logo
แบนเนอร์
รายละเอียดคดี

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV

2026-07-14

ภูมิหลังโครงการ

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

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
ความท้าทายของลูกค้า
วงจร 480V สองวงจรแยกกันจากหม้อแปลงหนึ่งเครื่อง

ข้อกำหนดของโครงการต้องการขดลวดทุติยภูมิ 4MVA สองชุดแยกกัน แทนที่จะเป็นเอาต์พุต 8MVA ชุดเดียว สิ่งนี้ต้องการการจัดวางทางกายภาพที่แยกจากกันอย่างมากภายในถังและการระบุขั้วต่อภายนอกที่ชัดเจน การรับประกันการแยกที่สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินสายภาคสนามปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้งและการบำรุงรักษาในอนาคต

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
กระแสสูงที่ด้าน 480V

ที่ 4MVA และ 480V กระแสพิกัดสำหรับขดลวดทุติยภูมิแต่ละชุดจะสูงถึง 4811.4 A การจัดการความหนาแน่นกระแสระดับนี้ต้องการการจัดเรียงขั้วต่อพิเศษสำหรับงานหนัก Winley ต้องออกแบบโครงสร้างที่สามารถรักษาช่องว่างทางไฟฟ้าที่เข้มงวด ทนทานต่อแรงเชิงกลจากการลัดวงจร และจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งที่ใช้งานได้จริงสำหรับตัวนำภาคสนามที่มีเกจหนาหลายตัว

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
แข่งขันกับปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

โครงการยังต้องการกำหนดการผลิต 90 วัน นี่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายในตลาดอเมริกาเหนือที่การจัดซื้อหม้อแปลงวัดเป็นปีมากกว่าเดือน

ภายในไตรมาสแรกของปี 2026 เวลารอคอยหม้อแปลงเพิ่มแรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิน 160 สัปดาห์ ในขณะที่หม้อแปลงสถานีย่อยขนาดใหญ่มีรายงานเวลารอคอยนานกว่าสามปี การบรรลุตามกำหนดการโครงการต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรรม การเตรียมวัสดุ การผลิต การประกอบ และการทดสอบในโรงงาน

โซลูชัน Winley
การจัดเรียงขดลวดทุติยภูมิคู่ YNd1d1

Winley กำหนดค่าหม้อแปลงด้วยกลุ่มเวกเตอร์ YNd1d1 ขดลวดแรงดันสูง 34.5kV เป็นแบบกราวด์วาย ในขณะที่ขดลวดทุติยภูมิ 480V สองชุดเป็นแบบเดลต้า

ขดลวดแรงดันต่ำสองชุดจะถูกนำออกมาผ่านกลุ่มขั้วต่อ X และ Y แยกกัน ทำให้แต่ละวงจร 4MVA สามารถระบุและเชื่อมต่อแยกกันได้

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
การกำหนดค่าขั้วต่อกระแสสูง

เพื่อจัดการกระแสต่อเนื่อง 4811.4 A ได้อย่างปลอดภัย อินเทอร์เฟซแรงดันต่ำมีบุชชิ่งพอร์ซเลนแบบหน้าสัมผัสสดหกตัวที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับคลาส 1.2kV, 45kV BIL และ 6500A ซึ่งเชื่อมต่อกับขั้วต่อแบบเสียบ NEMA แบบ 8 รู กลุ่มขั้วต่อ X และ Y จะติดตั้งด้านข้างที่ด้านตรงข้ามของถังภายในตู้ที่กำหนด ความสมมาตรนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่สายเคเบิลให้สูงสุด ในขณะที่ยังคงรักษาความแตกต่างของวงจรทั้งในด้านภาพและกายภาพ

 กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
 กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
วิศวกรรมพร้อมกันและการลดความเสี่ยง

โดยการสรุปและตรึงรายละเอียดทางวิศวกรรมที่สำคัญ เช่น รูปแบบการเชื่อมต่อ YNd1d1 รูปทรงเรขาคณิตของบัสบาร์ และเลย์เอาต์ของตู้ขั้วต่อ ก่อนการผลิต Winley ได้ขจัดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระหว่างรอบ การจัดซื้อและการผลิตดำเนินต่อไปทันที อุปกรณ์เสริม รวมถึงเกจวัดระดับของเหลว ตัวบ่งชี้อุณหภูมิน้ำมัน/ขดลวด และอุปกรณ์ระบายแรงดัน ได้รับการเดินสายล่วงหน้าไปยังบล็อกขั้วต่อที่ติดป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจนในกล่องรวมสาย เพื่อลดความซับซ้อนในการรวมเข้ากับภาคสนาม

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV 
ภาพรวมโครงการที่กำหนดเอง
  • 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
การตรวจสอบการกำหนดค่าขั้นสุดท้าย

ก่อนการทดสอบในโรงงาน หม้อแปลงที่เสร็จสมบูรณ์ได้รับการตรวจสอบกับแบบวาดที่อนุมัติ การตรวจสอบครอบคลุมการระบุขั้วต่อ X และ Y ตำแหน่งอุปกรณ์เสริม การเดินสายควบคุมและการเชื่อมต่อเสริม

เมื่อชุดประกอบตรงกับการกำหนดค่าที่อนุมัติแล้ว จะถูกปล่อยสำหรับการทดสอบในโรงงาน

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV

การทดสอบในโรงงานและเอกสารประกอบ

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
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV
การบรรจุหีบห่อเพื่อการส่งออกและการโหลดตู้คอนเทนเนอร์

หลังจากการอนุมัติการทดสอบ ชุดหม้อน้ำที่ถอดออกได้ถูกถอดประกอบและยึดไว้ในโครงเหล็กป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหายของครีบ ตัวหม้อแปลงหลักถูกติดตั้งบนฐานรองไม้สำหรับงานหนักและยึดไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งโดยใช้สายรัดแรงสูง เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรอย่างสมบูรณ์ระหว่างการขนส่งทางทะเล

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV

ซ้าย: ชุดหม้อน้ำป้องกัน ขวา: ตัวหม้อแปลงอยู่ในตำแหน่งและยึดสำหรับการส่งออก

ผลลัพธ์โครงการ

หม้อแปลงที่เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบวงจรทุติยภูมิ 4MVA, 480V ที่เชื่อมต่อแยกกันและแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์จากแหล่งจ่ายไฟ 34.5kV เดียว แก้ปัญหาทั้งกระแสสูงและความท้าทายในการแยกทางกายภาพ ด้วยการใช้หลักการวิศวกรรมพร้อมกันอย่างเข้มงวดและการออกแบบเลย์เอาต์ที่แข็งแกร่ง Winley Electric ได้ข้ามผ่านความล่าช้าของห่วงโซ่อุปทานทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อส่งมอบโซลูชันที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษและเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ในเวลาเพียง 90 วัน

หารือเกี่ยวกับโครงการหม้อแปลงของคุณ

กำลังวางแผนหม้อแปลงที่มีการกำหนดค่าขดลวดหลายชุดที่ซับซ้อนหรือกระแสสูง?

ติดต่อทีมวิศวกรรมของ Winley Electric เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคของคุณและขอการตรวจสอบการออกแบบโดยละเอียด

ติดต่อเรา : steven@winley-electric.com

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV       กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV         กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8MVA แบบกำหนดเองเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ PV และ BESS เข้ากับกริด 34.5kV