Összes kategória

Elosztótranszformátorok napelemes rendszerekhez, akkumulátoros energiatároló rendszerekhez (BESS) és kétirányú teljesítményáramláshoz

Time: 2026-09-26

A hagyományos elosztóhálózatokat nagyrészt egy egyszerű teljesítményáramlás-modell alapján tervezték: az áram a közműhálózatból áthalad egy transzformátoron, majd a végfelhasználóhoz jut. A gyors növekedés napelemes (PV) rendszerekben, akkumulátoros energiatároló rendszerekben (BESS), mikrohálózatokban és rugalmas fogyasztókban megváltoztatja ezt a modellt.

Egy modern elosztótranszformátor több irányban is képes átvinni az áramot. A napenergia-termelés magas szintjén az áram a napelemes rendszerből a hálózat felé áramlik. Egy akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS) feltöltés közben a hálózatból vagy a napelemes rendszerből vonhat le teljesítményt, majd kisütés közben helyi fogyasztókra vagy a hálózatra exportálhatja a teljesítményt.

Ez a változó üzemmód új mérnöki szempontokat vet fel a napelemes elosztótranszformátorok esetében, valamint a BESS-transzformátorok és a kétirányú teljesítményáramlásra tervezett transzformátorok esetében a transzformátor teljesítménykapacitása, feszültségszabályozása, impedanciája, hőteljesítménye, harmonikusok, védelme, figyelése és a közműhöz való csatlakoztatásra vonatkozó követelmények mindegyikét együttesen kell figyelembe venni.

Mint transzformátor- és előregyártott alállomás-gyártó, Dingxin Electric egyedi transzformátor-megoldásokat kínál napelemes (PV), BESS-, mikrohálózati, közmű-, kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz.

image6(36b3f1bef2).jpg

1. Az egyirányú elosztástól a kétirányú teljesítményáramlásig

A hagyományos elosztási modellt így lehet ábrázolni:

Közműhálózat → Elosztótranszformátor → Villamos fogyasztó

A napenergia- és akkumulátoros tárolórendszer megváltoztathatja ezt az arányt.

Napenergiával

Amikor a napelemes rendszer kevesebb energiát termel, mint amennyit a helyi fogyasztó igényel:

Közüzemi hálózat → Transzformátor → Fogyasztó

Amikor a napelemes rendszer több energiát termel, mint amennyit a helyi fogyasztás igényel:

Napelemes rendszer → Transzformátor → Közüzemi hálózat

Ezt az állapotot általában így nevezik: fordított Energiatovábbítás vagy exportálási teljesítményáramlás .

BESS töltése

Amikor egy akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS) töltődik, az áramlás lehet:

Hálózat / Napelemes rendszer → Transzformátor → BESS

BESS kisütése

Amikor az akkumulátor kisüt

BESS → transzformátor → helyi terhelés / hálózat

Hibrid napelem + BESS

Egy hibrid projekt kombinálhatja az összes fenti üzemelési módot:

Közüzemi hálózat ↔ elosztó transzformátor ↔ napelemes PV / BESS / kereskedelmi terhelés

Ez azt jelenti, hogy a transzformátor napi szinten változó terhelési szinteknek és változó teljesítményáramlás-irányoknak lehet kitéve.

Magát a transzformátort csak egy komponens képezi a rendszernek. Egy teljes megújuló energia-projektben a transzformátor konfigurációját koordinálni kell az inverterekkel, a PCS-felszerelésekkel, a kapcsolóberendezésekkel, a védőrendszerekkel, a földeléssel, a mérőberendezésekkel és a közüzemi csatlakozási tervvel.

2. Miért változtatja meg a napelem és a BESS a transzformátor üzemi ciklusát

A hagyományos villamos terhelések gyakran viszonylag előrejelezhető mintákat követnek. A napelemes PV és a BESS dinamikusabb üzemelési feltételeket vezet be.

A napsugárzás napi változásai

A napelemes rendszer kimenete függ a következőktől:

  • Napsugárzás erőssége

  • Felhőtakaró

  • Napszak

  • Évszak

  • Rendszer tájolása

  • Fotovoltaikus (PV) tömb kapacitása

  • Inverter vezérlési stratégiája

Ezért egy napelemes erőműhöz csatlakoztatott transzformátor egynapi időszak alatt jelentős terhelésváltozásokat is tapasztalhat.

A BESS működési módját módosíthatja

Egy akkumulátorrendszer töltésre vagy kisütésre állítható be a következők szerint:

  • Időszakos áramárak

  • Csúcseleresítés

  • Keresletmenedzsment

  • Megújuló energiák optimalizálása

  • Hálózatszolgáltatások

  • Tartalékenergia-szükséglet

  • A villamosenergia-szolgáltató által kiadott irányítási utasítások

Ezért a transzformátor többször is váltakozhat az áramfelvétel és az árambevezetés között.

Az átlagteljesítmény nem elegendő

A transzformátor kiválasztását nem szabad kizárólag az átlagteljesítmény alapján elvégezni.

A projektcsapatoknak értékelniük kell:

  • Maximális felvett teljesítmény

  • Maximális bevezetett teljesítmény

  • Folyamatos terhelés

  • Rövid ideig tartó terhelés

  • Töltési és felerőzi ciklusok

  • Napi üzemelési profil

  • Évszakos üzemelési profil

  • Jövőbeli rendszerbővítés

A transzformátort a szolgálati életciklusa során várható tényleges üzemelési forgatókönyvek alapján kell értékelni.

3. Fordított teljesítményáramlás: Mit kell értékelni a projektcsapatoknak

A fordított teljesítményáramlás nem feltétlenül jelent problémát.

Mérnöki szemponttá válik, ha egy elosztórendszer eredetileg elsősorban egyirányú teljesítményellátásra lett tervezve, majd később jelentős elosztott generációhoz vagy tárolókapacitáshoz kapcsolódik.

Mielőtt kiválasztanánk egyet kétirányú teljesítményáramlást támogató transzformátor , a projektcsapatoknak az egész villamos rendszert értékelniük kell.

Közüzemi csatlakozási követelmények

A helyi közüzemi szolgáltató meghatározhatja a következőkre vonatkozó követelményeket:

  • Maximális exportkapacitás

  • Feszültség szabályozás

  • Védelem

  • Mérés

  • Energia minőség

  • Transzformátor-konfiguráció

  • Talpvezetés

  • Átváltás

  • Kapcsolódási tanulmányok

Ezeket az előírásokat a transzformátor tervezésének véglegesítése előtt ellenőrizni kell.

Transzformátor tapszerelési konfiguráció

A transzformátor menetszám-aránya befolyásolja a lefelé irányuló rendszerre szállított feszültséget.

Amikor az áram ellentétes irányban folyik, a feszültségviselkedés is megváltozhat. Ennélfogva a megfelelő tapszerelést a projekt import- és exportüzemi feltételei alapján kell értékelni.

Védelemkoordináció

Az ellentétes irányú teljesítményáramlás befolyásolhatja a védelemre vonatkozó feltételezéseket.

A mérnököknek érdemes átnézniük a következőket:

  • Irányított védelem

  • Túlfeszültség védelem

  • Földzárlati védelem

  • Újra bekapcsoló készülékek beállításai

  • Biztosítékok összehangolása

  • Anti-szigetelő Védelem

  • Megszakítók névleges értékei

A transzformátort nem lehet külön kezelni az általános védelmi rendszeren kívül.

Kábelek és kapcsolóberendezések névleges értékei

A maximális exportáram befolyásolhatja:

  • Közepes feszültségű kábelek

  • Alacsony feszültségű vezetők

  • Kapcsolószekrény

  • Leválasztja

  • Buszbárkányokról

  • Mérőberendezés

Minden komponens ellenőrizendő a várható maximális áramra mindkét irányban.

4. Feszültségszabályozás és szabályozótekercs-kiválasztás

A feszültségkezelés egy másik fontos szempont a napenergiás és a BESS-projektek esetében.

Napenergiához kapcsolódó feszültségemelkedés

Amikor egy napelemes rendszer villamos energiát táplál be egy elosztóhálózatba, a feszültség emelkedhet a vezeték mentén, különösen akkor, ha az adott területen alacsony a helyi fogyasztás, és magas a termelés.

A feszültségemelkedés mértéke több tényezőtől függ, például:

  • Export teljesítmény

  • A vezeték impedanciája

  • Transzformátor impedancia

  • Kábel hossza

  • A helyi terhelés

  • Hálózati konfiguráció

  • Az inverter vezérlése

Egy transzformátor önmagában nem küszöböli ki az összes feszültségemelkedési problémát.

BESS-töltés és feszültségesés

Amikor egy BESS nagy teljesítményen tölteni kezd, jelentős helyi terhelést hozhat létre.

Ez hozzájárulhat a feszültségeséshez a következőktől függően:

  • Töltési teljesítmény

  • Transzformátor kapacitása

  • A vezeték impedanciája

  • Kábel hossza

  • Meglévő terhelés

  • Hálózati erősség

Áttétel- és feszültségszabályozás

A projekt típusától függően a mérnökök értékelhetik:

  • Rögzített áttételbeállításokat

  • Kapcsolás nélküli áttételváltókat

  • Terhelés alatti kapcsolók

  • Feszültségi szabályzók

  • Inverter feszültségszabályozását

  • Reaktív teljesítményszabályozást

A megfelelő stratégia a közüzemi hálózattól és a projekt architektúrájától függ.

A transzformátor kiválasztását ezért össze kell hangolni az inverter vezérlésével, a feszültségszabályozó berendezésekkel és az általános csatlakoztatási tanulmánnyal, nem pedig izolált megoldásként kezelni.

5. Harmonikusok, teljesítményminőség és hőmérsékleti szempontok

A napenergiás inverterek és az akkumulátoros energiatároló rendszerek teljesítményelektronikát használnak az elektromos energia váltására egyenáramról váltóáramra és fordítva.

Egyéb modern berendezések – többek között PCS rendszerek, UPS berendezések, EV töltők és változófrekvenciás meghajtók – szintén nemlineáris áramjellemzőket vezethetnek be.

Miért fontosak a harmonikusok

A harmonikus áramok hozzájárulhatnak a következőkhöz:

  • További transzformátor-fűtés

  • Növekedett veszteségek

  • Csökkentett felszerelés-hatékonyság

  • Feszültség torzítás

  • Növekedett hőterhelés

A tényleges hatás a felszerelés tervezésétől, a harmonikus spektrumtól, a rendszer impedanciájától, az üzemeltetési feltételektől és a vonatkozó szabványoktól függ.

Mit kell értékelni?

A projekt jellegétől függően a mérnökök átnézhetik:

  • Teljes harmonikus torzulás (THD)

  • Egyedi harmonikus rendszámokat

  • Terhelési áram-spektrumot

  • Transzformátor hőteljesítményét

  • Lehetséges lefokozási követelményeket

  • Inverter- és PCS-specifikációkat

  • Töltési tényező

  • A reaktív teljesítményre vonatkozó követelmények

Egy transzformátort nem szabad kizárólag a névleges kVA-értéke alapján kiválasztani, ha a projekt jelentős nemlineáris terheléseket tartalmaz.

A végleges tervezést az érvényes villamosmérnöki szabványokkal és a projektspecifikus villamosenergia-minőségi követelményekkel össze kell hangolni.

6. A megfelelő transzformátor típus kiválasztása napelemes és BESS rendszerekhez

Mindkettő olajjal töltött elosztótranszformátorok és száraz típusú transzformátorok felhasználhatók megújuló energiás alkalmazásokban. A megfelelő választás a projekt jellegétől függ.

Projekttényező Olajtartalmú transzformátor Szárított transzformátor
Kültéri közműalkalmazások Gyakori opció Alkalmazástól függően
Nagyobb kapacitású projektek Gyakran tekintik A tervezéstől és a helyszíni körülményektől függ
Beltéri beépítés Folyadék- és tűzvédelmi szempontokat igényel Gyakran alkalmas beltéri alkalmazásokra
Tűzérzékeny helyek A folyadék kiválasztása és visszatartása szükségessé válhat Nincs szigetelő folyadék
Környezeti hatások A konfigurációtól függően A konfigurációtól függően
Fenntartás A transzformátor tervezésétől és folyadékától függ A szellőzéstől és az üzemeltetési környezettől függ
Hűtés Folyadékkal segített hőátvitel Légbázisú hűtés
Végleges kiválasztás A feszültség, a kapacitás, a telephely, a szabványok és az összköltség alapján A feszültség, a kapacitás, a telephely, a szabványok és az összköltség alapján

Olajtartalmú transzformátorok

Az olajjal töltött transzformátorokat széles körben használják az ellátási vállalatoknál és a szabadtéri elosztási alkalmazásokban.

A projekt típusától függően az izoláló folyadékok közé tartozhat a hagyományos ásványi olaj vagy alternatív folyadékok, például észteralapú folyadékok.

A folyadék kiválasztásánál figyelembe kell venni a következőket:

  • Tűzvédelmi követelmények

  • Környezeti feltételek

  • Az ellátási vállalatok specifikációi

  • Telepítés helye

  • Karbantartási stratégia

  • Környezeti kockázat

Száraz típusú transzformátorok

A száraz típusú transzformátorok kizárják a folyékony szigetelést, és bizonyos beltéri, kereskedelmi, ipari és tűzérzékeny alkalmazások esetében vonzó megoldást jelenthetnek.

Ugyanakkor a száraz típusú transzformátoroknak is megfelelő szellőzésre, hőkezelésre, telepítési helyre és környezetvédelemre van szükségük.

Nincs univerzális „legjobb” transzformátor-típus napenergia- vagy BESS-projektekhez. A kiválasztást a teljes projektterv alapján kell elvégezni.

Kapcsolódó cikk: [Száraztípusú vs. olajjal töltött elosztótranszformátorok]

7. Transzformátor-tervezési kérdések napenergia- és tárolóprojektekhez

Mielőtt árajánlatot kérne egy napenergia-transzformátor vagy BESS-transzformátor , a projektcsapatoknak meg kell határozniuk az üzemeltetési követelményeket.

Elektromos kérdések

  • Mi a primer feszültség?

  • Mi a szekunder feszültség?

  • Mi a névleges transzformátor-teljesítmény?

  • Mi a maximális betáplált teljesítmény?

  • Mi a maximális exportteljesítmény?

  • Mi a rendszer frekvenciája?

  • Milyen impedancia szükséges?

  • Milyen vektorcsoport szükséges?

  • Milyen kapcsolási konfiguráció szükséges?

Alkalmazási kérdések

  • A transzformátor kizárólag napelemes (PV) rendszerhez csatlakozik?

  • Kizárólag akkumulátoros energiatároló rendszerhez (BESS) csatlakozik?

  • Részét képezi egy hibrid napelemes (PV) + akkumulátoros energiatároló (BESS) rendszernek?

  • A rendszer hálózatra csatlakoztatott?

  • Működhet-e a mikrohálózat szigetüzemben?

  • Kétirányú teljesítményáramlás éri majd a transzformátort?

  • Mi a várható napi üzemciklus?

Teljesítményminőséggel kapcsolatos kérdések

  • Jelennek meg jelentős nemlineáris terhelések?

  • Mi a várható harmonikus spektrum?

  • Szükséges-e a meddőteljesítmény-szabályozás?

  • Szükséges-e a feszültségszabályozás?

  • Vannak-e specifikus közművek által előírt teljesítményminőségi korlátozások?

A jövőbeli bővítést

A projektcsapatnak figyelembe kell vennie továbbá:

  • További napelemes kapacitás

  • További akkumulátoros tárolókapacitás

  • Magasabb exportkorlátozások

  • Új fogyasztók

  • EV töltés

  • Mikrohálózat-bővítés

  • További transzformátorok

Egy transzformátor, amelyet csak a kezdeti telepítéshez választottak ki, korlátozássá válhat, ha a jövőbeni bővítést nem vették figyelembe.

8. Figyelés és eszközök láthatósága

A megújuló energiával működő berendezések naponta jelentős mértékben változó transzformátor-terheléssel is üzemelhetnek.

A figyelés hasznos üzemeltetési adatokat szolgáltathat az üzemeltetőknek és a karbantartási csapatoknak.

A transzformátor típusától és a projekt követelményeitől függően a figyelés tartalmazhatja:

  • Transzformátor terhelése

  • Jelenlegi

  • Feszültség

  • Olajhőmérséklet

  • Tekercselés hőmérséklete

  • Olajszint

  • Hűtési állapot

  • Riasztási feltételek

  • Túlterhelési események

  • Távoli kommunikáció

Integráció SCADA- és EMS-rendszerekkel

Nagyobb napelemes és BESS-projekteknél a transzformátor-felügyelet integrálható a következőkkel:

  • SCADA

  • Továbbá intelligensebbé teszi az energiatároló rendszereket. Fejlett

  • Erőmű-felügyeleti platformokkal

  • Épületirányítási rendszerek

  • Távoli eszközkezelő rendszerekkel

Ez segíthet a működési körülmények megértésében és a rendellenes események azonosításában.

A figyelés nem szünteti meg a berendezések meghibásodását, de támogathatja az állapotalapú karbantartást és javíthatja a működési átláthatóságot.

Ez különösen hasznos lehet távoli megújuló energiaforrásoknál, ahol a szokásos fizikai ellenőrzések ritkábban történnek.

9. Hogyan adjunk meg egy napelemes vagy BESS-elosztó transzformátort

Egy egyértelmű műszaki leírás segít a transzformátor-gyártónak megérteni a projekt tényleges üzemeltetési körülményeit.

Napelem- és BESS-transzformátorra szóló ajánlatkérő lista

Követelménye Megadandó információk
Terület Helyszín és környezeti feltételek
Alkalmazás Napelem / BESS / PV + BESS / Mikrohálózat
Kapacitás kVA vagy MVA
Primer feszültség HV / MV feszültség
Másodlagos feszültség LV vagy MV feszültség
Bevezetési teljesítmény Maximális hálózat–projekt irányú teljesítmény
Export teljesítmény Maximális projekt–hálózat irányú teljesítmény
Vektorcsoport Projektspecifikus követelmény
Impedancia Szükséges százalék
Szabályozókapcsolás konfigurációja Rögzített / körön kívüli / terhelés alatt
Hűtés Szükséges hűtési mód
Változó típusa Száraztípusú / olajtöltésű
Folyadék Ásványolaj / észter / egyéb, ha alkalmazható
Harmóniák Várható nemlineáris terhelés és teljesítményminőségi követelmények
Megfigyelés Szükséges érzékelők és kommunikációs lehetőségek
Szabványok Alkalmazandó szolgáltatói és villamos szabványok
Tanúsítványok Szükséges piaci/projekt-tanúsítások
Szállítás A gyártás és a szállítás szükséges ütemterve

Miért fontos az import- és exportkapacitás

A megújuló energiához használt transzformátorra vonatkozó RFQ egyik legfontosabb kiegészítése a maximális import és export teljesítmény .

Egy hagyományos, kizárólag terhelésre vonatkozó specifikáció azonosíthatja a maximális terhelést, de nem írja le, mennyi energiát tud a rendszer exportálni.

Kétirányú rendszer esetén mindkét irányt figyelembe kell venni az elektromos tanulmányban és a felszerelési specifikációban.

10. Mikrohálózati transzformátorok szempontjai

A mikrohálózatok további réteget adnak a komplexitáshoz, mivel mind hálózatra kapcsolt, mind szigetüzemű módban működhetnek.

Egy mikrohálózat kombinálhat:

  • Segédanyag-ellátás

  • Napenergiával

  • BESS

  • Ellenálló generátorok

  • Kereskedelmi vagy ipari terheléseket

  • EV töltés

  • Energiakezelő rendszerek

Hálózatra kapcsolt üzemmódban a transzformátor energia-cserét végezhet a közművel.

Szigetüzemű üzemmódban a teljesítményáramlás mintázata jelentősen megváltozhat.

Ez azt jelenti, hogy a mérnököknek több üzemállapotra vonatkozóan is értékelniük kell a transzformátor viselkedését, nem csupán egyetlen normál terhelési feltétel mellett.

Fontos szempontok lehetnek:

  • Maximális import

  • Maximális export

  • Szigetüzemű feltöltés

  • Hibáram

  • Talpvezetés

  • Védelemkoordináció

  • Feszültség szabályozás

  • Gyakorisági ellenőrzés

  • BESS-inverter vezérlés

  • Generátorok kölcsönhatása

A transzformátor műszaki leírása ezért a mikrohálózat teljes elektromos tervezésének részeként készüljön el.

11. Napenergiás vagy BESS transzformátor-gyártó értékelése

Megújuló energia projektek esetén a transzformátor-gyártót nemcsak a szokásos termékrendelkezésre való képesség alapján kell értékelni.

A projektcsapatok érdemes lehet átnézni a gyártó:

  • Transzformátor-mérnöki képességek

  • Gyártási kapacitás

  • Testreszabási lehetőségek

  • Gyári tesztelési eljárások

  • Minőségirányítás

  • Műszaki dokumentáció

  • Szállítási tervezés

  • Tapasztalat megújuló energiás alkalmazások területén

  • Figyelési és kiegészítő lehetőségek

  • Üzemműködés utáni támogatás

Egyedi projektek esetén a korai mérnöki kommunikáció segíthet a feszültség, impedancia, vektorcsoport, hűtés, figyelés és burkolati követelmények gyártás megkezdése előtt történő rendezésében.

Dingxin Napelemes és BESS transzformátoros megoldások

Dingxin Electric a Dingxin egy transzformátor- és előre gyártott alállomás-gyártó, amely egyedi megoldásokat kínál megújuló energiás, közmű-, ipari, kereskedelmi és infrastrukturális projektekhez.

A termékcsaládunk közé tartozik:

  • Elosztási transzformátorok

  • Transzformátorok

  • Olajban táplált transzformátorok

  • Száraz típusú transzformátorok

  • Pad-elhelyezett transzformátorok

  • Előregyártott alállomások

  • Egyedi transzformátor-megoldások

Napelemes (PV), BESS és hibrid energiaprojektekhez a Dingxin támogathatja a projektspecifikus igényeket, például a teljesítmény, feszültség, impedancia, vektorcsoport, szabályozókapcsolás, hűtés, figyelés, burkolat és telepítési feltételek tekintetében .

Mivel a megújuló energiás projektek változó terhelési profilok mellett és kétirányú teljesítményáramlás mellett is üzemelhetnek, a transzformátor kiválasztását a teljes projekt üzemelési modellje alapján kell elvégezni.

A Dingxin képes együttműködni EPC-kivitelezőkkel, fejlesztőkkel, rendszerintegrátorokkal, villamosenergia-szolgáltatókkal és projekt tulajdonosokkal a transzformátor konfigurációjának kialakításában az aktuális villamos igények alapján, nem csupán egy szabványos katalógusérték alapján.

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi egy napelemes elosztótranszformátor?

Egy napelemes elosztótranszformátor olyan transzformátor, amely egy napelemes (PV) áramfejlesztő rendszert kapcsol össze egy közepes feszültségű vagy más elektromos elosztóhálózattal. A névleges teljesítménye és konfigurációja függ a PV-telepítés teljesítményétől, a feszültségszintektől, az exportálási követelményektől, az összekötési tervezéstől és a vonatkozó szabványoktól.

Mi egy BESS-transzformátor?

Egy BESS-transzformátor egy akkumulátoros energiatároló rendszert (BESS) és annak teljesítményátalakító berendezéseit kapcsolja össze egy elektromos elosztó- vagy távhőrendszerrel. A rendszer konfigurációjától függően a transzformátornak támogatnia kell mind a töltési, mind a kisütési teljesítményáramlást.

Képes egy transzformátor kétirányú teljesítményáramlás kezelésére?

Egy transzformátort úgy lehet tervezni és megadni, hogy kétirányú teljesítményáramlásra legyen alkalmas, de a megfelelőséget az egész villamos rendszer részeként kell értékelni. A védőberendezések, feszültségszabályozás, hőterhelés, impedancia, földelés és a közműhöz való csatlakozásra vonatkozó követelmények mindegyikét figyelembe kell venni.

Okoz-e a napelemes áramellátás fordított teljesítményáramlást?

A napelemes (PV) rendszer fordított teljesítményáramlást okozhat, ha a termelés meghaladja a helyi villamosenergia-igényt, és a felesleges teljesítmény a felsőbb szintű elosztóhálózat irányába kerül exportálásra. Ennek bekövetkezése függ a rendszer terhelésétől, a PV kapacitástól, az energiatárolóktól és az exportvezérléstől.

Módosítja-e a BESS a transzformátor terhelését?

Igen. Egy BESS növelheti a transzformátor terhelését töltés közben, és teljesítményt exportálhat kisütés közben. Ezért a transzformátort nemcsak az átlagos terhelés alapján, hanem a várható töltési és kisütési profil szerint is értékelni kell.

Okoznak-e harmonikusokat a napelemes és a BESS rendszerek?

A napenergiás inverterek és a BESS PCS-hez használt teljesítményelektronikai berendezések harmonikus áramokat vezethetnek be. A tényleges harmonikus teljesítmény a berendezéstől és a rendszertervtől függ, ezért a mérnököknek értékelniük kell a várható harmonikus spektrumot és az alkalmazandó villamosenergia-minőségi követelményeket.

Képes-e a Dingxin egyedi napenergiás és BESS transzformátorokat gyártani?

Igen. A Dingxin egyedi transzformátor- és előre gyártott alállomás-megoldásokat kínál a projekt specifikus feszültségére, teljesítményére, impedanciájára, vektorcsoportjára, szabályozótekercs-rendszerére, hűtési módszerére, figyelési lehetőségeire, burkolati követelményeire és egyéb igényekre tekintettel.

Napenergiás, BESS vagy hibrid energiaprojekt tervezése folyamatban?

Egy megújuló energiaforrásra épülő transzformátort a projekt maximális behozatali teljesítménye, maximális kivitel teljesítménye, terhelésprofilja, feszültségkövetelményei, villamosenergia-minősége, védelmi stratégiája és jövőbeli bővítési tervei alapján kell megtervezni. .

Küldje el Dingxinnek egyvonalas diagramját, az elsődleges és másodlagos feszültséget, a transzformátor névleges teljesítményét, a maximális import/export teljesítményt, az üzemelési profilt és a szolgáltatóval való csatlakozási követelményeket. Mérnöki csapatunk átvizsgálja az alkalmazást, és egyedi transzformátor-konfigurációt javasol.

Kérjen ma technikai árajánlatot Dingxintől napenergia-, BESS-, mikrohálózati vagy kétirányú teljesítményáramlású projekthez.

Dingxin Electric — Egyedi transzformátor- és előre gyártott alállomás-megoldások megújuló energiaprojektekhez.

ELŐZŐ:Nincs

KÖVETKEZŐ: Amorf magos és CRGO elosztótranszformátorok: Hogyan értékeljük a üresjárási veszteséget

Ha bármilyen javaslata van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba

Lépjen kapcsolatba velünk

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi kapcsolatba lép Önnel.
E-mail
Mobil vagy WhatsApp
Név
Vállalat neve
Üzenet
0/1000