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


Új energia dobozos átalakító (szélenergia)

  • New Energy Box-Type Substation (Wind Power)
  • New Energy Box-Type Substation (Wind Power)
  • New Energy Box-Type Substation (Wind Power)

Kulcsattribútumok

Márka Wone Store
Modell szám Új energia dobozos átalakító (szélenergia)
Nominalis feszültség 35kV
Sorozat WPSUB

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékleírás

Ez az Új Energia Box-Típusú Átmeneti Állomás (Szélenergia) egy magasfeszültségű/alsófeszültségű előre gyártott átmeneti állomás, kifejezetten szélenergia és más új energia termelő rendszerekhez. Integrálja a magasfeszültségű kapcsolókészüléket, a transzformátortestet, és a védővágókat (olajtankban), valamint az alsófeszültségű kapcsolókészüléket és a hozzá tartozó segédberendezéseket egy egységbe.

Az alapvető funkciója, hogy a szélenergiát generáló inverterekből vagy alternatórokból származó feszültséget 10kV vagy 35kV-ra emeli egy léptető transzformátoron keresztül, majd az elektromos energiát 10kV vagy 35kV-os vonalakon keresztül a hálózatra továbbítja. A magas integrációjával, megbízhatóságával és a súlyos külső körülményekhez való alkalmazkodási képességével ideális támogató eszközt jelent a szélenergia projektek számára, garantálva a megújuló energia hatékony és stabil hálózati csatlakoztatását.

Főbb Jellemzők

  • Kompakt Szerkezet & Hatékony Hőtovábbítás: Térképesebb, kompakt tervezés, külső hőtovábbítókkal, ami jelentősen növeli a hőtovábbítási hatékonyságot. Ez biztosítja, hogy a transzformátor stabil hőmérsékleti tartományban működjön, még a nagy terhelésű szélenergia-termelés esetén is.

  • Fejlett Transzformátor Technológia: Az új generációs transzformátor sor technológiájának alkalmazása, racionális belső szerkezettel. Ez a tervezés javítja a működési biztonságot és megbízhatóságot, minimalizálva a hosszú távú szélpark működtetésben fellépő berendezési hibák kockázatát.

  • Transzformátor Olaj Magasfeszültségű Elszigeteltséghez: 10kV vagy 35kV magasfeszültségű (MF) elemek elszigeteltségének médiumaként használja a transzformátor olajt. Ez jelentősen csökkenti a MF elemekhez szükséges biztonsági távolságot, tovább optimalizálva az átmeneti állomás teljes méretét.

  • Teljesen Záródó Olajtank: Az olajtank teljesen záródó szerkezettel rendelkezik, ami teljesen elkülöníti a transzformátor olajt a légkörből. Ez a tervezés csökkenti az olaj oxidációját és megakadályozza a nedvesség bekerülését, jelentősen javítva a rendszer stabilitását, megbízhatóságát és élettartamát. Ezen felül, könnyen lebontott és karbantartott chip hőtovábbítókkal van ellátva.

  • Rokonszerűséggel és Időjárásszennyezésellenes Behelyezés: Az átmeneti állomás behelyezése speciális lövedékdugvány kezelést követett, ami kiváló rokonszerűséggel, UV-ellenálló és homokszívó-szennyezés ellen védelmet nyújt - ideális a szélparkok külső, kemény körülményeihez.

  • Magas Teljesítményű Alsófeszültségű (AF) Kapcsolók: Az AF oldalon Kínai legfrissebb intelligens átkapcsolókkal és formált-habkészülékekkel van ellátva. Ezek a komponensek nagy töréskapacitással és kiváló védelmi teljesítménnyel rendelkeznek, hatékonyan védelmezve az AF körtegert áramtúlterhelés, túlterhelés és rövidzárlések ellen.

  • Távoli Figyelés & Üzemeltetési Kapacitás: A transzformátor olajtankot olyan nyomásmérőkkel és hőmérőkkel lehet ellátni, amelyek kommunikációs interfészeken rendelkeznek, míg a terheléskapcsolóhoz utazási kapcsoló kerülhet. Ezek a konfigurációk lehetővé teszik az átmeneti állomás távoli figyelését, üzemeltetését és karbantartását, csökkentve a helyszíni manuális beavatkozás szükségességét.

  • Magas Védelmi Osztályok: Az átmeneti állomás teljesen záródó tervezést követ, a MF/AF szektor IP54 védelmi osztályt (porvédelem: 5. osztály; vízvédelem: 4. osztály) és a transzformátor test IP68 védelmi osztályt (porvédelem: 6. osztály; vízvédelem: 8. osztály) éri el, biztosítva a bonyolult külső körülmények közötti tartós működést.


Műszaki Specifikációk

Specifikáció Kategória

Részletek & Leírások

Alapvető Specifikációk

Alkalmazás

Új energia rendszerekre specializálva (főleg szélenergia)

Alapvető Funkció

Feszültség-emelés & hálózati csatlakoztatás

Feszültség Szint

10kV/35kV

Elszigeteltségi Médium (MF Oldal)

Transzformátor olaj (magas elszigeteltségi teljesítmény, alkalmas MF elemekhez)

Védelmi Osztály

MF/AF Szektor: IP54; Transzformátor Test: IP68

Hőtovábbító Típus

Külső chip hőtovábbítók (könnyű lebontás & karbantartás)

Működési Feltételek

Környező Lég Temperatura

-40℃ ~ +45℃

Magasság

≤ 4500m (magasföldekhez szükséges tervezés felett 2000m)

Külső Szélszél

≤  35m/s

Relatív Páratartalom

Napi átlag: ≤  95%; Havi átlag: ≤  90%

Szennyezési Szint

II, III, IV. osztály

Zsökkenő Intenzitás

8. osztály

Telepítési Hely

Nincs tűz/villogás veszélye, súlyos szennyezés, kémiai korrodálás, vagy erős rezgés

Modell Jelentése

Kulcsparaméterek: nominális kapacitás (kVA), feszültség szint (kV), alkalmazás (F = szélenergia), tekercs típus, MF csatlakozási séma (F = szétválasztott típus, nem jelölve, ha nem szétválasztott)


Alkalmazási Források 

  • Földi Szélparkok: Mint dedikált léptető eszköz földi szélturbinákhoz, az átmeneti állomás alkalmazkodik akár 35m/s külső szélszélre, és ellenáll a homokszívó-szennyezésnek a lövedékdugvány behelyezésével. A teljesen záródó olajtankja és az IP68-osztályú transzformátor teste garantálja a változó hőmérsékleti környezetben (-40℃ ~ +45℃) a stabil működést, így alkalmas nagy léptékű földi szélenergia hálózati csatlakoztatására.

  • Magasföldek Szélenergia Projektek: A magasság alkalmazkodási képessége akár 4500m-ig (magasföldi tervezés felett 2000m), az átmeneti állomás kezeli a magasföldi alacsony légnyomás és széles hideg kihívásait. Hatékonyan lépteti a magasföldi szélturbinák feszültségét 10kV/35kV-ra a hálózati csatlakoztatás céljából, támogatva a magasföldi régiók (pl. Kína Qinhai, Tibet) tiszta energia fejlesztését.

  • Parti Szélparkok: Az átmeneti állomás speciális lövedékdugvány kezelése erős rokonszerűséggel rendelkezik, ellenáll a sószpray szennyezésnek a parti környezetben. A teljesen záródó olajtankja megakadályozza a magas parti páratartalom miatti nedvesség bekerülését, biztosítva a hosszú távú megbízható működést. Ideális támogató eszköz a parti szélenergia projektekhez.

  • Szél-Napelemezes Híbridek: A szél-napelemezes hibrid rendszerekben az átmeneti állomás egy egységes léptető és hálózati csatlakoztatási eszközként működik. Lépteti a szélturbinákból és a napelemezes inverterekből származó feszültséget 10kV/35kV-ra, valamint integrált hálózati csatlakoztatást valósít meg. A távoli figyelési funkciója egyszerűsíti a hibrid település egységes üzemeltetését és karbantartását, javítva az energiahasználat hatékonyságát.

FAQ
Q: Előre gyártott új energiaátváltó állomások működhetnek egyaránt napenergia- és szélerő-megoldásokkal?
A:

Igen. A legtöbb előre készített újenergiai alátámas (pl. előre készített konténermodellek, dobozalakú egységek) támogatja a napelempszerű és szélerőművekkel való integrációt. Az ilyen alátámasok átalakítják a napeleminverterek vagy szélerőművekből származó alacsony feszültségű váltakozó áramot 10kV/35kV-os (szabványos hálózati feszültség) értékre, így biztosítva a zökkenőmentes kapcsolódást. Egyedi alkalmazások esetén a szélenergiára specializált modellek szélsőséges szélerősszel (≤35m/s) szembeni ellenállásukat növelik, míg a napenergiára specializált modellek optimalizálnak a nagy terhelésű napi közepi időszakra vonatkozó hővezetést.

Q: Milyen hálózati feszültségeket támogatnak a előre gyártott újenergia-átváltók a csatlakozáshoz?
A:

A leggyakrabban használt kimeneti feszültségek a 10kV (ami megfelel a globális középfeszültségű hálózati szabványoknak, ideális szórt projektekhez) és a 35kV (nagy méretű napenergia/szélerőművekhez). A bemeneti feszültség testreszabható a napeleminvertor (pl. 380V/480V) vagy a szélerőgép kimenetének megfelelően. Hálózathoz kapcsolt projektek esetén a 10kV a legelterjedtebb; a 35kV opció a nagy teljesítményű átvitelre.

Q: Mennyi ideig tart egy előre gyártott újenergia-átváltó telepítése a helyszínen?
A:

A helyszíni telepítés csak 1–3 napot vesz igénybe a legtöbb modell esetén. A hagyományos átalakítóállomások ellentétben az összes komponens (átalakító, MV/NY szekrények, vezetékek) előre készül és előre hibaelhárításra kerül a gyárban. A helyszíni munka korlátozódik: 1) az egység elhelyezésére egy sík, megerősített alapra (nem szükséges bonyolult beton alap); 2) a nyílt ajtó melletti alacsony feszültségű bejövő vezetékek, valamint a magas feszültségű kimenő vezetékek csatlakoztatására.

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 1000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Munkahely: 1000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Értékesítés
Főkategóriák: átalakító/Eszköz alkatrészei/Villanyvezetékek és kábelek/Új energiaforrások/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/épületi villamos rendszer teljes villamos berendezés/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök/Gyártási felszerelés/Erőmű berendezések/Villamos technikai eszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026

Kapcsolódó megoldások

  • Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
    Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
    10/17/2025
  • Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
    Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
    10/17/2025
  • Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
    Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
    10/17/2025
Kapcsolódó ingyenes eszközök
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését