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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:
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 |
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.
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Parameter |
Spezifikation |
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Produkttyp |
Photovoltaik-Kombinierte-Transformatoranlage |
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Nennleistungsbereich |
400–10000 kVA (auf Anfrage bis zu 16000 kVA für große PV-Blöcke) |
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Nennspannungsklasse |
≤ 35 kV und 10 kV (auf Anfrage bis zu 38,5 kV) |
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Hochspannungs-Nennwerte |
10 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV |
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LV-Bewertungen (Wechselrichterausgang) |
0,27 / 0,315 / 0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV |
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Frequenz |
50 Hz (60 Hz optional) |
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Transformator-Isolierklasse |
Klasse A |
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Wicklungstemperaturanstieg |
≤ 65 K |
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Öl-Oberflächentemperaturanstieg |
≤ 60 K |
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Verbindung |
Dreiphasig, doppelt gewickelt |
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Schaltgruppe |
Dyn11 |
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Regulierung der Spannung |
Außerbetriebliche Spannungsstufenumschaltung |
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Isolierungsstufe |
LI200AC85 / AC5 (für 35-kV-Klasse) |
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Anschlussschema |
Klemmenanschluss (Z) / Ringnetzanschluss (H) |
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Tragfähiger Typ |
Vollisolierte Unter-Box-Ausführung / Porzellanmanschetten-Ausführung / Geteilte-Kabine-Ausführung |
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Kabinen-Anordnungsoptionen |
Maschenförmig / Linear (I-förmig) / L-förmig |
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12-kV-Seitenausgang |
Vorfertigter Kabelanschluss + berührbarer Steckableiter |
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40,5-kV-Seitenausgang |
Vorfertigter Kabelanschluss + berührbarer Steckableiter |
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12-kV-Sicherungsschutz |
Stecksicherung + Ersatzsicherung |
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40,5-kV-Sicherungsschutz |
Einschub-Trockensicherung |
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Hochspannungs- zum Transformatoranschluss |
Sammelschienenanschluss (hohe Betriebssicherheit) |
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Kühlerkonstruktion |
Kühlrippen direkt der Umgebungsluft ausgesetzt für hohe Kühlleistung |
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Schutz — Öltank |
IP68 |
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Schutz — HV-/LV-Kammer |
IP45 |
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Dichtheitsprüfung |
50 kPa / 12 Stunden — keine Leckage |
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Gehäusebehandlung |
Korrosionsschutz-Spritzbeschichtung (seewasser- / salzsprühbeständig), diebstahlsichere Konstruktion |
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Automatisierung |
Hohe Automatisierung mit agiler Kommunikation; bereit für Fernüberwachung |
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Parameter |
Spezifikation |
|
Höhenlage |
≤ 3000 m |
|
Umgebungstemperatur |
−40 °C bis +45 °C |
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Windgeschwindigkeit im Freien |
≤ 30 m/s |
|
Relative Luftfeuchtigkeit (täglicher Durchschnitt) |
≤ 95 % |
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Relative Luftfeuchtigkeit (monatlicher Durchschnitt) |
≤ 90 % |
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Stromversorgungs-Wellenform |
Annähernd sinusförmig, dreiphasig annähernd symmetrisch |
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Standard |
Anwendungsbereich |
|
IEEE C57.12.00 |
Allgemeine Anforderungen an flüssigkeitsgefüllte Verteilungs-, Leistungs- und Regeltransformatoren |
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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 |
|
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.
Kombinierte Transformatoren — G (gemeinsame Gehäusebox) / F (getrennte Gehäusebox) — Dreiphasig — Leistungsstufenkode — Anschlusstyp — Photovoltaik-Stromerzeugung — Nennleistung (kVA) — Transformator-Spannungsklasse (kV)
DINGXIN-Photovoltaik-Kombinationstransformatoren werden speziell nach den Anforderungen des jeweiligen Projekts ausgelegt. Folgende Individualisierungsoptionen stehen zur Verfügung:
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Anpassungsgebiet |
Optionen |
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Nennkapazität |
Projektspezifische kVA-Leistung, abgestimmt auf Wechselrichter- bzw. Anlagenblockgröße |
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Primär-/Sekundärspannung |
Individuelle Hochspannungs-/Niederspannungs-Nennwerte innerhalb der ≤-35-kV-Klasse |
|
Anschlussschema |
Anschluss (Z) oder Ringnetz (H) — oder beides in einer Einheit |
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Tragfähiger Typ |
Vollisolierte Untergehäusetyp (Zwei-Gehäuse-Typ) oder Porzellanmantel-Ausgangstyp |
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Wechselrichterkompatibilität |
Wicklungsdesign optimiert für String-, Zentral- oder hybride Wechselrichterausgangsprofile |
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Sicherungskonfiguration |
Steck-Sicherung + Ersatzsicherung (12 kV) oder Einschub-Trockensicherung (40,5 kV) |
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Schaltgruppe |
Dyn11, Yyn0 oder andere Vektorguppen gemäß Projektspezifikation |
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Tappbereich |
±2×2,5 % oder ±5 % (ohne Last oder unter Last einstellbar) |
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ÖL-TYP |
Mineralöl oder Esterflüssigkeit (biologisch abbaubar, hoher Flammpunkt – bevorzugt für umweltsensible Standorte) |
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Gehäuseoberfläche |
Korrosionsschutzbeschichtung für Wüsten-, Küsten- oder tropische PV-Umgebungen |
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Überwachung |
Optionale Öltemperatur-, Wicklungstemperatur- und Online-Gasanalyse (DGA) sowie SCADA-Integration |
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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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