Transformadores de tipo seco

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Transformador elevador de tipo seco (renovable e industrial)

El transformador elevador de tipo seco es un equipo especializado de transmisión de energía diseñado para elevar la energía de baja tensión a niveles de tensión superiores. Gracias a su estructura de aislamiento refrigerada por aire y libre de aceite, combina a la perfección la máxima seguridad contra incendios de los equipos de tipo seco con una elevación de potencia de alta eficiencia. Se utiliza ampliamente en la integración de energías renovables a la red (centrales solares fotovoltaicas/eólicas), la transmisión de energía a larga distancia y las centrales eléctricas industriales. Su funcionamiento impecable y sin necesidad de mantenimiento garantiza un suministro de energía elevador altamente estable, ignífugo y respetuoso con el medio ambiente.


Parámetros principales:

• Capacidad nominal:La personalización permite escalar hasta rangos de varios MVA (la refrigeración AF aumenta la capacidad).

• Configuración de voltaje:Entrada de bajo voltaje (por ejemplo, 0,4 kV/0,69 kV) elevada a alto voltaje (10 kV/35 kV).

• Estructura:Fabricación en resina de alta resistencia + Resistencia superior a la sobrecarga.


Solicite su solución personalizada.

iconoCaracterísticas del producto

30-Boost/Buck.png

Elevador de voltaje de alta eficiencia

Diseñado con configuraciones de bobinado elevadoras especializadas para elevar instantáneamente las salidas del inversor (0,4 kV~0,69 kV) a los voltajes de transmisión de nivel de red (10 kV/35 kV) con una pérdida de energía mínima.

1-Seguridad.png

Seguridad contra incendios suprema

Aislamiento de resina sólida totalmente libre de aceite. Es intrínsecamente ignífugo y autoextinguible, eliminando los riesgos de incendio y explosión típicos de los transformadores elevadores de alta tensión con aislamiento de aceite.

6-Altamente adaptable.png

Adaptación de la red eléctrica a las energías renovables

Diseñado para soportar las fuertes distorsiones armónicas y las enormes fluctuaciones de carga inherentes a la generación de energía eólica y solar, lo que garantiza una integración ultraestable en la red eléctrica.

icono4

Gran capacidad de sobrecarga

Admite modos de refrigeración duales AN/AF. En el modo de aire forzado (AF), la capacidad de aumento puede incrementarse de forma segura entre un 30 % y un 50 % para aprovechar los periodos de máxima generación de energía solar/eólica.

14-Mantenimiento.png

Mantenimiento rutinario cero

La ausencia de aceite aislante elimina la necesidad de realizar pruebas, filtraciones o sustituciones periódicas del mismo. Ideal para parques solares y parques eólicos remotos donde el envío de equipos de mantenimiento resulta costoso.

18-Compacto y portátil.png

Integración compacta

Diseño compacto específicamente pensado para encajar en subestaciones prefabricadas en contenedores (subestaciones tipo caja) desplegadas en redes industriales y campos de energías renovables.


iconoParámetros eléctricos clave para la conversión elevadora


ParámetroValor típicoDescripción
Capacidad nominal800 kVA ~ 5000 kVAGran capacidad diseñada para la captación y transmisión centralizada de energía renovable.
Voltaje elevador nominalEntrada: 0,4 kV / 0,69 kV
Salida: 10 kV / 35 kV
Conversión precisa de la tensión del inversor/generador a la tensión de red estándar de media-alta.
Grupo vectorialDyn11 / Yd11Configuraciones estándar que garantizan la sincronización con la red eléctrica y la supresión de armónicos.
Impedancia de cortocircuito6,0% ~ 8,0%Mayor impedancia, calibrada específicamente para soportar graves impactos de cortocircuito en el lado de la red eléctrica.
Clase de aislamientoClase F (155℃) / Clase H (180℃)La fundición en resina sólida garantiza una resistencia térmica superior bajo cargas de transmisión pesadas y continuas.
Método de enfriamientoENCENDIDO / APAGADOEl aire natural se encarga de las cargas base; el aire forzado maximiza la captación de energía durante los periodos de máxima generación.


[Imagen de un transformador elevador de tensión de tipo seco]

iconoReferencia técnica de la serie elevadora estándar (clase de 35 kV)


Capacidad
(kVA)
Impedancia
(%)
Sin carga
Pérdida (W)
Pérdida de carga
(EN)
Peso total
(kg)
Dimensiones
Ancho × Profundidad × Alto (mm)
8006.01150820026001500×1000×1450
10006.01350980030001550×1050×1500
12506.015801180035001650×1100×1600
16006.019201450042001750×1150×1700
20006.023501750049001850×1250×1850
25006.028502150058001950×1300×1950
31506.034502600070002100×1400×2150

* La tabla anterior ilustra las configuraciones típicas de convertidores elevadores de tensión secos de gran capacidad utilizadas en la integración a la red de 35 kV. Las dimensiones y las métricas de pérdidas específicas se personalizan en gran medida según la compatibilidad del inversor y las limitaciones espaciales de la subestación en contenedores.


iconoPreguntas frecuentes


Los transformadores de tipo seco se han convertido en el estándar para la integración moderna de energía fotovoltaica (FV) y eólica por tres razones fundamentales:

1) Seguridad contra incendios en subestaciones prefabricadas:Las centrales de energía renovable suelen utilizar subestaciones compactas prefabricadas en contenedores. El uso de transformadores sumergidos en aceite dentro de estas cajas metálicas herméticas supone un grave riesgo de incendio. Las unidades de tipo seco son completamente incombustibles y autoextinguibles, lo que garantiza la máxima seguridad para todo el sistema de generación.

2) Mantenimiento cero en ubicaciones remotas:Los parques solares y eólicos suelen ubicarse en desiertos remotos o terrenos montañosos. El diseño de resina sólida del transformador de tipo seco no requiere análisis, filtrado ni reemplazo de aceite, lo que supone un ahorro considerable en costes logísticos y de mantenimiento.

3) Sobrecarga intensa para la generación máxima:La generación de energía renovable alcanza su máximo de forma drástica (por ejemplo, al mediodía, cuando la luz solar es máxima). Los transformadores elevadores de tipo seco equipados con refrigeración por aire forzado (AF) pueden aumentar su capacidad de forma segura entre un 30 % y un 50 % justo cuando se necesita, capturando la máxima energía sin riesgo de degradación del equipo.

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