Transformator Daelim jest globalnym liderem w obsłudze sektora energii odnawialnej na całym świecie. Z udokumentowanym doświadczeniem dostarczyliśmy tysiące transformatorów do projektów fotowoltaicznych i magazynowania energii w Ameryce Północnej, Europie i Australii. Nasze produkty spełniają nie tylko surowe normy takie jak IEEE, ANSI, CSA, AS/NZS, IEC i BS, ale także posiadają certyfikaty takie jak UL, cUL, CSA, CE, SGS, i inne, poparte szczegółowymi raportami testowymi.
Wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo to fundamenty, do których nieustannie się trzymamy.
Poniżej przedstawiamy rozwiązania dla niektórych projektów słonecznych dostarczonych przez Daelim dla Stanów Zjednoczonych, Kanady i innych krajów.
Projekt słoneczny w Vancouver, Kanada

Ten projekt znajduje się w Vancouver. Model falownika dla systemu solarnego to SG250HX. Klienci powinni dobrać najbardziej odpowiedni transformator do niego. Ta elektrownia słoneczna nie jest zbyt duża. Daelim zapewnia im dwie jednostki transformatorowe pad o mocy 24940GRDY/14400 Transformator typu pad o mocy 750 kVA.
Przedstawmy ten projekt szczegółowo poniżej:
Wymagania techniczne transformatora, który jest podłączony do SG250HX falowników.
Właściwości techniczne SG250HX

Wymagania dla transformatora SG250HX
1) Transformator musi być odpowiedni do pracy z falownikiem impulsowym.
2) W przypadku zastosowania rozwiązania przeciw PID (degradacja indukowana potencjałem) wtórne uzwojenia transformatora muszą być w stanie obsłużyć Vrms=906V napięcia szczytowego AC w odniesieniu do ziemi dla systemu 1500V. Strona niskiego napięcia transformatora oraz maksymalne ciągłe napięcie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej dla strony niskiego napięcia transformatora powinny spełniać to wymaganie.
3) Napięcie wyjściowe SG250HX wynosi 800Vac L-L (640~920Vac), 50Hz lub 60Hz. Napięcie po stronie średniego napięcia powinno być zgodne z napięciem sieci średniego napięcia w punkcie przyłączenia, preferowany jest transformator z przełącznikiem zaczepowym.
4) Moc transformatora powinna być zgodna z maksymalną mocą wyjściową falownika.
5) Należy stosować transformator z podziałem podwójnym (dwa dla LV, jeden dla MV), potrzebne są dwa uzwojenia LV.
Można użyć połączeń Dy11y11. Należy stosować transformator z podwójnym uzwojeniem (jedno dla LV, jedno dla MV), potrzebne jest jedno uzwojenie LV, a połączenia Dy11 mogą być użyte.
6) Napięcie impedancyjne Z(%) musi być zgodne z odpowiednimi standardami. Takimi jak IEC 60076 lub IEEE C57.12.34 i C57.12.00.
7) Transformator powinien być w stanie wytrzymać określony poziom prądu harmonicznego, maksymalny całkowity prąd harmoniczny wynosi 5% prądu podstawowego przy mocy nominalnej.
8) Transformator powinien wytrzymać określony poziom składowej stałej, 0.5% prądu podstawowego przy mocy nominalnej.
9) Transformator powinien wytrzymać określoną nierównowagę fazową, 5% prądu przy mocy nominalnej.
10) Uzwojenie LV transformatora MV powinno wytrzymać gradient napięcia dU/dt do 500V/μs do ziemi.
11) Dobre ekranowanie i izolacja między uzwojeniami LV i MV.
12) Transformator powinien być uziemiony tylko w jednym punkcie, a uziemienie transformatora musi być pewne.
13) Klasa izolacji powinna wynosić co najmniej F dla transformatorów typu suchego i A dla typu olejowego.
| Klasa izolacji | A | E | B | F | H | N | C |
| Maks. temp. (℃) | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 200 | 220 |
| Wzrost temperatury uzwojenia (K) | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 135 | 150 |
14) Wydajność ważona obciążeniem powinna spełniać aktualne lokalne wymagania.
15) Lokalne warunki (temperatura, wilgotność, wysokość, powietrze itp.) powinny być brane pod uwagę.
16) Wzrost temperatury oraz minimalny odstęp elektryczny powinny być brane pod uwagę zwłaszcza, gdy wysokość przekracza 1000 m.
17) Należy przestrzegać krajowej częstotliwości sieci i standardów.
Zgodnie z wymaganiami klienta dotyczącymi transformatora, zespół Daelim szybko zapewnił elektrowni słonecznej odpowiednie rozwiązanie techniczne. Dwa transformatory o mocy 750 kVA typu Radial Feed Three Pad Mounted.
Projekt zlokalizowany jest w Kanadzie, dlatego zgodnie z wymaganiami klienta dotyczącymi transformatora, zespół Daelim szybko zapewnił projektowi odpowiednie rozwiązanie techniczne. Dwa transformatory o mocy 750 kVA typu Radial Feed Three Pad Mounted. Te dwa transformatory mają pięcio-nożowy rdzeń, a grupa wektorowa to YNyn0.
Powiązany artykuł
Trójfazowy Transformator zamontowany na płycie
Projekt fotowoltaiczny znajduje się w Kanadzie, więc fotowoltaiczne transformatory muszą być budowane zgodnie ze standardem CSA C88-16, IEEE C57.12.00, IEEE C57.12.34, i CSA C227.4
Rysunek zewnętrzny transformatora typu pad o mocy 750 kVA
Tablica znamionowa transformatora typu pad o mocy 750 kVA
Powiązany artykuł
Jak czytać tabliczkę znamionową transformatora
Schemat okablowania wtórnego transformatora typu pad o mocy 750 kVA

Pakiet transformatora

Dowiedz się więcej o Transformator zainstalowany na słupie Daelim
Projekt energii słonecznej w Maine, USA

Ten projekt elektrowni słonecznej znajduje się w New Sharon w stanie Maine. Pojemność tej elektrowni słonecznej jest nadal stosunkowo duża. Daelim dostarcza łącznie 33 zestawy transformatorów słonecznych dla tego projektu. Klientem jest lokalna firma użyteczności publicznej w Stanach Zjednoczonych.
Czytanie więcej o Transformator słoneczny
Poniżej znajdują się wymagania dotyczące niektórych transformatorów słonecznych przesłanych przez klienta:
Podsumowanie systemu elektrowni słonecznej
Rozmiar systemu DC | 4885,92 KW |
Rozmiar systemu AC | 3600 KW |
Typ modułu | VSUN-540-144BMH-DC |
Ilość modułów | 9048 |
Inwerter | CPS 125KTL-D0/US-600 |
Zdławienie inwertera | INWERTERY 1-28 @ 125KW(100%) |
INWERTERY 29 @ 100KW(100%) | |
Ilość inwerterów | 29 |
Azymut/Przechylenie | ±60°/90°/270° |

•Moc DC przekształcona na 600 Voltów AC (3 fazy).
• 600 Voltów AC podniesione na stelażu do 12.47 kV AC.
Rozwiązania transformatorowe Daelim
Zgodnie z wymaganiami technicznymi projektu solarnego, Daelim przedstawia rozwiązanie transformatora jak poniżej:

| Trójfazowy transformator montowany na podłożu | ||||||||||
| Opis | Ilość | |||||||||
| 2750 kVA 600/347V Wye-Grd – 34.5kV Grd Wy, Bay-O-Net z fuzją PRCLF, olej RAPO, uzwojenia AL, standardowa pętla>> 600A A-Bushings / 200A B-Bushing dla MCOV 24.4, 3-Pod olejowe wyłączniki obciążeniowe, transformator zamontowany na płacie 24.4kV z wyłącznikami B Bushing. | 2 | |||||||||
| 2750 kVA 600/347V Wye-Grd – 34.5kV Grd Wy, Bay-O-Net z fuzją PRCLF, olej RAPO, uzwojenia AL, standardowa pętla>> 600A A-Bushings / 200A B-Bushing dla MCOV 24.4, 3-Pod olejowe wyłączniki obciążeniowe, transformator zamontowany na płacie 24.4kV z wyłącznikami B Bushing. | 2 | |||||||||
| 2000kVA/2200kVA 13.2/7.62 GrdYPri, 600/347 GrdY, osłona statyczna, Bay-O-Net i bezpieczniki PRCLF, nietypowa pętla, 600A A-Łożyska i 200A B-Łożyska, 10.2 Łożyska ochronne MCOV, olej RAPO, zasilanie przez pętlę, dwukierunkowe DOE2016, przełącznik L/B, złącza, Wydajność DOE | 1 | |||||||||
| 2000kVA/2200kVA 13.2/7.62 GrdYPri, 600/347 GrdY, osłona statyczna, Bay-O-Net i bezpieczniki PRCLF, 600A A-Łożyska i B-Łożyska, olej RAPO, zasilanie przez pętlę, dwukierunkowe DOE2016, przełącznik L/B, złącza, Wydajność DOE | 1 | |||||||||
| XFMR A: 2500/2800 kVA 34.5/19.9 GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, projekt pętli 600A A-Bushings i 600A B-Bushings z, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B. | 1 | |||||||||
| XFMR B: 2500/2800 kVA 34.5/19.9 GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, NonStdLoop 600A A-Bushings i 200A B-Bushings z 24.4MCOV elbow arrestors, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B. | 1 | |||||||||
| XFMR A: 2500/2800 kVA 34.5/19.9 GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, projekt pętli 600A A-Bushings i 600A B-Bushings Feed-Thru, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B. | 1 | |||||||||
| XFMR B: 2500/2800 kVA 34.5/19.9 GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, NonStdLoop 600A A-Bushings i 200A B-Bushings z 24.4MCOV elbow arrestors, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B. | 1 | |||||||||
| XFMR A: 2500 kVA, 13.2 kV Delta primary, 600/347VGrdY Sec, Ekran statyczny, RAPO, Bay-O-Net i bezpieczniki PRCLF, LoopFeed, 600A A-złączki i B-złączki, zmieniacz odczepów, przełącznik L/B, Bi-Directional DOE2016 | 1 | |||||||||
| XFMR B: 1500 kVA, 13.2 kV Delta na stronie głównej, 600/347VGrdY Sek, Osłona statyczna, RAPO, Bezpieczniki Bay-O-Net i PRCLF, Pętla niestandardowa, 600A A-Złącza i 200A B-Złącza z 8.4 MCOV Łukowymi Zatrzaskami, Zmiennik odczepów, Przełącznik L/B, Bi-DirectionalDOE2016 | 1 | |||||||||
| Xfmr A: 4000kVA Pad-, PRI:4.16kV Delta, SEC:34.5/19.9KV GrdY, Bi-Directional Step Down, Bay-O-Net i PRCLF Fusing, RAPO, NonStdLoop 600A A-Złącza i 200A B-Złącza z 24.4MCOV Łukowymi Zatrzaskami, Zmiennik odczepów, Przełącznik L/B, na stronie 4.16V skonfigurowany do zakończenia kabla z konusami stresowymi. Proszę zobaczyć SLD E-300 | 2 | |||||||||
| Solar Xfmr A -2500/2800 kVA 34.5/19.9 GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, pętla zasilająca 600A A-Bushings i B-Bushings, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B, ZOBACZ SLD E-301. | 2 | |||||||||
| BESS XFMR A – 1500 kVA 34.5/19.9 GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, NonStdLoop 600A A-Bushings i 200A B-Bushings z 24.4MCOV elbow arrestors, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B, dwukierunkowy. DOE2016, ZOBACZ SLD E-303 | 2 | |||||||||
| XFMR A: 2500kVA 12.47/7.2Kv GrdY Pri, 600/347 GrdY, osłona statyczna, Bay-O-Net i zabezpieczenie PRCLF, 600A A-Bushings i B-Bushings, olej RAPO, zasilanie pętlowe, bi-kierunkowe DOE2016, przełącznik L/B, odczepy, ZOBACZ SLD Arkusz E-300 | 1 | |||||||||
| XFMR B: 2500kVA 12.47/7.2Kv GrdY Pri, 600/347 GrdY, osłona statyczna, Bay-O-Net i zabezpieczenie PRCLF, nie-standardowe zasilanie pętlowe, 600A A-Bushings i 200A B-Bushings, 8.4 MCOV złączki odgromowe, olej RAPO, zasilanie pętlowe, bi-kierunkowe DOE2016, przełącznik L/B, odczepy, ZOBACZ SLD Arkusz E-301 | 1 | |||||||||
| 3000 kVA 600 DELTA – 34.5kV Grd Wy, Bay-O-Net z fuzją PRCLF, olej RAPO, uzwojenia AL, osłona statyczna, Non-Std Loop>> 600A A-Bushings / 200A B-Bushing dla MCOV 24.4, olejowe wyłączniki obciążeniowe, transformator zamontowany na płacie 24.4kV z wyłącznikami B Bushing. | 1 | |||||||||
| 3600 kVA 600/347GrdY – 12.47/7.2Kv GrdY, Bay-O-Net z fuzją PRCLF, olej RAPO, uzwojenia AL, osłona statyczna, Non-Std Loop>> 600A A-Bushings / 200A B-Bushing dla MCOV 8.4, olejowe wyłączniki obciążeniowe, transformator zamontowany na płacie. | 1 | |||||||||
| 2500kVA Pri:34.5KVGrdY Sec:600/347VGrdY, zasilanie pętlowe, 600A A&B Bushings, osłona statyczna, uzwojenia aluminiowe, RAPO, Bay-O-Net i zabezpieczenie PRCLF, odczepy, przełącznik LBOR, Z=5.75% X/R=7.5, bi-kierunkowe DOE2016 | 1 | |||||||||
| 2500kVA Pri:34.5KVGrdY Sec:600/347VGrdY, nie-standardowe zasilanie pętlowe, 600A bushings i 200A B Bushings, 24.4 MCOV złączki odgromowe na B-Bushings, osłona statyczna, uzwojenia aluminiowe, RAPO, Bay-O-Net i zabezpieczenie PRCLF, odczepy, przełącznik LBOR, Z=5.75% X/R=7.5, zasilanie wsteczne DOE 2016 | 1 | |||||||||
| XFMR A: 2500kVA Pri:34.5KVGrdY Sec:600V Wye, zasilanie pętlowe, 600A A&B Bushings, osłona statyczna, uzwojenia aluminiowe, RAPO, Bay-O-Net i zabezpieczenie PRCLF, odczepy, przełącznik LBOR, Z=5.75% X/R=7.5, bi-kierunkowe DOE2016 | 1 | |||||||||
| XFMR B: 2500kVA Pri:34.5KVGrdY Sec:600v Wye, nie-standardowe zasilanie pętlowe, 600A bushings i 200A B Bushings, 29 MCOV złączki odgromowe na B-Bushings, osłona statyczna, uzwojenia aluminiowe, RAPO, Bay-O-Net i zabezpieczenie PRCLF, odczepy, przełącznik LBOR, Z=5.75% X/R=7.5, bi-kierunkowe DOE2016 | 1 | |||||||||
| XFMR B: 2500/2800 kVA 13.2/7.6Kv GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, NonStdLoop 600A A-Bushings i 200A B-Bushings z 10.2Kv MCOV elbow arrestors, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B. | 1 | |||||||||
| XFMR A: 2500/2800 kVA 13.2/7.6Kv GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, projekt pętli 600A A-Bushings i 600A B-Bushings, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B. | 1 | |||||||||
| XFMR B: 2000 kVA 13.2/7.6Kv GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, uzwojenia aluminiowe, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, NonStdLoop 600A A-Bushings i 200A B-Bushings z 8.4Kv MCOV elbow arrestors, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B, dwukierunkowy. DOE2016 | 1 | |||||||||
| XFMR A: 2000 kVA 13.2/7.6Kv GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, uzwojenia aluminiowe, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, projekt pętli 600A A-Bushings i 600A B-Bushings, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B, dwukierunkowy. DOE2016 | 1 | |||||||||
| XFMR A: 2500 kVA 13.2/7.6Kv GrdY Pri – 600/347 GrdY Sec, uzwojenia aluminiowe, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, NonStdLoop 600A A-Bushings i 200A B-Bushings z 8.4Kv MCOV elbow arrestors, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B, dwukierunkowy. DOE2016 | 1 | |||||||||
| BESS XFMR 2: 2500 kVA 13.4 Delta Pri – 480/277v GrdY Sec, uzwojenia aluminiowe, osłona statyczna, Bay-O-Net i fuzja PRCLF, olej RAPO, NonStdLoop 200A A-Bushings i 200A B-Bushings DUAL INSERT z 10.2Kv MCOV elbow arrestors, zmiennikiem odczepów, przełącznikiem L/B, dwukierunkowy. DOE2016 | 2 | |||||||||
Przeczytaj więcej szczegółów o Rozwiązanie transformatora słonecznej energii Daelim










