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北美电力变压器:Michael, Sales1@fsnre.com
四、特殊用途变压器
1.应用于可再生能源领域的高效率风能及太阳能变压器、电抗器(1KVA-1000KVA)
在环保意识不断增强、物价飑升、节能减排的大背景下,风能、太阳能作为一种可持续的绿色资源,利用风能、太阳能发电是目前最具开发前景的可再生能源。但同时,很多新能源发电站地处偏远山区和沿海地带,要适应各种气候变化,环境条件严酷,这对相关设备性能提出十分严格的要求。风能变流器、太阳能逆变器便是其中重要设备之一,是新能源与电网之间建立的桥梁和纽带。这些逆变器需要极高的效率和可靠性,因此,采用高效率、高可靠性的变压器、电抗器是必然选择。我司与之相配套的变压器、电抗器是变流器或逆变器中的主要部件,我们采用全新设计理念、辅以先进的生产工艺、100%出厂检验、配合批量老化实验,可以完全满足相关要求,以能适应各种气候条件及高效率需求。
1.5MW风能变流器用变压器图片 1.5MW风能变流器用电抗器图片
太阳能高效率变压器参数表(可按客户要求订制):
容量 P(KVA) |
输入电压U1/(V) |
输出电压U2/(V) |
欧洲效率 η(%) |
满载效率 η(%) |
峰值效率 η(%) |
宽/W (mm) |
深/D (mm) |
高/H (mm) |
重/G (kg) |
30 |
270 |
400 |
98.5 |
98.3 |
98.8 |
600 |
350 |
500 |
220 |
50 |
270 |
400 |
98.5 |
98.3 |
98.8 |
650 |
380 |
550 |
260 |
100 |
270 |
400 |
98.5 |
98.5 |
98.8 |
700 |
400 |
620 |
460 |
250 |
270 |
400 |
98.8 |
98.8 |
99.0 |
900 |
560 |
850 |
900 |
500 |
270 |
400 |
99.0 |
99.0 |
99.2 |
1150 |
780 |
1080 |
1600 |
100K太阳能变压器图片 500K太阳能电抗器(1100A)图片
2.应用于12脉冲整流自带平衡绕组的三绕组变压器(1KVA-1000KVA)
12脉冲整流技术的发展由来已久,早在70年代初期,当大功率可控硅发展成熟之际,人们就已经发现了可控硅整流器在将交流电转换为直流电的同时,产生了大量的谐波电流注入到电网中,随之而来的就是谐波电流对电网中的其它负载产生的影响,为此,人们寻求一种解决方法,希望去除掉整流器产生的谐波电流。在当时的技术水平和条件下,人们想到了采用两套整流器通过不同相位的叠加,以便消除H5、H7次谐波,这就是12脉冲整流器。今天,这种12脉冲整流继续使用在电力电子的各个技术领域。我司与之相配套的变压器是集合输入电抗、移相变压器、两路输出平衡电抗于一身的自带平衡绕组的三绕组变压器。
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3.应用于抗不平衡负载的低零序阻抗Z接法变压器(1KVA-1000KVA)
Z接法变压器被广泛应用于大功率UPS系统中,众多UPS厂家在大功率UPS系统中,均大量采用Dzn0或Dzn6接法的变压器。其优点主要有以下几方面。
1)具有良好的防冲击特性。当该变压器二次或一次侧遭受冲击过电压时,同一心柱上的两个半绕组的磁动势可相互抵消,一次侧不会感应出过电压或逆变过电压,具有良好的防止正、逆变换过电压性能。
2)具有较强的承受不平衡负载的能力。当变压器采用Dzn接法时,具有较低的零序阻抗,有非常好的承受不平衡负载的能力,有较强的单相供电能力。
3)变压器一次侧采用D联结,可以很好的抑制网侧及负载侧的3次谐波,它为3次谐波及3的倍数次谐波提供通路,因此,主磁通和相电动势非常接近正弦波;并且具有较低的附加损耗。
原理图
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4.自带滤波电感且可任意给定短路阻抗的磁集成变压器(1KVA-1000KVA)
采用磁集成技术将变压器与电抗器集成,能够进一步提高UPS变压器、地铁牵引等变压器的功率密度和工作效率,改善输出波纹,提高输出动态性能;有效减少一次侧逆变管损耗及磁件的体积和损耗。所谓磁集成技术,就是将变换器中的两个或多个分立磁件(discrete magnetics,DM)绕制在一副磁芯上,从结构上集中在一起。集中后的磁件被称为集成磁件(integrated magnetics,IM)。通过一定的耦合方式、合理的参数设计,有利于产品集成化、小型化;磁集成技术还能减少连接端,可有效减少大电流场合连接端子的损耗。
我司的磁集成变压器可满足客户任一短路阻抗需求 (通常5%-30%),隔离变压器、自耦变压器、单相、三相均适用。我们采用行业内先进的计算工具对其漏感进行设计与计算,能够十分准确合理的确定主副铁截面大小,一步到位确定副铁气隙、产品温升、体积等重要技术参数;我们的箔绕机专为双铁心变压器订制,特别适合这种变压器的线圈绕制。
原理图
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5.应用于非线性负载环境的K-系数变压器(1KVA-1000KVA)
K系数变压器是用来确定一台变压器在没有超过它最高温升水平时能承受的谐波电流值,通常其值在1-50范围内,数值为1的K系数变压器用于线性负载,数值为50的K系数变压器用于可能存在最恶劣的谐波环境。数值为13的K系数是最典型的。当变压器使用K系数时,则说明具备抗谐波能力。用户的各种非线性负载中均存在三倍频或其他奇次谐波,这些谐波电压将会在变压器线圈中产生附加谐波分量及损耗,当附加谐波损耗足够大时,将使变压器超温运行,降低变压器使用寿命,甚至短时间内烧毁变压器。制造K系数变压器要根据用户供电品质和负载中的各次谐波分量,充分考虑非线性负载,并综合考虑谐波对铁心、绕圈的性能影响,我们对各次谐波进行计算,得出K-FACTOR数值,根据其值大小合理选择铁心磁密及线圈电密,可有效保证各种非线性负载系统中变压器的可靠运行。
例,K-FACTOR=16.84的情况:
h |
1 |
5 |
7 |
11 |
13 |
17 |
19 |
23 |
25 |
29 |
31 |
35 |
37 |
K-Factor |
ih |
100% |
54.5% |
28.9% |
14.0% |
13.3% |
6.79% |
5.84% |
5.78% |
1.09% |
2.82% |
2.19% |
1.58% |
1.58% |
|
(ih)2h2 |
0.70 |
5.19 |
2.87 |
1.66 |
2.10 |
0.93 |
0.86 |
1.23 |
0.05 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.24 |
16.84 |
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