Transformador de 6 kV/10 kV/20 kV a 0,4 kV Solución para centrales fotovoltaicas
Puntos débiles de la industria
Las centrales fotovoltaicas tienen características típicas de generación de energía intermitente y fluctuante. Los transformadores tradicionales aplicados en escenarios fotovoltaicos enfrentan importantes problemas prácticos:
1. Los transformadores tradicionales presentan una alta pérdida de carga y sin carga, lo que provoca un grave desperdicio de energía y reduce los ingresos generales de generación de energía fotovoltaica.
2. La producción de energía fotovoltaica fluctúa mucho con la luz solar, lo que provoca frecuentes sobrecargas del transformador, voltaje inestable y mala calidad de la energía.
3. Las estaciones fotovoltaicas exteriores están expuestas a altas temperaturas, fuertes vientos, lluvia y polvo. Los transformadores ordinarios tienen poca adaptabilidad ambiental y una alta tasa de fallas.
4. Los equipos convencionales carecen de funciones de monitoreo inteligentes y dependen de inspecciones manuales con altos costos de operación y mantenimiento.
5. Los modelos no estándar dificultan la combinación de piezas de repuesto y reducen la eficiencia de la construcción en proyectos fotovoltaicos distribuidos.
Productos recomendados (6kV/10kV/20kV a 0,4kV)
Proporcionamos modelos de transformadores de bajas pérdidas dedicados diseñados para centrales fotovoltaicas distribuidas y centralizadas, cubriendo todos los niveles de voltaje requeridos:
Transformador sumergido en aceite (centrales fotovoltaicas para exteriores)
Modelos: series S13-M, S20-M (6 kV/10 kV/20 kV a 0,4 kV, 50 kVA–2500 kVA)
Totalmente sellado, pérdida ultrabaja, buena disipación de calor, bajo costo inicial, adecuado para grandes centrales fotovoltaicas terrestres al aire libre.
Transformador de tipo seco (estación fotovoltaica para techos e interiores)
Modelos: series SCB13, SCB20 (6 kV/10 kV/20 kV a 0,4 kV, 50 kVA–1600 kVA)
Sin aceite, a prueba de fuego, a prueba de explosiones, de bajo ruido, grado de protección IP54, adecuado para escenarios fotovoltaicos en techos, industriales y comerciales en interiores.
Módulo de monitoreo inteligente
Admite monitoreo en tiempo real de la temperatura, carga y sobretensión del transformador, con alerta temprana de fallas para operación y mantenimiento no tripulados de estaciones fotovoltaicas.
Solución técnica
Adopte un diseño de bajas pérdidas + optimización adaptativa fotovoltaica + monitoreo inteligente + instalación estandarizada adaptada a escenarios de generación de energía fotovoltaica:
Adopte un núcleo de acero al silicio de alta permeabilidad y un devanado totalmente de cobre, reduzca en gran medida la pérdida de carga y sin carga y se adapte a la generación de energía fotovoltaica intermitente.
Optimice el diseño de regulación de voltaje para resistir las fluctuaciones de la energía fotovoltaica, estabilizar la salida de bajo voltaje de 0,4 kV y mejorar la calidad de la energía de la conexión a la red.
Fortalezca la estructura exterior a prueba de polvo, agua y altas temperaturas para adaptarse a las duras condiciones de trabajo al aire libre de las estaciones fotovoltaicas.
Equipe un sistema de detección inteligente para realizar un monitoreo de datos en tiempo real y una alarma de falla automática, lo que reduce la presión de operación manual.
Estandarice el diseño de relación fija de 6 kV/10 kV/20 kV a 0,4 kV y admita una instalación modular rápida de proyectos fotovoltaicos distribuidos.
Casos de proyectos
4.1 Proyecto fotovoltaico industrial en tejados (10 kV/0,4 kV)
Modelo aplicado: Transformador tipo seco SCB13-1000kVA 10kV/0.4kV. Se resolvieron los problemas de seguridad contra incendios y ruido de los paneles fotovoltaicos en los tejados de las fábricas. Redujo la tasa de fallas de equipos en un 42% y garantizó una generación de energía de uso propio estable.
4.2 Central eléctrica fotovoltaica terrestre (20 kV/0,4 kV)
Modelo aplicado: Transformador sumergido en aceite S20-M-1600kVA 20kV/0.4kV. El diseño de pérdidas ultrabajas aumentó los ingresos anuales de generación de energía en aproximadamente un 3,5%, adaptándose a la operación de alta carga en exteriores a largo plazo.
4.3 Pequeño proyecto fotovoltaico distribuido (6kV/0,4kV)
Modelo aplicado: Transformador S13-M-630kVA 6kV/0.4kV. Logró una instalación rápida en el sitio, una salida de voltaje estable y una reducción efectiva de los costos diarios de operación y mantenimiento.
Descripción del entorno de instalación
Esta serie completa de transformadores fotovoltaicos dedicados se adapta a la mayoría de las condiciones de trabajo de las centrales fotovoltaicas:
Altitud aplicable: ≤2000 m, temperatura de trabajo: -40 ℃ ~ +50 ℃, adaptándose a escenarios fotovoltaicos exteriores de alta temperatura.
Modelos en baño de aceite para estaciones fotovoltaicas en terreno abierto, con rendimiento a prueba de lluvia, polvo y anticorrosión.
Modelos de tipo seco para escenarios fotovoltaicos en tejados, interiores y densamente poblados, ignífugos y libres de contaminación.
Estructura liviana y estandarizada, bajos requisitos de cimentación, adecuada para construcciones fotovoltaicas distribuidas dispersas.
Análisis de ahorro de costos
1. Costo de ahorro de energía: el diseño de pérdida ultrabaja reduce la pérdida total de energía entre un 30 % y un 40 %. Un único transformador de capacidad media ahorra miles de dólares en costos anuales de pérdida de energía y mejora los ingresos por generación de energía fotovoltaica.
2. Costo de operación y mantenimiento: la estructura de alta confiabilidad reduce la tasa de fallas. El monitoreo inteligente reduce la carga de trabajo de inspección manual, lo que ahorra más del 35 % de los gastos anuales de operación y mantenimiento.
3. Inversión inicial: los modelos fijos estándar eliminan los costos personalizados, los accesorios unificados reducen la presión de adquisición e inventario y la instalación rápida acorta el ciclo de construcción.
4. Beneficio del ciclo de vida: La vida útil se extiende a 25 años, lo que reduce la frecuencia de reemplazo del equipo. El funcionamiento estable evita pérdidas por penalizaciones por conexión a la red, lo que aporta beneficios económicos estables a largo plazo para las estaciones fotovoltaicas.
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