Toutes les catégories

Sous-stations

Page d'accueil >  Produits >  Sous-stations

Toutes les catégories

Transformateur de puissance
Transformateur à sec
Transformateur immergé dans l'huile
Transformateur Monté Sur Base
Postes Sources
Commutateur haute et basse tension

Toutes les sous-catégories

Poste de transformation préfabriqué extérieur
Poste de transformation européen

Transformateur combiné pour énergie éolienne, inférieur à 35 kV, 400–10 000 kVA

  • Large gamme de puissance et de tension — 400–10 000 kVA, HT 10–38,5 kV, BT 0,4–1,14 kV ; adapté à la puissance de sortie des turbines de 3–15 MW.
  • Entièrement isolé, aucune partie sous tension découverte — Parafoudre à fiche + jonction de câble préfabriquée ; sécurisé pour les sites exposés à des vents violents.
  • Maintenance indépendante en double boîtier — Transformateur et section HT dans des boîtiers séparés ; réparation sans arrêt complet.
  • Précision de fabrication robotisée — Empilement automatique du noyau, enroulement, soudage et peinture pour des performances à faibles pertes constantes.
  • Cuve étanche IP68 sans fuite + radiateur externe — Essai d’étanchéité à 50 kPa pendant 12 h ; dissipation thermique améliorée prolongeant la durée de vie.
  • Options d’efficacité énergétique NX1 à NX3 — Conforme aux normes IEEE C57.12.34 / IEC 62271-202 ; de −40 °C à +45 °C, jusqu’à une altitude de 3000 m.
  • INFORMATIONS
  • Caractéristiques
  • Spécifications techniques
  • Utilisation
  • Options de personnalisation
  • Visitez notre usine

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

  • produits 12 kV : fusible enfichable + fusible de secours pour l’interruption de courants de défaut à double plage.
  • produits 40,5 kV : fusible sec inséré pour une extinction fiable des défauts haute tension.

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 :

  • Empilage robotisé du noyau — réduction des pertes à vide, du courant à vide et du bruit.
  • Enroulement haute tension automatisé — papier collé ponctuellement en DPE haute densité utilisé comme isolation intercalaire, améliorant la conductivité et la tenue en court-circuit.
  • Enroulement automatique en feuille basse tension — soudure interne protégée par argon pour une faible résistance ; isolation intercalaire en tissu pré-imprégné classe F pour une résistance électrique et mécanique renforcée.
  • Enroulement enroulé — enroulement BT enroulé directement sur la colonne du noyau, avec les enroulements HT et BT enroulés conjointement pour une structure compacte.
  • Soudage robotisé du cuve — qualité de soudure fiable et constante.
  • Peinture par pulvérisation robotisée — épaisseur uniforme du film, adhérence forte, excellente résistance à la corrosion pour une longévité en extérieur.
  • Radiateur externe avec conservateur (unités de grande capacité) — améliore la dissipation thermique et maintient un niveau d’huile stable, prolongeant ainsi la durée de vie utile du transformateur.

Paramètres principaux du transformateur Wind

Paramètres

Spécification

Type de produit

Transformateur combiné pour énergie éolienne

Plage de puissance nominale

400–10 000 kVA (jusqu’à 16 000 kVA sur demande pour les grands parcs éoliens)

Classe de tension nominale

≤ 35 kV et 10 kV (jusqu’à 38,5 kV pour les unités à forte puissance)

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)

Classe d’isolement du transformateur

Classe A

Élévation de température de l’enroulement

≤ 65 K

Élévation de température du haut de l’huile

≤ 60 K

Connexion

Triphasé

Groupe de couplage

Dyn11

Tension d’impédance

4–6 % (≤ 2500 kVA) / 7–10 % (> 2500 kVA)

Niveau d'isolation

LI200AC85 / AC5 (pour la classe 35 kV)

Schéma de raccordement

Bornes (Z) / Réseau en anneau (H)

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

sortie latérale 40,5 kV

Jonction de câble préfabriquée + parafoudre à fiche tactile

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)

Conception avec cuve à huile

Cuve étanche (faible capacité) / radiateur externe + réservoir conservateur (grande capacité)

Protection — Réservoir à huile

IP68

Protection — Local haute tension / basse tension

IP45

Test d'étanchéité

50 kPa / 12 heures — aucune fuite

Fabrication du cœur

Empilement automatique robotisé

Enroulement du bobinage haute tension

Machine d’enroulement automatique, isolation intercalaire en papier collé ponctuellement (point DPE)

Enroulement du bobinage basse tension

Enroulement automatique en feuille, soudage sous atmosphère d’argon, tissu pré-imprégné classe F

Soudage de réservoirs

Le soudage automatique robotisé

Traitement de surface

Peinture par pulvérisation automatique robotisée, revêtement anticorrosion

Conditions de service

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

Normes et conformité

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

Niveaux d’efficacité énergétique (transformateurs immergés dans l’huile, classe 35 kV, destinés aux applications éoliennes, photovoltaïques ou de stockage)

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.

Description du code modèle

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)

  • Parcs éoliens terrestres — Élévation de tension au niveau du socle individuel de l’éolienne ou du nœud collecteur du parc éolien ; encombrement réduit permettant de limiter l’occupation foncière et le coût des fondations.
  • Parcs éoliens offshore — Unités étanches IP68 et résistantes à la corrosion, conçues pour les environnements marins ; conception à double caisson permettant la maintenance sans remplacement complet de l’unité.
  • Sous-stations collectrices de parcs éoliens — Câblage en anneau (H) permettant une topologie collectrice en boucle avec redondance ; câblage terminal (Z) adapté aux configurations radiales.
  • Sites éoliens en climat froid — Plage de fonctionnement jusqu’à −40 °C ; cuve étanche empêchant la pénétration d’humidité lors des cycles de gel-dégel.
  • Parcs éoliens en haute altitude — Conception homologuée pour des altitudes allant jusqu’à 3000 m ; isolation complète éliminant tout risque d’arc électrique dans les environnements à faible pression atmosphérique.
  • Sites éoliens côtiers ou salins — Cuve IP68 + compartiments IP45 résistant à la pulvérisation saline ; absence de parties actives HT exposées réduisant les défaillances liées à la corrosion.
  • Parcs éoliens désertiques — Enceinte étanche résistant à la poussière et au sable ; parafoudre de type enfichable protégeant contre le cheminement provoqué par la poussière.
  • Rétrofit et remplacement des parcs éoliens — Type sortie manchon en porcelaine pour intégration aux infrastructures collectrices existantes lors de projets de remplacement des turbines.

Les transformateurs combinés DINGXIN pour énergie éolienne sont conçus selon les exigences spécifiques de chaque projet. Les options de personnalisation suivantes sont disponibles :

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.


FAQ

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.

83f788c2635781df1646a480fa1c9e7d.jpg055ac0e5c4b9d80ee46fc239830740dc.jpg4dfcf42adddd733f1887ee3e0ef50dd1.jpg3b27084f956fd860eed42ff91d076977.jpga3e0c8cd63fd26717a97074cd860d633.jpgda4edb17e37b713efccc2649d957b8fe.jpg

Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera prochainement.
E-mail
Pour les téléphones mobiles ou WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter

Contactez-nous

Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera prochainement.
E-mail
Pour les téléphones mobiles ou WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000