Ყველა კატეგორია

Ტელ.:+86-513-88779999

Ელ. ფოსტა:[email protected]

Ყველა კატეგორია

Ძალის ტრანსფორმატორი
Ჩაშხვლის ტიპის ტრანსფორმატორი
Ზეთის შეღწევის ტრანსფორმატორი
Პადის მიმაგრებული ტრანსფორმატორი
Ქვესადგურები
Სამაღლე და დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი სადგური

Ყველა პატარა კატეგორია

Გარე სადგურის წინასწარ დამზადებული ქვესადგური
Ევროპული ყუთის ტიპის ქვესადგური

Blolew 35 კვ, 400–10000 კვა მზის ენერგიის კომბინირებული ტრანსფორმატორი

  • Სოლარული ინვერტერის სტეპ-აპის ოპტიმიზაცია — წარმოებული გარემოების და ჰარმონიკულად გამდიდრებული, DC-გადახრილი ინვერტერის გამოსავალთათვის განკუთვნილი გარემოები და იზოლაცია.
  • Ქარხნულად ინტეგრირებული, სწრაფი დაყენება — ყველაფერი ერთ შემკულ კორპუსში; სამუშაო ადგილზე შეზღუდულია საფუძვლის, კაბელების და გაშვების სამუშაოებით.
  • Მოსახერხებელი ტერმინალისა და რინგ-მეინის კაბელვრება — Z-ტერმინალი ან H-რინგის ტოპოლოგია ნებისმიერი PV სადგურის კოლექტორული განლაგებისთვის.
  • IP68 დამუშავებული სოლარული გარემოებისთვის — 50 კპა/12 საათიანი ჰერმეტულობის ტესტი; წინააღმდეგობას აძლევს ულტრაიისფერო სხივებს, მტვერს, ტენიანობას და ცხელდება-გაცივების ციკლებს.
  • ორმაგი ყუთის დამოუკიდებელი მოვლა — ტრანსფორმატორი და მაღალი ძაბვის სექცია ცალკე ყუთებში; მინიმუმამდე ამცირებს საწარმოს შეჩერების ხანგრძლივობას.
  • Ინფორმაცია
  • Მახასიათებლები
  • Ტექნიკური მახასიათებლები
  • Გამოყენება
  • Პერსონალიზაციის შესაძლებლობები
  • Ხშირად დასმული კითხვები

The ДИНСИН-ის ფოტოელექტრული კომბინირებული ტრანსფორმატორი არის სპეციალურად შექმნილი საყრდენზე დამონტაჟებული ტრანსფორმატორი სოლარული ფოტოელექტრული ინვერტერის სტეპ-აპისთვის და Ფოტოელექტრული ელექტროსადგურის კოლექტორული ქსელისთვის გამოყენებისთვის. მისი სიმძლავრის დიაპაზონი მოიცავს 400 კვა-დან 10000 კვა-მდე , სადაც თითოეული ერთეული ტრანსფორმატორის სხეულს, მაღალი ძაბვის კომუტაციურ აღჭურვილობას, ფიუზს, ტეპ სვიჩსა და დამხმარე აღჭურვილობას ერთი სასტუმროს გარე კარკასში აერთიანებს — რომელიც ფოტოელექტრული ინვერტერების მასივსა და საშუალო ძაბვის ქსელს შორის ცენტრალური სტეპ-აპის კვანძის როლს ასრულებს.

Ტრანსფორმატორი ინვერტერის გამოტანას აწევს — ჩვეულებრივ 0,27 კვ / 0,315 კვ / 0,4 კვ / 0,69 კვ — კოლექტორული ბადის დონეზე 10 კვ / 35 კვ / 38,5 კვ , რაც საშუალებას აძლევს პირდაპირი შეერთება ფოტოელექტრული ელექტროსადგურის საშუალო ძაბვის ბადესთან. ამაღლებული ელექტროენერგია შემდეგ გადაიცემა ელექტროსადგურის ქვესადგურში მიწაში ჩაყენებული კაბელით ან ჰაერში გაყვანილი ხაზით.

Რადგან ფოტოელექტრული ენერგიის წარმოება მსოფლიო ენერგეტიკული წარმოების მნიშვნელოვანი კომპონენტი ხდება — რაც გამოწვეულია მსოფლიო მასშტაბით გამართული სუფთა, მდგრადი ენერგიის მიღების მიზნით — DINGXIN-ის ფოტოელექტრული კომბინირებული ტრანსფორმატორები შეიმუშავებულია თანამედროვე მზის ელექტროსადგურების სპეციფიკური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად:

  • Ინვერტორის გამოსავალის ძაბვის ამაღლება — შესაბამისი გარეგნული და დამცავი იზოლაციის მარგინით ადეკვატურად არის შეიმუშავებული ფოტოელექტრული ინვერტორების ჰარმონიკებით დატვირთული და შესაძლოა დამახსოვრებული დიდი დადებითი დენის მქონე დენის პროფილის დასამუშავებლად.
  • Კოლექტორული ხაზის შეერთება — მხარს უჭერს როგორც ტერმინალურ (Z) ასევე რინგული მაინის (H) ჩართვას ფლექსიბელი ფოტოელექტრული ელექტროსადგურის ტოპოლოგიისთვის, მათ შორის ფოტოელექტრული ბადეების სპეციფიკური მოთხოვნების შესაბამად შექმნილი რინგული მაინის კონფიგურაციებს.
  • Გარე გარემოში გრძელვადი ექსპლუატაცია — IP68 ზეთის ტანკი და IP45 კომპარტმენტები გამძლეობენ გრძელვადიან ულტრაიისფერ გამოსხივებას, მტვერს, ტენიანობას და სითბოს ციკლირებას.
  • Კომპაქტური და ეკონომიური — მცირე ფართობი, დაბალი ინვესტიციები, მარტივი დაყენება და მოვლა, ასევე ესთეტიკური ინტეგრაცია გარშემომყოფ გარემოში.

Წარმოდგენილია ორი სტრუქტურული კონფიგურაცია:

Ტიპი

Აღწერა

Უკეთესი არის

Სრულად დაიზოლირებული ქვე-ყუთის ტიპი

Ტრანსფორმატორი და მაღალი ძაბვის კომპონენტები ორ დამოუკიდებელ ყუთში; საშუალებას აძლევს ცალკე მოვლას და თავიდან არიდებს ზეთის გადასვლას ერთი კომპონენტიდან მეორეში.

Სასარგებლო მასშტაბის მზის ენერგიის ელექტროსადგურები, რომლებსაც მაქსიმალური მუშაობის ხანგრძლივობა სჭირდება.

Ფარფლის გილაკის გამოსასვლელი ყუთის ტიპი

Ტრადიციული გამოჩენილი გილაკის გამოსასვლელი

Რეტროფიტი ან ტრადიციული მზის ენერგიის ქვესადგურის ინტეგრაცია

Გაყოფილი კაბინის არქიტექტურა

Დიდი მზის ელექტროსადგურებისთვის DINGXIN სთავაზობს გაყოფილი კაბინის სტრუქტურას რომელშიც მაღალი ძაბვის კაბინა, დაბალი ძაბვის კაბინა და ტრანსფორმატორის კაბინა წარმოადგენს სამ დამოუკიდებელ ერთეულს . მაღალი ძაბვის გამომავალი ერთეული და დაბალი ძაბვის შემავალი ერთეული ფიზიკურად გამოყოფილია ტრანსფორმატორისგან, რაც უზრუნველყოფს უფრო მაღალ უსაფრთხოებასა და საიმედოობას. კაბინების განლაგება შეიძლება იყოს ბალახის ტიპის, წრფივი (I-ფორმის) ან L-ფორმის რათა შეესატყოს ნებისმიერი მზის ელექტროსადგურის ადგილის ზომასა და კოლექტორის კაბელების მარშრუტიზაციას.

  • Ოპტიმიზებულია მზის ინვერტერების ძაბვის ამაღლების დავალებისთვის Შეიმუშავებულია სპეციალურად მზის ინვერტერების გამომავალი ძაბვის, ჰარმონიკული და თერმული პროფილის მიხედვით. გარემოების დიზაინი და იზოლაციის კლასი აღიარებს დამატებით დატვირთვას, რომელსაც მზის ინვერტერები იწვევენ — როგორც მუდმივი დენის ჩატარების პოტენციალს, ასევე ჰარმონიკულად გამდიდრებულ დენს, რასაც სტანდარტული განაწილების ტრანსფორმატორები არ არიან შეიმუშავებულნი გასატანად.

  • Ქარხნულად ინტეგრირებული, სწრაფი დაყენება Ტრანსფორმატორი, მაღალი ძაბვის კომუტაციური აპარატურა, დამცავი საშუალებები, ტეპ-სვითჩი და დამხმარე აღჭურვილობა ყველა ერთ კორპუსშია ინტეგრირებული და საწარმოში გამოცდილი. სამშენებლო სამუშაოები შემოიფარგლება საფუძვლის მოწყობით, კაბელების შეერთებით და გაშვებით — რაც ამცირებს მზის ელექტროსადგურის მშენებლობის ხანგრძლივობას და შრომის ხარჯებს.

  • Მოქნილი ტერმინალი და რინგ-მეინის კრების კაბელები Ორივე ტერმინალი (Z) და რინგ-მეინი (H) კაბელების სქემები მხარს უჭერს მოქნილ კრების ხაზის დიზაინს სარედიუსური, ციკლური ან ჰიბრიდული მზის ელექტროსადგურის ტოპოლოგიებისთვის. ეს საშუალებას აძლევს კაბელების სიგრძის და რეზერვირების ოპტიმიზაციას სადგურის ზომისა და ელექტროქსელის შეერთების მოთხოვნების მიხედვით.

  • IP68 დამუშავებული მზის სინათლის გრძელვადიანი ზემოქმედების წინააღმდეგ Ზეთის ტანკი დარეიტებულია IP68 და თითოეული ერთეული გადის 50 კპა / 12-საათიან დამუშავების ტესტს. დამუშავებული კორპუსი აძლევს წინააღმდეგობას ულტრაიისპირეთის დეგრადაციას, მტვრის შეღწევას, ტენის შეღწევას და ყოველდღიურ თერმულ ციკლებს — გარემოს სტრესებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძაფრია უდაბნოშ, ტროპიკებში და მაღალი სიმაღლის მზის ელექტროსადგურებში.

  • Ორმაგი ყუთის დამოუკიდებელი მოვლა Სრულად დაიზოლირებული ქვე-ყუთის ტიპი გამოყოფს ტრანსფორმატორსა და მაღალი ძაბვის კომპონენტებს ორ დამოუკიდებელ შენახვის სივრცეში, რაც საშუალებას აძლევს მაღალი ძაბვის სექციასა და ტრანსფორმატორს ცალკე მოვლას . ეს მინიმიზაციას ახდენს საწარმოს შეჩერების დროს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასარგებლო მასშტაბის მზის ენერგიის ელექტროსადგურებისთვის, სადაც ტრანსფორმატორის ხელმისაწვდომობა პირდაპირ აისახება შემოსავალზე.

  • Გაყოფილი კაბინის დიზაინი პირდაპირი ჰაერის რადიატორის ფინებით Გაყოფილი კაბინის სტრუქტურა ათავსებს მაღალი ძაბვის კაბინას, დაბალი ძაბვის კაბინას და ტრანსფორმატორის კაბინას დამოუკიდებელ ერთეულებად — სადაც მაღალი ძაბვის გამომავალი და დაბალი ძაბვის შემავალი ერთეულები ფიზიკურად გამოყოფილია ტრანსფორმატორისგან მაქსიმალური უსაფრთხოების მიზნით. რადიატორის ფინები პირდაპირ არის გამოთავსებული გარე ჰაერში , რაც უზრუნველყოფს ძლიერ სითბოს გამოყოფას და თავიდან არის არეგულირებული მოწყობილობის უარყოფითი მუშაობა, რომელიც გამოწვეულია კაბინის შიგნით ჭარბი ტემპერატურით.

  • Მაღალი გადატვირთვა, დაბალი კარგვა, უმეტესი დაცვა Შექმნილია ძლიერი გადატვირთვის შესაძლებლობა , დაბალი კარგვები და განსაკუთრებით კარგი მოკლე შერჩევისა და ქარიშხლის დაცვა . კორპუსი დაფარულია კოროზიის წინააღმდეგ სპრეი საფარით, რომელიც აძლევს წინააღმდეგობას ზღვის წყალსა და მარილის სპრეის ზემოქმედებას , ასევე შეიცავს საჭაროების წინააღმდეგ დამცავ მახასიათებლებს — რაც საშუალებას აძლევს მოწყობილობის გამოყენებას უკონტროლო ადგილებში, როგორიცაა სანაპირო, უდაბნო და შორეული რეგიონები. მაღალი ავტომატიზაცია და მოქნილი კომუნიკაცია ხელს უწყობს დაშორებული მონიტორინგის ინტეგრაციას.

Ფოტოელექტრული ტრანსფორმატორის ძირითადი პარამეტრები

Პარამეტრი

Სპეციფიკაცია

Პროდუქტის ტიპი

Ფოტოვოლტაიკური კომბინირებული ტრანსფორმატორი

Ნომინალური სიმძლავრის დიაპაზონი

400–10000 კვა (მოთხოვნის შემთხვევაში დიდი ფოტოელექტრული ბლოკებისთვის მაქსიმუმ 16000 კვა)

Ნომინალური ძაბვის კლასი

≤ 35 კვ და 10 კვ (მაქსიმუმ 38,5 კვ)

Სამაღალი ძაბვის მაჩვენებლები

10 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 კვ

Დაბალი ძაბვის რეიტინგები (ინვერტორის გამოტანა)

0,27 / 0,315 / 0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 კვ

Სიხშირე

50 ჰც (60 ჰც ვარიანტად)

Ტრანსფორმატორის დაიზოლაციის კლასი

Კლას A

Გახვევის ტემპერატურის მატერიალი

≤ 65 K

Ზედა ზეთის ტემპერატურის მატერიალი

≤ 60 K

Კავშირი

Სამფაზიანი, ორგარეული

Კავშირის ჯგუფი

Dyn11

Ძაბვის რეგულაცია

Გათიშული ქსელის დროს ტეპის ცვლილება

Იზოლაციის დონე

LI200AC85 / AC5 (35 kV კლასისთვის)

Შეერთების სქემა

Ტერმინალი (Z) / რგოლური ქსელი (H)

Სტრუქტურული ტიპი

Სრულად დაიზოლირებული ქვე-ყუთის ტიპი / ფარფლის გარსის გამოსასვლელის ტიპი / გაყოფილი კაბინის ტიპი

Კაბინის განლაგების ვარიანტები

Ბალახის ტიპი / წრფივი (I-ფორმის) / L-ფორმის

12 კვ მხარეული გამოსასვლელი

Წინასწარ დამზადებული კაბელის შეერთება + შესახებადი ჩასასმელი არესტორი

40,5 კვ მხარეული გამოსასვლელი

Წინასწარ დამზადებული კაბელის შეერთება + შესახებადი ჩასასმელი არესტორი

12 კვ ცხრილის დაცვა

Ჩასასმელი ცხრილი + დამატებითი დაცვის ცხრილი

40,5 კვ ცხრილის დაცვა

Ჩასასმელი შუშის ცხრილი

Სამაღალი ძაბვის მოწყობილობიდან ტრანსფორმატორში შეერთება

Ავტობუსის შეერთება (მაღალი ექსპლუატაციური უსაფრთხოებით)

