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Progetto del trasformatore step-up per impianto solare fotovoltaico degli Emirati Arabi Uniti - TSTYNICE

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Progetto del trasformatore step-up per impianto solare fotovoltaico degli Emirati Arabi Uniti - TSTYNICE

Didascalia: Fornitura di due trasformatori step-up di tipo secco da 33 kV progettati su misura per un importante impianto solare fotovoltaico nel deserto di Abu Dhabi, consentendo una trasmissione di potenza efficiente e affidabile dalle stazioni inverter alla rete di raccolta di media tensione in condizioni ambientali estreme.

Panoramica del progetto

Cliente: Sviluppatore fotovoltaico solare su scala industriale degli Emirati Arabi Uniti
Località: Regione desertica di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
Applicazione: conversione di potenza da bassa tensione a media tensione per la generazione solare fotovoltaica
Installazione: interna (camera di trasformazione climatizzata)
Quantità: 2 unità
Funzione principale: trasformare l'uscita CA da 690 V dagli inverter centrali a 33 kV per l'immissione in rete tramite il sistema di raccolta MT dell'impianto.

Specifiche tecniche

Parametri elettrici:

  • Potenza nominale: da determinare in base alla capacità dell'array di inverter (progettazione personalizzata)

  • Tensione in ingresso (LV): 690 V

  • Tensione di uscita (MV): 33.000 V

  • Frequenza: 50 Hz

  • Gruppo di vettori: Dyn11

  • Impedenza (Ucc): 6% (ottimizzato per il coordinamento del livello di guasto)

  • Materiale avvolgimento: primario e secondario - Rame (CU)

  • Perdita a vuoto (garantita): ≤ 2900 W

  • Perdita di carico: secondo specifica del cliente, ottimizzata per il tipico profilo di carico solare.

Progettazione e costruzione:

  • Tipo: tecnologia trifase, isolata in aria (tipo a secco), in resina colata o VPI (impregnata sotto pressione).

  • Raffreddamento: ANAN (Air Natural Air Natural) per installazione interna. La capacità di raffreddamento ad aria forzata (ANAF) può essere fornita per la capacità di sovraccarico opzionale.

  • Sistema di isolamento: Classe di temperatura F o H (180°C o 220°C), progettato per una temperatura ambiente massima di 50°C.

  • Prese: commutatore fuori circuito (OCTC) sull'avvolgimento AT: ±5% con incrementi del 2,5% (5 posizioni).

  • Protezione: sensori di temperatura integrati (PT100/PTC) in tutte e tre le fasi degli avvolgimenti BT e AT per l'ingresso diretto al relè di protezione.

Meccanica e sicurezza:

  • Custodia: standard IP20 (interno). IP23 o superiore disponibile per la protezione dalla polvere.

  • Sicurezza antincendio: Sistema con resine ignifughe e autoestinguenti. Non contiene liquidi infiammabili, adatto per installazione interna senza particolari cabine antincendio.

  • Messa a terra: dotato di almeno due terminali di messa a terra robusti e facilmente accessibili, dimensionati per la corrente di guasto completa.

Caratteristiche principali per l'applicazione solare

1. Design ottimizzato per la generazione solare

  • Basse perdite a vuoto: ≤2900 W garantiti riducono al minimo il consumo di energia durante le ore notturne e i periodi di bassa irradiazione, cruciali per la resa dell'impianto (Performance Ratio).

  • Gestione della corrente di spunto: caratteristiche di progettazione speciali (ad esempio, design del nucleo a gradini, flusso magnetico controllato) limitano la corrente di spunto a <8 volte la corrente nominale, proteggendo gli IGBT dell'inverter e riducendo lo stress sui quadri BT.

  • Compatibilità di carico non lineare: progettato per gestire correnti armoniche (fino al THDi specificato) provenienti dagli inverter senza surriscaldamento eccessivo, utilizzando un avvolgimento e una struttura del nucleo adeguati.

2. Resilienza climatica estrema (ambiente desertico)

  • Resistenza alle alte temperature: sistema di isolamento progettato per un ambiente a 50°C con adeguato declassamento termico considerato. Il percorso del flusso d'aria di raffreddamento è ottimizzato per prevenire punti caldi.

  • Resistenza alla polvere e all'umidità: gli avvolgimenti sigillati (resina colata) o gli avvolgimenti impregnati (VPI) sono immuni all'ingresso di umidità e polvere. Il design della custodia garantisce un accumulo minimo di polvere sulle parti critiche.

  • Protezione dalla corrosione: tutte le parti metalliche (morsetti centrali, staffe, custodia) sono dotate di un trattamento anticorrosione adatto per atmosfere desertiche aride e potenzialmente corrosive.

3. Sicurezza migliorata e monitoraggio intelligente

  • Protezione integrata: precablato per il collegamento a un relè di protezione dedicato (ad esempio, tipo DMCR) che fornisce una protezione completa: sovratemperatura (allarme/scatto a due stadi), differenziale di sovratemperatura e monitoraggio della pressione opzionale (per unità sigillate).

  • Gestione termica: la modellazione termica avanzata garantisce una distribuzione uniforme del calore. Il monitoraggio continuo della temperatura consente la gestione predittiva del carico.

  • Sicurezza: l'assenza di olio elimina il rischio di incendio, perdite e contaminazione ambientale. Le parti sotto tensione completamente chiuse garantiscono la sicurezza dell'operatore.

4. Affidabilità e facilità di integrazione

  • Compatibilità con la rete: l'uscita da 33 kV si interfaccia direttamente con le reti di raccolta MT standard degli Emirati Arabi Uniti (spesso 33 kV). Il valore dell'impedenza è coordinato con i livelli di guasto della rete e dell'inverter.

  • Modulare e di facile manutenzione: leggero rispetto alle unità riempite d'olio. Gli avvolgimenti sono facilmente ispezionabili. Manutenzione minima richiesta.

  • Basso livello di rumore: progettato per soddisfare i severi requisiti di rumore interno, spesso <70 dB(A).

Esecuzione e conformità del progetto

Personalizzazione e test:

  • Design su misura per marca/modello specifico di inverter e configurazione del cavo BT.

  • I test di fabbrica includono test di routine conformi alla norma IEC 60076-11, oltre a test speciali: test di impulso di fulmine (LI) per il livello di 33 kV, test di aumento della temperatura e valutazione della perdita armonica.

  • Test assistiti disponibili per garanzie sulle prestazioni chiave (perdite, impedenza, livello sonoro).

Standard e certificazioni:

  • Pienamente conforme alla norma IEC 60076-11 (trasformatori a secco).

  • Conforme alle linee guida tecniche DEWA (Dubai) / ADDC (Abu Dhabi) / FEWA (federale) a seconda dei casi.

  • Conforme a IEC 61869, IEC 60721 (per le condizioni ambientali).

  • Marcatura CE fornita.

Dati sulle prestazioni garantite

  • Perdita a vuoto (Po): ≤ 2900 W

  • Perdita di carico (Pk): Come da contratto, alla corrente nominale e alla temperatura di riferimento.

  • Tensione di impedenza (Ucc): 6% (tolleranza ±7,5% come standard)

  • Aumento della temperatura: garantito per non superare i limiti specificati (ad esempio, 100 K per la Classe F) al carico nominale e a 50°C ambiente.

  • Efficienza: verrà fornita la curva di efficienza calcolata sul tipico profilo di carico solare (25%-100%), dimostrando un'elevata efficienza ai carichi parziali comuni nel funzionamento fotovoltaico.


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