オーダーメイド 8MVA トランスフォーマー ソーラー PV と BESS システムを 34.5kV のグリッドに接続
2026-07-14
公益事業規模太陽光発電と電池エネルギー貯蔵プロジェクトでは,低電圧インバーターや電源変換システムブロックを中電圧のコレクターネットワークに接続するためにトランスフォーマーを使用することが一般的です.NRELは4MVAのインバーターが480VACで動作し, 34MVAの電源に接続される電力規模のPVプラントを文書化しています..5kVのコレクター系をトランスフォーマーを通して.BESSプロジェクトでは,トランスフォーマーがPCSブロックと中電圧システムとの間の類似したインターフェースを実行します.
このアプリケーションの背景で,Winley Electricは,北米の電力プロジェクトのために8MVA,三相,油浸しサブステーショントランスフォーマーをカスタム設計および製造しました.2つの4MVAを分離した5kV接地システム480V デルタ回路
電気装置は,2つのインバーターまたはPCS電源ブロックから34.5kVのコレクターシステムへのステップアップ操作に適しています.中電圧システムから2つの独立した480V回路へのステップダウン操作このプロジェクトでは,電圧変換以上のことが求められ,二つの電源ブロック,高電流接続,配送スケジュールがすべて"つのトランスフォーマー設計で取り扱わなければならなかった.
プロジェクトの仕様では,単一の8MVA出力ではなく,2つの独立した4MVA副巻きが必要でした.これは,タンク内の高度に分離された物理的なレイアウトと明確な外部端末の識別を要求絶対的な分離を保証することは,電磁気交差干渉を防止し,設置および将来の保守中に安全でエラーのないフィールド配線を保証するために不可欠でした.
4MVAと480Vで,各副巻きの名電は例外的な4811.4Aに達します.このレベルの電流密度を管理するには,特殊な重用端末装置が必要です.ウィンリーは厳格な電気のクリアメントを維持できる構造を設計しなければならなかった短回路の機械的な力に抵抗し,重量計の複数のフィールド導体のための実用的な設置スペースを提供します.
このプロジェクトには,90日間の生産スケジュールも必要でした.これは,トランスフォーマー調達が数ヶ月ではなく数年で測定される北米市場では,厳しい目標でした.
2026年第1四半期までに,発電機のステップアップトランスフォーマー配送期間が160週を超え,大型サブステーショントランスフォーマーが3年以上待機していることが報告されました.プロジェクトスケジュールの達成は,エンジニアリングの緊密な調整を必要とした.材料の準備,製造,組み立て,工場試験
ウィンリーはトランスフォーマーをYNd1d1ベクトルグループで構成した.34.5kV高電圧巻きはワイに接着され,2つの480V副巻きはデルタ接続されている.
2つの低電圧巻き込みは X と Y 端末グループを別々に介して取り出し,4MVA 回路をそれぞれ識別し,別々に接続することができます.
4811.4 連続電流を安全に操作するために 低電圧インターフェイスは 1.2kVクラス, 45kV BIL, 6500A に指定されたNEMA 8穴のスペードコネクタで終了X と Y 端末群は,専用の囲みの中にタンクの反対側に横に設置されています.この対称性は,電路を視覚的にも物理的にも区別しながら,ケーブルスペースを最大化します.
YNd1d1の接続図やバスバーのジオメトリや端末キャビネットのレイアウトなどウィンリーはサイクル半ばの設計変更のリスクを排除しました補給装置,液体レベル計,油/巻き込み温度指標,圧力緩和装置を含む,フィールドの統合を簡素化するために,マーシャルボックスに明確にラベルされた端末ブロックに事前にワイヤリングされた.
- 場所:北米
- 適用:太陽光発電と電池エネルギー貯蔵システム
- 量:1 ユニット
- 定数容量:8MVA
- システム電圧:34.5kV 2 × 4MVA / 480V
- ベクトルグループ:YNd1d1
- 生産時間:90 日
- 設計と試験の基礎:ANSI C57 について12.00
- プロジェクトの重要な価値:2つの独立した高電流電源ブロックが1つの中電圧トランスフォーマーで接続されている
工場試験の前に,完成したトランスフォーマーが承認された図面と比較された.見直しにはXとY端末の識別,アクセサリーの位置,制御ワイヤリングと補助接続.
組み立てられたユニットが承認された構成に一致すると,工場試験のためにリリースされました.
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トランスフォーマーは2026年5月13日,すべての品質と性能試験を成功裏に完了しました. XとY副巻きはバランスと適合性を検証するために独立してテストされました.
| 試験項目 | 試験範囲 | 試験結果 | ステータス |
|---|---|---|---|
| ローリング抵抗 | HV巻きは5つの位置で確認し,X巻きとY巻きは30°Cで別々に確認する | HV不均衡: 0.26%~0.27% X巻き: 3.89% Y巻き: 3.69% | 資格 |
| 電圧比 | XとYの二次巻き込みは,5つのタップ位置すべてでチェック | X回転誤差: −0.06%から0.22%; Y回転誤差: 0.13%から0.31% | 資格 |
| 負荷なしでの性能 | 負荷なしの損失と負荷なしの電流 | 6負荷なしの電流の0.15% | 記録 |
| 負荷性能 | 85°Cで負荷損失と短回路阻力 | 61負荷損失648W 6.31%インペダンス | 記録 |
| 介電抵抗 | 誘導: LV側で960V,150Hz,48s;分離源:70kV HVと10kV LV60s | 両方とも試験に合格しました | 合格しました |
| 圧力の整合性 | 0.015 MPa 静圧試験 12 時間 | 油漏れがない | 合格しました |
| 油断電圧 | 最低受容値: 35kV | 平均試験値: 43.8 kV | 資格 |
試験承認を受けた後,取り外せる散熱器組は,フィン損傷を防ぐために,分離され,保護鋼の輸送枠に固定されました.主変圧器体 は 重い 材木 の 支柱 に 搭載 さ れ,船 容器 の 内側 に 高強度 の 固定 器 を 用い て 固定 さ れ まし た.海上輸送中に完全な安定性を保証します
左:保護された散熱装置 右:トランスフォーマーボディを配置し,輸出のために固定
完成したトランスフォーマーでは,単一の34.5kV供給源から4MVA,480Vの二次回路を2つ別々に接続し,高電流と物理分離の両方の課題を解決します.厳格な並行工学と堅牢なレイアウトデザインを適用することでこの高度にカスタマイズされた コンプライアンスソリューションを たった90日で提供しました
複合的な多回転式または高電流のコンフィギュレーションを持つ トランスフォーマーを計画する?
ウィンリー・エレクトリックのエンジニアチームに連絡して テクニカル仕様を話し 詳細な設計レビューを依頼してください
連絡 ください: steven@winley-electric.com スタンフォード