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光伏升压变压器前景?

来源: ZHENGF 发布于:2024-09-30 06:24:06

一、光伏升压变压器前景?

该光伏升压变压器前景发展好。光伏电站发电后送至电网需要用到的设备。受益于光伏行业的快速发展,公司的新能源用变压器产品主要应用于光伏发电领域,客户对该类变压器的效率,噪音,谐波,稳定性等性能指标有独特技术要求,需根据客户要求设计和研发,是定制化产品。

公司提供高效率,低损耗变压器,是国内较早进入美国,日本,欧盟市场的厂商,为国内外中高端新能源设备制造商,工程承包商配套,包含华为,阳光电源,明电舍等。

二、光伏升压变压器容量配置标准?

光伏升压变压器容量的配置标准主要依据光伏发电系统的额定容量、最大容量和最大输出电压来确定。一般而言,根据电网的电压等级,以及光伏发电系统的输出电压和功率等因素进行计算。

以下是一些光伏升压变压器容量配置的标准:

1. 如果光伏电站的装机容量在50 kW以下,通常采用单相变压器,变压器的容量一般按装机容量的20%计算。

2. 如果光伏电站的装机容量在50 kW以上,建议采用三相变压器,变压器的容量应该按装机容量的15%计算。

3. 对于容量较大的光伏电站,可以采用多台变压器并联的方式提高输出电压和功率等级。

4. 另外,根据光伏发电系统的输出电压和电网的电压等级,变压器的变比可以根据需要进行配置。

总之,针对具体的光伏电站,应该根据其特点进行合理的配套和配置,确保光伏发电系统能够正常运行,并满足电网对电能的质量和稳定性要求。

三、光伏升压变压器都是星形接法吗?

不是。光伏电站一般需要经过升压变压器,将电压等级升至并网点电压,而变压器的接法一般为低压三角形接法,高压星形接法,这是因为考虑到用电安全,国内3~66KV系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,10KV以上系统,都采用中性点直接接地的运行方式,220V/380V低压配电系统,广泛采用中性点直接接地的运行方式。

所以输配电线路一般采用星形接法(三相五线制)。

四、光伏升压变压器是什么变压器?

非晶合金铁心变压器。

非晶合金变压器(amorphous alloy transformer)是二十世纪七十年代开发研制的一种节能型变压器。非晶合金变压器产品对于安全性、可靠性的要求特别高,具有典型的技术密集型特点。

世界上最早研发非晶合金变压器的国家是美国,当时由美国通用电气(GE)公司承担了非晶合金变压器的研制项目。到上世纪八十年代末实现了商品化生产。由于使用了一种新的软磁材料——非晶合金,非晶合金变压器的性能超越了各类硅钢变压器。

五、3150kva光伏升压变压器启动电流是多少?

3150kva变压器最大安全电流为454.6A。从变压器输出的电流而言(如果是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相额定线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A。这在变压器名牌上,你可以看到。,也就是说变压器每相输出电流只要在454.6A以内,都是安全的。

六、光伏升压站造价?

 建1兆瓦的电站需要大约800万,1000兆瓦的升压站造价大概在80亿元左右。光伏电站是指与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,属国家鼓励的绿色能源项目。可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电。

光伏升压站试运行需要多少费用 一般1W是8-13元,1kw一万元左右,一兆瓦1000万,现在 有国家补贴还有卖电收益,几年就能收回成本了,安装公司一般可以有2年的免费维护,光伏系统设计是25年。

220kv升压站总承包预算 220kv升压站总承包预算2000至3000万。根据查询相关资料公开信息显示,数据来源公共资源交易管理服务中心:220kV施工费在2000至3000万之间,110kV的在1000至1600万之间,南方价格比北方高百分之40左右。

20mw光伏电站 一公里输电线路 造价多少 一般的路程的话,送出线路会占电站总投资很少的一部分,我们会按0.3元每瓦来估算。前提是20MW按照0.315/35kV来算,如果升110kV,可能会更高。 35kV升高压,费用应该是约50万。

七、光伏升压站原理?

升压站:一个使通过的电荷电压变换的整体系统。为了便于用户或用电单位的使用,把大电压变小电压,或小电压变大电压的变电设备。主要是升压,目的是减小线路电流借以减小电能的损失。

基本组成

主要一次设备有变压器、断路器、隔离开关、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等。

升压站按升高电压的等级分有220kv升压站、330kv升压站、500kv升压站、750KV升压站。等级越高需要设备的耐压性就越强,设计要求就越高、制造设备费用也越大。

升压站一次设备:按电能量流动方向描述为:电能从发电机机端侧到主变压器,通过主变压器升压到电网上之前的这段就属于升压站的范围。电能量依次通过发电机、变压器、隔离开关、断路器、电流互感器最后上电网送至其他受电处。

升压站二次回路:保护控制回路、同期回路、直流监视回路、测量和继电保护回路。

继电保护一般有线路保护、断路器保护、母线保护、测控同期装置。

此外升压站还和DCS,NCS连接用以数据通讯和一次设备控制。

光伏(PV or photovoltaic),是太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。

同时,太阳能光伏发电系统分类,一种是集中式,如大型西北地面光伏发电系统;一种是分布式(以>6MW为分界),如工商企业厂房屋顶光伏发电系统,民居屋顶光伏发电系统 。

光伏升压站是给光伏升高电压用的。

八、光伏电站升压站变压器油的作用?

1、绝缘作用

  变压器油是流体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空间,避免了各部件与空气接触受潮引起的绝缘降低。由于变压器油比空气绝缘强度高,能使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间等均保持良好的绝缘,增加了变压器的绝缘强度。变压器油能使木质及纸绝缘保持原有的化学和物理性能,并使金属得到防腐蚀作用,使绝缘保持良好的状态。

  2、散热作用

  在运行中,铁芯和绕组中由于损耗而产生的热量使变压器油温度升高,体积膨胀,因其比重减小而上升,经冷却装置冷却后,再进入变压器油箱底部,从而形成油的循环。油循环使绕组和铁芯得到冷却,改善了运行条件。

  3、灭弧作用

  变压器油除了能起到上述描述的作用外,还可以在某种特殊的运行状态时,起到加速变压器外壳内的灭弧作用。变压器油在电力设备中是经常运动的,当变压器内由于某种故障而引起电弧时,能够加速电弧的熄灭。比如,变压器的分接开关接触不良或绕组的层间与匝间短路引起电弧,变压器油通过运动冲击了电弧,使电弧拉长,并降低了电弧温度,增强变压器油内的去游离作用,使电弧很快熄灭。

九、光伏发电余电能通过变压器升压吗?

光伏发电余电能通过变压器升压,升压后的电能用于并网发电。光伏电池板的直流电,通过逆变器变成低压交流电后,再经升压变压器将低压交流电升压,变成与电网电压一致的电压,便于并网运行;一般的光伏发电系统就是用这种方式在运行。

十、光伏升压站接线原理?

光伏发电原理及接线方式

光伏电站电气系统主要包括光伏组件、汇流箱、逆变器、升压变、集电线路、低压配电装置、主变压器、高压配电装置、无功补偿、站用电系统、通信、继电保护及监控等部分,光伏电站在进行电气设计时,主要考虑四个方面:光伏发电单元与升压变的连接、光伏电站集电线路接线方式、升压站的电气主接线方式、站用电接线设计。

一、发电单元与升压变接线方式

发电单元与升压变的接线,主要指的是逆变器与变压器的接线,是光伏电站与电网衔接的第一步,也是最关键的一环。目前,光伏逆变技术已臻成熟,市场上大型逆变器单机最常用机型为500KW型,由此而知,大型光伏电站中500KW为最小发电单元,其与升压变的连接方式有如下三种形式:

1.500KW发电单元与1台500KVA双绕组升压变组成发电机-双绕组变压器单元接线;

2.两个500KW发电单元与一台1000KVA双绕组升压变组成发电机-双绕组变压器扩大单元接线。

3. 两个500KW发电单元与一台1000KVA双分裂三绕组升压变组成发电机-双分裂变压器扩大单元接线

二、1兆瓦电气接线方案比较

序号

逆变器数

低压配

电装置

变压器

高压配

电装置

配电房

附件

方案1

2台500KW

2套

2台500KVA

2套

2套逆变器房

2套变压器房

方案2

2台500KW

2套

1台1000KVA

1套

1套逆变器房

1套变压器房

方案3

2台500KW

2套

1台1000KVA

1套

1套逆变器房

1套变压器房

方案1接线简单、结构清晰、可靠性高,每台升压变故障仅影响与其相连的500KW光伏组件的出力,但这种接线方式资源浪费比较大,每台逆变器需要单独配套一套升压、配电单元,成本较高,适用于场地较分散,光伏组件分片布置,多点并网的情况,采用小单元就地升压的方式,减小线路损耗,不适合大型集中式光伏系统。

方案2与方案3,都比较适合大型集中式光伏电站,每兆瓦在电缆及附件、开关柜、设备安装等方面投资成本基本一致,相同容量的双分裂变压器比双绕组变压器的价格稍高,但是双分裂变压器实现了两台逆变器之间的电气隔离,不但减小了相互之间的电磁干扰及环流影响,而且两台逆变器的交流输出分别经变压器滤波,输出电流谐波小,提高了输出的电能质量。

综上所述,方案1适合场地分散,多点并网的方式,方案3的经济性和电气安全性,比方案2更适合大型集中式应用案例。

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