукция, ≥F классы, табиғатты/майлаулы автосы сыну. Тексеру: Изоляцияны тексеру, THD ≤ 5%, напрямды регулировкалау (±2.5%), магниттік индукция (заводтық мәннің ±2%).
(II) Желіден бөлінетін
Өлшемдерін анықтау: 1.2-1.5× жүк энергиясы. Инверторға ыңғайлау (мисалы, 800В/400В), 6%-12% магниттік индукция, ≤200мс напрямды регулировкалау, 400В + 220В виткелері.
Тексеру: Жүктерді тестілеу (≥120%), напрямды регулировкалау реакциясы, напрям балансы, және система өзгерістерін тексеру.
(III) Жылуы аймақтар
Өлшемдерін анықтау: Суық тип + мәжбүр автосы сыну немесе майлаулы + нафтеновые май. Жылуы изоляциясын, IP55, 80°C бастау/60°C тоқтату фанын қолданыңыз. Тексеру: Кварталдық термография, жарты жыл сайын май тесті, сыну қолданысын, виткелер температурасын тексеру.
(IV) Жылдың өсімдігінің өсімдігінің аймақтары/Түйіспен толық аймақтар
Өлшемдерін анықтау: IP65 эпоксид суық тип, 316L + фторкарбон покрытие, түйіспен толық изоляция, интервалды арттыру. Тексеру: Покрытие, май ысытылысы/газы, түйіспен толық тесті (≤5% энергия азайысы), гидрогенды бақылау.
(V) Күмістің көп аймақтары
Өлшемдерін анықтау: Толық заттау, IP54, үш этапты фильтрлер, үлкендеу сыну аймағы, ыңғайлау виткелері. Тексеру: Фильтрлерді квартал сайын ауыстыру, термография, заттауын тексеру, регулярды тазалау.
(VI) Электромагниттік интерференция
Өлшемдерін анықтау: Сандвич виткелер (≤500пФ), LC фильтрлер ( THD ≤ 4% ), EMC стандартына (GB/T 21419-2013) сәйкес, екі резервті қоңырау. Тексеру: Жыл сайын EMC тесттері, гармоникалар/баланссыздықты бақылау, земля (≤0.5Ω) тексеру, бит қате 10-8 тесті.
(VII) Фотоэлектрик - энергия сақтау интеграциясы
Өлшемдерін анықтау: PCS (Modbus RTU) интеграциялау, 400В + 220В виткелері, ≤200мс реактивті компенсация, біріктірілген жүктерді ескере отырып. Тексеру: PCS сәйкестігін тексеру, напрям балансы (≤1%), напрямды регулировкалау (≤±2%) тесті, сақтау байланыстарын тексеру.
Жалпы: Қабілеттілікті, напрямды, магниттік индукцияны, изоляциясын, термодизайнды так сәйкестендіру, сонымен қатар толық тексеру, қауіпсіздік, үздіксіздік және узак мезгілді қызмет етуін қамтамасыз етеді, бұл карбондық мақсаттар бойынша таралған фотоэлектрик өнімдердің өнімділігіне сәйкес келеді.