• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Transformador de elevación de tensión para generación (GSU) de 60-120 MVA para energía renovable

  • 60-120MVA GSU Generator Step-Up Transformer for Renewable Energy(Transformer for generation)

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Transformador de elevación de tensión para generación (GSU) de 60-120 MVA para energía renovable
frecuencia nominal 50/60Hz
Serie GSU

Descripciones de productos del proveedor

Descripción

Descripción 

Un transformador de elevación de generador (GSU) para energía renovable es un dispositivo de conversión de potencia especializado diseñado para integrar fuentes de energía renovable (como viento, solar, hidroeléctrica y biomasa) en la red. Convierte electricidad de baja tensión generada por generadores de energía renovable (típicamente 0.4kV–35kV) a alta tensión (110kV–500kV o superior), permitiendo una transmisión eficiente a larga distancia y asegurando la compatibilidad con la red principal de energía. Como un enlace crítico entre los sistemas de energía renovable y la red, afecta directamente la estabilidad, eficiencia y confiabilidad de la entrega de energía limpia, apoyando la integración a gran escala de la energía verde en las redes energéticas globales.

  • 3-f 60-120MVA, Ynd1, ONAN/ONAF

  • cubriendo productos con capacidad y nivel de tensión hasta 360MVA/330KV.

Características 

  • Adaptabilidad a Cargas Fluctuantes: Optimizado para manejar salidas de potencia intermitentes de fuentes renovables (por ejemplo, variaciones de velocidad del viento, cambios en la radiación solar), con una fuerte capacidad de sobrecarga para acomodar picos súbitos en la generación de energía.

  • Bajas Pérdidas & Alta Eficiencia: Utiliza materiales de núcleo de alto rendimiento (por ejemplo, aleación amorfa) y diseños de bobinado optimizados para minimizar las pérdidas en vacío y bajo carga, mejorando la eficiencia general de conversión de energía (que a menudo supera el 98%) para maximizar la utilización de energía limpia.

  • Cumplimiento de Códigos de Red: Equipado con funciones de filtrado armónico y regulación de tensión para cumplir con estrictos códigos de red (por ejemplo, IEEE 1547, IEC 61400), reduciendo la distorsión armónica y asegurando una integración estable en la red sin perturbar la calidad de la energía.

  • Resistencia Ambiental y al Clima: Para proyectos renovables al aire libre (parques eólicos, parques solares), presenta cubiertas resistentes a la corrosión, protección IP65 y tolerancia a temperaturas extremas (-40°C a 50°C), adaptándose a condiciones naturales adversas.

  • Diseño Compacto y Modular: Adecuado para sitios renovables con limitaciones de espacio (por ejemplo, paneles solares en tejados, plataformas eólicas marinas) con una estructura compacta; componentes modulares que permiten una instalación, mantenimiento y escalabilidad fáciles para futuras expansiones de capacidad.

  • Capacidades de Monitoreo Inteligente: Integrado con sensores IoT para rastrear parámetros en tiempo real (temperatura, carga, estado de aislamiento) y soportar diagnósticos remotos, alineándose con las necesidades de gestión digital de plantas de energía renovable modernas.

FAQ
Q: ¿Cuál es el rango de capacidad de los transformadores de potencia hasta 345kV y cuáles son las calificaciones de capacidad estandarizadas?
A:
La capacidad del transformador está fuertemente relacionada con el nivel de tensión, y el rango de capacidad y los valores estándar cumplen con las especificaciones generales internacionales. Los detalles son los siguientes:
  • Rango de capacidad por nivel de tensión: ① Alta Tensión (AT, 66kV - 220kV): 5MVA – 250MVA; ② Muy Alta Tensión (MAT, 220kV - 400kV): 250MVA – 600MVA+. Las capacidades más altas se logran generalmente a través de métodos de enfriamiento forzado (por ejemplo, ONAF, OFAF).
  • Clasificaciones de capacidad estandarizadas: Las capacidades estándar aceptadas internacionalmente incluyen 30MVA, 45MVA, 60MVA, 90MVA, 100MVA, 120MVA, 150MVA, 200MVA, 250MVA, 315MVA, 400MVA y 500MVA. Estas clasificaciones son ampliamente adoptadas en el diseño y la producción.
Conozca a su proveedor
Tienda en línea
Tasa de entrega puntual
Tiempo de respuesta
100.0%
≤4h
Visión general de la empresa
Lugar de trabajo: 108000m²m² Total de empleados: 700+ Máxima Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de trabajo: 108000m²m²
Total de empleados: 700+
Máxima Exportación Anual (USD): 150000000
Servicios
Tipo de Negocio: Diseño/Fabricación/Ventas
Categorías principales: aparatos de alta tensión/transformador
Gestión vital
Servicios de gestión de atención integral para la adquisición, uso, mantenimiento y posventa de equipos, garantizando la operación segura de equipos eléctricos, control continuo y consumo de electricidad sin preocupaciones.
El proveedor del equipo ha superado la certificación de calificación de la plataforma y la evaluación técnica, garantizando cumplimiento, profesionalismo y confiabilidad desde el origen.

Productos relacionados

Conocimientos relacionados

  • Impacto del sesgo de corriente continua en transformadores en estaciones de energía renovable cerca de electrodos de tierra UHVDC
    Impacto del Sesgo DC en Transformadores en Estaciones de Energía Renovable Cercanas a Electrodo de Tierra UHVDCCuando el electrodo de tierra de un sistema de transmisión de corriente directa de ultra alta tensión (UHVDC) se encuentra cerca de una estación de energía renovable, la corriente de retorno que fluye a través de la tierra puede causar un aumento en el potencial del suelo alrededor del área del electrodo. Este aumento del potencial del suelo conduce a un desplazamiento en el potencial d
    01/15/2026
  • HECI GCB para Generadores – Interruptor Rápido de Circuito SF₆
    1. Definición y Función1.1 Papel del Interruptor de Circuito del GeneradorEl Interruptor de Circuito del Generador (GCB) es un punto de desconexión controlable ubicado entre el generador y el transformador elevador, sirviendo como interfaz entre el generador y la red eléctrica. Sus funciones principales incluyen aislar las fallas del lado del generador y permitir el control operativo durante la sincronización del generador y la conexión a la red. El principio de funcionamiento de un GCB no difie
    01/06/2026
  • Pruebas Inspección y Mantenimiento de Equipos de Distribución y Transformadores
    1. Mantenimiento e inspección del transformador Abrir el interruptor automático de baja tensión (LV) del transformador que se va a mantener, retirar el fusible de alimentación de control y colgar una señal de advertencia de “No cerrar” en la manija del interruptor. Abrir el interruptor automático de alta tensión (HV) del transformador que se va a mantener, cerrar el interruptor de puesta a tierra, descargar completamente el transformador, bloquear el interruptor de alta tensión y colgar una seña
    12/25/2025
  • Cómo probar la resistencia aislante de los transformadores de distribución
    En la práctica, la resistencia de aislamiento de los transformadores de distribución generalmente se mide dos veces: la resistencia de aislamiento entre el bobinado de alta tensión (HV) y el bobinado de baja tensión (LV) más el tanque del transformador, y la resistencia de aislamiento entre el bobinado de baja tensión (LV) y el bobinado de alta tensión (HV) más el tanque del transformador.Si ambas mediciones dan valores aceptables, indica que el aislamiento entre el bobinado de alta tensión, el
    12/25/2025
  • Principios de Diseño para Transformadores de Distribución en Poste
    Principios de Diseño para Transformadores de Distribución Montados en Poste(1) Principios de Ubicación y DisposiciónLas plataformas de transformadores montados en poste deben ubicarse cerca del centro de carga o cerca de cargas críticas, siguiendo el principio de “pequeña capacidad, múltiples ubicaciones” para facilitar el reemplazo y mantenimiento del equipo. Para el suministro de energía residencial, se pueden instalar transformadores trifásicos cercanos según la demanda actual y las proyeccio
    12/25/2025
  • Soluciones de Control de Ruido de Transformadores para Diferentes Instalaciones
    1.Atenuación de ruido para salas de transformadores independientes a nivel del sueloEstrategia de atenuación:Primero, realice una inspección y mantenimiento con el transformador apagado, incluyendo la sustitución del aceite aislante envejecido, la verificación y apriete de todos los elementos de fijación, y la limpieza del polvo de la unidad.Segundo, refuerce la base del transformador o instale dispositivos de aislamiento antivibratorio—como almohadillas de goma o aisladores de resorte—seleccion
    12/25/2025

Soluciones Relacionadas

  • Diseño de la solución de unidad principal de anillo aislada con aire seco de 24kV
    La combinación de ​Aislamiento Sólido Asistido + Aislamiento de Aire Seco​ representa la dirección de desarrollo para los RMUs de 24kV. Al equilibrar los requisitos de aislamiento con la compactación y empleando aislamiento auxiliar sólido, se pueden pasar las pruebas de aislamiento sin aumentar significativamente las dimensiones entre fases y entre fase y tierra. El encapsulado del poste de interrupción solidifica el aislamiento para el interruptor de vacío y sus conductores de conexión.Manteni
    08/16/2025
  • Esquema de Diseño Optimizado para la Separación Aislante de la Celda de Anillo con Aire a 12kV para Reducir la Probabilidad de Descarga por Ruptura
    Con el rápido desarrollo de la industria eléctrica, el concepto ecológico de bajo carbono, ahorro de energía y protección ambiental se ha integrado profundamente en el diseño y fabricación de productos eléctricos de suministro y distribución. La Unidad de Anillo Principal (RMU) es un dispositivo eléctrico clave en las redes de distribución. La seguridad, la protección ambiental, la confiabilidad operativa, la eficiencia energética y la economía son tendencias inevitables en su desarrollo. Las RM
    08/16/2025
  • Análisis de Problemas Comunes en Unidades de Distribución de Anillo aisladas con Gas a 10kV (RMUs)
    Introducción:​​Las RMUs aisladas con gas de 10kV se utilizan ampliamente debido a sus numerosas ventajas, como ser completamente cerradas, poseer un alto rendimiento de aislamiento, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a convertirse gradualmente en un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los pr
    08/16/2025
Herramientas gratuitas relacionadas
¿Aún no ha encontrado el proveedor adecuado? Deje que los proveedores verificados le encuentren Obtener Cotización Ahora
¿Aún no ha encontrado el proveedor adecuado? Deje que los proveedores verificados le encuentren
Obtener Cotización Ahora
Enviar consulta
Descargar
Obtener la aplicación IEE Business
Utiliza la aplicación IEE-Business para encontrar equipos obtener soluciones conectarte con expertos y participar en colaboraciones de la industria en cualquier momento y lugar apoyando completamente el desarrollo de tus proyectos y negocios de energía