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Transformateurs de machine intégrés à onduleurs PV: le 'cœur à haute efficacité ' de nouveaux systèmes énergétiques
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Transformateurs de machine intégrés à onduleurs PV: le 'cœur à haute efficacité ' de nouveaux systèmes énergétiques

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2025-07-21      origine:Propulsé

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La principale compétitivité des machines intégrées à l'onduleur PV réside dans les percées dans les performances du transformateur Step-Up . Cet article se concentre sur la façon dont la technologie des transformateurs atteint une efficacité de conversion de système PV dépassant 99,2% grâce à l'innovation matérielle, à l'optimisation structurelle et à l'intégration du système, fournissant un guide de mise en page technique pour les entreprises de transformateurs à haute tension.


I. Percée de la technologie du transformateur: évolution de la division traditionnelle à l'intégration profonde

1. Comparaison des performances de base

Paramètre Transformateur à pas traditionnel à l'huile Transformateur intégré spécifique à la machine Amélioration
Perte de chargement 1,2W / kg (acier en silicium) 0,3W / kg (alliage amorphe) ↓ 75%
Part de volume 40% du système 28% du système ↓ 30%
Adaptabilité environnementale Ip54 IP65 + C5 anti-corrosion Durée de vie ↑ 50% dans le sable / brouillard de sel
Niveau de tension ≤35kV Connexion directe 66KV Coût du câble sous-marin ↓ 35%

2. Analyse de quatre technologies innovantes

(1) Révolution de base en alliage amorphe

  • Valeur d'efficacité: une perte à l'abri des charges réduite à 0,15 W / kg (vérifiée dans le projet Desert Sungrow).

  • Innovation structurelle: conception de section transversale elliptique (chemin magnétique raccourci de 12%, poids réduit de 8%).

  • Étude de cas: le projet d'Arabie saoudite 1GW utilisant des transformateurs amorphes économise 4,2 gwh d'électricité par an.

(2) Architecture de connexion directe à haute tension 66KV

  • Changement perturbateur: élimine l'appareil-commutation à moyenne tension de 35KV, réduisant le coût du système de 22%.

  • Percée d'isolation: coulée sous vide de résine époxy (décharge partielle <5pc).

  • Produit représentatif: Transformateur de type sec de Pearl Electric 66KV.

(3) conception améliorée à l'étranger

Menace environnementale Solution Norme de vérification
Corrosion de brouillard de sel Revêtement nanoéramique (120 μm) IEC 60068-2-52 3000H
Pénible Réservoir ondulé + scellage labyrinthe Certification IP68
Vieillissement Isolation de classe H (180 ° C) + refroidissement à l'air forcé (ONAF) Sortie de sortie complète à 50 ° C ambiant

(4) Gestion thermique intelligente intégrée

  • Immené à l'huile: Expansion élastique du réservoir ondulé (taux de variation du volume ≤ 0,5% à 60 ° C ΔT).

  • Type sec: Thermistance PTC + liaison du ventilateur axial (contrôle de l'élévation de la température du point chaud <65K).


Ii Solutions de technologie de transformateur basées sur un scénario

1. Scénario de la centrale du désert (par exemple, projet saoudien al kahfah)

  • Défis de base: 50 ° C haute température + sable / corrosion de poussière

  • Solution de transformateur:

    • Noyau en alliage amorphe (perte de charge de charge 0,28W / kg)

    • Réservoir ondulé en acier inoxydable (grade anti-corrosion C5M)

    • Ailettes de dissipation thermique montées sur le haut (Réduisez la température interne de 15 ° C)

2. Scénario côtier

  • Technologie anti-corrosion:

    • Triple Triple revêtement: amorce riche en zinc + oxyde de fer micaceux époxy + couche de finition en polyuréthane

    • Isolation composite en caoutchouc de silicone pour les bagues (classe d'hydrophobicité HC1)

  • Données de test: test de pulvérisation saline 3000h, taux de corrosion <0,5 μm / an

3. Scénario de région froide sévère

  • Contre-mesures à basse température:

    • Huile d'ester synthétique (point de versement -45 ° C, vs -22 ° C pour l'huile minérale)

    • L'isolation d'enroulement entre virage épaissie de 0,5 mm (résiste à la fissuration froide))

  • Validation opérationnelle: aucun enregistrement de défaillance pendant le début du froid à -40 ° C

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Iii. Trois chemins révolutionnaires pour les entreprises de transformateurs à haute tension

1. Innovation matérielle pour la réduction des coûts

Direction de la technologie Impact de coût Performance Bénéfice Marché
Localisation des alliages amorphes Coût du matériau ↓ 30% Perte sans charge ↓ 70%
Isolation de l'huile végétale Premium ~ 25% Point d'incendie> 350 ° C (sans sécurité et sans entretien)
Enroulements en fibre de carbone Actuellement + 200% Poids ↓ 40% (préféré pour PV flottant)

2. Optimisation structurelle pour l'amélioration de l'efficacité

  • Conception du circuit magnétique: empilement étanche + joints en plusieurs étapes (courant sans charge ↓ 20%)

  • Révolution de refroidissement: huile de refroidissement nanofluide (conductivité thermique ↑ 60%)

  • Disposition compacte: noyau de la plaie 3D (empreinte ↓ 35%)

3. Smart O&M pour la valeur ajoutée

  • Capteurs intégrés:

    • Détection de température à fibre optique (précision ± 0,5 ° C)

    • Surveillance en ligne sur le contenu en humidité (précision d'avertissement 1 ppm)

  • Digital Twin Model: Siemens Simaris Software prédit la déviation de la durée de vie <3%


Iv. Guide de décision de sélection: se concentrer sur les paramètres du transformateur de base

1. Modèle économique Amorphes vs Silicon Steel Transformateur

  • Étude de cas: L'usine de 10 MW choisit le transformateur amorphe, la différence de prix ¥ 800k, Économies annuelles ¥ 320k → Période de récupération 2,5 ans

2. Barrières de certification clés

des avantages sociaux Transformateur de certification obligatoire Exigences spécifiques
UE VDE-AR-N 4105 + CE Perte sans charge ≤ 0,5 W / kg (niveau 3)
Moyen-Orient SASO IEC 60076 Certificat anti-corrosion C5 + 55 ° C
Amérique du Nord UL CSA C22.2 n ° 66 Court-circuit résiste ≥25Ka / 2s

Conclusion
L'essence de la concurrence dans les machines intégrées à l'onduleur PV est la concurrence dans la technologie des transformateurs . La maîtrise des trois capacités de base des alliages amorphes, de la connexion directe 66 kV et de la protection de l'environnement extrême est essentiel pour saisir le terrain élevé dans la nouvelle course énergétique.

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