กรณีบริษัท เกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
2026-07-14
โครงการโซลาร์เซลล์แบบเชื่อมต่อกริดและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่มักใช้หม้อแปลงเพื่อเชื่อมต่อบล็อกอินเวอร์เตอร์หรือระบบแปลงกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้ากับเครือข่ายรวบรวมแรงดันปานกลาง NREL ได้บันทึกโรงไฟฟ้า PV ขนาดใหญ่ที่อินเวอร์เตอร์ 4MVA แต่ละตัวทำงานที่ 480V AC และเชื่อมต่อกับระบบรวบรวม 34.5kV ผ่านหม้อแปลง ในโครงการ BESS หม้อแปลงทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานที่คล้ายกันระหว่างบล็อก PCS และระบบแรงดันปานกลาง
จากพื้นหลังการใช้งานนี้ Winley Electric ได้ออกแบบและผลิตหม้อแปลงสถานีย่อยแบบสามเฟสแบบจุ่มน้ำมันขนาด 8MVA ที่กำหนดเองสำหรับโครงการไฟฟ้าในอเมริกาเหนือ หน่วยนี้เชื่อมต่อระบบ 34.5kV แบบกราวด์วายเข้ากับวงจรเดลต้า 4MVA, 480V สองวงจรแยกกัน
การจัดเรียงทางไฟฟ้าเหมาะสำหรับการทำงานแบบเพิ่มแรงดันจากบล็อกกำลังอินเวอร์เตอร์หรือ PCS สองบล็อกไปยังระบบรวบรวม 34.5kV รวมถึงการทำงานแบบลดแรงดันจากระบบแรงดันปานกลางไปยังวงจร 480V อิสระสองวงจร ดังนั้นโครงการจึงเกี่ยวข้องกับการแปลงแรงดันไฟฟ้ามากกว่าแค่การแปลงแรงดันไฟฟ้า: บล็อกกำลังสองบล็อก การเชื่อมต่อกระแสสูง และกำหนดการส่งมอบทั้งหมดต้องได้รับการจัดการภายในหนึ่งการออกแบบหม้อแปลง
ข้อกำหนดของโครงการต้องการขดลวดทุติยภูมิ 4MVA สองชุดแยกกัน แทนที่จะเป็นเอาต์พุต 8MVA ชุดเดียว สิ่งนี้ต้องการการจัดวางทางกายภาพที่แยกจากกันอย่างมากภายในถังและการระบุขั้วต่อภายนอกที่ชัดเจน การรับประกันการแยกที่สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินสายภาคสนามปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษาในอนาคต
ที่ 4MVA และ 480V กระแสพิกัดสำหรับขดลวดทุติยภูมิแต่ละชุดจะสูงถึง 4811.4 A การจัดการความหนาแน่นกระแสระดับนี้ต้องการการจัดเรียงขั้วต่อพิเศษสำหรับงานหนัก Winley ต้องออกแบบโครงสร้างที่สามารถรักษาช่องว่างทางไฟฟ้าที่เข้มงวด ทนทานต่อแรงเชิงกลจากการลัดวงจร และจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งที่ใช้งานได้จริงสำหรับตัวนำภาคสนามที่มีเกจหนาหลายตัว
โครงการยังต้องการกำหนดการผลิต 90 วัน นี่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายในตลาดอเมริกาเหนือที่การจัดซื้อหม้อแปลงวัดเป็นปีมากกว่าเดือน
ภายในไตรมาสแรกของปี 2026 เวลารอคอยหม้อแปลงเพิ่มแรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิน 160 สัปดาห์ ในขณะที่หม้อแปลงสถานีย่อยขนาดใหญ่มีรายงานเวลารอคอยนานกว่าสามปี การบรรลุตามกำหนดการโครงการต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรรม การเตรียมวัสดุ การผลิต การประกอบ และการทดสอบในโรงงาน
Winley กำหนดค่าหม้อแปลงด้วยกลุ่มเวกเตอร์ YNd1d1 ขดลวดแรงดันสูง 34.5kV เป็นแบบกราวด์วาย ในขณะที่ขดลวดทุติยภูมิ 480V สองชุดเป็นแบบเดลต้า
ขดลวดแรงดันต่ำสองชุดจะถูกนำออกมาผ่านกลุ่มขั้วต่อ X และ Y แยกกัน ทำให้แต่ละวงจร 4MVA สามารถระบุและเชื่อมต่อแยกกันได้
เพื่อจัดการกระแสต่อเนื่อง 4811.4 A ได้อย่างปลอดภัย อินเทอร์เฟซแรงดันต่ำมีบุชชิ่งพอร์ซเลนแบบหน้าสัมผัสสดหกตัวที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับคลาส 1.2kV, 45kV BIL และ 6500A ซึ่งเชื่อมต่อกับขั้วต่อแบบเสียบ NEMA แบบ 8 รู กลุ่มขั้วต่อ X และ Y จะติดตั้งด้านข้างที่ด้านตรงข้ามของถังภายในตู้ที่กำหนด ความสมมาตรนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่สายเคเบิลให้สูงสุด ในขณะที่ยังคงรักษาความแตกต่างของวงจรทั้งในด้านภาพและกายภาพ
โดยการสรุปและตรึงรายละเอียดทางวิศวกรรมที่สำคัญ เช่น รูปแบบการเชื่อมต่อ YNd1d1 รูปทรงเรขาคณิตของบัสบาร์ และเลย์เอาต์ของตู้ขั้วต่อ ก่อนการผลิต Winley ได้ขจัดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระหว่างรอบ การจัดซื้อและการผลิตดำเนินต่อไปทันที อุปกรณ์เสริม รวมถึงเกจวัดระดับของเหลว ตัวบ่งชี้อุณหภูมิน้ำมัน/ขดลวด และอุปกรณ์ระบายแรงดัน ได้รับการเดินสายล่วงหน้าไปยังบล็อกขั้วต่อที่ติดป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจนในกล่องรวมสาย เพื่อลดความซับซ้อนในการรวมเข้ากับภาคสนาม
- สถานที่: อเมริกาเหนือ
- การใช้งาน: ระบบโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่
- ปริมาณ: 1 หน่วย
- กำลังพิกัด: 8MVA
- แรงดันระบบ: 34.5kV ↔ 2 × 4MVA / 480V
- กลุ่มเวกเตอร์: YNd1d1
- ระยะเวลารอคอยการผลิต: 90 วัน
- พื้นฐานการออกแบบและการทดสอบ: ANSI C57.12.00
- มูลค่าโครงการหลัก: บล็อกกำลังสูงสองชุดที่เชื่อมต่อผ่านหม้อแปลงแรงดันปานกลางหนึ่งเครื่อง
ก่อนการทดสอบในโรงงาน หม้อแปลงที่เสร็จสมบูรณ์ได้รับการตรวจสอบกับแบบวาดที่อนุมัติ การตรวจสอบครอบคลุมการระบุขั้วต่อ X และ Y ตำแหน่งอุปกรณ์เสริม การเดินสายควบคุมและการเชื่อมต่อเสริม
เมื่อชุดประกอบตรงกับการกำหนดค่าที่อนุมัติแล้ว จะถูกปล่อยสำหรับการทดสอบในโรงงาน
![]()
หม้อแปลงผ่านการทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2026 ขดลวดทุติยภูมิ X และ Y ได้รับการทดสอบแยกกันเพื่อยืนยันความสมดุลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
| รายการทดสอบ | ขอบเขตการทดสอบ | ผลการทดสอบ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานขดลวด | ขดลวด HV ตรวจสอบที่ตำแหน่งแท็ปห้าตำแหน่ง; ขดลวด LV X และ Y ตรวจสอบแยกกันที่ 30°C | ความไม่สมดุล HV: 0.26%–0.27%; ขดลวด X: 3.89%; ขดลวด Y: 3.69% | ผ่านการรับรอง |
| อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | ขดลวดทุติยภูมิ X และ Y ตรวจสอบที่ตำแหน่งแท็ปทั้งห้าตำแหน่ง | ข้อผิดพลาดขดลวด X: -0.06% ถึง 0.22%; ข้อผิดพลาดขดลวด Y: 0.13% ถึง 0.31% | ผ่านการรับรอง |
| ประสิทธิภาพขณะไม่มีโหลด | การสูญเสียขณะไม่มีโหลดและกระแสขณะไม่มีโหลด | 6,922 W; กระแสขณะไม่มีโหลด 0.15% | บันทึก |
| ประสิทธิภาพขณะมีโหลด | การสูญเสียขณะมีโหลดและอิมพีแดนซ์ลัดวงจรที่ 85°C | การสูญเสียขณะมีโหลด 61,648 W; อิมพีแดนซ์ 6.31% | บันทึก |
| การทนต่อฉนวนไฟฟ้า | เหนี่ยวนำ: 960 V, 150 Hz, 48 วินาทีที่ด้าน LV; แหล่งกำเนิดแยกกัน: 70 kV HV และ 10 kV LV เป็นเวลา 60 วินาที | การทดสอบการทนทานทั้งสองรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว | ผ่าน |
| ความสมบูรณ์ของแรงดัน | การทดสอบแรงดันคงที่ 0.015 MPa เป็นเวลา 12 ชั่วโมง | ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน | ผ่าน |
| แรงดันไฟฟ้าสลายตัวของน้ำมัน | ค่าต่ำสุดที่ยอมรับได้: 35 kV | ค่าเฉลี่ยที่ทดสอบได้: 43.8 kV | ผ่านการรับรอง |
หลังจากการอนุมัติการทดสอบ ชุดหม้อน้ำที่ถอดออกได้ถูกถอดประกอบและยึดไว้ในโครงเหล็กป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหายของครีบ ตัวหม้อแปลงหลักถูกติดตั้งบนฐานรองไม้สำหรับงานหนักและยึดไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งโดยใช้สายรัดแรงสูง เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรอย่างสมบูรณ์ระหว่างการขนส่งทางทะเล
ซ้าย: ชุดหม้อน้ำป้องกัน ขวา: ตัวหม้อแปลงอยู่ในตำแหน่งและยึดสำหรับการส่งออก
หม้อแปลงที่เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบวงจรทุติยภูมิ 4MVA, 480V ที่เชื่อมต่อแยกกันและแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ 34.5kV เดียว แก้ปัญหาทั้งกระแสสูงและความท้าทายในการแยกทางกายภาพ ด้วยการใช้หลักการวิศวกรรมพร้อมกันอย่างเข้มงวดและการออกแบบเลย์เอาต์ที่แข็งแกร่ง Winley Electric ได้ข้ามผ่านความล่าช้าของห่วงโซ่อุปทานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อส่งมอบโซลูชันที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษและเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ในเวลาเพียง 90 วัน
กำลังวางแผนหม้อแปลงที่มีการกำหนดค่าขดลวดหลายชุดที่ซับซ้อนหรือกระแสสูง?
ติดต่อทีมวิศวกรรมของ Winley Electric เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคของคุณและขอการตรวจสอบการออกแบบโดยละเอียด
ติดต่อเรา : steven@winley-electric.com