Transformator podwyższający energię wiatrową-w górę

Transformator podwyższający energię wiatrową-w górę

Transformatory-podwyższające energię wiatrową podnoszą-niskie napięcie wyjściowe generatorów turbin wiatrowych do średnich-poziomów napięcia wymaganych przez sieci kolektorów. Zaprojektowane do obsługi dynamicznych profili obciążenia, zniekształceń harmonicznych, wibracji mechanicznych i różnorodnych warunków środowiskowych, jednostki te są zgodne z normami IEC/IEEE 60076-16 i serią IEC 60076.
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów

Power Wind Power-Transformator w górę: przewodnik po inżynierii i zaopatrzeniu

 

Transformatory-podwyższające energię wiatrową podnoszą-niskie napięcie wyjściowe generatorów turbin wiatrowych do średnich-poziomów napięcia wymaganych przez sieci kolektorów. Zaprojektowane do obsługi dynamicznych profili obciążenia, zniekształceń harmonicznych, wibracji mechanicznych i różnorodnych warunków środowiskowych, jednostki te są zgodne z normami IEC/IEEE 60076-16 i serią IEC 60076.

Konfiguracje można dostosować do instalacji-po stronie turbiny,-podstawy wieży, gondoli lub-montażu na płycie, zgodnie z określonymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi projektu.

 

Przegląd techniczny i ścieżka zasilania

 

Generatory turbin wiatrowych zazwyczaj wytwarzają energię elektryczną przy niskim napięciu (najczęściej 0,69 kV lub 1,14 kV). Zwiększanie napięcia przed jego wejściem do sieci kolektorów zmniejsza prąd, minimalizując straty w przewodzie I^2R podczas-transmisji na duże odległości.

 

Podstawowe zalety inżynierii i projektowania

 

Dostosowane do dynamicznych warunków pracy turbiny
W przeciwieństwie do konwencjonalnych transformatorów dystrybucyjnych o stałym-obciążeniu, aplikacje wiatrowe narażają sprzęt na częste wahania obciążenia spowodowane zmieniającymi się prędkościami wiatru. Projekty uwzględniają-rzeczywiste profile obciążenia, zakresy temperatur otoczenia, zawartość harmonicznych z przetworników energoelektronicznych i wymagania dotyczące-wytrzymałości zwarciowej zgodnie z normą IEC/IEEE 60076-16.

 

Elastyczne konfiguracje elektryczne i mechaniczne
Projekty różnią się znacznie w zależności od parametrów turbiny, kodu sieci i ograniczeń lokalizacji. Parametry niestandardowe obejmują:
• Moce: od setek kVA do kilku MVA (pasujące do nowoczesnych platform turbinowych o mocy od 1 MW do 20 MW+).
• Stosunki napięcia: strony pierwotnego niskiego napięcia (0,69 kV / 1,14 kV) do strony wtórnej średniego napięcia (10 kV, 11 kV, 20 kV, 22 kV, 33 kV, 35 kV lub do 66 kV w przypadku morskich tablic nowej-generacji).
• Grupy impedancji i wektorów: standardowe konfiguracje Dyn11 lub-specyficzne dla projektu skoordynowane z zabezpieczeniami systemu i badaniami-przejazdu niskonapięciowego (LVRT).
• Przełączniki zaczepów: wyłączanie-przełączników zaczepów w obwodzie lub włączanie-przełączników zaczepów pod obciążeniem (OLTC), jeśli jest to wymagane.

 

Wymierna redukcja strat
Ciągła praca przez tysiące godzin rocznie sprawia, że ​​straty w rdzeniu i uzwojeniu są krytycznym czynnikiem wpływającym na długoterminowe-koszty operacyjne.
• Straty w rdzeniu: zminimalizowane dzięki zastosowaniu stali elektrotechnicznej o zorientowanym ziarnie- i kontrolowanej gęstości strumienia magnetycznego.
• Straty obciążenia: kontrolowane za pomocą zoptymalizowanych-przekrojów przewodów i konstrukcji uzwojeń.

 

Opcje materiału przewodnika
• Miedź: Zapewnia wysoką przewodność elektryczną, doskonałe odprowadzanie ciepła i zwartą geometrię uzwojenia.
• Aluminium: stanowi lżejszą i bardziej opłacalną-alternatywę, gdy głównymi ograniczeniami są ograniczenia masy (takie jak ograniczenia masy gondoli) i rygorystyczne budżety projektu.

