Produkt

Forud-installeret understation til fotovoltaisk (vind) elproduktion

Forud-installeret understation til fotovoltaisk (vind) elproduktion

Forud-installerede transformerstationer dedikeret til fotovoltaisk (vind)-energiproduktion (benævnt PV-vindboks-transformatorstationer) er integreret power hub-udstyr, der i fællesskab er tilpasset til scenarier for solcelle- og vindkraftproduktion. De integrerer strømopsamling, spændingsforøgelse og konvertering, beskyttelseskontrol og intelligent overvågning, der fungerer som den centrale enhed, der forbinder fotovoltaiske arrays/vindmøller til det offentlige elnet.
Send forespørgsel
Produkt introduktion

Grundlæggende definitioner og kerneværdier

 

Den præfabrikerede solcelle- og vindkrafttransformatorboks er en specialiseret elektrisk enhed, der er dybt optimeret til energiproduktionsforholdene for sol- og vindenergi, baseret på den generelle præfabrikerede transformerstation. Det integrerer høj-afbryderudstyr, høj-effektive step-transformatorer, lav-distributions-/beskyttelsesenheder, dedikerede styreenheder til PV og vindkraft og intelligente overvågningssystemer i et tætnet kabinet med høj-styrke. Den kan tilpasses til dobbelte-scenariekrav: for fotovoltaisk strøm, "spændings-/effektudsving forårsaget af skiftende sollys" og for vindkraft, "start-/nedlukningspåvirkninger af vindmøller, variabel-hastighedskonstant-frekvensoutput og krav til lav-gennemløbsspænding{11}."

Kerneværdier:
- Løser problemet med høje tab ved lang-transmission af lav-strøm fra vind- og solenergi ved at muliggøre effektiv netforbindelse gennem spændingsstigning-.
- Tilpasser sig de ustabile outputkarakteristika for vind- og solenergi, hvilket sikrer, at strømkvaliteten lever op til nettilslutningsstandarderne.
- Giver elektrisk isolering mellem vind- og solenergiværker og nettet, hvilket forhindrer omvendte påvirkninger af netfejl på vind- og solenergienheder.
- Fabrikspræfabrikation reducerer byggetiden- på stedet og sænker konstruktions- og driftsomkostningerne for vind- og solkraftværker.
- Understøtter koordineret strømstyring i integrerede-solenergi-projekter, der fremmer forbruget af vedvarende energi.

Kernekomponenter og forskelle i Scenic Adaptation

Kernemoduler Generelle konfigurationsenheder

PV-specifikke tilpasningskomponenter

Vindkraft-specifikke tilpasningskomponenter Kernefunktion
Lavspændingssidemodul Lav-afbrydere, sikringer, målere, overspændingsbeskyttere, ledningsskabe Anti-øbeskyttelsesenheder, brede-spændingstilpasningsmoduler, PV-net-forbundne kabinetter, anti-tilbagestrømningsenheder Lav-kørsel-gennem enheder, vindmølle start-stop stødabsorberingsmoduler, 690V dedikerede tilpasningsskabe, konvertergrænseflader modtag lav-strøm fra vind og sol, udfør filtrering, måling og dedikeret beskyttelse, hvilket sikrer stabilitet på inputsiden
Step-op Transformer Module SCB14/SCB15 høj-transformatorer af tør-type (mainstream), olie-nedsænkede transformere (til fjernscenarier) Transformerviklingsdesign, der kan tilpasses til brede spændingsindgange, optimeret lavt-belastningstab Kernedesign, der tåler hyppige belastningsudsving, slag-bestandig viklingsproces, øget redundans ved temperaturstigning "Kernen" af vind-solbokstransformer, stepping PV 0,4kV/vind 690V lav-strøm op til 10kV/35kV høj-strøm
Højspændingssidemodul Høj-belastningsafbrydere, vakuumafbrydere, afledere, spændings-/strømtransformatorer PV-netsynkroniseringsenheder Fejlisoleringsenheder til vindkraftnet Kontrol og beskyttelse af-højspændingseffekt, der forhindrer omvendte påvirkninger fra netfejl på vind- og solenergienheder
Intelligent kontrolenhed

Overvågningsterminaler, 4G/5G/fiberkommunikationsmoduler, temperaturkontrolsystemer, fejlalarmenheder

 

PV-array effektovervågningsmodul, netforbindelsesstatusovervågningsenhed Vindmølledriftsstatuskoblingsmodul, lavspændingskørsel-gennem handlingsregistreringsenhed Real-tidsovervågning af alle procesparametre, fjernbetjening og vedligeholdelse, fejldiagnose og automatiske alarmer, understøttende integration med kraftværksovervågningsplatforme

Kerneteknologiske funktioner: Universelle fordele, eksklusiv optimering til både dag- og natscenarier

(1) Generelle tekniske fordele
1. Høj effektivitet og lavt forbrug, energibesparelse og forbrugsreduktion: SCB14/SCB15 høj-transformator af tør-type er udstyret som standard, hvilket reducerer ingen-belastningstab med mere end 20 % sammenlignet med den nationale standard, og reducerer belastningstabet med mere end 15 %, hvilket i høj grad reducerer kraftværket under driften.

2. Fabrikspræfabrikation, hurtig installation: 90% af produktions-, test- og monteringsarbejdet udføres på fabrikken, og stedet skal kun placeres, tilsluttes og strømforsynes, og installationscyklussen forkortes med mere end 60% sammenlignet med traditionelle civile transformerstationer, hvilket i høj grad fremskynder netforbindelseshastigheden for vind- og solkraftværker.

3. Modstandsdygtig over for barske miljøer og stærk tilpasningsevne: Kassen er lavet af kold-valset stålpladesprøjtning/rustfrit stål, med et beskyttelsesniveau på IP54 og derover, som kan modstå ekstreme temperaturer på -40 grader ~ 55 grader og andre barske udendørs miljøer, såsom vind og sand, saltspray, og kondens, og solenergi er velegnet til forskellige scenarier for vind- og solenergianlæg, kyster og bjerge;

4. Intelligent drift og vedligeholdelse, uovervåget: Integrer intelligente overvågnings- og fjernkommunikationssystemer, understøtter 4G/5G/optisk fiber docking kraftstation central kontrolplatform, realiser parameterovervågning i realtid, fjernfejldiagnose, automatisk kontrol af temperaturstigninger, reducer omkostningerne til manuel inspektion og tilpas til karakteristikaene for vind- og solkraftværker placeret i fjerntliggende områder.

5. Modulært design, fleksibel udvidelse: Hvert funktionelt modul er designet uafhængigt, som fleksibelt kan justere kapaciteten og konfigurationen i henhold til skalaen af ​​kraftværket, og kan også tilpasses til energilagringsenhedens adgang til vind-, sol- og lagerintegrationsprojektet, hvilket er praktisk til senere udvidelse og vedligeholdelse.

(2) Eksklusive optimeringsegenskaber for fotovoltaik

1. Bred spændingsindgangstilpasning: Lavspændingssiden understøtter et bredt spændingsområde input på 0,3kV~0,45kV, som er velegnet til udgangsspændingsudsving forårsaget af lys- og temperaturændringer af fotovoltaiske moduler for at sikre stabil boosteffektivitet.

2. Høj-pålidelig anti-ø-beskyttelse: Indbygget-i høj-præcisions-anti-ø-enhed, i overensstemmelse med GB/T 19964 fotovoltaisk nettilslutningsstandard, kan hurtigt detektere og fjerne ø-effekten og undgå potentielle sikkerhedsrisici for elnetvedligeholdelsespersonale;

3. Anti-omvendt flow-design: Tilpas til det distribuerede fotovoltaiske "spontane -selvforbrug, overskudselektricitet på internettet"-tilstand og kan matches med anti-omvendt flow-enheder for at forhindre, at fotovoltaisk strøm overføres til nettet i omvendt rækkefølge, hvilket opfylder kravene til netplanlægning;

4. Multi-array-adgangstilpasning: Lav-siden reserverer flere fotovoltaiske inverter-grænseflader, som kan modtage strøm fra flere fotovoltaiske arrays på samme tid for at imødekomme sammenløbsbehovene for centraliserede fotovoltaiske kraftværker.

(3) Eksklusive optimeringsegenskaber for vindkraft

1. Lavspændings--gennemløbsevne: Indbygget-i lav-gennemløbsenhed-, i overensstemmelse med GB/T 19963 vindkraftnettilslutningsstandarden, når netspændingen falder kraftigt, kan den opretholde forbindelsen mellem vindmøllen og elnettet og kontinuerligt generere strømstabiliteten for at forbedre strømnettet;

2. Modstå hyppige belastningsstød: Transformatorer og lav-spændingskomponenter er optimeret til stødmodstand, som kan tilpasse sig hyppige start-stop og belastningsudsving forårsaget af ændringer i vindhastigheden, undgå skader på udstyr på grund af stød og forlænge levetiden;

3. 690V-dedikeret spændingstilpasning: Design et eksklusivt lav-modul til den almindelige 690V lav-lavspændingsudgang fra vindkraft, så den matcher blæserkonverterens outputkarakteristika og reducerer strømkonverteringstab.

4. Ventilatorstatuskobling: Den intelligente enhed kan forbindes med vindmøllens styresystem for at modtage ventilatorens driftsstatusoplysninger i realtid for at realisere den kollaborative beskyttelse af bokstransformatoren og ventilatoren.

Applikationsscenarier

 

Som en kerneenhed til integrering af ny energi i nettet kan den kombinerede fotovoltaiske-vindkrafttransformator bruges uafhængigt i solcelleanlæg og vindmølleparker eller tilpasset til integrerede-solcelle-vindmølleprojekter. Typiske anvendelsesscenarier omfatter:
1. Centraliserede nye energikraftværker: store-jordmonterede fotovoltaiske kraftværker, centraliserede vindmølleparker, ørken/plateau komplementære fotovoltaiske-vindkraftværker;

2. Distribuerede nye energiprojekter: kommercielle og industrielle tagterrasser, distribuerede vindmølleparker på landsby-niveau, solcelle-/vindklynger til boliger;

3. Hybride nye energiprojekter: landbrugs-komplementære solceller, fiskeri-fotovoltaiske komplementære, pastorale-fotovoltaiske komplementære kraftværker kombineret med små vindmølleparker, integrerede-fotovoltaiske-vindmølleprojekter;

4. Nye energiprojekter i særlige miljøer: solcelle-/vindmølleparker ved kysten, bjergvindmølleparker, solcelleanlæg i høj-højde.

 

Populære tags: præ-installeret transformerstation til fotovoltaisk (vind) elproduktion, Kina præ-installeret transformerstation til fotovoltaisk (vind) elproduktion producenter, leverandører

(0/10)

clearall