Transformateurs à sec

MaisonTransformateurs à secTransformateur élévateur de tension à sec (renouvelable et industriel)

Transformateur élévateur de tension à sec (énergies renouvelables et industrielles)

Le transformateur élévateur à sec est un équipement de transmission de puissance spécialisé, conçu pour élever la tension des systèmes basse tension à des niveaux de tension plus élevés. Grâce à sa structure d'isolation sans huile et refroidie par air, il allie parfaitement la sécurité incendie optimale des équipements à sec à une élévation de tension à haut rendement. Il est largement utilisé pour l'intégration des énergies renouvelables au réseau (centrales solaires photovoltaïques et éoliennes), le transport d'énergie sur de longues distances et les centrales électriques industrielles autonomes. Fonctionnant sans aucun entretien, il garantit une alimentation électrique élévatrice extrêmement stable, résistante au feu et respectueuse de l'environnement.


Paramètres principaux :

• Capacité nominale :Évolutivité personnalisée jusqu'à des plages de plusieurs MVA (le refroidissement AF augmente la capacité).

• Configuration de la tension :Entrée basse tension (par exemple, 0,4 kV/0,69 kV) élevée à haute tension (10 kV/35 kV).

• Structure:Moulage en résine haute résistance + Résistance supérieure aux surcharges.


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icôneCaractéristiques du produit

30-Boost/Buck.png

Convertisseur élévateur à haut rendement

Conçu avec des configurations d'enroulement élévateurs spécialisées pour élever instantanément les sorties de l'onduleur (0,4 kV à 0,69 kV) aux tensions de transmission au niveau du réseau (10 kV/35 kV) avec une perte d'énergie minimale.

1-Sécurité.png

Sécurité incendie suprême

Isolation en résine solide totalement exempte d'huile. Naturellement ignifuge et auto-extinguible, elle élimine les risques d'incendie et d'explosion typiques des transformateurs élévateurs de tension à huile.

6-Très adaptable.png

Adaptation du réseau aux énergies renouvelables

Conçu pour résister aux fortes distorsions harmoniques et aux fluctuations de charge massives inhérentes à la production d'énergie éolienne et solaire, assurant une intégration au réseau ultra-stable.

icône 4

Capacité de surcharge élevée

Compatible avec les modes de refroidissement AN/AF. En mode air pulsé (AF), la capacité peut être augmentée de 30 % à 50 % en toute sécurité afin de profiter des pics de production d'énergie solaire/éolienne.

14-Maintenance.png

Zéro entretien de routine

L'absence d'huile isolante élimine le besoin de contrôles, de filtrations ou de remplacements périodiques d'huile. Idéal pour les centrales solaires et éoliennes isolées où le déploiement d'équipes de maintenance est coûteux.

18-Compact et portable.png

Intégration compacte

Encombrement très réduit conçu spécifiquement pour s'intégrer dans les sous-stations conteneurisées préfabriquées (sous-stations de type boîte) déployées sur les réseaux industriels et les champs d'énergies renouvelables.


icônePrincipaux paramètres électriques du convertisseur élévateur


ParamètreValeur typiqueDescription
Capacité nominale800 kVA ~ 5000 kVAUne capacité massive conçue pour la collecte et le transport centralisés d'énergie renouvelable.
Tension d'élévation nominaleEntrée : 0,4 kV / 0,69 kV
Sortie : 10 kV / 35 kV
Conversion précise de la tension de l'onduleur/générateur à la tension standard du réseau électrique moyenne-haute.
Groupe vectorielDyn11 / Yd11Configurations standard assurant la synchronisation au réseau et la suppression des harmoniques.
Impédance de court-circuit6,0 % ~ 8,0 %Impédance plus élevée, spécifiquement calibrée pour résister aux impacts de court-circuit sévères côté réseau.
Classe d'isolationClasse F (155℃) / Classe H (180℃)Le moulage en résine solide assure une résistance thermique optimale sous des charges de transmission élevées et continues.
Méthode de refroidissementMARCHE / ARRÊTL'air naturel gère les charges de base ; l'air pulsé maximise la production d'énergie lors des pics de production.


[Image d'un transformateur élévateur de tension de type sec]

icôneRéférence technique de la série élévateur standard (classe 35 kV)


Capacité
(kVA)
Impédance
(%)
Sans charge
Perte (W)
Perte de charge
(DANS)
Poids total
(kg)
Dimensions
L×P×H (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

Le tableau ci-dessus illustre les configurations typiques de convertisseurs élévateurs à sec de grande capacité utilisés pour l'intégration au réseau 35 kV. Les dimensions et les paramètres de pertes spécifiques sont fortement personnalisés en fonction de l'adaptation de l'onduleur et des limites spatiales du poste conteneurisé.


icôneFAQ


Les transformateurs secs sont devenus la norme pour l'intégration moderne de l'énergie photovoltaïque (PV) et éolienne pour trois raisons essentielles :

1) Sécurité incendie dans les sous-stations préfabriquées :Les centrales d'énergies renouvelables utilisent généralement des sous-stations préfabriquées compactes. L'utilisation de transformateurs immergés dans l'huile à l'intérieur de ces caissons métalliques étanches présente un risque d'incendie important. Les transformateurs à sec, quant à eux, sont totalement incombustibles et auto-extinguibles, garantissant ainsi une sécurité optimale pour l'ensemble de la centrale.

2) Maintenance nulle dans les zones reculées :Les parcs solaires et éoliens sont souvent situés dans des déserts reculés ou des régions montagneuses. La conception en résine solide du transformateur sec ne nécessite aucun contrôle, filtrage ou remplacement d'huile, ce qui permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts logistiques et de maintenance.

3) Forte surcharge pour la production de pointe :La production d'énergie renouvelable connaît des pics spectaculaires (par exemple, l'ensoleillement maximal à midi). Les transformateurs élévateurs à sec équipés d'un refroidissement par air pulsé peuvent augmenter leur capacité de 30 à 50 % précisément au moment opportun, captant ainsi un maximum d'énergie sans risque de dégradation des équipements.

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