Kuna päikeseenergia isolatsioonitrafol ei ole õli, ei esine tulekahju, plahvatust, reostust ega muid probleeme, mistõttu ei nõua elektrilised spetsifikatsioonid ja eeskirjad kuivtrafo paigutamist eraldi ruumi. Päikese fotogalvaaniliste trafode ohutu töö ja kasutusiga sõltuvad suuresti fotogalvaanilise päikesetrafo mähise isolatsiooni ohutusest ja töökindlusest. Mähise temperatuur ületab isolatsiooni taluvustemperatuuri ja isolatsioon on kahjustatud, mis on üks peamisi põhjuseid, miks fotogalvaanilise päikesetrafo normaalselt ei tööta. Seetõttu on trafo töötemperatuuri jälgimine ja selle häirejuhtimine väga oluline.
Kolmefaasiline fotogalvaaniline trafo on spetsiaalne trafo fotogalvaanilise võrguga ühendatud inverterite jaoks. Mähis kasutab fooliumimähistehnoloogiat ja rauast südamiku leht on valmistatud väikese kadudega orienteeritud räniterasest, mille eelisteks on väike kadu, kõrge efektiivsus ja madal temperatuuri tõus; ja see on ka trafo ja induktiivpool. Kaks-ühes integreeritud toode, see trafo sobib vooluahelatele AC 50Hz/60Hz ja nimipingega alla 690V. Fotogalvaanilises elektritootmissüsteemis kasutatakse meie isolatsioonitrafot paljudes rakendustes ja see on üks kriitilisemaid seadmeid. Lisaks pinge muutmisele ja energia ülekandmisele on sellel ka järgmised funktsioonid: eraldustrafo roll, astmelise trafo võimsuse disain jne.
Esiteks, fotogalvaaniliste isolatsioonitrafode roll
1. Elektriisolatsioon: eraldustrafo primaar- ja sekundaarseade toetuvad energia ülekandmisel magnetahelale ning komponendid on elektrivõrgust elektriliselt isoleeritud, mis võib takistada alalisvoolukomponendi ja lekkevoolu sisenemist elektrivõrku ning kaitsta seadmed ja elektrivõrk.
2. Komponendi PID mahasurumise lahenduses ühendatakse inverteri taha eraldustrafo ja seejärel suurendatakse N-pooluse potentsiaali maapinnale ning komponendi negatiivse pooluse potentsiaali kaudselt suurendatakse. saavutada komponendi PID mahasurumise eesmärk.
3. Sobiv pinge: mõne riigi võrgupinge erineb minu kodumaa pingest. Näiteks USA-s saab lisada ühefaasilise 110V ja kolmefaasilise 220V. Inverteri taha saab lisada trafo, mis vastab juurdepääsuriigi pingele.
4. Kolmanda harmoonilise kõrvaldamine: kasutades Dyn11-ga ühendatud trafot, võib D-ühendusega mähises olev kolmas harmooniline tsirkulatsioonivool tekitada trafos kolmanda harmoonilise magnetomotoorse jõu, mis on tasakaalustatud madala harmoonilise magnetmotoorjõuga. pinge mähis. .
5. Elektrivõrgu kohanemisvõime on tugevam: mõnes suurte mootorite või elektrikeevitusmasinatega tehastes kõigub elektrivõrgu pinge suuresti, harmooniline vool on suur ja kolmefaasiline pinge on äärmiselt tasakaalustamata. Isolatsioonitrafo primaar- ja sekundaarkülje induktiivsus võib takistada voolu järsku muutumist. Ühendustrafo Dyn11 võimaldab nullliini voolul jõuda enam kui 75 protsendini faasivoolust ja talub kolmefaasilist tasakaalustamatust.
Teiseks, fotogalvaanilise astmelise trafo võimsuse disain
Avaliku trafo ja fotogalvaanilise spetsiaalse trafo kasutamiseks on kaks võimalust. Kui ümbritsevat koormust ei suudeta ära kasutada, tuleb see trafo kaudu saata kõrgemale pingetasemele ning internetiühenduse loomiseks kasutatakse algset avalikku astmelist trafot. Vastavalt Hiina riikliku võrguettevõtte päikeseelektrijaamade tehniliste eeskirjade punkti 4.3.1 nõuetele: väikeste fotogalvaaniliste elektrijaamade koguvõimsus ei tohi ületada 25 protsenti ülemise elektrivõrgu toitepiirkonna maksimaalsest koormusest. tasandi trafo, mida vaadeldakse peamiselt elektrivõrgu turvalisuse seisukohast. Ilmastikust ja keskkonnast mõjutatud fotogalvaanika väljundvõimsus on ebastabiilne ja võrk peab tagama tugeva energiatasakaalu ning selle energia peab tagama trafo primaar- ja sekundaarkülje vaheline elektromagnetiline vahetus. . Suhe 25 protsenti on paljude katsete järel saadud empiiriline väärtus.
Kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks spetsiaalset fotogalvaanilist trafot, pole trafol muud koormust. Peamine tegur, mida tuleb arvesse võtta, on see, et inverteri maksimaalne väljundvõimsus ei tohi ületada trafo võimsust ning inverteri maksimaalne väljundvõimsus ja fotogalvaaniliste moodulite võimsus, paigaldusasimut ja kalle ning ilmastikutingimused, inverteri paigalduskoht ja muud tegurid on seotud. Fotogalvaaniliste inverterite maksimaalne väljundvõimsus on üldiselt komponentide puhul umbes {{0}},9 ja trafode võimsustegur on üldiselt umbes 0,9. Seetõttu tuleb fotogalvaanilised moodulid ja trafod üldjuhul konfigureerida suhtega 1:1. Või on trafo võimsus veidi suurem kui komponendi võimsus.
Kolmandaks, kuivtüüpi ja õlisse sukeldatud fotogalvaanilised isolatsioonitrafod
Kui trafo töökoht on puhas, tolmuvaba võimsus ei ole liiga suur, võib valida kuivtrafo, vastasel juhul tuleks valida õlitrafo. Õliga sukeldatud trafo otsustab loomulikult teie eest, kas see on loomulik jahutus või õhkjahutus vastavalt võimsuse suurusele.
Kuivtüüpi trafode omadused
1. Ohutu, tulekindel, mittesaastav, võib töötada otse koormuskeskuses;
2. Võtke kasutusele kodumaine arenenud tehnoloogia, kõrge mehaaniline tugevus, tugev lühisekindlus, väike osaline tühjendus, hea termiline stabiilsus, kõrge töökindlus ja pikk kasutusiga;
3. madal kadu, madal müratase, ilmne energiasäästuefekt, hooldusvaba;
4. Hea soojuse hajumise jõudlus, tugev ülekoormusvõime, võib sundõhu jahutamisel suurendada võimsust;
5. Hea niiskuskindel jõudlus, sobib kasutamiseks kõrge niiskusega ja muudes karmides keskkondades;
6. Kuivtüüpi trafo saab varustada täieliku temperatuuri tuvastamise ja kaitsesüsteemiga. Intelligentse signaali temperatuuri juhtimissüsteemi abil saab see automaatselt tuvastada ja kuvada kolmefaasiliste mähiste vastavaid töötemperatuure, automaatselt käivitada ja peatada ventilaatori ning omada selliseid funktsioone nagu häire- ja väljalülitusseaded;
7. Väike suurus, kerge kaal, väike jalajälg ja madal paigalduskulu.
Võrreldes kõikehõlmavaid tehnilisi ja majanduslikke näitajaid, nagu madal müratase, energiasäästlikkus, tulekahjude vältimine, tsiviilehituskulude kokkuhoid, kasutus- ja hoolduskulude kokkuhoid ning 30-aastane eluiga, näitavad kuivtrafode ilmseid eeliseid.
Neljandaks, kuidas vähendada fotogalvaaniliste trafode tühivoolukadu
Arvestades fotogalvaanilise elektritootmise eripära, st kui päeval on päike, toodetakse elektrit, kuid öösel või pilves ja vihmastel päevadel elektrit ei toodeta. Olenemata sellest, kas elektritootmisseade väljastab toidet või mitte, tekitab trafo alati tühikäigukadusid seni, kuni trafo on süsteemiga ühendatud. 1000kVA trafo, kui see töötab päevasel ajal 10 tundi ja ei tööta 14 tundi, toodab iga päev 30-40 kraadi tühikäigukadu, umbes 1000 kWh elektrit kuus. Shenzhen Hongda Photovoltaic Engineering Co., Ltd. leiutas patenteeritud tehnoloogia, vastavalt valgustingimuste muutumisele, kui hommikul on päike, käivitatakse trafo automaatselt veidi enne inverterit ja kui öösel päikest pole, trafo lülitub automaatselt välja veidi inverteri taga, mis võib vähendada trafo tühikoormuse kadu 99 protsenti. Trafo eluiga saab parandada.






