Ტელ.:+86-513-88779999
Ელ. ფოსტა:[email protected]
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:
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 |
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.
|
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 |
|
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 |
|
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 |
|
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.
Კომბინირებული ტრანსფორმატორი — G (საერთო ყუთი) / F (გაყოფილი ყუთი) — სამფაზიანი — სამუშაო დონის კოდი — ტერმინალის ტიპი — მზის ელექტროენერგიის წარმოება — ნომინალური სიმძლავრე (kVA) — ტრანსფორმატორის ძაბვის კლასი (kV)
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.
Ყველა უფლება დაცულია © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. | Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა