Сеть возобновляемой энергии-Соединительный трансформатор

Сеть возобновляемой энергии-Соединительный трансформатор

Сеть возобновляемой энергии-Соединительные трансформаторы повышают мощность сетей сбора среднего-напряжения (МВ) до напряжения передачи, необходимого для коммунальной сети или проектной подстанции. Эти устройства, разработанные специально для коммунальных-солнечных фотоэлектрических установок, ветряных электростанций, аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) и гибридных электростанций, обеспечивают проверенную надежность, подкрепленную установленной мощностью более 15 ГВт по всему миру и строгим соблюдением международных правил подключения к сетям-.
Отправить запрос
Внедрение продукции

Для коммунальных-солнечных фотоэлектрических, ветряных, BESS и гибридных электростанций

 

Сеть возобновляемой энергии-Соединительные трансформаторы повышают мощность сетей сбора среднего-напряжения (МВ) до напряжения передачи, необходимого для коммунальной сети или проектной подстанции. Эти устройства, разработанные специально для коммунальных-солнечных фотоэлектрических установок, ветряных электростанций, аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) и гибридных электростанций, обеспечивают проверенную надежность, подкрепленную установленной мощностью более 15 ГВт по всему миру и строгим соблюдением международных правил подключения к сетям-.

 

В отличие от традиционных силовых трансформаторов, эти блоки специально-сконструированы так, чтобы выдерживать переменные профили генерации, гармонические токи и циклические нагрузки, характерные для современных инверторных-ресурсов (IBR).

 

Технические характеристики и производственный ассортимент

 

Параметр

Спецификация

Тип продукта

Сетевой-Этап подключения-Верхний силовой трансформатор

Приложения

Коммунальные предприятия-Масштабные солнечные фотоэлектрические установки, ветряные электростанции, BESS, гибридные объекты

Основная конструкция

Масляный-погружной, трехфазный-

Частота

50 Гц/60 Гц

Номинальная мощность

До 200 МВА (разработано в соответствии с требованиями проекта)

Высокое напряжение (ВН)

Класс до 220 кВ

Среднее напряжение (МВ)

10 кВ, 20 кВ, 33 кВ, 35 кВ

Векторная группа

Dyn11, YNd11 или по индивидуальному заказу в соответствии с кодом коммунальной сети

Импеданс Напряжение

От 6% до 12% (разработано для каждого исследования стабильности системы)

Классы охлаждения

ОНАН / ОНАФ

Нажмите чейнджер

Выключена-цепь (DETC) или включена-нагрузка (OLTC)

Стандарты и сертификаты

МЭК 60076, ИЭЭЭ К57.12.00; Доступно тестирование сторонних-свидетелей (SGS, TÜV, KEMA).

 

Ключевые инженерные преимущества

 

Электрическая конструкция, совместимая с инвертором-
• Снижение гармоник. Инверторные-ресурсы (фотоэлектрические инверторы и системы преобразования энергии BESS) создают гармонические токи и высокочастотные-коммутационные компоненты, отсутствующие в традиционных вращающихся генераторах.
• Управление потерями и температурой. Трансформаторы-спроектированы специально для того, чтобы выдерживать дополнительные потери на вихревые-токи и повышение температуры обмотки, вызванные гармонической нагрузкой.
• Экранирование и изоляция. Системы изоляции обмоток и электростатическое экранирование точно настроены на основе данных о качестве электроэнергии,-от производителя инвертора.

 

Тепловой расчет для переменных профилей нагрузки
• Анализ динамической нагрузки. Генерация солнечной и ветровой энергии постоянно колеблется в течение дня, создавая сложные термические циклы, а не устойчивое-состояние работы.
• Оптимизированный размер: тепловые характеристики рассчитываются с использованием фактических профилей нагрузки проекта и температуры окружающей среды на месте, чтобы предотвратить преждевременное старение или ненужную переоценку.
• Безопасные пределы: обеспечивает безопасное повышение температуры обмотки и масла во время пиковых пиков генерации.

 

Гарантированная производительность с низкими-потерями
• Долгосрочная-экономика. Поскольку трансформаторы, подключаемые к сети,-постоянно остаются под напряжением, эксплуатационные потери напрямую влияют на приведенную стоимость энергии (LCOE) на протяжении всего жизненного цикла проекта.
• Эффективность сердечника. Никакие-потери нагрузки сводятся к минимуму благодаря использованию сердечников из электротехнической стали с высокой-проницаемостью,-ориентированной текстурой и прецизионными-ступенчатыми соединениями.
• Оптимизация проводников. Потери нагрузки строго контролируются за счет оптимизации размеров медных или алюминиевых проводников и снижения паразитных-потерь. Гарантированные значения потерь и допуски по импедансу фиксируются до подписания-контракта.

 

Строгая защита окружающей среды
• Устойчивость к суровым условиям окружающей среды. Разработано для установки вне помещений, подвергающихся воздействию суровых погодных условий, пыли, влажности или прибрежного соленого-воздушного воздуха.
• Усовершенствованное покрытие. В резервуарах и корпусах используются сверхпрочные-коррозионностойкие-многослойные системы покрытия-(среды C3/C4/C5).
• Защита от проникновения: кабельные коробки, распределительные киоски и шкафы управления полностью изолированы от влаги. Конструкции учитывают снижение номинальных-высотных характеристик и экстремальные условия окружающей среды (от -40 до +50 градусов).

 

Контроль качества и заводские приемочные испытания

 

Чтобы обеспечить бескомпромиссную надежность в критических точках подключения к сети, производство следует строгому четырехэтапному-процессу обеспечения качества:

 

Проверка сырья:Листы кремниевой стали, проводники из-бескислородной меди и изоляционное масло перед сборкой проходят строгие испытания на соответствие техническим спецификациям.

 

Обмотка и сердечник в сборе:Обмотки механически закреплены, чтобы выдерживать электромагнитные силы короткого-замыкания. Сборки сердечников плотно закреплены, чтобы минимизировать вибрацию и акустический шум.

 

Герметизация резервуара и проверка на герметичность:Все резервуары,-погружаемые в масло, проходят тщательную проверку давления и сварных швов, чтобы полностью исключить утечки масла.

 

Заводские приемочные испытания (FAT):Каждое устройство тестируется на соответствие стандартам IEC 60076/IEEE C57. Стандартные рутинные тесты включают в себя:
Измерение сопротивления обмотки и коэффициента трансформации
Проверка векторной группы
Отсутствие-потерь нагрузки и измерение потерь нагрузки
Измерение напряжения импеданса
Испытания на выдержку приложенного и наведенного напряжения
Полный диэлектрический анализ масла

 

Комплексный пакет документации

 

Каждая поставка включает в себя полное инженерное досье и досье соответствия:
Гарантированные технические характеристики (GTP)
Чертежи общего вида (GA) с подробным описанием размеров фундамента и клемм.
Данные паспортной таблички трансформатора и подробные схемы подключения
Индивидуальные протоколы заводских испытаний и сертифицированные сертификаты испытаний масла.
Полные руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (O&M).

 

Контрольный список запроса цен (RFQ)

 

Чтобы получить инженерное предложение и точную цену, а не общую оценку, предоставьте нашей технической инженерной команде следующие параметры (заполнено стандартным примером проекта солнечной энергии в масштабе-):

Приложение

Мощная-солнечная фотоэлектрическая установка (варианты: солнечная/ветровая/BESS/гибридная)

Номинальная мощность

50 МВА (Пример: 50 МВА)

Коэффициент напряжения

ВН 110 кВ / СН 35 кВ (Пример: ВН 110 кВ / СН 35 кВ)

Частота

50 Гц (Опции: 50 Гц/60 Гц)

Импеданс и векторная группа

8,5%/Дин11 (Пример: 8,5%/Дин11)

Условия сайта

Максимальная температура окружающей среды 45 градусов, высота над уровнем моря 1000 м, тип среды: пустыня/высокая-температура.

Применимые стандарты

IEC 60076 / Кодекс местных коммунальных сетей

Детали инвертора/ПКС

Центральный инвертор 3,125 МВт (производитель и модель или «Ожидает проверки однолинейной схемы»)

 

Часто задаваемые вопросы

 

Вопрос. Что такое трансформатор для подключения к сети возобновляемых источников энергии-?

О: Это мощный-трансформатор, используемый для соединения объектов по производству возобновляемой-энергии с электрическими сетями среднего- или высокого-напряжения, повышающий напряжение в соответствии с требованиями передачи или под-передачи.

Вопрос: Где используются эти трансформаторы?

О: Они устанавливаются на солнечных фотоэлектрических установках-масштаба, ветряных электростанциях, проектах BESS, гибридных солнечных-+-станциях хранения, подстанциях сбора возобновляемой энергии и крупных-системах распределенной генерации.

Вопрос: В чем разница между повышающим трансформатором для солнечной энергии-и трансформатором для подключения к сети-?

Ответ: Солнечные/инверторные повышающие-трансформаторы обычно представляют собой трансформаторы, монтируемые на площадке-или унифицированные трансформаторы, расположенные рядом с инверторами, которые повышают низкое выходное напряжение инвертора до уровня среднего-напряжения установки (например, 33 кВ).
Трансформаторы для подключения к сети- – это более крупные устройства-класса подстанции, расположенные в главной точке межсетевого соединения (POI), которые повышают собираемую мощность среднего-напряжения до высокого напряжения передачи (например, 110 кВ, 220 кВ).

Вопрос: Можно ли полностью настроить трансформатор для различных региональных сетей?

А: Да. Коэффициенты напряжения, уровни изоляции, векторные группы, диапазоны импедансов, переключатели ответвлений и гарантии уровня шума полностью настраиваются в соответствии со строгими требованиями к межсетевым соединениям местных энергосистем по всему миру.

Вопрос: Полностью ли совместимы эти устройства с BESS и солнечными инверторами?

А: Да. Они специально разработаны для ресурсов, основанных на инверторах-, с учетом гармонических спектров, не-синусоидальных токов, циклических рабочих циклов и переходных напряжений на этапе проектирования.

 

горячая этикетка : Сеть возобновляемых источников энергии-соединительный трансформатор, Китайская сеть возобновляемых источников энергии-производители соединительных трансформаторов, поставщики, завод

Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос