Solar Power Step{0}}Up Transformer

Solar Power Step{0}}Up Transformer

A különféle nemzetközi piacokon – a közel-keleti magas-környezetű sivatagi környezettől a magas-nedvességtartalmú délkelet-ázsiai tengerparti régiókig – több száz egység sikeresen üzemel a közüzemi{0}}méretű napelemes farmokon, transzformátorainkat úgy tervezték, hogy megbízható, hosszú távú teljesítményt nyújtsanak nehéz, valós körülmények között is. Szigorú minőségbiztosítással alátámasztott gyártási folyamataink megfelelnek az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 irányítási szabványoknak, így világszínvonalú megbízhatóságot biztosítanak minden egyes telepítéshez.
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása

Inverter-átalakító szoláris PV áramtermeléshez és hálózati csatlakozáshoz

 

Solar Inverter kompatibilis|Alacsony-Loss Core|Harmonikus-Toleráns kialakítás|Egyedi feszültségarány|50/60 Hz|IEC 60076 Tervezés|Közvetlen gyári ellátás

 

Bizonyított eredmények és globális telepítések

 

Több száz egység működik sikeresen a közüzemi -méretű napelemes farmokon a különböző nemzetközi piacokon,- kezdve a közel-keleti magas-környezetű sivatagi környezetektől a magas-páratartalmú délkelet-ázsiai tengerparti régiókig-, transzformátorainkat úgy tervezték, hogy megbízható, hosszú távú{5}{5}w{6}teljesítményt nyújtsanak az igényes körülmények között. Szigorú minőségbiztosítással alátámasztott gyártási folyamataink megfelelnek az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 irányítási szabványoknak, így biztosítva a világszínvonalú megbízhatóságot minden telepítéshez.

 

Solar Power Step{0}}Up Transformereinket úgy tervezték, hogy a szoláris inverterek alacsony-feszültségű váltakozó áramú kimenetét a gyűjtőrendszerekhez, alállomásokhoz és hálózati összekapcsoláshoz szükséges közép-feszültségszintre növeljék.

A PV-inverter és a középfeszültség-gyűjtő vagy hálózati rendszer közé telepítve minden egység feszültségviszonya, névleges kapacitása, impedanciája, vektorcsoport, szigetelési szint, hűtőrendszer és csap konfigurációja pontosan úgy van beállítva, hogy megfeleljen az inverter kimeneti és a projekt hálózati követelményeinek.

 

A tipikus napelemes alkalmazások az inverter oldali feszültségeket, például 400 V, 480 V, 600 V, 690 V vagy 800 V, míg a nagyfeszültségű oldal közepes -feszültséggyűjtő rendszerekhez, például 10 kV, 11 kV, 32 kV, 23 kV, 23 kV, 23 kV kV.


Az EPC vállalkozók, forgalmazók és napelemes berendezések integrátorai számára az elsődleges előny az alapvető feszültségátalakításon túlmutat. A transzformátort kifejezetten úgy tervezték, hogy megbízhatóan működjön az inverter-generált hullámformák, ingadozó napenergia-teljesítmény, kültéri környezeti feltételek és ismétlődő napi terhelési ciklusok mellett.

 

Mire jó a Solar Step{0}}Up Transformer?

 

A napelemes napelemek egyenáramot termelnek, amit az inverter váltakozó árammá alakít át. Az inverter kimeneti feszültsége azonban általában alacsonyabb, mint a telephely középfeszültség-gyűjtő{1}}vagy hálózati rendszere által használt feszültség. Ezt a rést egy napelemes-transzformátor hidalja át.

 

Tipikus erőút:
PV Modules -> DC Combiner / Inverter -> Solar Step-Up Transformer -> MV Collection System ->Alállomás / hálózat

 

Például egy projekt használhat transzformátort a 0,8 kV-os inverter kimenetének 33 kV-os középfeszültség-gyűjtő rendszerré alakításához. A tényleges feszültségarányt az inverter gyártójának kimeneti specifikációi és a közművek összekapcsolási követelményei alapján választják ki.

 

A napelemes inverter működési körülményeihez tervezve

 

A fotovoltaikus erőműben alkalmazott transzformátor nem úgy működik, mint egy hagyományos elosztó transzformátor. Mivel a napenergia-termelés a nap folyamán ingadozik, az inverter teljesítménye jelentősen változik a besugárzással, míg az inverteres kapcsolás harmonikus áramokat vezet be a váltakozó áramú rendszerbe.

A transzformátor megfelelő tervezése a következőket tartalmazza:
Az inverter kimeneti feszültsége és harmonikus áramtartalma
Névleges látszólagos teljesítmény és napi terhelési profil
Környezeti hőmérséklet, telepítési magasság és kültéri környezeti feltételek
A szükséges impedancia, a hálózati rövidzár{0}}feltételei és a feszültségszabályozás
Vektorcsoport, földelés elrendezése, szigetelési szint és szükséges csapolási tartomány

Ha a transzformátort a tényleges inverter- és hálózati paraméterek alapján választja ki,-ahelyett, hogy kizárólag a névleges kVA-értékre hagyatkozna,-hosszú-működési stabilitást biztosít.

 

Főbb termékelőnyök

 

Feszültségarány illeszkedik a PV rendszerhez
A transzformátorokat az inverter tényleges kimenete és a MV gyűjtőfeszültség köré tervezték. A tipikus konfigurációk közé tartozik a 400 V / 10 kV, 480 V / 13,8 kV, 600 V / 20 kV, 690 V / 22 kV és 800 V / 33 kV, az egyedi arányok mellett. Ez biztosítja, hogy az inverter állomás a szükséges elektromos határokon belül működjön, és zökkenőmentesen csatlakozik a középfeszültségű gyűjtőhálózathoz.

 

Inverteres használatra tervezve
A szoláris inverterek kapcsolással kapcsolatos{0}}harmonikus komponenseket állítanak elő, amelyek különböznek a tisztán szinuszos hálózati tápellátástól. A harmonikus áramok által okozott túlzott tekercsmelegedés elkerülése érdekében ezek a transzformátorok jellemzői:
Megfelelő tekercselési konfigurációk és megnövelt hőtartalékok
Személyre szabott impedancia és harmonikus{0}}veszteség szempontjai
Elektrosztatikus árnyékolás (ha szükséges) és inverter{0}}kompatibilis vektorcsoportok.

 

Alacsony-vesztésű mágneses mag
Az alapvető veszteségek közvetlenül befolyásolják az élettartamra szóló működési költségeket. Alacsony-veszteségű elektromos acélmagokat használunk, amelyeket meghatározott hatékonysági célok szerint választunk ki. A mag gyártása és összeszerelése szabályozott mágneses fluxust tart fenn a gerjesztési veszteségek minimalizálása érdekében. A no-terhelés és a terhelési-veszteség értékeit a műszaki adatlapok kifejezetten részletezik, és a gyári tesztelés során ellenőrzik.

 

Réz vagy alumínium tekercsek
A vezetők nagy-tisztaságú rézből vagy alumíniumból állnak rendelkezésre, keresztmetszettel, szigetelési rendszerekkel és tekercselési elrendezésekkel, amelyeket a névleges áram, feszültség, hőmérséklet-emelkedés és rövidzár{2}}követelményekhez terveztek. Ez a rugalmasság lehetővé teszi az EPC vállalkozók és forgalmazók számára, hogy szabványosítsák a konfigurációkat a különböző projektekben.

 

Szabályozott impedancia a rendszerkompatibilitás érdekében
A transzformátor impedanciája közvetlenül befolyásolja a feszültségesést, a hibaáramot, az inverter kölcsönhatását és a párhuzamos működést. Míg a tipikus napelemes kialakítások 4% és 8% közötti impedanciaértékeket használnak, az egységek egyéni -beállításúak, hogy megfeleljenek a meghatározott gyűjtemény-rendszer- és közműkövetelményeknek, ahelyett, hogy egyetlen szabványos értéket kényszerítenének ki.

 

Műszaki előírások

 

Paraméter

Tipikus / elérhető konfiguráció

Termék típusa

Solar Power Step{0}}Up Transformer

Alkalmazás

PV inverter kimenet MV gyűjtő/hálózati rendszerhez

Fázis

Három fázis

Frekvencia

50 Hz / 60 Hz

Névleges kapacitás

Projekt-specifikus (több száz kVA-tól több MVA-ig)

LV / Inverter oldal

0,4 / 0,48 / 0,6 / 0,69 / 0,8 kV (testreszabható)

HV / MV oldal

10/11/20/22/33/35 kV (testreszabható)

Vektor csoport

Dyn11 vagy projekt-specifikus

Hűtési módszer

ONAN / ONAF vagy testreszabott

Koppintson a Váltó elemre

Ki-Circuit Tap Changer vagy OLTC

Tipikus csapolási tartomány

+/- 2 x 2,5% vagy személyre szabott

Tekercselő anyag

Réz / alumínium

Transzformátor olaj

Ásványi olaj vagy meghatározott alternatíva (pl. észterolaj)

Szabványok

IEC 60076 / IEEE / Helyi szabványok

 

Hűtési beállítások és csapváltók

 

Hűtési módok: Rendelkezésre áll ONAN (Oil Natural Air Natural) szabványos hőmérsékleti feltételekhez, és ONAF (Oil Natural Air Forced) is, amely hűtőventilátorokat használ a nagyobb-kapacitású egységek vagy az igényes környezeti hőmérséklet esetén.

Koppintson a Váltó konfigurációira:
• Ki-Árkör-váltó: A transzformátort{1}}feszültségmentesíteni kell; ideális, ha nincs szükség gyakori feszültségbeállításokra.
• Be-Load Tap Changer (OLTC): Lehetővé teszi a feszültségarány beállítását feszültség alatt, folyamatos feszültségszabályozást igénylő projektekhez.

 

Transzformátor építési és védelmi tartozékok

 

Az olajba merülő-napelemes step{1}}transzformátorok kis-veszteségű mágneses magból, kis- és nagyfeszültségű tekercsekből, optimalizált szigetelőrendszerből, hegesztett acéltartályból, radiátorokból és perselyekből állnak.

A kiegészítő csomagok tartalma:
Olaj- és tekercshőmérséklet-jelzők
Olajszintmérők és nyomáscsökkentő eszközök
Buchholz relék és leeresztő/mintavevő szelepek
Földelési sorkapcsok, emelőfülek és rendeződobozok

 

Kültéri környezetvédelem
Nyílt fotovoltaikus mezőkre építve, a burkolatok és a felületkezelések a helyi helyszíni körülményeknek megfelelően vannak meghatározva, beleértve a magas környezeti hőmérsékletet, az UV-sugárzást, a port, a páratartalmat, a part menti só{0}}ködnek való kitettségét és a nagy{1}}magasságban történő üzemeltetést.

 

Gyári tesztelés, garancia és dokumentációs csomag

 

Szigorú gyári tesztelés (FAT)
Szállítás előtt minden egység szigorú rutinvizsgálaton esik át. A szabványos gyári tesztek a következőket tartalmazzák:
Tekercsellenállás és feszültségviszony mérése
Vektorcsoport és impedancia{0}}feszültség ellenőrzése
Nincs-terhelés és terhelési-veszteségmérés
Dielektromos ellenállás és indukált{0}}feszültség tesztek
Szigetelési ellenállás és olajvizsgálat

 

Átfogó projektdokumentációs csomag
Az EPC projektek jóváhagyásának és üzembe helyezésének egyszerűsítése érdekében a következőket kínáljuk:
Tanúsított gyári tesztjelentések (FAT)
Műszaki adatlapok, általános elrendezési rajzok és adattábla rajzok
Bekötési rajzok és alapterhelési információk
Átfogó kezelési és karbantartási kézikönyvek

 

Garancia és{0}}értékesítés utáni támogatás
• Ipari-Szabványos garancia: Átfogó, 3 éves szabványos garancia (kérésre kiterjesztett garancia is elérhető).
• Globális műszaki támogatás: Helyszíni útmutatás-, távoli hibaelhárítás és rugalmas mérnöki támogatás a projekt gördülékeny végrehajtása érdekében.

 

Alkalmazások

 

Utility{0}}Scale Solar Farms:Középfeszültségű kollektorhálózatokhoz csatlakozó központi inverter állomások és láncinverter aggregációs rendszerek.

 

Kereskedelmi és ipari projektek:Nagy tetőtéri napelemes rendszerek, gyártó létesítmények, raktárak és ipari mikrohálózatok.

 

Napelem + akkumulátoros energiatárolás (BESS):Integrált rendszerek, amelyek kombinálják a PV-termelést, az akkumulátortárolást és a több{0}}módú energiaáramlást.

 

Mérnöki kihívások kezelése

 

Feszültséghiba:Egyedi feszültségarányok, amelyeket pontosan úgy terveztek, hogy megfeleljenek az inverter kimenetének és a helyi MV hálózati szabványoknak.

 

Harmonikus fűtés:Fejlett hő- és magkialakítások a tényleges inverter hullámformáihoz igazítva.

 

Környezeti igények:Nagy teherbírású-tartálykonstrukciók és speciális felületi bevonatok, amelyeket zord kültéri éghajlatra terveztek.

 

Dokumentációs támogatás:Komplett rajzi és tesztelési dokumentációs csomagok az EPC projekt jóváhagyások egyszerűsítésére.

 

Ajánlott ajánlatkérési információ

 

Ha pontos műszaki ajánlatot, versenyképes árakat és árajánlatot szeretne kapni, kérjük, adja meg a következő paramétereket az egyvonalas-diagram vagy az inverter adatlapja mellett:
Névleges teljesítmény (kVA / MVA)
Kisfeszültségű feszültség (kV) és nagyfeszültségű feszültség (kV)
Frekvencia (Hz) és fázis
Vektor csoport és impedancia
Hűtési mód és csapolási tartomány
Telepítési környezet (magasság, környezeti hőmérséklet, tengerparti/sivatagi kitettség)
Mennyiség és célkikötő

 

Gyakran Ismételt Kérdések

 

K: Mi az a napenergia-növelő{0}}transzformátor?

V: A szoláris energialépcsős{0}}transzformátor a PV-inverter által termelt váltakozó feszültséget a napelem gyűjtőhálózata vagy hálózati csatlakozása által megkövetelt közép-feszültségre növeli.

K: Miért van szüksége egy napelemes rendszerhez egy lépcsős{0}}transzformátor?

V: A szoláris inverterek általában viszonylag alacsony feszültség mellett termelnek váltakozó áramot. A feszültség növelése lehetővé teszi a villamos energia hatékony átvitelét az erőmű középfeszültségű gyűjtőrendszerén keresztül és a szükséges hálózati infrastruktúrához való csatlakozást.

K: Milyen feszültséget tud kezelni a szolár{0}}transzformátor?

V: A feszültségarány projekt-specifikus. Az inverter-oldali általános feszültségek közé tartozik a 400 V, 480 V, 600 V, 690 V és 800 V, míg a középfeszültségű oldalak általában 10 kV, 11 kV, 20 kV, 22 kV, 33 kV és 35 kV. A végső aránynak meg kell egyeznie az inverter és a hálózat specifikációjával.

K: Milyen kapacitású szolár transzformátorra van szükségem?

V: A szükséges kapacitás függ az inverter teljesítményétől, a csatlakoztatott inverterek számától, a teljesítménytényezőtől, a várható működési feltételektől, a túlterhelési követelményektől és az üzem elektromos kialakításától. A transzformátort nem szabad kizárólag a PV panel kapacitásából választani.

K: Tud-e egyedi feszültségarányt gyártani?

V: Igen. A feszültségviszony az inverter kimeneti feszültségének és a szükséges MV gyűjtő- vagy hálózati feszültségnek megfelelően alakítható ki.
Használható-e a transzformátor 50 Hz-es ill.

 

Népszerű tags: napenergia-növelő-transzformátor, Kína napenergia-növelő-transzformátorgyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat