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


Integrasjonsløsning: Padmonterte transformatorer forbedrer effektivitet og pålitelighet i distribuerte solcelle PV-systemer

1. Sentralrollen til Pad Mounted Transformer (PMT) i fordelte PV-systemer

En Pad Mounted Transformer (PMT) er en fullt sikret, boksformet transformator installert direkte på et betongfundament (pad). Den er egnet for spenningsøking og nettforbindelse i fordelte fotovoltaiske (PV) kraftverk. Dens hovedfunksjoner inkluderer:

  • Spenningsomforming:​Øker lavspenningsstrøm fra PV-invertere (f.eks. 0,8kV) til 10kV eller 35kV for å oppfylle kravene for nettforbindelse.
  • Systemintegrering:​Integrerer høyspanningsbrytere, beskyttelsesenheter og måleenheter, reduserer arealbruk og øker systemets pålitelighet.
  • Sikkerhetsskilting:​Den fullt lukkede designet gir støv-, fukt- og korrosjonsbestandighet, som gjør at den kan operere i tøffe utendørs miljøer.

2. Nøkkletekniske parametre og valgguider for Pad Mounted Transformer

2.1 Prinsipp for kapasitetsmatching

  • Kapasitetsberegning:​Må være litt større enn det maksimale effektutslippet fra PV-systemet (vanligvis konfigurert til 1,1~1,2 ganger nominell verdi).
  • Eksempel: Et 19,9MW PV-prosjekt utstyrt med 8 enheter av 2,5MVA PMT (total kapasitet på 20MVA).
  • Spenningsnivå:​Velg 10kV eller 35kV basert på nettforbindelsespunktets spenning (f.eks. et 8,3MW prosjekt i Shanghai bruker 10kV nettforbindelse).

2.2 Nøkkelparametre for kjerneseleksjon

Parameter

Krav

Effektivitet

≥98,5%, reduserer overføringstap

Beskyttelsesklasse

IP54 eller høyere (støv- og vannbestandig)

Isoleringsmateriale

Epoxyhars-gjutet torrtype transformator (brandbestandig, forurenset fri)

Kjølingdesign

Tvinget luftkjøling eller naturlig kjøling, med temperaturstigning ≤85℃

2.3 Kompatibilitetsdesign

  • Invertermatching:​Inngangsspenningsområdet må dekke inverterens utgangsspenningsområde (f.eks. 0,8kV → 10kV).
  • Integrasjon av beskyttelsesenhet:​Innebygde sikringer, lynbeskyttelse (lynsikringer) og temperatursensorer; grensesnitt for eksterne anti-island-beskyttelse og feilisolering.

3. Systemintegreringsskjemaer for Pad Mounted Transformer

Intelligent overvåking integrasjon

  • Sensoroppsett:​Sanntidsovervåking av temperatur, strøm og spenning.
  • Kommunikasjonsgrensesnitt:​Støtter Modbus eller IEC 61850-protokoll for integrasjon i PV-overvåkingssystemer (f.eks. Acrel-1000DP).
  • Sikkerhetsbeskyttelse:

Anti-islanding-enhet:Frakobler innen 0,5 sekunder etter deteksjon av tap av nettstrøm.

Buefeil-detecktering:AI-aktivert intelligent identifisering av buedefekter (f.eks. Huawei-løsning).

4. Typiske anvendelseseksempler for Pad Mounted Transformer

4.1 19,9MW fordelte PV-prosjekt

  • PMT-konfigurasjon:​8 enheter av 2,5MVA padmonterte transformatorer, distribuert nær 4 underverk for nærliggende forbindelse til 10kV distribusjonsrom.
  • Resultater:​Årlig strømproduksjon på 14,95 millioner kWh, systemeffektivitet >80%, redusert kabellengde med 30%.

4.2 Shanghai 8,3MW tak-PV-prosjekt

  • Løsningsegenskaper:
    • 5 PMT (2 enheter av 2,5MVA + 2 enheter av 1,6MVA + 1 enhet av 0,8MVA) matchet til grupper av invertere med ulike kapasiteter.
    • Glasfiber-ringnettverk for dataoverføring, muliggjør fjern-strømprognose og justering av drift.

4.3 Design for motstand mot miljøinterferens

  • Høye vindområder:​Forsterket monteringsrammer (f.eks. vindlastbestandige komponenter).
  • Høyt fuktighetsmiljø:​Bruk av saltmistbestandige belag (for kystprosjekter) og invertere med Potential Induced Degradation (PID) gjenopprettingsfunksjon.

5. Økonomisk nytte og O&M-optimalisering

5.1 Investeringsreturn (ROI):

  • Changchun 500kW Prosjekt:Årlig produksjon 584 000 kWh, selvforbrukets rate of return 12,2%, amorteringsperiode ≈5,3 år.

5.2 Drift og vedlikehold (O&M)-strategi:

  • Intelligent diagnostikk:IV-kurve scanning for sanntidslokalisering av feilkomponenter.
  • Forebyggende vedlikehold: Overbelastningsrisiko-varsler for transformatorer basert på temperaturdata.
06/18/2025
Anbefalt
Procurement
Analyse av fordeler og løsninger for enefase distribusjonstransformatorer sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1. Strukturelle prinsipper og effektivitetsfordeler​1.1 Strukturelle forskjeller som påvirker effektiviteten​Enfase distribusjonstransformatorer og trephase transformatorer viser betydelige strukturelle forskjeller. Enfase transformatorer bruker vanligvis en E-type eller ​spolekjernestruktur, mens trephase transformatorer bruker en trephase kjerne eller gruppestruktur. Denne strukturelle variasjonen påvirker direkte effektiviteten:Spolekjernen i enfase transformatorer optimaliserer magnetfeltfor
Procurement
Integrasjonsløsning for enefasedistribusjonstransformatorer i fornybar energiskjema: Teknisk innovasjon og flersituasjonsapplikasjon
1. Bakgrunn og utfordringer​Den distribuerte integrasjonen av fornybare energikilder (solenergi (PV), vindkraft, energilagring) stiller nye krav til distribusjonstransformatorer:​Håndtering av volatilitet:​​Uttaket av fornybar energi er væravhengig, noe som krever at transformatorer har høy overlastkapasitet og dynamiske reguleringsmuligheter.​Demping av harmoniske:​​Kraftelektroniske enheter (invertere, ladelast, o.l.) introduserer harmoniske, som fører til økte tap og utslitt utstyr.​Tilpasnin
Procurement
Enfase-transformatorløsninger for Sørøst-Asia: Spenningsnivåer klima og nettbehov
1. Sentrale utfordringer i strømforsyningsmiljøet i Sørøst-Asia​1.1 ​Mangfold av spenningsstandarder​Komplekse spenninger i Sørøst-Asia: Boligbruk ofte 220V/230V enefase; industriområder krever 380V tre-fase, men ikke-standard spenninger som 415V finnes i fjerne områder.Høy spenning inngang (HV): Vanligvis 6.6kV / 11kV / 22kV (noen land som Indonesia bruker 20kV).Lav spenning utgang (LV): Standard 230V eller 240V (enefase to-tråds eller tre-tråds system).1.2 ​Klima og nettforhold​Høye temperatur
Procurement
Bordmonterte transformatorløsninger: Bedre romeffektivitet og kostnadsbesparelse sammenlignet med tradisjonelle transformatorer
1.Integrasjon av Design & Sikkerhetsfunksjoner i amerikanske padmonterte transformatorer1.1 Integrasjon av designarkitekturAmerikanske padmonterte transformatorer bruker et kombinert design som integrerer nøkkelenheter - transformatorkjernen, viklinger, høyspenningsswitch, sikringer, lynbeskyttelse - i en enkelt oljetank, med transformerolje som både isolasjon og kjølemedium. Strukturen består av to hoveddeler:​Forside:​​Høy- og lavspenningsoperasjonskompartiment (med albueinnslagsforbindels
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning