โทร.+86-513-88779999
อีเมล:[email protected]
The DINGXIN หม้อแปลงรวมพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนฐานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ และ เครือข่ายเก็บพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV plant collector network) โดยครอบคลุมช่วงกำลังตั้งแต่ 400 กิโลโวลต์-แอมแปร์ ถึง 10,000 กิโลโวลต์-แอมแปร์ แต่ละหน่วยรวมองค์ประกอบหลักไว้ในตัวเรือนกลางแบบกลางแจ้งที่ผ่านการทดสอบในโรงงานแล้ว ได้แก่ ตัวหม้อแปลง แผงสวิตช์แรงดันสูง ฟิวส์ สวิตช์ปรับระดับแรงดัน (tap switch) และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ — ทำหน้าที่เป็นจุดเพิ่มแรงดันหลักระหว่างอาร์เรย์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบจ่ายไฟแรงดันกลาง
หม้อแปลงทำหน้าที่เพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากระบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งโดยทั่วไป 0.27 กิโลโวลต์ / 0.315 กิโลโวลต์ / 0.4 กิโลโวลต์ / 0.69 กิโลโวลต์ — ถึงระดับกริดแบบคอลเลกเตอร์ 10 กิโลโวลต์ / 35 กิโลโวลต์ / 38.5 กิโลโวลต์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายแรงดันปานกลางของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ หลังจากนั้นพลังงานที่เพิ่มแรงดันแล้วจะถูกส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยของโรงไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลแบบฝังใต้ดินหรือสายส่งแบบอากาศ
เมื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งขึ้นของการผลิตพลังงานทั่วโลก — ซึ่งขับเคลื่อนโดยความพยายามทั่วโลกเพื่อพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน — หม้อแปลงรวมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของดิงซินได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สมัยใหม่:
มีให้เลือกสองแบบโครงสร้าง:
ประเภท |
รายละเอียด |
ดีที่สุดสําหรับ |
แบบกล่องย่อยแบบฉนวนเต็มรูปแบบ |
หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์แรงสูงอยู่ในกล่องแยกกันสองกล่อง ทำให้สามารถบำรุงรักษาแยกกันได้ และป้องกันไม่ให้น้ำมันปนเปื้อนข้ามกัน |
โครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่ต้องการเวลาใช้งานสูงสุด |
แบบกล่องออกสายแบบปลอกพอร์ซเลน |
แบบขั้วออกที่เปิดเผยตามแบบดั้งเดิม |
การปรับปรุงหรือการบูรณาการเข้ากับสถานีไฟฟ้าย่อยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดิม |
สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ DINGXIN นำเสนอ โครงสร้างแบบแยกห้อง ซึ่งประกอบด้วย ห้องแรงดันสูง ห้องแรงดันต่ำ และห้องหม้อแปลง ที่จัดเป็นหน่วยอิสระสามหน่วย หน่วยส่งออกแรงดันสูงและหน่วยรับเข้าแรงดันต่ำถูกแยกออกจากหม้อแปลงโดยทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ รูปแบบการจัดวางห้องสามารถปรับแต่งได้เป็น แบบตาข่าย แบบเส้นตรง (รูปตัวไอ) หรือแบบตัวแอล เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ติดตั้งจริงและการเดินสายเคเบิลเก็บพลังงานของโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละแห่ง
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|
ประเภทสินค้า |
หม้อแปลงไฟฟ้ารวมสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ |
|
ช่วงกำลังไฟฟ้าที่กำหนดไว้ |
400–10000 กิโลโวลต์-แอมแปร์ (สูงสุดถึง 16000 กิโลโวลต์-แอมแปร์ สำหรับบล็อกพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ตามคำขอ) |
|
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ |
≤ 35 กิโลโวลต์ และ 10 กิโลโวลต์ (สูงสุดถึง 38.5 กิโลโวลต์) |
|
ค่าแรงดันไฟฟ้าข้างแรงสูง |
10 / 35 / 36.75 / 37 / 38.5 กิโลโวลต์ |
|
การจัดอันดับแรงดันต่ำ (เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์) |
0.27 / 0.315 / 0.4 / 0.69 / 0.8 / 0.95 / 1.14 กิโลโวลต์ |