Რადიატორის დიზაინი

Ფინები პირდაპირ გარე ჰაერშია გამოყოფილი მაღალი გაგრილების ეფექტიანობისთვის

Დაცვა — ზეთის ტანკი

IP68

Დაცვა — მაღალი / დაბალი ძაბვის კომპარტმენტი

IP45

Ჰერმეტიზაციის ტესტი

50 კპა / 12 საათი — არ არის გაჟონვა

Კორპუსის დამუშავება

Ანტიკოროზიული სპრეი-ფარვა (ზღვის წყლის / მარილის სპრეის მიმართ მეტად მედეგი), საჭარბის წინააღმდეგი დიზაინი

Ავტომატიზაცია

Მაღალი ავტომატიზაცია სწრაფი კომუნიკაციით; დაშორებული მონიტორინგის მზადება

Სერვისის პირობები

Პარამეტრი

Სპეციფიკაცია

Სიმაღლე

≤ 3000 მ

Გარემოს ტემპერატურა

−40 °C–დან +45 °C-მდე

Გარე ქარის სიჩქარე

≤ 30 მ/წმ

Ფარდობითი ტენიანობა (დღიური საშუალო)

≤ 95%

Ფარდობითი ტენიანობა (თვიური საშუალო)

≤ 90%

Ელექტრომომარაგების ტალღის ფორმა

Მიახლოებით სინუსოიდური ტალღა, სამფაზიანი მიახლოებით სიმეტრიული

Სტანდარტები & კომპლიანსი

Სტანდარტული

Სკოპი

IEEE C57.12.00

Სითხით შემოსავსებელი განაწილების, ძალისა და რეგულირების ტრანსფორმატორების ზოგადი მოთხოვნები

IEEE C57.12.10

Ძალის ტრანსფორმატორები > 500 kVA

IEEE C57.12.34

Პად-მაუნტედი, თავისთავად გაგრილებადი, სამფაზიანი განაწილების ტრანსფორმატორები (HV მხარე ≤ 34.5 kV)

IEC 60076-1

Ძალის ტრანსფორმატორები — ზოგადი

IEC 60076-2

Ძაბვის გადამყოფები — ტემპერატურის მატება

IEC 50588

Განაწილების ძაბვის გადამყოფების ენერგოეფექტურობის სტანდარტი

IEC 62271-202

Საშუალო და დაბალი ძაბვის წინასწარ მომზადებული ქვესადგურები

GB/T 6451

Სამფაზიანი ზეთში ჩაძირული ძალიან მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორების სპეციფიკაციები და გამოცდის კოდები

GB 20052

Ძალიან მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორების ენერგიის ეფექტურობის შეზღუდვები და ენერგიის ეფექტურობის კლასები

Ენერგიის ეფექტურობის დონეები (35 კვ კლასის ზეთში ჩაძირებული, მზის, ქარის ან საცავი დანიშნულების)

Ნომინალური სიმძლავრე (kVA)

NX1 უტვირთო დანაკარგი (კვტ)

NX1 ტვირთის დანაკარგი (კვტ)

NX2 მოწყობილობის ტვირთის გარეშე დანაკარგი (კვტ)

NX2 მოწყობილობის ტვირთის დანაკარგი (კვტ)

NX3 მოწყობილობის ტვირთის გარეშე დანაკარგი (კვტ)

NX3 მოწყობილობის ტვირთის დანაკარგი (კვტ)

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 არის უმაღლესი ენერგოეფექტურობის დონე (ყველაზე დაბალი კარგვა), რაც დახმარება მზის ელექტროსადგურის მფლობელებს შეამცირონ დამხმარე ელექტროენერგიის მოხმარება და ნახშირბადის გამოყოფა 25+ წლიან სადგურის ცხოვრების ციკლში.

Მოდელის კოდის აღწერა

Კომბინირებული ტრანსფორმატორი — G (საერთო ყუთი) / F (გაყოფილი ყუთი) — სამფაზიანი — სამუშაო დონის კოდი — ტერმინალის ტიპი — მზის ელექტროენერგიის წარმოება — ნომინალური სიმძლავრე (kVA) — ტრანსფორმატორის ძაბვის კლასი (kV)

  • Სასარგებლო მასშტაბის მზის ელექტროსადგურები — ცენტრალიზებული ინვერტერის სტეპ-აპი და MV კოლექტორული ხაზის ინტერფეისი 10 მეგავატიდან 500 მეგავატის ან მეტი მზის ფერმებისთვის; რინგ-მეინის კაბელები საშუალებას აძლევს რეზერვული კოლექტორული ტოპოლოგიის გამოყენებას.
  • Განაწილებული მზის ელექტროსადგური / კომერციული სახურავის ქვეშ — კომერციული და სამრეწველო სახურავის ინსტალაციებისთვის ინვერტერის სტეპ-აპის კომპაქტური სიმძლავრის ერთეულები; ტერმინალის კაბელები მარტივი რადიალური ინტერკონექციისთვის.
  • Სტრინგის ინვერტერის მზის ელექტროსადგურები — მასივში განაწილებული რამდენიმე მცირე სიმძლავრის კომბინირებული ტრანსფორმატორი, რომელთაგან თითოეული ემსახურება სტრინგის ინვერტერის კლასტერს.
  • Მოძრავი მზის ელექტროსადგურები (FPV) — IP68 დამუშავებული კორპუსი, რომელიც განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის და წყლის მიმდებარე გარემოებისთვის; დახურული რეზერვუარი თავის არის ტენის შეღწევისგან.
  • Უდაბნოს ფოტოვოლტაიკური ელექტროსადგურები — მტვერგამძლე დახურული კორპუსი და ჩასასმელი ტიპის არესტორი; გამძლეობს დღიურ თერმულ ციკლირებას −10 °C-დან ღამით და +55 °C-მდე დღეს.
  • Მაღალი სიმაღლის ფოტოვოლტაიკური ელექტროსადგურები — საშუალებას აძლევს მუშაობას 3000 მ სიმაღლემდე; სრულად დაიზოლირებული დიზაინი არის გამორიცხული გამორეკვის რისკი მშრალ ჰაერში და მაღალი გამოსხივების გარემოში.
  • Აგროვოლტაიკა (მზის ენერგია + სოფლის მეურნეობა) — კომპაქტური ფართობი მინიმიზაციას ახდენს მიწის გამოყენებას; გარე გარემოს შესატანად შესაძლებელი კორპუსი ერთდროულად მუშაობს სოფლის მეურნეობის ოპერაციებთან.
  • Ფოტოვოლტაიკური და აკუმულატორული ჰიბრიდული ელექტროსადგურები — კომბინირებული ტრანსფორმატორი ფოტოვოლტაიკური ინვერტერის სტეპ-აპისთვის და ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემის (BESS) ინტეგრაციისთვის საშუალო ძაბვის კრებულის ავტობუსზე.

DINGXIN-ის ფოტოვოლტაიკური კომბინირებული ტრანსფორმატორები შეიძლება დაიპროექტოს პროექტის კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით. შემდეგი პერსონალიზაციის ვარიანტები ხელმისაწვდომია:

Პერსონალიზაციის სფერო

Ვარიანტი

Ნომინირებული სიმძლავრე

Პროექტის მიხედვით შერჩეული kVA რეიტინგი, რომელიც შეესაბამება ინვერტერს ან სადგურის ბლოკის ზომას

Პირველადი / მეორადი ძაბვა

Მორგებული მაღალი / დაბალი ძაბვის რეიტინგები ≤ 35 кВ კლასში

Შეერთების სქემა

Ტერმინალი (Z) ან რინგ-მეინი (H) — ან ორივე ერთ ერთეულში

Სტრუქტურული ტიპი

Სრულად დაიზოლებული ქვე-ყუთის ტიპი (ორმაგი ყუთი) ან ფარფლის გარსის გამოსასვლელი ტიპი

Ინვერტორთან საშუალება

Გარემოების დიზაინი, რომელიც ოპტიმიზებულია სტრინგის, ცენტრალური ან ჰიბრიდული ინვერტერების გამოსატანის პროფილების მიხედვით

Გამაკონტროლებელი სადგურის კონფიგურაცია

Ჩასმის გამაკონტროლებელი სადგური + დამხმარე გამაკონტროლებელი სადგური (12 კვ) ან ჩასმის შუშის გამაკონტროლებელი სადგური (40,5 კვ)

