Réseau solaire-Transformateur connecté

Réseau solaire-Transformateur connecté

Les transformateurs connectés au réseau solaire-servent de pont technique essentiel entre les systèmes de production photovoltaïque (PV) et les réseaux électriques à moyenne- ou haute-tension, augmentant la tension de sortie de l'onduleur pour correspondre précisément aux normes du réseau du projet. Installées directement entre l'onduleur solaire et le système de collecte moyenne-tension, nos unités sont conçues pour gérer une puissance de sortie variable, les harmoniques générées par l'onduleur-et les facteurs de stress environnementaux extérieurs sévères.
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Présentation du produit

Réseau solaire-Spécifications techniques du transformateur connecté

 

Solutions avancées de connexion au réseau-pour les systèmes solaires photovoltaïques et d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics

 

Présentation du produit et application

 

Les transformateurs connectés au réseau solaire-servent de pont technique essentiel entre les systèmes de production photovoltaïque (PV) et les réseaux électriques à moyenne- ou haute-tension, augmentant la tension de sortie de l'onduleur pour correspondre précisément aux normes du réseau du projet. Installées directement entre l'onduleur solaire et le système de collecte moyenne-tension, nos unités sont conçues pour gérer une puissance de sortie variable, les harmoniques générées par l'onduleur-et les facteurs de stress environnementaux extérieurs sévères.

Chemin d'alimentation standard :
PV Modules -> DC Combiner -> Solar Inverter -> Grid-Connected Transformer -> MV Collection System -> Grid Substation ->Réseau utilitaire

 

Avantages fondamentaux de l'ingénierie

 

Conception à tolérance-harmonique :Les onduleurs électroniques de puissance génèrent des courants non-sinusoïdaux qui introduisent des charges harmoniques, augmentant les pertes d'enroulement et structurelles. Les transformateurs sont conçus avec une densité de flux de noyau optimisée, un assemblage de stratification contrôlé (technologie de joint à recouvrement), des dispositions précises de conducteurs d'enroulement et un contrôle avancé des pertes parasites-basé sur les données harmoniques réelles de l'onduleur.

 

Gestion thermique à charge variable :La production solaire fluctue de manière dynamique en fonction de l'irradiation et des conditions météorologiques, déplaçant quotidiennement le transformateur entre de faibles charges et une capacité maximale. Nos conceptions thermiques sont calquées sur les profils de charge réels de l'usine pour gérer en toute sécurité les dilatations et contractions thermiques répétées dans les enroulements, les systèmes d'isolation et les réservoirs.

 

Efficacité énergétique supérieure et-conformité respectueuse de l'environnement :En fonctionnement continu pendant toute la durée de vie de la centrale, les pertes des transformateurs ont un impact direct sur le coût actualisé total de l'énergie (LCOE). Les unités sont fabriquées à partir de matériaux de noyau magnétique à très-faibles-pertes, conformément aux normes d'efficacité énergétique CEI TS 60076-20. Pour répondre aux exigences ESG et environnementales rigoureuses, des fluides isolants biodégradables à base d'esters synthétiques ou naturels sont disponibles sur demande.

 

Intégration polyvalente de sous-station :Conçu par des experts pour prendre en charge à la fois les installations photovoltaïques centralisées-à l'échelle des services publics (utilisant des transformateurs robustes-sur socle-montés sur des sous-stations) et les architectures d'onduleurs de chaîne distribués (intégrés de manière transparente dans des stations d'onduleurs MT compactes).

 

Spécifications techniques

 

Paramètre

Spécification configurable

Type de produit

Huile-Immergé ou sec-Type de réseau-Transformateur connecté

Phase / Fréquence

Triphasé, 50 Hz / 60 Hz

Capacité nominale

Spécifique au projet-(personnalisé-conçu pour correspondre aux caractéristiques exactes de l'onduleur)

Classe de tension

BT : 0,4 kV - 1.2 kV

MT : 6 kV - 35 kV

HT : classes de tension supérieures disponibles sur demande

Méthode de refroidissement

Huile-Immergée : ONAN / ONAF

Type sec- : air naturel/air forcé (AN/AF)

Matériau d'enroulement

Cuivre ou aluminium électrolytique de haute-qualité

Groupe vectoriel

Configurations spécifiques à Dyn11 ou à un projet personnalisé-

Impédance

Conçu précisément pour les études de court-circuit et de coordination des systèmes

Changeur de robinet

Arrêt-Changeur de prise de circuit (OCTC) ou Marche-Changeur de prise en charge (OLTC)

Boîtier et protection

Boîtiers extérieurs résistants aux intempéries classés IP-, dispositifs de décompression, moniteurs de température numériques

Normes de conception

Série CEI 60076 / Série IEEE C57 / Codes de réseau électrique local

 

Construction et matériaux

 

Noyau magnétique :Fabriqué à partir de laminages d'acier électrique à grains orientés-de haute qualité (CRGO) utilisant une technologie avancée de joint à chevauchement-pour minimiser considérablement la perte sans-charge et le courant magnétisant.

 

Enroulements :Optimisé pour une capacité de tenue élevée aux courts-circuits mécaniques-et des performances thermiques robustes sous contrainte harmonique continue, à l'aide de conducteurs en cuivre ou en aluminium de qualité supérieure.

 

Système d'isolation :Systèmes d'isolation en papier à l'huile de classe thermique-haute température-, fluides esters respectueux de l'environnement-ou isolation de type -moulée-résine sèche-haute performance sélectionnée en fonction de la tension la plus élevée pour l'équipement (Um).

 

Refroidissement et protection :Les modèles remplis de liquide-utilisent de l'huile minérale de haute-qualité ou des fluides isolants verts alternatifs avec un conservateur ou une construction de réservoir hermétiquement fermé, complétés par des accessoires de protection standard (relais Buchholz, indicateurs de température numériques et soupapes de surpression).

 

Tests de routine et de type en usine

 

Chaque unité est soumise à des tests rigoureux en usine en stricte conformité avec la norme CEI 60076-1 avant de quitter nos installations. Les rapports de tests complets fournis incluent :
Mesures de résistance CC et de rapport de tension des enroulements
Vérification du groupe de vecteurs
Aucune-perte de charge et mesures de courant à vide-
Mesures de perte de charge et d'impédance de-court-circuit
Tests diélectriques de tension appliquée et induite
Inspections de la résistance au claquage diélectrique de l'huile et de l'étanchéité-(pour les unités-immergées dans un liquide)

 

Informations requises pour le devis

 

Pour permettre à notre équipe d'ingénieurs de développer une configuration rapide et précise, veuillez soumettre les paramètres suivants avec la fiche technique de l'onduleur et le schéma unifilaire-(SLD) de votre projet :
Capacité nominale du transformateur (MVA/kVA) et quantité requise
Modèle d'onduleur solaire, puissance de sortie nominale et tension de sortie
Tension du réseau cible et fréquence du système (50 Hz / 60 Hz)
Groupe de vecteurs requis et tension d'impédance (%)
Environnement d'installation (Intérieur/Extérieur, température ambiante maximale/minimale, altitude du site)
Exigences techniques ou environnementales particulières (par exemple, préférence pour les fluides biodégradables, niveaux d'efficacité énergétique spécifiques)
Normes régionales applicables (IEC / IEEE / Local Utility Grid Code)

 

Foire aux questions

 

Q : Qu'est-ce qu'un transformateur connecté au réseau solaire- ?

R : Un transformateur connecté au réseau solaire-est un transformateur spécialisé utilisé pour augmenter la faible tension alternative de sortie d'un onduleur solaire jusqu'au niveau de tension moyenne- ou haute-requis par le réseau de collecte ou le réseau électrique de la centrale solaire.

Q : Quelle est la différence entre un transformateur solaire et un transformateur de puissance conventionnel ?

R : Bien que le principe fondamental de l'induction magnétique reste le même, les transformateurs solaires sont confrontés à des conditions de fonctionnement plus difficiles et plus spécialisées. Ils doivent être conçus pour gérer une charge diurne variable, des courants harmoniques continus générés par l'onduleur-, des cycles thermiques répétés et des expositions extérieures difficiles. Ils sont donc conçus en étroite coordination avec les spécifications de l'onduleur et du réseau local.

Q : Pourquoi le modèle d’onduleur est-il important lors de la sélection d’un transformateur ?

R : L'onduleur dicte les caractéristiques électriques critiques, notamment la tension de sortie, la puissance nominale, les profils de distorsion harmonique et le comportement du courant de défaut. Ces variables dictent directement la conception de l'enroulement du transformateur, la sélection du noyau, le contrôle des pertes parasites et l'adaptation d'impédance. La fourniture de la fiche technique de l’onduleur garantit une coordination technique transparente.

Q : Pouvez-vous fabriquer des transformateurs pour les réseaux 50 Hz et 60 Hz ?

R : Oui. Nous personnalisons entièrement les conceptions de transformateurs pour les infrastructures 50 Hz et 60 Hz, en nous alignant parfaitement sur la classe de tension, la capacité de puissance, le niveau d'isolation et les normes régionales de votre marché de destination.

Q : Le rapport de tension et l’impédance du transformateur peuvent-ils être personnalisés ?

R : Oui. Les rapports de tension primaire et secondaire, ainsi que les valeurs d'impédance de court-circuit-, sont entièrement personnalisables pour répondre à la conception électrique spécifique de votre ferme solaire et aux exigences d'interconnexion des services publics locaux.

 

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