 

Technologie budowlane: olej-zanurzany a suchy-typ
• Jednostki zanurzone w oleju-: należy stosować olej mineralny, estry syntetyczne lub płyny biodegradowalne na bazie estrów naturalnych z chłodzeniem ONAN lub ONAN/ONAF. Idealny do montażu na podkładkach zewnętrznych,-w podstawach wieżowych i-ciężkich zastosowaniach. Zaprojektowane z konwencjonalnymi konserwatorami lub hermetycznie zamkniętymi zbiornikami z tektury falistej.
• Jednostki typu suchego (żywica lana): zgodne z normą IEC 60076-11, jednostki te zapewniają doskonałe bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ochronę ekologiczną i-bezobsługową pracę, co czyni je standardem w podstacjach wewnętrznych i instalacjach gondoli o ograniczonej przestrzeni.

 

Naprężenia mechaniczne, wibracje i opór morski
Instalacje w gondoli i wieży-podstawowej poddają transformatory ciągłym wibracjom mechanicznym pochodzącym z układu napędowego turbiny. Konstrukcja wewnętrzna charakteryzuje się wzmocnionym zaciskiem rdzenia, solidnym usztywnieniem uzwojenia i specjalistycznymi konstrukcjami montażowymi.
• Limity wibracji: Opublikowane specyfikacje potwierdzają działanie w zakresach testów wibracji od 5 do 100 Hz przy przyspieszeniach od 0,5 do 1,0 G.
• Udoskonalenia na morzu: w przypadku morskich środowisk morskich projekty obejmują systemy malarskie-klasy morskiej (zgodność z normą korozyjności C5-M), osprzęt ze stali nierdzewnej i uszczelnione obudowy zapobiegające mgle solnej i wysokiej wilgotności.

 

Kompleksowa ochrona i monitoring
Jednostki można wyposażyć w akcesoria-do bezpośredniego monitorowania, w tym:
Czujniki temperatury uzwojenia i oleju/żywicy (ze stykami alarmowymi/wyłączalnymi)
Wskaźniki poziomu oleju i urządzenia ograniczające ciśnienie
Zabezpieczenie przekaźnika gazowego (przekaźnik Buchholza dla typów konserwatorów)
Ograniczniki przepięć i zaciski uziemiające
Cyfrowe czujniki gotowe do integracji ze SCADA lub zdalnym monitorowaniem stanu

 

Udokumentowane osiągnięcia i wdrożenia na całym świecie

 

Aby wzbudzić maksymalne zaufanie międzynarodowych wykonawców zamówień i EPC, nasze-transformatory podwyższające zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać bezproblemową integrację z różnymi globalnymi sieciami elektroenergetycznymi.

 

Zgodność z normami międzynarodowymi:Certyfikowane do wdrożenia w Europie, Ameryce Północnej, Azji-Pacyfiku i na wschodzących rynkach energii wiatrowej, spełniające rygorystyczne lokalne przepisy dotyczące sieci i wymogi środowiskowe.

 

Sprawdzona niezawodność w terenie:Tysiące jednostek z powodzeniem działa w wymagających lądowych farmach wiatrowych (od suchych regionów-na dużych wysokościach po klimat-subarktyczny-poniżej zera) oraz w trudnych instalacjach morskich na morzu.

 

Niestandardowe wsparcie inżynieryjne:Wspierane przez wyspecjalizowane zespoły badawczo-rozwojowe oraz inżynierów aplikacji, które współpracują bezpośrednio z producentami OEM turbin wiatrowych i deweloperami farm wiatrowych od wstępnego projektu systemu elektrycznego do końcowego-odbiornictwa na miejscu.

 

Doskonałość logistyki i globalnej wysyłki

 

Zarządzanie ciężkimi aktywami elektrycznymi ponad granicami międzynarodowymi wymaga skrupulatnego planowania i specjalistycznych protokołów transportowych. Zapewniamy bezpieczną-terminową dostawę na całym świecie poprzez:

 

Solidne opakowanie eksportowe:Hermetycznie zamknięte,-pakowane próżniowo lub-zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z międzynarodowymi standardami wysyłkowymi (skrzynie drewniane-poddawane obróbce cieplnej ISPM 15).

 

Monitorowanie wstrząsów i przechyłu:Wyposażone we wskaźniki uderzenia i przechylenia podczas transportu, umożliwiające śledzenie warunków obsługi i zabezpieczanie wrażliwych uzwojeń wewnętrznych i zespołów rdzenia.

 

Globalna koordynacja transportu towarowego:Kompleksowe wsparcie logistyczne od drzwi-do-lokacji, współpracując z wyspecjalizowanymi-przewoźnikami ciężkich ładunków w celu obsługi skomplikowanych odpraw portowych, transportu morskiego i transportu śródlądowego do odległych lokalizacji farm wiatrowych.

 

Typowe dane techniczne

 

Parametr

Zakres specyfikacji

Aplikacja

Turbiny wiatrowe na lądzie i na morzu oraz sieci kolektorów

Fazy ​​/ Częstotliwość

3 fazy, 50 Hz / 60 Hz

Pojemność znamionowa

Projekt-Konkretny (setki kVA do kilku MVA)

Wartości napięcia

NN: 0,69 kV / 1,14 kV

SN: 10 kV do 66 kV

Metody chłodzenia

ONAN, ONAF (olej) / AN, AF (typ-suchy)

Grupa wektorów

Dyn11 lub niestandardowe

Materiał do nawijania

Miedź elektrolityczna lub aluminium

Miejsca instalacji

Gondola, podstawa wieży, podkładka zewnętrzna

Obowiązujące standardy

Seria IEC 60076, IEC/IEEE 60076-16, IEC 60076-11

 

Program kontroli jakości i testów

 

Niezawodność transformatora jest weryfikowana poprzez rygorystyczne protokoły produkcji i testowania przed wysyłką:

 

Rutynowe testy:Pomiar rezystancji uzwojenia, weryfikacja współczynnika napięcia, potwierdzenie grupy wektorów,-pomiar impedancji zwarcia i pomiar strat obciążenia,-pomiar strat bez obciążenia i pomiar prądu, rutynowe testy dielektryka oraz badanie ciśnienia/szczelności zbiornika (dla jednostek zanurzonych w oleju-).

 

Typy i testy specjalne:Testy-wzrostu temperatury, testy wytrzymałości na impulsy piorunowe, weryfikacja poziomu dźwięku akustycznego, dynamiczna ocena-wytrzymałości zwarciowej i testy korozji-w mgle solnej (dla konstrukcji offshore) przeprowadzane zgodnie z umową.

 

Informacje wymagane do wyceny

 

Aby wygenerować dokładną propozycję techniczną i wycenę handlową, prosimy o podanie następujących parametrów projektu:
Moc znamionowa turbiny wiatrowej i napięcie wyjściowe generatora
Wymagana moc transformatora (kVA/MVA) i napięcie sieci kolektorów
Środowisko instalacji (gondola, podstawa wieży, podkładka zewnętrzna, temperatura otoczenia, wysokość nad poziomem morza oraz warunki C5-M śródlądowe i morskie)
Preferencje techniczne (typ{{0}zanurzany w oleju a typ suchy-, uzwojenia miedziane i aluminiowe, wymagania dotyczące grupy wektorów i impedancji)
Docelowe standardy, wymagane raporty z testów i kraj docelowy

 

Często zadawane pytania

 

P: Co to jest transformator podwyższający-energię wiatrową?

Odp.: Transformator{{0}podwyższający energię wiatrową zwiększa niskie napięcie generowane przez turbinę wiatrową do średniego-poziomu napięcia wykorzystywanego przez sieć kolektorów farmy wiatrowej. Instaluje się go pomiędzy turbinogeneratorem a systemem odbioru energii elektrycznej farmy wiatrowej.

P: Dlaczego turbina wiatrowa potrzebuje-transformatora podwyższającego napięcie?

Odp.: Generatory turbin wiatrowych zazwyczaj wytwarzają energię elektryczną przy niższym napięciu niż sieć kolektorów farm wiatrowych. Zwiększenie napięcia umożliwia przesyłanie wygenerowanej mocy przez sieć kolektorów przy niższym natężeniu prądu, co pomaga zmniejszyć straty w przewodach i poprawić wydajność gromadzenia energii.

P: Jakiego napięcia może używać transformator-podwyższający energię wiatrową?

Odp.: Stosunek napięcia zależy od generatora turbinowego i sieci kolektorów. Typowe konfiguracje branżowe obejmują strony niskiego-napięcia około 0,69 kV lub 1,14 kV oraz strony średniego-napięcia, takie jak 10 kV, 20 kV, 33 kV, 35 kV lub do 66 kV w przypadku turbin-na skalę przemysłową. Są to raczej przykłady niż uniwersalny zakres standardowy.

P: Jaka moc transformatora jest dostępna?

Odp.: Wydajność należy dobierać w zależności od mocy znamionowej turbiny, charakterystyki obciążenia i wymaganego marginesu operacyjnego. Dostępne na rynku transformatory do wytwarzania energii wiatrowej mają moc od setek kVA do kilku MVA i więcej (skalowanie do odpowiedników 20 MW+). Ostateczną wydajność należy potwierdzić na podstawie specyfikacji turbiny i projektu.

P: Czy możesz wyprodukować niestandardowy transformator do elektrowni wiatrowych?

Odp.: Tak, transformator można skonfigurować zgodnie-z wymaganiami elektrycznymi i mechanicznymi specyficznymi dla projektu, w tym mocą znamionową, współczynnikiem napięcia, grupą wektorów, impedancją, poziomem izolacji, systemem chłodzenia, rozmieszczeniem kranów, wymiarami instalacyjnymi i akcesoriami.

 

Popularne Tagi: Transformator podwyższający-energię wiatrową, Chiny-transformator podwyższający moc wiatru, producenci, dostawcy, fabryka

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie