Усі категорії

Телефон:+86-513-88779999

Електронна пошта:[email protected]

Усі категорії

Силовий трансформатор
Сухий трансформатор
Масляний трансформатор
Трансформатор з монтажем на підставку
Підстанції
Високовольтне І Низьковольтне Комутаційне Обладнання

Усі малі категорії

Зовнішня Комплектна Трансформаторна Підстанція
Європейська трансформаторна підстанція у корпусі

Комбінований трансформатор для фотоелектричних станцій Blolew, 35 кВ, 400–10000 кВА

  • Оптимізований підвищувальний інвертор для сонячних електростанцій — Обмотка та ізоляція розроблені для вихідного сигналу інвертора з високим вмістом гармонік і постійною складовою.
  • Заводська інтеграція, швидке введення в експлуатацію — Усе в одному корпусі; на місці потрібно лише облаштувати фундамент, підключити кабелі та виконати введення в експлуатацію.
  • Гнучке підключення клем та кільцевої магістралі — Топологія Z-клеми або H-кільця для будь-якої конфігурації колекторної мережі сонячної електростанції.
  • Ступінь захисту IP68 для умов сонячних електростанцій — Тест герметичності при тиску 50 кПа протягом 12 годин; стійкість до УФ-випромінювання, пилу, вологості та термічних циклів.
  • незалежне обслуговування у двох окремих корпусах — Трансформатор і високовольтний відсік у окремих корпусах; мінімізація простою електростанції.
  • ІНФОРМАЦІЯ
  • Особливості
  • Технічні специфікації
  • Застосування
  • Варіанти персоналізації
  • Питання та відповіді

The DINGXIN фотоелектричний комбінований трансформатор спеціально розроблений наземний трансформатор для підвищення напруги на інверторах сонячних фотоелектричних станцій та Збірної мережі фотоелектричної електростанції застосувань. Охоплює діапазон потужності від 400 кВА до 10000 кВА , кожна одиниця об’єднує корпус трансформатора, високовольтне комутаційне обладнання, запобіжники, регулювальний перемикач відводів та допоміжне обладнання в єдиному зовнішньому корпусі, який проходить повну заводську перевірку — виступаючи центральним вузлом підвищення напруги між масивом інверторів фотоелектричної станції та середньовольтною мережею.

Трансформатор підвищує вихідну напругу інвертора — зазвичай 0,27 кВ / 0,315 кВ / 0,4 кВ / 0,69 кВ — до рівня збірної мережі 10 кВ / 35 кВ / 38,5 кВ , що забезпечує безпосереднє підключення до середньонапруженої мережі сонячної електростанції. Підвищену потужність потім передають на підстанцію електростанції за допомогою кабелю у землі або повітряної лінії.

Оскільки фотогальванічне виробництво електроенергії стає все більш важливою складовою глобального енерговиробництва — завдяки світовому поштовху до чистої та сталого енергетичного забезпечення — комбіновані трансформатори DINGXIN PV розроблені для задоволення специфічних вимог сучасних сонячних електростанцій:

  • Підвищення напруги на виході інвертора — забезпечує обробку струму з високим вмістом гармонік та потенційним постійним струмом на виході інверторів ФЕС за рахунок відповідного проектування обмоток і запасу ізоляції.
  • Підключення до збірної лінії — підтримує як термінальну (Z), так і кільцеву (H) схеми підключення для гнучкої топології сонячної електростанції, у тому числі й кільцеві конфігурації, характерні для мереж ФЕС.
  • Тривала експлуатація на відкритому повітрі — Бак з маслом зі ступенем захисту IP68 та камери зі ступенем захисту IP45 витримують тривалий вплив УФ-випромінювання, пилу, вологості та термічних циклів.
  • Компактний і економічний — малий розмір, низькі капіталовкладення, проста установка й обслуговування, а також естетичне поєднання з оточуючим середовищем.

Пропонуються два конструктивні варіанти:

Тип

Опис

Краще для

Повністю ізольований тип з під-коробкою

Трансформатор і високовольтні компоненти розташовані в двох незалежних коробках; забезпечує окреме обслуговування й запобігає перехресному забрудненню масла.

Сонячні електростанції комунального масштабу, що вимагають максимальної готовності до роботи.

Тип з керамічною рукавичною вивідною коробкою

Традиційний вивід із відкритими контактними штирями

Модернізація або інтеграція в традиційну сонячну підстанцію

Архітектура з розділеними відсіками

Для великих фотовольтаїчних установок DINGXIN пропонує структуру з розділеними відсіками у якій відсік високої напруги, відсік низької напруги та трансформаторний відсік утворюють три незалежні блоки . Блок виведення ВН і блок введення НН фізично відокремлені від трансформатора, що забезпечує підвищену безпеку й надійність. Розташування відсіків може бути налаштоване у вигляді сітчастого, лінійного (I-подібного) або L-подібного для відповідності площі ділянки та трасуванню збірних кабелів будь-якої фотовольтаїчної електростанції.

  • Оптимізовано для завдань підвищення напруги інвертерів ФВ Розроблено спеціально для параметрів напруги, гармонік та теплового режиму вихідного сигналу сонячних інвертерів. Конструкція обмоток і клас ізоляції враховують потенційне введення постійного струму та струм, багатий гармоніками, який генерують інвертери ФВ — ці навантаження не передбачені для стандартних розподільних трансформаторів.

  • Заводська інтеграція, швидке введення в експлуатацію Трансформатор, високовольтне комутаційне обладнання, запобіжники, регулювальний перемикач і допоміжне обладнання інтегровані в одному корпусі та проходять заводські випробування. На місці необхідно лише встановити фундамент, підключити кабелі та ввести в експлуатацію — що скорочує терміни будівництва фотоелектричної станції й зменшує трудові витрати.

  • Гнучке підключення клем та кільцева збірна схема Обох клема (Z) та кільцева магістраль (H) підтримують схеми підключення, що забезпечують гнучке проектування збірних ліній для променевих, кільцевих або гібридних топологій фотоелектричних станцій. Це дозволяє оптимізувати довжину кабельних трас і забезпечити резервування залежно від потужності станції та вимог до підключення до мережі.

  • Захист IP68 для тривалого впливу сонячного світла Масляний бак має клас IP68 і кожна одиниця проходить тест на герметичність 50 кПа / 12 годин запечатаний корпус стійкий до ультрафіолетового випромінювання, проникнення пилу, вологи та щоденних теплових циклів — це екологічні навантаження, які особливо інтенсивні в пустельних, тропічних та високогірних районах розташування фотоелектричних станцій.

  • Незалежне обслуговування у двох окремих корпусах Повністю ізольований тип підкоробки розділяє трансформатор та високовольтні компоненти на два незалежні корпуси, що дозволяє окремо обслуговувати високовольтну секцію та трансформатор окремо . Це мінімізує простої обладнання й особливо цінно для сонячних електростанцій комунального масштабу, де доступність трансформатора безпосередньо впливає на дохід.

  • Конструкція з розділеними кабінами та радіаторними пластинами з прямим повітряним охолодженням Конструкція з розділеними кабінами розташовує кабіну високої напруги, кабіну низької напруги та кабіну трансформатора як незалежні одиниці — при цьому вихідні високовольтні та вхідні низьковольтні блоки фізично відокремлені від трансформатора задля максимальної безпеки. радіаторні пластини безпосередньо контактують із навколишнім повітрям , забезпечуючи ефективне відведення тепла й запобігаючи відмовам обладнання через надмірну температуру всередині кабіни.

  • Висока перевантажувальна здатність, низькі втрати, вдосконалена захистна система Створено за допомогою сильна перевантажувальна здатність , низькі втрати та відмінні захист від короткого замикання та блискавки . Корпус оброблено антикорозійним спрей-покриттям, що витримує вплив морської води та солоного туману , а також має функції проти крадіжок — завдяки чому пристрій підходить для автономних об’єктів у прибережних, пустельних і віддалених районах. Високий рівень автоматизації та гнучка комунікація забезпечують інтеграцію з системами дистанційного моніторингу.

