Все категории

Тел.: +86-513-88779999

Электронная почта:[email protected]

Все категории

Силовой трансформатор
Сухой трансформатор
Масляный трансформатор
Трансформатор Наземный
Подстанции
Коммутационная аппаратура высокого и низкого напряжения

Все малые категории

Наружная комплектная трансформаторная подстанция
Европейская трансформаторная подстанция

Ветроэнергетический комбинированный трансформатор, до 35 кВ, 400–10000 кВА

  • Широкий диапазон мощности и напряжения — 400–10000 кВА, ВН 10–38,5 кВ, НН 0,4–1,14 кВ; соответствует выходной мощности турбин 3–15 МВт.
  • Полностью изолированный, без оголённых токоведущих частей — Ограничитель перенапряжений штыревого типа + готовое кабельное соединение; безопасен для ветровых электростанций в суровых условиях.
  • Двухкорпусное независимое обслуживание — Трансформатор и ВН-секция в отдельных корпусах; ремонт без полного отключения.
  • Точность роботизированного производства — Автоматическая укладка магнитопровода, намотка, сварка и окраска для стабильной работы с низкими потерями.
  • Бак IP68 без протечек + внешний радиатор — Испытание на герметичность при давлении 50 кПа в течение 12 ч; улучшенный теплоотвод увеличивает срок службы.
  • Варианты повышения энергоэффективности NX1–NX3 — Соответствует стандартам IEEE C57.12.34 / IEC 62271-202; от −40 °C до +45 °C, высота до 3000 м над уровнем моря.
  • ИНФОРМАЦИЯ
  • Особенности
  • Технические характеристики
  • Применение
  • Варианты персонализации
  • Посетите наш завод

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

  • продукция на 12 кВ : вилочный предохранитель + резервный предохранитель для прерывания тока короткого замыкания в двух диапазонах.
  • продукция на 40,5 кВ : сухой вставной предохранитель для надёжного отключения высоковольтных аварий.

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:

  • Роботизированная сборка магнитопровода — снижает потери холостого хода, ток холостого хода и уровень шума.
  • Автоматическая намотка ВН-обмотки — высокоплотная бумажная изоляция с точечным нанесением клея DPE в качестве межслойной изоляции, что повышает проводимость и устойчивость к короткому замыканию.
  • Автоматическая фольговая намотка НН-обмотки — сварка внутренних соединений в аргоновой среде для снижения электрического сопротивления; изоляция промежуточного слоя из предварительно пропитанной ткани класса F для повышения электрической и механической прочности.
  • Способ намотки обмоток методом охватывания — низковольтная обмотка наматывается непосредственно на стержень магнитопровода, а высоковольтная и низковольтная обмотки наматываются совместно для компактной конструкции.
  • Роботизированная сварка корпуса — надёжное и стабильное качество сварных швов.
  • Роботизированное распылительное окрашивание — равномерная толщина покрытия, высокая адгезия, превосходная коррозионная стойкость для длительной эксплуатации на открытом воздухе.
  • Внешний радиатор с расширительным баком (для крупногабаритных устройств) — улучшает теплоотвод и поддерживает стабильный уровень масла, увеличивая срок службы трансформатора.

Основные параметры трансформатора Wind

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

Условия эксплуатации

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

Стандарты и сертификация

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

Уровни энергоэффективности (маслонаполненные трансформаторы класса 35 кВ для применения в составе ветровых, солнечных и накопительных электростанций)

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.

Описание кода модели

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)

  • Наземных ветровых электростанциях — Повышение напряжения на отдельной площадке ветротурбины или узле сбора ветропарка; компактные габариты снижают потребность в земельных участках и стоимость фундаментов.
  • Ветроэлектростанции в открытом море — Устройства с герметизацией по классу IP68 и устойчивостью к коррозии, разработанные для морских условий; двухкорпусная конструкция позволяет проводить техническое обслуживание без полной замены устройства.
  • Сборные подстанции ветропарков — Кольцевая (H) схема подключения обеспечивает замкнутую топологию сбора с резервированием; радиальная (Z) схема подключения подходит для лучевой топологии.
  • Ветровые электростанции в холодном климате — Рабочий диапазон до −40 °C; герметичный бак предотвращает проникновение влаги при циклах замерзания и оттаивания.
  • Ветровые электростанции на большой высоте — Рассчитаны на высоту до 3000 м; полностью изолированная конструкция исключает риск пробоя в условиях разреженного воздуха.
  • Прибрежные и солёные ветровые площадки — Бак с защитой IP68 и камеры с защитой IP45 устойчивы к воздействию солевого тумана; отсутствие оголённых высоковольтных токоведущих частей минимизирует отказы, вызванные коррозией.
  • Пустынные ветровые электростанции — Герметичный корпус, устойчивый к пыли и песку; разрядник штыревого типа защищает от поверхностного пробоя, вызванного пылью.
  • Модернизация и замена оборудования на ветровых электростанциях — Выходной тип с фарфоровой гильзой для интеграции с существующей сборной инфраструктурой при проектах замены ветротурбин.

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.


Часто задаваемые вопросы

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.

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

Получите бесплатную смету

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный или WhatsApp
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000

Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами

Получите бесплатную смету

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный или WhatsApp
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000