
Transformateur de système de collecte d'énergie renouvelable
Dans une installation renouvelable typique à l'échelle d'un service public, plusieurs blocs de production alimentent un système de collecteur MT (généralement 34,5 kV dans les projets modernes, ainsi que des configurations de 15 kV et 25 kV). Le transformateur collecteur augmente cette tension pour répondre aux exigences de la sous-station de l'usine et de l'interconnexion du réseau.
Solutions personnalisées-d'ingénierie moyenne-d'intégration de collecteurs de tension et d'augmentation du réseau-
Normes disponibles :CEI 60076/IEEE C57/Projet-Normes d'utilité spécifiques
Les transformateurs du système de collecte d'énergie renouvelable sont conçus pour transférer l'énergie cumulée du réseau de capteurs moyenne tension -d'une centrale solaire, éolienne ou hybride vers le réseau de transport ou de sous--transmission à haute tension-.
Dans une installation renouvelable typique à l'échelle d'un service public, plusieurs blocs de production alimentent un système de collecteur MT (généralement 34,5 kV dans les projets modernes, ainsi que des configurations de 15 kV et 25 kV). Le transformateur collecteur augmente cette tension pour répondre aux exigences de la sous-station de l'usine et de l'interconnexion du réseau.
Étant donné que les profils de production d'énergies renouvelables diffèrent entièrement de ceux des centrales thermiques ou hydroélectriques conventionnelles, ces unités ne sont pas des -transformateurs élévateurs-standards-standards. Leur configuration électrique, leur impédance, leur capacité de refroidissement, leur disposition des enroulements, leur mise à la terre et leur conception thermique doivent correspondre aux caractéristiques de fonctionnement exactes de l'installation.
Paramètres techniques et configurations typiques
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Paramètre |
Spécification |
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Type de produit |
Transformateur collecteur triphasé-immergé dans l'huile- |
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Puissance nominale |
5 MVA à 60+ MVA (spécifique au projet-) |
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Tension HT |
Jusqu'à 230 kV (adapté à l'interconnexion du réseau) |
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Tension BT/collecteur |
15 kV, 25 kV, 34,5 kV (ou personnalisé) |
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Fréquence |
50 Hz / 60 Hz |
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Groupe vectoriel |
Dyn11, YNd11 ou spécification personnalisée |
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Classe de refroidissement |
ONAN/ONAF/OFAF |
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Changeur de robinet |
Arrêt-Changeur de prise de circuit (OCTC) ou Marche-Changeur de prise en charge (OLTC) |
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Milieu isolant |
Huile minérale ou-ester naturel respectueux de l'environnement (par exemple, fluide FR3) |
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Normes de conception |
CEI 60076, CEI/IEEE 60076-16 (Vent), IEEE C57.12.00 |
Considérations d'ingénierie de base pour l'intégration des énergies renouvelables
Installation-Adaptation de tension et d'impédance spécifique
Les transformateurs collecteurs sont adaptés aux rapports de tension exacts du schéma unifilaire-du projet. Une coordination adéquate évite les inadéquations entre le bus collecteur MT, les interfaces de l'appareillage de commutation, les terminaisons de câbles et les points d'interconnexion des services publics, garantissant ainsi que les niveaux de courant de défaut et les capacités de tenue aux courts-circuits s'alignent sur les exigences du projet.
Conception thermique pour profils de charge variable
Contrairement aux transformateurs de charge de base, les unités de collecte renouvelables connaissent des courbes de charge fluctuantes en fonction des variations quotidiennes de l'irradiation solaire et du vent. Les performances thermiques sont conçues sur la base de cycles de fonctionnement continus, de températures ambiantes extrêmes et d'exigences de surcharge de courte durée. Tous les modèles thermiques-immergés dans l'huile sont conformes aux directives CEI 60076-7 concernant le vieillissement de la charge et de l'isolation.
Atténuation des harmoniques et des transitoires basée sur l'onduleur-
Les interfaces électroniques de puissance (onduleurs photovoltaïques et convertisseurs éoliens) introduisent des courants harmoniques et des transitoires électriques rapides. L'impédance du transformateur, la coordination de l'isolation des enroulements et la densité de flux du noyau sont conçues à partir des données réelles de l'onduleur du projet et des études de spectre harmonique pour éviter une surchauffe localisée et une dégradation prématurée de l'isolation.
Configurations spécialisées de bobinage et de mise à la terre
Les systèmes de collecteurs renouvelables nécessitent souvent des méthodes de mise à la terre non-standard par rapport aux transformateurs Generation Step-Up (GSU) traditionnels. Les architectures des centrales éoliennes et solaires dictent des dispositions spécifiques de mise à la terre neutre, des systèmes de protection contre les défauts de terre et des groupes de vecteurs pour répondre aux exigences du code du réseau local.
Composants structurels clés
Noyau magnétique :Construit à partir de laminages d'acier au silicium orientés à grains à haute -perméabilité-pour minimiser les pertes de noyau et contrôler la densité du flux magnétique. Des chiffres garantis d'absence de charge et de perte de charge sont fournis lors de chaque révision de conception.
Enroulements :Enroulements en cuivre de qualité électrolytique-conçus pour résister aux forces électromagnétiques élevées des courts-circuits-et aux contraintes thermiques dans des conditions de charge dynamique.
Système d'isolation :Conçu pour une résistance élevée aux chocs de foudre et une rigidité diélectrique à haute fréquence-, utilisant un carton comprimé haute-densité et de l'huile/ester traité pour maintenir les limites de décharge partielle-.
Réservoir et refroidissement :Réservoirs en acier robustes-résistants, testés sous pression-, équipés de radiateurs ou de banques de refroidissement dimensionnés pour des classifications ONAN/ONAF spécifiques, complets avec des systèmes de peinture résistants à la corrosion-adaptés aux environnements extérieurs difficiles.
Option écologique- :Disponible avec des fluides d'esters naturels biodégradables pour répondre aux exigences strictes en matière de construction écologique, réduire les risques d'incendie et réduire l'impact sur l'environnement.
Tests et contrôle qualité
Les transformateurs sont soumis à des tests d'acceptation en usine (FAT) rigoureux avant expédition, sur la base des normes de projet convenues :
Tests de routine :Mesure de la résistance des enroulements, vérification du rapport de tension et du groupe vectoriel, indice de polarisation, mesure de la perte à vide et du courant d'excitation, perte de charge et impédance de court-circuit, tests de tenue à la tension appliquée et induite.
Tests de type et spéciaux :Test d'augmentation de température-, résistance aux chocs de foudre, mesure de décharge partielle, mesure de-niveau sonore et vérification de la pression/fuite du réservoir. (Rapports complets de tests de type disponibles sur demande).
Application-Adaptation spécifique
PV solaire à l'échelle des services publics :Regroupe les blocs onduleurs multi-circuits dans des bus collecteurs de tension centrale-moyenne pour une augmentation-jusqu'à la tension de transmission.
Parcs éoliens :Conçu conformément à la norme CEI/IEEE 60076-16 pour résister à l'environnement électrique dynamique et aux cycles de fonctionnement uniques des applications de montée en puissance des éoliennes-.
Systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) :Configuré pour un flux d'énergie bidirectionnel, des profils de tension PCS distincts et des demandes de cyclage fréquentes.
Informations requises pour le devis
Pour obtenir une proposition technique et commerciale précise-accompagnée de dessins CAO et de fiches techniques-veuillez fournir les détails suivants (ou soumettre le schéma unifilaire-de votre projet et la spécification du code de grille- :
MVA et fréquence nominales (50 Hz / 60 Hz)
Haute tension (HT) et moyenne tension (collecteur BT)
Groupe de vecteurs et exigences d'impédance
Plage de prise et classe de refroidissement (par exemple, ONAN/ONAF)
Conditions du site (altitude, températures ambiantes min/max)
Normes applicables (IEC / IEEE / Local Utility)
FAQ
Q : Qu’est-ce qu’un transformateur collecteur d’énergie renouvelable ?
R : Un transformateur collecteur d'énergie renouvelable est un transformateur de puissance utilisé pour transférer l'électricité globale du système de collecteur moyenne tension -d'une centrale solaire ou éolienne vers un système de transport ou de transport sous-tension plus élevée.
Q : Quelle est la différence entre un transformateur collecteur et un transformateur onduleur ?
R : Un transformateur onduleur est généralement associé à un onduleur individuel ou à un bloc de production et élève généralement la sortie de l'onduleur basse -tension jusqu'à la moyenne tension.
Un transformateur collecteur fonctionne au niveau de la collecte de l'installation et peut augmenter la puissance du système de collecteur moyenne tension -collecteur-agrégé jusqu'à la tension plus élevée requise pour l'interconnexion du réseau. Les deux transformateurs remplissent donc des fonctions différentes au sein de la centrale renouvelable.
Q : Quelle tension un transformateur collecteur utilise-t-il normalement ?
R : Il n’existe pas de tension universelle unique. Les systèmes de capteurs renouvelables peuvent utiliser différents niveaux MT en fonction du projet. La littérature technique identifie 15 kV, 25 kV et 34,5 kV comme tensions communes du système de collecteur-, 34,5 kV étant fréquemment utilisée dans les projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics-. La tension correcte doit être sélectionnée à partir de la conception électrique du projet et des exigences des services publics.
Q : Le transformateur peut-il être personnalisé pour les centrales solaires ?
R : Oui. Les transformateurs collecteurs sont généralement spécifiés en fonction de la valeur MVA de la centrale solaire, de la tension du collecteur, de la tension du réseau, de l'impédance, du groupe vectoriel, de la disposition des prises, du niveau d'isolation, de la méthode de refroidissement et des conditions environnementales.
Q : Le même transformateur peut-il être utilisé pour un parc éolien ?
R : Une configuration appropriée peut être conçue pour les applications-parcs éoliens, mais le transformateur doit être spécifié en fonction de l'architecture électrique-du parc éolien et des caractéristiques du générateur/convertisseur. La norme CEI/IEEE 60076-16 traite spécifiquement des applications de transformateurs associées aux systèmes élévateurs d'éoliennes-.
Q : Le transformateur peut-il être utilisé avec BESS ?
R : Potentiellement, selon l’architecture de l’usine. Pour un projet BESS, la spécification du transformateur doit prendre en compte la tension PCS, le flux d'énergie bidirectionnel, le cycle de fonctionnement, le niveau de court-circuit, les caractéristiques harmoniques et les exigences d'interconnexion du réseau.
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