Како се све више соларних пројеката повезује на мрежу у великом обиму, инжењери и програмери пројеката се често суочавају са основним практичним питањем: да ли постоје дистрибутивни трансформатори бити компатибилни са фотонапонским (ПВ)интеграција? Одговор није једноставно „да“ или „не“; кључ лежи у разјашњавању логике интеракције и граница компатибилности између два система у стварним електричним сценаријима.
Срж ствари: то је{0}}двосмерна улица
Дизајн језгра традиционалних дистрибутивних трансформатораје једносмерни пренос енергије-који снабдева струјом са стране мреже стамбене и индустријске кориснике. Соларни фотонапонски системи потпуно разбијају овај једносмерни образац: произведена електрична енергија се убризгава назад у узводну мрежу, претварајући трансформатор који првобитно пасивно преноси струју у језгро чвора за двосмерну размену енергије. Ово доводи до кључног питања: може ли се оригинални дизајн трансформатора прилагодити овој новој оперативној улози?
Кључне тачке притиска које видимо на терену
На основу искуства са-пуштањем у рад и решавањем проблема из бројних пројеката повезаних са фотоволтационом мрежом-, открили смо да се следећи уобичајени проблеми често јављају, а то су кључне тачке које утичу на компатибилност:
Мит о маргини оптерећења
Капацитет означен на натписној плочици трансформатора (нпр. 500кВА) није у потпуности доступан за ПВ интеграцију; неопходно је прво обезбедити првобитно основно оптерећење, посебно потражњу за струјом током периода без ПВ излаза као што су ноћи и кишни дани. На пример, ако трансформатор од 500кВА већ стабилно носи основно оптерећење од 300кВА, присилно повезивање 250кВА ПВ ће директно изазвати преоптерећење трансформатора, изазивајући грешке прегревања и значајно скраћујући његов радни век. Из практичног искуства, након ригорозне анализе карактеристика оптерећења, безбедан ПВ приступни капацитет је обично само 20%-35% капацитета са натписне плочице.
Хармонична гњаважа
Постоје значајне разлике у перформансама између соларних инвертера различитих спецификација. Старији или јефтини{1}}модели су склони убризгавању хармонијске дисторзије (уобичајено познатог као електрични „шум“) у мрежу. Овај скривени проблем квалитета електричне енергије приморава трансформатор да додатно губи енергију и претвара је у отпадну топлоту, док дизајн његовог расхладног система не узима у обзир таква додатна оптерећења. На крају, трансформатор може доживети ненормално прегревање због хармоничних губитака чак и када не достигне оптерећење на плочици са натписом.
Бацкфеед Блуес
Када ПВ излаз у неком подручју премашује локално електрично оптерећење, вишак снаге ће се вратити у мрежу у обрнутом смеру. Овај феномен „обрнутог напајања“ може проузроковати да напон локалне мреже премаши стандардну границу (слично преливању воде због превеликог притиска у водоводној цеви), чиме утиче на стабилност напајања других корисника на истој линији. За трансформаторе са слабим могућностима регулације напона, тешко је брзо надокнадити такве флуктуације напона, што може лако довести до нестабилног рада система.
Изазов интермитентности
За разлику од стабилних оптерећења као што су фабрике, ПВ излаз показује очигледну волатилност: достиже врхунац у подне, постепено се смањује након сумрака и потпуно нула ноћу. Ова честа флуктуација у излазу захтева да трансформатор има-могућност регулације напона високе фреквенције. Међутим, традиционални трансформатори опремљени ручним измењивачима славина имају брзину одзива регулације напона која не може да одговара ритму промене ПВ излаза-често је подешавање прекидача завршено, али се ПВ излаз већ значајно променио, што онемогућава постизање ефективне регулације напона.
Практична решења-Не само потпуне замене
На срећу, замена целог трансформатора је обично последња опција. За горе наведене проблеме компатибилности, компатибилан рад између ПВ и постојећих трансформатора се у већини случајева може постићи циљаном трансформацијом и оптимизацијом:
Паметно одређивање величине и управљање оптерећењем
Неки проблеми са компатибилношћу могу се решити оптимизацијом оперативних стратегија без модификације хардвера. Уз помоћ паметних мерача и контролера оптерећења, пребацивање не-некритичних оптерећења као што су грејање бојлера и пуњење електричног возила на период вршног ПВ излазног периода може „ослободити“ ПВ приступни капацитет постојеће опреме без додавања нових трансформатора. Овај метод оптимизације има ниску цену и брзу имплементацију, што га чини пожељним решењем за мале-ПВ пројекте.

Техничке надоградње на извору
Избор савремених претварача са карактеристикама{0}}пријатељским за мрежу (укупна хармонијска дисторзија ТХД < 3%) може потиснути хармонике на извору и потпуно решити проблем прегревања трансформатора изазваног хармоницима. Ако хармонијско загађење већ постоји на-локацији, филтери се могу инсталирати на страни водова како би се додатно пречистила електрична енергија и смањили губици трансформатора. Свеобухватни трошак овог решења је обично нижи од
директно трансформишући трансформатор.
Трансформер Ретрофитс
За суштински проблем недовољног капацитета регулације напона, инсталирање аутоматског регулатора напона (АВР) или-измјењивача напона (ОЛТЦ) за постојећи трансформатор је пожељно решење које балансира трошкове и перформансе. Ова трансформација може да оствари непрекидну регулацију напона трансформатора, тачно у складу са променама напона изазваним ПВ излазним флуктуацијама. Не само да избегава високе трошкове пуне замене, већ испуњава и захтеве регулације напона за ПВ интеграцију.
Бафер за складиштење
Усклађивање фотонапонских система са батеријским складиштем енергије (БЕСС) је кључно решење за решавање проблема компатибилности. Системи за складиштење енергије могу апсорбовати вишак ПВ излаза, изгладити криву снаге која се убризгава у трансформатор и суштински елиминисати проблеме обрнутог напајања и напона. У више практичних пројеката, ово решење је успешно трансформисало фотонапонске пројекте које је првобитно било тешко прилагодити у стабилне системе{2}}повезане са мрежом.
Контролна листа интеграције коју користимо на-сајту
Верификација компатибилности пре повезивања на фотонапонску мрежу је неопходна веза да би се обезбедио стабилан рад система, без простора за преговоре. Следи стандардизовани процес верификације који пружамо клијентима:
1. Процена здравственог статуса трансформатора:Проверите параметре натписне плочице, историјске записе о одржавању и комбинујте недавне извештаје о испитивању термичке слике да бисте тачно схватили стварни радни статус опреме под тренутним оптерећењима. Ослоните се на измерене податке током целог процеса и елиминишите субјективне процене.
2. Симулација утицаја прикључка на мрежу:Користите софтвер за симулацију електроенергетског система да бисте симулирали радни статус система у различитим екстремним сценаријима (врхунац обрнутог напајања, изненадна облачност, екстремни временски услови) након ПВ интеграције и унапред предвидели потенцијалне ризике као што су флуктуације напона и преоптерећења.
3. Планирање контролних мера:Конфигуришите уграђене{0}} механизме заштите система, као што су претварачи са активном функцијом смањења оптерећења када напон пређе границе, или инсталирајте релеје за напајање уназад како то захтева мрежа. Примена превентивних мера унапред је далеко ефикаснија и економичнија од поправке након појаве квара.
Закључак
Успешна интеграција соларне енергије са постојећом мрежном инфраструктуром не може се ограничити на усклађивање параметара опреме; такође захтева глобално системско размишљање које свеобухватно узима у обзир дневне карактеристичне криве оптерећења, захтеве за квалитет електричне енергије и могућности динамичке подршке мреже. Кроз детаљно прелиминарно планирање, циљане техничке надоградње и флексибилне стратегије управљања оптерећењем, већинадистрибутивни трансформаториможе да постигне поуздану трансформацију и обезбеди стабилну подршку за ПВ мрежу{0}}повезане системе.
О нашој стручности
Јиангсу Иавеи Цомплете Елецтриц Цо., Лтд. већ дуго помаже предузећима у електроенергетској мрежи и програмерима пројеката да се носе са изазовима трансформације{2}}повезане са фотоволтационом мрежом. Наша филозофија дизајна трансформатора је увек била усмерена на потребе флексибилности двосмерног преноса енергије у модерним енергетским мрежама. Ослањајући се на године-управљања грешкама на лицу места и пуштању у рад, наш тим не само да може да обезбеди нове ПВ-специфичне компатибилне трансформаторе већ и да понуди пуну-процесну професионалну техничку подршку за процену компатибилности и трансформацију постојећих трансформатора.
За прилагођене техничке консултације прилагођене вашем специфичном сценарију пројекта, контактирајте нас:
Е-пошта: luna@yawei-electric.com
ВхатсАпп:+86 15206275931










