Тел.: +86-513-88779999
Электронная почта:[email protected]
Трубы Комбинированный трансформатор для ветроэнергетики DINGXIN представляет собой специализированный наземный трансформатор, разработанный для повышения напряжения на ветряной турбине и коллекторной сети ветряной электростанции применений. Охватывая диапазон мощностей от 400 кВ·А до 10000 кВ·А , каждое устройство объединяет корпус повышающего трансформатора, высоковольтное коммутационное оборудование, предохранитель, переключатель ответвлений и вспомогательное оборудование в одном герметичном корпусе, прошедшем заводские испытания — при этом высоковольтный выключатель и предохранитель размещены непосредственно внутри масляного бака.
Этот компактный интегрированный дизайн — впервые применённый в ветроэнергетике в 1990-х годах — минимизирует занимаемую площадь на каждой опоре ветротурбины или узле сбора, упрощает монтаж кабельной разводки на месте и обеспечивает надёжное средненапряжённое соединение для ветроэлектростанций промышленного масштаба. Компания DINGXIN модернизировала конструкцию с помощью полностью изолированного кабельного соединения и аррестера штыревого типа, безопасного при прикосновении , полностью исключив все оголённые токоведущие части высокого напряжения для максимальной безопасности операторов на удалённых, необслуживаемых ветросайтах.
Для ветротурбин мощностью несколько мегаватт компания DINGXIN предлагает высокомощные блоки (4000–10000 кВА) с Номинальным высоким напряжением до 38,5 кВ (35 / 36,75 / 37 / 38,5 кВ) и Номинальным низким напряжением 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 кВ — что соответствует выходной мощности современных генераторов ветротурбин мощностью от 3 до 15 МВт. Эти более крупные блоки оснащены внешний радиатор с расширительным баком для улучшения теплоотвода и стабильности уровня масла, что увеличивает срок службы трансформатора при высоких и переменных нагрузках, характерных для ветрогенерации.
Предлагаются две конструктивные конфигурации:
1. Полностью изолированная конструкция без оголённых токоведущих частей Выход на стороне 12 кВ / 40,5 кВ выполнен с использованием предварительно смонтированного кабельного соединения в сочетании с касаемым аррестором штыревого типа. Вся продукция не имеет оголённых высоковольтных проводников, обеспечивая высокий уровень защиты и безопасную, надёжную эксплуатацию в суровых внешних условиях ветропарков — в прибрежных, пустынных, высокогорных и холодных климатических зонах.
2. Двухкорпусная конструкция с независимым обслуживанием Полностью изолированный подкорпусный тип разделяет трансформатор и компоненты высокого напряжения на два независимых корпуса. Это решает проблему загрязнения масла и позволяет выполнять ремонт отдельно , минимизируя простои ветротурбин и снижая затраты на техническое обслуживание в течение всего жизненного цикла ветропарка — 20–30 лет.
3. Гибкая коммутация выводов и кольцевой магистрали Оба варианта вывод (Z) и кольцевая магистраль (H) поддерживаются схемы прокладки кабелей, что обеспечивает гибкость проектирования сборных линий для радиальных, кольцевых или гибридных топологий ветровых электростанций. Модульная конструкция адаптируется к различным расстояниям между ветротурбинами и стратегиям прокладки сборных кабелей.
4. Двухдиапазонная предохранительная защита
Это обеспечивает надёжную защиту как от слабых, так и от сильных аварийных токов в сборных сетях ветровых электростанций.
5. Герметичный бак с классом защиты IP68 и нулевой утечкой Масляный бак рассчитан IP68 и каждая единица проходит тест на герметичность при давлении 50 кПа в течение 12 часов для гарантии отсутствия утечек масла при длительном нахождении под открытым небом — это критически важно для ветровых электростанций в экологически чувствительных зонах и морских установок.
6. Передовые технологии производства DINGXIN использует роботизированную автоматизацию на всех этапах производства для обеспечения стабильного качества и эксплуатационных характеристик:
|
Параметры |
Характеристики |
|
Тип изделия |
Комбинированный трансформатор для ветроэлектростанций |
|
Диапазон номинальной мощности |
400–10000 кВ·А (по запросу — до 16000 кВ·А для крупных кластеров ветротурбин) |
|
Класс номинального напряжения |
≤ 35 кВ и 10 кВ (для высокомощных единиц — до 38,5 кВ) |
|
Номинальные значения ВН |
10 / 20 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 кВ |
|
Номинальные значения НН |
0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 кВ |
|
Частота |
50 Гц (60 Гц необязательно) |
|
Класс изоляции трансформатора |
Класс A |
|
Повышение температуры обмотки |
≤ 65 К |
|
Повышение температуры масла в верхней части |
≤ 60 К |
|
Соединение |
Трехфазный |
|
Группа соединений |
Dyn11 |
|
Напряжение короткого замыкания |
4–6 % (≤2500 кВ·А) / 7–10 % (>2500 кВ·А) |
|
Уровень изоляции |
LI200AC85 / AC5 (для класса 35 кВ) |
|
Схема подключения |
Клеммный (Z) / Кольцевая сеть (H) |
|
Структурный тип |
Полностью изолированный тип суб-коробки / Тип с керамической втулкой на выходе |
|
выход на стороне 12 кВ |
Сборный кабельный соединитель + переносимый аррестер штыревого типа |
|
боковой вывод на 40,5 кВ |
Сборный кабельный соединитель + переносимый аррестер штыревого типа |
|
предохранительная защита на 12 кВ |
Штыревой предохранитель + резервный предохранитель |
|
предохранительная защита на 40,5 кВ |
Сухой вставной предохранитель |
|
Соединение высоковольтного кабеля с трансформатором |
Соединение с шиной (высокая эксплуатационная безопасность) |
|
Конструкция масляного бака |
Герметичный бак (малой ёмкости) / внешний радиатор с расширительным бачком (большой ёмкости) |
|
Защита — масляный бак |
IP68 |
|
Защита — высоковольтная/низковольтная камера |
IP45 |
|
Испытание уплотнения |
50 кПа / 12 часов — утечек нет |
|
Производство сердцевины |
Роботизированная автоматическая укладка |
|
Намотка ВН-обмотки |
Автоматическая намоточная машина, точечное нанесение клея на промежуточный бумажный изоляционный слой (DPE) |
|
Намотка НН-обмотки |
Автоматическая фольговая намотка, сварка в аргоновой среде, предварительно пропитанная ткань класса F |
|
Сварке резервуаров |
Роботизированную автоматическую сварку |
|
Обработка поверхности |
Роботизированное автоматическое распыление краски, антикоррозионное покрытие |
|
Параметры |
Характеристики |
|
Высота |
≤ 3000 м |
|
Температура окружающей среды |
−40 °C до +45 °C |
|
Скорость ветра на открытом воздухе |
≤ 30 м/с |
|
Относительная влажность (суточное среднее) |
≤ 95 % |
|
Относительная влажность (месячное среднее) |
≤ 90 % |
|
Форма кривой питающего напряжения |
Приблизительно синусоидальная, трёхфазная, приблизительно симметричная |
|
Стандартной |
Сфера применения |
|
IEEE C57.12.00 |
Общие требования к маслонаполненным распределительным, силовым и регулирующим трансформаторам |
|
IEEE C57.12.10 |
Силовые трансформаторы > 500 кВА |
|
IEEE C57.12.34 |
Трехфазные распределительные трансформаторы, устанавливаемые на основании и охлаждаемые естественным образом (напряжение высокой стороны ≤ 34,5 кВ) |
|
IEC 60076-1 |
Силовые трансформаторы — общие требования |
|
IEC 60076-2 |
Силовые трансформаторы — повышение температуры |
|
IEC 50588 |
Стандарт энергоэффективности для распределительных трансформаторов |
|
IEC 62271-202 |
Готовые комплектные подстанции высокого и низкого напряжения |
|
GB/T 10217 |
Комбинированные трансформаторы |
|
GB 1094.1 |
Силовые трансформаторы — Часть 1: Общие положения |
|
GB/T 6451 |
Технические требования и коды испытаний для трёхфазных маслонаполненных силовых трансформаторов |
|
GB 20052 |
Пределы энергоэффективности и классы энергоэффективности для силовых трансформаторов |
|
GB 3804 |
переключатели нагрузки переменного тока на напряжение 3–63 кВ |
|
GB 7251.1 |
Низковольтные комплектные устройства управления и распределения |
|
Номинальная мощность (КВА) |
Потери холостого хода NX1 (кВт) |
Потери под нагрузкой NX1 (кВт) |
Потери холостого хода NX2 (кВт) |
Потери под нагрузкой NX2 (кВт) |
Потери холостого хода NX3 (кВт) |
Потери под нагрузкой NX3 (кВт) |
|
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 является уровнем наивысшей энергоэффективности (наименьшие потери). Промежуточные номиналы (2250–4750 кВА) и крупногабаритные трансформаторы до 16000 кВА доступны для многомегаваттных ветропарков и общих сборных узлов.
Z (комбинированный тип) — G (распределительный шкаф) / F (разделённый шкаф) — код конструкции — схема подключения: Z (клеммная) / H (кольцевая) — генерация электроэнергии ветром — номинальное ВН-напряжение (кВ) — номинальное НН-напряжение (кВ) — номинальная мощность (кВА)
Комбинированные трансформаторы DINGXIN для ветроэнергетики разработаны с учётом требований конкретного проекта. Доступны следующие варианты индивидуальной настройки:
|
Область персонализации |
Вариантов |
|
Номинальная мощность |
Номинальная мощность в кВА, подобранная под выходную мощность генератора ветротурбины |
|
Напряжение первичной / вторичной обмотки |
Индивидуальные значения высокого / низкого напряжения в пределах класса до 35 кВ |
|
Схема подключения |
Терминальное исполнение (Z) или кольцевое (H) — либо оба в одном устройстве |
|
Структурный тип |
Полностью изолированный тип с подкоробкой (двухкоробочный) или выходной тип с фарфоровой гильзой |
|
Конфигурация предохранителей |
Предохранитель-вилка + резервный предохранитель (12 кВ) или сухой вставной предохранитель (40,5 кВ) |
|
Группа соединений |
Группа соединения Dyn11, Yyn0 или другие группы по проектной спецификации |
|
Диапазон тапов |
±2×2,5 % или ±5 % (переключение без нагрузки или под нагрузкой) |
|
Масляного типа |
Минеральное масло или эстерная жидкость (биоразлагаемая, высокая температура вспышки) |
|
Отделка корпуса |
Цвет и класс антикоррозионного покрытия для прибрежных и морских объектов |
|
Мониторинг |
Дополнительные модули контроля температуры масла, температуры обмоток и онлайн-мониторинга |
|
Особые условия окружающей среды |
Обогреватели для холодного климата, снижение мощности на большой высоте, сейсмостойкость |
Связаться с DINGXIN с вашими техническими требованиями к ветроэлектростанции (номинальная мощность турбины, напряжение сборной линии, условия площадки) для формирования индивидуального коммерческого предложения.
Вопрос 1: Что такое комбинированный трансформатор для ветроэнергетики? Комбинированный трансформатор для ветроэнергетики — это компактный наземный блок, объединяющий в одном корпусе повышающий трансформатор, высоковольтное коммутационное оборудование, предохранители, устройство регулирования напряжения путём переключения ответвлений и вспомогательные устройства. Высоковольтный выключатель и предохранители размещены внутри масляного бака, что обеспечивает минимальную занимаемую площадь и делает его идеальным решением для повышения напряжения непосредственно у основания каждой ветротурбины или на узлах сборной линии ветропарка.
Вопрос 2: Какие два конструктивных типа доступны? (1) Полностью изолированный тип с подкорпусом — трансформатор и высоковольтные компоненты размещены в двух независимых корпусах, что позволяет проводить ремонт отдельно и исключает загрязнение масла. (2) Тип с фарфоровыми вводами — для традиционных установок с открытыми проходными изоляторами.
Вопрос 3: Как полностью изолированная конструкция повышает безопасность ветропарка? Полностью изолированная версия использует предварительно изготовленный кабельный соединитель и касаемый аррестор штепсельного типа для бокового вывода. Во всём изделии отсутствуют оголённые высоковольтные токоведущие части, что обеспечивает высокий уровень защиты и безопасную эксплуатацию в суровых внешних условиях — на побережье, в пустыне, в горных районах и на ветровых электростанциях в холодном климате.
Вопрос 4: Какая защита с использованием предохранителей применяется? продукция на 12 кВ использует штепсельный предохранитель в сочетании с резервным предохранителем для двухдиапазонной защиты. Продукция на 40,5 кВ использует вставной сухой предохранитель. Это гарантирует надёжное отключение тока короткого замыкания как при низких, так и при высоких уровнях аварийного тока в сборных сетях ветровых электростанций.
Вопрос 5: Какой степенью защиты обладает корпус? Масляный бак имеет степень защиты IP68, а камеры ВН/НН — IP45. Каждый бак проходит герметичность-тест под давлением 50 кПа в течение 12 часов, что гарантирует отсутствие утечки масла.
Вопрос 6: Может ли ветровой трансформатор поддерживать как концевое, так и кольцевое подключение? Да. Поддерживаются как терминальная (Z), так и кольцевая (H) схемы подключения, что обеспечивает гибкость проектирования сборных линий для радиальных или кольцевых конфигураций ветровых электростанций.
Вопрос 7: При каких климатических условиях возможно эксплуатировать устройство? Высота над уровнем моря ≤ 3000 м, температура окружающей среды от −40 °C до +45 °C, скорость ветра на открытом воздухе ≤ 30 м/с, среднесуточная относительная влажность ≤ 95 %, среднемесячная — ≤ 90 %. Подходит для наземных, морских, прибрежных, высокогорных и холодноклиматических ветровых электростанций.
Вопрос 8: Каким стандартам соответствует изделие? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 и IEC 62271-202. Предоставляются полные отчёты о типовых испытаниях и документация по FAT.






Все права защищены. © Компания Цзянсу Динсинь Электрик Ко., Лтд. | Политика конфиденциальности