| แบรนด์ | ROCKWILL |
| หมายเลขรุ่น | หม้อแปลงแยกส่วนสำหรับระบบเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์กับสายส่งไฟฟ้า |
| ความถี่กำหนด | 50/60Hz |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 220kVA |
| ซีรีส์ | SGG |
ภาพรวมของสินค้า:
หม้อแปลงแยกส่วนสำหรับระบบอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญในระบบที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านผลการเปลี่ยนแปลงทางโฟโตโวลตาิกที่ขอบเขตของสารกึ่งตัวนำ โดยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นส่วนประกอบหลัก เซลล์เหล่านี้ถูกห่อหุ้มและเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรมเพื่อสร้างโมดูลพื้นที่ใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับตัวควบคุมกำลังจะประกอบเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์
ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ หม้อแปลงแยกส่วนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีประสิทธิภาพสูงเพื่อชดเชยความสูญเสียจากการแปลงพลังงานภายในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อทางสายไฟฝั่งกริด เช่น Dyn11 และ YD5 ที่มีการเลื่อนเฟส 120° ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างมั่นคง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานขณะไม่มีโหลด หม้อแปลงแยกส่วนเหล่านี้มักจะทำงานในระหว่างวันและปิดการทำงานในเวลากลางคืน
ด้านล่างนี้เป็นพารามิเตอร์อ้างอิงสำหรับหม้อแปลงแยกส่วนพลังงานแสงอาทิตย์สามเฟส:
คุณสมบัติหลัก:
การแยกส่วนทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย:ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการแยกส่วนทางไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ระหว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าตรง (DC) และลดความเสี่ยงของการช็อตไฟฟ้า มันยังป้องกันฮาร์โมนิกและแรงดันไฟฟ้ากระชากจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ ทำให้การส่งผ่านพลังงานสะอาด
ความเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ:สนับสนุนการกำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อมาตรฐาน (เช่น Dyn11, YD5 พร้อมการเลื่อนเฟส 120°) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้าสาธารณะ ทำให้การแปลงพลังงานจาก DC (แผงโซลาร์) เป็น AC (ระบบไฟฟ้าสาธารณะ) อย่างมั่นคง โดยมีประสิทธิภาพการแปลง ≥98% เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
การปราบปรามฮาร์โมนิกและการบริสุทธิ์ของคลื่นรูป: รวมเอาวัสดุแกนที่มีการสูญเสียต่ำ (เช่น เหล็กซิลิคอนที่มีการจัดเรียง) และเทคโนโลยีการพันด้วยฟอยล์เพื่อปราบปรามการบิดเบือนฮาร์โมนิกลำดับที่ 3 และรักษาคลื่นรูปโค้งไซน์ ทำให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสาธารณะ (เช่น IEEE 519) สำหรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างเชื่อถือได้
การดำเนินการตามสภาพแวดล้อมและความประหยัดพลังงาน:มีคุณสมบัติการเปิดการทำงานอัตโนมัติในเวลากลางวันและการปิดการทำงานในเวลากลางคืนเพื่อขจัดการสูญเสียพลังงานขณะไม่มีโหลด เหมาะสำหรับระบบออฟกริด/ออนกริด พร้อมขนาดที่สามารถปรับแต่งได้ (5kVA–1000kVA) เพื่อให้ตรงกับขนาดของอาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม:สร้างด้วยเคสที่ทนต่อสภาพอากาศ (เช่น สแตนเลสเกรด 304) สำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง ทนต่อความชื้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการกัดกร่อน การออกแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแห้งทำให้สามารถทำงานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมที่ทรหด
ความยืดหยุ่นในการออกแบบตามความต้องการ:รองรับการปรับแต่งแรงดัน (อินพุต/เอาต์พุต: 220V–1140V) และระดับฉนวน (B/F/H) สำหรับความต้องการโครงการที่หลากหลาย โครงสร้างกะทัดรัดเหมาะสมกับพื้นที่จำกัดในสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมใบรับรอง IP แบบเลือกเพื่อการป้องกันที่มากขึ้น
ข้อมูลทางเทคนิค:
เงื่อนไขการใช้งาน อุณหภูมิสภาวะการทำงาน: 15~+50℃
อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมในการทำงาน: 20—90%RH
ความกดอากาศในสภาวะการทำงาน: 860 hpa---1060 hp2
อุณหภูมิในการเก็บ/ขนส่ง: 20℃-- +55℃
คุณสมบัติทางเทคนิคหลัก:
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด: 5KVA—1000KVA
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 270V หรือ 315V
กระแสไฟฟ้าขาเข้าตามแรงดันจริง
แรงดันไฟฟ้าขาออก: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 380V หรือ 400V
กระแสไฟฟ้าขาออกตามแรงดันจริง
รูปแบบการเชื่อมต่อ: dyn11
ประสิทธิภาพ: ≤98.5%
ความถี่: 50HZ/60HZ
ความต้านทานฉนวน: 25A น้อยกว่า 500MΩ
แรงดันไฟฟ้าที่ทนทาน: 125HZ/800y/60
ชั้นฉนวน: H (ทนต่ออุณหภูมิ 180 °C)
เสียง: ≤30dB)
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ: ≤ อนุญาตให้มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 115k
การลดแรงดันเนื่องจากอิมพีแดนซ์: ≤4%
โครงสร้าง: การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ, รอเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, ตามความต้องการของลูกค้า เมื่อถึงอุณหภูมิหนึ่ง พัดลมจะเปิดอัตโนมัติ
ระดับการป้องกัน: IP00
โหมดป้องกันการรบกวน: การป้องกันการรบกวนด้วยฟอยล์ทองแดงและต่อกราวน์
การบิดเบือนของคลื่นรูป: ไม่มีการบิดเบือนของคลื่นรูปเพิ่มเติม
ความแข็งแรงทางไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าไซนัสแบบความถี่ไฟฟ้า 3000V ซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งนาที ไม่มีการแตกหรือไฟฟ้ากระชาก
ความต้านทานฉนวน (ขาเข้าและขาออกต่อกราวน์): แรงดันทดสอบอย่างน้อย 1000V DC ความต้านทานฉนวนมากกว่า 1000MΩ
ความสามารถในการรับโหลดเกิน: สองเท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับหนึ่งนาที