Transformador de conexión a red de energía renovable-

Transformador de conexión a red de energía renovable-

Los transformadores de conexión a la red de energía renovable-aumentan la energía de las redes de recolección de media-tensión (MT) al voltaje de transmisión requerido por la red eléctrica o la subestación del proyecto. Diseñadas específicamente para plantas solares fotovoltaicas-a escala de servicios públicos, parques eólicos, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) e instalaciones de generación híbrida, estas unidades ofrecen confiabilidad comprobada respaldada por un historial instalado de más de 15 GW en todo el mundo y un estricto cumplimiento de los códigos de conexión a la red-internacional.
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Introducción del producto

Para plantas de energía solar fotovoltaica, eólica, BESS e híbrida a escala-de servicios públicos

 

Los transformadores de conexión a la red de energía renovable-aumentan la energía de las redes de recolección de media-tensión (MT) al voltaje de transmisión requerido por la red eléctrica o la subestación del proyecto. Diseñadas específicamente para plantas solares fotovoltaicas-a escala de servicios públicos, parques eólicos, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) e instalaciones de generación híbrida, estas unidades ofrecen confiabilidad comprobada respaldada por un historial instalado de más de 15 GW en todo el mundo y un estricto cumplimiento de los códigos de conexión a la red-internacional.

 

A diferencia de los diseños de transformadores de potencia convencionales, estas unidades están-diseñadas específicamente para soportar los perfiles de generación variables, las corrientes armónicas y la carga cíclica características de los recursos modernos-basados ​​en inversores (IBR).

 

Especificaciones técnicas y rango de fabricación

 

Parámetro

Especificación

Tipo de producto

Transformador de potencia-Incremento de conexión-A la red

Aplicaciones

Energía solar fotovoltaica-a escala, parques eólicos, BESS e instalaciones híbridas

Construcción central

Inmerso en aceite-, trifásico-

Frecuencia

50Hz/60Hz

Capacidad nominal

Hasta 200 MVA (Diseñado según los requisitos del proyecto)

Alto voltaje (AT)

Clase hasta 220 kV

Media Tensión (MT)

10 kilos, 20 kilos, 33 kilos, 35 kilos

Grupo de vectores

Dyn11, YNd11 o personalizado según el código de la red eléctrica

Voltaje de impedancia

6% a 12% (Diseñado según estudio de estabilidad del sistema)

Clases de enfriamiento

ONÁN / ONAF

Cambiador de toques

Apagado-circuito (DETC) o encendido-carga (OLTC)

Estándares y certificaciones

IEC 60076, IEEE C57.12.00; Pruebas presenciales-de terceros disponibles (SGS, TÜV, KEMA)

 

Ventajas clave de ingeniería

 

Inversor-Diseño eléctrico compatible
• Mitigación de armónicos: los recursos basados ​​en inversores-(inversores fotovoltaicos y sistemas de conversión de energía BESS) introducen corrientes armónicas y componentes de conmutación de alta-frecuencia ausentes en los generadores giratorios tradicionales.
• Gestión de pérdidas y temperatura: los transformadores están diseñados-a medida para manejar pérdidas adicionales-por corrientes parásitas y aumentos de temperatura de los devanados inducidos por la carga armónica.
• Blindaje y aislamiento: los sistemas de aislamiento de devanados y el blindaje electrostático se configuran con precisión en función de los datos de calidad de energía-del fabricante del inversor.

 

Diseño térmico para perfiles de carga variables
• Análisis de carga dinámica: la generación solar y eólica fluctúa continuamente a lo largo del día, lo que crea ciclos térmicos complejos en lugar de un funcionamiento en estado-estable.
• Dimensionamiento optimizado: el rendimiento térmico se calcula utilizando los perfiles de carga reales del proyecto y las temperaturas ambiente del sitio local para evitar el envejecimiento prematuro o la sobreventa innecesaria.
• Márgenes seguros: Garantiza un bobinado seguro y aumentos de la temperatura del aceite durante los picos de generación.

 

Rendimiento con bajas pérdidas-garantizado
• Economía-a largo plazo: debido a que los transformadores de conexión-a la red permanecen continuamente energizados, las pérdidas operativas impactan directamente el costo nivelado de energía (LCOE) durante el ciclo de vida del proyecto.
• Eficiencia del núcleo: se minimizan las pérdidas de carga- utilizando núcleos de acero eléctrico de grano-orientado, de alta-permeabilidad y con juntas escalonadas de precisión-.
• Optimización de conductores: las pérdidas de carga se controlan estrictamente mediante un tamaño optimizado de los conductores de cobre o aluminio y una reducción de las pérdidas-parásitas. Las cifras de pérdidas garantizadas y las tolerancias de impedancia se fijan antes de la firma-del contrato.

 

Rigurosa protección del medio ambiente
• Resiliencia en entornos hostiles: Diseñado para instalaciones al aire libre expuestas a condiciones climáticas adversas, polvo, humedad o ambientes costeros de sal-.
• Recubrimiento avanzado: los tanques y gabinetes utilizan sistemas de recubrimiento multi-capas múltiples-resistentes a la corrosión- (entornos C3/C4/C5).
• Protección de ingreso: las cajas de cables, los quioscos de clasificación y los gabinetes de control están completamente sellados contra la humedad. Los diseños tienen en cuenta la reducción de potencia a gran-altitud y rangos ambientales extremos (-40 grados a +50 grados).

