Minden kategória

Átállomások

Kezdőlap >  Termékek >  Átállomások

Összes Kategória

Transzformátor
Száraz típusú transzformátor
Olajba merített transzformátor
Alapon Raktatott Transzformátor
Átalakítóállományok
Magas- és Alacsony Feszültségű Kapcsolóberendezés

Összes Alsó Kategória

Külső Előre Gyártott Vezérlőállomás
Európai doboz alállomás

35 kV alatti, 400–10000 kVA szélerőművi kombinált transzformátor

  • Széles kapacitás- és feszültségtartomány — 400–10 000 kVA, 10–38,5 kV nagyfeszültség, 0,4–1,14 kV alacsonyfeszültség; illeszkedik a 3–15 MW-os turbinák kimenetéhez.
  • Teljesen szigetelt, nincsenek kitett érintésre veszélyes részek — Dugós típusú túlfeszültség-védő + előgyártott kábelcsatlakozás; biztonságos szélviharos helyszínekre.
  • Két dobozra osztott független karbantartás — A transzformátor és a nagyfeszültségű szekció külön dobozokban; javítás teljes leállás nélkül.
  • Robotos gyártási pontosság — Automatikus magösszeállítás, tekercselés, hegesztés és festés az egyenletes, alacsony veszteségű teljesítmény érdekében.
  • IP68-as, tömör tartály + külső hűtőborda — 50 kPa / 12 órás tömítettségi teszt; javított hőelvezetés meghosszabbítja a szolgálati élettartamot.
  • NX1–NX3 energiahatékonysági lehetőségek — Az IEEE C57.12.34 / IEC 62271-202 szabványnak megfelelő; −40 °C-tól +45 °C-ig, legfeljebb 3000 m tengerszint feletti magasságig.
  • Információ
  • Jellemzők
  • Műszaki specifikációk
  • Alkalmazás
  • Testreszthetőségi lehetőségek
  • Látogassa meg gyártóüzemet

A DINGXIN szélenergiás kombinált transzformátor egy célirányosan kifejlesztett pad-mount transzformátor, amelyet szélturbina feljáratára és szélerőmű gyűjtőhálózatára terveztek. A teljesítménytartománya 400 kVA-tól 10000 kVA-ig terjed terjed, és minden egység egyetlen, gyárban tesztelt burkolatba integrálja a fokozó transzformátor testét, a magasfeszültségű kapcsolóberendezést, a biztosítékot, a szabályozókapcsolót és a segédberendezéseket – a magasfeszültségű kapcsoló és a biztosíték közvetlenül az olajtartály belsejében helyezkedik el.

Ez a kompakt, integrált elrendezés – amelyet először az 1990-es években vezettek be a szélerőmű-iparban – minimalizálja a területigényt minden egyes szélturbina alapnál vagy gyűjtőcsomópontnál, egyszerűsíti a helyszíni vezetékezést, és megbízható közepes feszültségű összeköttetést biztosít nagy méretű szélerőművek számára. A DINGXIN modernizálja a tervezést egy teljesen szigetelt kábelkapcsolattal és megérinthető dugós típusú túlfeszültség-védővel , amellyel eltávolítják az összes nyitott, magasfeszültségű élő részt a távoli, ember nélküli szélerőművek maximális üzemeltetőbiztonsága érdekében.

Több MW-os szélturbinákhoz a DINGXIN nagy kapacitású egységeket (4000–10000 kVA) kínál 38,5 kV-ig terjedő HV-közepes feszültségű értékekkel (35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV) és 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 kV-os LV-alacsony feszültségű értékekkel – ezek illeszkednek a modern 3–15 MW-os szélturbina-generátorok kimenetéhez. Ezek a nagyobb egységek egy külső hűtőrendszer konzervátorral a hőelvezetés és az olajszint-stabilitás javítása érdekében, ezzel meghosszabbítva a transzformátor szolgálati idejét a szélenergia-termelésre jellemző magas és változó terhelés mellett.

Két szerkezeti konfiguráció érhető el:

1. Teljesen szigetelt, nincsenek kitett érintésre veszélyes részek A 12 kV / 40,5 kV oldali kimenet előregyártott kábelcsatlakozót és érintésbiztos dugós típusú túlfeszültség-védőt kombinál. A teljes terméknek nincsenek kitett nagyfeszültségű vezetői, így magas védelmi szintet és biztonságos, megbízható működést nyújt a különösen nehéz kifelé irányuló szélerőművi környezetekben – például tengerparti, sivatagi, magashegyi és hideg éghajlatú helyszínek esetén is.

2. Két független karbantartási doboz A teljesen szigetelt aldoboz típus két független burkolatba választja el a transzformátort és a nagyfeszültségű komponenseket. Ez megoldja az olajszennyeződés problémáját, és lehetővé teszi a nagyfeszültségű rész és a transzformátor különálló javítását. különálló javítását minimális turbinakiállási idővel és a 20–30 évig tartó szélerőmű-életciklus során csökkent karbantartási költséggel.

3. Rugalmas csatlakozó- és gyűrűhálózati bekötés Mindkettő végpont (Z) és gyűrűvezetékes központ (H) a vezetékek elrendezési sémái támogatottak, így rugalmas gyűjtővezeték-tervezést tesznek lehetővé sugárirányú, gyűrűs vagy hibrid szélerőmű-topológiák esetén. A moduláris elrendezés alkalmazkodik a különböző turbina-távolságokhoz és gyűjtőkábel-vezetési stratégiákhoz.

4. Kéttartományos biztosítékvédés

  • 12 kV-os termékek : dugaszolható biztosíték + tartalék biztosíték a kéttartományos rövidzárlati áram megszakításához.
  • 40,5 kV-os termékek : beilleszthető száraz biztosíték a megbízható nagyfeszültségű rövidzárlat-elhárításhoz.

Ez biztosítja a szélerőművek gyűjtőhálózataiban előforduló alacsony- és magas szintű hibák elleni erős védelmet.

5. IP68-as tömítésű, nulla szivárgású olajtartály Az olajtartály minősítése IP68 és minden egység átmegy egy 50 kPa / 12 órás tömítési teszten, hogy biztosítsa az olajszivárgás hiányát hosszú távú kültéri kitettség mellett – ez kritikus fontosságú a környezetvédelmi szempontból érzékeny szélenergia-termelő helyszínek és tengeri telepítések számára.

6. Fejlett gyártástechnológia A DINGXIN a gyártási folyamat során robotos automatizálást alkalmaz, hogy konzisztens minőséget és teljesítményt biztosítson:

  • Robotos magösszerelés – csökkenti a terhelés nélküli veszteséget, a terhelés nélküli áramfelvételt és a zajszintet.
  • Automatikus nagyfeszültségű tekercselés – nagy sűrűségű DPE pontragasztós papír használata rétegközi szigetelésként, ami javítja a vezetőképességet és az rövidzárlati ellenállást.
  • Automatikus alacsonyfeszültségű fóliatekercselés — argonvédett belső hegesztés alacsony ellenállás érdekében; F-osztályú előimpregnált textíliabélés a villamos és mechanikai szilárdság növelése érdekében.
  • Körbetekercselési eljárás — az alacsony feszültségű (LV) tekercs közvetlenül a mag lábára tekeredik, a magas és alacsony feszültségű (HV és LV) tekercsek együtt tekerednek, így kompakt szerkezet jön létre.
  • Robotos tartályhegesztés — megbízható, egyenletes hegesztési minőség.
  • Robotos festés permetezéssel — egyenletes rétegvastagság, erős tapadás, kiváló korrózióállóság a kültéri hosszú távú üzemeléshez.
  • Külső hűtőrendszer konzervátorral (nagy teljesítményű egységek esetén) — javítja a hőelvezetést és stabil olajszintet biztosít, ezzel meghosszabbítva a transzformátor élettartamát.

Wind Transformer fő paraméterei

Műszaki adatok

Specifikáció

Termék típusa

Szélenergiás kombinált transzformátor

Névleges teljesítménytartomány

400–10000 kVA (nagy teljesítményű szélturbinák esetén igény szerint akár 16000 kVA-ig)

Névleges feszültségosztály

≤ 35 kV és 10 kV (nagy teljesítményű egységek esetén akár 38,5 kV-ig)

Magasfeszültségű értékek

10 / 20 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 kV

LV-jellemzők

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

Frekvencia

50 Hz (60 Hz választható)

Transzformátor szigetelési osztálya

A osztály

Tekercshőmérséklet-emelkedés

≤ 65 K

Olajtetej-hőmérséklet-emelkedés

≤ 60 K

Csatlakozás

Háromfázisú

Kapcsolási csoport

Dyn11

Impedanciafeszültség

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

Hőállítás szintje

LI200AC85 / AC5 (35 kV-os osztályhoz)

Csatlakozási séma

Végpont (Z) / Gyűrűhálózat (H)

Szerkezeti Típus

Teljesen szigetelt alállomás-típus / porcelán hüvely kimenet típus

12 kV-os oldali kimenet

Előgyártott kábelcsatlakozó + érinthető dugós típusú túlfeszültség-védő

40,5 kV-os oldali kimenet

Előgyártott kábelcsatlakozó + érinthető dugós típusú túlfeszültség-védő

12 kV biztosítékvédés

Dugóbiztosító + tartalék biztosítékvédés

40,5 kV biztosítékvédés

Szárazfázisú biztosító beillesztése

Magasfeszültségű–transzformátor kapcsolat

Sínkapcsolat (magas üzembiztonsággal)

Olajtartály tervezése

Zárt tartály (kis kapacitás) / külső hűtő + kiegyenlítő tartály (nagy kapacitás)

Védőrendszer — olajtartály

IP68

Védőrendszer — magas-/alacsonyfeszültségű kamra

IP45

Tömítési Teszt

50 kPa / 12 óra – nincs szivárgás

Kulcsfontosságú gyártás

Robotos automatikus rétegzés

Magasfeszültségű tekercselés

Automatikus tekercselőgép, DPE-pontos ragasztópapír közbeiktatott szigetelés

Alacsonyfeszültségű tekercselés

Automatikus fóliatekercselés, argonvédett hegesztés, F-osztályú előimpregnált textil

Tankoszózás

Robotizált automatikus hegesztés

Felületkezelés

Robotizált automatikus festés, korrózióálló bevonat

Szolgáltatási feltételek

Műszaki adatok

Specifikáció

Magasság

≤ 3000 m

Környezeti hőmérséklet

−40 °C és +45 °C között

Kültéri szélsebesség

≤ 30 m/s

Relatív páratartalom (napi átlag)

≤ 95%

Páratartalom (havi átlag)

≤ 90 %

Tápfeszültség hullámformája

Kb. szinuszhullám, háromfázisú, kb. szimmetrikus

Szabványok és megfelelés

Szabványos

Hatáskör

IEEE C57.12.00

Folyadékkal hűtött elosztó-, erő- és szabályozótranszformátorok általános követelményei

IEEE C57.12.10

Erőtranszformátorok > 500 kVA

IEEE C57.12.34

Pad-mounthoz készült, önhűtéses, háromfázisú elosztótranszformátorok (magasfeszültségű oldal ≤ 34,5 kV)

IEC 60076-1

Erőtranszformátorok – általános

IEC 60076-2

Teljesítménytranszformátorok – Hőmérséklet-emelkedés

IEC 50588

Elosztótranszformátorok energiahatékonysági szabványa

IEC 62271-202

Magasfeszültségű / alacsonyfeszültségű előre gyártott transzformátorállomások

GB/T 10217

Kombinált transzformátorok

GB 1094.1

Teljesítménytranszformátorok – 1. rész: Általános előírások

GB/T 6451

Háromfázisú olajban ültetett teljesítménytranszformátorok műszaki leírása és vizsgálati előírásai

GB 20052

Teljesítménytranszformátorok energiahatékonysági korlátai és energiahatékonysági osztályai

GB 3804

3–63 kV váltakozó áramú feszültségterhelés-kapcsolók

GB 7251.1

Alacsonyfeszültségű kapcsolóberendezések és vezérlőberendezés-összeállítások

Energiatakarékossági szintek (35 kV-os osztály, olajban hűtött, szél/napelem/tároló üzemmód)

NOMINÁLIS KÉPESSÉG (KVA)

NX1 üresjárási veszteség (kW)

NX1 terheléses veszteség (kW)

NX2 üresjárási veszteség (kW)

NX2 terheléses veszteség (kW)

NX3 üresjárási veszteség (kW)

NX3 terheléses veszteség (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 a legmagasabb energiatakarékossági szint (legalacsonyabb veszteség). Közepes teljesítményű kivitel (2250–4750 kVA) és nagykapacitású egységek (legfeljebb 16000 kVA) is elérhetők több MW-os szélturbinás fürtök és közös gyűjtőcsomópontok számára.

