Mõisted "süsinikupiik" ja "süsinikuneutraalsus" näitavad Hiina kindlat otsustavust säästa energiat ja vähendada heitkoguseid. Energiasäästu ja heitkoguste vähendamist ei saa lahutada uue energia kasutamisest. Fotogalvaaniline elektritootmine on uues energias tuntud energiatootmismeetod. , selle koormusomadused erinevad ka Hiina kõige ulatuslikumast soojusenergia tootmisest ning erinevad koormusomadused muudavad ka fotogalvaanilistel elektrijaamadel trafodele erinevad nõuded. Üldiselt on üle 10MW võimsusega fotogalvaaniliste elektrijaamade võrku integreerimiseks tavaliselt vaja trafot, mis mängib selles rolli, kuid roll muudetakse astmeliselt astmeliselt üles tõstvaks. Trafod võib liigitada: jõutrafodeks, alalditrafodeks, ahjutrafodeks, reaktoriteks, instrumentitrafodeks, pingeregulaatoriteks, trafodeks jne. Võimsuse klassifikatsiooni järgi võib trafosid võimsusega 10~6300kVA nimetada väikeseks ja keskmiseks. trafod ja neid, mille võimsus on 6300kVA ~ 63000kVA, nimetatakse suurteks trafodeks. Mähiste arvu järgi võib need jagada kahe mähisega trafodeks, kolme mähisega trafodeks ja automaattrafodeks.
Tegelikult on mobiiltelefoni laadimispeal, sülearvuti toiteadapteril... kõigil trafodele sarnased funktsioonid, kuid fotogalvaanilistes elektrijaamades neid "väikesi" vidinaid kasutada ei saa. 10MW ja suuremate fotogalvaaniliste elektrijaamade puhul on vaja kasutada pinge tõstmiseks kasutatakse toitetrafot ning enda toodetud võimsus ühendatakse võrku ja antakse võrgus olevatele kasutajatele. Jõutrafod saab jagada isolatsioonikeskkonna abil kuiv- ja õlitrafodeks ning õlitrafod veel mineraalõlitrafodeks ja taimeõlitrafodeks. Fotogalvaanilistes elektrijaamades kasutatavad trafod tuleb valida nende kolme trafo hulgast ning trafode valimine eeldab fotogalvaaniliste elektrijaamade koormusomaduste üle arutlemist. Fotogalvaaniline elektritootmine on valgusest lahutamatu ja fotogalvaaniliste elektrijaamade koormusomadused on loomulikult tihedalt seotud valgusega.
Kas me peame siis trafot valima selle aja järgi, mil suvel on päikesepaiste kõige tugevam? vastus on eitav. Fotogalvaanilise elektritootmise korral (isegi kui see on ülekoormatud) toimub trafo ülekoormus alles keskpäeval. Kuni trafo temperatuuritõus ei ületa määratud piiri, kui ülekoormus on sel päeval kõige tõsisem, ei pikene trafo tööiga Mõjutatud, mis annab ruumi võimsussuhte kujundamiseks. (Liu Fengjue "Temperatuuritõusu arvutamine fotogalvaaniliste elektrijaamade transformaatorite ülekoormuse tööks") Me ei pea valima trafosid koormuse järgi, kui päike on suvel kõige tugevam, kui temperatuuri tõus ei ületa GB/ T 1094.2 "Liquid Immersion Type" Trafo temperatuuri tõus" ja muude asjakohaste standardite kohaselt trafo kasutusiga peaaegu ei mõjuta. Fotogalvaaniliseks elektritootmiseks vajalikku trafot kasutatakse võrguga ühendatud toiteallika suurendamiseks ja selle maksimaalne koormus töö on etteaimatav. Kuna ühendatud päikesepatareide arv ja võimsus on meie poolt välja töötatud. See tähendab, et saame trafo täpselt valida vastavalt projekteeritud koormusele ja tulenevalt ülalmainitud fotogalvaanilise elektritootmise omadustest temperatuuritõusu piires piir, lühiajaline ülekoormus ei mõjuta trafo eluiga.
Seetõttu leidsime, et valgust nõudva fotogalvaanilise elektritootmise omaduste tõttu ei pea fotogalvaanilise elektrijaama trafo arvutuslik koormus olema suurem kui elektritootmise päevane tippkoormus (kui valgus on kõige tugevam keskpäeva paiku) , peab see ainult tagama, et trafo temperatuur ülekoormustöö ajal on tagatud. Liiter ei ületa normi piirväärtust. Kuna ka fotogalvaaniliste elektrijaamade kulude katmise periood on pikk, tuleb loomulikult arvestada kuludega. Kuivtüüpi trafode kõrge hinna tõttu, välja arvatud juhul, kui selleks on erikaalutlused, neid üldjuhul ei valita. Mineraalõli ja loodusliku estri (taimeõli) trafode puhul on nende vahel erinevus. Teine erinevus. ——Samadel tingimustel on naturaalset estrit (taimeõli) kasutav vedelikku sukeldatud trafo kõrgem kuumakindluse tase kui mineraalõlitrafo. Vastavalt IEC60076-14/GB1094.14 C lisale võib taimeõli isolatsioonisüsteemi kuumakindlust parandada ilma isoleerpaberit asendamata. Näiteks algse 105 kraadise soojapidavuse taseme isolatsioonisüsteemi saab tõsta 120 kraadini, mis on piisav lühiajalisest ülekoormusest tingitud kõrgema temperatuuritõusuga toimetulekuks.
Tänu ülaltoodule taluvad taimeõli (looduslikud estrid) kasutavad trafod ülekoormuse tingimustes kõrgemat temperatuuritõusu, st taimeõli (looduslikud estrid) kasutavad trafod võivad töötada suuremal koormusel kui mineraalõlitrafod. sama tippvõimsusega jaamas saab osta ja kasutada mineraalõlitrafoga võrreldes väiksema võimsusega naturaalsest estrist (taimeõli) trafot, säästes sellega kulusid. Lisaks kulueelisele on taimeõlil (looduslik ester) ka head keskkonnasõbralikud omadused, mille lagunemiskiirus on ligi 100 protsenti, see ei koorma keskkonda ega toksilisust ning on kahjutu loomadele, taimedele ja inimestele. Samas täidab see suurepäraselt riikliku strateegiaga seotud süsinikuemissiooni nõudeid ehk süsiniku emissioon kogu olelusringis on vaid 1/64 traditsioonilise mineraalõli omast. Need omadused on väga kooskõlas fotogalvaanilise elektritootmise enda keskkonnakaitseomadustega. Lisaks on olulisem taimeõli (loodusliku estriga) trafode suurepärane tulekindlus. 2019. aasta septembri seisuga on maailmas töötanud üle 2 miljoni taimeõli (looduslik ester) trafo ja ükski neist ei kasuta taimeõli (looduslik ester). Trafol on tulekahju rekord. Fotogalvaanilised projektid asuvad tavaliselt kaugemates piirkondades. Kui tuleõnnetus on juhtunud, on tuletõrjet kohe raske saada. Seetõttu on see ideaalne lahendus fotogalvaanilise elektrijaama rajatiste tulekaitsevõime suurendamiseks nii palju kui võimalik ja traditsioonilise mineraalõlitrafo asendamiseks taimeõlitrafoga.






