
กริดพลังงานแสงอาทิตย์-หม้อแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
ตารางพลังงานแสงอาทิตย์-ข้อกำหนดทางเทคนิคของหม้อแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
โซลูชันการเชื่อมต่อกริดขั้นสูง-สำหรับสาธารณูปโภค-ปรับขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ PV และระบบพลังงานทดแทน
ภาพรวมผลิตภัณฑ์และการใช้งาน
หม้อแปลงที่เชื่อมต่อด้วยกริดพลังงานแสงอาทิตย์-ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทางเทคนิคที่สำคัญระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV) และเครือข่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง-หรือสูง- ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ให้ตรงกับมาตรฐานกริดของโครงการอย่างแม่นยำ ติดตั้งโดยตรงระหว่างอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และระบบรวบรวมแรงดันไฟฟ้า-ตัวกลาง หน่วยของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้จัดการกับกำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ -ฮาร์โมนิกที่สร้างโดยอินเวอร์เตอร์ และตัวสร้างความเครียดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่รุนแรง
เส้นทางพลังงานมาตรฐาน:
PV Modules -> DC Combiner -> Solar Inverter -> Grid-Connected Transformer -> MV Collection System -> Grid Substation ->ตารางยูทิลิตี้
ข้อดีทางวิศวกรรมหลัก
การออกแบบที่ทนทานต่อฮาร์มอนิก-:อินเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสร้างกระแสที่ไม่ใช่-ไซน์ซอยด์ที่ทำให้เกิดการโหลดฮาร์มอนิก ขดลวดเพิ่มมากขึ้น และการสูญเสียทางโครงสร้าง หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีความหนาแน่นของฟลักซ์แกนกลางที่เหมาะสมที่สุด การประกอบการเคลือบแบบควบคุม (เทคโนโลยีข้อต่อแบบขั้นตอน-) การจัดเรียงตัวนำขดลวดที่แม่นยำ และการควบคุมการสูญเสียการหลงทางขั้นสูง-โดยอิงตามข้อมูลฮาร์มอนิกของอินเวอร์เตอร์จริง
การจัดการความร้อนโหลดแบบแปรผัน:เอาต์พุตพลังงานแสงอาทิตย์จะผันผวนแบบไดนามิกตามการแผ่รังสีและสภาพอากาศ โดยเปลี่ยนหม้อแปลงระหว่างโหลดต่ำและกำลังการผลิตสูงสุดทุกวัน การออกแบบการระบายความร้อนของเราได้รับการออกแบบจำลองโดยเทียบกับโปรไฟล์โหลดจริงของโรงงาน เพื่อรองรับการขยายตัวและการหดตัวเนื่องจากความร้อนซ้ำๆ ทั่วทั้งขดลวด ระบบฉนวน และถัง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่าและ-การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:การทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการออกแบบของโรงงาน การสูญเสียของหม้อแปลงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนพลังงานรวม (LCOE) หน่วยผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุแกนแม่เหล็กสูญเสีย-ต่ำ-เป็นพิเศษตามมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน IEC TS 60076-20 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ESG และสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด จึงมีจำหน่ายของเหลวฉนวนเอสเทอร์สังเคราะห์หรือเอสเทอร์ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามคำขอ
บูรณาการสถานีย่อยอเนกประสงค์:ออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อรองรับทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์-ขนาดสาธารณูปโภคแบบรวมศูนย์ (โดยใช้-แผ่นรองรับงานหนัก-หม้อแปลงไฟฟ้า/สถานีย่อย) และสถาปัตยกรรมอินเวอร์เตอร์แบบสตริงแบบกระจาย (บูรณาการเข้ากับสถานีอินเวอร์เตอร์ MV ขนาดกะทัดรัดได้อย่างราบรื่น)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะที่กำหนดค่าได้ |
|
ประเภทสินค้า |
น้ำมัน-แช่หรือแห้ง-ประเภทกริด-หม้อแปลงที่เชื่อมต่อ |
|
เฟส/ความถี่ |
สามเฟส 50 เฮิรตซ์ / 60 เฮิรตซ์ |
|
ความจุสูงสุด |
โครงการ-เฉพาะ (กำหนดเอง-ออกแบบเพื่อให้ตรงกับพิกัดอินเวอร์เตอร์ทุกประการ) |
|
ระดับแรงดันไฟฟ้า |
เลเวล: 0.4 กิโลโวลต์ - 1.2 กิโลโวลต์ เอ็มวี: 6 กิโลโวลต์ - 35 กิโลโวลต์ HV: มีคลาสแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าตามคำขอ |
|
วิธีการทำความเย็น |
น้ำมัน-แช่: ONAN / ONAF แห้ง-ประเภท: อากาศธรรมชาติ / อากาศบังคับ (AN/AF) |
|
วัสดุที่คดเคี้ยว |
ทองแดงหรืออะลูมิเนียมด้วยไฟฟ้าเกรดสูง- |
|
กลุ่มเวกเตอร์ |
การกำหนดค่าเฉพาะของ Dyn11 หรือโปรเจ็กต์ที่กำหนดเอง- |
|
ความต้านทาน |
ออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับการศึกษาการลัดวงจร-ระบบและการประสานงาน |
|
แตะตัวเปลี่ยน |
ปิด-Circuit Tap Changer (OCTC) หรือเปิด-โหลด Tap Changer (OLTC) |
|
สิ่งที่แนบมาและการป้องกัน |
ตู้กันน้ำภายนอกอาคาร-ระดับ IP อุปกรณ์ระบายแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล |
|
มาตรฐานการออกแบบ |
IEC 60076 series / IEEE C57 series / รหัสตารางยูทิลิตี้ท้องถิ่น |
การก่อสร้างและวัสดุ
แกนแม่เหล็ก:ผลิตจากการเคลือบด้วยเหล็กไฟฟ้า (CRGO) แบบเกรนเกรดสูง-โดยใช้เทคโนโลยีข้อต่อแบบขั้นบันไดขั้นสูง- เพื่อลดการสูญเสีย-โหลดและกระแสแม่เหล็กได้อย่างมาก
ขดลวด:Optimized for high mechanical short-circuit withstand capability and robust thermal performance under continuous harmonic stress, using premium copper or aluminium conductors.
ระบบฉนวนกระดาษ-ระดับความร้อนอุณหภูมิสูง- น้ำมัน-เอสเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือฉนวนประเภท-เรซินหล่อ-เรซินแห้ง-ประสิทธิภาพสูงที่เลือกตามแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ (อืม)
การระบายความร้อนและการป้องกัน:โมเดลที่เติมของเหลว-ใช้น้ำมันแร่เกรดสูง-หรือของเหลวฉนวนสีเขียวทางเลือกที่มีตัวกักเก็บหรือโครงสร้างถังปิดผนึกอย่างแน่นหนา เสริมด้วยอุปกรณ์ป้องกันมาตรฐาน (รีเลย์ Buchholz ตัวแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล และวาล์วระบายแรงดัน)
การทดสอบประจำของโรงงานและประเภท
ทุกยูนิตผ่านการทดสอบจากโรงงานอย่างเข้มงวดตาม IEC 60076-1 อย่างเข้มงวดก่อนออกจากโรงงานของเรา รายงานการทดสอบที่ครอบคลุมประกอบด้วย:
การวัดอัตราส่วนความต้านทานกระแสตรงและแรงดันไฟฟ้าของขดลวด
การตรวจสอบกลุ่มเวกเตอร์
ไม่มี-การสูญเสียโหลดและไม่มี-การวัดกระแสโหลด
การสูญเสียโหลดและการวัดอิมพีแดนซ์ลัดวงจร-
การทดสอบไดอิเล็กตริกแรงดันไฟฟ้าแบบประยุกต์และเหนี่ยวนำ
การตรวจสอบความต้านทานการแตกตัวของฉนวนของน้ำมันและ-การรั่วซึม (สำหรับหน่วยที่แช่ของเหลว-)
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใบเสนอราคา
เพื่อให้ทีมวิศวกรของเราสามารถพัฒนาการกำหนดค่าที่รวดเร็วและแม่นยำ โปรดส่งพารามิเตอร์ต่อไปนี้พร้อมกับเอกสารข้อมูลอินเวอร์เตอร์ของโครงการของคุณและ-แผนภาพเส้นเดียว (SLD):
พิกัดความจุของหม้อแปลงไฟฟ้า (MVA/kVA) และปริมาณที่ต้องการ
รุ่นอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังเอาท์พุตที่กำหนด และแรงดันเอาท์พุต
แรงดันไฟฟ้ากริดเป้าหมายและความถี่ของระบบ (50 Hz / 60 Hz)
กลุ่มเวกเตอร์และแรงดันอิมพีแดนซ์ที่ต้องการ (%)
สภาพแวดล้อมการติดตั้ง (ในร่ม/กลางแจ้ง อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด/ต่ำสุด ความสูงของไซต์)
ข้อกำหนดทางวิศวกรรมหรือสิ่งแวดล้อมพิเศษ (เช่น ความต้องการของเหลวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ)
มาตรฐานระดับภูมิภาคที่บังคับใช้ (IEC / IEEE / Local Utility Grid Code)
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: หม้อแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อด้วยกริดพลังงานแสงอาทิตย์-คืออะไร
ตอบ: หม้อแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อด้วยกริดพลังงานแสงอาทิตย์-เป็นหม้อแปลงชนิดพิเศษที่ใช้เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับต่ำของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าปานกลาง- หรือสูง-ตามที่เครือข่ายรวบรวมหรือโครงข่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำหนด
ถาม: หม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปแตกต่างกันอย่างไร?
ตอบ: แม้ว่าหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กขั้นพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม แต่หม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเผชิญกับสภาวะการทำงานพิเศษที่รุนแรงยิ่งขึ้น ต้องได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับโหลดรายวันแบบแปรผัน กระแสฮาร์มอนิกที่สร้างโดยอินเวอร์เตอร์ต่อเนื่อง- การหมุนเวียนความร้อนซ้ำๆ และการสัมผัสกลางแจ้งที่รุนแรง ดังนั้นจึงได้รับการออกแบบโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับอินเวอร์เตอร์และข้อกำหนดกริดท้องถิ่น
ถาม: เหตุใดรุ่นอินเวอร์เตอร์จึงมีความสำคัญเมื่อเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า
ตอบ: อินเวอร์เตอร์จะกำหนดคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่สำคัญ รวมถึงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต กำลังพิกัด โปรไฟล์ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิก และพฤติกรรมกระแสไฟลัด ตัวแปรเหล่านี้จะกำหนดการออกแบบขดลวดของหม้อแปลง การเลือกแกน การควบคุมการสูญเสียการหลงทาง และการจับคู่อิมพีแดนซ์โดยตรง การจัดหาเอกสารข้อมูลอินเวอร์เตอร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการประสานงานทางเทคนิคที่ราบรื่น
ถาม: คุณสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับทั้งกริด 50 Hz และ 60 Hz ได้หรือไม่
ก. ใช่. เราปรับแต่งการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 50 Hz และ 60 Hz ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสอดคล้องกับระดับแรงดันไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ระดับฉนวน และมาตรฐานภูมิภาคของตลาดปลายทางของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ถาม: สามารถปรับแต่งอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้หรือไม่
ก. ใช่. ทั้งอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าหลักและรอง รวมถึงค่าความต้านทานวงจร-ที่สั้น สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเพื่อให้ตรงตามการออกแบบทางไฟฟ้าของโซล่าฟาร์มเฉพาะของคุณและข้อกำหนดในการเชื่อมต่อโครงข่ายสาธารณูปโภคในพื้นที่
ป้ายกำกับยอดนิยม: แผงโซล่าร์กริด-หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อ ผู้ผลิตจีนแผงโซลาร์เซลล์-หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อ ซัพพลายเออร์ โรงงาน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม















