logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!

Trójfazowy transformator dystrybucyjny typu Step-Up dla elektrowni wodnej 20kV 0,4kV Minimalna moc 1600kVA

Podsumowanie produktu

Transformator podwyższający typu olejowego 1600 kVA 20 kV/0,4 kV dla Hydro Solar BESS

Kluczowe atrybuty
Nazwa marki: HENTG POWER
Numer modelu: S11-1600-20
Miejsce pochodzenia: Chiny
Certyfikacja: CE
MOQ: 1
Możliwość dostaw: 5
Czas dostawy: 35
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Standardowe opakowanie: drewniana skrzynka
Atrybuty niestandardowe produktu
Podkreślić

Transformator rozdzielczy typu oleju

,

Trójfazowy transformator dystrybucyjny

Nazwa produktu:
Transformator wzrostowy
Częstotliwość:
50/60 Hz
Aplikacja:
Transformator mocy systemu rozkładu mocy
Pojemność znamionowa:
1600KVA
Wysokie napięcie:
20KV
Niskie napięcie:
400 V
metoda chłodzenia:
Onan Onaf
Napięcie impedancji:
5,5%
Materiał do nawijania:
Copper \ Aluminium
Opis produktu
Trójfazowy transformator dystrybucyjny typu Step-Up dla elektrowni wodnej 20kV 0,4kV Minimalna moc 1600kVA 0
1. Przegląd produktu

Ten trójfazowy transformator rozdzielczy olejowy z przełączaniem w górę jest specjalnie zaprojektowany do instalacji odnawialnych źródeł energii wymagających transformacji napięcia z 0,4 kV do 20 kV. Przy mocy znamionowej 1600 kVA jednostka stanowi kluczowy interfejs między niskonapięciowymi źródłami zasilania – takimi jak turbiny wodne, falowniki słoneczne lub kontenery magazynowania energii – a siecią dystrybucyjną średniego napięcia.

Transformator wykorzystuje olej mineralny jako dielektryczny czynnik chłodzący i gaszący łuk, zapewniając stabilną wydajność termiczną podczas ciągłej pracy z pełnym obciążeniem. Hermetyczna konstrukcja zbiornika zapobiega przedostawaniu się wilgoci i tlenu, spowalniając starzenie się izolacji. Zaprojektowany zgodnie z normami IEC 60076, transformator ten jest przeznaczony do stałej pracy na zewnętrznych stacjach transformatorowych, w elektrowniach i stacjach zbiorczych odnawialnych źródeł energii.

2. Kluczowe punkty sprzedaży
  • Zoptymalizowana konstrukcja dla odnawialnych źródeł energii

    Zaprojektowany specjalnie do pracy ze zmianą napięcia w zastosowaniach hydroenergetycznych, fotowoltaicznych i magazynowania energii. Konfiguracja uzwojeń i wartości impedancji są dostosowane do harmonicznych falowników i zmiennych profili generacji.

  • Technologia rdzenia o wysokiej wydajności

    Wykorzystuje laminaty ze stali krzemowej walcowanej na zimno zorientowanej ziarnisto (CRGO) z konstrukcją połączenia na zakładkę. Straty bez obciążenia pozostają znacznie poniżej obowiązujących progów regulacji sprawności, przyczyniając się do poprawy uzyskanej energii w całym okresie eksploatacji i kontroli kosztów operacyjnych w cyklu życia aktywów.

  • Hermetyczne zabezpieczenie

    W pełni spawana pokrywa zbiornika z poduszką azotową lub zintegrowanymi radiatorami wyrównawczymi eliminuje kontakt między olejem izolacyjnym a powietrzem otoczenia. Ten system konserwacji wydłuża interwały serwisowe oleju i utrzymuje integralność dielektryczną w wilgotnych lub przybrzeżnych środowiskach.

  • Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna

    Zbiornik ze stali o dużej grubości z wielowarstwowym systemem powłok antykorozyjnych, odpowiedni do ekspozycji zewnętrznej. Żebra radiatorów są wzmocnione pod kątem wytrzymałości mechanicznej i zgodności z normami sejsmicznymi, jeśli są określone.

  • Niskie wymagania konserwacyjne

    Zamknięty system konserwacji oleju w połączeniu z obejściem odwilżacza z żelem krzemionkowym oznacza brak rutynowego pobierania próbek oleju lub filtracji w normalnych warunkach pracy. Powierzchnie zewnętrzne są dostępne do okresowego czyszczenia i inspekcji bez odłączania zasilania.

3. Specyfikacje techniczne i kluczowe cechy konstrukcyjne

Parametr    Wartość / Opis

Moc znamionowa 1600 kVA
Napięcie pierwotne (wysokie napięcie) 20 kV
Napięcie wtórne (niskie napięcie) 0,4 kV
Fazy Trójfazowy
Częstotliwość 50 Hz (60 Hz dostępne na życzenie)
Metoda chłodzenia ONAN (olej naturalny, powietrze naturalne)
Grupa wektorowa Dyn11 (inne konfiguracje dostępne)
Zakres przełączania zaczepów ±2×2,5% (przełącznik zaczepów poza obwodem)
Napięcie impedancji Typowo 6,0% przy 75°C
Materiał uzwojenia Miedź (wysokie napięcie) / Miedź (niskie napięcie)
Klasa izolacji Klasa A (limit wzrostu temperatury 105°C)
Konstrukcja zbiornika Hermetycznie zamknięty falisty zbiornik lub radiator panelowy
Typ oleju Olej mineralny (inhibowany) wg IEC 60296
Obowiązujące normy IEC 60076 lub ANSI / IEEE C57 na życzenie
Trójfazowy transformator dystrybucyjny typu Step-Up dla elektrowni wodnej 20kV 0,4kV Minimalna moc 1600kVA 1
Uwagi dotyczące konstrukcji uzwojeń:
  • Uzwojenie niskiego napięcia umieszczone bliżej rdzenia, aby zminimalizować siły promieniowe przy zwarciu.
  • Uzwojenie wysokiego napięcia wykorzystuje wielowarstwową konstrukcję dyskową dla lepszego rozkładu napięcia udarowego.
  • Izolacja międzywarstwowa wykorzystuje papier z kropkami diamentowymi o wysokiej gęstości dla zwiększonej sztywności mechanicznej podczas cykli termicznych.
Zarządzanie termiczne:
  • Chłodzenie ONAN opiera się na naturalnej konwekcji oleju przez radiatory i cyrkulacji powietrza nad powierzchniami zbiornika.
  • Obliczony wzrost temperatury jest ograniczony do 60°C powyżej temperatury otoczenia dla oleju na górze, 65°C średniego wzrostu temperatury uzwojenia, zapewniając margines termiczny dla warunków przeciążenia lub wysokiej temperatury otoczenia napotykanych w stacjach kontenerowych farm fotowoltaicznych.
Konstrukcja rdzenia i strumienia:
  • Laminaty ze stali krzemowej CRGO z mikrostrukturą z domenami.
  • Robocza gęstość strumienia utrzymywana poniżej 1,7 Tesli w celu zmniejszenia prądu wzbudzenia harmonicznego i emisji hałasu słyszalnego.
4. Rozwiązania specyficzne dla zastosowań
Zastosowanie 1: Elektrownia fotowoltaiczna (skala przemysłowa)

Wyzwania:

  • Wysoka zawartość harmonicznych z wyjścia falownika może powodować dodatkowe nagrzewanie uzwojeń.
  • Przerywana generacja powoduje częste cykle termiczne.
  • Instalacja zewnętrzna na otwartych terenach z wysoką temperaturą otoczenia i narażeniem na kurz.

Środki projektowe i rozwiązania:

  • Przekroje przewodów uzwojeń są wymiarowane z uwzględnieniem współczynnika de-ratingu harmonicznego zgodnie z IEEE C57.110, aby zapobiec przegrzewaniu.
  • Wzmocniona konstrukcja docisku rdzenia uwzględnia codzienne rozszerzanie i kurczenie się termiczne bez luzowania.
  • Skrzynka zaciskowa o stopniu ochrony IP54 z dławikami kablowymi odpornymi na promieniowanie UV dla integralności okablowania polowego.
  • Powierzchnia radiatora pokryta farbą o wysokiej emisyjności w celu zwiększenia rozpraszania ciepła pod obciążeniem bezpośredniego słońca.
Zastosowanie 2: System magazynowania energii bateryjnej BESS

Wyzwania:

  • Dwukierunkowy przepływ mocy, gdy baterie ładują się z sieci i rozładowują do sieci.
  • Fluktuacje napięcia podczas szybkich zmian obciążenia.
  • Ograniczenia przestrzenne w kontenerowych obudowach baterii.

Środki projektowe i rozwiązania:

  • Symetryczna konstrukcja uzwojeń obsługuje dwukierunkową pracę bez utraty wydajności.
  • Grupa wektorowa Dyn11 zapewnia przesunięcie fazowe o 30°, aby pomóc złagodzić cyrkulację harmonicznych trzeciego rzędu.
  • Dostępna jest kompaktowa opcja falistego zbiornika do instalacji obok kontenerów bateryjnych bez rozległych prac budowlanych.
  • Niski poziom wyładowań niezupełnych (<10pC) potwierdzony rutynowymi testami w celu zwiększenia niezawodności w pobliżu wrażliwej elektroniki monitorującej baterie.
Zastosowanie 3: Elektrownia wodna

Wyzwania:

  • Wysoka wilgotność i potencjalne środowisko rozprysków wody.
  • Możliwość trwałego przeciążenia w okresach szczytowego przepływu wody.
  • Odległe lokalizacje z ograniczonym dostępem do konserwacji.

Środki projektowe i rozwiązania:

  • Hermetyczna konstrukcja ze spawaną pokrywą główną eliminuje połączenia uszczelkowe podatne na wnikanie wilgoci.
  • Zdolność przeciążeniowa zaprojektowana zgodnie z IEC 60076-7 dla profili obciążeń cyklicznych typowych dla elektrowni wodnych przepływowych.
  • Zewnętrzny system powłok o minimalnej klasie korozyjności C4 dla stref rozprysków wody słodkiej.
  • Przełącznik zaczepów poza obwodem znajduje się wewnątrz zbiornika i jest obsługiwany za pomocą zewnętrznego mechanizmu napędowego w celu utrzymania szczelności.
Trójfazowy transformator dystrybucyjny typu Step-Up dla elektrowni wodnej 20kV 0,4kV Minimalna moc 1600kVA 2
5. Często zadawane pytania
P1: Czy ten transformator nadaje się do dwukierunkowego przepływu mocy w instalacji BESS?
Tak, symetryczny układ uzwojeń i konfiguracja grupy wektorowej Dyn11 obsługują zarówno pracę ze zmianą napięcia w górę (rozładowanie do sieci), jak i w dół (ładowanie z sieci) bez modyfikacji. Konstrukcja nie narzuca ograniczeń kierunkowych.
P2: Jaki jest oczekiwany wzrost temperatury podczas pełnej generacji słonecznej w południe?
Transformator jest zaprojektowany na maksymalny średni wzrost temperatury uzwojenia o 65°C powyżej temperatury otoczenia 40°C. Przy ciągłym obciążeniu 1600 kVA temperatura w punkcie gorącym pozostaje w granicach klasy izolacji A. Rzeczywiste pomiary terenowe zależą od wysokości nad poziomem morza, wentylacji i promieniowania słonecznego.
P3: Czy uzwojenie wysokiego napięcia może być dostarczone z innym znamionowym napięciem, takim jak 22 kV lub 33 kV?
Tak, konstrukcja może być dostosowana do innych napięć pierwotnych do 36 kV. Niestandardowe przełożenia napięciowe są dostępne na życzenie z odpowiednimi korektami liczby zwojów i odstępów izolacyjnych.
P4: Jakie czynności konserwacyjne są wymagane podczas eksploatacji?
Dzięki hermetycznej konstrukcji nie jest wymagane rutynowe pobieranie próbek oleju ani filtracja. Zaleca się okresowe inspekcje zewnętrzne integralności powłoki malarskiej, czystości izolatorów i stanu żeber radiatorów. Testy elektryczne mogą być przeprowadzane co pięć lat zgodnie z lokalnymi praktykami operatorów sieci.
P5: Czy ten transformator posiada możliwość przełączania zaczepów pod obciążeniem?
Standardowa konfiguracja obejmuje przełącznik zaczepów poza obwodem z zakresem ±2×2,5%, przeznaczony do regulacji napięcia podczas uruchamiania bez zasilania. Opcje przełącznika zaczepów pod obciążeniem są dostępne dla zastosowań wymagających regulacji napięcia pod obciążeniem.
P6: Jakie dokumenty są dostarczane do zatwierdzenia przyłączenia do sieci?
Standardowa dokumentacja obejmuje rysunki obrysowe, kartę danych tabliczki znamionowej, raport z testów rutynowych (w tym wyniki testów strat bez obciążenia, strat pod obciążeniem, impedancji oraz testów napięcia przyłożonego/indukowanego) oraz kartę charakterystyki materiału dla oleju izolacyjnego. Certyfikaty testów typu mogą być dostarczone na życzenie.
Trójfazowy transformator dystrybucyjny typu Step-Up dla elektrowni wodnej 20kV 0,4kV Minimalna moc 1600kVA 3
6. Wezwanie do działania

Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierskim już dziś, aby poprosić o szczegółową kartę techniczną i omówić wymagania dotyczące napięcia i mocy dla Twojego konkretnego projektu.

Skontaktuj się z nami
Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili!