Трансформатор система колектора обновљиве енергије

Трансформатор система колектора обновљиве енергије

Трансформатори система колектора обновљиве енергије су пројектовани да преносе агрегирану снагу са средње-мреже колектора средњег напона соларне, ветроелектране или хибридне електране на више{1}}напонску или под-преносну мрежу.
У типичној{0}}комуналној инсталацији са обновљивим изворима енергије, вишеструки блокови генерације доводе енергију у систем колектора СН (обично 34,5 кВ у модерним пројектима, поред конфигурација од 15 кВ и 25 кВ). Колекторски трансформатор подиже овај напон како би се ускладио са захтевима за подстаницу и мрежу.
Pošalji upit
Представљање производа

Прилагођена-Пројектована решења средњег{1}}напонског колектора и решења за повећање мреже{2}

 

Доступни стандарди:ИЕЦ 60076 / ИЕЕЕ Ц57 / Пројект-Специфиц Утилити Стандардс

 

Трансформатори система колектора обновљиве енергије су пројектовани да преносе агрегирану снагу са средње-мреже колектора средњег напона соларне, ветроелектране или хибридне електране на више{1}}напонску или под-преносну мрежу.

 

У типичној{0}}комуналној инсталацији са обновљивим изворима енергије, вишеструки блокови генерације доводе енергију у систем колектора СН (обично 34,5 кВ у модерним пројектима, поред конфигурација од 15 кВ и 25 кВ). Колекторски трансформатор подиже овај напон како би се ускладио са захтевима за подстаницу и мрежу.

 

Пошто се профили обновљивих извора енергије у потпуности разликују од конвенционалних термо или хидроелектрана, ове јединице нису стандардни -фаз-поступни- трансформатори. Њихова електрична конфигурација, импеданса, капацитет хлађења, распоред намотаја, уземљење и термички дизајн морају одговарати тачним радним карактеристикама постројења.

 

Типични технички параметри и конфигурације

 

Параметар

Спецификација

Врста производа

Уљни-трофазни{1}}уроњени трансформатор са колектором

Називна снага

5 МВА до 60+ МВА (специфично за пројекат-)

ХВ Волтаге

До 230 кВ (усклађено са мрежном интерконекцијом)

ЛВ / Цоллецтор Волтаге

15 кВ, 25 кВ, 34,5 кВ (или прилагођено)

Фреквенција

50 Хз / 60 Хз

Вецтор Гроуп

Дин11, ИНд11 или прилагођена спецификација

Класа хлађења

ОНАН / ОНАФ / ОФАФ

Додирните Цхангер

Искључено-Промена додирних кола (ОЦТЦ) или Укључено-Учитавање прекидача за промену славине (ОЛТЦ)

Изолациони медиј

Минерално уље или еко{0}}природни естар (нпр. ФР3 течност)

Стандарди дизајна

ИЕЦ 60076, ИЕЦ/ИЕЕЕ 60076-16 (ветар), ИЕЕЕ Ц57.12.00

 

Основна инжењерска разматрања за интеграцију обновљивих извора

 

Постројење{0}}Упаривање специфичног напона и импедансе
Колекторски трансформатори су прилагођени тачним односима напона једнолинијског-дијаграма пројекта. Правилна координација спречава неусклађеност између СН колекторске магистрале, интерфејса расклопних уређаја, завршетака каблова и тачака међусобног повезивања комуналних услуга, обезбеђујући нивое-струја квара и могућности отпорности на кратки спој{3}}у складу са захтевима пројекта.

 

Термички дизајн за профиле променљивог оптерећења
За разлику од трансформатора основног{0}}оптерећења, обновљиве колекторске јединице доживљавају флуктуирајуће криве оптерећења изазване дневним сунчевим зрачењем и варијацијама ветра. Топлотне перформансе су пројектоване на основу континуираних радних циклуса, екстремних температура околине и краткотрајних-захтева за преоптерећење. Сви термички модели-уроњени у уље су у складу са смерницама ИЕЦ 60076-7 за оптерећење и старење изолације.

 

Хармонично и прелазно ублажавање{0}} засновано на претварачу
Енергетски{0}}електронски интерфејси (ПВ инвертори и претварачи ветра) уводе хармонијске струје и брзе електричне транзијенте. Импеданса трансформатора, координација изолације намотаја и густина флукса језгра су дизајнирани на основу стварних података инвертера пројекта и студија хармонијског спектра како би се спречило локализовано прегревање и прераног деградације изолације.

 

Специјализоване конфигурације намотаја и уземљења
Системи обновљивих колектора често захтевају не-стандардне методе уземљења у поређењу са традиционалним Генератион Степ-трансформаторима (ГСУ). Архитектура ветроелектрана и соларних електрана диктирају специфичне аранжмане неутралног уземљења, -шеме заштите од земљоспоја и векторске групе да би се задовољили захтеви кода локалне мреже{4}}.

 

Кључне структурне компоненте

 

Магнетно језгро:Направљена од ламинација од силиконског челика високе -пермеабилности зрна- како би се минимизирали губици у језгру и контролисала густина магнетног флукса. Гарантовано нема-цифре о оптерећењу и губитку оптерећења дате по прегледу дизајна.

 

Намотаји:Електролитички{0}}бакарни намотаји пројектовани да издрже велике електромагнетне силе-електромагнетне силе кратког споја и топлотно напрезање у условима динамичког оптерећења.

 

Систем изолације:Дизајниран за високу отпорност на ударе грома и диелектричну чврстоћу{0}}фреквенције снаге, користећи пресовану плочу високе{1}}густине и третирано уље/естар да би се одржале делимичне границе-пражњења.

 

Резервоар и хлађење:Челични резервоари тестирани на-тешка оптерећења, притисак{1}} опремљени радијаторима или расхладним јединицама величине за специфичне ОНАН/ОНАФ оцене, заједно са системима боја отпорним на корозију{2}} погодним за тешка спољашња окружења.

 

Еколошки{0}}опција:Доступан са биоразградивим природним естарским течностима како би се испунили строги захтеви за зелену{0}}градњу, смањио ризик од пожара и смањио утицај на животну средину.

 

Тестирање и контрола квалитета

 

Трансформатори пролазе ригорозно фабричко тестирање прије испоруке (ФАТ) пре испоруке на основу договорених стандарда пројекта:

 

Рутински тестови:Мерење отпора намотаја, односа напона и верификације векторске групе, индекс поларизације, мерење без-губитка оптерећења и побудне струје, губитка оптерећења и импедансе кратког-споја, примењеног-напона и индукованог-напона отпорности.

 

Тип и специјални тестови:{0}}Тест пораста температуре, отпорност на удар грома, мерење делимичног пражњења, мерење{1}} нивоа звука и провера притиска/цурења резервоара. (Комплетни извештаји о испитивању типа доступни су на захтев).

 

Прилагођавање{0}}посебно за апликацију

 

Услужни{0}}Сцале Соларни ПВ:Агрегира инверторске блокове са више{0}}кола у централне средње{1}}колекторске сабирнице напона за корак{2}}до напона преноса.

 

Ветроелектране:Пројектовано у складу са ИЕЦ/ИЕЕЕ 60076-16 да издржи динамично електрично окружење и јединствене радне циклусе ветротурбина{2}}корак апликација.

 

Системи за складиштење енергије батерија (БЕСС):Конфигурисан за двосмерни ток снаге, различите профиле напона ПЦС-а и честе потребе за циклусом.

 

Информације потребне за понуду

 

Да бисте обезбедили тачну техничку и комерцијалну понуду-заједно са подржаним ЦАД цртежима и техничким листовима са подацима-молимо да наведете следеће детаље (или поднесите спецификацију једнолинијског -линијског дијаграма и мрежног-кода пројекта):
Називна МВА и фреквенција (50 Хз / 60 Хз)
Висок напон (ХВ) и средњи напон (ЛВ колектор)
Захтеви за векторску групу и импедансу
Опсег славине и класа хлађења (нпр. ОНАН/ОНАФ)
Услови локације (висина, минималне/максималне температуре околине)
Применљиви стандарди (ИЕЦ/ИЕЕЕ/Лоцал Утилити)

 

ФАК

 

П: Шта је трансформатор колектора обновљиве енергије?

О: Колекторски трансформатор обновљиве енергије је енергетски трансформатор који се користи за пренос агрегиране електричне енергије из средње{0}}колекторског система соларне или ветроелектране на више-поднапонски-преносни или преносни систем.

П: Која је разлика између колекторског трансформатора и инвертерског трансформатора?

О: Инвертерски трансформатор је обично повезан са појединачним претварачем или блоком за генерисање и обично пребацује ниско{0}}излаз инвертера на средњи напон.
Колекторски трансформатор ради на нивоу сакупљања постројења и може да подиже напајање система агрегираног колектора средњег{0}}напона-на виши напон потребан за међусобно повезивање мреже. Два трансформатора стога обављају различите функције унутар обновљивог постројења.

П: Који напон обично користи колекторски трансформатор?

О: Не постоји јединствени универзални напон. Системи обновљивих колектора могу користити различите СН нивое у зависности од пројекта. Техничка литература идентификује 15 кВ, 25 кВ и 34,5 кВ као уобичајене напоне колекторског-система, са 34,5 кВ који се често користи у комуналним{7}} пројектима обновљивих извора енергије. Одговарајући напон треба изабрати на основу електричног дизајна пројекта и захтева за комуналне услуге.

П: Може ли се трансформатор прилагодити за соларне електране?

О: Да. Трансформатори колектора се обично одређују према МВА називу соларне електране, напону колектора, напону мреже, импеданси, векторској групи, распореду славина, нивоу изолације, начину хлађења и условима околине.

П: Да ли се исти трансформатор може користити за ветропарк?

О: Одговарајућа конфигурација се може дизајнирати за{0}}апликације у ветроелектранама, али трансформатор треба да буде специфициран према електричној архитектури ветроелектране{1}}и карактеристикама генератора/конвертера. ИЕЦ/ИЕЕЕ 60076-16 се посебно бави применама трансформатора које су повезане са системима за подизање{5}}ветротурбина.

П: Може ли се трансформатор користити са БЕСС-ом?

О: Потенцијално, зависно од архитектуре биљке. За БЕСС пројекат, спецификација трансформатора треба да узме у обзир напон ПЦС-а, двосмерни ток снаге, радни циклус, ниво кратког-споја, хармонијске карактеристике и захтеве за међусобно повезивање мреже.

 

Popularne oznake: трансформатор система колектора обновљиве енергије, произвођачи трансформатора система колектора обновљиве енергије у Кини, добављачи, фабрика

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga