Сухие трансформаторы
По мере того, как глобальная энергетическая структура трансформируется в сторону низкоуглеродных и интеллектуальных моделей, фотоэлектрическая генерация электроэнергии, как важный компонент чистой энергии, развертывается во всем мире беспрецедентными темпами. На этом фоне глубокая интеграция фотоэлектрических систем и технологий хранения энергии стала ключевым путем повышения стабильности сети и эффективности использования энергии. Фотоэлектрические трехфазные автотрансформаторы, являясь основным силовым оборудованием, соединяющим фотоэлектрические батареи и системы хранения энергии, благодаря своей высокой эффективности, надежности и экологичности, постепенно становятся незаменимыми устройствами преобразования напряжения в сценариях хранения энергии.
Трехфазные фотоэлектрические автотрансформаторы разработаны на основе принципа автотрансформатора. Их первичная и вторичная обмотки используют общую часть обмоток, обеспечивая преобразование напряжения за счет электромагнитной индукции. По сравнению с двухвитковыми трансформаторами это снижает расход материалов и объем, значительно повышая эффективность преобразования энергии. В практических приложениях эти трансформаторы обычно отличаются высокой удельной мощностью, низкими потерями холостого хода и отличными возможностями контроля повышения температуры. Кроме того, они работают без загрязнения маслом и пожарной опасности, соответствуя строительным стандартам современных ?зеленых? зданий и ?умных? парков.
В качестве изоляционных материалов сухого типа часто используется технология литья из термостойкой эпоксидной смолы классов F или H, обладающая хорошей влагостойкостью, стойкостью к окислению и механической прочностью. Они могут стабильно работать в течение длительных периодов времени в сложных климатических условиях, что делает их особенно подходящими для внутренних помещений или компактных распределительных станций.
Требования к согласованию напряжения для систем хранения энергии
В фотоэлектрических системах хранения энергии аккумуляторные батареи обычно работают при более низких напряжениях постоянного тока (например, ниже 1000 В постоянного тока), в то время как подключенные к сети инверторы или шины переменного тока требуют стабильного трехфазного напряжения переменного тока (например, 380 В/400 В). Трехфазные автотрансформаторы фотоэлектрических систем играют решающую роль в этом процессе, обеспечивая повышение/понижение напряжения и электрическую изоляцию. Путем соответствующей настройки коэффициента трансформации выходное напряжение переменного тока среднего напряжения от фотоэлектрического инвертора может быть повышено до уровня, подходящего для системы хранения энергии, одновременно обеспечивая безопасную электрическую изоляцию от сети.
Системы хранения энергии, в таких приложениях, как сглаживание пиковых нагрузок, регулирование частоты и резервное питание, предъявляют более высокие требования к динамическим характеристикам трансформаторов. Трехфазные автотрансформаторы для фотоэлектрических систем, благодаря своей компактной конструкции и превосходным характеристикам теплоотвода, могут быстро реагировать на внезапные изменения нагрузки и поддерживать стабильное выходное напряжение. Во время переключения заряда-разряда трансформатор может эффективно подавлять скачки тока, уменьшать гармонические искажения и обеспечивать плавное взаимодействие между системой хранения энергии и сетью.
В соответствии с целью ?двойного углерода?, снижение энергопотребления оборудования на протяжении всего его жизненного цикла стало важным фактором для предприятий при выборе оборудования. Трехфазные автотрансформаторы для фотоэлектрических систем, благодаря низким потерям, обусловленным их автотрансформаторной структурой, демонстрируют превосходные показатели энергоэффективности как при полной, так и при малой нагрузке.