Hallo! Als Lieferant von Photovoltaik-Transformatoren bekomme ich in letzter Zeit viele Fragen zu den Anforderungen für die Parallelschaltung dieser Transformatoren. Deshalb dachte ich, ich würde mir ein paar Minuten Zeit nehmen, um einige Erkenntnisse zu diesem Thema zu teilen.
Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, warum Sie Photovoltaiktransformatoren parallel schalten möchten. In einem Photovoltaik-Stromerzeugungssystem kann die Parallelschaltung von Transformatoren die Gesamtkapazität des Systems erhöhen, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung verbessern und die Stromverteilung optimieren. Aber es ist nicht so einfach, sie einfach miteinander zu verbinden. Um einen sicheren und effizienten Parallelbetrieb zu gewährleisten, müssen mehrere zentrale Anforderungen erfüllt sein.
Spannungsverhältnis
Eine der wichtigsten Anforderungen besteht darin, dass die Spannungsverhältnisse der parallel zu schaltenden Transformatoren gleich sein müssen. Das Spannungsverhältnis ist das Verhältnis der Primärspannung zur Sekundärspannung eines Transformators. Wenn die Spannungsverhältnisse zweier Transformatoren unterschiedlich sind, fließt zwischen ihnen auch im Leerlauf ein Strom. Dieser zirkulierende Strom kann zu zusätzlichen Verlusten, Überhitzung und sogar Schäden an den Transformatoren führen.
Wenn beispielsweise ein Transformator ein Spannungsverhältnis von 10 kV/0,4 kV und ein anderer ein Spannungsverhältnis von 10,5 kV/0,4 kV aufweist, erzeugt die Differenz der Sekundärspannungen bei Parallelschaltung einen Schleifenstrom. Dieser Strom fließt kontinuierlich durch die Transformatoren, was die Kupferverluste erhöht und die Effizienz des Systems verringert. Stellen Sie daher vor dem Parallelschalten von Transformatoren sicher, dass deren Spannungsverhältnisse genau überprüft und angepasst werden.
Prozentuale Impedanz
Auch die prozentuale Impedanz der Transformatoren muss ähnlich sein. Die prozentuale Impedanz stellt die Innenimpedanz eines Transformators dar und wird als Prozentsatz der Nennspannung ausgedrückt. Bei der Parallelschaltung von Transformatoren teilen sie sich die Last entsprechend ihrer Impedanzwerte auf. Wenn die Impedanzwerte erheblich unterschiedlich sind, trägt der Transformator mit der niedrigeren Impedanz einen größeren Anteil der Last, was zu einer Überlastung dieses Transformators führen kann, während der andere nicht ausreichend ausgelastet ist.
Idealerweise sollte der Unterschied in der prozentualen Impedanz der Transformatoren in einem bestimmten Bereich liegen, normalerweise nicht mehr als ±10 %. Wenn beispielsweise ein Transformator eine prozentuale Impedanz von 4 % und ein anderer 6 % hat, ist die Lastverteilung ungleichmäßig. Der Transformator mit 4 % Impedanz nimmt mehr Last auf, und wenn die Gesamtlast nahe an der Nennkapazität der Transformatoren liegt, kann der Transformator mit 4 % Impedanz überhitzen und ausfallen.
Phasenfolge
Die Phasenfolge der Transformatoren muss gleich sein. Unter Phasenfolge versteht man die Reihenfolge, in der die Spannungen im Dreiphasensystem ihren Maximalwert erreichen. In einem dreiphasigen Stromnetz gibt es zwei mögliche Phasenfolgen: ABC und ACB. Wenn zwei Transformatoren mit unterschiedlicher Phasenfolge parallel geschaltet werden, fließt zwischen ihnen ein großer Kurzschlussstrom, der schwere Schäden an den Transformatoren und dem gesamten Stromnetz verursachen kann.
Um die korrekte Phasenfolge sicherzustellen, sollten vor dem Anschluss ordnungsgemäße Tests und Überprüfungen durchgeführt werden. Dies kann mithilfe von Phasenfolgeanzeigern oder anderen Prüfgeräten erfolgen. Sobald sichergestellt ist, dass die Phasenfolge für alle Transformatoren gleich ist, können sie sicher parallel geschaltet werden.
Verbindungsgruppe
Die Anschlussgruppe der Transformatoren sollte identisch sein. Die Anschlussgruppe gibt an, wie die Wicklungen des Transformators angeschlossen sind (z. B. Stern – Stern, Dreieck – Dreieck, Stern – Dreieck). Unterschiedliche Anschlussgruppen führen zu unterschiedlichen Phasenbeziehungen zwischen der Primär- und Sekundärspannung. Wenn Transformatoren mit unterschiedlichen Anschlussgruppen parallel geschaltet werden, entsteht eine Phasendifferenz zwischen ihren Sekundärspannungen, die ebenfalls zu Kreisströmen und möglichen Schäden führt.
Beispielsweise kann ein Transformator mit der Anschlussgruppe Yd11 und einer mit der Anschlussgruppe Yyn0 nicht direkt parallel geschaltet werden. Der Phasenunterschied zwischen ihren Sekundärspannungen führt dazu, dass zwischen ihnen ein großer Strom fließt. Daher ist es wichtig, Transformatoren mit derselben Anschlussgruppe für den Parallelbetrieb auszuwählen.
Andere Überlegungen
Neben den oben genannten elektrischen Anforderungen sind auch einige praktische Aspekte zu berücksichtigen. Der physische Standort der Transformatoren ist wichtig. Sie sollten in einem gut belüfteten Bereich installiert werden, um eine ordnungsgemäße Kühlung zu gewährleisten. Überhitzung kann die Lebensdauer der Transformatoren erheblich verkürzen und ihre Leistung beeinträchtigen.
Außerdem sollten für jeden Transformator und das parallel geschaltete System als Ganzes geeignete Schutzvorrichtungen installiert werden. Zu diesen Schutzgeräten können Überstromschutz, Überspannungsschutz und Differentialschutz gehören. Sie können abnormale Zustände wie Kurzschlüsse oder Überlastungen erkennen und den fehlerhaften Teil des Systems schnell abschalten, um weitere Schäden zu verhindern.


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Referenzen
- Electric Power Distribution Handbook von Thomas A. Short
- Transformer Engineering: Design, Technology, and Diagnostics von GK Dubey
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