Sieć słoneczna-Podłączony transformator

Sieć słoneczna-Podłączony transformator

Transformatory-podłączane do sieci fotowoltaicznej służą jako istotny pomost techniczny między systemami wytwarzania energii fotowoltaicznej (PV) a sieciami elektrycznymi średniego- lub wysokiego-napięcia, zwiększając napięcie wyjściowe falownika, aby dokładnie dopasować je do standardów sieci projektu. Instalowane bezpośrednio pomiędzy falownikiem fotowoltaicznym a systemem gromadzenia-średniego napięcia, nasze jednostki są zaprojektowane tak, aby radzić sobie ze zmienną mocą wyjściową, harmonicznymi-generowanymi przez falownik i poważnymi zewnętrznymi czynnikami stresogennymi.
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów

Sieć fotowoltaiczna-Specyfikacja techniczna podłączonego transformatora

 

Zaawansowane sieci-Rozwiązania w zakresie połączeń dla mediów-Skalowe systemy fotowoltaiczne i systemy energii odnawialnej

 

Przegląd produktu i zastosowanie

 

Transformatory-podłączane do sieci fotowoltaicznej służą jako istotny pomost techniczny między systemami wytwarzania energii fotowoltaicznej (PV) a sieciami elektrycznymi średniego- lub wysokiego-napięcia, zwiększając napięcie wyjściowe falownika, aby dokładnie dopasować je do standardów sieci projektu. Instalowane bezpośrednio pomiędzy falownikiem fotowoltaicznym a systemem gromadzenia-średniego napięcia, nasze jednostki są zaprojektowane tak, aby radzić sobie ze zmienną mocą wyjściową, harmonicznymi-generowanymi przez falownik i poważnymi zewnętrznymi czynnikami stresogennymi.

Standardowa ścieżka zasilania:
PV Modules -> DC Combiner -> Solar Inverter -> Grid-Connected Transformer -> MV Collection System -> Grid Substation ->Sieć użyteczności publicznej

 

Podstawowe zalety inżynierii

 

Harmonijny-projekt tolerancyjny:Falowniki energoelektroniczne generują-prądy sinusoidalne, które wprowadzają obciążenie harmoniczne, zwiększając straty uzwojenia i strukturalne. Transformatory zostały zaprojektowane z myślą o zoptymalizowanej gęstości strumienia rdzenia, kontrolowanym montażu laminacji (technologia schodkowego-złącza zakładkowego), precyzyjnym układzie przewodów uzwojenia i zaawansowanej kontroli strat- błądzących w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące harmonicznych falownika.

 

Zarządzanie temperaturą przy zmiennym obciążeniu:Moc słoneczna zmienia się dynamicznie w zależności od natężenia promieniowania i pogody, codziennie przełączając transformator między niskim obciążeniem a szczytową wydajnością. Nasze projekty termiczne są modelowane na podstawie rzeczywistych profili obciążenia instalacji, aby bezpiecznie radzić sobie z powtarzającą się rozszerzalnością i kurczeniem cieplnym uzwojeń, systemów izolacyjnych i zbiorników.

 

Doskonała efektywność energetyczna i-zgodność z zasadami ochrony środowiska:Działając nieprzerwanie przez cały projektowany okres eksploatacji elektrowni, straty transformatora bezpośrednio wpływają na całkowity uśredniony koszt energii (LCOE). Jednostki są produkowane przy użyciu rdzeni magnetycznych o ultra-niskich-stratach, zgodnie z normami efektywności energetycznej IEC TS 60076-20. Aby spełnić rygorystyczne wymogi ESG i ochrony środowiska, na żądanie dostępne są biodegradowalne syntetyczne lub naturalne estry płynów izolacyjnych.

 

Wszechstronna integracja podstacji:Zaprojektowane fachowo do obsługi zarówno scentralizowanych elektrowni fotowoltaicznych-na skalę przemysłową (wykorzystujących-wytrzymałe transformatory podkładkowe-montowane/podstacyjne), jak i rozproszonych architektur inwerterów łańcuchowych (bezproblemowo zintegrowanych z kompaktowymi stacjami inwerterowymi SN).

 

Dane techniczne

 

Parametr

Konfigurowalna specyfikacja

Typ produktu

Olej-Zanurzony lub suchy-Typ sieciowy-Podłączony transformator

Faza / Częstotliwość

Trójfazowy, 50 Hz / 60 Hz

Pojemność znamionowa

Specyficzny-projekt (zaprojektowany-niestandardowo tak, aby odpowiadał dokładnym parametrom falownika)

Klasa napięcia

NN: 0,4 kV - 1.2 kV

SN: 6 kV - 35 kV

HV: Wyższe klasy napięcia dostępne na żądanie

Metoda chłodzenia

Olej-Zanurzony w oleju: ONAN / ONAF

Suchy-Typ: powietrze naturalne/powietrze wymuszone (AN/AF)

Materiał do nawijania

Wysokiej-miedź elektrolityczna lub aluminium

Grupa wektorów

Dyn11 lub niestandardowe konfiguracje-projektu

Impedancja

Zaprojektowane specjalnie do systemowych badań zwarć-i koordynacji

Kliknij zmieniacz

Wyłączone-Obwodowy przełącznik zaczepów (OCTC) lub Włączone-Obwodowy przełącznik zaczepów (OLTC)

Obudowa i ochrona

Zewnętrzne obudowy odporne na warunki atmosferyczne o stopniu ochrony IP-, urządzenia nadmiarowe, cyfrowe monitory temperatury

Standardy projektowe

Seria IEC 60076 / seria IEEE C57 / Kody lokalnych sieci użyteczności publicznej

 

Konstrukcja i materiały

 

Rdzeń magnetyczny:Wykonane z laminatów stali elektrotechnicznej o wysokiej-ziarnistości- (CRGO) z wykorzystaniem zaawansowanej technologii łączenia zakładkowego-schodkowego, aby radykalnie zminimalizować-straty bez obciążenia i prąd magnesujący.

 

Uzwojenia:Zoptymalizowany pod kątem wysokiej wytrzymałości mechanicznej-zwarciowej i solidnej wydajności termicznej w warunkach ciągłego obciążenia harmonicznego, przy użyciu wysokiej jakości przewodników miedzianych lub aluminiowych.

 

System izolacji:Wysokotemperaturowe systemy izolacji olejowej-papierowej,-przyjazne dla środowiska płyny estrowe lub-wydajna izolacja lana-żywicowa-dobierana zgodnie z najwyższym napięciem dla sprzętu (Um).

 

Chłodzenie i ochrona:Modele wypełnione cieczą- wykorzystują wysokiej jakości olej mineralny-lub alternatywne ekologiczne płyny izolacyjne z konserwatorem lub hermetyczną konstrukcją zbiornika, uzupełnione standardowymi akcesoriami zabezpieczającymi (przekaźniki Buchholza, cyfrowe wskaźniki temperatury i zawory nadmiarowe ciśnienia).

 

Rutynowe testy fabryczne i testy typu

 

Każde urządzenie przed opuszczeniem naszego zakładu przechodzi rygorystyczne testy fabryczne w ścisłej zgodności z normą IEC 60076-1. Dostarczone kompleksowe raporty z testów obejmują:
Pomiary rezystancji uzwojenia prądu stałego i przekładni napięciowej
Weryfikacja grupy wektorów
Pomiary bez-utraty obciążenia i-prądu bez obciążenia
Pomiary utraty obciążenia i-impedancji zwarciowej
Badania dielektryczne przy napięciu stosowanym i indukowanym
Inspekcje wytrzymałości dielektrycznej oleju na przebicie i-kontrole szczelności (w przypadku jednostek zanurzonych-w cieczy)

 

Informacje wymagane do wyceny

 

Aby umożliwić naszemu zespołowi inżynieryjnemu opracowanie szybkiej i dokładnej konfiguracji, prosimy o przesłanie następujących parametrów wraz z arkuszem danych falownika projektu i schematem jedno-liniowym (SLD):
Moc znamionowa transformatora (MVA/kVA) i wymagana ilość
Model falownika słonecznego, znamionowa moc wyjściowa i napięcie wyjściowe
Docelowe napięcie sieciowe i częstotliwość systemu (50 Hz / 60 Hz)
Wymagana grupa wektorów i napięcie impedancyjne (%)
Środowisko instalacji (wewnątrz/na zewnątrz, maksymalna/minimalna temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza)
Specjalne wymagania techniczne lub środowiskowe (np. preferencje dotyczące płynów biodegradowalnych, określone poziomy efektywności energetycznej)
Obowiązujące standardy regionalne (IEC / IEEE / Kodeks sieci lokalnych)

 

Często zadawane pytania

 

P: Co to jest transformator-podłączony do sieci fotowoltaicznej?

Odp.: Transformator-podłączany do sieci fotowoltaicznej to wyspecjalizowany transformator używany do zwiększania niskiego napięcia wyjściowego prądu przemiennego falownika słonecznego do średniego- lub wysokiego-poziomu napięcia wymaganego przez sieć zbiorczą elektrowni słonecznej lub sieć elektroenergetyczną.

P: Jaka jest różnica między transformatorem słonecznym a konwencjonalnym transformatorem mocy?

Odp.: Chociaż podstawowa zasada indukcji magnetycznej pozostaje taka sama, transformatory słoneczne muszą pracować w trudniejszych, specjalistycznych warunkach. Muszą być zaprojektowane tak, aby wytrzymać zmienne obciążenie dobowe, ciągłe-prądy harmoniczne generowane przez falownik, powtarzające się cykle termiczne i trudne warunki zewnętrzne. Dlatego są projektowane w ścisłej koordynacji ze specyfikacjami falownika i lokalnej sieci.

P: Dlaczego model falownika ma znaczenie przy wyborze transformatora?

Odp.: Falownik określa krytyczne parametry elektryczne, w tym napięcie wyjściowe, moc znamionową, profile zniekształceń harmonicznych i zachowanie w przypadku prądu zwarciowego. Zmienne te bezpośrednio wpływają na konstrukcję uzwojenia transformatora, wybór rdzenia, kontrolę strat błądzących i dopasowanie impedancji. Dostarczenie arkusza danych falownika zapewnia bezproblemową koordynację techniczną.

P: Czy możecie wyprodukować transformatory dla sieci 50 Hz i 60 Hz?

O: Tak. W pełni dostosowujemy projekty transformatorów dla infrastruktury 50 Hz i 60 Hz, idealnie dopasowując się do klasy napięcia, mocy, poziomu izolacji i standardów regionalnych rynku docelowego.

P: Czy można dostosować współczynnik napięcia transformatora i impedancję?

O: Tak. Zarówno stosunki napięcia pierwotnego, jak i wtórnego, a także wartości-impedancji zwarciowej można całkowicie dostosować, aby spełnić konkretny projekt elektryczny farmy fotowoltaicznej i wymagania dotyczące wzajemnych połączeń lokalnych mediów.

 

Popularne Tagi: sieć słoneczna-podłączony transformator, chińska sieć słoneczna-podłączeni producenci transformatorów, dostawcy, fabryka

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie