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La Transformador Combinado para Energía Eólica DINGXIN es un transformador en pedestal diseñado específicamente para elevación de tensión en aerogeneradores y red colectora de parques eólicos aplicaciones. Con una gama de potencia desde 400 kVA hasta 10000 kVA cada unidad integra el cuerpo del transformador elevador, equipos de conmutación de alta tensión, fusible, interruptor de derivaciones y equipos auxiliares en una única carcasa probada en fábrica, con los equipos de conmutación y el fusible de alta tensión ubicados directamente dentro del tanque de aceite.
Este diseño integrado compacto —introducido por primera vez en la industria eólica en la década de 1990— minimiza la huella en cada base de aerogenerador o nodo colector, simplifica el cableado en sitio y proporciona una interconexión fiable en media tensión para parques eólicos a escala de red eléctrica. DINGXIN moderniza este diseño con un conector de cable totalmente aislado y pararrayos tipo enchufe apto para tocar , eliminando todas las partes vivas expuestas de alta tensión para garantizar la máxima seguridad del operario en emplazamientos eólicos remotos y no atendidos.
Para aerogeneradores multi-MW, DINGXIN ofrece unidades de gran capacidad (4000–10000 kVA) con Tensiones nominales en AT de hasta 38,5 kV (35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV) y Tensiones nominales en BT de 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV — compatibles con la salida de generadores modernos para aerogeneradores de 3–15 MW. Estas unidades mayores incorporan un radiador externo con conservador para una disipación de calor mejorada y una estabilidad del nivel de aceite, lo que prolonga la vida útil del transformador bajo las cargas elevadas y variables típicas de la generación eólica.
Se ofrecen dos configuraciones estructurales:
1. Totalmente aislado, sin partes vivas expuestas La salida del lado de 12 kV / 40,5 kV utiliza una unión de cable prefabricada combinada con un pararrayos tipo enchufe táctil. Todo el producto carece por completo de conductores de alta tensión expuestos, ofreciendo un alto nivel de protección y un funcionamiento seguro y fiable en entornos exteriores exigentes de parques eólicos: zonas costeras, desérticas, de gran altitud y de clima frío.
2. Caja doble con mantenimiento independiente El tipo de subcaja totalmente aislada separa el transformador y los componentes de alta tensión en dos recintos independientes. Esto resuelve los problemas de contaminación del aceite y permite que la sección de alta tensión y el transformador se reparen por separado , minimizando el tiempo de inactividad de la turbina y reduciendo los costes de mantenimiento durante el ciclo de vida del parque eólico, que abarca de 20 a 30 años.
3. Conexión flexible de terminales y de anillo principal Ambos terminal (Z) y anillo principal (H) se admiten esquemas de cableado, lo que permite un diseño flexible de líneas colectoras para topologías de parques eólicos radiales, en anillo o híbridas. La disposición modular se adapta a diferentes espaciados entre turbinas y estrategias de tendido de cables colectores.
4. Protección por fusible de doble rango
Esto garantiza una protección robusta contra fallos tanto de bajo nivel como de alto nivel presentes en las redes colectoras de parques eólicos.
5. Depósito estanco IP68 sin fugas El depósito de aceite tiene calificación IP68 y cada unidad pasa una prueba de estanqueidad de 50 kPa / 12 horas para garantizar la ausencia de fugas de aceite tras una exposición prolongada al exterior, lo cual resulta fundamental en emplazamientos eólicos sensibles desde el punto de vista medioambiental y en instalaciones marinas.
6. Tecnología avanzada de fabricación DINGXIN emplea automatización robótica en todo el proceso de fabricación para asegurar una calidad y un rendimiento constantes:
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Parámetros |
ESPECIFICACIÓN |
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Tipo de Producto |
Transformador combinado para energía eólica |
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Rango de potencia nominal |
400–10 000 kVA (hasta 16 000 kVA para agrupaciones grandes de turbinas, bajo solicitud) |
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Clase de tensión nominal |
≤ 35 kV y 10 kV (hasta 38,5 kV para unidades de alta capacidad) |
|
Tensiones nominales en el lado de alta tensión |
10 / 20 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV |
|
Tensiones nominales en el lado de baja tensión |
0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV |
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Frecuencia |
50 Hz (60 Hz opcional) |
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Clase de aislamiento del transformador |
Clase A |
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Elevación de la temperatura del devanado |
≤ 65 K |
|
Elevación de la temperatura superior del aceite |
≤ 60 K |
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Conexión |
De tres fases |
|
Grupo de conexión |
Dyn11 |
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Tensión de impedancia |
4–6 % (≤2500 kVA) / 7–10 % (>2500 kVA) |
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Nivel de aislamiento |
LI200AC85 / AC5 (para clase 35 kV) |
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Esquema de cableado |
Terminal (Z) / Red en anillo (H) |
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Tipo estructural |
Tipo caja secundaria totalmente aislada / Tipo salida con manguito de porcelana |
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salida lado 12 kV |
Empalme de cable prefabricado + pararrayos tipo enchufe táctil |
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salida lateral de 40,5 kV |
Empalme de cable prefabricado + pararrayos tipo enchufe táctil |
|
protección por fusible de 12 kV |
Fusible enchufable + fusible de protección de respaldo |
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protección por fusible de 40,5 kV |
Fusible seco enchufable |
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Conexión de alta tensión al transformador |
Conexión de barra colectora (alta seguridad operativa) |
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Diseño de tanque de aceite |
Tanque estanco (baja capacidad) / Radiador externo + depósito conservador (alta capacidad) |
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Protección — Depósito de aceite |
IP68 |
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Protección — Cámara de alta y baja tensión |
IP45 |
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Prueba de Estanqueidad |
50 kPa / 12 horas — sin fugas |
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Fabricación del núcleo |
Apilamiento automático robótico |
|
Enrollado del devanado de alta tensión |
Máquina de enrollado automático, aislamiento intercalado con papel adhesivo en puntos DPE |
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Enrollado del devanado de baja tensión |
Enrollado automático en lámina, soldadura protegida con argón, tela preimpregnada clase F |
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Soldadura de tanques |
Soldadura automática robótica |
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Tratamiento superficial |
Pintura por pulverización automática robótica, recubrimiento anticorrosivo |
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Parámetros |
ESPECIFICACIÓN |
|
Altitud |
≤ 3000 m |
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Temperatura ambiente |
−40 °C a +45 °C |
|
Velocidad del viento exterior |
≤ 30 m/s |
|
Humedad relativa (promedio diario) |
≤ 95 % |
|
Humedad relativa (promedio mensual) |
≤ 90 % |
|
Forma de onda de la fuente de alimentación |
Aproximadamente onda senoidal, trifásica aproximadamente simétrica |
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Estándar |
Ámbito de aplicación |
|
IEEE C57.12.00 |
Requisitos generales para transformadores de distribución, potencia y regulación sumergidos en líquido |
|
IEEE C57.12.10 |
Transformadores de potencia > 500 kVA |
|
IEEE C57.12.34 |
Transformadores trifásicos de distribución montados sobre pedestal y autorefrigerados (lado de AT ≤ 34,5 kV) |
|
IEC 60076-1 |
Transformadores de potencia: generalidades |
|
IEC 60076-2 |
Transformadores de potencia: elevación de temperatura |
|
IEC 50588 |
Norma de eficiencia energética para transformadores de distribución |
|
IEC 62271-202 |
Subestaciones prefabricadas de alta tensión/baja tensión |
|
GB/T 10217 |
Transformadores combinados |
|
GB 1094.1 |
Transformadores de potencia — Parte 1: Generalidades |
|
GB/T 6451 |
Especificaciones y códigos de ensayo para transformadores de potencia trifásicos sumergidos en aceite |
|
GB 20052 |
Límites de eficiencia energética y grados de eficiencia energética para transformadores de potencia |
|
GB 3804 |
interruptores de carga de corriente alterna para tensiones de 3–63 kV |
|
GB 7251.1 |
Conjuntos de aparatos de conmutación y maniobra de baja tensión |
|
Capacidad nominal (KVA) |
Pérdida en vacío NX1 (kW) |
Pérdida bajo carga NX1 (kW) |
Pérdida en vacío NX2 (kW) |
Pérdida bajo carga NX2 (kW) |
Pérdida en vacío NX3 (kW) |
Pérdida bajo carga NX3 (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 es el nivel de eficiencia energética más alto (pérdida más baja). Las versiones intermedias (2250–4750 kVA) y las unidades de gran capacidad hasta 16000 kVA están disponibles para agrupaciones de turbinas de varios MW y nodos colectores compartidos.
Z (tipo combinado) — G (caja compartida) / F (caja dividida) — código de diseño — conexión: Z (terminal) / H (anillo) — generación eólica — tensión de alta tensión (kV) — tensión de baja tensión (kV) — potencia nominal (kVA)
Los transformadores combinados para energía eólica DINGXIN están diseñados según los requisitos específicos del proyecto. Las siguientes opciones de personalización están disponibles:
|
Área de Personalización |
Opciones |
|
Capacidad nominal |
Potencia nominal en kVA específica del proyecto, adaptada a la salida del generador de la turbina |
|
Tensión primaria / secundaria |
Valores personalizados de tensión alta / baja dentro de la clase ≤ 35 kV |
|
Esquema de cableado |
Terminal (Z) o anillo principal (H), o ambos en una sola unidad |
|
Tipo estructural |
Tipo caja subaislada completa (doble caja) o tipo con manguito de porcelana en la salida |
|
Configuración del fusible |
Fusible enchufable + fusible de respaldo (12 kV) o fusible seco insertable (40,5 kV) |
|
Grupo de conexión |
Dyn11, Yyn0 u otros grupos vectoriales según la especificación del proyecto |
|
Rango de tap |
±2×2,5 % o ±5 % (cambiador de derivaciones fuera de carga o bajo carga) |
|
TIPO DE ACEITE |
Aceite mineral o fluido éster (biodegradable, punto de inflamación elevado) |
|
Acabado de la carcasa |
Color y grado del recubrimiento anticorrosivo para emplazamientos costeros o marítimos |
|
Monitoreo |
Módulos opcionales de temperatura del aceite, temperatura del devanado y monitoreo en tiempo real |
|
Condiciones ambientales especiales |
Calefactores para climas fríos, reducción de potencia a gran altitud, calificación sísmica |
Póngase en contacto con DINGXIN con su especificación del proyecto eólico (potencia nominal de la turbina, tensión del colector, condiciones del emplazamiento) para una cotización personalizada.
P1: ¿Qué es un transformador combinado para energía eólica? Un transformador combinado para energía eólica es una unidad compacta tipo pedestal que integra el cuerpo del transformador elevador, el equipo de conmutación de alta tensión (HV), los fusibles, el interruptor de derivaciones y los equipos auxiliares en una única carcasa. El interruptor de alta tensión y los fusibles se ubican dentro del tanque de aceite, lo que reduce al mínimo su superficie ocupada, resultando ideal para la elevación de tensión en la base de cada aerogenerador o en los nodos colectores de parques eólicos.
P2: ¿Cuáles son los dos tipos estructurales disponibles? (1) Tipo caja sub-aislada completamente — transformador y componentes de alta tensión en dos cajas independientes, lo que permite reparaciones separadas y evita la contaminación del aceite. (2) Tipo caja con salida mediante funda de porcelana, para instalaciones tradicionales con bornes expuestos.
P3: ¿Cómo mejora el diseño completamente aislado la seguridad en los parques eólicos? La versión completamente aislada utiliza una unión prefabricada para cables y un pararrayos tipo enchufe táctil para la salida lateral. El producto completo no tiene partes vivas de alta tensión expuestas, lo que ofrece una alta protección y un funcionamiento seguro en entornos exteriores severos: zonas costeras, desiertos, zonas de gran altitud y parques eólicos en climas fríos.
P4: ¿Qué protección mediante fusibles se utiliza? los productos de 12 kV utilizan un fusible tipo enchufe combinado con un fusible de respaldo para una protección de doble rango. Los productos de 40,5 kV utilizan un fusible seco tipo inserto. Esto garantiza una interrupción fiable de corrientes de fallo tanto para niveles bajos como altos en las redes colectoras de parques eólicos.
P5: ¿Qué nivel de protección ofrece la carcasa? El depósito de aceite tiene clasificación IP68 y las cámaras de AT/BT tienen clasificación IP45. Cada depósito supera una prueba de estanqueidad de 50 kPa durante 12 horas para garantizar ausencia total de fugas de aceite.
P6: ¿Puede el transformador eólico soportar tanto conexiones terminales como en anillo? Sí. Se admiten ambos esquemas de cableado: terminal (Z) y de anillo (H), lo que permite un diseño flexible de las líneas colectoras para topologías de parques eólicos radiales o en bucle.
P8: ¿A qué condiciones ambientales puede resistir la unidad? Altitud ≤ 3000 m, temperatura ambiente de −40 °C a +45 °C, velocidad del viento exterior ≤ 30 m/s, humedad media diaria ≤ 95 %, media mensual ≤ 90 %. Adecuado para parques eólicos terrestres, marinos, costeros, de alta altitud y de clima frío.
P9: ¿Con qué normas cumple el producto? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 e IEC 62271-202. Se proporcionan informes completos de ensayos de tipo y documentación de pruebas en fábrica (FAT).






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