Especificação do transformador de caixa de reforço fotovoltaico, descrição do fabricante do transformador de caixa
Sep 22, 2023
Especificação do transformador de caixa de reforço fotovoltaico, descrição do fabricante do transformador de caixa
Em primeiro lugar, os principais parâmetros técnicos do transformador de caixa de reforço fotovoltaico incluem tensão nominal, frequência nominal, potência nominal, corrente de curto-circuito, resistência de aterramento, etc. Entre eles, a tensão nominal e a frequência nominal são os parâmetros mais básicos, que determinam a energia de entrada tipo de transformador fotovoltaico boost box e os requisitos de conexão à rede. A potência nominal é a capacidade máxima de saída do transformador fotovoltaico boost box, que afeta diretamente a capacidade de produção do sistema de geração de energia fotovoltaica. A corrente de curto-circuito e a resistência de aterramento são indicadores importantes para avaliar o desempenho da segurança elétrica de transformadores fotovoltaicos boost box
Em segundo lugar, o nível de proteção dos transformadores de caixa auxiliar fotovoltaica também é uma de suas especificações importantes. O nível de proteção reflete a estabilidade e a confiabilidade dos transformadores fotovoltaicos boost box sob condições ambientais adversas. Por exemplo, um nível de proteção IP65 pode garantir que o transformador da caixa de reforço fotovoltaica opere normalmente em condições climáticas adversas, como chuva, neve, areia e poeira.
Além disso, o método de resfriamento do transformador fotovoltaico da caixa de reforço também pode afetar seu desempenho e vida útil. Os métodos de resfriamento comuns incluem resfriamento natural, resfriamento a ar e resfriamento a água. Entre eles, o resfriamento natural e o resfriamento a ar apresentam menor eficiência, porém menor custo; A eficiência do resfriamento a água é maior, mas o custo também é maior. Portanto, selecionar o método de resfriamento apropriado requer balanceamento com base nas condições operacionais reais e no orçamento.
Além disso, o método de instalação do transformador fotovoltaico da caixa de reforço também é um parâmetro de especificação importante. Os métodos de instalação comuns incluem telhado, piso e híbrido. Os métodos de instalação montados no telhado e no piso são comuns e seu projeto e fabricação levam em consideração as necessidades especiais dos sistemas de geração de energia fotovoltaica. O método de instalação híbrido pode ser ajustado de acordo com as condições específicas do terreno e do ambiente, com alta flexibilidade.
Por fim, o método de conexão elétrica do transformador fotovoltaico boost box também é uma de suas especificações importantes. Os métodos comuns de conexão elétrica incluem conexão em estrela e conexão em triângulo. A conexão estrela possui uma estrutura simples e é fácil de conseguir o isolamento de falhas, mas sua capacidade é pequena; A estrutura das conexões triangulares é complexa e possui grande capacidade, mas o tempo de recuperação de falhas é longo. Portanto, a seleção do método de conexão elétrica apropriado precisa ser considerada com base na escala real do sistema e nos requisitos de qualidade de energia.
No geral, as especificações dos transformadores fotovoltaicos de caixa de reforço cobrem vários aspectos, como parâmetros técnicos, nível de proteção, método de resfriamento, método de instalação e método de conexão elétrica. A escolha de um transformador de caixa de reforço fotovoltaico adequado requer uma consideração abrangente desses fatores para atender às necessidades do sistema de geração de energia fotovoltaica e garantir sua operação estável e confiável.
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http://www.switchgear-china.com/box-type-compact-substation/prefabricated-substation/prefabricated-box-type-substation.html
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Clientes russos
| REQUISITOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS | ||||
| Re:82 conjuntos de subestação compacta | ||||
| Item- Não. |
Cronograma de Dados Técnicos | Unidade | Obrigatório (em 3000 m |
Dados oferecidos |
| Requisitos de dados do sistema | ||||
| 1.05.10 | Condutor de cobre trançado para aterramento | |||
| Fabricante | - | |||
| Material | - | cobre | ||
| Corte transversal | mm2 | >50 | ||
| Comprimento | m | >40 | ||
| 1.05.11 | Hastes de aterramento | |||
| Fabricante | - | |||
| Tipo | - | |||
| Matéria! | - | |||
| Comprimento | m | |||
| Seções por haste | peças | |||
| 1.6 | Subestações Compactas (Opção 1) | |||
| Fabricante | - | Fengyuan | ||
| Tipo | - | Ar livre | ||
| Classe de proteção geral para subestação completa | - | IP44 | IP44 | |
| Material do gabinete | - | IG | ||
| Dimensões totais (L x C x A) | ||||
| para S/S com transformador 1x50 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| ■ para S/S com transformador 1x100 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| para S/S com transformador 1x160 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| • para S/S com transformador 1x250 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| Peso total | ||||
| ■ para S/S com transformador 1x50 kVA | kg | 1000kg. | ||
| ■ para S/S com transformador 1x100 kVA | kg | 1000kg. | ||
| ■ para S/S com transformador 1x160 kVA | kg | 1000kg. | ||
| ■ para S/S com transformador 1x250 kVA | kg | 1000kg. | ||
| 1.6.1 | Equipamento de manobra de 20 kV | |||
| Fabricante | - | Chnt / Equivalente | ||
| Tipo | - | RMU interna | ||
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