Konceptet "koldioxidtopp" och "koldioxidneutralitet" visar Kinas bestämda beslutsamhet att spara energi och minska utsläppen. Energibesparing och utsläppsminskning kan inte skiljas från utnyttjandet av ny energi. Fotovoltaisk elproduktion är en välkänd kraftgenereringsmetod inom ny energi. , dess belastningsegenskaper skiljer sig också från den mest omfattande termiska kraftproduktionen i Kina, och olika belastningsegenskaper gör också att solcellskraftverk har olika krav på transformatorer. Generellt sett, för att integrera solcellskraftverk med en effekt på mer än 10MW i nätet, krävs vanligtvis en transformator som spelar en roll i det, men rollen ändras från nedtrappning till upptrappning. Transformatorer kan klassificeras i: krafttransformatorer, likriktartransformatorer, ugnstransformatorer, reaktorer, instrumenttransformatorer, spänningsreglerande transformatorer, transformatorer etc. Enligt kapacitetsklassificeringen kan transformatorer med en kapacitet på 10~6300kVA kallas små och medelstora transformatorer, och de med en kapacitet på 6300kVA~63000kVA kallas stora transformatorer. Beroende på antalet lindningar kan de delas in i tvålindade transformatorer, trelindade transformatorer och autotransformatorer.
Faktum är att mobilens laddningshuvud, den bärbara datorns strömadapter... alla har funktioner som liknar transformatorer, men dessa "små" prylar kan inte användas i solcellsanläggningar. För solcellsanläggningar på 10MW och uppåt är det nödvändigt att använda Krafttransformatorn används för att öka spänningen, och den kraft som genereras av sig själv ansluts till nätet och levereras till användarna på nätet. Krafttransformatorer kan delas in i torrtypstransformatorer och oljenedsänkta transformatorer genom isoleringsmedium, och oljenedsänkta transformatorer kan ytterligare delas in i mineraloljetransformatorer och vegetabiliska oljetransformatorer. Transformatorer som används i fotovoltaiska kraftverk måste väljas från dessa tre transformatorer, och valet av transformatorer kräver diskussion om belastningsegenskaperna hos solcellsanläggningar. Fotovoltaisk kraftproduktion är oskiljaktig från ljus, och belastningsegenskaperna hos fotovoltaiska kraftverk är naturligtvis nära besläktade med ljus.
Så måste vi välja transformator efter tidpunkten då solskenet är som starkast på sommaren? svaret är negativt. För fotovoltaisk kraftgenerering (även om den är överbelastad) inträffar transformatorns överbelastningstillstånd först vid middagstid. Så länge transformatorns temperaturstegring inte överstiger den angivna gränsen när överbelastningen är som allvarligast den dagen, kommer transformatorns livslängd inte att påverkas längre, vilket ger utrymme för utformning av kapacitetsförhållandet. (Från Liu Fengjues "Calculation of Temperature Rise for Transformer Overload Operation in Photovoltaic Power Stations") Vi behöver inte välja transformatorer efter belastningen när solen är som starkast på sommaren, så länge temperaturökningen inte överstiger GB/ T 1094.2 "Liquid Immersion Type" Transformator temperature rise" och andra relevanta standarder kommer transformatorns livslängd knappast att påverkas. Transformatorn som krävs för fotovoltaisk kraftgenerering används för att öka nätansluten strömförsörjning, och den maximala belastningen av dess driften är förutsägbar. Eftersom antalet och effekten av de anslutna solcellerna är designade av oss. Detta innebär att vi kan välja transformatorn noggrant i enlighet med designbelastningen och på grund av egenskaperna hos fotovoltaisk elproduktion som nämns ovan, inom temperaturökningen gräns, kommer kortvarig överbelastningsdrift inte att påverka transformatorns livslängd.
Därför fann vi att på grund av egenskaperna hos fotovoltaisk kraftgenerering som kräver ljus, behöver konstruktionsbelastningen för transformatorn till fotovoltaisk kraftstation inte vara högre än den dagliga toppen för kraftgenerering (när ljuset är som starkast vid middagstid) , behöver den bara säkerställa att transformatorns temperatur under överbelastningsdrift är garanterad. Litern överskrider inte gränsvärdet i standarden. Eftersom kostnadstäckningsperioden för solcellsanläggningar också är lång måste man naturligtvis ta hänsyn till kostnaden. På grund av det höga priset på transformatorer av torr typ, såvida det inte finns särskilda överväganden, väljs de i allmänhet inte. För transformatorer för mineralolja och naturlig ester (vegetabilisk olja) finns det en skillnad mellan dem. En annan skillnad. ——Under samma förhållanden har den vätskesänkta transformatorn som använder naturlig ester (vegetabilisk olja) en högre värmebeständighetsnivå än mineraloljetransformatorn. Enligt bilaga C till IEC60076-14/GB1094.14, utan att ersätta det isolerande papperet, kan vegetabilisk olja förbättra värmebeständighetsnivån för isoleringssystemet. Till exempel kan det ursprungliga isoleringssystemet på 105 graders värmebeständighetsnivå ökas till 120 graders nivå, vilket är tillräckligt för att klara den högre temperaturökningen som orsakas av kortvarig överbelastning.
Tack vare ovanstående kan transformatorer som använder vegetabilisk olja (naturliga estrar) motstå högre temperaturhöjningar under överbelastningsförhållanden, dvs transformatorer som använder vegetabilisk olja (naturliga estrar) kan arbeta med högre belastning än mineraloljetransformatorer, för att uttrycka det rakt ut, i en solcellskraft station med samma toppeffekt kan en naturlig ester (vegetabilisk olja) transformator med mindre kapacitet köpas och användas, jämfört med en mineraloljetransformator, vilket sparar kostnader. Förutom kostnadsfördelen har vegetabilisk olja (naturlig ester) även goda miljövänliga egenskaper, med en nedbrytningshastighet på nära 100 procent, ingen miljöbelastning och ingen toxicitet och är ofarlig för djur, växter och människor. Samtidigt uppfyller den perfekt de koldioxidutsläppskrav som är relaterade till den nationella strategin, det vill säga att koldioxidutsläppet under hela livscykeln bara är 1/64 av det för traditionell mineralolja. Dessa attribut är mycket förenliga med miljöskyddsegenskaperna hos solceller i sig. Vad som är viktigare är dessutom den utmärkta brandprestandan hos transformatorer för vegetabilisk olja (naturlig ester). I september 2019 har det varit mer än 2 miljoner transformatorer för vegetabilisk olja (naturlig ester) i drift över hela världen, och ingen av dem använder vegetabilisk olja (naturlig ester). Transformatorn har ett brandregister. Solcellsprojekt är vanligtvis belägna i avlägsna områden. När en brandolycka väl är framme är det svårt att få till brandräddning direkt. Därför är det en perfekt lösning för att förbättra brandskyddsprestandan för anläggningarna i solcellskraftverket så mycket som möjligt och ersätta den traditionella mineraloljetransformatorn med transformator för vegetabilisk olja.