Modellkód leírása

Z (kombinált típus) — G (osztott doboz) / F (elválasztott doboz) — tervezési kód — vezetékezés: Z (kivezetés) / H (gyűrű) — szélenergia-termelés — HV névleges feszültség (kV) — LV névleges feszültség (kV) — névleges teljesítmény (kVA)

  • Szárazföldi szélerőművek — feszültségnövelés egyedi szélturbina-alapnál vagy szélerőmű-gyűjtőcsomópontnál; a kompakt méret csökkenti a földterület-igényt és az alapozási költséget.
  • Tengeri Szélerőművek — IP68-as tömítésű, korrózióálló egységek tengeri környezetekhez; a két dobozos kialakítás lehetővé teszi a karbantartást az egység teljes cseréje nélkül.
  • Szélerőmű-gyűjtőalállomások — gyűrűs (H) vezetékezés lehetővé teszi a redundáns gyűjtőhálózatot; a kivezetéses (Z) vezetékezés a sugárirányú elrendezésekhez alkalmas.
  • Hideg éghajlatú szélterületek — Üzemelési tartomány: −40 °C-ig; zárt tartály megakadályozza a nedvesség behatolását a fagy–olvadás ciklusok során.
  • Magashegyi szélerőművek — Legfeljebb 3000 m tengerszint feletti magasságig alkalmazható; teljesen szigetelt kivitel kizárja a szikrázás veszélyét ritka levegőben.
  • Parti / sós szélterületek — IP68-os tartály + IP45-ös kamrák ellenállnak a sópermetnek; nincsenek kitett nagyfeszültségű aktív alkatrészek, így csökkennek a korrózió okozta hibák.
  • Sivatagi szélerőművek — Por- és homokálló zárt burkolat; dugós típusú túlfeszültség-védő védi a por által kiváltott lefutástól.
  • Szélerőmű-fejlesztés és újratelepítés — Kerámia hüvelyes kimeneti típus meglévő gyűjtő infrastruktúrába való integrációhoz szélturbinák újratelepítésekor.

A DINGXIN szélenergiás kombinált transzformátorokat projekt-specifikus követelmények alapján tervezték. A következő testreszabási lehetőségek érhetők el:

Testreszabási terület

Lehetőségekre

Névleges kapacitás

Projekt-specifikus kVA-teljesítmény, amely illeszkedik a szélturbinagenerátor kimenetéhez

Elsődleges / másodlagos feszültség

Egyedi magasfeszültségű / alacsonyfeszültségű értékek legfeljebb 35 kV-os osztályban

Csatlakozási séma

Végpontos (Z) vagy gyűrűvezetékes (H) – vagy mindkettő egy egységben

Szerkezeti Típus

Teljesen szigetelt alállomás-típusú (kétkamrás) vagy porcelán hüvely kimeneti típusú

Biztosíték-konfiguráció

Dugaszolható biztosíték + tartalék biztosíték (12 kV) vagy beilleszthető száraz biztosíték (40,5 kV)

Kapcsolási csoport

Dyn11, Yyn0 vagy más vektorcsoportok a projekt specifikációja szerint

Tápolt tartomány

±2×2,5 % vagy ±5 % (kikapcsolt vagy terhelés alatti kapcsoló)

Olaj típusa szerint

Ásványolaj vagy észterfolyadék (lebontható, magas gyulladáspontú)

Ház felületkezelése

Tengerparti/tengeri helyszínekhez szükséges korrózióálló bevonat színe és minősége

Megfigyelés

Opcionális olajhőmérséklet-, tekercshőmérséklet- és folyamatos ellenőrzési modulok

Környezeti különlegességek

Hideg éghajlatra szánt fűtőberendezések, nagy tengerszint feletti magasság esetén csökkentett teljesítmény, földrengésállósági tanúsítvány

Lépjen kapcsolatba a DINGXIN-nel a szélenergia-projektje specifikációival (turbina teljesítménye, gyűjtőfeszültség, helyszín feltételei) egy egyedi árajánlat elkészítéséhez.


GYIK

K1: Mi az a szélenergiás kombinált transzformátor? A szélenergiás kombinált transzformátor egy kompakt, talajra szerelhető egység, amely integrálja a feszültségnövelő transzformátor testét, a magasfeszültségű kapcsolóberendezést, a biztosítékot, a szabályozókapcsolót és a segédberendezéseket egyetlen burkolatba. A magasfeszültségű kapcsoló és a biztosíték az olajtartály belsejében helyezkedik el, így kis helyigényt igényel, ideális a szélturbinák feszültségnövelésére a turbinák alapjánál vagy a szélerőmű gyűjtőpontjainál.

K2: Milyen két szerkezeti típus érhető el? (1) Teljesen szigetelt alállomás-típus – a transzformátor és a nagyfeszültségű alkatrészek két független dobozban helyezkednek el, így külön-külön javíthatók, és megakadályozzák az olajszennyeződést. (2) Porcelán hüvelyes kimeneti doboz típus hagyományos telepítésekhez, látható hüvelyekkel.

K3: Hogyan javítja a teljesen szigetelt kivitel a szélerőművek biztonságát? A teljesen szigetelt változat előre gyártott kábelcsatlakozót és érintésbiztos dugós típusú túlfeszültség-védőt használ a oldali kimenethez. A termék egészében nincsenek látható nagyfeszültségű érintkező részek, így magas védelmi szintet és biztonságos működést biztosít nehéz környezeti körülmények között – tengerparti, sivatagi, magashegyi és hideg éghajlatú szélerőmű-pontokon.

K4: Milyen biztosítékvédelem kerül alkalmazásra? a 12 kV-os termékek dugós biztosítót és tartalék védelmi biztosítót kombinálnak kettős tartományú védelem érdekében. A 40,5 kV-os termékek száraz, behelyezhető biztosítót használnak. Ez megbízható rövidzárlati áram-lekapcsolást biztosít mind alacsony, mind magas rövidzárlati szintek esetén a szélerőművek gyűjtőhálózataiban.

K5: Milyen védettségi szintet nyújt a burkolat? Az olajtartály IP68 védettségi fokozatú, a nagyfeszültségű/alacsonyfeszültségű kamrák pedig IP45-ös védettségi fokozatúak. Minden tartály 50 kPa nyomáson és 12 órán át tartó tömítettségi vizsgálaton megy keresztül, hogy biztosítsák a nulla olajszivárgást.

K6: Támogatja-e a széltranszformátor a végpontos és a gyűrűs vezetékezést is? Igen. A végpontos (Z) és a gyűrűs (H) vezetékezési sémák egyaránt támogatottak, így rugalmas gyűjtővezeték-tervezést tesznek lehetővé sugárirányú vagy gyűrűs szélerőmű-topológiák esetén.

K7: Milyen környezeti feltételek között képes működni az egység? Tengerszint feletti magasság ≤ 3000 m, környezeti hőmérséklet −40 °C és +45 °C között, kültéri szélsebesség ≤ 30 m/s, napi átlagos páratartalom ≤ 95 %, havi átlagos páratartalom ≤ 90 %. Megfelel szárazföldi, tengeri, partvidéki, magashegyi és hideg éghajlatú szélerőművek számára.

K8: Mely szabványoknak felel meg a termék? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 és IEC 62271-202. Teljes típusteszt-jelentések és FAT-dokumentációk szolgálnak rendelkezésre.

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

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi kapcsolatot tart veled.
E-mail
Mobil vagy WhatsApp
Név
Company Name
Message
0/1000

Ha bármilyen javaslata van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba

Lépjen kapcsolatba velünk

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi kapcsolatot tart veled.
E-mail
Mobil vagy WhatsApp
Név
Company Name
Message
0/1000