




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.
| Feld | Wert |
| Betriebsfrequenz | 60 Hz |
| Tippen | OLTC |
| Abgriffposition | 17 Stellen |
| Nennleistung | 20 / 26,6 / 33,3 MVA |
| Einsatzhöhe | 4200 Fuß |
| Grundleistung | 20 MVA |
| Nennspannung | 230.000 Y / 132.790 |
| HV BIL | 750 kV |
| LV BIL | 110 kV |
| Impedanz | 9.89% |
| Keine Lastverluste | 23.779 kW |
| Nennlastverluste | 54.547 kW |
| Vektorguppe | YNd1 |
| Bauart | Kern |
| Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Auslegungsseismische Tragfähigkeit | Niedrig gemäß IEEE 693-2005 |
| Überlastgrenze des OLTC | IEEE C57.131 |
| Gesamtgewicht | 147.300 Pfund |


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
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.
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.
| Wicklung | Spannung kV | Konfiguration | 20 MVA | 26,6 MVA | 33,3 MVA |
| HV | 241,5 bis 218,5 | Y (geerdet) | 47,6 bis 52,8 | 63,6 bis 70,3 | 79,6 bis 88,0 |
| LV | 13.8 | Delta | 837 | 1113 | 1393 |
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.
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.
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
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.
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.
| Komponente | Gewicht (lbs) / Volumen |
| Kern und Wicklungen | 54900 |
| Behälter und Armaturen | 40800 |
| Herausnehmbarer Kühler | 9600 |
| Bei 25 °C befinden sich 4770 Gallonen Mineralöl im Tank | 35800 |
| Bei 25 °C: 400 Gallonen Mineralöl in Heizkörpern | 3000 |
| Bei 25 °C 53 Gallonen Mineralöl im LTC | 400 |
| Bei 25 °C 370 Gallonen Mineralöl in Con | 2800 |
| Gesamtgewicht | 147300 |
| Gewicht des Transports (mit Öl) | 112500 |
| Anstieg oder Abfall pro 10°C Temperaturänderung | 0,75 Zoll |
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
Der Transformer verfügt außerdem über alle Arten von Sicherheitsfunktionen wie
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.
Falls Sie Fragen zu elektrischen Transformatoren haben, kontaktieren Sie unser Team und sie helfen Ihnen gerne weiter.
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