หมวดหมู่ทั้งหมด

หมวดหมู่ทั้งหมด

หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงชนิดแห้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำมัน
ทรานสฟอร์มเมอร์ติดฐาน
สถานีไฟฟ้า
ตู้สวิตช์แรงดันสูงและแรงดันต่ำ

หมวดย่อยทั้งหมด

สถานีไฟฟ้าย่อยแบบสำเร็จรูปกลางแจ้ง
สถานีแปลงไฟฟ้าแบบกล่องยุโรป

หม้อแปลงรวมสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แรงดัน 35 กิโลโวลต์ กำลังไฟฟ้า 400–10,000 กิโลวัตต์-แอมแปร์ ยี่ห้อ Blolew

  • อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเพิ่มแรงดันที่ปรับแต่งให้เหมาะสม — ขดลวดและฉนวนถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสัญญาณขาออกของอินเวอร์เตอร์ที่มีฮาร์โมนิกสูงและมีองค์ประกอบกระแสตรง (DC bias)
  • ติดตั้งรวมกันที่โรงงาน พร้อมใช้งานได้ทันที — ตู้ควบคุมแบบบูรณาการครบวงจร; งานที่ต้องทำในสถานที่จำกัดเฉพาะการเตรียมฐานรองรับ การเดินสายเคเบิล และการตรวจรับมอบงาน
  • ระบบขั้วต่อแบบยืดหยุ่นและระบบสายไฟแบบริงเมน — ใช้โครงสร้างแบบ Z-terminal หรือ H-ring topology ได้ตามความต้องการของผังระบบเก็บพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ (PV plant collector layout) ทุกรูปแบบ
  • กันน้ำและฝุ่นระดับ IP68 สำหรับสภาพแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์ — ผ่านการทดสอบการซีลที่ความดัน 50 กิโลพาสคาล เป็นเวลา 12 ชั่วโมง; ทนต่อรังสี UV ฝุ่น ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซ้ำๆ
  • การบำรุงรักษาแบบตู้คู่อิสระ — หม้อแปลงและส่วนแรงดันสูงอยู่ในตู้แยกกัน เพื่อลดเวลาที่โรงงานหยุดดำเนินการให้น้อยที่สุด
  • ข้อมูล
  • คุณสมบัติ
  • ข้อมูลทางเทคนิค
  • การใช้งาน
  • ตัวเลือกในการออกแบบแบบพิเศษ
  • คำถามที่พบบ่อย

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:

  • การเพิ่มแรงดันที่ขาออกของอินเวอร์เตอร์ — จัดการกระแสไฟฟ้าที่มีฮาร์โมนิกสูงและอาจมีองค์ประกอบกระแสตรง (DC bias) ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการออกแบบขดลวดและระยะห่างฉนวนที่เหมาะสม
  • การเชื่อมต่อเข้ากับสายคอลเลกเตอร์ — รองรับทั้งการเดินสายแบบปลายทาง (Z) และแบบวงแหวน (H) เพื่อความยืดหยุ่นในการวางผังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงโครงสร้างแบบวงแหวนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเครือข่ายพลังงานแสงอาทิตย์
  • ใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน — ถังน้ำมันมาตรฐาน IP68 และช่องเก็บอุปกรณ์มาตรฐาน IP45 ทนต่อรังสี UV ฝุ่น ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง
  • ขนาดกะทัดรัดและประหยัดต้นทุน — พื้นที่ติดตั้งน้อย การลงทุนต่ำ ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย รวมทั้งกลมกลืนเชิง aesthetic กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

มีให้เลือกสองแบบโครงสร้าง:

ประเภท

รายละเอียด

ดีที่สุดสําหรับ

แบบกล่องย่อยแบบฉนวนเต็มรูปแบบ

หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์แรงสูงอยู่ในกล่องแยกกันสองกล่อง ทำให้สามารถบำรุงรักษาแยกกันได้ และป้องกันไม่ให้น้ำมันปนเปื้อนข้ามกัน

โครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่ต้องการเวลาใช้งานสูงสุด

แบบกล่องออกสายแบบปลอกพอร์ซเลน

แบบขั้วออกที่เปิดเผยตามแบบดั้งเดิม

การปรับปรุงหรือการบูรณาการเข้ากับสถานีไฟฟ้าย่อยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดิม

สถาปัตยกรรมแบบแยกห้อง

สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ DINGXIN นำเสนอ โครงสร้างแบบแยกห้อง ซึ่งประกอบด้วย ห้องแรงดันสูง ห้องแรงดันต่ำ และห้องหม้อแปลง ที่จัดเป็นหน่วยอิสระสามหน่วย หน่วยส่งออกแรงดันสูงและหน่วยรับเข้าแรงดันต่ำถูกแยกออกจากหม้อแปลงโดยทางกายภาพ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ รูปแบบการจัดวางห้องสามารถปรับแต่งได้เป็น แบบตาข่าย แบบเส้นตรง (รูปตัวไอ) หรือแบบตัวแอล เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ติดตั้งจริงและการเดินสายเคเบิลเก็บพลังงานของโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละแห่ง

  • ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับงานยกระดับแรงดันจากอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับลักษณะเฉพาะของแรงดัน ฮาร์โมนิก และอุณหภูมิที่เกิดจากเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการออกแบบขดลวดและชั้นฉนวนคำนึงถึงศักยภาพของการรั่วไหลของกระแสตรง (DC injection) และกระแสที่มีส่วนประกอบฮาร์โมนิกสูง ซึ่งเป็นภาระที่หม้อแปลงไฟฟ้าแบบกระจายทั่วไปไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับมือ

  • ติดตั้งรวมกันที่โรงงาน พร้อมใช้งานได้ทันที หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดต่อแรงสูง ฟิวส์ สวิตช์ปรับแต่งระดับแรงดัน และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดถูกผสานรวมและทดสอบในโรงงานภายในตู้เดียวกัน การทำงานหน้างานจำกัดเพียงการวางฐาน ต่อสายเคเบิล และการเดินระบบเท่านั้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างและต้นทุนแรงงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • ระบบสายเคเบิลแบบขั้วปลายและแบบริงเมนแบบยืดหยุ่น ทั้งคู่ ขั้วต่อ (Z) และ วงจรหลัก (H) รองรับโครงสร้างการเดินสายทั้งสามแบบ ทำให้ออกแบบระบบสายเก็บพลังงานได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบรัศมี แบบวงแหวน หรือแบบผสมผสาน จึงสามารถปรับแต่งความยาวของสายเคเบิลและเพิ่มความทนทานตามขนาดของโรงไฟฟ้าและข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

  • ปิดผนึกตามมาตรฐาน IP68 สำหรับการใช้งานภายใต้แสงแดดเป็นเวลานาน ถังน้ำมันมีการระบุค่า IP68 และแต่ละหน่วยผ่านการ ทดสอบการรั่วซึมที่ความดัน 50 กิโลพาสคาลเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ตู้ที่ปิดผนึกแน่นหนาสามารถต้านทานการเสื่อมสภาพจากแสง UV การแทรกซึมของฝุ่น ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายวัน — ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทะเลทราย เขตร้อน และที่สูง

  • การบำรุงรักษาแบบตู้คู่อิสระ ชนิดกล่องย่อยแบบฉนวนกันความร้อนเต็มรูปแบบแยกตัวแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบแรงดันสูงออกเป็นเปลือกหุ้มอิสระสองชุด ทำให้ส่วนแรงดันสูงและตัวแปลงไฟฟ้าสามารถ บำรุงรักษาแยกจากกันได้ ซึ่งช่วยลดเวลาที่โรงงานหยุดทำงานให้น้อยที่สุด และมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภค โดยความพร้อมใช้งานของตัวแปลงไฟฟ้าส่งผลโดยตรงต่อรายได้

  • การออกแบบแบบห้องแยกพร้อมครีบระบายความร้อนแบบสัมผัสอากาศโดยตรง โครงสร้างแบบห้องแยกจัดวางห้องแรงดันสูง ห้องแรงดันต่ำ และห้องตัวแปลงไฟฟ้าไว้เป็น หน่วยอิสระ — โดยหน่วยส่งออกแรงดันสูงและหน่วยรับเข้าแรงดันต่ำแยกออกจากตัวแปลงไฟฟ้าทางกายภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ขณะที่ ครีบระบายความร้อนสัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง จึงสามารถถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายจากอุณหภูมิภายในห้องสูงเกินไป

  • ทนต่อการโหลดเกินสูง สูญเสียพลังงานต่ำ และมีระบบป้องกันเหนือกว่า ออกแบบมา ความสามารถในการรับน้ำหนักเกินที่แข็งแกร่ง , การสูญเสียต่ำ และดีเยี่ยม การป้องกันวงจรลัดวงจรและฟ้าผ่า ตัวเรือนได้รับการเคลือบด้วยสเปรย์ป้องกันการกัดกร่อนที่ทนต่อ น้ำทะเลและการพ่นเกลือ , และมีคุณสมบัติป้องกันการโจรกรรม — ทำให้อุปกรณ์เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่ไม่มีผู้ดูแล ทั้งในบริเวณชายฝั่ง ทะเลทราย และพื้นที่ห่างไกล อุปกรณ์มีระบบอัตโนมัติสูงพร้อมการสื่อสารที่คล่องตัว รองรับการผสานเข้ากับระบบตรวจสอบระยะไกล

พารามิเตอร์หลักของหม้อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

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

เงื่อนไขการให้บริการ

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

มาตรฐานและการปฏิบัติตาม

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

ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (หม้อแปลงไฟฟ้าจุ่มในน้ำมันระดับแรงดัน 35 กิโลโวลต์ สำหรับงานพลังงานแสงอาทิตย์ / พลังงานลม / ระบบเก็บพลังงาน)

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

คำอธิบายรหัสรุ่น

หม้อแปลงแบบรวม — G (กล่องร่วม) หรือ F (กล่องแยก) — สามเฟส — รหัสระดับประสิทธิภาพ — ประเภทขั้วต่อ — สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ — กำลังไฟฟ้าจ่ายสูงสุด (กิโลโวลต์-แอมแปร์) — ระดับแรงดันของหม้อแปลง (กิโลโวลต์)

  • โครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อการจำหน่ายไฟฟ้า — ใช้หม้อแปลงเพิ่มแรงดันร่วมกับอินเวอร์เตอร์แบบรวมศูนย์ และเชื่อมต่อกับสายเก็บพลังงานแรงดันกลาง สำหรับฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 เมกะวัตต์ ถึงมากกว่า 500 เมกะวัตต์ โดยระบบเดินสายแบบวงแหวน (ring-main) รองรับโครงข่ายการเก็บพลังงานแบบสำ dựอง (redundant)
  • แผงโซลาร์เซลล์แบบกระจายทั่วพื้นที่ / หลังคาเชิงพาณิชย์ — หน่วยกำลังไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดสำหรับเพิ่มแรงดันด้วยอินเวอร์เตอร์บนติดตั้งหลังคาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม; การเดินสายที่ปลายทางทำให้การเชื่อมต่อแบบรัศมีเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบสตริงอินเวอร์เตอร์ — หม้อแปลงรวมขนาดเล็กหลายหน่วยจัดวางกระจายทั่วพื้นที่แผงเซลล์แต่ละหน่วยให้บริการกลุ่มสตริงอินเวอร์เตอร์
  • โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ (FPV) — ตัวเรือนปิดผนึกตามมาตรฐาน IP68 ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและใกล้น้ำ; ถังปิดผนึกสนิทป้องกันไม่ให้ความชื้นแทรกซึมเข้าภายใน
  • โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในทะเลทราย — ตัวเรือนปิดผนึกกันฝุ่นพร้อมเครื่องป้องกันฟ้าผ่าแบบเสียบปลั๊ก; ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายวันได้ตั้งแต่ −10 °C ในเวลากลางคืน จนถึง +55 °C ในเวลากลางวัน
  • โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ระดับความสูงมาก — ออกแบบให้ใช้งานได้ที่ระดับความสูงสูงสุด 3,000 เมตร; โครงสร้างฉนวนเต็มรูปแบบขจัดความเสี่ยงของการลัดวงจรจากประจุไฟฟ้าในอากาศบางและสภาพที่มีรังสีดวงอาทิตย์เข้มข้น
  • ระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการเกษตร — มีขนาดกะทัดรัด ช่วยลดพื้นที่ใช้สอยให้น้อยที่สุด; ตัวเรือนที่ออกแบบสำหรับใช้งานกลางแจ้งสามารถติดตั้งร่วมกับกิจกรรมทางการเกษตรได้
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมระบบเก็บพลังงาน — หม้อแปลงแบบผสมผสาน สำหรับเพิ่มแรงดันจากอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV) พร้อมเชื่อมต่อกับระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ที่บัสเก็บกำลังไฟฟ้าแรงปานกลาง (MV collector bus)

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

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือหรือ WhatsApp
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000

หากคุณมีข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดติดต่อเรา

ติดต่อเรา

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือหรือ WhatsApp
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000