
หม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ความต้องการหม้อแปลงชนิดแห้ง-สำหรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จึงเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร บริษัทของเราได้พัฒนาขดลวดคู่-สำหรับพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ตามคุณลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงชนิดแห้งแบบแยกส่วนคู่
แนะนำผลิตภัณฑ์
ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ความต้องการหม้อแปลงชนิดแห้ง-สำหรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จึงเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร บริษัทของเราได้พัฒนาขดลวดคู่-สำหรับพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ตามคุณลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงชนิดแห้งแบบแยกส่วนคู่
ความกลัวของสถานีย่อย PV Box
1. หม้อแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิดแห้ง-แบบกระจายประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิดแห้ง- ตู้กระจายสินค้า และเปลือกหุ้ม
2. วัสดุเปลือกผลิตภัณฑ์ใช้แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียม แผ่นสแตนเลส แผ่นคอมโพสิต แผ่นน้ำเสริมใยแก้ว ฯลฯ
3. ฐานทำจากเหล็กชุบสังกะสีหรือซีเมนต์ซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและมีความแข็งแรงเชิงกลเพียงพอ
4. ฝาครอบด้านบนของกล่องใช้โครงสร้างสองชั้น-และมีฉนวนกันความร้อน การป้องกันรังสี และการระบายอากาศที่ดี
5. แต่ละห้องถูกคั่นด้วยแผ่นเหล็กเพื่อสร้างห้องอิสระ แต่ละห้องไม่มีแสงสว่าง ด้านบนของหม้อแปลงมีอุปกรณ์ระบายไอเสียอัตโนมัติเพื่อควบคุมอุณหภูมิของห้องหม้อแปลง
6. สีของกล่องมีความยืดหยุ่นและสามารถประสานกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้
ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติ
1. โดยทั่วไปจะใช้หม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่สูง
2. โดยทั่วไปหม้อแปลงไฟฟ้าจะเป็นหม้อแปลงชนิดแห้งแบบหล่อเรซินแบบแยกส่วนคู่ที่มีขดลวดคู่-
3. โดยทั่วไปหม้อแปลงจะใช้เป็นหม้อแปลงแบบสเต็ปอัพ-เมื่อเชื่อมต่อกับโครงข่าย
4. แรงดันไฟฟ้าต่ำโดยทั่วไปคือ 0.27kV, 0.3kV, 0.315kV คอยล์แรงดันต่ำสองกลุ่มแต่ละกลุ่มเชื่อมต่อกลุ่มอินเวอร์เตอร์อย่างต่อเนื่อง
5. แรงดันสูงโดยใช้ 10kV หรือ 35kV และเชื่อมต่อกับโครงข่าย
6. ควรพิจารณาฮาร์มอนิกเมื่อออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
ขอบเขตการใช้งาน
โดยทั่วไปหม้อแปลงไฟฟ้าจะใช้ในพื้นที่สูง
การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์
1. เมื่อรวมคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิดแห้ง-ข้างต้นเข้าด้วยกัน หม้อแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิดแห้ง-สามารถแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 10kV- และผลิตภัณฑ์ระดับ 35kV-
ผลิตภัณฑ์เกรด 2. 10kV เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าปานกลาง โครงสร้างฉนวนจึงจัดการได้ง่ายกว่า ดังนั้นบริษัทของเราในการผลิตการออกแบบโครงสร้างแบบแยก-ขดลวดคู่-แบบเดิม สองกลุ่มของการแยกแกนคอยล์แรงดันต่ำ- สองกลุ่มของการจัดเรียงแกนคอยล์แรงดันสูง- การเทสองกลุ่ม ขดลวดถูกหล่อเข้าไปในขดลวดและขดลวดทั้งสองนั้นถูกไฟฟ้าขนานกัน
ผลิตภัณฑ์ 3. 35kV เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้แน่ใจว่าขดลวดมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี เช่น การคายประจุบางส่วน ประสิทธิภาพการกระแทกจากฟ้าผ่า บริษัทของเราในการออกแบบขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำ-สำหรับโครงสร้างพิเศษ ตามโครงสร้างขดลวดแรงดันไฟฟ้าต่ำ-ของบริษัท หลังจากการประมวลผล ขดลวดไฟฟ้าแรงสูงสามารถทำเป็นขดลวดได้ ลดจำนวนรอบของขดลวดไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นจำนวนส่วนของขดลวดไฟฟ้าแรงสูงและจำนวนชั้นจะลดลง และการกระจายสนามไฟฟ้าภายในขดลวดก็ลดลง มีความสม่ำเสมอมากขึ้น
หม้อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์{0}}ในพื้นที่สูง
1. ตามมาตรฐานแห่งชาติ GB1094. 11 เมื่อหม้อแปลงถูกผลิตในโรงงานที่มีระดับความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ม. และการทำงานจริงของหม้อแปลงนั้นสูงกว่า 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล ต้องทำการแก้ไขฉนวนระดับความสูงสูงและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของหม้อแปลงในระหว่างการทดสอบจากโรงงาน
2. สำหรับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: ทุกๆ 500 เมตรที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของหม้อแปลงระบายความร้อน-ในตัวควรต่ำกว่ามาตรฐานแห่งชาติ 2.5% และหม้อแปลงระบายความร้อนด้วยอากาศ-ควรต่ำกว่ามาตรฐานแห่งชาติ 5%
3. สำหรับฉนวนภายนอก: เมื่อหม้อแปลงทำงานที่ระดับความสูงระหว่าง 1,000 ถึง 3,000 เมตร แต่การทดสอบดำเนินการที่ระดับความสูงปกติ ความถี่กำลังไฟฟ้าช่วงสั้น-ที่กำหนดซึ่งทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะเป็นไปตามสถานที่ติดตั้งมากกว่า 1,000 เมตร 100 เมตรเพิ่มขึ้น 1%
การออกแบบฮาร์มอนิกของผลิตภัณฑ์
1. แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของหม้อแปลงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิดแห้ง-ไม่ใช่คลื่นไซน์ในอุดมคติ เนื่องจากผลการนำไฟฟ้าทางเดียว-ขององค์ประกอบเรียงกระแสซิลิคอน กระแสที่ดึงโดยยูนิตเรียงกระแสจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับจึงไม่ใช่-ไซน์ซอยด์ อนุกรมฟูริเยร์สามารถแยกย่อยเป็นคลื่นพื้นฐานและอนุกรมฮาร์โมนิกที่มีความถี่และแอมพลิจูดต่างกันได้ การมีฮาร์โมนิคจะช่วยเพิ่มการสูญเสียและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของหม้อแปลง ต้องคำนึงถึงอิทธิพลของฮาร์โมนิกที่มีต่อขดลวดหม้อแปลงในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า
2. การสูญเสียกระแสเอ็ดดี้ของขดลวดเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของกระแสฮาร์มอนิกและกำลังสองของจำนวนฮาร์โมนิก
3. การสูญเสียที่หลงทางของคอยล์เป็นสัดส่วนกับกำลังสองของกระแสฮาร์มอนิกและกำลัง 0.8 ของฮาร์โมนิค
4. อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขดลวดเป็นสัดส่วนกับกำลัง 0.8 ของการสูญเสียขดลวด
5. การออกแบบหม้อแปลงต้องคำนึงถึงผลกระทบของการสูญเสียอาร์โมนิกและการสูญเสียต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ป้ายกำกับยอดนิยม: หม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน, หม้อแปลงเตาไฟฟ้า, หม้อแปลงวงจรเรียงกระแส, หม้อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์, หม้อแปลงพิเศษ, หม้อแปลงพลังงานลม
ส่งคำถาม






