Всички категории

Всички категории

Силови Трансформатор
Трансформатор сух тип
Маслен Трансформатор
Трансформатор В Комплект
Подстанции
Високо- и нисконапрежно разпределително табло

Всички малки категории

Външна предварително изработена подстанция
Европейска кабинна подстанция

Блоков трансформатор Blolew 35 kV, 400–10000 kVA за фотоволтаични системи

  • Слънчев инвертор с оптимизирано повишаване — Намотки и изолация, проектирани за хармонично обогатен изход на инвертора с постоянен ток.
  • Фабрично интегриран, бързо внедряване — Всичко в едно корпус; работата на място се ограничава до основата, кабелите и пускането в експлоатация.
  • Гъвкави терминали и кръгова мрежа — Z-терминал или H-кръгова топология за всяка колекторна схема на слънчевата ферма.
  • IP68 запечатан за слънчеви среди — Тест за запечатване при 50 kPa / 12 ч; устойчивост към UV лъчи, прах, влажност и термично циклиране.
  • независимо поддръжка на двойна кутия — Трансформаторът и високоволтовата секция са в отделни кутии; минимизира простоите на електроцентралата.
  • ИНФОРМАЦИЯ
  • Включва
  • Технически спецификации
  • Приложение
  • Възможности за персонализация
  • Често задавани въпроси

The DINGXIN фотоволтаичен комбиниран трансформатор е специално проектиран наземен трансформатор за монтаж върху основа, предназначен за стъпъп-трансформация на изхода от фотоволтаични инвертори и Колекторна мрежа на фотоволтаична централа приложения. Обхваща диапазон от мощност от 400 kVA до 10000 kVA , като всеки агрегат интегрира трансформаторното тяло, високоволтово разпределително устройство, предпазител, превключвател за стъпки и допълнително оборудване в единична, тествана в завода външна кутия — служеща като централен стъпъп-възел между фотоволтаичния инверторен масив и средноволтовата електрическа мрежа.

Трансформаторът повишава изходното напрежение от инвертора — обикновено 0,27 kV / 0,315 kV / 0,4 kV / 0,69 kV — до нивото на колекторната мрежа на 10 kV / 35 kV / 38,5 kV , което осигурява директно свързване със среднонапрежението на фотоволтаичната централа. Повишеният електрически ток след това се предава към подстанцията на централата чрез подземен кабел или въздушна линия.

Тъй като фотоволтаичното производство на електроенергия става все по-важен компонент в световното производство на енергия — подтиквано от глобалното търсене на чиста и устойчива енергия — комбинираните трансформатори DINGXIN PV са проектирани така, че да отговарят на специфичните изисквания на модерните слънчеви централи:

  • Повишаване на изходното напрежение от инвертора — обработва тока с високо хармонично съдържание и потенциално постоянен ток (DC) компонент от фотоволтаичните инвертори чрез подходящо проектиране на намотките и допълнителен запас от изолация.
  • Свързване към колекторната линия — поддържа както терминално (Z), така и пръстеновидно (H) свързване за гъвкава топология на фотоволтаичната централа, включително пръстеновидни конфигурации, специфични за изискванията на фотоволтаичните мрежи.
  • Дългосрочно излагане на открито — Резервоарът с клас на защита IP68 и отделенията с клас на защита IP45 издържат продължително въздействие на ултравиолетови лъчи, прах, влажност и термични цикли.
  • Компактен и икономичен — малка заемана площ, ниски инвестиции, лесна инсталация и поддръжка, както и естетично включване в заобикалящата среда.

Предлагат се два конструктивни варианта:

Тип

Описание

Най-добър за

Пълноизолиран тип с под-кутия

Трансформаторът и високоволтовите компоненти са разположени в две независими кутии; това позволява отделна поддръжка и предотвратява кръстосаното замърсяване на маслото.

Фотоволтаични централи за електроснабдяване на мрежата, изискващи максимално време на работа.

Тип с изходна кутия с порцеланова маншетна част

Традиционен изложен контактен извод

Интеграция при модернизация или в конвенционални фотоволтаични подстанции

Архитектура с разделени кабини

За големи фотоволтаични инсталации DINGXIN предлага структура с разделени кабини при която кабината за високо напрежение, кабината за ниско напрежение и трансформаторната кабина образуват три независими единици . Единицата за изходящо високо напрежение и единицата за входящо ниско напрежение са физически отделени от трансформатора, което осигурява по-висока безопасност и надеждност. Разположението на кабините може да бъде конфигурирано като мрежесто, линейно (I-образно) или L-образно за да отговаря на конкретната площ на обекта и маршрутизацията на колекторните кабели във всяка фотоволтаична централа.

  • Оптимизиран за стъпъпна функция на фотоволтаични инвертори Проектиран специално за напрежението, хармониците и топлинния профил на изходите на слънчеви инвертори. Конструкцията на намотките и класът на изолацията вземат предвид потенциала за инжекция на постоянен ток и тока, богат на хармоници, който произвеждат фотоволтаичните инвертори — напрежения, с които стандартните разпределителни трансформатори не са проектирани да работят.

  • Фабрично интегриран, бързо внедряване Трансформаторът, високоволтовото разпределително устройство, предпазителят, превключвателят за промяна на напрежението и помощното оборудване са интегрирани в една обвивка и са подложени на заводско изпитание. На място се извършват само поставянето на основата, свързването на кабелите и пускането в експлоатация — което намалява времето за строителство и трудовите разходи за фотоволтаичната централа.

  • Гъвкаво терминално и пръстеново събирачно кабелно свързване Двете терминал (Z) и пръстеново събирачно (H) поддържат се схеми за кабелно свързване, което осигурява гъвкаво проектиране на събирачните линии за радиални, затворени или хибридни топологии на фотоволтаични централи. Това позволява оптимизиране на дължините на кабелите и резервността в зависимост от размера на централата и изискванията за свързване към мрежата.

  • Плътно уплътнено според степен на защита IP68 за дългосрочна експозиция на слънчева светлина Резервоарът за масло е класифициран IP68 и всяка единица успешно изминава уплътнителен тест при 50 kPa / 12 часа плътно уплътнената обвивка устойчива на деградация от ултравиолетови лъчи, проникване на прах, влага и ежедневни температурни цикли — екологични натоварвания, които са особено интензивни в пустинни, тропически и високопланински местоположения на фотоволтаични централи.

  • Независимо поддръжка на двойна кутия Пълно изолираният тип подкутия разделя трансформатора и високоволтовите компоненти в два независими корпуса, което позволява на високоволтовата секция и трансформатора да бъдат поддържани отделно . Това минимизира простоите на инсталацията и е особено ценно за фотоволтаични електроцентрали с големи мащаби, където наличността на трансформатора директно влияе върху приходите.

  • Разделена кабина с радиаторни ребра за директно охлаждане с въздух Структурата с разделена кабина разполага високоволтовата кабина, нисковолтовата кабина и трансформаторната кабина като независими единици — като изходящите високоволтови и входящите нисковолтови блокове са физически отделени от трансформатора за максимална безопасност. Ребрата на радиатора са директно изложени на атмосферния въздух , което осигурява ефективно отвеждане на топлината и предотвратява повреди на оборудването, причинени от прекомерно висока температура вътре в кабината.

  • Висока претоваряемост, ниски загуби, превъзходна защита Проектиран с силна способност за претоварване , ниски загуби и отлично защита срещу късо съединение и гръмотевични разряди . Кожухът е обработен с антикорозионно спрей-покритие, което издържа въздействието на морска вода и солена мъгла , и включва функции за защита срещу кражби — което прави уреда подходящ за необслужвани обекти в крайбрежни, пустинни и отдалечени местности. Висока степен на автоматизация с гъвкава комуникация поддържа интеграцията с дистанционно наблюдение.

Основни параметри на PV трансформатора

Параметри

Спецификация

Вид продукт

Фотоволтаична комбинирана трансформаторна станция

Номинален капацитетен диапазон

400–10000 kVA (до 16000 kVA за големи PV блокове по заявка)

Номинален клас напрежение

≤ 35 kV и 10 kV (до 38,5 kV)

Номинални напрежения за високо напрежение

10 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV

Номинални напрежения за ниско напрежение (изход на инвертора)

0,27 / 0,315 / 0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV

Честота

50 Hz (60 Hz по избор)

Клас на изолация на трансформатора

Клас A

Повишаване на температурата на намотките

≤ 65 K

Повишаване на температурата на горната част на маслото

≤ 60 K

Свързване

Триводен, с двойна намотка

Група за свързване

Dyn11

Регулиране на напрежението

Промяна на отклонението извън веригата

Ниво на изолация

LI200AC85 / AC5 (за клас 35 кВ)

Схема на свързване

Клема (Z) / Мрежа с пръстенова конфигурация (H)

Структурен тип

Пълно изолиран тип субкутия / Тип с порцеланова маншетна изходна част / Тип с разделена кабина

Варианти на подредба на кабината

Мрежест тип / Линеен (I-образен) / L-образен

изходна част от страна на 12 кВ

Предварително сглобен кабелен съединител + докосваем арестиран тип щепсел

изходна част от страна на 40,5 кВ

Предварително сглобен кабелен съединител + докосваем арестиран тип щепсел

защита с предпазители 12 kV

Предпазител с включване + резервни предпазители

защита с предпазители 40,5 kV

Сух предпазител за вмъкване

Връзка ВН–трансформатор

Шинна връзка (висока експлоатационна безопасност)

Конструкция на радиатора

Ребра, директно изложени на външния въздух за висока ефективност на охлаждането

Защита — резервоар за масло

IP68

Защита — камера ВН/НН

IP45

Тест за херметичност

50 kPa / 12 часа — без течове

Обработка на корпуса

Антикорозионно напръсквано покритие (устойчиво към морска вода / солен спрей), дизайн, предпазващ от кражба

Автоматизация

Висока автоматизация с гъвкава комуникация; готов за дистанционно наблюдение

Условия за обслужване

Параметри

Спецификация

Височина

≤ 3000 м

Температура на околната среда

−40 °C до +45 °C

Вятър навън

≤ 30 м/с

Относителна влажност (дневна средна стойност)

≤ 95%

Относителна влажност (месечен среден показател)

≤ 90 %

Форма на напрежението за захранване

Приблизително синусоидална, трифазна, приблизително симетрична

Стандарти и съответствие

Стандартните

Обхват

IEEE C57.12.00

Общи изисквания за разпределителни, силови и регулиращи трансформатори с течностно охлаждане

IEEE C57.12.10

Силови трансформатори > 500 kVA

IEEE C57.12.34

Трансформатори за разпределение с три фази, със собствено охлаждане и монтиране на подставка (високо напрежение от страна на HV ≤ 34,5 kV)

IEC 60076-1

Силови трансформатори — общи изисквания

IEC 60076-2

Силови трансформатори — повишаване на температурата

IEC 50588

Стандарт за енергийна ефективност на разпределителни трансформатори

IEC 62271-202

Високоволтови / нисковолтови предварително изработени подстанции

GB/T 6451

Спецификация и кодове за изпитания на трифазни маслени силови трансформатори

GB 20052

Граници за енергийна ефективност и класове за енергийна ефективност на силови трансформатори

Нива на енергийна ефективност (клас 35 kV, маслени, за фотоволтаични / вятърни / акумулаторни приложения)

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ (KVA)

NX1 Загуби при празен ход (kW)

NX1 Загуби при натоварване (kW)

NX2 Загуби при празен ход (kW)

NX2 Загуби при натоварване (kW)

NX3 Загуби при празен ход (kW)

NX3 Загуби при натоварване (kW)

1000

0.63

10.35

0.75

10.35

0.86

10.93

1250

0.77

12.51

0.91

12.51

1.05

13.21

1600

0.93

14.94

1.10

14.94

1.27

15.77

2000

1.19

16.47

1.41

16.47

1.49

17.39

2250

1.29

17.06

1.52

17.06

1.68

17.55

2500

1.41

17.64

1.66

17.64

1.77

18.62

2750

1.52

19.05

1.80

19.05

1.98

20.11

3000

1.62

20.29

1.91

20.29

2.13

21.41

3150

1.67

20.70

1.98

20.70

2.21

21.85

3500

1.81

22.36

2.13

22.36

2.43

23.60

3750

1.93

23.60

2.25

23.60

2.58

24.91

4000

2.00

24.60

2.30

24.60

2.61

25.90

4250

2.11

26.08

2.49

26.08

2.88

27.53

4500

2.19

27.12

2.59

27.12

3.03

28.62

4750

2.29

27.66

2.71

27.66

3.10

29.16

5000

2.40

28.20

2.80

28.20

3.15

29.70

6300

2.90

31.50

3.40

31.50

3.78

33.30

8000

4.00

34.60

4.70

34.60

5.22

36.50

10000

4.80

40.80

5.70

40.80

6.30

43.00

12500

5.50

48.40

6.50

48.40

7.20

51.10

16000

6.70

59.20

7.90

59.20

8.73

62.50

NX1 е най-високото ниво на енергийна ефективност (най-ниски загуби) и помага на собствениците на фотоволтаични централи да намалят потреблението на помощна електроенергия и въглеродните емисии през целия жизнен цикъл на централата – над 25 години.

Описание на кода на модела

Комбиниран трансформатор — G (общо отделение) / F (разделено отделение) — трифазен — код за ниво на производителност — тип на клемите — за фотоволтаично производство на електроенергия — номинална мощност (kVA) — клас напрежение на трансформатора (kV)

  • Фотоволтаични електроцентрали за употреба в енергийната мрежа — Централизиран инвертор с повишаване на напрежението и интерфейс за средно напрежение (MV) за колекторни линии при слънчеви ферми с мощност от 10 MW до над 500 MW; кръгова мрежа позволява резервна топология на колекторите.
  • Разпределени фотоволтаични системи / Търговски покривни инсталации — Компактни единици за мощност с инверторно повишаване на напрежението за търговски и индустриални покривни инсталации; терминално свързване за проста радиална интерконекция.
  • Фотоволтаични електроцентрали с верижни инвертори — Няколко малки по мощност комбинирани трансформатора, разпределени по целия масив, като всеки обслужва кластър от верижни инвертори.
  • Плаващи слънчеви електроцентрали (FPV) — Кожух със степен на защита IP68, проектиран за среди с висока влажност и близост до водни площи; запечатан резервоар предотвратява проникването на влага.
  • Пустинни фотоволтаични електроцентрали — Запечатан кожух, устойчив на прах, с предпазител от щепселен тип; издържа ежедневни термични цикли от −10 °C през нощта до +55 °C през деня.
  • Фотоволтаични електроцентрали за високопланински райони — Проектирани за височини до 3000 м; напълно изолирана конструкция, която изключва риска от пробив при разреден въздух и висока интензивност на слънчевата радиация.
  • Агроволтаика (слънчева енергия + земеделие) — Компактни размери минимизират използването на земя; корпус, подходящ за употреба навън, се съчетава със земеделските дейности.
  • Хибридни фотоволтаични електроцентрали с натрупване на енергия — Комбиниран трансформатор за повишаване на напрежението от фотоволтаичния инвертор и интегриране на системата за натрупване на батерийна енергия (BESS) в средноволтовата събираща шина.

Фотоволтаичните комбинирани трансформатори DINGXIN са проектирани според специфичните изисквания на всеки проект. Достъпни са следните опции за персонализация:

Зона за персонализация

Опции

Номинална мощност

Специфична за проекта мощност в кВА, съответстваща на размера на инвертора / блока на електроцентралата

Първично / вторично напрежение

Персонализирани високоволтови / нисковолтови номинали в рамките на класа ≤ 35 кВ

Схема на свързване

Крайна (Z) или кръгова (H) мрежа — или и двете в един блок

Структурен тип

Пълно изолиран тип подкутия (двойна кутия) или тип с порцеланова маншетна изходна част

Съвместимост с инвертор

Конструкция на намотките, оптимизирана за изходни профили на инвертори от тип верига, централен или хибрид

Конфигурация на предпазителите

Прищепен предпазител + резервен предпазител (12 kV) или вставен сух предпазител (40,5 kV)

Група за свързване

Dyn11, Yyn0 или други векторни групи според проектната спецификация

Диапазон на стъпките

±2×2,5 % или ±5 % (извън-мрежов или под товар променяеми тапи)

Тип масло

Минерално масло или естерна течност (биоразградима, с висока температура на възпламеняване — предпочитана за екологично чувствителни обекти)

Повърхностна обработка на кожуха

Антикорозионно покритие за слънчеви фотоволтаични системи в пустинни, крайморски или тропически условия

Наблюдение

Допълнително: контрол на температурата на маслото и намотките, онлайн анализ на разтворените газове (DGA) и интеграция с SCADA

Амбиентни специалитети

Антикондензационни нагреватели за влажни/тропически обекти; намаляване на мощността на високи надморски височини; сейсмична квалификация

Свържете се с DINGXIN с техническата спецификация на вашата PV инсталация (тип инвертор, капацитет на централата, мрежово напрежение, условия на обекта), за да получите персонализирана оферта.

В1: Какво представлява комбиниран трансформатор за фотоволтаични (PV) системи? Комбинираният PV трансформатор е компактен наземен блок, предназначен за слънчеви PV електроцентрали. Той повишава изходното напрежение от инвертора до средно напрежение на електрическата мрежа и интегрира корпуса на трансформатора, високоволтовото разпределително устройство, предпазители и допълнително оборудване в един-единствен външен корпус, което опростява проектирането на колекторните линии за големи и разпределени PV проекти.

В2: Какъв е разликата между PV комбиниран трансформатор и стандартен разпределителен трансформатор? Фотоволтаичният комбиниран трансформатор е проектиран специално за топологията на слънчевите електроцентрали: той обработва специфичното напрежение и хармоничен профил на изходите на инверторите, интегрира високоволтово превключвателно оборудване и предпазители в един корпус за директна външна инсталация и поддържа както терминално, така и кръгово събиране на колекторните линии. Стандартните разпределителни трансформатори не предлагат този степен на интеграция или инженерство, специфично за слънчевата енергия.

В3: Какви структурни типове са налични? (1) Пълноизолиран тип с подкутия — трансформаторът и високоволтовите компоненти са в два независими корпуса за отделно обслужване. (2) Тип с порцеланова маншетна изходна кутия за традиционни инсталации. Пълноизолираният тип се препоръчва за нови фотоволтаични електроцентрали с големи мощности.

В4: Какво ниво на защита осигурява корпусът? Масленият резервоар има клас на защита IP68, а високоволтовата и нисковолтовата камери имат клас IP45. Всеки резервоар успешно изминава тест за плътност при налягане 50 kPa в продължение на 12 часа, за да се гарантира пълно отсъствие на изтичане на масло при дългосрочна външна експозиция към ултравиолетови лъчи, прах и влажност.

Въпрос 5: Може ли PV трансформаторът да поема хармониците от инвертора и DC вкарването? Да. PV комбинираните трансформатори на DINGXIN са проектирани така, че да поемат тока от изхода на PV инверторите, който е богат на хармоници и потенциално има DC компонент. Конструкцията на намотките и изолационният запас са изчислени, за да издържат специфичните термични и диелектрични натоварвания при стъпващата функция на слънчеви инвертори.

Въпрос 6: При какви климатични условия може да работи устройството? Надморска височина ≤ 3000 м, температура на околната среда от −40 °C до +45 °C, скорост на вятъра навън ≤ 30 м/с, средна дневна влажност ≤ 95 %, средна месечна влажност ≤ 90 %. Запечатаната корпусна конструкция издържа продължително UV въздействие, прах и термично циклиране, характерни за слънчеви електроцентрали в пустинни и тропически райони.

Въпрос 7: С какви стандарти е съвместим продуктът? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 и IEC 62271-202. Предоставят се пълни отчети от типови изпитания и документация за FAT.

Въпрос 8: Може ли PV трансформаторът да се персонализира според различни мощности на инверторите и размери на електроцентралите? Да. Номиналната мощност, първичните/вторичните напрежения, начинът на свързване (клеми или пръстенова мрежа), групата връзки, обхватът на регулиране чрез отводи, типа масло (минерално или естер) и опциите за мониторинг могат да се персонализират, за да съответстват на номиналните стойности на инверторите – от малки търговски до големи фотоволтаични централи.

Получете безплатна оферта

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Имейл
Мобилният или WhatsApp
Име и фамилия
Име на компанията
Съобщение
0/1000

Ако имате някакви предложения, моля, свържете се с нас

Свържете се с нас

Получете безплатна оферта

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Имейл
Мобилният или WhatsApp
Име и фамилия
Име на компанията
Съобщение
0/1000