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230-kV-Transformator mit 33 MVA und OLTC

230-kV-LTC-Transformator mit 33 MVA33-MVA-Transformator26230-kV-Leistungstransformator230-kV-Transformator mit 20 MVA

Zusätzliche Informationen

Primäre Spannungsbewertungen: 230 kV

Sekundäre Spannungsbewertungen: 13,8 kV

TYPE: Konservator-Typ

Standards: IEEE-Norm C57.12.00

Anwendung: Solarkraftwerk

Nennleistung: 20 / 26,6 / 33,3 MVA

KühltTyp: ONAN/ONAF1/ONAF2

Es handelt sich um einen Dreiphasen-Leistungstransformator, der für ein Solarkraftwerksprojekt in Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika, konzipiert und entwickelt wurde. Der Transformator ist auf die Umgebungsbedingungen in Los Angeles und die Betriebsbedingungen eines Solarkraftwerks ausgelegt, da er für eine Umgebungstemperatur von maximal 50 Grad Celsius ausgelegt ist und in einer Höhe von 4.200 Fuß über dem Meeresspiegel betrieben werden kann.

Die Konstruktion und Fertigung des Transformators entsprechen zudem internationalen Normen wie denen des IEEE, insbesondere IEEE C57.131 und IEEE C57.120.00. Der Transformator ist gemäß der internationalen Norm IEEE 693-2005 mit einer geringeren seismischen Auslegungskapazität ausgelegt. Der Transformator bietet zahlreiche Funktionen wie den Betrieb mit mehreren Nennleistungen je nach Netz- und Lastanforderungen, mehrere Spannungen mit einem Laststufenschalter sowie verschiedene Transformator-Kühlsysteme zum Ausgleich unterschiedlicher Nennleistungen.

FeldWert
Betriebsfrequenz60 Hz
TippenOLTC
Abgriffposition17 Stellen
Nennleistung20 / 26,6 / 33,3 MVA
Einsatzhöhe4200 Fuß
Grundleistung20 MVA
Nennspannung230.000 Y / 132.790
HV BIL750 kV
LV BIL110 kV
Impedanz9.89%
Keine Lastverluste23.779 kW
Nennlastverluste54.547 kW
VektorguppeYNd1
BauartKern
Umgebungstemperatur50 °C
Auslegungsseismische TragfähigkeitNiedrig gemäß IEEE 693-2005
Überlastgrenze des OLTCIEEE C57.131
Gesamtgewicht147.300 Pfund
Daelim Transformatoren-Zertifikate

230-kV-Transformator mit 33 MVA für ein Solarkraftwerksprojekt in Los Angeles

33-MVA-230-kV-Transformator für ein Solarkraftwerksprojekt in Los Angeles

Hauptmerkmale des Transformators

Nennleistung

Der Transformator wurde so konzipiert und entwickelt, dass er drei verschiedene Nennleistungen bietet, um sich an die jeweilige Stromerzeugungskapazität der Solaranlage anzupassen. Dies ist insbesondere in Solaranlagen erforderlich, da deren tägliche Stromerzeugungskapazität aufgrund von Wetterbedingungen und anderen Faktoren Schwankungen unterliegen kann.

Der Transformator bietet eine Leistung von

  • 20 MVA
  • 26,6 MVA
  • 33,3 MVA

Nennleistung, wobei jede Variante je nach der Nennspannung des jeweiligen Transformators eine unterschiedliche Nennstromstärke aufweist. Von den drei oben genannten Nennleistungen dient die Nennleistung von 20 MVA als Basiswert für die Transformatorleistung, und alle weiteren Faktoren wie Impedanz, Lastverluste und Leerlaufverluste werden berücksichtigt und auf diese spezifische Nennleistung bezogen dargestellt.

Spannungs- und Strombewertung

Die Hochspannungswicklung des Transformators wurde so konzipiert und entwickelt, dass sie für einen breiten Bereich von Nennspannungen und damit für die entsprechenden Nennströme ausgelegt ist. Die Hochspannungsseite des Transformators kann mit 17 verschiedenen Spannungen betrieben werden.

Je nach den drei verschiedenen Nennleistungen des Transformators verarbeitet die Hochspannungswicklung des Transformators bei jeder Spannung drei unterschiedliche Stromwerte. Die Hochspannungsseite der Transformatorwicklung ist sternförmig geerdet.

Die Niederspannungsseite der Transformatorwicklung ist in Dreieckschaltung ausgelegt und wird bei allen drei Nennleistungen mit einer einheitlichen Spannung von 13,8 kV betrieben. Jede Nennleistung hat ihren eigenen Nennstrom.

WicklungSpannung kVKonfiguration20 MVA26,6 MVA33,3 MVA
HV241,5 bis 218,5Y (geerdet)47,6 bis 52,863,6 bis 70,379,6 bis 88,0
LV13.8Delta83711131393

Details zum Stufenschalter

Der Transformator ist mit einem Laststufenschalter ausgestattet, mit dem die Stufeneinstellung des Transformators an die Eingangsleistung der Solaranlage und die angeschlossene Last angepasst werden kann, während der Transformator noch unter Spannung steht.

Der Transformator verfügt über 17 verschiedene Schaltstufen für jede Nennleistung, wobei jede Schaltstufe ihre eigene Nennspannung und Nennstromstärke aufweist. Bei der Basis-Nennspannung von 230 kV gilt die Schaltstufe als Basisposition.

Von dieser Position aus stehen uns 8 verschiedene Stufenschaltungen für höhere Spannung und 8 verschiedene Stufenschaltungen für niedrigere Spannung zur Verfügung, also insgesamt 17 verschiedene Stufenschaltungen.

Lastverhalten

Dieser Leistungstransformator ist auf einen möglichst hohen Wirkungsgrad bei minimalen Betriebsverlusten ausgelegt. Der Transformator weist bei der Nennleistung eine Impedanz von 9,89 % auf, wobei die Leerlaufverluste 23,779 kW und die Lastverluste 54,547 kW betragen.

Der Transformator ist zudem mit einer Reihe von Sicherheits- und Leistungsmerkmalen ausgestattet, darunter Sensoren, die in das IoT integriert sind und die Fernüberwachung sowie -steuerung der Transformatorparameter ermöglichen, um einen hohen Wirkungsgrad zu gewährleisten.

Kühl- und Flüssigkeitssystem

Dieser Leistungstransformator ist mit einem Kühlsystem ausgestattet, das je nach Nennleistung und der an der Transformatorwicklung und im Kernbereich entstehenden Abwärme in drei verschiedenen Stufen arbeitet. Dieser Transformator verfügt über

  • Öl- und Luftkühlungssystem
  • Öl-Naturbelüftung mit Zwangskühlung Nr. 1
  • Öl-Naturluft-Zwangskühlsystem Nr. 2

Das erste Kühlsystem wird benötigt, wenn der Transformator mit Minimalauslastung läuft und nur wenig Abwärme erzeugt. Bei mittlerer Auslastung muss der Transformator einen seiner Lüfter antreiben, der Luft über die Kühlrippen bläst, um eine erzwungene Konvektionswärmeübertragung zu erzeugen, die die Abwärme schneller abführt. Bei maximaler Last schaltet der Transformator einen weiteren Lüfter zu, um noch mehr Abwärme abzuführen.

Transformatorgewicht

Es handelt sich um einen ölgekühlten Leistungstransformator mit einem abnehmbaren Kühlkörper zur Regulierung der Kühlung des Transformators. Je nach Anbauteilen und Betriebsmerkmalen kann das Gewicht des Transformators variieren.

KomponenteGewicht (lbs) / Volumen
Kern und Wicklungen54900
Behälter und Armaturen40800
Herausnehmbarer Kühler9600
Bei 25 °C befinden sich 4770 Gallonen Mineralöl im Tank35800
Bei 25 °C: 400 Gallonen Mineralöl in Heizkörpern3000
Bei 25 °C 53 Gallonen Mineralöl im LTC400
Bei 25 °C 370 Gallonen Mineralöl in Con2800
Gesamtgewicht147300
Gewicht des Transports (mit Öl)112500
Anstieg oder Abfall pro 10°C Temperaturänderung0,75 Zoll

Einhaltung internationaler Normen und Sicherheitsmerkmale

Dieser Transformator wurde für ein Solarkraftwerk in Los Angeles, USA, entwickelt und gebaut. Daher wurde er so konzipiert, dass er alle internationalen Normen erfüllt, die für Transformatoren von Solarkraftwerken verbindlich sind, und für den Einsatz in den USA geeignet ist. Die Transformatoren entsprechen allen internationalen IEEE-Normen, die ein Transformator erfüllen muss, bevor er in den USA in Betrieb genommen werden kann. Dieser Transformator entspricht

  • IEEE 693-2005
  • IEEE C57.12.00
  • IEEE C57.131

Der Transformer verfügt außerdem über alle Arten von Sicherheitsfunktionen wie

  • Sensoren zur Fernüberwachung der Temperatur
  • Ölstandssensoren
  • Sensoren zur Fernüberwachung von Öl
  • Ordnungsgemäße Erdung aller kritischen Transformatorteile
  • Hochwertige Isolierung aller kritischen Teile

Warum Daelim wählen

Daelim Transformer verfügt über unübertroffene Fachkompetenz bei der Lieferung maßgeschneiderter Hochleistungstransformatoren wie diesem 230-kV-OLTC-Transformator mit 33 MVA für Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Dieses Projekt unterstreicht unsere technische Führungsrolle und unser tiefgreifendes Verständnis der solarbasierten Energieinfrastruktur sowie unsere Fachkompetenz bei der Transformatorauslegung gemäß internationaler Normen wie IEEE C57.12.00, IEEE C57.131 und IEEE 693-2005. Unser Transformator erfüllt alle US-amerikanischen Konformitätsanforderungen für Anwendungen im Energieversorgungsbereich und im Bereich der erneuerbaren Energien.

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