Megújuló energia gyűjtőrendszer transzformátor

Megújuló energia gyűjtőrendszer transzformátor

A megújulóenergia-gyűjtőrendszer-transzformátorokat úgy tervezték, hogy az aggregált energiát egy nap-, szél- vagy hibriderőmű középfeszültségű{0}}hálózatából a magasabb-feszültségű átviteli vagy rész{2}}átviteli hálózatba továbbítsák.
Egy tipikus közüzemi-léptékű megújuló létesítményben többgenerációs blokkok táplálják a középfeszültségű kollektorrendszert (a modern projektekben általában 34,5 kV, a 15 kV és 25 kV konfigurációk mellett). A kollektor transzformátor ezt a feszültséget növeli, hogy megfeleljen az üzemi alállomási és hálózati összekapcsolási követelményeknek.
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása

Egyedi-Műszaki, közepes-feszültséggyűjtő-integráció és hálózati lépések-növelő megoldások

 

Elérhető szabványok:IEC 60076 / IEEE C57 / Projekt-Speciális segédprogram-szabványok

 

A megújulóenergia-gyűjtőrendszer-transzformátorokat úgy tervezték, hogy az aggregált energiát egy nap-, szél- vagy hibriderőmű középfeszültségű{0}}hálózatából a magasabb-feszültségű átviteli vagy rész{2}}átviteli hálózatba továbbítsák.

 

Egy tipikus közüzemi-léptékű megújuló létesítményben többgenerációs blokkok táplálják a középfeszültségű kollektorrendszert (a modern projektekben általában 34,5 kV, a 15 kV és 25 kV konfigurációk mellett). A kollektor transzformátor ezt a feszültséget növeli, hogy megfeleljen az üzemi alállomási és hálózati összekapcsolási követelményeknek.

 

Mivel a megújuló energiatermelési profilok teljesen eltérnek a hagyományos hő- vagy vízerőművektől, ezek az egységek nem szabványos--fokozatú-transzformátorok. Elektromos konfigurációjuknak, impedanciájuknak, hűtőteljesítményüknek, tekercselésüknek, földelésüknek és termikus kialakításuknak meg kell felelniük az üzem pontos működési jellemzőinek.

 

Tipikus műszaki paraméterek és konfigurációk

 

Paraméter

Specifikáció

Termék típusa

Olaj-merített három-fázisú kollektoros transzformátor

Névleges teljesítmény

5 MVA - 60+ MVA (projekt-specifikus)

HV feszültség

230 kV-ig (hálózati összekapcsoláshoz illeszkedve)

LV / kollektor feszültség

15 kV, 25 kV, 34,5 kV (vagy egyedi)

Frekvencia

50 Hz / 60 Hz

Vektor csoport

Dyn11, YNd11 vagy egyéni specifikáció

Hűtő osztály

ONAN / ONAF / OFAF

Koppintson a Váltó elemre

Ki-Áramköri csap váltó (OCTC) vagy Be-Töltsön csapot váltó (OLTC)

Szigetelő közeg

Ásványi olaj vagy öko{0}}barát természetes észter (pl. FR3 folyadék)

Tervezési szabványok

IEC 60076, IEC/IEEE 60076-16 (szél), IEEE C57.12.00

 

A megújuló energiaforrások integrációjának alapvető mérnöki szempontjai

 

Üzem-Speciális feszültség és impedancia egyeztetése
A kollektor transzformátorokat a projekt egyvonalas diagramjának pontos feszültségarányaihoz igazították. A megfelelő koordináció megakadályozza az eltéréseket a középfeszültségű kollektorsín, a kapcsolóberendezési interfészek, a kábelvégződések és a közüzemi csatlakozási pontok között, biztosítva a hibaáram-áramszintet és a rövidzár{3}}tűrési képességeket a projekt igényeihez igazodva.

 

Hőkialakítás változó terhelésű profilokhoz
Az alap-terhelési transzformátorokkal ellentétben a megújuló kollektoregységek ingadozó terhelési görbéket tapasztalnak, amelyeket a napsugárzás és a szél ingadozása okoz. A hőteljesítményt a folyamatos működési ciklusok, a szélsőséges környezeti hőmérséklet és a rövid-időtartamú túlterhelési követelmények alapján alakították ki. Minden olaj-bemerítésű termikus modell megfelel az IEC 60076-7 terhelésre és szigetelés öregedésére vonatkozó irányelveinek.

 

Inverter{0}}alapú harmonikus és tranziens csökkentés
A teljesítmény{0}}elektronikus interfészek (PV inverterek és szélátalakítók) harmonikus áramokat és gyors elektromos tranzienseket vezetnek be. A transzformátor impedanciája, a tekercsszigetelés koordinációja és a mag fluxussűrűsége a tényleges projekt inverteradatok és a harmonikus spektrum vizsgálatok köré épül, hogy megakadályozzák a helyi túlmelegedést és a szigetelés idő előtti leromlását.

 

Speciális tekercselési és földelési konfigurációk
A megújuló kollektoros rendszerek gyakran nem{0}}szabványos földelési módszereket igényelnek a hagyományos Generation Step{1}} Up (GSU) transzformátorokhoz képest. A szél- és naperőművek architektúrája specifikus semleges földelési elrendezéseket, földzárlatvédelmi sémákat és vektorcsoportokat ír elő, hogy megfeleljen a helyi hálózati-kód követelményeinek.

 

Főbb szerkezeti elemek

 

Mágneses mag:Nagy -áteresztőképességű szemcse-orientált szilícium acél rétegekből készült, hogy minimalizálja a magveszteséget és szabályozza a mágneses fluxus sűrűségét. A garantált üres-terhelési és terhelési veszteségre vonatkozó adatok tervezési felülvizsgálatonként szerepelnek.

 

Tekercselések:Elektrolitikus{0}}minőségű réztekercsek, amelyeket úgy terveztek, hogy ellenálljanak a nagy rövidzárlati-elektromágneses erőknek és a hőterhelésnek dinamikus terhelési körülmények között.

 

Szigetelő rendszer:Nagy villámimpulzus-állóságra és teljesítmény-frekvenciás dielektromos szilárdságra tervezve, nagy-sűrűségű préskarton és kezelt olaj/észter felhasználásával a részleges-kisülési határok fenntartása érdekében.

 

Tartály és hűtés:Nagy teherbírású-nyomást-tesztelt acéltartályok radiátorokkal vagy ONAN/ONAF-besorolásra méretezett hűtőpanelekkel, kiegészítve korrózióálló-festékrendszerekkel, amelyek zord kültéri környezetre is alkalmasak.

 

Környezetbarát-lehetőség:Biológiailag lebomló természetes észter folyadékokkal kapható, hogy megfeleljen a szigorú zöld{0}}építési követelményeknek, csökkentse a tűzveszély kockázatát és csökkentse a környezeti hatást.

 

Tesztelés és minőség-ellenőrzés

 

A transzformátorok szigorú gyári átvételi teszten (FAT) esnek át a szállítás előtt az elfogadott projektszabványok alapján:

 

Rutin tesztek:Tekercsellenállásmérés, feszültségarány és vektorcsoport ellenőrzése, polarizációs index, terhelési veszteség és gerjesztési áram mérése, terhelési veszteség és rövid{1}}zárlati impedancia, alkalmazott-feszültség és indukált-feszültségállósági tesztek.

 

Típus- és speciális tesztek:Hőmérséklet-emelkedési teszt, villám-impulzus-ellenállás, részleges kisülésmérés, hang-szintmérés és tartálynyomás/szivárgás ellenőrzése. (Kérésre teljes típusvizsgálati jegyzőkönyvek elérhetők).

 

Alkalmazás--specifikus adaptáció

 

Utility-Scale Solar PV:A több-áramkörű inverterblokkokat központi középfeszültségű-gyűjtőbuszokba egyesíti az átviteli feszültségig-lépve.

 

Szélerőművek:Az IEC/IEEE 60076-16 szabványnak megfelelően tervezték, hogy ellenálljon a dinamikus elektromos környezetnek és a szélturbina-növelő alkalmazások egyedi működési ciklusainak.

 

Akkumulátoros energiatároló rendszerek (BESS):Kétirányú energiaáramláshoz, különálló PCS feszültségprofilokhoz és gyakori kerékpározási igényekhez konfigurálva.

 

Árajánlathoz szükséges információk

 

A pontos műszaki és kereskedelmi ajánlat biztosítása érdekében-a támogató CAD-rajzokkal és műszaki adatlapokkal-adja meg a következő adatokat (vagy küldje el a projekt egyetlen-vonalas diagramját és rács-kód specifikációját):
Névleges MVA és frekvencia (50 Hz / 60 Hz)
Nagyfeszültségű (HV) és középfeszültségű (kisfeszültségű kollektor)
Vektorcsoport- és impedanciakövetelmények
Csapolási hatótáv és hűtési osztály (pl. ONAN/ONAF)
Helyszíni körülmények (magasság, minimális/maximális környezeti hőmérséklet)
Alkalmazandó szabványok (IEC / IEEE / Helyi segédprogram)

 

GYIK

 

K: Mi az a megújuló energia kollektor transzformátor?

V: A megújuló energia gyűjtőtranszformátora egy olyan teljesítménytranszformátor, amelyet arra használnak, hogy az összesített villamos energiát a napenergia- vagy szélerőmű középfeszültségű-kollektorrendszeréből egy magasabb-feszültségű al-átviteli vagy átviteli rendszerbe továbbítsák.

K: Mi a különbség a kollektor transzformátor és az inverter transzformátor között?

V: Az inverter transzformátor általában egy egyedi inverterhez vagy generátorblokkhoz van társítva, és általában az alacsony{0}}feszültségű inverter kimenetét közepes feszültségre emeli.
A kollektor-transzformátor az üzemi gyűjtőszinten működik, és képes az összesített közép-feszültségkollektor-rendszer tápellátását a hálózati összekapcsoláshoz szükséges magasabb feszültségre emelni. A két transzformátor ezért különböző funkciókat lát el a megújuló erőműben.

K: Milyen feszültséget használ általában a kollektor transzformátor?

V: Nincs egyetlen univerzális feszültség. A megújuló kollektoros rendszerek a projekttől függően különböző MV-szinteket használhatnak. A szakirodalom a 15 kV-ot, a 25 kV-ot és a 34,5 kV-ot azonosítja általános kollektor-rendszerfeszültségként, a 34,5 kV-ot pedig gyakran használják a közüzemi-léptékű megújuló projektekben. A megfelelő feszültséget a projekt elektromos tervezési és közműkövetelményei közül kell kiválasztani.

K: A transzformátor testreszabható naperőművekhez?

V: Igen. A kollektortranszformátorokat általában a napelemes erőmű MVA besorolása, kollektorfeszültség, hálózati feszültség, impedancia, vektorcsoport, leágazás, szigetelési szint, hűtési mód és környezeti feltételek szerint határozzák meg.

K: Használható-e ugyanaz a transzformátor szélerőműhöz?

V: Megfelelő konfiguráció tervezhető szélerőművi{0}}alkalmazásokhoz, de a transzformátort a szélerőmű-elektromos architektúra és a generátor/átalakító jellemzői szerint kell meghatározni. Az IEC/IEEE 60076{4}}16 kifejezetten a szélturbina-növelő rendszerekhez kapcsolódó transzformátoralkalmazásokkal foglalkozik.

K: Használható a transzformátor a BESS-sel?

V: Lehetséges, az üzem architektúrától függően. A BESS projekteknél a transzformátor specifikációjának figyelembe kell vennie a PCS feszültséget, a kétirányú teljesítményáramot, a működési ciklust, a rövidzárlati szintet, a harmonikus jellemzőket és a hálózati összekapcsolási követelményeket.

 

Népszerű tags: megújuló energia gyűjtőrendszer transzformátor, Kína megújuló energia gyűjtőrendszer transzformátor gyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat