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La Transformateur combiné pour énergie éolienne DINGXIN est un transformateur sur socle spécialement conçu pour l’élévation de tension des éoliennes et le réseau collecteur des parcs éoliens des applications. Couvrant une plage de puissance allant de 400 kVA à 10 000 kVA chaque unité intègre, dans une seule enceinte testée en usine, le corps du transformateur élévateur, la coupure haute tension, les fusibles, le commutateur de prises et les équipements auxiliaires — la coupure haute tension et les fusibles étant placées directement à l’intérieur du réservoir d’huile.
Cette disposition intégrée compacte — introduite pour la première fois dans le secteur éolien dans les années 1990 — réduit au minimum l’empreinte au niveau de chaque socle d’éolienne ou nœud collecteur, simplifie le câblage sur site et assure une interconnexion fiable en moyenne tension pour les parcs éoliens à grande échelle. DINGXIN modernise cette conception avec une connexion par câble entièrement isolé et parafoudre de type fiche tactile , supprimant ainsi toutes les parties sous tension haute tension exposées afin d’assurer la sécurité maximale des opérateurs sur des sites éoliens éloignés et non surveillés.
Pour les éoliennes multi-MW, DINGXIN propose des unités à forte capacité (4000–10000 kVA) dotées d’une Tension haute (HV) allant jusqu’à 38,5 kV (35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV) et d’une Tension basse (LV) de 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV — adaptée à la puissance de sortie des générateurs d’éoliennes modernes de 3 à 15 MW. Ces unités plus grandes sont équipées d’un radiateur externe avec conservateur pour une dissipation thermique améliorée et une stabilité du niveau d’huile, prolongeant ainsi la durée de vie utile du transformateur sous les charges élevées et variables typiques de la génération éolienne.
Deux configurations structurelles sont proposées :
1. Entièrement isolé, sans parties actives exposées La sortie côté 12 kV / 40,5 kV utilise un raccord de câble préfabriqué combiné à un parafoudre de type fiche tactile. L’ensemble du produit ne comporte aucun conducteur haute tension exposé, offrant un haut niveau de protection ainsi qu’un fonctionnement sûr et fiable dans des environnements extérieurs exigeants — sites côtiers, désertiques, en haute altitude ou en climat froid.
2. Boîtier double avec maintenance indépendante Le type à sous-boîtier entièrement isolé sépare le transformateur et les composants haute tension en deux enveloppes indépendantes. Cette conception résout les problèmes de contamination de l’huile et permet de réparer séparément la section haute tension et le transformateur, réduisant ainsi les temps d’arrêt des éoliennes et les coûts de maintenance sur la durée de vie d’un parc éolien (20 à 30 ans).
3. Câblage flexible des bornes et des réseaux en anneau Les deux borne (Z) et circuit principal (H) les schémas de câblage sont pris en charge, permettant une conception flexible des lignes collectrices pour des topologies d’éoliennes radiales, en boucle ou hybrides. La disposition modulaire s’adapte à différents espacements entre éoliennes et à diverses stratégies d’acheminement des câbles collecteurs.
4. Protection par fusibles à double plage
Cela garantit une protection robuste contre les défauts de faible et de forte intensité rencontrés dans les réseaux collecteurs d’éoliennes.
5. Cuve étanche IP68, sans aucune fuite La cuve à huile est classée IP68 et chaque unité subit un essai d’étanchéité de 50 kPa / 12 heures afin de garantir l’absence de fuite d’huile lors d’une exposition prolongée en extérieur — essentiel pour les sites éoliens sensibles sur le plan environnemental et les installations offshore.
6. Technologie de fabrication avancée DINGXIN utilise l’automatisation robotique tout au long du processus de fabrication afin d’assurer une qualité et des performances constantes :
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Paramètres |
Spécification |
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Type de produit |
Transformateur combiné pour énergie éolienne |
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Plage de puissance nominale |
400–10 000 kVA (jusqu’à 16 000 kVA sur demande pour les grands parcs éoliens) |
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Classe de tension nominale |
≤ 35 kV et 10 kV (jusqu’à 38,5 kV pour les unités à forte puissance) |
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Tensions haute tension |
10 / 20 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV |
|
Tensions basse tension |
0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV |
|
Fréquence |
50 Hz (60 Hz en option) |
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Classe d’isolement du transformateur |
Classe A |
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Élévation de température de l’enroulement |
≤ 65 K |
|
Élévation de température du haut de l’huile |
≤ 60 K |
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Connexion |
Triphasé |
|
Groupe de couplage |
Dyn11 |
|
Tension d’impédance |
4–6 % (≤ 2500 kVA) / 7–10 % (> 2500 kVA) |
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Niveau d'isolation |
LI200AC85 / AC5 (pour la classe 35 kV) |
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Schéma de raccordement |
Bornes (Z) / Réseau en anneau (H) |
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Type structurel |
Type boîtier secondaire entièrement isolé / Type sortie avec manchon en porcelaine |
|
sortie côté 12 kV |
Jonction de câble préfabriquée + parafoudre à fiche tactile |
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sortie latérale 40,5 kV |
Jonction de câble préfabriquée + parafoudre à fiche tactile |
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protection par fusible 12 kV |
Fusible à fiche + fusible de protection de secours |
|
protection par fusible 40,5 kV |
Fusible sec à insérer |
|
Connexion HT vers transformateur |
Connexion par barres omnibus (sécurité opérationnelle élevée) |
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Conception avec cuve à huile |
Cuve étanche (faible capacité) / radiateur externe + réservoir conservateur (grande capacité) |
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Protection — Réservoir à huile |
IP68 |
|
Protection — Local haute tension / basse tension |
IP45 |
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Test d'étanchéité |
50 kPa / 12 heures — aucune fuite |
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Fabrication du cœur |
Empilement automatique robotisé |
|
Enroulement du bobinage haute tension |
Machine d’enroulement automatique, isolation intercalaire en papier collé ponctuellement (point DPE) |
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Enroulement du bobinage basse tension |
Enroulement automatique en feuille, soudage sous atmosphère d’argon, tissu pré-imprégné classe F |
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Soudage de réservoirs |
Le soudage automatique robotisé |
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Traitement de surface |
Peinture par pulvérisation automatique robotisée, revêtement anticorrosion |
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Paramètres |
Spécification |
|
Altitude |
≤ 3000 m |
|
Température ambiante |
−40 °C à +45 °C |
|
Vitesse du vent en extérieur |
≤ 30 m/s |
|
Humidité relative (moyenne quotidienne) |
≤ 95 % |
|
Humidité relative (moyenne mensuelle) |
≤ 90 % |
|
Forme d’onde de l’alimentation électrique |
Approximativement sinusoïdale, triphasée approximativement symétrique |
|
Standard |
Le champ d'application |
|
IEEE C57.12.00 |
Exigences générales pour les transformateurs de distribution, de puissance et de régulation immergés dans un liquide |
|
IEEE C57.12.10 |
Transformateurs de puissance > 500 kVA |
|
IEEE C57.12.34 |
Transformateurs de distribution triphasés auto-refroidis montés sur socle (côté HT ≤ 34,5 kV) |
|
IEC 60076-1 |
Transformateurs de puissance — Généralités |
|
IEC 60076-2 |
Transformateurs de puissance — Élévation de température |
|
CEI 50588 |
Norme d’efficacité énergétique pour les transformateurs de distribution |
|
CEI 62271-202 |
Postes sources préfabriqués haute tension / basse tension |
|
GB/T 10217 |
Transformateurs combinés |
|
GB 1094.1 |
Transformateurs de puissance — Partie 1 : Généralités |
|
GB/T 6451 |
Spécifications et codes d’essai pour les transformateurs de puissance triphasés immergés dans l’huile |
|
GB 20052 |
Limites d’efficacité énergétique et classes d’efficacité énergétique pour les transformateurs de puissance |
|
GB 3804 |
interrupteurs de charge à courant alternatif, 3–63 kV |
|
GB 7251.1 |
Ensembles d’appareillage et de commande basse tension |
|
Puissance nominale (KVA) |
Pertes à vide NX1 (kW) |
Pertes en charge NX1 (kW) |
Pertes à vide NX2 (kW) |
Pertes en charge NX2 (kW) |
Pertes à vide NX3 (kW) |
Pertes en charge 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 représente le niveau d’efficacité énergétique le plus élevé (pertes les plus faibles). Des versions intermédiaires (2250–4750 kVA) et des unités à forte capacité allant jusqu’à 16000 kVA sont disponibles pour les parcs éoliens multi-MW et les nœuds collecteurs partagés.
Z (type combiné) — G (boîtier partagé) / F (boîtier divisé) — code de conception — raccordement : Z (bornier) / H (anneau) — génération d’énergie éolienne — tension haute (kV) — tension basse (kV) — puissance nominale (kVA)
Les transformateurs combinés DINGXIN pour énergie éolienne sont conçus selon les exigences spécifiques de chaque projet. Les options de personnalisation suivantes sont disponibles :
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Zone de personnalisation |
Options |
|
Capacité nominale |
Puissance nominale en kVA adaptée spécifiquement au projet et calibrée sur la puissance de sortie du générateur de turbine |
|
Tension primaire / secondaire |
Tensions personnalisées haute tension / basse tension dans la classe ≤ 35 kV |
|
Schéma de raccordement |
Type boîtier terminal (Z) ou type anneau principal (H) — ou les deux dans une seule unité |
|
Type structurel |
Type sous-boîtier entièrement isolé (boîtier double) ou type sortie manchon en porcelaine |
|
Configuration des fusibles |
Fusible à enficher + fusible de secours (12 kV) ou fusible à insérer sec (40,5 kV) |
|
Groupe de couplage |
Dyn11, Yyn0 ou autres groupes vectoriels selon la spécification du projet |
|
Plage de taps |
±2×2,5 % ou ±5 % (régulation hors charge ou sous charge) |
|
TYPE D'HUILE |
Huile minérale ou fluide ester (biodégradable, point d’éclair élevé) |
|
Finition du boîtier |
Couleur et grade du revêtement anticrosion pour les sites côtiers ou en mer |
|
Surveillance |
Modules optionnels de surveillance en continu de la température de l’huile, de la température des enroulements |
|
Spécifications ambiantes |
Chauffages pour climat froid, déclassement en haute altitude, qualification sismique |
Contacter DINGXIN avec vos spécifications de projet éolien (puissance nominale des éoliennes, tension du réseau de collecte, conditions du site) afin d’obtenir un devis personnalisé.
Q1 : Qu’est-ce qu’un transformateur combiné pour énergie éolienne ? Un transformateur combiné pour énergie éolienne est une unité compacte sur socle qui intègre le corps du transformateur élévateur, les équipements haute tension, les fusibles, le commutateur de prises et les équipements auxiliaires dans une seule enceinte. L’interrupteur haute tension et les fusibles sont placés à l’intérieur du réservoir d’huile, ce qui confère un encombrement réduit, idéal pour l’élévation de tension au pied de chaque éolienne ou aux nœuds de collecte d’un parc éolien.
Q2 : Quels sont les deux types structurels disponibles ? (1) Type sous-boîtier entièrement isolé — transformateur et composants haute tension logés dans deux boîtiers indépendants, permettant des réparations séparées et évitant toute contamination de l’huile. (2) Type boîtier à manchons en porcelaine pour les installations traditionnelles avec des bornes exposées.
Q3 : En quoi la conception entièrement isolée améliore-t-elle la sécurité d’un parc éolien ? La version entièrement isolée utilise un raccord de câble préfabriqué et un parafoudre de type fiche tactile pour la sortie latérale. L’ensemble du produit ne comporte aucune partie sous tension haute tension découverte, offrant ainsi une protection élevée et un fonctionnement sûr dans des environnements extérieurs sévères — sites éoliens côtiers, désertiques, en haute altitude ou en climat froid.
Q4 : Quel type de protection par fusible est utilisé ? les produits 12 kV utilisent un fusible à fiche combiné à un fusible de secours pour une protection à double plage. Les produits 40,5 kV utilisent un fusible sec à insertion. Cela garantit une interruption fiable du courant de défaut, tant pour les faibles que pour les fortes valeurs de courant de défaut dans les réseaux de collecte d’éoliennes.
Q5 : Quel niveau de protection l’enceinte assure-t-elle ? Le réservoir d’huile est certifié IP68 et les compartiments HT/BT sont certifiés IP45. Chaque réservoir subit un essai d’étanchéité de 50 kPa pendant 12 heures afin de garantir une absence totale de fuite d’huile.
Q6 : Le transformateur éolien peut-il supporter à la fois le raccordement en bout de ligne et en boucle ? Oui. Les schémas de câblage en terminale (Z) et en dérivation (H) sont pris en charge, permettant une conception flexible des lignes collectrices pour des topologies d’éoliennes radiales ou en boucle.
Q7 : À quelles conditions environnementales l’unité peut-elle résister ? Altitude ≤ 3000 m, température ambiante de −40 °C à +45 °C, vitesse du vent extérieure ≤ 30 m/s, humidité moyenne journalière ≤ 95 %, humidité moyenne mensuelle ≤ 90 %. Convient aux parcs éoliens terrestres, offshore, côtiers, en haute altitude et dans les climats froids.
Q8 : À quels standards le produit est-il conforme ? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 et IEC 62271-202. Des rapports complets d’essais de type et des documents de FAT sont fournis.






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