Subestación tipo caja especial para generación de energía eólica
Introducción del producto:
La subestación eólica tipo caja especial es un equipo diseñado por la compañía Shanghai Zhiyou específicamente para la generación de energía eólica. Permite aumentar la tensión de 0,315-1 kV generada por la energía eólica a 10 kV o 35 kV y luego conectarla a la red eléctrica. Este producto satisface las necesidades reales de la generación de energía eólica nacional, aprovecha la avanzada tecnología extranjera y está diseñado específicamente para este tipo de generación. Se adapta plenamente al rápido desarrollo de los sectores eléctricos de las nuevas energías a nivel nacional y se ha convertido en una solución de apoyo ideal para los sistemas de generación de energía eólica.
Ámbito de aplicación:
Las subestaciones especiales tipo caja para la generación de energía eólica se utilizan ampliamente en el campo de la generación de nuevas energías, como los parques eólicos. Permiten aumentar la tensión de 0,315-1 kV a 10 kV o 35 kV para la salida conectada a la red, satisfaciendo así las necesidades de refuerzo de los nuevos parques energéticos. Su diseño considera plenamente las condiciones climáticas de diferentes regiones, como el viento, la arena, la niebla salina, la lluvia y la nieve, y es adecuado para terrenos y entornos complejos, especialmente para la construcción a gran escala de nuevos escenarios de generación de energía.
Descripción del Producto:
Características del producto:
Excelente rendimiento de sellado: tiene buena capacidad protectora, previene eficazmente el viento, la arena, la niebla salina, la lluvia y la nieve y se adapta a entornos hostiles.
Recubrimiento de carcasa duradero: se utiliza tecnología avanzada de pulverización eléctrica para evitar la oxidación y la corrosión de la carcasa, que no se decolora fácilmente y mantiene la belleza y la durabilidad a largo plazo.
Diversos materiales de carcasa: la carcasa tiene una gran adaptabilidad y se puede seleccionar según diferentes entornos, con hermosas formas y una integración perfecta con las escenas de viento.
Sistema de control inteligente: admite control inteligente, se puede operar de forma local o monitoreada de forma remota y realiza funciones de telemetría, señalización remota, control remoto y ajuste remoto.
Ventilación natural eficiente: Equipado con suficiente ventilación natural y diseño de aislamiento para garantizar una temperatura estable del transformador elevador durante el funcionamiento.
Parámetros principales:
Capacidad nominal: 100 kVA ~ 6300 kVA
Voltaje de entrada: 0,315 kV ~ 1 kV
Voltaje de salida: 10 kV/35 kV
Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz
Grupo de conexión: Dyn11 o Yyn0
Nivel de aislamiento: nivel F/nivel H
Temperatura ambiente de trabajo: -30 ℃ a +40 ℃
Nivel de protección de la carcasa: IP54 (a prueba de polvo, resistente al agua, adecuado para entornos hostiles)
Método de control: Sistema de control inteligente
Estándares de ejecución:
GB/T 17467-2020 Subestaciones prefabricadas de alta y baja tensión
GB/T 6451-2020 Parámetros técnicos y requisitos para transformadores de potencia sumergidos en aceite
GB/T 10228-2015 Parámetros técnicos y requisitos para transformadores de potencia de tipo seco
GB/T 1094.1-2013 Transformadores de potencia Parte 1: Principios generales
GB 4208-2017 Grados de protección que ofrecen las carcasas (Código IP)
GB/T 19939-2005
GB/T 50063-2017 Requisitos técnicos para la conexión a la red de sistemas fotovoltaicos
GB/T 4208-2017 Especificación de diseño eléctrico para equipos de potencia
Nota: Las normas nacionales chinas anteriores son superiores o equivalentes a las normas IEC correspondientes.
Las ventajas tecnológicas de Shanghai Zhiyou Company:
Integración del diseño de optimización electromagnética, dibujo paramétrico, análisis de rendimiento y optimización estructural, dibujo automático y otras funciones de transformadores para lograr el uso compartido de recursos en el diseño de transformadores, así como la búsqueda, modificación y control de versiones de diversa información de datos.
El campo de corriente, el campo de temperatura, el campo eléctrico, el campo magnético de fuga, el proceso ondulatorio y la fuerza de cortocircuito de los transformadores. La investigación y el diseño de cada serie de productos se realizan mediante análisis de simulación de los campos de flujo y temperatura para determinar el aumento promedio de temperatura de la bobina y el punto caliente del asiento, garantizando así el rendimiento del producto.
Al recopilar datos clave como temperatura, corriente, voltaje, vibración y armónicos de la red de los transformadores, se pueden realizar análisis de calidad de energía en línea, alarmas de fallas e instalación en teléfonos móviles.
Aviso de pedido:
Estamos dispuestos a servirle con nuestro profesionalismo, sinceridad e integridad.