 

Control de calidad y pruebas de aceptación en fábrica

 

Para garantizar una confiabilidad absoluta en el punto crítico de interconexión de la red, la producción sigue un estricto proceso de garantía de calidad de cuatro-etapas:

 

Inspección de Materias Primas:Las láminas de acero al silicio, los conductores de cobre-libres de oxígeno y el aceite aislante se someten a rigurosas pruebas según las especificaciones técnicas antes del montaje.

 

Conjunto de bobinado y núcleo:Los devanados están reforzados mecánicamente para resistir fuerzas electromagnéticas de cortocircuito-. Los conjuntos centrales están firmemente sujetos para minimizar la vibración y el ruido acústico.

 

Sellado de tanques y pruebas de fugas:Todos los tanques-inmersos en aceite se someten a rigurosas inspecciones de presión y soldadura para eliminar por completo las fugas de aceite.

 

Pruebas de aceptación de fábrica (FAT):Cada unidad se prueba según los estándares IEC 60076 / IEEE C57. Las pruebas de rutina estándar incluyen:
Medición de la resistencia del devanado y de la relación de tensión.
Verificación de grupo de vectores
Sin-pérdida de carga y medición de pérdida de carga
Medición de voltaje de impedancia
Ensayos de resistencia a tensiones aplicadas e inducidas.
Análisis completo de aceite dieléctrico.

 

Paquete de documentación completo

 

Cada entrega incluye un dossier completo de ingeniería y cumplimiento:
Detalles Técnicos Garantizados (GTP)
Planos de disposición general (GA) que detallan las dimensiones de los cimientos y terminales
Datos de la placa de identificación del transformador y diagramas de cableado detallados.
Informes de pruebas de fábrica individuales y certificados de pruebas de aceite certificados.
Manuales completos de operación y mantenimiento (O&M)

 

Lista de verificación de solicitud de cotización (RFQ)

 

Para recibir una propuesta de ingeniería y un precio preciso en lugar de una estimación genérica, proporcione los siguientes parámetros a nuestro equipo de ingeniería técnica (completados con un ejemplo de proyecto solar a escala-de servicios públicos estándar):

Solicitud

Planta solar fotovoltaica a escala-de servicios públicos (opciones: solar/eólica/BESS/híbrida)

Capacidad nominal

50 MVA (Ejemplo: 50 MVA)

Relación de voltaje

AT 110 kV / MT 35 kV (Ejemplo: AT 110 kV / MT 35 kV)

Frecuencia

50 Hz (Opciones: 50 Hz / 60 Hz)

Grupo de impedancia y vector

8,5% / Dyn11 (Ejemplo: 8,5% / Dyn11)

Condiciones del sitio

Temperatura ambiente máxima 45 grados, altitud 1000 m, tipo de entorno: desierto/alta-temperatura

Normas aplicables

IEC 60076 / Código de red pública local

Detalles del inversor/PCS

Inversor Central 3.125MW (Fabricante y modelo, o "Pendiente de revisión del diagrama unifilar")

 

Preguntas frecuentes

 

P: ¿Qué es un transformador de conexión a red de energía renovable-?

R: Es un transformador-de servicio pesado que se utiliza para interconectar instalaciones de generación de energía-renovable con redes eléctricas de voltaje medio- o alto-, aumentando el voltaje para que coincida con los requisitos de transmisión o sub-transmisión.

P: ¿Dónde se implementan estos transformadores?

R: Se instalan en plantas solares fotovoltaicas-a escala de servicios públicos, parques eólicos, proyectos BESS, estaciones de almacenamiento solar-plus-híbridas, subestaciones de recolección de energía renovable y sistemas de generación distribuida-a gran escala.

P: ¿Cuál es la diferencia entre un transformador elevador- solar y un transformador de conexión-a la red?

R: Los transformadores solares/inversores elevadores-por lo general son transformadores unificados o montados en plataforma- ubicados cerca de los inversores, elevando los voltajes de salida bajos del inversor al nivel de recolección de voltaje medio-de la planta (por ejemplo, 33 kV).
Los transformadores de conexión a la red-son unidades más grandes, de categoría-subestación, ubicadas en el punto principal de interconexión (POI), que elevan la energía de voltaje medio- recolectada a voltajes de transmisión altos (por ejemplo, 110 kV, 220 kV).

P: ¿Se puede personalizar completamente el transformador para diferentes códigos de red regionales?

R: Sí. Las relaciones de voltaje, los niveles de aislamiento, los grupos de vectores, los rangos de impedancia, los cambiadores de tomas y las garantías de nivel de sonido son totalmente personalizables para cumplir con los estrictos requisitos de interconexión de servicios locales en todo el mundo.

P: ¿Son estas unidades totalmente compatibles con BESS y Solar Inverters?

R: Sí. Están diseñados específicamente para recursos basados ​​en inversores-, teniendo en cuenta espectros armónicos, corrientes no-sinusoidales, ciclos de trabajo cíclicos y eventos de voltaje transitorio durante la fase de ingeniería.

 

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