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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 :
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 |
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.
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Paramètres |
Spécification |
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Type de produit |
Transformateur combiné photovoltaïque |
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Plage de puissance nominale |
400–10 000 kVA (jusqu’à 16 000 kVA pour les grands blocs PV sur demande) |
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Classe de tension nominale |
≤ 35 kV et 10 kV (jusqu’à 38,5 kV) |
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Tensions haute tension |
10 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV |
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Classe de tension basse tension (sortie onduleur) |
0,27 / 0,315 / 0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV |
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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 |
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Élévation de température du haut de l’huile |
≤ 60 K |
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Connexion |
Triphasé, à deux enroulements |
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Groupe de couplage |
Dyn11 |
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Régulation de la tension |
Changement de prise hors charge |
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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 sous-boîte entièrement isolée / Type à manchon en porcelaine / Type à compartiments séparés |
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Options d’agencement des cabines |
Type maillé / Linéaire (en forme de I) / En forme de L |
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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 |
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protection par fusible 40,5 kV |
Fusible sec à insérer |
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Connexion HT vers transformateur |
Connexion par barres omnibus (sécurité opérationnelle élevée) |
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Conception du radiateur |
Ailettes directement exposées à l’air ambiant pour une efficacité de refroidissement élevée |
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Protection — Réservoir à huile |
IP68 |
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Protection — Local haute tension / basse tension |
IP45 |
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Test d'étanchéité |
50 kPa / 12 heures — aucune fuite |
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Traitement de l’enceinte |
Revêtement par pulvérisation anti-corrosion (résistant à l’eau de mer / aux brouillards salins), conception antivol |
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Automatisation |
Haute automatisation avec communication réactive ; prête pour la surveillance à distance |
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Paramètres |
Spécification |
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Altitude |
≤ 3000 m |
|
Température ambiante |
−40 °C à +45 °C |
|
Vitesse du vent en extérieur |
≤ 30 m/s |
|
Humidité relative (moyenne quotidienne) |
≤ 95 % |
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Humidité relative (moyenne mensuelle) |
≤ 90 % |
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Forme d’onde de l’alimentation électrique |
Approximativement sinusoïdale, triphasée approximativement symétrique |
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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 |
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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 |
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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.
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)
Les transformateurs combinés photovoltaïques DINGXIN 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 au projet, correspondant à la taille de l’onduleur ou du bloc central de centrale |
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Tension primaire / secondaire |
Tensions personnalisées haute tension / basse tension dans la classe ≤ 35 kV |
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Schéma de raccordement |
Type boîtier terminal (Z) ou type anneau principal (H) — ou les deux dans une seule unité |
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Type structurel |
Type sous-boîtier entièrement isolé (boîtier double) ou type sortie manchon en porcelaine |
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Compatibilité avec l'onduleur |
Conception des enroulements optimisée pour les profils de sortie des onduleurs en chaîne, centraux ou hybrides |
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Configuration des fusibles |
Fusible à enficher + fusible de secours (12 kV) ou fusible à insérer sec (40,5 kV) |
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Groupe de couplage |
Dyn11, Yyn0 ou autres groupes vectoriels selon la spécification du projet |
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Plage de taps |
±2×2,5 % ou ±5 % (régulation hors charge ou sous charge) |
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TYPE D'HUILE |
Huile minérale ou fluide ester (biodégradable, point d’éclair élevé — privilégié pour les sites sensibles sur le plan environnemental) |
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Finition du boîtier |
Revêtement anticroxidant pour environnements photovoltaïques désertiques, côtiers ou tropicaux |
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Surveillance |
Température de l’huile, température des enroulements, analyse en ligne des gaz dissous (DGA) et intégration au système SCADA (en option) |
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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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