




Oceny napięcia pierwotnego: 230 kV
Oceny napięcia wtórnego: 13,8 kV
TYP: Rodzaj konserwatora
Normy: Norma IEEE C57.12.00
Zastosowanie: Elektrownia słoneczna
Moc znamionowa: 20 / 26,6 / 33,3 MVA
Typ chłodzenia: ONAN/ONAF1/ONAF2
Jest to trójfazowy transformator mocy zaprojektowany i opracowany na potrzeby projektu elektrowni słonecznej w Los Angeles w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Transformator został zaprojektowany z uwzględnieniem warunków środowiskowych panujących w Los Angeles oraz warunków eksploatacyjnych elektrowni słonecznej; przewiduje on temperaturę otoczenia wynoszącą maksymalnie 50 stopni C i może pracować na wysokości 4200 stóp nad poziomem morza.
Konstrukcja i produkcja transformatora są również zgodne z normami międzynarodowymi, takimi jak normy IEEE, a w szczególności IEEE C57.131 i IEEE C57.120.00. Transformator został zaprojektowany z uwzględnieniem niższej odporności sejsmicznej zgodnie z międzynarodową normą IEEE 693-2005. Transformator oferuje liczne funkcje, takie jak praca przy różnych mocach znamionowych w zależności od wymagań sieci i obciążenia, wiele poziomów napięcia z systemem przełącznika zaczepów pod obciążeniem oraz różne systemy chłodzenia transformatora dostosowane do różnych mocy znamionowych.
| Pole | Wartość |
| Częstotliwość robocza | 60 Hz |
| Dotknij | OLTC |
| Pozycja odczepu | 17 stanowisk |
| Moc znamionowa | 20 / 26,6 / 33,3 MVA |
| Wysokość operacyjna | 4200 stóp |
| Moc podstawowa | 20 MVA |
| Napięcie znamionowe | 230 000 Y / 132 790 |
| HV BIL | 750 kV |
| LV BIL | 110 kV |
| Impedancja | 9.89% |
| Straty na biegu jałowym | 23 779 kW |
| Straty przy obciążeniu znamionowym | 54,547 kW |
| Grupa wektorowa | YNd1 |
| Rodzaj konstrukcji | Rdzeń |
| Temperatura otoczenia | 50 °C |
| Projektowa nośność sejsmiczna | Niski zgodnie z normą IEEE 693-2005 |
| Wartość znamionowa przeciążenia transformatora OLTC | IEEE C57.131 |
| Całkowita waga | 147 300 funtów |


Transformator został zaprojektowany i opracowany tak, aby oferować trzy różne wartości mocy znamionowej, dostosowane do aktualnej zdolności wytwórczej elektrowni słonecznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku elektrowni słonecznych, ponieważ ich dzienna zdolność wytwórcza może ulegać wahaniom ze względu na warunki pogodowe i inne czynniki.
Transformator oferuje moc znamionową
Moc znamionowa, przy czym każda z nich charakteryzuje się innym prądem znamionowym w zależności od napięcia znamionowego transformatora. Spośród powyższych trzech różnych wartości mocy znamionowej wartość 20 MVA stanowi podstawową moc znamionową transformatora, a wszystkie pozostałe czynniki, takie jak impedancja, straty w obciążeniu oraz straty bez obciążenia, są uwzględniane i przedstawiane w odniesieniu do tej konkretnej wartości mocy znamionowej.
Uzwojenie wysokonapięciowe transformatora zostało zaprojektowane i skonstruowane tak, aby mogło pracować w szerokim zakresie napięć znamionowych, a tym samym przy odpowiednich prądach znamionowych. Strona wysokonapięciowa transformatora może pracować przy 17 różnych napięciach.
Dla każdego napięcia uzwojenie wysokonapięciowe transformatora przetwarza trzy różne wartości prądu w zależności od trzech różnych mocy znamionowych transformatora. Strona wysokonapięciowa uzwojenia transformatora ma konfigurację gwiaździstą z uziemieniem.
Strona niskonapięciowa uzwojenia transformatora ma układ trójkątny i pracuje przy jednolitym napięciu 13,8 kV dla wszystkich trzech wartości mocy znamionowej. Każda wartość mocy znamionowej ma swoją unikalną wartość prądu znamionowego.
| Uzwojenie | Napięcie kV | Konfiguracja | 20 MVA | 26,6 MVA | 33,3 MVA |
| wysokie napięcie | od 241,5 do 218,5 | Wye (uziemiony) | od 47,6 do 52,8 | od 63,6 do 70,3 | od 79,6 do 88,0 |
| niskie napięcie | 13.8 | Delta | 837 | 1113 | 1393 |
Transformator jest wyposażony w przełącznik odgałęzień pod obciążeniem, który umożliwia zmianę położenia odgałęzienia transformatora w celu dostosowania go do mocy wejściowej elektrowni słonecznej i podłączonego obciążenia, podczas gdy transformator pozostaje pod napięciem.
Transformator oferuje 17 różnych pozycji odczepów dla każdej z wartości mocy znamionowej, a każda pozycja odczepu ma własną wartość znamionową napięcia i prądu. Przy podstawowym napięciu znamionowym wynoszącym 230 kV pozycja odczepu jest traktowana jako pozycja podstawowa.
Z tej pozycji mamy 8 różnych pozycji odgałęzień dla wyższego napięcia i 8 różnych pozycji odgałęzień dla niższego napięcia, a zatem łącznie 17 różnych pozycji odgałęzień.
Ten transformator mocy został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną możliwą sprawność przy minimalnych stratach związanych z jego pracą. Transformator charakteryzuje się impedancją 9,89 % przy podstawowej mocy znamionowej, przy czym straty bez obciążenia wynoszą 23,779 kW, a straty pod obciążeniem – 54,547 kW.
Transformator jest również wyposażony w szereg funkcji zapewniających bezpieczeństwo i wydajność, takich jak czujniki zintegrowane z technologią IoT, umożliwiające zdalne monitorowanie i sterowanie parametrami transformatora w celu zapewnienia wysokiej wydajności.
Ten transformator mocy został wyposażony w układ chłodzenia, który działa w trzech różnych trybach w zależności od mocy znamionowej oraz ilości ciepła odpadowego wytwarzanego w uzwojeniu i rdzeniu transformatora. Transformator ten posiada
Pierwszy układ chłodzenia jest potrzebny, gdy transformator pracuje przy minimalnym obciążeniu i nie wytwarza zbyt dużej ilości ciepła odpadowego. Przy umiarkowanym obciążeniu transformator musi zasilać jeden ze swoich wentylatorów chłodzących, który kieruje strumień powietrza na żebra, wywołując wymuszony przepływ konwekcyjny, który szybciej odprowadza ciepło odpadowe. Przy maksymalnym obciążeniu transformator uruchamia kolejny wentylator chłodzący, aby odprowadzić większą ilość ciepła odpadowego.
Jest to transformator mocy zanurzony w oleju, wyposażony w zdejmowany radiator umożliwiający regulację chłodzenia transformatora. W zależności od dołączonych elementów i parametrów eksploatacyjnych masa transformatora może się różnić.
| Komponent | Waga (lbs) / Objętość |
| Rdzeń i Cewki | 54900 |
| Zbiornik i Elementy | 40800 |
| Wymienna chłodnica | 9600 |
| W temperaturze 25°C w zbiorniku znajduje się 4770 galonów oleju mineralnego | 35800 |
| W temperaturze 25 °C 400 galonów oleju mineralnego w radach | 3000 |
| W temperaturze 25 °C 53 galonów oleju mineralnego w LTC | 400 |
| W temperaturze 25°C w pojemniku znajduje się 370 galonów oleju mineralnego | 2800 |
| Całkowita waga | 147300 |
| Waga transportu (z olejem) | 112500 |
| Wzrost lub Spadek na 10°C zmiany temperatury | 0,75 cala |
Transformator ten został zaprojektowany i wyprodukowany z przeznaczeniem do elektrowni słonecznej w Los Angeles w USA, dlatego też zaprojektowano go tak, aby spełniał wszystkie międzynarodowe normy obowiązujące dla transformatorów stosowanych w elektrowniach słonecznych oraz aby nadawał się do użytku w USA. Transformatory są zgodne ze wszystkimi międzynarodowymi normami IEEE, których spełnienie jest wymagane przed ich oddaniem do eksploatacji w USA. Transformator ten jest zgodny z
Transformator jest również wyposażony we wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, takie jak
Firma Daelim Transformer posiada niezrównane doświadczenie w dostarczaniu specjalnie zaprojektowanych transformatorów o wysokiej wydajności, takich jak ten transformator OLTC o napięciu 230 kV i mocy 33 MVA, przeznaczony dla systemów energii odnawialnej. Projekt ten świadczy o naszej wiodącej pozycji technicznej oraz dogłębnym zrozumieniu infrastruktury energetycznej opartej na energii słonecznej, a także o doświadczeniu w projektowaniu transformatorów zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak IEEE C57.12.00, IEEE C57.131 i IEEE 693-2005. Nasz transformator spełnia wszystkie amerykańskie wymagania zgodności dotyczące zastosowań w sieciach energetycznych i systemach odnawialnych.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące transformatorów elektrycznych, skontaktuj się z naszym zespołem i chętnie Ci pomogą.
Prosimy o napisanie wiadomości, zapytanie o cenę, wkrótce odpowiemy, dziękujemy







