решение
Дом » Решение » Решение » Проект повышающего трансформатора солнечной фотоэлектрической электростанции в ОАЭ - TSTYNICE

Проект повышающего трансформатора солнечной фотоэлектрической электростанции в ОАЭ - TSTYNICE

кнопка поделиться в linkedin
кнопка «Поделиться» в Facebook
кнопка поделиться в чате
кнопка поделиться WhatsApp
поделиться этой кнопкой обмена
Проект повышающего трансформатора солнечной фотоэлектрической электростанции в ОАЭ - TSTYNICE

Подпись: Поставка двух специально разработанных сухих повышающих трансформаторов на 33 кВ для крупной солнечной фотоэлектрической электростанции в пустыне Абу-Даби, обеспечивающих эффективную и надежную передачу электроэнергии от инверторных станций в сеть сбора среднего напряжения в экстремальных условиях окружающей среды.

Обзор проекта

Клиент: Разработчик солнечной фотоэлектрической энергии в ОАЭ.
Местоположение: Пустынный регион Абу-Даби, ОАЭ.
Применение: Преобразование энергии низкого напряжения в напряжение среднего для солнечной фотоэлектрической генерации.
Установка: В помещении (трансформаторная камера с климат-контролем).
Количество: 2 единицы.
Основная функция: Преобразовать выходное напряжение переменного тока 690 В от центральных инверторов в напряжение 33 кВ для подачи в сеть через систему сбора среднего напряжения завода.

Технические характеристики

Электрические параметры:

  • Номинальная мощность: определяется в зависимости от мощности инверторного массива (индивидуальная конструкция)

  • Входное напряжение (НН): 690 В

  • Выходное напряжение (МВ): 33 000 В

  • Частота: 50 Гц

  • Векторная группа: Dyn11

  • Импеданс (Ucc): 6% (оптимизирован для координации уровня неисправности)

  • Материал обмотки: первичная и вторичная — медь (CU).

  • Потери без нагрузки (гарантированные): ≤ 2900 Вт

  • Потери нагрузки: согласно спецификации заказчика, оптимизированы для типичного профиля солнечной нагрузки.

Проектирование и строительство:

  • Тип: Трехфазный, с воздушной изоляцией (сухой тип), с использованием литой смолы или технологии VPI (вакуумная пропитка под давлением).

  • Охлаждение: ANAN (Air Natural Air Natural) для установки внутри помещений. Возможность принудительного воздушного охлаждения (ANAF) может быть предусмотрена для дополнительной перегрузочной способности.

  • Система изоляции: температурный класс класса F или H (180°C или 220°C), рассчитанный на максимальную температуру окружающей среды 50°C.

  • Отводы: Устройство РПВВ (OCTC) на обмотке ВН: ±5% с шагом 2,5% (5 положений).

  • Защита: встроенные датчики температуры (PT100/PTC) во всех трех фазах обмоток низкого и высокого напряжения для прямого входа на реле защиты.

Механика и безопасность:

  • Корпус: стандарт IP20 (внутренний). IP23 или выше для защиты от пыли.

  • Пожарная безопасность: огнестойкая, самозатухающая смола. Не содержит легковоспламеняющихся жидкостей, подходит для установки внутри помещений без специальных хранилищ пожаротушения.

  • Заземление: Оборудовано как минимум двумя прочными, легко доступными клеммами заземления, рассчитанными на полный ток повреждения.

Ключевые особенности для применения в солнечной энергии

1. Конструкция, оптимизированная для солнечной генерации

  • Низкие потери при холостом ходе: гарантированное значение ≤2900 Вт минимизирует потребление энергии в ночное время и в периоды низкой освещенности, что имеет решающее значение для урожайности растений (коэффициент производительности).

  • Управление пусковым током: специальные конструктивные особенности (например, ступенчатая конструкция сердечника, контролируемый магнитный поток) ограничивают пусковой ток до значения <8x номинального тока, защищая инверторные IGBT и снижая нагрузку на низковольтное распределительное устройство.

  • Совместимость с нелинейной нагрузкой: предназначен для обработки гармонических токов (до указанного значения THDi) от инверторов без чрезмерного перегрева при использовании соответствующей конструкции обмотки и сердечника.

2. Устойчивость к экстремальным климатическим условиям (среда пустыни)

  • Устойчивость к высоким температурам: система изоляции рассчитана на температуру окружающей среды 50°C с учетом соответствующего термического снижения номинальных характеристик. Путь охлаждающего воздуха оптимизирован для предотвращения перегрева.

  • Устойчивость к пыли и влажности: Герметичные обмотки (литая смола) или пропитанные обмотки (VPI) невосприимчивы к проникновению влаги и пыли. Конструкция корпуса обеспечивает минимальное скопление пыли на важных деталях.

  • Защита от коррозии: все металлические детали (зажимы сердечника, кронштейны, корпус) прошли антикоррозийную обработку, подходящую для засушливых, потенциально агрессивных сред пустыни.

3. Повышенная безопасность и интеллектуальный мониторинг

  • Встроенная защита: предварительно подключена проводка для подключения к специальному защитному реле (например, типа DMCR), обеспечивающему комплексную защиту: перегрев (двухступенчатый сигнал тревоги/отключение), перепад температур и дополнительный контроль давления (для герметичных устройств).

  • Управление температурным режимом: расширенное термическое моделирование обеспечивает равномерное распределение тепла. Непрерывный мониторинг температуры позволяет прогнозировать управление нагрузкой.

  • Безопасность: отсутствие масла исключает риск возгорания, утечки и загрязнения окружающей среды. Полностью закрытые токоведущие части обеспечивают безопасность оператора.

4. Надежность и простота интеграции

  • Совместимость с сетью: выход 33 кВ напрямую взаимодействует со стандартными сетями сбора среднего напряжения ОАЭ (часто 33 кВ). Значение импеданса согласовывается с уровнями неисправности сети и инвертора.

  • Модульность и удобство обслуживания: малый вес по сравнению с маслонаполненными агрегатами. Обмотки легко осматриваются. Требуется минимальное техническое обслуживание.

  • Низкий уровень шума: разработан с учетом строгих требований к уровню шума в помещении, часто <70 дБ(А).

Реализация проекта и соблюдение требований

Настройка и тестирование:

  • Конструкция адаптирована к конкретной марке/модели инвертора и конфигурации кабеля низкого напряжения.

  • Заводские испытания включают стандартные испытания в соответствии со стандартом IEC 60076-11, а также специальные испытания: испытание на импульс молнии (LI) для уровня 33 кВ, испытание на повышение температуры и оценку потерь на гармоники.

  • Доступны сертифицированные испытания для обеспечения основных гарантий производительности (потери, полное сопротивление, уровень звука).

Стандарты и сертификация:

  • Полностью соответствует IEC 60076-11 (трансформаторы сухого типа).

  • Соответствует техническим требованиям DEWA (Дубай) / ADDC (Абу-Даби) / FEWA (федеральные) в зависимости от обстоятельств.

  • Соответствует IEC 61869, IEC 60721 (по условиям окружающей среды).

  • Маркировка CE предусмотрена.

Гарантированные данные производительности

  • Потери на холостом ходу (Po): ≤ 2900 Вт

  • Потеря нагрузки (Pk): Согласно контракту, при номинальном токе и эталонной температуре.

  • Напряжение импеданса (Ucc): 6 % (допуск ±7,5 % согласно стандарту)

  • Повышение температуры: гарантированно не превышает установленные пределы (например, 100K для класса F) при номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 50°C.

  • Эффективность: будет предоставлена ​​расчетная кривая эффективности для типичного профиля солнечной нагрузки (25–100%), демонстрирующая высокую эффективность при частичных нагрузках, типичных для фотоэлектрических систем.


Телефон

Подробнее >>
+86- 18135684124

Электронная почта

Быстрые ссылки

Решение

О нас

Авторское право © 2025 TSTYNICE. Все права защищены. |  Карта сайта