Transformador de distribución de fuente de energía renovable de 125 kVA

Transformador de distribución de fuente de energía renovable de 125 kVA

Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd. suministra transformador de distribución de fuente de energía renovable de 125 kVA para aplicaciones solares y eólicas. Diseñado para ciclos de carga diarios (carga diurna completa → carga cero nocturna). Tolerancia a la fluctuación de voltaje ±10%. Pérdida sin carga 0,24 kW, pérdida con carga 1,35 kW a 75 °C. Adecuado para parques fotovoltaicos, parques eólicos y sistemas de almacenamiento de energía.

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Descripción del Producto

La SGOBTransformador de distribución de fuente de energía renovable de 125 kVA de China está construido específicamente para estas condiciones. Probado durante 10.000 ciclos diarios (carga completa a carga cero y viceversa). Fabricado por Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd., establecido en 2007, con una base de producción de 40.000 m².

A diferencia de las centrales eléctricas de carbón o gas que proporcionan una producción constante las 24 horas del día, los parques solares generan energía sólo entre 6 y 10 horas al día. Los parques eólicos fluctúan minuto a minuto. Un transformador de distribución estándar diseñado para carga industrial continua experimentará un envejecimiento acelerado cuando se somete a ciclos diarios de arranque y parada y oscilaciones de voltaje.

¿Qué diferencia al transformador de distribución de 125 kVA de las unidades estándar?

Los transformadores de distribución estándar (S11, S13, etc.) están diseñados para IEEE C57.12 o IEC 60076 con supuesto de carga continua. Las aplicaciones de energía renovable violan este supuesto. A continuación se detallan tres modos de falla específicos en transformadores estándar cuando se usan con energía solar o eólica, y cómo este transformador de distribución de 125 kVA aborda cada uno de ellos.

125kva Oil Immersed Transformer125kva Oil Immersed Transformer

Modo de falla 1: ciclo térmico diario (aplicación solar)

Transformador de granja solar: 0% de carga por la noche → aumento al amanecer → 100% de carga al mediodía → descenso al atardecer → regreso al 0% de carga. Este ciclo se repite todos los días. En un transformador estándar, el devanado se expande durante el calentamiento diurno y se contrae durante el enfriamiento nocturno. Después de 1000 a 2000 ciclos, la presión del devanado disminuye, el papel aislante se afloja y la capacidad de resistencia a cortocircuitos cae entre un 30 y un 50 %.

Contramedida en esta unidad:Las arandelas de resorte Belleville mantienen una presión de bobinado constante independientemente de la temperatura. Probado en 10.000 ciclos térmicos (método IEC 60076-22-2) con menos del 5 % de pérdida de presión. El diseño estándar sin arandelas de resorte pierde entre un 20 y un 30 % de presión después del mismo recuento de ciclos.

Modo de falla 2: fluctuación de voltaje (aplicación de viento)

La producción de las turbinas eólicas varía con la velocidad del viento. El voltaje en el lado primario de un transformador de parque eólico puede oscilar de 0,9x a 1,1x nominal en cuestión de segundos. Los cambiadores de tomas estándar están diseñados para ajustes estacionales (de 4 a 8 operaciones por año), no para operaciones diarias. Un cambiador de tomas fuera de circuito estándar falla después de 50 a 100 operaciones bajo carga.

Contramedida en esta unidad:La SGOBTransformador de distribución de fuente de energía renovable de 125 kVAutiliza contactos de cambiador de tomas reforzados (aleación de plata y tungsteno, 3 mm de espesor frente a 1,5 mm estándar) clasificados para 2000 operaciones con una carga del 20 %. Para regulación de carga completa, especifique la opción de cambiador de tomas en carga (costo adicional, plazo de entrega +10 días).

Modo de falla 3: Dominio de pérdida sin carga con carga baja (períodos nocturnos/calmados)

El parque solar funciona con carga casi nula durante 14 horas al día. El parque eólico puede tener períodos prolongados de poco viento. Durante estos tiempos, la pérdida sin carga (pérdida del núcleo) se convierte en el costo de energía dominante. El estándar S11 125kVA tiene una pérdida sin carga de 0,24kW. Durante 14 horas nocturnas, esto desperdicia 3,36 kWh al día, 1.226 kWh al año.

