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Blolew-35-kV-400-bis-10000-kVA-Photovoltaik-Kombinationstransformator

  • Solar-Wechselrichter-Steigerungsoptimierung — Wicklung und Isolierung für harmonikareiche, DC-gespeiste Wechselrichterausgänge konstruiert.
  • Werksseitig integriert, schneller Einsatz — Komplettgehäuse; vor Ort erforderliche Arbeiten beschränken sich auf Fundament, Kabelverlegung und Inbetriebnahme.
  • Flexible Anschluss- und Ringnetzverdrahtung — Z-Anschlusstopologie oder H-Ringtopologie für jede PV-Kraftwerks-Sammelschaltungsanordnung.
  • IP68-Gehäuse für Solaranwendungen — Dichtprüfung mit 50 kPa über 12 Stunden; widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Staub, Feuchtigkeit und thermisches Zyklisieren.
  • zwei-Gehäuse-unabhängige Wartung — Transformator und HV-Bereich in separaten Gehäusen; Minimierung der Anlagenstillstandszeiten.
  • Informationen
  • Merkmale
  • Technische Spezifikationen
  • Anwendung
  • Anpassungsoptionen
  • Häufig gestellte Fragen

Die DINGXIN Photovoltaik-Kombi-Transformator ist ein speziell entwickelter flachmontierter Transformator für solar-PV-Wechselrichter-Aufschaltung und PV-Kraftwerks-Sammelnetz anwendungen. Mit einer Leistungsspanne von 400 kVA bis 10000 kVA , integriert jedes Gerät den Transformatorkörper, die Hochspannungs-Schaltanlage, Sicherungen, Stufenschalter und Zusatzausrüstung in ein einziges, werkseitig geprüftes Außengehäuse – als zentrale Aufschaltstelle zwischen der PV-Wechselrichter-Anordnung und dem Mittelspannungsnetz.

Der Transformator erhöht die Wechselrichterausgangsspannung – typischerweise 0,27 kV / 0,315 kV / 0,4 kV / 0,69 kV — auf die Sammelschienenebene von 10 kV / 35 kV / 38,5 kV , wodurch eine direkte Verbindung mit dem Mittelspannungsnetz des PV-Kraftwerks ermöglicht wird. Die hochtransformierte Leistung wird anschließend über Erdkabel oder Freileitung zur Kraftwerksumspannanlage übertragen.

Da die photovoltaische Stromerzeugung aufgrund des weltweiten Vorstoßes für saubere, nachhaltige Energie zunehmend wichtiger Bestandteil der globalen Energieerzeugung wird, sind die DINGXIN-PV-Kombitrafos speziell für die Anforderungen moderner Solaranlagen konzipiert:

  • Wechselrichterausgangshochtransformation — bewältigt das harmoniebehaftete und möglicherweise Gleichstrom-gespannte Stromprofil von PV-Wechselrichtern durch geeignetes Wicklungsdesign und ausreichende Isolationsreserve.
  • Sammelleitungsanschluss — unterstützt sowohl Endverdrahtung (Z) als auch Ringverdrahtung (H) für flexible PV-Anlagetopologien, einschließlich ringförmiger Konfigurationen, die speziell auf die Anforderungen von PV-Netzen zugeschnitten sind.
  • Langzeit-Außenanwendung — IP68-Öltank und IP45-Kammern widerstehen langfristiger UV-Strahlung, Staub, Feuchtigkeit und thermischem Wechsel.
  • Kompakt und wirtschaftlich — geringer Platzbedarf, niedrige Investitionskosten, einfache Installation und Wartung sowie ästhetische Integration in die Umgebung.

Es werden zwei konstruktive Ausführungen angeboten:

Typ

Beschreibung

Bestes für

Vollisolierter Unter-Schacht-Typ

Transformator und Hochspannungskomponenten in zwei unabhängigen Gehäusen; ermöglicht getrennte Wartung und verhindert Öl-Kreuzkontamination

Großflächige PV-Kraftwerke mit maximalem Betriebszeitbedarf

Porzellan-Hülsen-Ausgangsbox-Typ

Traditionelle freiliegende Anschlussbuchse

Nachrüstung oder Integration in konventionelle PV-Umspannwerke

Split-Cabin-Architektur

Für große PV-Anlagen bietet DINGXIN eine split-Cabin-Struktur , bei der die hochspannungskabine, Niederspannungskabine und Transformator-Kabine drei unabhängige Einheiten bilden . Die HV-Ausgangseinheit und die LV-Eingangseinheit sind physisch vom Transformator getrennt, was Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht. Die Kabinenanordnung kann als netztyp, linear (I-förmig) oder L-förmig konfiguriert werden, um sich an die Grundrissverhältnisse und Kabelverlegung der Kollektoren jeder PV-Anlage anzupassen.

  • Optimiert für den PV-Wechselrichter-Stepp-Up-Einsatz Speziell entwickelt für die Spannungs-, Oberschwingungs- und Temperaturprofile von Solarwechselrichterausgängen. Das Wicklungsdesign und die Isolationsklasse berücksichtigen das Potenzial einer Gleichstrom-Einspeisung sowie den oberschwingungsreichen Strom, den PV-Wechselrichter erzeugen – Belastungen, die Standard-Verteilungstransformatoren nicht bewältigen können.

  • Werksseitig integriert, schneller Einsatz Transformator, Hochspannungs-Schaltanlage, Sicherung, Stufenschalter und Zusatzausrüstung sind alle in einem Gehäuse integriert und werkseitig getestet. Die Montage vor Ort beschränkt sich auf Fundamentverlegung, Kabelanschluss und Inbetriebnahme – wodurch Bauzeit und Arbeitskosten für PV-Kraftwerke reduziert werden.

  • Flexible Anschluss- und Ringhauptverteiler-Verkabelung Beide anschluss (Z) und ringleitung (H) verkabelungsschemata werden unterstützt und ermöglichen ein flexibles Sammelleitungsdesign für sternförmige, geschlossene oder hybride PV-Kraftwerkstopologien. Dadurch können Kabelwege und Redundanz je nach Kraftwerkgröße und Anforderungen an die Netzanschlusspunkte optimiert werden.

  • IP68-geschützt für langfristige Sonneneinstrahlung Der Öltank ist ausgelegt IP68 und jede Einheit durchläuft einen 50 kPa / 12-Stunden- dichtheitstest. Das dicht verschlossene Gehäuse widersteht UV-Belastung, Staub-Eintritt, Feuchtigkeitsdurchdringung und täglichen thermischen Wechselbelastungen – Umweltbeanspruchungen, die insbesondere in Wüsten-, Tropen- und Hochgebirgsstandorten von PV-Kraftwerken besonders intensiv sind.

  • Zwei-Gehäuse-unabhängige Wartung Der vollständig isolierte Unterbox-Typ trennt den Transformator und die HV-Komponenten in zwei unabhängige Gehäuse, sodass der HV-Bereich und der Transformator getrennt gewartet werden können . Dadurch wird die Anlagenstillstandszeit minimiert und dies ist besonders wertvoll für netzgekoppelte PV-Anlagen im Versorgungsmaßstab, bei denen die Verfügbarkeit des Transformators unmittelbar die Einnahmen beeinflusst.

  • Geteiltes Kabinendesign mit Direktluft-Kühlrippen Die geteilte Kabinenstruktur platziert die HV-Kabine, die LV-Kabine und die Transformator-Kabine als unabhängige Einheiten — wobei die HV-Ausgangs- und LV-Eingangseinheiten physisch vom Transformator getrennt sind, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Die kühlrippen sind direkt der Umgebungsluft ausgesetzt , was eine starke Wärmeableitung ermöglicht und Ausfälle durch übermäßige Innentemperatur in der Kabine verhindert.

  • Hohe Überlastbarkeit, geringe Verluste, hervorragender Schutz Ingenieurtechnisch entwickelt mit hohe Überlastfähigkeit , geringe Verluste und hervorragende kurzschluss- und Blitzschutzfunktion . Das Gehäuse ist mit einer korrosionshemmenden Sprühbeschichtung versehen, die meerwasser- und Salzsprühbelastung standhält , und verfügt über Diebstahlschutzmerkmale – wodurch das Gerät für unbeaufsichtigte Standorte in Küsten-, Wüsten- und abgelegenen Gebieten geeignet ist. Hohe Automatisierung mit flexibler Kommunikation unterstützt die Integration in Fernüberwachungssysteme.

Hauptparameter des PV-Transformators

Parameter

Spezifikation

Produkttyp

Photovoltaik-Kombinierte-Transformatoranlage

Nennleistungsbereich

400–10000 kVA (auf Anfrage bis zu 16000 kVA für große PV-Blöcke)

Nennspannungsklasse

≤ 35 kV und 10 kV (auf Anfrage bis zu 38,5 kV)

Hochspannungs-Nennwerte

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

LV-Bewertungen (Wechselrichterausgang)

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

Frequenz

50 Hz (60 Hz optional)

Transformator-Isolierklasse

Klasse A

Wicklungstemperaturanstieg

≤ 65 K

Öl-Oberflächentemperaturanstieg

≤ 60 K

Verbindung

Dreiphasig, doppelt gewickelt

Schaltgruppe

Dyn11

Regulierung der Spannung

Außerbetriebliche Spannungsstufenumschaltung

Isolierungsstufe

LI200AC85 / AC5 (für 35-kV-Klasse)

Anschlussschema

Klemmenanschluss (Z) / Ringnetzanschluss (H)

Tragfähiger Typ

Vollisolierte Unter-Box-Ausführung / Porzellanmanschetten-Ausführung / Geteilte-Kabine-Ausführung

Kabinen-Anordnungsoptionen

Maschenförmig / Linear (I-förmig) / L-förmig

12-kV-Seitenausgang

Vorfertigter Kabelanschluss + berührbarer Steckableiter

40,5-kV-Seitenausgang

Vorfertigter Kabelanschluss + berührbarer Steckableiter

12-kV-Sicherungsschutz

Stecksicherung + Ersatzsicherung

40,5-kV-Sicherungsschutz

Einschub-Trockensicherung

Hochspannungs- zum Transformatoranschluss

Sammelschienenanschluss (hohe Betriebssicherheit)

Kühlerkonstruktion

Kühlrippen direkt der Umgebungsluft ausgesetzt für hohe Kühlleistung

Schutz — Öltank

IP68

Schutz — HV-/LV-Kammer

IP45

Dichtheitsprüfung

50 kPa / 12 Stunden — keine Leckage

Gehäusebehandlung

Korrosionsschutz-Spritzbeschichtung (seewasser- / salzsprühbeständig), diebstahlsichere Konstruktion

Automatisierung

Hohe Automatisierung mit agiler Kommunikation; bereit für Fernüberwachung

Betriebsbedingungen

Parameter

Spezifikation

Höhenlage

≤ 3000 m

Umgebungstemperatur

−40 °C bis +45 °C

Windgeschwindigkeit im Freien

≤ 30 m/s

Relative Luftfeuchtigkeit (täglicher Durchschnitt)

≤ 95 %

Relative Luftfeuchtigkeit (monatlicher Durchschnitt)

≤ 90 %

Stromversorgungs-Wellenform

Annähernd sinusförmig, dreiphasig annähernd symmetrisch

Normen & Konformität

Standard

Anwendungsbereich

IEEE C57.12.00

Allgemeine Anforderungen an flüssigkeitsgefüllte Verteilungs-, Leistungs- und Regeltransformatoren

IEEE C57.12.10

Leistungstransformatoren > 500 kVA

IEEE C57.12.34

Bodengestellmontierte, selbstgekühlte dreiphasige Verteilungstransformatoren (Hochspannungsseite ≤ 34,5 kV)

IEC 60076-1

Leistungstransformatoren – Allgemeines

IEC 60076-2

Leistungstransformatoren – Temperaturanstieg

IEC 50588

Energieeffizienzstandard für Verteilungstransformatoren

IEC 62271-202

Hochspannungs-/Niederspannungs-Fertigsubstationen

GB/T 6451

Anforderungen und Prüfvorschriften für dreiphasige ölgefüllte Leistungstransformatoren

GB 20052

Energieeffizienz-Grenzwerte und Energieeffizienzklassen für Leistungstransformatoren

Energieeffizienzstufen (35-kV-Klasse, ölgekühlt, für Photovoltaik/Windenergie/Speicheranwendungen)

Nennleistung (KVA)

NX1-Leerlaufverlust (kW)

NX1-Lastverlust (kW)

NX2-Leerlaufverlust (kW)

NX2-Lastverlust (kW)

NX3-Leerlaufverlust (kW)

NX3-Lastverlust (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 ist die höchste Energieeffizienzstufe (geringster Verlust) und hilft Betreibern von PV-Kraftwerken, den Hilfsstromverbrauch und die CO₂-Emissionen über die gesamte Anlagenlebensdauer von mehr als 25 Jahren zu senken.

Modellcodesbeschreibung

Kombinierte Transformatoren — G (gemeinsame Gehäusebox) / F (getrennte Gehäusebox) — Dreiphasig — Leistungsstufenkode — Anschlusstyp — Photovoltaik-Stromerzeugung — Nennleistung (kVA) — Transformator-Spannungsklasse (kV)

  • Großskalige PV-Kraftwerke — Zentrale Wechselrichter-Hochspannungsumwandlung und Mittelspannungs-Sammelleitungsanschluss für Solarparks mit 10 MW bis über 500 MW; Ringnetzverkabelung ermöglicht redundante Sammelleitungstopologie.
  • Verteilte PV / Gewerbliche Dachanlagen — Kompakte Leistungseinheiten für die Wechselrichter-Hochspannungsumwandlung bei gewerblichen und industriellen Dachanlagen; Anschlussklemmen für einfache strahlige Verbindungen.
  • String-Wechselrichter-PV-Anlagen — Mehrere kleine kombinierte Transformatoren, verteilt über die Anlage, wobei jeder einen Cluster von String-Wechselrichtern versorgt.
  • Schwimmende Solarkraftwerke (FPV) — IP68-geschlossenes Gehäuse, konstruiert für feuchte Umgebungen in der Nähe von Wasser; dichter Tank verhindert Feuchtigkeitseintritt.
  • Wüsten-PV-Anlagen — Staubresistentes geschlossenes Gehäuse mit Steckableiter; widersteht täglichen thermischen Zyklen von −10 °C in der Nacht bis +55 °C am Tag.
  • Hochlagen-PV-Anlagen — Für Höhen bis 3000 m zugelassen; vollständig isolierte Konstruktion vermeidet Lichtbogenbildung in dünnem Luft und bei hoher Einstrahlung.
  • Agrivoltaik (Solarstrom + Landwirtschaft) — Kompakte Bauweise minimiert die Flächennutzung; wetterfeste Gehäuse ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb mit landwirtschaftlichen Aktivitäten.
  • PV-Plus-Speicher-Hybridkraftwerke — Kombinierter Transformator zur Spannungshöhung des PV-Wechselrichters sowie zur Integration von Batteriespeichersystemen (BESS) am Mittelspannungs-Sammelschienensystem.

DINGXIN-Photovoltaik-Kombinationstransformatoren werden speziell nach den Anforderungen des jeweiligen Projekts ausgelegt. Folgende Individualisierungsoptionen stehen zur Verfügung:

Anpassungsgebiet

Optionen

Nennkapazität

Projektspezifische kVA-Leistung, abgestimmt auf Wechselrichter- bzw. Anlagenblockgröße

Primär-/Sekundärspannung

Individuelle Hochspannungs-/Niederspannungs-Nennwerte innerhalb der ≤-35-kV-Klasse

Anschlussschema

Anschluss (Z) oder Ringnetz (H) — oder beides in einer Einheit

Tragfähiger Typ

Vollisolierte Untergehäusetyp (Zwei-Gehäuse-Typ) oder Porzellanmantel-Ausgangstyp

Wechselrichterkompatibilität

Wicklungsdesign optimiert für String-, Zentral- oder hybride Wechselrichterausgangsprofile

Sicherungskonfiguration

Steck-Sicherung + Ersatzsicherung (12 kV) oder Einschub-Trockensicherung (40,5 kV)

Schaltgruppe

Dyn11, Yyn0 oder andere Vektorguppen gemäß Projektspezifikation

Tappbereich

±2×2,5 % oder ±5 % (ohne Last oder unter Last einstellbar)

ÖL-TYP

Mineralöl oder Esterflüssigkeit (biologisch abbaubar, hoher Flammpunkt – bevorzugt für umweltsensible Standorte)

Gehäuseoberfläche

Korrosionsschutzbeschichtung für Wüsten-, Küsten- oder tropische PV-Umgebungen

Überwachung

Optionale Öltemperatur-, Wicklungstemperatur- und Online-Gasanalyse (DGA) sowie SCADA-Integration

Besondere Umgebungsbedingungen

Kondensationsverhütungsheizungen für feuchte/tropische Standorte; Höhenanpassung; Erdbebensicherheit

Kontaktieren Sie DINGXIN mit Ihrer PV-Projektspezifikation (Wechselrichtertyp, Anlagenleistung, Netzspannung, Standortbedingungen), um ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten.