|
ความถี่ |
50 เฮิร์ตซ์ (เลือกใช้ 60 เฮิร์ตซ์ได้ตามต้องการ) |
|
ระดับฉนวนของหม้อแปลง |
ชั้น A |
|
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ขดลวด |
≤ 65 เคลวิน |
|
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิวบนของน้ำมัน |
≤ 60 เคลวิน |
|
การเชื่อมต่อ |
สามเฟส สองขดลวด |
|
กลุ่มการต่อขดลวด |
Dyn11 |
|
การควบคุมความกระชับกําลัง |
การปรับแต่งค่าแรงดันขณะปิดวงจร |
|
ระดับความละเอียด |
LI200AC85 / AC5 (สำหรับระดับแรงดัน 35 กิโลโวลต์) |
|
รูปแบบการเดินสาย |
ขั้วต่อ (Z) / เครือข่ายวงแหวน (H) |
|
ประเภทโครงสร้าง |
แบบกล่องย่อยฉนวนเต็มรูปแบบ / แบบปลอกเซรามิกที่ปลายสายออก / แบบห้องแยกส่วน |
|
ตัวเลือกการจัดวางภายในห้องเครื่อง |
แบบตาข่าย / แบบเส้นตรง (รูปตัวไอ) / แบบรูปลตัวแอล |
|
ขั้วต่อออกด้านข้าง 12 กิโลโวลต์ |
ข้อต่อสายเคเบิลแบบสำเร็จรูป + เครื่องจับแรงดันเกินชนิดเสียบได้ที่สัมผัสได้ |
|
ขั้วต่อออกด้านข้าง 40.5 กิโลโวลต์ |
ข้อต่อสายเคเบิลแบบสำเร็จรูป + เครื่องจับแรงดันเกินชนิดเสียบได้ที่สัมผัสได้ |
|
ระบบป้องกันด้วยฟิวส์ 12 กิโลโวลต์ |
ฟิวส์แบบเสียบได้ + ฟิวส์สำรองเพื่อการป้องกัน |
|
ระบบป้องกันด้วยฟิวส์ 40.5 กิโลโวลต์ |
ฟิวส์แบบแห้งชนิดแทรก |
|
การเชื่อมต่อจากวงจรแรงสูงไปยังหม้อแปลง |
การเชื่อมต่อด้วยบัสบาร์ (ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง) |
|
การออกแบบหม้อน้ำระบายความร้อน |
ครีบระบายความร้อนสัมผัสโดยตรงกับอากาศภายนอกเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง |
|
ระบบป้องกัน — ถังน้ำมัน |
IP68 |
|
ระบบป้องกัน — ห้องแรงดันสูง / แรงดันต่ำ |
IP45 |
|
การทดสอบการปิดผนึก |
ความดัน 50 กิโลพาสคาล เป็นเวลา 12 ชั่วโมง — ไม่มีการรั่วซึม |
|
การบำบัดตัวเรือน |
การเคลือบด้วยสเปรย์ป้องกันการกัดกร่อน (ทนต่อน้ำทะเล/ละอองเกลือ) พร้อมการออกแบบเพื่อป้องกันการโจรกรรม |
|
อัตโนมัติ |
ระบบอัตโนมัติระดับสูงที่มีการสื่อสารอย่างคล่องตัว และรองรับการตรวจสอบระยะไกล |
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|
ความสูง |
ไม่เกิน 3000 เมตร |
|
อุณหภูมิบริเวณ |
−40 องศาเซลเซียส ถึง +45 องศาเซลเซียส |
|
ความเร็วลมภายนอก |
ไม่เกิน 30 เมตรต่อวินาที |
|
ความชื้นสัมพัทธ์ (ค่าเฉลี่ยรายวัน) |
≤ 95% |
|
ความชื้นสัมพัทธ์ (ค่าเฉลี่ยรายเดือน) |
≤ 90% |
|
รูปคลื่นของแหล่งจ่ายไฟ |
คล้ายคลื่นไซน์ สามเฟสสมดุลโดยประมาณ |
|
มาตรฐาน |
สาขาปฏิบัติ |
|
IEEE C57.12.00 |
ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มในของเหลว สำหรับการแจกจ่าย กำลัง และการปรับแรงดัน |
|
IEEE C57.12.10 |
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง > 500 กิโลโวลต์-แอมแปร์ |
|
IEEE C57.12.34 |
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งบนฐานคอนกรีต ระบายความร้อนด้วยตนเอง แบบสามเฟสสำหรับจ่ายไฟ (ด้านแรงดันสูง ≤ 34.5 กิโลโวลต์) |
|
IEC 60076-1 |
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง — ทั่วไป |
|
IEC 60076-2 |
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง — การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ |
|
IEC 50588 |
มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบจ่ายไฟ |
|
IEC 62271-202 |
สถานีไฟฟ้าย่อยแบบประกอบสำเร็จรูปแรงดันสูง/แรงดันต่ำ |
|
GB/T 6451 |
ข้อกำหนดและรหัสการทดสอบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบสามเฟสจุ่มในน้ำมัน |
|
GB 20052 |
ขีดจำกัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง |
|
กำลังไฟฟ้าตามเกณฑ์ (KVA) |
การสูญเสียขณะไม่มีโหลดของรุ่น NX1 (กิโลวัตต์) |
การสูญเสียขณะมีโหลดของรุ่น NX1 (กิโลวัตต์) |
การสูญเสียขณะไม่มีโหลดของรุ่น NX2 (กิโลวัตต์) |
การสูญเสียขณะมีโหลดของรุ่น NX2 (กิโลวัตต์) |
การสูญเสียขณะไม่มีโหลดของรุ่น NX3 (กิโลวัตต์) |
การสูญเสียขณะมีโหลดของรุ่น NX3 (กิโลวัตต์) |
|
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 คือระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด (การสูญเสียน้อยที่สุด) ซึ่งช่วยให้เจ้าของโครงการโซลาร์ฟาร์มลดการใช้พลังงานเสริมและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุการใช้งานของโครงการนานกว่า 25 ปี
หม้อแปลงแบบรวม — G (กล่องร่วม) หรือ F (กล่องแยก) — สามเฟส — รหัสระดับประสิทธิภาพ — ประเภทขั้วต่อ — สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ — กำลังไฟฟ้าจ่ายสูงสุด (กิโลโวลต์-แอมแปร์) — ระดับแรงดันของหม้อแปลง (กิโลโวลต์)
หม้อแปลงแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท DINGXIN ถูกออกแบบตามความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ ตัวเลือกในการปรับแต่งมีดังนี้:
|
พื้นที่ปรับแต่ง |
ตัวเลือกต่าง ๆ |
|
ความจุ |
ค่ากำลังวัตต์-แอมแปร์ (kVA) ที่กำหนดเฉพาะตามขนาดของอินเวอร์เตอร์หรือบล็อกของโครงการ |
|
แรงดันขั้นต้น / ขั้นทุติยภูมิ |
ค่าแรงดันสูง / ต่ำแบบพิเศษภายในคลาส ≤ 35 กิโลโวลต์ |
|
รูปแบบการเดินสาย |
แบบขั้วต่อ (Z) หรือแบบริงเมน (H) — หรือทั้งสองแบบในหนึ่งหน่วย |
|
ประเภทโครงสร้าง |
ชนิดกล่องย่อยแบบฉนวนกันความร้อนเต็มรูปแบบ (แบบสองกล่อง) หรือชนิดปลอกเซรามิก |
|
ความเข้ากันได้ของอินเวอร์เตอร์ |
การออกแบบขดลวดที่ปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์แบบสตริง แบบศูนย์กลาง หรือแบบไฮบริด |
|
การจัดเรียงฟิวส์ |
ฟิวส์แบบเสียบ + ฟิวส์สำรอง (12 กิโลโวลต์) หรือฟิวส์แบบแห้งแบบเสียบ (40.5 กิโลโวลต์) |
|
กลุ่มการต่อขดลวด |
ไดนาโม-11, ไว-ไว-นอล-ศูนย์ หรือกลุ่มเวกเตอร์อื่นๆ ตามข้อกำหนดของโครงการ |
|
ช่วง Tap |
±2×2.5% หรือ ±5% (ตัวปรับแต่งแรงดันแบบไม่จ่ายไฟหรือแบบจ่ายไฟขณะทำงาน) |
|
ชนิดน้ำมัน |
น้ำมันแร่หรือของเหลวเอสเทอร์ (ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีจุดวาบไฟสูง — แนะนำสำหรับสถานที่ที่ไวต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) |
|
พื้นผิวของตัวเรือน |
สารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับสภาพแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตทะเลทราย ชายฝั่ง หรือเขตร้อน |
|
การตรวจสอบ |
ตัวเลือกเพิ่มเติม: เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมัน อุณหภูมิขดลวด การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำมันแบบออนไลน์ (DGA) และการผสานระบบ SCADA |
|
เงื่อนไขพิเศษของสภาพแวดล้อม |
ฮีตเตอร์ป้องกันการควบแน่นสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือเขตร้อน; การลดกำลังสำหรับพื้นที่สูง; การรับรองความทนทานต่อแผ่นดินไหว |
ติดต่อ DINGXIN ด้วยข้อมูลจำเพาะของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ของท่าน (ชนิดอินเวอร์เตอร์ กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า แรงดันระบบส่งไฟฟ้า สภาพสถานที่) เพื่อรับใบเสนอราคาที่ออกแบบเฉพาะสำหรับท่าน
คำถามที่ 1: หม้อแปลงรวมแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) คืออะไร หม้อแปลงรวมแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) คือหน่วยแบบปูพื้นที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งออกแบบมาสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำหน้าที่เพิ่มแรงดันขาออกของอินเวอร์เตอร์ให้สอดคล้องกับระดับแรงดันกลางของระบบส่งไฟฟ้า และรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ไว้ในตู้ภายนอกเดียวกัน ได้แก่ ตัวหม้อแปลงเอง อุปกรณ์ควบคุมแรงดันสูง (HV switchgear) ฟิวส์ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ซึ่งช่วยทำให้การออกแบบสายเก็บพลังงาน (collector-line) มีความเรียบง่ายยิ่งขึ้น ทั้งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพื่อจำหน่าย (utility-scale) และโครงการแบบกระจาย (distributed)
คำถามที่ 2: หม้อแปลงรวมแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) แตกต่างจากหม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าทั่วไปอย่างไร หม้อแปลงรวมแบบโฟโตโวลเทอิก (PV) ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับโครงสร้างของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์: สามารถรองรับระดับแรงดันและลักษณะคลื่นรบกวนเฉพาะที่เกิดจากเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ ผสานระบบสวิตช์เกียร์แรงสูงและฟิวส์ป้องกันไว้ในตู้เดียวกันเพื่อการติดตั้งภายนอกโดยตรง และรองรับการเดินสายแบบเทอร์มินัลและแบบริงเม인이้วยได้ทั้งสองแบบ หม้อแปลงจ่ายไฟทั่วไปไม่มีการผสานรวมในระดับนี้ หรือการออกแบบเฉพาะสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
คำถามข้อ 3: มีประเภทโครงสร้างใดบ้าง (1) แบบกล่องย่อยฉนวนเต็มรูปแบบ — หม้อแปลงและส่วนประกอบแรงสูงอยู่ในกล่องแยกกัน เพื่อการบำรุงรักษาอย่างอิสระ (2) แบบกล่องออกสายปลอกพอร์ซเลน สำหรับการติดตั้งแบบดั้งเดิม แนะนำให้ใช้แบบฉนวนเต็มรูปแบบสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณูปโภค
คำถามข้อ 4: ตู้ครอบให้ระดับการป้องกันเท่าใด ถังน้ำมันมีค่า IP68 ส่วนห้องแรงสูงและแรงต่ำมีค่า IP45 ถังแต่ละใบผ่านการทดสอบการรั่วซึมภายใต้ความดัน 50 กิโลพาสคาลเป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันแม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นเวลานาน เช่น รังสี UV ฝุ่น และความชื้น
คำถามที่ 5: หม้อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถรองรับฮาร์โมนิกจากอินเวอร์เตอร์และกระแสตรงที่รั่วไหลได้หรือไม่ ใช่ หม้อแปลงรวมพลังงานแสงอาทิตย์ของ DINGXIN ถูกออกแบบมาให้รองรับลักษณะกระแสขาออกของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนประกอบของฮาร์โมนิกสูงและอาจมีองค์ประกอบของกระแสตรงปนอยู่ การออกแบบขดลวดและระยะห่างของฉนวนได้คำนึงถึงความเครียดเชิงความร้อนและแรงดันไฟฟ้าเฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างการเพิ่มแรงดันสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
คำถามที่ 6: อุปกรณ์นี้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมใดได้บ้าง ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลไม่เกิน 3,000 เมตร อุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ −40 °C ถึง +45 °C ความเร็วลมภายนอกไม่เกิน 30 เมตรต่อวินาที ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายวันไม่เกิน 95% และเฉลี่ยรายเดือนไม่เกิน 90% ตัวเรือนแบบปิดสนิทสามารถทนต่อรังสี UV อย่างต่อเนื่อง ฝุ่นละออง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซ้ำๆ ซึ่งพบได้ทั่วไปในสถานที่ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกลางแจ้งทั้งในเขตทะเลทรายและเขตร้อน
คำถามที่ 7: ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานใดบ้าง IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 และ IEC 62271-202 มีรายงานการทดสอบชนิดเต็มรูปแบบและเอกสารการตรวจสอบก่อนส่งมอบ (FAT) พร้อมให้บริการ
คำถามที่ 8: หม้อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังต่างกันและขนาดโครงการที่แตกต่างกันได้หรือไม่ ใช่ ความจุที่ระบุ แรงดันไฟฟ้าขั้นปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ การเดินสายแบบขั้วต่อหรือแบบริงเม인이์ กลุ่มการต่อเชื่อม ช่วงการปรับแต่งแท็ป ชนิดของน้ำมันหล่อลื่น (แร่ธาตุหรือเอสเทอร์) และตัวเลือกการตรวจสอบ สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดให้สอดคล้องกับค่าอินเวอร์เตอร์ ตั้งแต่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กไปจนถึงโครงการระดับสาธารณูปโภค
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว