A napenergia, bőséges tartalékaival és széles körű elterjedésével, a 21. század legígéretesebb megújuló energiaforrása. Ahogy az olyan globális problémák, mint az energiahiány és a környezetszennyezés egyre hangsúlyosabbá válnak, a napelemes fotovoltaikus energiatermelés stratégiai, feltörekvő iparággá vált, amelyet világszerte prioritásként kezelnek az országok, tisztasága, biztonsága, kényelme és magas hatékonysága miatt. A nagy és közepes méretű fotovoltaikus erőművekben, a központosított fotovoltaikus bázisokban és a forrás-hálózat-terhelés-tárolás integrációs projektekben...Népi 35 kV-os fotovoltaikus kombinált transzformátor/előre összeszerelt alállomásAz energiaátalakítás, -gyűjtés, -növelés, -védelem és -intelligens vezérlés alapvető funkcióit látja el. Kulcsfontosságú csomópontként szolgál, amely összeköti a fotovoltaikus elemeket, az invertereket és a nyilvános villamosenergia-hálózatot. Ez a cikk szisztematikusan részletezi a termék alapvető funkcióit, alkalmazási forgatókönyveit, kiválasztási előnyeit, tudományos kiválasztási módszereit és alkalmazási értékét, szakmai referenciát nyújtva a fotovoltaikus erőművekbe való befektetéshez, tervezéshez, kivitelezéshez, valamint üzemeltetéshez és karbantartáshoz.
I. A 35 kV-os fotovoltaikus kombinált transzformátor/előre összeszerelt alállomás fő funkciói
A People 35 kV-os fotovoltaikus kombinált transzformátora/előre összeszerelt alállomása egygyárilag előregyártott, teljesen integrált és telepítésre kész moduláris kialakítás, amely három szerkezeti sémát fed le: amerikai stílusú alállomás (ZGS-Z szerkezet), kínai stílusú alállomás (YBG szerkezet) és európai stílusú alállomás (ugyanaz a modell, mint a kínai stílusú alállomás). Magas szinten integrálja a feszültségnövelő transzformátorokat, nagyfeszültségű elosztóberendezéseket, kisfeszültségű elosztóegységeket, relévédelmi rendszereket, intelligens felügyeleti modulokat, reaktív teljesítménykompenzáló komponenseket, valamint villámvédelmi és földelő rendszereket, számos nélkülözhetetlen funkciót ellátva a fotovoltaikus erőművekben:
1.Teljesítménynövelés és nagy távolságú átvitel
Stabilan növeli a fotovoltaikus inverterek által kibocsátott alacsony feszültségű váltakozó áramot (0,27kV/0,3kV/0,315kV/0,4kV) 35kV/36,75kV/38,5kV fokozatra, a nagyfeszültségű oldal maximális üzemi feszültsége pedig eléri a 40,5kV-ot. Megfelel a hálózati csatlakozási feszültségkövetelményeknek, jelentősen csökkenti a vonali veszteséget a nagy távolságú energiaátvitel során, és javítja az energiaátvitel hatékonyságát, alkalmassá téve a központosított fotovoltaikus bázisok energiaátviteli igényeinek kielégítésére 1000kVA és 1250kVA közötti kapacitással.
2.Rendszerintegráció és energiaelosztás-vezérlés
Olyan funkciókat integrál, mint a nagyfeszültségű bejövő vezeték, a nagyfeszültségű kimenő vezeték, a transzformátorvédelem, a kisfeszültségű hálózati csatlakozási interfész és az elektromos energia mérése, megvalósítva a fotovoltaikus mezők többkörös teljesítményének központosított gyűjtését, elosztását és rendezett vezérlését. Ezek közül az amerikai stílusú alállomás ko-dobozos kialakítást alkalmaz, amely a főbb komponenseket, például a terheléskapcsolókat és a biztosítékokat kompakt szerkezettel integrálja a transzformátortartályba; a kínai és az európai stílusú alállomások előre összeszerelt alállomások, egyértelmű moduláris felosztással, felváltva a hagyományos decentralizált építőmérnöki alállomások több eszközös, diszkrét módját, és leegyszerűsítve az elsődleges és másodlagos rendszerkábelezést.
3.Átfogó biztonsági védelem
Három fő védelmi komponenssel van felszerelve:BYFI-40.5 típusú nagyfeszültségű olajfürdős terheléskapcsoló(névleges áram 630A, mechanikai élettartam 2000-szer, hálózati frekvencia ellenállási feszültség 95kV),XRNT-40.5 típusú nagyfeszültségű biztosíték(rövidzárlati megszakítóáram 31,5 kA, a biztosítékok a helyszínen könnyen cserélhetők) ésYH5WZ-51/134 típusú szilikon gumi köpenyű cink-oxid levezető(hézagmentes kialakítás, névleges kisülési áram maradékfeszültsége ≤134kV, robbanásbiztos teljesítmény mellett). A túláram-, differenciál-, nulla-szekvenciális-, túlmelegedés- és szigetvédelemmel ellátott védelmi logikákkal kombinálva gyorsan lekapcsolja a zárlati áramkört olyan üzemi körülmények között, mint a túlterhelés, rövidzárlat, szigetelési rendellenesség és villámütés, biztosítva a fotovoltaikus rendszerek, inverterek, maga az alállomás és a hálózatoldali berendezések biztonságát.
4.Intelligens üzemeltetés és karbantartás, valamint adatészlelés
Hőmérséklet-figyelővel, részleges kisülés-figyelővel és elektromos paraméter-gyűjtő modulokkal van felszerelve, támogatja a többprotokollos kommunikációt az erőmű-felügyeleti platformmal való kapcsolathoz, megvalósítva az üzemállapot valós idejű feltöltését, a hibák korai figyelmeztetését és a távoli be-/kikapcsolást. Eközben a következőkkel van konfigurálva:SG10 típusú világítási és karbantartási transzformátorhogy kielégítse a berendezések napi ellenőrzéséhez és karbantartásához szükséges áramellátási igényt, javítva az üzemeltetés és karbantartás kényelmét.
5.Energiaminőség optimalizálása
A transzformátor Yd11 és d11 csatlakozócsoport-címkéket használ, 6,5%-os impedanciával szabályozva, ami hatékonyan elnyomja a harmonikus torzítást. A reaktív teljesítménykompenzáló eszközökkel együttműködve a teljesítménytényezőt 0,98 fölé stabilizálja, megfelelve a fotovoltaikus hálózatra csatlakoztatott energia minőségére vonatkozó GB/T 19964 szabvány kötelező előírásainak, és elkerülve a hálózati termelés korlátozását és értékelési bírságait.
II. Tipikus alkalmazási forgatókönyvek
A terméket kifejezetten kültéri fotovoltaikus forgatókönyvekhez tervezték, működési környezeti feltételei szigorúan kalibráltak, lefedve a következő főbb forgatókönyveket:
1. Nagyméretű földi központosított fotovoltaikus erőművek
Alkalmas sivatagi, Gobi és tengerparti napelemes bázisokhoz ≤1000 m tengerszint feletti magasságban, -25 ℃~+45 ℃ környezeti hőmérsékleten és ≤35 m/s szélsebesség mellett. Az egy egység kapacitása 1000 kVA, 1100 kVA és 1250 kVA, és több egység párhuzamosan csatlakoztatható a központosított teljesítménynövelés és -átvitel megvalósításához. A berendezés megfelel a 0,3 m/s² vízszintes és 0,15 m/s² függőleges gyorsulás szeizmikus besorolású követelményeknek, a szennyezés-megelőzési fokozat eléri a II. szintet, és ellenáll a zord éghajlatnak, erős szélnek, homoknak és pornak.
2. Fotovoltaikus + átfogó hasznosítási projektek
Széles körben használják összetett formátumokban, mint például a mezőgazdaság-fotovoltaikus, a halászat-fotovoltaikus és az erdészet-fotovoltaikus kiegészítő rendszerekben. Az üzemanyagtartály védettségi fokozataIP68(Vízbe merítve is működőképesek), a nagyfeszültségű és kisfeszültségű kamrák IP54 védettségűek, a nagyfeszültségű kamra pedig nyitott ajtó esetén is IP3X védelmet nyújt. Alkalmazkodik speciális környezetekhez, például magas páratartalomhoz, sópermethez és vízfelgyülemléshez. A berendezés telepítése nem foglal el mezőgazdasági és tenyésztési területet, így megvalósítva az „egy földterület két felhasználásra” elvét.
3. Nagyméretű elosztott fotovoltaikus projektek ipari és kereskedelmi parkokban
Ipari parkokban és nagy kereskedelmi komplexumokban 6 MW feletti elosztott fotovoltaikus projektekhez az amerikai stílusú alállomás a kis méret, az alacsony veszteség és a kényelmes telepítés előnyeivel alkalmas tető- és gyári sarkokba; a kínai és európai stílusú alállomások a nagyméretű erőművek szabványosított építési igényeit magas integrációval elégítik ki, gyorsan megvalósítva az önfogyasztást és a többlet villamosenergia-hálózatra való csatlakozást.
4. Testreszabott projektek speciális környezetekben
A hagyományos üzemi körülményeken túlmutató forgatókönyvekhez, mint például a nagy tengerszint feletti magasság, a súlyos hideg és a szélsőséges meleg, a gyártó személyre szabott tervezést tud biztosítani, például javítja a szigetelési szintet, hozzáadja a kényszerített szellőztetést/elektromos fűtési hőmérsékletszabályozó rendszert és vastag korróziógátló bevonatot alkalmaz, alkalmazkodva a speciális fotovoltaikus erőművek építéséhez távoli területeken, szigeteken és bányászati területeken.
III. A People Electric Appliance 35 kV-os fotovoltaikus kombinált transzformátorának/előre összeszerelt alállomásának kiválasztásának fő előnyei
A hagyományos építőmérnöki alállomásokkal, a 10 kV-os szintű dobozos alállomásokkal és a különálló berendezéskombinációkkal összehasonlítva a termék jelentős előnyökkel rendelkezik a technológia, a gazdaságosság, a kivitelezési idő és a megbízhatóság tekintetében:
1. Három szerkezeti terv a projekt igényeinek pontos kielégítésére
●Amerikai típusú alállomás (ZGS-Z szerkezet)Co-box kialakítás, az alkatrészek az üzemanyagtartályba integrálva, kis méret, könnyű súly és gyors telepítési sebesség, alkalmas korlátozott helyigényű elosztott fotovoltaikus projektekhez. A napi karbantartás nem igényel professzionális szerszámokat, csökkentve az üzemeltetési és karbantartási költségeket.
●Kínai/európai stílusú alállomás (YBG szerkezet)Előregyártott moduláris elrendezés, nagyfeszültségű kamrával, transzformátorkamrával és kisfeszültségű kamrával, függetlenül elválasztva, jó hőelvezetéssel és erős bővíthetőséggel, alkalmas nagyméretű központosított fotovoltaikus erőművek szabványosított és nagyméretű építési igényeihez.
2. Magas integráció, ami jelentősen lerövidíti az építési időszakot
Minden berendezést a gyárban szerelnek össze, huzaloznak, helyeznek üzembe és típusvizsgálaton esnek át. A helyszínen csak az alapozás, a beépített emelés, a kábelcsatlakozás és a hálózati csatlakozás átvétele szükséges. A kivitelezési idő 60–70%-kal lerövidül a hagyományos rendszerhez képest, ami gyorsabban megvalósítja az erőmű üzembe helyezését és az energiatermelést, valamint javítja a tőkeforgalom hatékonyságát.