Კავშირის ჯგუფი

Dyn11, Yyn0 ან სხვა ვექტორული ჯგუფები პროექტის სპეციფიკაციის მიხედვით

Ტეპის დიაპაზონი

±2×2,5 % ან ±5 % (გარე წრედში ან ტვირთის ქვეშ რეგულირება)

Სამაგრის ტიპი

Მინერალური ზეთი ან ესტერის სითხე (ბიოდეგრადირებადი, მაღალი ცეცხლის წერტილი — გარემოს დაცვის მიზნით მგრძნობარე ადგილებისთვის რეკომენდებული)

Კორპუსის სრულება

Ანტიკოროზიული საფარი უარყოფითი კლიმატური პირობების მქონე ტერიტორიებისთვის (უდაბნო, სანაპირო ან ტროპიკული მზის ელექტროსადგურები)

Მონიტორინგი

Არჩევითი ზეთის ტემპერატურის, გამტარის ტემპერატურის, საკონტაქტო გახსნილი აირების ანალიზის (DGA) და SCADA-ს ინტეგრაციის სისტემები

Გარემოს სპეციალური პირობები

Კონდენსაციის საწინააღმდეგო გათბობის მოწყობილობები ტენიანი/ტროპიკული ადგილებისთვის; სიმაღლის მიხედვით შემცირებული სიმძლავრე; ექვსეისმური სტანდარტების შესაბამობა

Დაუკავშირდით DINGXIN-ს თქვენი მზის ელექტროსადგურის ტექნიკური მოთხოვნებით (ინვერტერის ტიპი, სადგურის სიმძლავრე, ქსელის ძაბვა, ადგილის პირობები), რათა მიიღოთ ინდივიდუალურად შედგენილი საფასური.

Კითხვა 1: რა არის მზის ელექტროსადგურის კომბინირებული ტრანსფორმატორი? Მზის ელექტროსადგურის კომბინირებული ტრანსფორმატორი არის კომპაქტური, მიწაზე დამაგრებული მოწყობილობა, რომელიც მზის ელექტროსადგურებისთვის არის შეიმუშავებული. ის ინვერტერის გამომავალ ძაბვას აწევს საშუალო ძაბვის ქსელის დონეზე და ტრანსფორმატორის სხეულს, მაღალი ძაბვის კომუტაციის მოწყობილობას, ფიუზებს და დამხმარე მოწყობილობებს ერთ გარე კორპუსში აერთიანებს, რაც საშუალებას აძლევს გამარტივდეს კოლექტორული ხაზების დიზაინი სასარგებლო და განაწილებული მზის ელექტროსადგურებისთვის.

Კითხვა 2: როგორ განსხვავდება მზის ელექტროსადგურის კომბინირებული ტრანსფორმატორი სტანდარტული განაწილების ტრანსფორმატორისგან? Მზის ელექტროსადგურის კომბინირებული ტრანსფორმატორი სპეციალურად შეიმუშავებულია მზის ელექტროსადგურის ტოპოლოგიისთვის: ის ამკობრძანებს ინვერტორების გამომავალი ძაბვისა და ჰარმონიკული პროფილის სპეციფიკას, მაღალი ძაბვის გასაღები მოწყობილობასა და სადგურის დაცვის საშუალებას ერთ კორპუსში ინტეგრირებს პირდაპირი გარე დაყენებისთვის, ასევე მხარს უჭერს როგორც ტერმინალურ ასევე რინგ-მეინის კოლექტორული ხაზის ჩართვას. სტანდარტული განაწილების ტრანსფორმატორები არ აძლევენ ამ დონის ინტეგრაციას ან მზის ელექტროსადგურების სპეციფიკურ ინჟინერიას.

Კითხვა 3: რომელი სტრუქტურული ტიპები არსებობს? (1) სრულად დაიზოლირებული ქვე-ყუთის ტიპი — ტრანსფორმატორი და მაღალი ძაბვის კომპონენტები ორ დამოუკიდებელ ყუთში არიან ცალკე მომსახურებისთვის. (2) ტრადიციული დაყენებებისთვის ფარფლის გარსის გამოსასვლელი ყუთის ტიპი. სრულად დაიზოლირებული ტიპი რეკომენდებულია ახალი სასარგებლო მასშტაბის მზის ელექტროსადგურებისთვის.

Კითხვა 4: რა დაცვის დონეს აძლევს კორპუსი? Ზეთის ტანკი შეფასებულია IP68-ით, ხოლო მაღალი და დაბალი ძაბვის კომპარტმენტები — IP45-ით. ყველა ტანკი გადის 50 კპა/12 საათიან ჰერმეტულობის ტესტს, რაც გარანტირებს ზეთის ნებისმიერი გაჟონვის არ არსებობას გრძელვადი გარე ულტრაიის სხივების, მტვრის და ტენიანობის ზემოქმედების პირობებში.

Კითხვა 5: შეუძლია თუ არა PV ტრანსფორმატორს გამოყენება ინვერტერის ჰარმონიკების და DC ჩარევის შესამუშავებლად? Კი. DINGXIN PV კომბინირებული ტრანსფორმატორები შეიმუშავებულია PV ინვერტერების გამომავალი დენის ჰარმონიკებით დატვირთული და შესაძლოა დამახსოვრებული DC კომპონენტის მქონე პროფილის მოსარგებლად. წარმოების დიზაინი და დაიზოლაციის მარგინალური მნიშვნელობა აღიარებს მზის ენერგიის ინვერტერების სტეპ-აპ რეჟიმში მომხმარებლის სპეციფიკურ თერმულ და დიელექტრულ დატვირთვას.

Კითხვა 6: რომელ გარემოს პირობებში შეუძლია მოწყობილობას მუშაობა? Სიმაღლე ≤ 3000 მ, გარემოს ტემპერატურა −40 °C–დან +45 °C-მდე, გარე ქარის სიჩქარე ≤ 30 მ/წმ, დღიური საშუალო ტენიანობა ≤ 95 %, თვიური საშუალო ≤ 90 %. ჰერმეტული კორპუსი აძლევს მეტად გრძელვადი ულტრაიის სხივების, მტვრის და თერმული ციკლირების წინააღმდეგ მეტად მაღალ მექანიკურ და ელექტრულ მედეგობას, რომელიც დამახსოვრებულია უდაბნოს და ტროპიკული მზის ენერგიის სადგურების ადგილებში.

Კითხვა 7: რომელ სტანდარტებს აკმაყოფილებს პროდუქტი? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 და IEC 62271-202. მოწოდებულია სრული ტიპის გამოცდების ანგარიშები და FAT-ის დოკუმენტაცია.

Კითხვა 8: შეიძლება თუ არა PV ტრანსფორმატორის ინდივიდუალურად დამზადება სხვადასხვა ინვერტერის რეიტინგებისა და სადგურის ზომების მიხედვით? Კი. ნომინალური სიმძლავრე, პირველადი/მეორადი ძაბვები, ტერმინალური ან რინგ-მეინის ჩართვა, შეერთების ჯგუფი, ტეპის დიაპაზონი, ზეთის ტიპი (მინერალური ან ესტერი) და მონიტორინგის ვარიანტები ყველა შეიძლება ინდივიდუალურად დამზადდეს ინვერტერების რეიტინგების მიხედვით — პატარა კომერციული სადგურებიდან დიდი სამსახურებრივი მასშტაბის PV სადგურებამდე.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

Ჩვენი წარმომადგენელი მალე დაგიკავშირდება.
Ელ. ფოსტა
Მობილური ან WhatsApp
Სახელი
Კომპანიის დასახელება
Შეტყობინება
0/1000

Თუ გაქვთ რომელიმე შემოთავაზება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

Დაგვიკავშირდით

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

Ჩვენი წარმომადგენელი მალე დაგიკავშირდება.
Ელ. ფოსტა
Მობილური ან WhatsApp
Სახელი
Კომპანიის დასახელება
Შეტყობინება
0/1000