TEL:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
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.

A hagyományos elosztási modellt így lehet ábrázolni:
Közműhálózat → Elosztótranszformátor → Villamos fogyasztó
A napenergia- és akkumulátoros tárolórendszer megváltoztathatja ezt az arányt.
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 .
Amikor egy akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS) töltődik, az áramlás lehet:
Hálózat / Napelemes rendszer → Transzformátor → BESS
Amikor az akkumulátor kisüt
BESS → transzformátor → helyi terhelés / hálózat
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.
A hagyományos villamos terhelések gyakran viszonylag előrejelezhető mintákat követnek. A napelemes PV és a BESS dinamikusabb üzemelési feltételeket vezet be.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
A maximális exportáram befolyásolhatja:
Közepes feszültségű kábelek
Alacsony feszültségű vezetők
Kapcsolószekrény
Leválasztja
Buszbárkányokról
Mérőberendezés
Minden komponens ellenőrizendő a várható maximális áramra mindkét irányban.
A feszültségkezelés egy másik fontos szempont a napenergiás és a BESS-projektek esetében.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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 |
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
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]
Mielőtt árajánlatot kérne egy napenergia-transzformátor vagy BESS-transzformátor , a projektcsapatoknak meg kell határozniuk az üzemeltetési követelményeket.
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?
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?
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 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.
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
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.
Egy egyértelmű műszaki leírás segít a transzformátor-gyártónak megérteni a projekt tényleges üzemeltetési körülményeit.
| 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 |
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.
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. All Rights Reserved | ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK