Koncept "ugljičnog vrha" i "ugljične neutralnosti" pokazuje čvrstu odlučnost Kine da štedi energiju i smanji emisije. Ušteda energije i smanjenje emisije ne mogu se odvojiti od korištenja nove energije. Proizvodnja fotonaponske energije je dobro poznata metoda proizvodnje energije u novoj energiji. , njegove karakteristike opterećenja se također razlikuju od najopsežnije proizvodnje toplinske energije u Kini, a različite karakteristike opterećenja također čine da fotonaponske elektrane imaju različite zahtjeve za transformatorima. Uopšteno govoreći, da bi se fotonaponske elektrane snage veće od 10 MW integrisale u mrežu, obično je potreban transformator da igra ulogu u tome, ali se uloga mijenja iz step-down u step-up. Transformatori se mogu podijeliti na: energetske transformatore, ispravljačke transformatore, pećne transformatore, prigušnice, instrumentalne transformatore, transformatore za regulaciju napona, transformatore itd. Prema klasifikaciji kapaciteta, transformatori snage 10~6300kVA mogu se nazvati malim i srednjim transformatori, a oni kapaciteta 6300kVA~63000kVA nazivaju se velikim transformatorima. Prema broju namotaja, mogu se podijeliti na transformatore s dva namota, transformatore s tri namotaja i auto-transformatore.
Zapravo, glava za punjenje mobilnog telefona, adapter za napajanje notebook računara... svi imaju funkcije slične transformatorima, ali ovi "mali" spravici se ne mogu koristiti u fotonaponskim elektranama. Za fotonaponske elektrane od 10MW i više potrebno je koristiti Energetski transformator se koristi za podizanje napona, a energija koju sam proizvede povezuje se u mrežu i isporučuje korisnicima na mreži. Energetski transformatori se mogu podijeliti na transformatore suhog tipa i transformatore uronjene u ulje prema izolacijskom mediju, a transformatore uronjene u ulje se dalje mogu podijeliti na transformatore za mineralno ulje i transformatore biljnog ulja. Transformatori koji se koriste u fotonaponskim elektranama potrebno je odabrati između ova tri transformatora, a izbor transformatora zahtijeva raspravu o karakteristikama opterećenja fotonaponskih elektrana. Proizvodnja fotonaponske energije je neodvojiva od svjetlosti, a karakteristike opterećenja fotonaponskih elektrana su prirodno usko povezane sa svjetlom.
Dakle, moramo li birati transformator prema vremenu kada je sunce najjače ljeti? odgovor je negativan. Za fotonaponsku proizvodnju energije (čak i ako je preopterećena), stanje preopterećenja transformatora se javlja samo u podne. Sve dok porast temperature transformatora ne pređe navedenu granicu kada je preopterećenje najozbiljnije tog dana, radni vijek transformatora neće biti duži, što daje prostor za projektovanje omjera kapaciteta. (Iz knjige Liu Fengjue "Proračun porasta temperature za rad preopterećenja transformatora u fotonaponskim elektranama") Ne moramo birati transformatore prema opterećenju kada je sunce najjače ljeti, sve dok porast temperature ne prelazi GB/ T 1094.2 "Tip potapanja u tečnost" Porast temperature transformatora" i drugih relevantnih standarda, radni vek transformatora neće biti ugrožen. Transformator potreban za proizvodnju fotonaponske energije koristi se za pojačavanje napajanja priključenog na mrežu i maksimalno opterećenje njegovog rad je predvidljiv.Zato što smo mi dizajnirali broj i snagu priključenih solarnih ćelija.To znači da možemo precizno odabrati transformator prema projektnom opterećenju, a zbog gore navedenih karakteristika fotonaponske proizvodnje energije, u okviru porasta temperature ograničenje, kratkotrajni rad preopterećenja neće utjecati na vijek trajanja transformatora.
Stoga smo otkrili da zbog karakteristika fotonaponske proizvodnje električne energije koja zahtijeva svjetlo, projektno opterećenje transformatora fotonaponske elektrane ne mora biti veće od dnevnog vrha proizvodnje električne energije (kada je svjetlo najjače oko podneva) , samo treba osigurati da je temperatura transformatora za vrijeme rada preopterećenja zajamčena. Litar ne prelazi graničnu vrijednost u standardu. Budući da je period povrata troškova fotonaponskih elektrana također dug, trošak se naravno mora uzeti u obzir. Zbog visoke cijene suhih transformatora, osim ako nema posebnih razloga, oni se uglavnom ne biraju. Za transformatore mineralnog ulja i prirodnog estra (biljnog ulja) postoji razlika između njih. Još jedna razlika. ——Pod istim uslovima, transformator uronjen u tečnost koji koristi prirodni ester (biljno ulje) ima viši nivo otpornosti na toplotu od transformatora mineralnog ulja. Prema Dodatku C IEC60076-14/GB1094.14, bez zamjene izolacionog papira, biljno ulje može poboljšati nivo otpornosti na toplotu izolacionog sistema. Na primjer, izvorni sistem izolacije otpornosti na toplinu od 105 stepeni može se povećati na nivo od 120 stepeni, što je dovoljno da se nosi sa višim porastom temperature uzrokovanim kratkotrajnim preopterećenjem.
Zahvaljujući navedenom, transformatori koji koriste biljno ulje (prirodni estri) mogu izdržati veći porast temperature u uslovima preopterećenja, odnosno transformatori koji koriste biljno ulje (prirodni estri) mogu raditi pri većim opterećenjima od transformatora na mineralnom ulju, da budem iskreni, na fotonaponskoj snazi. stanice sa istom vršnom snagom, može se kupiti i koristiti prirodni ester (biljno ulje) transformator manjeg kapaciteta, u poređenju sa transformatorom za mineralno ulje, čime se uštede troškovi. Osim prednosti u pogledu cijene, biljno ulje (prirodni ester) također ima dobra ekološka svojstva, sa stopom razgradnje od blizu 100 posto, bez opterećenja okoliša i bez toksičnosti, te je bezopasno za životinje, biljke i ljude. Istovremeno, savršeno ispunjava zahtjeve za emisiju ugljika koji se odnose na nacionalnu strategiju, odnosno emisija ugljika u cijelom životnom ciklusu iznosi samo 1/64 emisije tradicionalnog mineralnog ulja. Ovi atributi su veoma u skladu sa karakteristikama zaštite životne sredine same fotonaponske proizvodnje energije. Osim toga, ono što je još važnije su odlične požarne karakteristike transformatora biljnog ulja (prirodni ester). Od septembra 2019. godine u svijetu je bilo u pogonu više od 2 miliona transformatora biljnog ulja (prirodni ester), a nijedan od njih ne koristi biljno ulje (prirodni ester). Transformator ima dosije o požaru. Fotonaponski projekti se obično nalaze u udaljenim područjima. Jednom kada dođe do požara, teško je odmah dobiti vatrogasnu pomoć. Stoga je savršeno rješenje da se u najvećoj mogućoj mjeri poboljšaju performanse zaštite od požara objekata u fotonaponskoj elektrani i zamijeni tradicionalni transformator mineralnog ulja transformatorom biljnog ulja.