F1: Was ist ein photovoltaischer (PV) Kombinierttransformator? Ein PV-Kombinierttransformator ist eine kompakte, bodenmontierte Einheit für Solar-PV-Kraftwerke. Er transformiert die Wechselrichterausgangsspannung auf die Mittelspannungsebene des Netzes hoch und integriert den Transformatorkörper, die Hochspannungs-Schaltanlage, Sicherungen sowie Zusatzausrüstung in ein einziges Außengehäuse. Dadurch wird die Gestaltung der Sammelleitungen für netzgekoppelte Groß- und dezentrale PV-Projekte vereinfacht.

F2: Wie unterscheidet sich ein PV-Kombinierttransformator von einem Standard-Verteilungstransformator? Ein PV-Kombinierttransformator ist speziell für die Topologie von Solaranlagen konzipiert: Er verarbeitet das spezifische Spannungs- und Oberschwingungsprofil der Wechselrichterausgänge, integriert Hochspannungsschaltanlagen und Sicherungsschutz in einem Gehäuse für die direkte Außenaufstellung und unterstützt sowohl Endverdrahtung als auch Ringnetz-Sammlerleitungen. Standard-Verteiltransformatoren bieten nicht dieses Maß an Integration oder solar-spezifischer Konstruktion.

Frage 3: Welche Bauarten sind verfügbar? (1) Vollisolierte Unterbox-Bauart – Transformator und Hochspannungskomponenten befinden sich in zwei unabhängigen Boxen für getrennte Wartung. (2) Porzellanmantel-Ausgangsbox-Bauart für traditionelle Installationen. Für neue PV-Großkraftwerke wird die vollisolierte Bauart empfohlen.

Frage 4: Welchen Schutzgrad bietet das Gehäuse? Der Öltank ist mit IP68 und die Hochspannungs- bzw. Niederspannungskammern mit IP45 klassifiziert. Jeder Tank durchläuft einen Dichtungstest mit 50 kPa über 12 Stunden, um eine Ölleckage unter langfristiger Außenexposition gegenüber UV-Strahlung, Staub und Feuchtigkeit mit Sicherheit auszuschließen.

F5: Kann der PV-Transformator Inverter-Oberwellen und Gleichstrom-Einspeisung bewältigen? Ja. Die kombinierten PV-Transformatoren von DINGXIN sind so konstruiert, dass sie das obertonreiche, potenziell gleichstrombelastete Stromprofil von PV-Inverter-Ausgängen bewältigen können. Das Wicklungsdesign und die Isolationsreserve berücksichtigen die spezifischen thermischen und dielektrischen Belastungen bei der Hochsetzaufgabe für Solarenergieumrichter.

F6: Welchen Umgebungsbedingungen kann das Gerät standhalten? Höhe über NN ≤ 3000 m, Umgebungstemperatur −40 °C bis +45 °C, Windgeschwindigkeit im Freien ≤ 30 m/s, tägliche Durchschnittsfeuchte ≤ 95 %, monatliche Durchschnittsfeuchte ≤ 90 %. Das dichte Gehäuse widersteht langfristiger UV-Bestrahlung, Staub und thermischen Wechselbelastungen, wie sie typischerweise an Wüsten- und tropischen PV-Kraftwerksstandorten auftreten.

F7: Welchen Normen entspricht das Produkt? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 und IEC 62271-202. Vollständige Typprüfberichte und FAT-Dokumentation werden bereitgestellt.

F8: Kann der PV-Transformator für unterschiedliche Inverter-Leistungen und Anlagengrößen angepasst werden? Ja. Nennkapazität, Primär-/Sekundärspannungen, Anschlussart (Klemmen oder Ringnetz), Schaltgruppe, Abgriffbereich, Öltyp (Mineralöl oder Ester) sowie Überwachungsoptionen können sämtlich an die Wechselrichterleistungen von kleineren gewerblichen bis hin zu großskaligen Photovoltaik-Kraftwerken angepasst werden.

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