Основні параметри трансформатора для ФЕС

Параметри

Специфікація

Тип продукту

Фотовольтаїчний комбінований трансформатор

Діапазон номінальної потужності

400–10000 кВА (до 16000 кВА для великих блоків ФЕС за запитом)

Клас номінальної напруги

≤ 35 кВ та 10 кВ (до 38,5 кВ)

Номінальні значення ВН

10 / 35 / 36,75 / 37 / 38,5 кВ

Рейтинги НН (вихід інвертора)

0,27 / 0,315 / 0,4 / 0,69 / 0,8 / 0,95 / 1,14 кВ

Частота

50 Гц (60 Гц — за бажанням)

Клас ізоляції трансформатора

Клас A

Підвищення температури обмотки

≤ 65 K

Підвищення температури верхнього шару масла

≤ 60 K

З'єднання

Трифазна, з подвійною обмоткою

Група з’єднань

Dyn11

Регулювання напруги

Регулювання відводів поза ланцюгом

Рівень ізоляції

LI200AC85 / AC5 (для класу 35 kV)

Схема підключення

Зажимна (Z) / кільцева мережа (H)

Конструктивний тип

Повністю ізольований тип підстанції-коробки / Тип з керамічною втулкою на виході / Тип з розділеною кабіною

Варіанти розташування кабін

Сітчастий / Лінійний (I-подібний) / L-подібний

бічний вихід 12 кВ

Готовий кабельний з’єднувач + дотиковий аретратор у формі штекера

бічний вихід 40,5 кВ

Готовий кабельний з’єднувач + дотиковий аретратор у формі штекера

захист плавким запобіжником 12 кВ

Штекерний плавкий запобіжник + резервний плавкий запобіжник

захист плавким запобіжником 40,5 кВ

Сухий вставний плавкий запобіжник

З’єднання ВН-трансформатор

З’єднання шинами (високий рівень експлуатаційної безпеки)

Конструкція радіатора

Ребра безпосередньо відкриті для навколишнього повітря для високої ефективності охолодження

Захист — масляний бак

IP68

Захист — високовольтна та низьковольтна камери

IP45

Тестування ущільнення

50 кПа / 12 годин — без протікання

Обробка корпусу

Протикорозійне спрей-покриття (стійке до морської води / солоного туману), конструкція з захистом від крадіжок

Автоматизація

Високий рівень автоматизації з гнучким зв’язком; готовність до дистанційного моніторингу

Умови обслуговування

Параметри

Специфікація

Висота

≤ 3000 м

Температура навколишнього середовища

−40 °C до +45 °C

Швидкість вітру на вулиці

≤ 30 м/с

Відносна вологість (добове середнє)

≤ 95 %

Відносна вологість (місячне середнє)

≤ 90 %

Форма хвилі живлення

Приблизно синусоїдна, трифазна приблизно симетрична

Стандарти та відповідність

Стандартних

Обсяг

IEEE C57.12.00

Загальні вимоги до розподільних, силових і регулювальних трансформаторів з рідкісним охолодженням

IEEE C57.12.10

Силові трансформатори > 500 кВА

IEEE C57.12.34

Наземні самозохолоджувані трифазні розподільні трансформатори (сторона ВН ≤ 34,5 кВ)

IEC 60076-1

Силові трансформатори — загальні положення

IEC 60076-2

Силові трансформатори — підвищення температури

IEC 50588

Стандарт енергоефективності для розподільних трансформаторів

IEC 62271-202

Високовольтні та низьковольтні збірні підстанції

GB/T 6451

Технічні вимоги та коди випробувань для трифазних силових трансформаторів масляного типу

GB 20052

Межі енергоефективності та класи енергоефективності для силових трансформаторів

Рівні енергоефективності (клас 35 кВ, трансформатори з масляним охолодженням для сонячних електростанцій / вітрових електростанцій / систем зберігання енергії)

НОМІНАЛЬНА ПОТЕНЦІЯЛЬНА МОЩНІСТЬ (КВА)

NX1 втрати холостого ходу (кВт)

NX1 втрати під навантаженням (кВт)

NX2 втрати холостого ходу (кВт)

NX2 втрати під навантаженням (кВт)

NX3 втрати холостого ходу (кВт)

NX3 втрати під навантаженням (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 є найвищим рівнем енергоефективності (найнижчі втрати), що допомагає власникам фотоелектричних електростанцій зменшити споживання допоміжної електроенергії та викиди вуглекислого газу протягом усього терміну експлуатації станції — понад 25 років.

Опис коду моделі

Комбінований трансформатор — G (спільний корпус) / F (розділений корпус) — трифазний — код рівня продуктивності — тип виводів — фотоелектрична генерація — номінальна потужність (кВА) — клас напруги трансформатора (кВ)

  • Фотовольтаїчні електростанції комунального масштабу — Централізована інверторна підвищувальна система та інтерфейс з середньовольтною збірною лінією для сонячних ферм потужністю від 10 МВт до 500 МВт і більше; кільцеве з’єднання забезпечує резервну топологію збірних ліній.
  • Розподілені фотовольтаїчні системи / комерційні дахові установки — Компактні одиниці потужності з інверторною підвищувальною системою для комерційних та промислових дахових установок; термінальні з’єднання забезпечують просте радіальне підключення.
  • Фотовольтаїчні електростанції з рядковими інверторами — Кілька малих за потужністю комбінованих трансформаторів, розташованих по всьому масиву, кожен із яких обслуговує кластер рядкових інверторів.
  • Плаваючі сонячні (FPV) електростанції — Корпус зі ступенем захисту IP68, розроблений для умов високої вологості та близькості до водойм; герметичний корпус запобігає проникненню вологи.
  • Пустельні фотовольтаїчні електростанції — Пилозахищений герметичний корпус із пробковим обмежувачем перенапруги; витримує щоденні цикли теплового розширення від −10 °C вночі до +55 °C вдень.
  • Сонячні електростанції для високогірних районів — Розраховані на висоти до 3000 м; повністю ізольована конструкція усуває ризик пробою в розрідженому повітрі та умовах високої сонячної інсоляції.
  • Агривольтаїка (сонячна енергетика + сільське господарство) — Компактні габарити мінімізують використання земельних ділянок; корпус, придатний для зовнішнього розташування, сумісний із сільськогосподарськими операціями.
  • Гібридні сонячні електростанції з накопиченням енергії — Уніфікований трансформатор для підвищення напруги від сонячного інвертора та інтеграції системи акумулювання електроенергії (BESS) на середньонапруженні збірному шині.

Комбіновані фотогальванічні трансформатори DINGXIN проектуються з урахуванням специфічних вимог кожного проєкту. Доступні такі варіанти індивідуалізації:

Область персоналізації

Варіантів

Номінальна ємність

Індивідуальна потужність у кВА, підібрана під потужність інвертора або блоку електростанції

Первинна / вторинна напруга

Індивідуальні номінальні значення ВН / НН у межах класу ≤ 35 кВ

Схема підключення

Термінальний (Z) або кільцевий (H) — або обидва в одному пристрої

Конструктивний тип

Повністю ізольований тип з підкоробкою (двокоробковий) або тип із керамічною муфтою

Сумісність інвертора

Конструкція обмотки, оптимізована для вихідних характеристик інверторів рядкового, центрального або гібридного типу

Конфігурація запобіжників

Запобіжник-вставка + резервний запобіжник (12 кВ) або сухий вставний запобіжник (40,5 кВ)

Група з’єднань

Dyn11, Yyn0 або інші векторні групи згідно з технічними вимогами проекту

Діапазон тапів

±2×2,5 % або ±5 % (перемикання відключених віток або під навантаженням)

Олієвий тип

Мінеральне масло або естерна рідина (біорозкладна, з високою температурою спалаху — переважно для екологічно чутливих ділянок)

Оздоблення корпусу

Антикорозійне покриття для фотоелектричних установок у пустельних, прибережних або тропічних умовах

Моніторинг

Додатково: контроль температури масла, температури обмоток, онлайн-аналіз розчинених у маслі газів (DGA) та інтеграція з системою SCADA

Особливі умови навколишнього середовища

Обігрівачі проти конденсації для вологих/тропічних майданчиків; зниження потужності на великих висотах; сейсмічна кваліфікація

Зверніться до DINGXIN з технічними характеристиками вашого PV-проекту (тип інвертора, потужність електростанції, напруга мережі, умови майданчика) для отримання індивідуальної пропозиції.

Питання 1: Що таке комбінований фотогальванічний (PV) трансформатор? Комбінований PV-трансформатор — це компактна наземна установка, призначена для сонячних PV-електростанцій. Вона підвищує вихідну напругу інвертора до рівня середньої напруги мережі й об’єднує в одному зовнішньому корпусі трансформатор, високовольтне комутаційне обладнання, запобіжники та допоміжне обладнання, що спрощує проектування збірних ліній для крупномасштабних та розподілених PV-проектів.

Питання 2: Чим комбінований PV-трансформатор відрізняється від звичайного розподільного трансформатора? Фотоелектричний комбінований трансформатор спеціально розроблений для топології сонячної електростанції: він забезпечує обробку специфічного напругового профілю та гармонік на виході інверторів, інтегрує високовольтне комутаційне обладнання й запобіжну автоматику в одному корпусі для безпосереднього зовнішнього монтажу, а також підтримує як термінальне, так і кільцеве підключення збірних ліній. Стандартні розподільні трансформатори не пропонують такого рівня інтеграції чи інженерного рішення, спеціалізованого для сонячної енергетики.

Питання 3: Які конструктивні типи доступні? (1) Повністю ізольований підкорпусний тип — трансформатор і високовольтні компоненти розташовані в двох незалежних корпусах для окремого технічного обслуговування. (2) Тип з керамічними вивідними муфтами для традиційних установок. Для нових сонячних електростанцій комерційного масштабу рекомендовано повністю ізольований тип.

Питання 4: Який ступінь захисту забезпечує корпус? Масляний бак має ступінь захисту IP68, а високовольтна та низьковольтна камери — IP45. Кожен бак проходить герметичність-тест під тиском 50 кПа протягом 12 годин, щоб гарантувати відсутність будь-якої витічки масла при тривалому зовнішньому впливі ультрафіолетового випромінювання, пилу та вологості.

Питання 5: Чи може трансформатор PV витримувати гармоніки інвертора та постійний струм на вході? Так. Комбіновані трансформатори PV DINGXIN розроблено для роботи з гармонійно навантаженим вихідним струмом інверторів PV, який потенційно має постійну складову. Конструкція обмоток та запас ізоляції враховують специфічні теплові й діелектричні навантаження, характерні для підвищувальної роботи в сонячних електростанціях.

Питання 6: У яких умовах навколишнього середовища може працювати агрегат? Висота над рівнем моря ≤ 3000 м, температура навколишнього середовища від −40 °C до +45 °C, швидкість вітру назовні ≤ 30 м/с, середньодобова вологість ≤ 95 %, середньомісячна вологість ≤ 90 %. Герметичне корпусування витримує тривале ультрафіолетове опромінення, пил та цикли термічного навантаження, типові для пустельних і тропічних місць розташування PV-електростанцій.

Питання 7: Яким стандартам відповідає продукт? IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.10, IEEE C57.12.34, IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 50588 та IEC 62271-202. Надаються повні звіти про типові випробування та документація про випробування на заводі.

Питання 8: Чи можна адаптувати трансформатор PV під різні потужності інверторів та розміри електростанцій? Так. Номінальну потужність, первинну/вторинну напругу, підключення до клемної коробки або кільцевої мережі, групу з’єднання, діапазон регулювання відводів, тип мастила (мінеральне або естерне) та опції моніторингу можна налаштувати відповідно до параметрів інверторів — від невеликих комерційних до великогабаритних сонячних електростанцій.

Отримати безкоштовну цитату

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний або WhatsApp
Name
Company Name
Повідомлення
0/1000

Якщо у вас є якісь пропозиції, будь ласка, зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами

Отримати безкоштовну цитату

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний або WhatsApp
Name
Company Name
Повідомлення
0/1000