3. Szuper erős környezeti alkalmazkodóképesség a kültéri, minden időjárási körülmény között stabil működéshez
A kabin kétrétegű hőszigeteléssel és korrózióálló szerkezettel, valamint IP68-as védettségű üzemanyagtartállyal rendelkezik, amely ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak, például áradásoknak, sópermetnek és homokpornak. Nem igényel mérnöki gépházat és nagy alapterületű burkolatot, így különösen alkalmas hosszú távú üzemeltetésre felügyelet nélküli terepen.
4. Alacsony veszteségű tervezés az erőmű teljes életciklusának előnyeinek javítása érdekében
A transzformátor üresjárati és terhelési vesztesége az ügyfél igényei szerint testreszabható és optimalizálható. Az alacsony impedanciájú kialakítással kombinálva az önveszteség 10–20%-kal csökken a nemzeti szabványkövetelményekhez képest, javítva az erőmű villamosenergia-bevételét a 25 éves üzemidő alatt.
5. Teljes körű tanúsítás és szervizgarancia
A termék számos típusvizsgálaton esett át, szigetelési szintje és feszültségtűrési szintje megfelel a nemzeti szabványoknak. A gyártó teljes körű szolgáltatásokat nyújt, mint például a kiválasztási adatok letöltése, a műszaki terv testreszabása és a helyszíni telepítési útmutatás, a 400-898-1166-os értékesítés utáni forródrót pedig gyorsan reagál az üzemeltetési és karbantartási igényekre.
IV. Tudományos kiválasztás: Hogyan válasszunk megfelelő 35 kV-os fotovoltaikus kombinált transzformátort/előre összeszerelt alállomást?
A kiválasztást átfogóan kell meghatározni az erőmű kapacitása, az inverter paraméterei, a hálózati csatlakozási feltételek, a környezeti jellemzők, valamint az üzemeltetési és karbantartási igények alapján, az alábbi alapvető lépéseket és mutatókat követve:
1. A szerkezeti elrendezés és a kapacitás-illesztés meghatározása
♦ Elosztott fotovoltaikus projektek és korlátozott helyigényű projektek esetén az amerikai stílusú alállomási struktúra az előnyösebb; nagy központosított erőművek és szabványosított projektek esetén a kínai/európai stílusú alállomási struktúra az előnyösebb.
♦ Számítsa ki egyetlen elosztószekrény típusú alállomás névleges kapacitását az inverter teljes kimeneti teljesítménye, a hálózati csatlakozási pontok száma és a terhelés egybeesési aránya alapján. A fő specifikációk 1000 kVA (nagyfeszültség 35 kV), 1100 kVA (nagyfeszültség 36,75 kV) és 1250 kVA (nagyfeszültség 38,5 kV). Tartson fenn 10–15% tartalékot a fényintenzitás-ingadozások és a későbbi kapacitásbővítés kezelésére.
2. Feszültség- és szigetelési szint illesztés
♦Az alacsony feszültségű oldal bemeneti feszültségének szigorúan meg kell egyeznie az inverter kimenetével (négy lehetőség: 0,27kV/0,3kV/0,315kV/0,4kV), a magas feszültségű oldal kimeneti feszültségének pedig meg kell egyeznie a hálózati hozzáférési feszültséggel (35kV/36,75kV/38,5kV).
♦ Győződjön meg arról, hogy a szigetelési szint megfelel a projekt követelményeinek: nagyfeszültségű kapcsoló teljesítményfrekvenciás ellenállási feszültsége 95kV, transzformátortest teljesítményfrekvenciás ellenállási feszültsége 85kV, lökőfeszültség-csúcs ellenállási feszültsége 200kV. Nagy tengerszint feletti magasságban történő projektek esetén a szigetelési ráhagyást is ellenőrizni kell.
3. Környezetvédelem és szerkezeti kiválasztás
♦Hagyományos kültéri forgatókönyvekhez válassza a standard konfigurációt (II. szintű szennyezésmegelőzés, 0,3 m/s² szeizmikus fokozat); part menti sópermet és halászati-fotovoltaikus kiegészítő forgatókönyvekhez IP68-as üzemanyagtartályra + vastag korróziógátló bevonatra való frissítést; súlyos hideg/extrém meleg területeken elektromos fűtést és kényszerített szellőztetéses hőmérséklet-szabályozó rendszereket konfiguráljon.
♦ Előnyben kell részesíteni az előregyártott, kabinszerű független válaszfalszerkezetet a hőelvezetés, a karbantartás és a kapacitásbővítés kényelmének javítása érdekében.
4. Védelmi komponensek kiválasztása és intelligens konfiguráció
♦A standard konfiguráció a BYFI-40.5 terheléskapcsoló + XRNT-40.5 biztosíték + YH5WZ-51/134 levezető védelmi kombinációját alkalmazza. Nagyobb erőművek esetén differenciálvédelem és ívvédelem is szükséges.
♦ Igény szerint választhat intelligens felügyeleti modulokat, amelyek olyan fejlett funkciókat támogatnak, mint a távoli kommunikáció, a részleges kisülések felügyelete és a digitális iker, hogy alkalmazkodjanak a felügyelet nélküli erőművek üzemeltetési és karbantartási igényeihez.
V. Következtetés
A tiszta és alacsony szén-dioxid-kibocsátású globális energiaszerkezet-átalakulás hátterében a fotovoltaikus energiatermelés a kiegészítő energiaforrásból a fő energiaforrássá vált, a nagy és közepes méretű fotovoltaikus bázisok és az átfogó energiaprojektek az építőipar fő áramává váltak.Népi 35 kV-os fotovoltaikus kombinált transzformátor/előre összeszerelt alállomásRugalmasan alkalmazkodik a különféle forgatókönyvekhez három szerkezeti sémával, és a modern fotovoltaikus erőművek alapvető hálózati csatlakozó berendezésévé vált, amelynek fő előnyei a magas integráció, az energiatakarékosság és az alacsony veszteség, az IP68-as szupervédelem és az intelligens barátságosság.
A termék nemcsak hatékonyan oldja meg a nagyméretű erőművek energiagyűjtésének és nagy távolságú átvitelének problémáit, hanem alkalmazkodik olyan összetett forgatókönyvekhez is, mint a mezőgazdasági-fotovoltaikus, halászati-fotovoltaikus és ipari-kereskedelmi elosztott forgatókönyvek, pótolhatatlan szerepet játszva az erőművek hatékonyságának javításában, a beruházási költségek csökkentésében, a biztonságos és stabil működés biztosításában, valamint az intelligens üzemeltetés és karbantartás támogatásában. A tudományos kiválasztás és az ésszerű konfiguráció kulcsfontosságú a berendezések hosszú távú megbízható működésének biztosításához. Átfogó döntéseket kell hozni a szerkezeti terv, a kapacitásillesztés, a környezetvédelem, a védelmi logika és a gyártói szolgáltatás dimenziói alapján, és olyan kiváló minőségű termékeket kell választani, amelyek megfelelnek a nemzeti szabványoknak, a hálózati előírásoknak és a projekt jellemzőinek.
Az új energiatechnológiák folyamatos fejlesztésével és az új energiarendszerek építésével a People Electric Appliance 35 kV-os fotovoltaikus kombinált transzformátor/előre összeszerelt alállomását a magasabb integráció, az alacsonyabb veszteség és a nagyobb intelligencia felé fejlesztik, szilárd berendezéstámogatást nyújtva a fotovoltaikus ipar magas színvonalú fejlesztéséhez és a „kettős szén-dioxid-kibocsátás” célok megvalósításához.
Közzététel ideje: 2026. február 9.





