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Poste de transformation préfabriqué extérieur
Poste de transformation européen

Transformateur combiné photovoltaïque Blolew, 35 kV, 400–10 000 kVA

  • Onduleur solaire à surélévation optimisé — Enroulements et isolation conçus pour une sortie d’onduleur riche en harmoniques et polarisée en continu.
  • Intégration usine, déploiement rapide — Boîtier tout-en-un ; les travaux sur site se limitent à la fondation, au câblage et à la mise en service.
  • Câblage flexible avec bornes ou dérivation en anneau — Topologie à bornes Z ou en anneau H, adaptée à toute configuration de réseau collecteur photovoltaïque.
  • Étanchéité IP68 pour environnements solaires — Essai d’étanchéité à 50 kPa pendant 12 h ; résiste aux rayons UV, à la poussière, à l’humidité et aux cycles thermiques.
  • maintenance indépendante en double boîtier — Transformateur et section HT dans des boîtiers séparés ; réduction au minimum des temps d'arrêt de l'installation.
  • INFORMATIONS
  • Caractéristiques
  • Spécifications techniques
  • Utilisation
  • Options de personnalisation
  • FAQ

La Transformateur combiné photovoltaïque DINGXIN est un transformateur sur socle spécialement conçu pour l’élévation de tension des onduleurs solaires PV et Le réseau collecteur des centrales photovoltaïques des applications. Couvrant une plage de puissance allant de 400 kVA à 10 000 kVA , chaque unité intègre le corps du transformateur, les équipements de commutation haute tension, les fusibles, la commande de prises de dérivation et les équipements auxiliaires dans une seule enveloppe extérieure testée en usine — servant ainsi de nœud central d’élévation de tension entre le champ d’onduleurs PV et le réseau moyenne tension.

Le transformateur élève la tension de sortie de l’onduleur — typiquement 0,27 kV / 0,315 kV / 0,4 kV / 0,69 kV — au niveau du réseau collecteur de 10 kV / 35 kV / 38,5 kV , permettant une interconnexion directe avec le réseau moyenne tension de la centrale photovoltaïque. L’énergie surélevée est ensuite acheminée vers la sous-station de la centrale par câble enterré ou ligne aérienne.

Alors que la production d’électricité photovoltaïque devient un composant de plus en plus important de la production énergétique mondiale — portée par l’engagement planétaire en faveur d’une énergie propre et durable — les transformateurs combinés DINGXIN PV sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques des centrales solaires modernes :

  • Surélévation à la sortie de l’onduleur — gère le profil de courant riche en harmoniques et potentiellement biaisé en continu des onduleurs photovoltaïques, grâce à une conception adaptée des enroulements et à une marge d’isolement appropriée.
  • Interconnexion aux lignes collectrices — prend en charge à la fois le câblage en extrémité (Z) et le câblage en boucle (H), offrant une grande flexibilité topologique aux centrales photovoltaïques, y compris des configurations en boucle spécifiques aux réseaux PV.
  • Exposition extérieure à long terme — Réservoir d’huile IP68 et compartiments IP45 résistant à une exposition prolongée aux UV, à la poussière, à l’humidité et aux cycles thermiques.
  • Compact et économique — Encombrement réduit, investissement faible, installation et maintenance faciles, intégration esthétique harmonieuse avec l’environnement environnant.

Deux configurations structurelles sont proposées :

Type

Description

Idéal pour

Type sous-boîtier entièrement isolé

Transformateur et composants HT dans deux boîtiers indépendants ; permet une maintenance séparée et évite toute contamination croisée de l’huile

Centrales photovoltaïques à grande échelle nécessitant une disponibilité maximale

Type boîtier de sortie à manchon en porcelaine

Sortie traditionnelle à bornes exposées

Intégration dans une sous-station photovoltaïque existante ou conventionnelle

Architecture à cabines séparées

Pour les grandes installations photovoltaïques, DINGXIN propose une structure à cabines séparées dans laquelle la cabine haute tension, la cabine basse tension et la cabine transformateur forment trois unités indépendantes . L’unité de sortie haute tension et l’unité d’entrée basse tension sont physiquement séparées du transformateur, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité. La disposition des cabines peut être configurée en type maillé, linéaire (en forme de I) ou en forme de L afin de s’adapter à l’emprise au sol et au tracé des câbles collecteurs de n’importe quelle centrale photovoltaïque.

  • Optimisé pour la fonction d’élévation de tension des onduleurs photovoltaïques Conçu spécifiquement pour le profil de tension, d’harmoniques et de température des sorties d’onduleurs solaires. La conception des enroulements et la classe d’isolation tiennent compte du risque d’injection de courant continu et du courant riche en harmoniques produit par les onduleurs photovoltaïques — des contraintes que les transformateurs de distribution classiques ne sont pas conçus pour supporter.

  • Intégration usine, déploiement rapide Le transformateur, les équipements haute tension, les fusibles, le commutateur à prises et les équipements auxiliaires sont tous intégrés et testés en usine dans une seule enveloppe. Les travaux sur site se limitent au positionnement de la fondation, à la connexion des câbles et à la mise en service, ce qui réduit le délai de construction et les coûts de main-d’œuvre des centrales photovoltaïques.

  • Câblage flexible avec bornes et armoire de raccordement en anneau Les deux borne (Z) et circuit principal (H) des schémas de câblage sont pris en charge, permettant une conception souple des lignes de collecte pour des topologies de centrales photovoltaïques radiales, en boucle ou hybrides. Cela permet d’optimiser les longueurs de câblage et la redondance en fonction de la taille de la centrale et des exigences de raccordement au réseau.

  • Étanchéité IP68 pour exposition solaire à long terme La cuve à huile est classée IP68 et chaque unité subit un essai d’étanchéité de 50 kPa / 12 heures l’enveloppe étanche résiste à la dégradation par les UV, à la pénétration de poussière, à l’humidité et aux cycles thermiques quotidiens — des contraintes environnementales particulièrement sévères dans les centrales photovoltaïques situées en zone désertique, tropicale ou en haute altitude.

  • Maintenance indépendante en double boîtier Le type entièrement isolé à sous-boîtier sépare le transformateur et les composants haute tension en deux enceintes indépendantes, permettant ainsi de maintenir séparément la section haute tension et le transformateur en toute indépendance . Cela réduit au minimum les temps d’arrêt de l’installation et s’avère particulièrement précieux pour les centrales photovoltaïques à grande échelle, où la disponibilité du transformateur influe directement sur les revenus.

  • Conception à cabines séparées avec ailettes radiatrices à refroidissement par air ambiant La structure à cabines séparées positionne la cabine haute tension, la cabine basse tension et la cabine transformateur comme des unités autonomes — les unités de sortie haute tension et d’entrée basse tension étant physiquement dissociées du transformateur afin d’assurer une sécurité maximale. Les ailettes radiatrices sont directement exposées à l’air ambiant ; elles assurent un excellent transfert thermique et empêchent les pannes d’équipement dues à une température excessive à l’intérieur des cabines.

  • Fort pouvoir de surcharge, faibles pertes, protection supérieure Conçu avec forte capacité de surcharge , faibles pertes et excellentes protection contre les courts-circuits et la foudre . L’enceinte est traitée avec un revêtement anti-corrosion par pulvérisation qui résiste à l’exposition à l’eau de mer et aux brouillards salins et intègre des fonctionnalités antivol — ce qui rend l’unité adaptée aux sites non surveillés situés en zone côtière, désertique ou éloignée. Une haute automatisation couplée à une communication réactive permet une intégration fluide au suivi à distance.

Paramètres principaux du transformateur PV

Paramètres

Spécification

Type de produit

Transformateur combiné photovoltaïque

Plage de puissance nominale

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

Classe de tension nominale

≤ 35 kV et 10 kV (jusqu’à 38,5 kV)

Tensions haute tension

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

Classe de tension basse tension (sortie onduleur)

0,27 / 0,315 / 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, à deux enroulements

Groupe de couplage

Dyn11

Régulation de la tension

Changement de prise hors charge

Niveau d'isolation

LI200AC85 / AC5 (pour la classe 35 kV)

Schéma de raccordement

Bornes (Z) / Réseau en anneau (H)

Type structurel

Type sous-boîte entièrement isolée / Type à manchon en porcelaine / Type à compartiments séparés

Options d’agencement des cabines

Type maillé / Linéaire (en forme de I) / En forme de L

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 du radiateur

Ailettes directement exposées à l’air ambiant pour une efficacité de refroidissement élevée

Protection — Réservoir à huile

IP68

Protection — Local haute tension / basse tension

IP45

Test d'étanchéité

50 kPa / 12 heures — aucune fuite

Traitement de l’enceinte

Revêtement par pulvérisation anti-corrosion (résistant à l’eau de mer / aux brouillards salins), conception antivol

Automatisation

Haute automatisation avec communication réactive ; prête pour la surveillance à distance

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 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

Niveaux d’efficacité énergétique (transformateurs immergés dans l’huile, classe 35 kV, destinés aux applications photovoltaïque, éolienne 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), aidant les propriétaires de centrales photovoltaïques à réduire la consommation d’énergie auxiliaire et les émissions de carbone sur la durée de vie de la centrale, soit plus de 25 ans.

Description du code modèle

Transformateur combiné — G (boîtier partagé) / F (boîtier séparé) — Triphasé — Code du niveau de performance — Type de bornes — Génération d’énergie photovoltaïque — Puissance nominale (kVA) — Classe de tension du transformateur (kV)

  • Centrales photovoltaïques à grande échelle — Élévation de tension centralisée pour onduleurs et interface avec ligne de collecte MT, destinée aux fermes solaires de 10 MW à plus de 500 MW ; le câblage en boucle permet une topologie redondante de collecte.
  • Photovoltaïque distribué / Toiture commerciale — Unités compactes de capacité pour l’élévation de tension par onduleur dans les installations photovoltaïques commerciales et industrielles sur toiture ; câblage terminal pour une interconnexion radiale simple.
  • Centrales photovoltaïques à onduleurs en chaîne — Transformateurs combinés de petite capacité, répartis sur l’ensemble du champ photovoltaïque, chacun desservant un groupe d’onduleurs en chaîne.
  • Centrales solaires flottantes (FPV) — Enceinte étanche IP68 conçue pour les environnements à forte humidité et situés à proximité de plans d’eau ; réservoir étanche empêchant la pénétration d’humidité.
  • Centrales photovoltaïques désertiques — Enceinte étanche résistant à la poussière, équipée d’un parafoudre à fiche ; supporte les cycles thermiques quotidiens allant de −10 °C la nuit à +55 °C le jour.
  • Centrales photovoltaïques en haute altitude — Conçu pour fonctionner jusqu’à 3000 m d’altitude ; conception entièrement isolée éliminant tout risque d’arc électrique dans des environnements à faible densité d’air et à forte irradiance.
  • Agrivoltaïsme (solaire + agriculture) — Encombrement compact minimisant l’occupation des sols ; boîtier résistant aux intempéries pouvant coexister avec des activités agricoles.
  • Centrales hybrides photovoltaïques + stockage — Transformateur combiné permettant l’élévation de tension des onduleurs photovoltaïques et l’intégration d’un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) au niveau du jeu de barres collecteur MT.

Les transformateurs combinés photovoltaïques DINGXIN 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 au projet, correspondant à la taille de l’onduleur ou du bloc central de centrale

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

Compatibilité avec l'onduleur

Conception des enroulements optimisée pour les profils de sortie des onduleurs en chaîne, centraux ou hybrides

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 — privilégié pour les sites sensibles sur le plan environnemental)

Finition du boîtier

Revêtement anticroxidant pour environnements photovoltaïques désertiques, côtiers ou tropicaux

Surveillance

Température de l’huile, température des enroulements, analyse en ligne des gaz dissous (DGA) et intégration au système SCADA (en option)

Spécifications ambiantes

Chauffages anti-condensation pour sites humides/tropicaux ; déclassement en haute altitude ; qualification sismique

Contacter DINGXIN avec la spécification de votre projet photovoltaïque (type d’onduleur, puissance de l’installation, tension du réseau, conditions du site) afin d’établir un devis personnalisé.

Q1 : Qu’est-ce qu’un transformateur combiné photovoltaïque (PV) ? Un transformateur combiné PV est une unité compacte sur socle conçue pour les centrales solaires photovoltaïques. Il élève la tension de sortie des onduleurs au niveau de tension moyenne du réseau et intègre le corps du transformateur, les équipements haute tension, les fusibles et les équipements auxiliaires dans une seule enceinte extérieure, simplifiant ainsi la conception des lignes de collecte pour les projets PV à grande échelle et distribués.

Q2 : En quoi un transformateur combiné PV se distingue-t-il d’un transformateur de distribution standard ? Un transformateur combiné PV est spécialement conçu pour la topologie des centrales solaires : il gère le profil spécifique de tension et d’harmoniques en sortie des onduleurs, intègre les équipements haute tension et la protection par fusibles dans une seule enceinte destinée à une installation extérieure directe, et prend en charge à la fois le raccordement en ligne collectrice terminale et en anneau. Les transformateurs de distribution standard n’offrent ni ce niveau d’intégration ni cette ingénierie spécifique aux installations photovoltaïques.

Q3 : Quels types structurels sont disponibles ? (1) Type entièrement isolé avec sous-boîtier — transformateur et composants haute tension logés dans deux boîtiers indépendants permettant une maintenance séparée. (2) Type avec boîtier de sortie à manchon en porcelaine, destiné aux installations traditionnelles. Le type entièrement isolé est recommandé pour les nouvelles centrales photovoltaïques à grande échelle.

Q4 : Quel niveau de protection l’enceinte assure-t-elle ? Le réservoir d’huile est certifié IP68 et les compartiments haute tension / basse tension 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 même après une exposition prolongée aux UV, à la poussière et à l’humidité en extérieur.

Q5 : Le transformateur PV peut-il gérer les harmoniques de l’onduleur et l’injection de courant continu ? Oui. Les transformateurs combinés PV DINGXIN sont conçus pour supporter le profil de courant riche en harmoniques et potentiellement polarisé en courant continu fourni par les onduleurs photovoltaïques. La conception des enroulements et la marge d’isolation tiennent compte des contraintes thermiques et diélectriques spécifiques liées à la fonction d’élévation de tension dans les centrales solaires.

Q6 : À quelles conditions environnementales l’appareil peut-il résister ? Altitude ≤ 3000 m, température ambiante de −40 °C à +45 °C, vitesse du vent extérieur ≤ 30 m/s, humidité moyenne quotidienne ≤ 95 %, humidité moyenne mensuelle ≤ 90 %. L’enceinte étanche résiste à une exposition prolongée aux rayons UV, à la poussière et aux cycles thermiques caractéristiques des centrales photovoltaïques situées en zones désertiques ou tropicales.

Q7 : À quelle norme 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.

Q8 : Le transformateur PV peut-il être personnalisé pour différents niveaux de puissance des onduleurs et différentes tailles de centrales ? Oui. La puissance nominale, les tensions primaire/secondaire, le raccordement en dérivation ou en anneau, le groupe de couplage, la plage de prises, le type d’huile (minérale ou ester) et les options de surveillance peuvent tous être personnalisés pour correspondre aux caractéristiques des onduleurs, des petites installations commerciales aux centrales photovoltaïques à grande échelle.

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