Yibaling to chiński producent i dostawca transformatorów do magazynowania energii fotowoltaicznej. Nasza fabryka znajduje się w Wenzhou w prowincji Zhejiang i posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży transformatorów. Nasze transformatory zyskały popularność wśród wielu klientów i nie możemy się doczekać, aby zostać Twoim długoterminowym partnerem.
W obliczu coraz poważniejszych problemów globalnych zmian klimatycznych i niedoborów zasobów energii, rozwój energetyki odnawialnej stał się wspólnym celem krajów i przedsiębiorstw. Spośród różnych odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na jej czystą, odnawialną i pozbawioną hałasu charakterystykę.
Transformator magazynujący energię fotowoltaiczną, jako ważny element fotowoltaicznego systemu wytwarzania energii, jego zalety i zastosowania odgrywają znaczącą rolę w promowaniu rozwoju przemysłu fotowoltaicznego.
Jest to urządzenie elektryczne działające w oparciu o zasadę wzajemnej indukcji. Składa się z dwóch lub więcej uzwojeń i przekazuje energię elektryczną poprzez sprzężenie magnetyczne.
Jego funkcją jest izolowanie połączenia elektrycznego pomiędzy źródłem zasilania a obciążeniem, zapewniając jednocześnie wyjścia o różnych napięciach. Ponadto uzwojenie wejściowe i uzwojenie wyjściowe są od siebie odizolowane elektrycznie.
Podstawowe projekty
Nasz transformator do magazynowania energii fotowoltaicznej został specjalnie zaprojektowany pod kątem nowej energii. Przewyższa zwykłe transformatory pod względem wydajności, niezawodności i inteligencji.
Nasz produkt jest wykonany z lepszych materiałów i staranniej zaprojektowany. W porównaniu ze zwykłymi transformatorami, jego rzeczywiste straty eksploatacyjne są znacznie niższe, co pozwala zaoszczędzić więcej energii elektrycznej w dłuższej perspektywie.
Co ważniejsze, specjalnie wzmocniliśmy odporność na uderzenia obciążenia i strukturę wewnętrzną. Nawet przy częstym ładowaniu i rozładowywaniu nasz transformator może pracować przez długi czas.
Transformator fotowoltaiczny do magazynowania energii ma również własną zdolność percepcji, która może wykryć stan pracy w czasie rzeczywistym i skutecznie odfiltrować szkodliwy hałas do sieci energetycznej, wytwarzając czystą energię elektryczną.
Informacje o produkcie
Nazwa produktu
Transformator magazynujący energię fotowoltaiczną
Marka
Yibaling
Rezystancja izolacji
≥150Ω
Dokładność napięcia
±1%
Szybkość zmian napięcia
<1,5%
Stopień zniekształcenia przebiegu
Brak zniekształceń kształtu fali
Wzrost temperatury
≤90 ℃
stopień izolacji
Stopień F i inne opcje można dostosować.
Metody zabezpieczania przed wilgocią
Typ otwarty
Hałas
35 dB (w promieniu jednego metra)
Środowisko pracy
Wilgotność ≤ 95%, brak kondensacji wilgotności względnej, Temperatura: -20 do +45 ℃
Produkcja energii fotowoltaicznej ma charakter przerywany i losowy, a wahania jej mocy bezpośrednio powodują wahania napięcia w miejscu przyłączenia do sieci, migotanie i zanieczyszczenie harmonicznymi. Podstawowa zaleta polega na:
1. Stabilizacja wahań mocy
Dzięki skoordynowanemu sterowaniu z systemem magazynowania energii (PCS), fotowoltaiczne transformatory magazynujące energię nie są już tylko prostym kanałem, ale fizycznym interfejsem do buforowania mocy.
Potrafią trawić w sobie wahania mocy od sekund do minut, wysyłając płynną i stabilną krzywą mocy czynnej do sieci oraz kontrolując szybkość zmiany mocy (szybkość narastania) elektrowni w ramach wymagań sieci.
2. Zapewnienie wsparcia mocy biernej i izolacji harmonicznych
Nowoczesny, inteligentny projekt w pełni uwzględnia ścieżkę strumienia harmonicznych i wykorzystuje specjalny układ uzwojeń oraz konstrukcję o niskiej impedancji, aby skutecznie tłumić przenoszenie harmonicznych o wysokiej częstotliwości.
Co ważne, transformatory fotowoltaiczne mogą współpracować z falownikami, aby dynamicznie oddawać moc bierną (funkcja SVG), regulować współczynnik mocy w miejscu przyłączenia do sieci w czasie rzeczywistym, stabilizować poziom napięcia i aktywnie poprawiać jakość energii, zamiast ją pasywnie przenosić.
3. Zmniejszenie strat liniowych
Dzięki konstrukcji o ultrawysokiej wydajności (takiej jak zgodność z krajowymi standardami efektywności energetycznej pierwszego poziomu), zastosowaniu blach ze stali krzemowej zorientowanej na niskie straty (takich jak 27ZH100) i uzwojeń foliowych w celu zmniejszenia strat obciążeniowych, straty bez obciążenia w fotowoltaicznych transformatorach magazynujących energię są o ponad 30% niższe niż w przypadku tradycyjnych transformatorów.
Jednocześnie największą wartością nowego transformatora do magazynowania energii fotowoltaicznej jest osiągnięcie golenia szczytów i wypełnienia doliny poprzez magazynowanie energii, zmieniając tradycyjny tryb pracy transformatorów fotowoltaicznych, które wytwarzają moc w godzinach szczytu w ciągu dnia i pozostają bezczynne w nocy.
Fotowoltaiczne transformatory magazynujące energię umożliwiają długą pracę transformatorów w warunkach bliższych optymalnemu obciążeniu, znacznie zmniejszając średnie straty. Jednocześnie, lokalnie absorbując część energii elektrycznej, zmniejsza straty liniowe (straty I²R) podczas przesyłu energii na duże odległości, poprawiając ogólną efektywność wykorzystania energii z komponentów do sieci.
4. Optymalizacja alokacji zasobów
Transformatory fotowoltaiczne do magazynowania energii mogą elastycznie alokować zasoby, kontrolować rozładowanie zgodnie z wymaganiami sieci i osiągać rozsądne harmonogramy zużycia energii.
Zastosowanie fotowoltaicznych transformatorów magazynujących energię
W scenariuszach rozproszonych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych transformatory magazynujące energię fotowoltaiczną służą jako fizyczne centrum budowania inteligentnych systemów energetycznych o wysokim wskaźniku zużycia własnego i wysokiej niezawodności.
1. Dla przedsiębiorstw i fabryk
Transformatory fotowoltaiczne do magazynowania energii nie tylko umożliwiają przyłączenie do sieci i lokalne zużycie energii fotowoltaicznej, ale co ważniejsze, dzięki koordynacji z systemem magazynowania energii, mogą wdrożyć ulepszone zarządzanie popytem, znacznie zmniejszając maksymalny koszt energii elektrycznej zapotrzebowania.
W przypadku planowanych przerw w dostawie prądu lub usterek w sieci mogą uzyskać płynne przełączanie na poziomie milisekund, zapewniając nieprzerwane zasilanie (gwarancja na poziomie UPS) dla krytycznych linii produkcyjnych, unikając strat związanych z przerwami w produkcji.
2. Dla użytkowników domowych
Transformatory te stanowią kamień węgielny wirtualnej elektrowni domowej (VPP). Magazynują energię elektryczną po niskich cenach i rozładowują ją w godzinach szczytu, maksymalizując przychody z energii elektrycznej.
Jednocześnie w ekstremalnych warunkach pogodowych powodujących całkowitą awarię sieci energetycznej, fotowoltaiczne transformatory magazynujące energię mogą zapewnić ciągłą pracę podstawowych odbiorów (oświetlenie, lodówki, komunikacja) przez kilka godzin do kilku dni, zwiększając odporność zużycia energii elektrycznej.
3. W scentralizowanych elektrowniach fotowoltaicznych
Potrafią precyzyjnie stabilizować minutowe/drugie wahania mocy spowodowane zachmurzeniem, zapewniając, że moc wyjściowa elektrowni spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące szybkości zmiany mocy sieci (Ramp Rate), która jest technicznym warunkiem uzyskania pozwolenia na przyłączenie do sieci.
4. Umożliwienie elektrowni uczestniczenia w rynku energii elektrycznej
Dzięki interfejsowi transformatora do magazynowania energii fotowoltaicznej mogą szybko reagować na polecenia wysyłkowe i świadczyć usługi takie jak modulacja częstotliwości pierwotnej i automatyczna kontrola wytwarzania (AGC), tworząc dodatkowy dochód dla elektrowni poza wytwarzaniem energii elektrycznej.
5. W mikrosieciach zdominowanych przez generatory diesla
Dzięki szybkiej reakcji fotowoltaiki + magazynowania energii działanie generatorów diesla zostaje znacznie ograniczone lub nawet zastąpione, osiągając redukcję hałasu, redukcję emisji i redukcję kosztów. Transformator pełni tutaj rolę głównej stabilnej kontroli napięcia i częstotliwości.
6. Obsługa elastycznego przełączania wielu trybów
Produkty umożliwiają płynne i automatyczne przełączanie pomiędzy trybem sieciowym a trybem wyspowym.
Podczas pracy wyspowej, jako główne źródło zasilania, ustala stabilne wartości odniesienia dotyczące napięcia i częstotliwości, aby zapewnić jakość zasilania wszystkich wrażliwych obciążeń w mikrosieci.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
Polityka prywatności