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Transformador combinado para energía fotovoltaica Blolew, 35 kV, 400–10000 kVA

  • Inversor solar optimizado para elevación de tensión — Devanado y aislamiento diseñados para la salida armónica y sesgada en continua del inversor.
  • Integración en fábrica y puesta en marcha rápida — Carcasa todo-en-uno; el trabajo in situ se limita a la cimentación, la conexión de cables y la puesta en servicio.
  • Conexión flexible de terminales y anillo principal — Topología de terminal Z o anillo H para cualquier disposición de red colectora de planta fotovoltaica.
  • Estanqueidad IP68 para entornos solares — Prueba de estanqueidad de 50 kPa durante 12 horas; resistente a la radiación UV, el polvo, la humedad y los ciclos térmicos.
  • mantenimiento independiente en caja dual — Transformador y sección de alta tensión en cajas separadas; minimiza el tiempo de inactividad de la planta.
  • INFORMACIÓN
  • Características
  • Especificaciones técnicas
  • Aplicación
  • Opciones de personalización
  • Preguntas frecuentes

La Transformador combinado fotovoltaico DINGXIN es un transformador en pedestal diseñado específicamente para elevación de tensión de inversores solares fotovoltaicos y Red colectora de plantas fotovoltaicas aplicaciones. Con una gama de potencia desde 400 kVA hasta 10000 kVA , cada unidad integra el cuerpo del transformador, equipos de conmutación de alta tensión, fusibles, interruptor de derivaciones y equipos auxiliares en una única carcasa exterior sometida a pruebas en fábrica, actuando como nodo central de elevación de tensión entre la matriz de inversores fotovoltaicos y la red de media tensión.

El transformador eleva la tensión de salida del inversor —típicamente 0,27 kV / 0,315 kV / 0,4 kV / 0,69 kV — hasta el nivel de red colectora de 10 kV / 35 kV / 38,5 kV , lo que permite la interconexión directa con la red de media tensión de la planta fotovoltaica. La potencia elevada se transmite luego a la subestación de la planta mediante cable enterrado o línea aérea.

A medida que la generación fotovoltaica se convierte en un componente cada vez más importante de la producción energética mundial —impulsada por el impulso mundial hacia una energía limpia y sostenible—, los transformadores combinados DINGXIN PV están diseñados para satisfacer las exigencias específicas de las plantas solares modernas:

  • Elevación de la salida del inversor — gestiona el perfil de corriente rico en armónicos y potencialmente sesgado en continua de los inversores fotovoltaicos mediante un diseño adecuado de los devanados y un margen de aislamiento suficiente.
  • Interconexión con la línea colectora — admite tanto la conexión en terminal (Z) como en anillo (H), ofreciendo flexibilidad topológica para plantas fotovoltaicas, incluidas configuraciones en anillo específicas para redes fotovoltaicas.
  • Exposición exterior prolongada — Depósito de aceite IP68 y cámaras IP45 resistentes a la exposición prolongada a radiación UV, polvo, humedad y ciclos térmicos.
  • Compacto y económico — Huella reducida, inversión baja, instalación y mantenimiento sencillos, e integración estética con el entorno circundante.

Se ofrecen dos configuraciones estructurales:

Tipo

Descripción

Mejor para

Tipo caja subterránea totalmente aislada

Transformador y componentes de alta tensión en dos cajas independientes; permite mantenimiento separado y evita la contaminación cruzada del aceite

Plantas fotovoltaicas a escala industrial que requieren máxima disponibilidad

Tipo caja de salida con funda de porcelana

Salida tradicional con bornes expuestos

Integración en subestaciones fotovoltaicas convencionales o para modernización

Arquitectura de cabina dividida

Para instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño, DINGXIN ofrece una estructura de cabina dividida en la que la cabina de alta tensión, la cabina de baja tensión y la cabina del transformador forman tres unidades independientes . La unidad de salida de alta tensión y la unidad de entrada de baja tensión están físicamente separadas del transformador, lo que proporciona mayor seguridad y fiabilidad. La disposición de las cabinas puede configurarse como tipo malla, lineal (en forma de I) o en forma de L para adaptarse a la superficie disponible en el emplazamiento y al trazado de los cables colectores de cualquier planta fotovoltaica.

  • Optimizado para la función de elevación de tensión de inversores fotovoltaicos Diseñado específicamente para el perfil de tensión, armónicos y temperatura de las salidas de los inversores solares. El diseño de los devanados y la clase de aislamiento tienen en cuenta la posible inyección de corriente continua y la corriente rica en armónicos generada por los inversores fotovoltaicos: esfuerzos que los transformadores de distribución estándar no están diseñados para soportar.

  • Integración en fábrica y puesta en marcha rápida El transformador, el equipo de conmutación de alta tensión, los fusibles, el interruptor de derivación y los equipos auxiliares están todos integrados y sometidos a pruebas de fábrica dentro de una misma carcasa. El trabajo in situ se limita a la colocación de la cimentación, la conexión de cables y la puesta en servicio, lo que reduce el tiempo de construcción y los costos laborales de la planta fotovoltaica.

  • 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 las líneas colectoras para topologías de plantas fotovoltaicas radiales, en bucle o híbridas. Esto posibilita la optimización de las longitudes de cable y de la redundancia según el tamaño de la planta y los requisitos de interconexión con la red.

  • Sellado IP68 para exposición solar prolongada El depósito de aceite tiene calificación IP68 y cada unidad pasa una prueba de estanqueidad de 50 kPa / 12 horas de estanqueidad. La carcasa sellada resiste la degradación por UV, la entrada de polvo, la penetración de humedad y los ciclos térmicos diarios: tensiones ambientales especialmente intensas en ubicaciones de plantas fotovoltaicas desérticas, tropicales y de gran altitud.

  • Mantenimiento independiente en caja dual El tipo de subcaja completamente aislada separa el transformador y los componentes de alta tensión en dos recintos independientes, lo que permite mantener por separado la sección de alta tensión y el transformador . Esto minimiza el tiempo de inactividad de la planta y resulta especialmente valioso en plantas fotovoltaicas a escala de servicios públicos, donde la disponibilidad del transformador afecta directamente los ingresos.

  • Diseño de cabina dividida con aletas de radiador de aire directo La estructura de cabina dividida ubica la cabina de alta tensión, la cabina de baja tensión y la cabina del transformador como unidades independientes —con las unidades de salida de alta tensión y entrada de baja tensión físicamente separadas del transformador para lograr la máxima seguridad. Las aletas del radiador quedan expuestas directamente al aire ambiente , lo que garantiza una disipación térmica eficaz y evita fallos del equipo causados por temperaturas excesivas dentro de la cabina.

  • Alta sobrecarga, bajas pérdidas, protección superior Ingenierizado con fuerte capacidad de sobrecarga , bajas pérdidas y excelente protección contra cortocircuitos y rayos . La carcasa está tratada con un recubrimiento en aerosol anticorrosivo que resiste la exposición al agua de mar y a la niebla salina , e incorpora funciones antirrobo, lo que hace que la unidad sea adecuada para emplazamientos no supervisados en zonas costeras, desérticas y remotas. Una alta automatización con comunicaciones ágiles permite la integración del monitoreo remoto.

Parámetros principales del transformador fotovoltaico

Parámetros

ESPECIFICACIÓN

Tipo de Producto

Transformador combinado fotovoltaico

Rango de potencia nominal

400–10 000 kVA (hasta 16 000 kVA para bloques fotovoltaicos grandes, bajo solicitud)

Clase de tensión nominal

≤ 35 kV y 10 kV (hasta 38,5 kV)

Tensiones nominales en el lado de alta tensión

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

Clasificaciones de baja tensión (salida del inversor)

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

Frecuencia

50 Hz (60 Hz opcional)

Clase de aislamiento del transformador

Clase A

Elevación de la temperatura del devanado

≤ 65 K

Elevación de la temperatura superior del aceite

≤ 60 K

Conexión

Trifásico, de doble devanado

Grupo de conexión

Dyn11

Regulación de tensión

Cambio de derivaciones fuera de circuito

Nivel de aislamiento

LI200AC85 / AC5 (para clase 35 kV)

Esquema de cableado

Terminal (Z) / Red en anillo (H)

Tipo estructural

Tipo de subcaja totalmente aislada / Tipo de salida con funda de porcelana / Tipo de cabina dividida

Opciones de disposición de la cabina

Tipo malla / Lineal (en forma de I) / En forma de L

salida lado 12 kV

Empalme de cable prefabricado + pararrayos tipo enchufe táctil

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

protección por fusible de 40,5 kV

Fusible seco enchufable

Conexión de alta tensión al transformador

Conexión de barra colectora (alta seguridad operativa)

Diseño del radiador

Aletas expuestas directamente al aire ambiente para una elevada eficiencia de refrigeración

Protección — Depósito de aceite

IP68

Protección — Cámara de alta y baja tensión

IP45

Prueba de Estanqueidad

50 kPa / 12 horas — sin fugas

Tratamiento de la carcasa

Recubrimiento en spray anticorrosivo (resistente al agua de mar/a la niebla salina), diseño antirrobo

Automatización

Alta automatización con comunicación ágil; listo para supervisión remota

Condiciones de servicio

Parámetros

ESPECIFICACIÓN

Altitud

≤ 3000 m

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

Estándares y Cumplimiento

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 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

Niveles de eficiencia energética (transformadores sumergidos en aceite de clase 35 kV, para aplicaciones fotovoltaicas / eólicas / de almacenamiento)

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 más alto de eficiencia energética (pérdida más baja), lo que ayuda a los propietarios de plantas fotovoltaicas a reducir el consumo de energía auxiliar y las emisiones de carbono durante el ciclo de vida de la planta, superior a 25 años.

Descripción del código de modelo

Transformador combinado — G (caja compartida) / F (caja dividida) — trifásico — código de nivel de rendimiento — tipo de terminales — generación de energía fotovoltaica — potencia nominal (kVA) — clase de tensión del transformador (kV)

  • Plantas fotovoltaicas a escala de red — Elevación centralizada con inversor y conexión a la línea colectora de media tensión para granjas solares de 10 MW a más de 500 MW; la configuración en anillo permite una topología colectora redundante.
  • Fotovoltaica distribuida / techos comerciales — Unidades compactas de capacidad para el aumento de tensión del inversor en instalaciones comerciales e industriales sobre cubiertas; cableado terminal para una interconexión radial sencilla.
  • Plantas fotovoltaicas con inversores de cadena — Transformadores combinados de pequeña capacidad distribuidos en toda la matriz, cada uno alimentando un grupo de inversores de cadena.
  • Plantas solares flotantes (FPV) — Vivienda estanca IP68 diseñada para entornos de alta humedad y cercanos al agua; depósito sellado que impide la entrada de humedad.
  • Plantas fotovoltaicas en zonas desérticas — Vivienda estanca resistente al polvo con pararrayos tipo enchufe; soporta los ciclos térmicos diarios desde −10 °C por la noche hasta +55 °C durante el día.
  • Plantas fotovoltaicas de alta altitud — Certificada para altitudes de hasta 3000 m; diseño totalmente aislado que elimina el riesgo de arco eléctrico en ambientes de aire enrarecido y alta irradiación.
  • Agrivoltaica (energía solar + agricultura) — Huella compacta que minimiza el uso de terreno; carcasa apta para exterior que convive con operaciones agrícolas.
  • Plantas híbridas fotovoltaicas con almacenamiento — Transformador combinado para elevación del voltaje del inversor fotovoltaico, con integración del sistema de almacenamiento de energía por baterías (BESS) en el bus colector de media tensión.

Los transformadores combinados fotovoltaicos 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 adaptada al proyecto, coincidente con el tamaño del inversor o del bloque de planta

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

Compatibilidad con inversores

Diseño de devanados optimizado para perfiles de salida de inversores de cadena, centrales o híbridos

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 — preferido para emplazamientos sensibles desde el punto de vista ambiental)

Acabado de la carcasa

Recubrimiento anticorrosivo para entornos fotovoltaicos desérticos, costeros o tropicales

Monitoreo

Temperatura del aceite, temperatura del devanado, análisis en línea de gases disueltos (DGA) e integración con SCADA (opcional)

Condiciones ambientales especiales

Calefactores anticondensación para zonas húmedas o tropicales; reducción de potencia para altitudes elevadas; calificación sísmica

Póngase en contacto con DINGXIN con la especificación de su proyecto fotovoltaico (tipo de inversor, capacidad de la planta, tensión de red y condiciones del emplazamiento) para obtener una cotización personalizada.

P1: ¿Qué es un transformador combinado fotovoltaico (PV)? Un transformador combinado fotovoltaico es una unidad compacta tipo pedestal diseñada para plantas solares fotovoltaicas. Eleva la tensión de salida del inversor al nivel de media tensión de la red e integra el cuerpo del transformador, el equipo de conmutación de alta tensión, los fusibles y los equipos auxiliares en una única carcasa exterior, simplificando así el diseño de las líneas colectoras para proyectos fotovoltaicos a escala industrial y distribuidos.

P2: ¿En qué se diferencia un transformador combinado fotovoltaico de un transformador de distribución estándar? Un transformador combinado fotovoltaico está diseñado específicamente para la topología de plantas solares: gestiona el perfil específico de tensión y armónicos de las salidas de los inversores, integra equipos de conmutación de alta tensión y protección mediante fusibles en una única carcasa para instalación directa al aire libre, y admite tanto cableado de líneas colectoras tipo terminal como tipo anillo. Los transformadores de distribución estándar no ofrecen este nivel de integración ni ingeniería específica para aplicaciones solares.

P3: ¿Qué tipos estructurales están disponibles? (1) Tipo caja subterránea totalmente aislada: transformador y componentes de alta tensión en dos cajas independientes para mantenimiento separado. (2) Tipo caja de salida con funda de porcelana, destinado a instalaciones tradicionales. Se recomienda el tipo totalmente aislado para nuevas plantas fotovoltaicas a escala industrial.

P4: ¿Qué nivel de protección ofrece la carcasa? El depósito de aceite tiene clasificación IP68 y las cámaras de alta y baja tensión tienen clasificación IP45. Cada depósito supera una prueba de estanqueidad de 50 kPa durante 12 horas para garantizar ausencia total de fugas de aceite tras exposición prolongada a radiación UV, polvo y humedad al aire libre.

P5: ¿Puede el transformador fotovoltaico manejar armónicos del inversor y la inyección de corriente continua? Sí. Los transformadores combinados fotovoltaicos DINGXIN están diseñados para soportar el perfil de corriente rico en armónicos y potencialmente sesgado en CC generado por los inversores fotovoltaicos. El diseño de los devanados y el margen de aislamiento tienen en cuenta las tensiones térmicas y dieléctricas específicas propias de la función de elevación de tensión en instalaciones solares.

P6: ¿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 %, humedad media mensual ≤ 90 %. La carcasa estanca resiste la exposición prolongada a la radiación UV, al polvo y a los ciclos térmicos típicos de plantas fotovoltaicas en zonas desérticas y tropicales.

P7: ¿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).

P8: ¿Se puede personalizar el transformador fotovoltaico para distintas potencias de inversor y tamaños de planta? Sí. La capacidad nominal, las tensiones primaria/secundaria, el cableado de terminales o de anillo, el grupo de conexión, el rango de tomas, el tipo de aceite (mineral o éster) y las opciones de supervisión se pueden personalizar para adaptarse a las calificaciones de los inversores, desde plantas fotovoltaicas comerciales pequeñas hasta plantas fotovoltaicas a escala industrial.

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