Alle Kategorien

Verteilungstransformatoren für Solarenergie, Batteriespeichersysteme und bidirektionalen Leistungsfluss

Time: 2026-09-26

Traditionelle Verteilungsnetze wurden weitgehend auf der Grundlage eines einfachen Leistungsflussmodells konzipiert: Elektrizität floss vom Versorgungsnetz über einen Transformator zum Endverbraucher. Das rasante Wachstum von solar-PV-Anlagen, Batteriespeichersystemen (BESS), Mikronetzen und flexiblen Lasten verändert dieses Modell.

Ein moderner Verteiltransformator muss möglicherweise Leistungsfluss in mehr als einer Richtung unterstützen. Während Phasen hoher Solarenergieerzeugung kann Strom vom PV-System zum Netz fließen. Ein BESS kann beim Laden Leistung aus dem Netz oder dem Solarsystem beziehen und während der Entladung Leistung an lokale Lasten oder das Netz abgeben.

Dieser sich ändernde Betriebszyklus erfordert neue technische Überlegungen für solar-Verteiltransformatoren , BESS-Transformatoranlagen und Transformatoranlagen mit bidirektionalem Leistungsfluss . Transformatorleistung, Spannungsregelung, Impedanz, thermische Leistungsfähigkeit, Oberschwingungen, Schutz, Überwachung sowie Anforderungen an die Netzanbindung durch Versorgungsunternehmen müssen alle gemeinsam berücksichtigt werden.

Als Hersteller von Transformatoren und vorgefertigten Umspannwerken Dingxin Electric bietet maßgeschneiderte Transformatorlösungen für Solar-PV-, BESS-, Mikronetz-, Versorgungs-, Gewerbe- und Industrieanwendungen.

image6(36b3f1bef2).jpg

1. Vom einseitigen Verteilnetz zum bidirektionalen Leistungsfluss

Das traditionelle Verteilmodell lässt sich wie folgt darstellen:

Versorgungsnetz → Verteiltransformator → elektrische Last

Photovoltaik und Batteriespeicher können diese Beziehung verändern.

Solar-PV

Wenn eine Solaranlage weniger Strom erzeugt als die lokale Last:

Versorgungsnetz → Transformator → Last

Wenn die Solarenergieerzeugung den lokalen Verbrauch übersteigt:

Photovoltaik → Transformator → Versorgungsnetz

Dieser Zustand wird üblicherweise als umgekehrter Energiefluss oder exportstromfluss .

BESS-Laden

Wenn ein Batterie-Energiespeichersystem lädt, kann der Strom fließen:

Netz / Photovoltaik → Transformator → BESS

BESS-Entladung

Wenn die Batterie entlädt:

BESS → Transformator → Lokale Last / Netz

Hybride Solaranlage + BESS

Ein hybrides Projekt kann alle diese Betriebsmodi kombinieren:

Versorgungsnetz ↔ Verteiltransformator ↔ Solar-PV / BESS / Gewerbliche Last

Das bedeutet, dass der Transformator im Laufe des Tages wechselnde Lastniveaus und wechselnde Leistungsflussrichtungen erfährt.

Der Transformator selbst ist nur eine Komponente des Systems. Bei einem vollständigen Projekt für erneuerbare Energien sollte die Transformator-Konfiguration mit Wechselrichtern, PCS-Ausrüstung, Schaltanlagen, Schutzsystemen, Erdung, Messsystemen und dem Netzanbindungsdesign der Versorgungsunternehmen abgestimmt werden.

2. Warum Solaranlagen und BESS die Transformator-Betriebszyklen verändern

Konventionelle elektrische Lasten folgen oft relativ vorhersehbaren Mustern. Solar-PV und BESS führen dynamischere Betriebsbedingungen ein.

Änderungen der Solarenergieerzeugung im Tagesverlauf

Die Solarenergieleistung variiert je nach:

  • Solare Einstrahlung

  • Bewölkung

  • Tageszeit

  • Saison

  • Anlagenausrichtung

  • PV-Anlagenkapazität

  • Wechselrichter-Regelungsstrategie

Ein Transformator, der an eine Solaranlage angeschlossen ist, kann daher innerhalb eines einzigen Tages erhebliche Lastschwankungen erfahren.

BESS kann den Betriebsmodus wechseln

Ein Batteriesystem kann je nach folgenden Faktoren laden oder entladen:

  • Strompreisen nach Tageszeit

  • Lastspitzenabschneidung

  • Lastmanagement

  • Optimierung erneuerbarer Energien

  • Netzdienstleistungen

  • Anforderungen an die Notstromversorgung

  • Anweisungen zur Netzbetriebsführung

Der Transformator kann daher wiederholte Wechsel zwischen Leistungsbezug und -einspeisung erfahren.

Durchschnittliche Leistung reicht nicht aus

Die Auswahl des Transformators sollte nicht allein auf der durchschnittlichen Leistung beruhen.

Projektteams sollten folgende Aspekte bewerten:

  • Maximaler Bezugsstrom

  • Maximale Einspeiseleistung

  • Dauerlast

  • Lastspitzen mit kurzer Dauer

  • Lade- und Entladezyklen

  • Täglicher Betriebsverlauf

  • Jahreszeitlicher Betriebsverlauf

  • Zukünftige Systemerweiterung

Der Transformator muss unter den tatsächlich erwarteten Betriebsszenarien während seiner gesamten Lebensdauer bewertet werden.

3. Umgekehrter Leistungsfluss: Was Projektteams bewerten sollten

Ein umgekehrter Leistungsfluss ist nicht automatisch ein Problem.

Er wird zu einer ingenieurtechnischen Überlegung, wenn ein Verteilnetz ursprünglich hauptsächlich für eine einseitige Energieübertragung konzipiert wurde und später mit einer signifikanten dezentralen Erzeugung oder Speicherung verbunden wird.

Bevor Sie eine transformator mit bidirektionalem Leistungsfluss , sollten Projektteams das gesamte elektrische System bewerten.

Anforderungen der Netzbetreiber

Der lokale Netzbetreiber kann Anforderungen festlegen für:

  • Maximale Exportleistung

  • Regulierung der Spannung

  • Schutz

  • Dosierung

  • Leistungsqualität

  • Transformatorkonfiguration

  • Bodenverlegung

  • Schaltvorgang

  • Netzverknüpfungsstudien

Diese Anforderungen sollten bestätigt werden, bevor das Transformator-Design endgültig festgelegt wird.

Transformator-Abgriffkonfiguration

Das Übersetzungsverhältnis des Transformators beeinflusst die Spannung, die an das nachgeschaltete System geliefert wird.

Wenn die Leistung in entgegengesetzter Richtung fließt, kann sich auch das Spannungsverhalten ändern. Die geeignete Abgriffanordnung sollte daher anhand der Import- und Exportbetriebsbedingungen des Projekts bewertet werden.

Schutzkoordination

Umgekehrter Leistungsfluss kann die Annahmen für den Schutz beeinflussen.

Ingenieure müssen möglicherweise Folgendes überprüfen:

  • Richtungsschutz

  • Überstromschutz

  • Erdfehlerschutz

  • Wiederanschalter-Einstellungen

  • Sicherungskoordination

  • Anti-Insel-Schutz

  • Leistungswerte der Leistungsschalter

Der Transformator darf nicht isoliert vom gesamten Schutzsystem betrachtet werden.

Kabel- und Schaltanlagen-Leistungswerte

Der maximale Einspeisestrom kann Folgendes beeinflussen:

  • Mittelspannungskabel

  • Niederspannungsleiter

  • Schaltanlagen

  • Trennt

  • Schienen

  • Messgeräte

Alle Komponenten sollten hinsichtlich des maximal erwarteten Stroms in beiden Richtungen überprüft werden.

4. Spannungsregelung und Abgriffwahl

Spannungsmanagement ist eine weitere wichtige Überlegung bei Solar- und BESS-Projekten.

Spannungsanstieg im Zusammenhang mit Solarenergie

Wenn ein PV-System Leistung in ein Verteilnetz einspeist, kann die Spannung entlang der Zuleitung ansteigen, insbesondere bei geringer lokaler Nachfrage und hoher Erzeugung.

Die Höhe des Spannungsanstiegs hängt von Faktoren ab wie:

  • Exportleistung

  • Zuleitungsimpedanz

  • Transformatorimpedanz

  • Kabelänge

  • Lokale Last

  • Netzwerkkonfiguration

  • Wechselrichtersteuerung

Ein Transformator allein kann nicht alle Spannungsanstiegsprobleme beseitigen.

BESS-Laden und Spannungsabfall

Wenn ein BESS mit hoher Leistung geladen wird, kann dies eine erhebliche lokale Nachfrage erzeugen.

Dies kann je nach folgenden Faktoren zu einem Spannungsabfall beitragen:

  • Ladeleistung

  • Transformatorleistung

  • Zuleitungsimpedanz

  • Kabelänge

  • Bestehende Last

  • Netzfestigkeit

Stufenschalter- und Spannungsregelung

Je nach Projekt können Ingenieure Folgendes bewerten:

  • Feste Stufenschaltereinstellungen

  • Außerschaltbare Stufenschalter

  • Stufenschalterschaltgeräte unter Last

  • Spannungsregler

  • Wechselrichter-Spannungsregelung

  • Blindleistungsregelung

Die geeignete Strategie hängt vom Versorgungsnetz und der Projektarchitektur ab.

Die Auswahl des Transformators sollte daher mit den Wechselrichtersteuerungen, der Spannungsregelausrüstung und der gesamten Anschlussstudie koordiniert werden, anstatt als isolierte Lösung behandelt zu werden.

5. Oberwellen, Netzqualität und thermische Aspekte

Solarwechselrichter und Batteriespeichersysteme nutzen Leistungselektronik, um elektrische Energie zwischen Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) umzuwandeln.

Weitere moderne Geräte – darunter PCS-Systeme, USV-Geräte, EV-Ladegeräte und frequenzvariable Antriebe – können ebenfalls nichtlineare Stromcharakteristiken verursachen.

Warum Oberwellen wichtig sind

Oberwellenströme können zu folgenden Effekten führen:

  • Zusätzliche Erwärmung von Transformatoren

  • Erhöhte Verluste

  • Verminderte Geräteeffizienz

  • Spannungsverzerrung

  • Erhöhte thermische Belastung

Die tatsächliche Auswirkung hängt vom Gerätedesign, dem Oberschwingungsspektrum, der Systemimpedanz, den Betriebsbedingungen und den anzuwendenden Normen ab.

Was sollte bewertet werden?

Je nach Projekt können Ingenieure Folgendes prüfen:

  • Gesamtschwingungsunfähigkeit (THD)

  • Einzelne Oberschwingungsordnungen

  • Stromspektrum der Last

  • Thermische Belastbarkeit des Transformators

  • Mögliche Herabstufungsanforderungen

  • Spezifikationen von Wechselrichtern und PCS

  • Leistungsfaktor

  • Anforderungen an die Blindleistung

Ein Transformator sollte nicht allein anhand seiner Nenn-Leistung in kVA ausgewählt werden, wenn ein Projekt erhebliche nichtlineare Lasten enthält.

Das endgültige Design muss anhand der geltenden elektrischen Normen und der projektbezogenen Anforderungen an die Netzqualität validiert werden.

6. Die richtige Transformatorart für Solaranlagen und BESS auswählen

Beide ölgefüllte Verteilungstransformatoren und trockengeschaltete Transformatoren kann in Anwendungen mit erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Die geeignete Wahl hängt vom Projekt ab.

Projektfaktor ölgefüllte Transformator Trockentyp-Transformator
Außeneinsatzanwendungen Gängige Option Anwendungsabhängig
Projekte mit größerer Leistung Wird häufig in Betracht gezogen Hängt von Konstruktion und Standortbedingungen ab
Innenaufstellung Erfordert Berücksichtigung von Flüssigkeits-/Brandaspekten Eignet sich oft für Innenraumanwendungen
Feuerempfindliche Standorte Die Auswahl und die Abdichtung der Flüssigkeit erfordern möglicherweise besondere Berücksichtigung Keine isolierende Flüssigkeit
Umweltbelastung Konfigurationsabhängig Konfigurationsabhängig
Wartung Hängt vom Transformator-Design und der verwendeten Flüssigkeit ab Hängt von der Lüftung und der Betriebsumgebung ab
Kühlung Flüssigkeitsunterstützte Wärmeübertragung Luftgekühlte Kühlung
Endgültige Auswahl Basierend auf Spannung, Leistung, Standort, Normen und Gesamtkosten Basierend auf Spannung, Leistung, Standort, Normen und Gesamtkosten

Ölgefüllte Transformatoren

Ölgefüllte Transformatoren werden weit verbreitet in Versorgungs- und Außenverteilungsanwendungen eingesetzt.

Je nach Projekt können Isolierflüssigkeiten konventionelles Mineralöl oder alternative Flüssigkeiten wie Ester-basierte Flüssigkeiten umfassen.

Bei der Auswahl der Flüssigkeit sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

  • Brandanforderungen

  • Umgebungsbedingungen

  • Netzbetreiber-Spezifikationen

  • Installationsort

  • Wartungsstrategie

  • Umweltrisiko

Trockengeschaltete Transformatoren

Trockentransformatoren verzichten auf flüssige Isolierung und können für bestimmte Indoor-, kommerzielle, industrielle sowie brandsensible Anwendungen attraktiv sein.

Trockentransformatoren erfordern jedoch auch eine geeignete Lüftung, Temperatursteuerung, Installationsfläche und Umweltschutzmaßnahmen.

Es gibt keinen universell „besten“ Transformatortyp für Solar- oder BESS-Projekte. Die Auswahl sollte sich an der vollständigen Projektkonstruktion orientieren.

Verwandter Artikel: [Trockentransformator vs. ölgefüllter Verteiltransformator]

7. Konstruktionsbezogene Fragen zu Transformatoren für Solar- und Speicherprojekte

Bevor ein Angebot für eine solartransformator oder BESS-Transformator , sollten Projektteams die Betriebsanforderungen festlegen.

Elektrische Fragen

  • Was ist die Primärspannung?

  • Was ist die Sekundärspannung?

  • Was ist die Nennleistung des Transformators?

  • Was ist die maximale Einspeiseleistung?

  • Was ist die maximale Ausspeiseleistung?

  • Was ist die Systemfrequenz?

  • Welche Impedanz ist erforderlich?

  • Welche Vektorgroup ist erforderlich?

  • Welche Abgriffkonfiguration ist erforderlich?

Anwendungsfragen

  • Ist der Transformator ausschließlich mit einer Solar-PV-Anlage verbunden?

  • Ist er ausschließlich mit einem BESS verbunden?

  • Ist er Teil eines hybriden PV- und BESS-Systems?

  • Ist das System netzgekoppelt?

  • Kann das Mikronetz im Inselbetrieb arbeiten?

  • Wird der Transformator bidirektionale Leistungsflüsse erfahren?

  • Wie sieht der erwartete tägliche Betriebszyklus aus?

Fragen zur Netzqualität

  • Sind erhebliche nichtlineare Lasten vorhanden?

  • Welches harmonische Spektrum ist zu erwarten?

  • Ist eine Blindleistungsregelung erforderlich?

  • Ist eine Spannungsregelung erforderlich?

  • Gibt es spezifische Netzbetreiber-Vorgaben zur Netzqualität?

Zukünftige Erweiterung

Das Projektteam sollte außerdem berücksichtigen:

  • Zusätzliche PV-Leistung

  • Zusätzliche BESS-Leistung

  • Höhere Einspeisegrenzen

  • Neue Lasten

  • Laden von Elektrofahrzeugen

  • Erweiterung des Microgrids

  • Zusätzliche Transformatoren

Ein Transformator, der ausschließlich für die Erstinstallation ausgewählt wurde, kann zu einer Einschränkung werden, falls keine zukünftige Erweiterung berücksichtigt wurde.

8. Überwachung und Anlagen-Sichtbarkeit

Projekte mit erneuerbaren Energien können mit erheblichen Schwankungen der Transformatorlast während des Tages betrieben werden.

Die Überwachung kann nützliche Betriebsdaten für Anlagenbetreiber und Wartungsteams bereitstellen.

Je nach Transformator-Typ und Projektanforderungen kann die Überwachung Folgendes umfassen:

  • Transformatorlast

  • Aktuell

  • Spannung

  • Öltemperatur

  • Wicklungstemperatur

  • Ölstand

  • Kühlstatus

  • Alarmbedingungen

  • Überlastereignisse

  • Fernkommunikation

Integration in SCADA- und EMS-Systeme

Bei größeren Solar- und BESS-Projekten kann die Transformatorüberwachung integriert werden in:

  • SCADA

  • Energiemanagementsysteme (EMS)

  • Anlagenüberwachungsplattformen

  • Gebäudemanagementsysteme

  • Fernwartungssysteme für Anlagen

Dies kann Betreibern helfen, den Betriebszustand von Transformatoren zu verstehen und ungewöhnliche Ereignisse zu erkennen.

Überwachung verhindert keine Geräteausfälle, unterstützt aber die zustandsbasierte Wartung und verbessert die betriebliche Transparenz.

Dies kann insbesondere für entfernte Anlagen zur erneuerbaren Energie nützlich sein, bei denen regelmäßige physische Inspektionen seltener stattfinden.

9. Wie man einen Transformator für Solar- oder BESS-Verteilungsanlagen spezifiziert

Eine klare technische Spezifikation hilft dem Transformatorhersteller, die tatsächlichen Betriebsbedingungen des Projekts zu verstehen.

Prüfliste für die Ausschreibung (RFQ) von Solar- und BESS-Transformatoren

Anforderung Zu liefernde Informationen
Standort Standort und Umgebungsbedingungen
Anwendung Solar / BESS / PV + BESS / Microgrid
Kapazität kVA oder MVA
Primärspannung HV / MV-Spannung
Sekundärspannung Niederspannungs- oder Mittelspannungsspannung
Importleistung Maximale Netz-zu-Projekt-Leistung
Exportleistung Maximale Projekt-zu-Netz-Leistung
Vektorgruppe Projektspezifische Anforderung
Impedanz Erforderlicher Prozentsatz
Abgriffkonfiguration Fest / außerhalb des Stromkreises / unter Last
Kühlung Erforderliche Kühlungsmethode
Transformatortyp Trockentransformator / ölgefüllt
Wasser Mineralöl / Ester / anderes, falls zutreffend
Harmonik Erwartete nichtlineare Last und Anforderungen an die Netzqualität
Überwachung Erforderliche Sensoren und Kommunikation
Standards Geltende Versorgungs- und elektrische Normen
Zertifizierungen Erforderliche Markt-/Projektzertifizierungen
Lieferung Erforderlicher Fertigungs- und Lieferzeitplan

Warum Import- und Exportkapazität wichtig sind

Eine der wichtigsten Ergänzungen zu einer Ausschreibung (RFQ) für einen Transformator für erneuerbare Energien ist die maximale Import- und Exportleistung .

Eine herkömmliche Lastspezifikation beschreibt möglicherweise nur die maximale Last, ohne jedoch anzugeben, wie viel Energie das System exportieren kann.

Bei einem bidirektionalen System sollten beide Richtungen in die elektrische Studie und die Gerätespezifikation einbezogen werden.

10. Überlegungen zum Microgrid-Transformator

Microgrids fügen eine weitere Komplexitätsebene hinzu, da sie sowohl im netzgekoppelten als auch im inselbetriebenen Modus arbeiten können.

Ein Microgrid kann kombinieren:

  • Versorgung mit Betriebsmitteln

  • Solar-PV

  • BESS

  • Sicherungsgeneratoren

  • Gewerbliche oder industrielle Lasten

  • Laden von Elektrofahrzeugen

  • Energiewirtschaftssysteme

Während des netzgekoppelten Betriebs kann der Transformator Leistung mit dem Versorgungsnetz austauschen.

Während des Inselbetriebs kann sich das Leistungsflussmuster erheblich ändern.

Dies bedeutet, dass Ingenieure das Verhalten des Transformators unter mehreren Betriebszuständen statt nur unter einer einzigen Normalbelastung bewerten müssen.

Wichtige Aspekte können umfassen:

  • Maximaler Leistungsbezug

  • Maximaler Leistungsabgang

  • Belastung im Inselmodus

  • Fehlerstrom

  • Bodenverlegung

  • Schutzkoordination

  • Regulierung der Spannung

  • Frequenzsteuerung

  • BESS-Wechselrichtersteuerung

  • Wechselwirkung mit Generatoren

Die Transformatorspezifikation sollte daher im Rahmen der gesamten elektrischen Mikronetzplanung entwickelt werden.

11. Wie man einen Hersteller von Solar- oder BESS-Transformatoren bewertet

Bei Projekten im Bereich erneuerbarer Energien sollte der Transformatorhersteller anhand weiterer Kriterien als nur der Standardverfügbarkeit seiner Produkte bewertet werden.

Projektteams sollten möglicherweise folgende Aspekte des Herstellers prüfen:

  • Technische Kompetenz im Bereich Transformator-Engineering

  • Produktionskapazität

  • Anpassungsmöglichkeiten

  • Werksseitige Testverfahren

  • Qualitätsmanagement

  • Technischer Dokumentation

  • Lieferplanung

  • Erfahrung mit Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien

  • Optionen für Überwachungssysteme und Zusatzausrüstung

  • After-Sales-Support

Bei kundenspezifischen Projekten kann eine frühzeitige technische Abstimmung helfen, Anforderungen bezüglich Spannung, Impedanz, Schaltgruppe, Kühlung, Überwachung und Gehäuse bereits vor Beginn der Fertigung zu klären.

Dingxin Lösungen für Solar- und BESS-Transformatoren

Dingxin Electric ist ein Hersteller von Transformatoren und vorgefertigten Umspannwerken, der maßgeschneiderte Lösungen für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien, Versorgungsunternehmen, Industrie, Gewerbe und Infrastruktur bereitstellt.

Unsere Produktpalette umfasst:

  • Verteiltransformatoren

  • Stromtransformatoren

  • Ölgekühlte Transformereinheiten

  • Trockengeschaltete Transformatoren

  • Pad-mounted Transformers

  • Vorgefertigte Umspannwerke

  • Maßgeschneiderte Transformatorlösungen

Für Solar-PV-, BESS- und Hybridenergieprojekte kann Dingxin projektbezogene Anforderungen unterstützen, die sich auf leistung, Spannung, Impedanz, Vektorkonfiguration, Abgriffkonfiguration, Kühlung, Überwachung, Gehäuse und Installationsbedingungen beziehen .

Da Projekte im Bereich erneuerbarer Energien mit wechselnden Lastprofilen und bidirektionalem Leistungsfluss betrieben werden können, sollte die Auswahl des Transformators auf dem vollständigen Betriebsmodell des Projekts beruhen.

Dingxin kann gemeinsam mit EPC-Unternehmen, Projektentwicklern, Systemintegratoren, Versorgungsunternehmen und Projektinhabern eine Transformerkonfiguration entwickeln, die sich an den tatsächlichen elektrischen Anforderungen orientiert – und nicht allein an einer Standardkatalogleistung.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Solar-Verteilungstransformator?

Ein Solar-Verteilungstransformator ist ein Transformator, der zur Verbindung eines Solar-PV-Erzeugungssystems mit einem Mittelspannungsnetz oder einem anderen elektrischen Verteilungsnetz dient. Seine Leistungsangabe und Konfiguration hängen von der PV-Leistung, den Spannungsebenen, den Einspeiseanforderungen, dem Anschlusskonzept und den geltenden Normen ab.

Was ist ein BESS-Transformator?

Ein BESS-Transformator verbindet ein Batterie-Energiespeichersystem und dessen Leistungsumwandlungsausrüstung mit einem elektrischen Verteilungs- oder Übertragungsnetz. Je nach Systemkonfiguration muss der Transformator möglicherweise sowohl den Lade- als auch den Entladestrom unterstützen.

Kann ein Transformator bidirektionalen Leistungsfluss bewältigen?

Ein Transformator kann für Systeme mit bidirektionalem Leistungsfluss konstruiert und spezifiziert werden; seine Eignung sollte jedoch im Rahmen des gesamten elektrischen Systems bewertet werden. Zu berücksichtigen sind Schutzmaßnahmen, Spannungsregelung, thermische Belastung, Impedanz, Erdung sowie Anforderungen an die Netzanbindung.

Verursacht Solarenergie einen umgekehrten Leistungsfluss?

Photovoltaik-Anlagen können einen umgekehrten Leistungsfluss verursachen, wenn die Erzeugung die lokale elektrische Nachfrage übersteigt und überschüssige Leistung in das übergeordnete Verteilungsnetz eingespeist wird. Ob dies auftritt, hängt von der Last des Systems, der PV-Leistung, der Energiespeicherung und den Exportsteuerungen ab.

Verändert ein BESS die Transformatorbelastung?

Ja. Ein BESS kann die Belastung des Transformators beim Laden erhöhen und beim Entladen Leistung ins Netz einspeisen. Der Transformator sollte daher anhand des erwarteten Lade- und Entladeprofils – und nicht nur anhand der durchschnittlichen Last – bewertet werden.

Erzeugen Solar- und BESS-Anlagen Oberschwingungen?

Leistungselektronikgeräte wie Solarwechselrichter und BESS-PCS können Oberschwingungsströme einführen. Die tatsächliche Oberschwingungsleistung hängt von der jeweiligen Ausrüstung und dem Systemdesign ab; Ingenieure sollten daher das erwartete Oberschwingungsspektrum sowie die geltenden Anforderungen an die Netzqualität bewerten.

Kann Dingxin Solar- und BESS-Transformatoren individuell anpassen?

Ja. Dingxin bietet maßgeschneiderte Transformator- und vorgefertigte Umspannwerkslösungen basierend auf projektspezifischen Anforderungen hinsichtlich Spannung, Leistung, Impedanz, Schaltgruppe, Abgriff, Kühlung, Überwachung, Gehäuse und weiterer Kriterien.

Planen Sie ein Solar-, BESS- oder Hybridenergieprojekt?

Ein Transformator für erneuerbare Energien sollte auf die Anforderungen des Projekts zugeschnitten sein. maximale Einspeiseleistung, maximale Ausspeiseleistung, Lastprofil, Spannungsanforderungen, Netzqualität, Schutzkonzept sowie Pläne für zukünftige Erweiterungen .

Senden Sie Dingxin Ihr einzeiliges Schaltbild, die Primär- und Sekundärspannung, die Transformatorleistung, die maximale Einspeise-/Ausspeiseleistung, das Betriebsprofil sowie die Anforderungen der Netzbetreiber an die Netzanschlussbedingungen. Unser Ingenieurteam kann die Anwendung prüfen und eine maßgeschneiderte Transformator-Konfiguration empfehlen.

Fordern Sie noch heute ein technisches Angebot von Dingxin für Ihr Solar-, BESS-, Mikronetz- oder bidirektionales Stromfluss-Projekt an.

Dingxin Electric — Maßgeschneiderte Transformator- und vorgefertigte Umspannwerk-Lösungen für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien.

VORHERIGE :Keine

NÄCHSTE : Amorpher-Kern- versus CRGO-Verteilungstransformatoren: So bewerten Sie die Leerlaufverluste

Falls Sie Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte

Kontaktieren Sie uns

Kostenloses Angebot anfordern

Unser Vertreter wird Sie in Kürze kontaktieren.
E-Mail
Mobil oder WhatsApp
Name
Unternehmensname
Nachricht
0/1000