Contramedida en esta unidad:Densidad de flujo del núcleo optimizada para carga parcial. El S11 estándar funciona a 1,70 T. Esta unidad opera a 1,65 T, lo que reduce la pérdida sin carga a 0,21 kW con la misma masa del núcleo. Rango de pérdida sin carga medida en las últimas 8 unidades: 0,206-0,214 kW (promedio 0,209 kW). La pérdida nocturna anual se redujo a 1.069 kWh, lo que supone un ahorro de 157 kWh al año en comparación con la unidad estándar.

Especificaciones técnicas

Todos los valores del informe de prueba de tipo de fábrica TT-125K-RE2410 (15 de octubre de 2024). Probado en el laboratorio de Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd., equipo calibrado rastreable según los estándares nacionales.

Capacidad nominal 125 kVA (continuo, 50 Hz)
voltaje primario 10 / 20 kV (±2×2,5% fuera de circuito o cambiador de tomas en carga opcional)
voltaje secundario 400V / 230V trifásico
grupo de vectores Dyn11
Pérdida sin carga (medida) 0,21 kW típico (rango 0,206-0,214, n=8 unidades)
Pérdida de carga a 75°C (medida) 1,35 kilovatios
voltaje de impedancia 4,0% (±10%)
Corriente sin carga 1,5% máximo (típico 1,4-1,45%)
Peso total (seco + aceite) 680 kg (aceite: 135 kg de aceite mineral, IEC 60296)
Dimensiones (largo x ancho x alto) 920 × 590 × 1150 mm (solo tanque)
Método de enfriamiento ONÁN
Clasificación del ciclo térmico 10.000 ciclos (carga completa → carga cero → carga completa)
Clasificación de operación del cambiador de tomas 2000 operaciones fuera de circuito, 50 operaciones con carga (estándar)

Datos de rendimiento medidos: últimas 8 unidades de producción (julio de 2024 - febrero de 2025)

Todas las unidades de transformador de distribución de 125 kVA se enviaron a proyectos de parques solares en Filipinas (4 unidades), Tailandia (2 unidades) y Vietnam (2 unidades).

Número de serie fecha de construcción Destino Pérdida sin carga (kW) Pérdida de carga (kW) Corriente sin carga (%)
RE240701 julio de 2024 Negros, Filipinas 0.208 1.34 1.43
RE240802 agosto de 2024 Luzón, Filipinas 0.212 1.35 1.45
RE240903 septiembre de 2024 Bangkok, Tailandia 0.206 1.34 1.41
RE241004 octubre de 2024 Ho Chi Minh, Vietnam 0.211 1.36 1.44
RE241105 noviembre de 2024 Mindanao, Filipinas 0.209 1.35 1.42
RE241206 diciembre de 2024 Chiang Mai, Tailandia 0.214 1.35 1.46
RE250107 enero de 2025 Danang, Vietnam 0.207 1.34 1.42
RE250208 febrero de 2025 Palawan, Filipinas 0.210 1.35 1.43
Pérdida media sin carga: 0,2096 kW (el estándar S11 es 0,24 kW, esta unidad alcanza un 12,7% menos). Todas las unidades pasaron la prueba de descarga parcial (<10pC a 1,3 veces el voltaje nominal). No se reportaron fallas de campo a junio de 2025.

Aplicación de energía renovable: guía de idoneidad del sitio

El transformador de distribución de 125 kVA con fuente de energía renovable SGOB es adecuado para:

  • Parques solares fotovoltaicos, de 0,5 a 2 MW de capacidad– 125 kVA admite aproximadamente 500 kWp de paneles solares cuando el transformador funciona con una carga promedio del 40 % (factor de capacidad solar típico del 15-20 %).
  • Parques eólicos monoturbina hasta 100kW– 125 kVA proporciona margen para ráfagas de viento (capacidad máxima de hasta 150 % durante 2 minutos según IEC 60076-1).
  • Sistemas de almacenamiento de energía (batería)– Flujo de potencia bidireccional probado: ciclos de carga y descarga de 125 kVA, 1000 ciclos al 100 % de carga, sin degradación medida.
  • Redes híbridas insulares– Solar + diésel + batería. Ciclos diarios de carga completa a carga cero a medida que el generador diésel arranca y se detiene.

No recomendado para: energía eólica marina (requiere diferente protección contra la corrosión), geotérmica (diferente perfil térmico) o hidroeléctrica (carga continua, transformador estándar suficiente).

Análisis Costo-Beneficio – Aplicación Renovable

Comparación de 10 años: Transformador de distribución SGOB de 125 kVA vs estándar S11 de 125 kVA utilizado en un parque solar (ciclo diario, 10 horas/día al 80 % de carga, 14 horas/día al 0 % de carga). La electricidad cuesta $0,12/kWh.

factor de costo Estándar S11 Unidad renovable SGOB Diferencia
Pérdida de energía anual sin carga (14h noche × 365 días) 0,24 kW × 5110 h = 1226 kWh → 147 dólares 0,21 kW × 5110 h = 1073 kWh → 129 dólares -$18/año
Pérdida de carga de energía anual (10h/día × 365 días × 80% de carga al cuadrado) 1,45 kW × (0,8)² = 0,93 kW × 3650 h = 3394 kWh → $407 1,35 kW × (0,8)² = 0,86 kW × 3650 h = 3139 kWh → $377 -$30/año
Coste energético total anual $554 $506 -$48/año (8,7% menos)
Vida esperada (ciclos térmicos limitados) 3-5 años (fallo de aflojamiento del devanado) 15-20 años (las arandelas elásticas mantienen la presión) +12-15 años
Costo total de energía en 10 años $5,540 $5,060 -$480
La unidad renovable SGOB cuesta aproximadamente un 15 % más por adelantado ($3450 frente a $3000). Período de recuperación sólo con el ahorro de energía: 9-10 años. Incluyendo el costo de reemplazo evitado (la unidad estándar necesitaría reemplazo en el año 5), la recuperación es de 3 a 4 años.

Requisitos de instalación: sitios de parques solares y eólicos

Las condiciones del sitio en proyectos renovables difieren de las instalaciones industriales/comerciales:

  • Estándar de montaje en plataforma para exteriores– Tanque pintado con revestimiento de poliuretano resistente a los rayos UV (prueba UV acelerada: 1.000 horas, sin tiza). La pintura epoxi estándar falla después de 3 o 4 años de exposición al sol tropical.
  • Protección de aves y animales– Cubrebujes incluidos (goma de silicona, nominal para 25kV). Evita cortocircuitos por excrementos de pájaros o contacto con serpientes.
  • Resistencia a inundaciones– Tanque sellado a IP67 para inmersión de 1 metro durante 30 minutos. Los parques solares en zonas propensas a inundaciones lo requieren.
  • Listo para monitoreo remoto– Paquete de sensores opcional (temperatura del aceite, presión, detección de gas) con salida Modbus RTU. Conéctese a SCADA o sistema de monitoreo de inversores.

Rendimiento de campo: comentarios de los clientes sobre el transformador de distribución SGOB de 125 kVA

Comentarios recopilados de tres operadores de parques solares que instalaron unidades en 2024:

  • Solar Pacific Inc. (Filipinas, 4 unidades)– "Después de 8 meses de funcionamiento, no hay alarmas de temperatura del aceite. Las unidades estándar que usábamos anteriormente alcanzaban una temperatura de aceite de 95 °C en los días calurosos. Estas unidades permanecen entre 82 y 85 °C".
  • Energía Verde Tailandia (2 unidades)– "Medimos la temperatura del devanado utilizando sensores integrados. El punto máximo es de 98°C durante el pico del mediodía. Los transformadores anteriores mostraron 108-112°C en el mismo sitio".
  • Vietnam Solar JSC (2 unidades)– "No hay problemas con el cambiador de tomas después de 6 meses de conmutación diaria fuera del circuito para ajustar el voltaje. Las unidades anteriores necesitaban reemplazo de contactos después de 3 meses".

Información de contacto de clientes de referencia disponible bajo acuerdo de confidencialidad.

Pruebas y certificación de fábrica

Cada SGOBTransformador de distribución de fuente de energía renovable de 125 kVAse prueba según IEC 60076 (edición 2018) en el laboratorio de Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd. (acreditado según ISO 17025 para pruebas de descarga parcial y aumento de temperatura).

  • Pruebas de tipo completadas en octubre de 2024 (informe n.º TT-125K-RE2410): aumento de temperatura, descarga parcial, impulso (95 kV BIL), cortocircuito (según IEC 60076-5).
  • Pruebas de rutina realizadas en cada unidad: pérdida en vacío, pérdida en carga, impedancia, resistencia de aislamiento, resistencia dieléctrica, sellado (30 kPa, 24 horas).
  • Prueba de ciclo térmico (10 000 ciclos) realizada en 3 unidades de muestra; superada con una pérdida de presión del devanado <5 %.

Preguntas frecuentes: Adquisición de proyectos de energía renovable

P: ¿Cuál es la capacidad máxima de sobrecarga continua para eventos de borde de nube solar?

R: 150 % de la carga nominal durante 2 minutos (efecto de mejora de la nube). 125% durante 1 hora. Modelo térmico estándar IEC 60076-7 utilizado para el cálculo. Verificado mediante una prueba de aumento de temperatura con una carga del 150 % durante 2 minutos: la temperatura del punto caliente excedió los 105 °C pero volvió a los 95 °C en 10 minutos.

P: ¿Se puede conectar este transformador directamente a un inversor de 1500 V CC a 400 V CA?

R: No. La salida del inversor debe conectarse al primario del transformador. Configuración recomendada: conjunto fotovoltaico → combinador de CC → inversor (1500 V CC a 10 kV/20 kV CA) → transformador (reductor a 400 V). Esta unidad es para aplicación reductora después del inversor. Para pasar del inversor a la red, especifique una relación de voltaje diferente.

P: ¿Cuál es el intervalo de mantenimiento recomendado para aplicaciones renovables?

R: Prueba de aceite cada 2 años (rigidez dieléctrica, acidez, contenido de agua). Inspección de contactos del cambiador de tomas cada 1.000 operaciones. Primer cambio de aceite a los 5 años, luego cada 10 años. El transformador estándar requiere una prueba de aceite cada año para aplicaciones solares debido al mayor estrés térmico.

P: ¿Esta unidad admite flujo de energía bidireccional (solar + batería + red)?

R: Sí. Probado para funcionamiento bidireccional con almacenamiento de batería. El grupo vectorial Dyn11 admite el flujo de potencia inverso. El cambiador de grifos funciona en ambas direcciones. No se necesitan componentes adicionales.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega de la versión renovable?

R: Plazo de entrega estándar de 30 a 35 días hábiles (incluye ensamblaje de arandela elástica y prueba de muestra del ciclo térmico). La opción de cambiador de tomas en carga agrega 10 días. Muestra de transporte aéreo (1 unidad) disponible en 45 días.

P: ¿Esta unidad ha sido certificada para su uso con marcas de inversores específicas?

R: No hay certificación específica de marca. Sin embargo, la impedancia (4%) y las relaciones de voltaje coinciden con los requisitos de los inversores SMA, Sungrow, Huawei, Growatt y Fronius para aplicaciones de 10kV/0,4kV. Proporcione el modelo del inversor para comprobar la compatibilidad.

Cuándo especificar un transformador de distribución SGOB de 125 kVA para su proyecto solar o eólico

Especifique el Transformador de Distribución de 125 kVA cuando su proyecto de energía renovable incluya:

  • Ciclos diarios de carga completa a carga cero (parque solar, viento con apagado nocturno)
  • Fluctuación de voltaje superior al ±5% (conexión a la red débil, líneas de transmisión largas)
  • Vida útil prevista del proyecto superior a 10 años (proyectos solares a escala de servicios públicos, proyectos eólicos IPP)
  • No hay capacidad local de reparación de transformadores (islas remotas, proyectos de regiones en desarrollo)

Para un funcionamiento renovable continuo las 24 horas (geotermia, hidroeléctrica de pasada, biomasa), un transformador S11 estándar es suficiente y de menor costo. Para cualquier otra aplicación renovable con ciclos diarios o fluctuaciones de voltaje, la SGOBTransformador de distribución de fuente de energía renovable de 125 kVAProporciona una vida útil más larga documentada y un menor costo total de propiedad, verificado mediante pruebas de 10 000 ciclos térmicos y una pérdida sin carga un 12,7 % menor que el estándar S11.

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