Transformateur de distribution de source d'énergie renouvelable 125kVA

Transformateur de distribution de source d'énergie renouvelable 125kVA

Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd. fournit un transformateur de distribution de source d'énergie renouvelable de 125 kVA pour les applications solaires et éoliennes. Conçu pour les cycles de charge quotidiens (charge de jour complète → charge zéro de nuit). Tolérance de fluctuation de tension ±10 %. Perte à vide 0,24 kW, perte de charge 1,35 kW à 75 °C. Convient aux parcs photovoltaïques, aux parcs éoliens et aux systèmes de stockage d'énergie.

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Description du produit

Le SGOBTransformateur de distribution de source d'énergie renouvelable 125kVA en provenance de Chine est construit spécifiquement pour ces conditions. Testé pendant 10 000 cycles quotidiens (pleine charge à charge nulle et inversement). Fabriqué par Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd., créée en 2007, base de production de 40 000 m².

Contrairement aux centrales électriques au charbon ou au gaz qui fournissent une production constante 24 heures sur 24, les parcs solaires ne produisent de l’électricité que 6 à 10 heures par jour. Les parcs éoliens fluctuent de minute en minute. Un transformateur de distribution standard conçu pour une charge industrielle continue connaîtra un vieillissement accéléré lorsqu'il est soumis à des cycles marche-arrêt quotidiens et à des variations de tension.

Qu'est-ce qui différencie le transformateur de distribution de 125 kVA des unités standard

Les transformateurs de distribution standard (S11, S13, etc.) sont conçus pour IEEE C57.12 ou CEI 60076 avec hypothèse de charge continue. Les applications des énergies renouvelables violent cette hypothèse. Vous trouverez ci-dessous trois modes de défaillance spécifiques dans les transformateurs standard lorsqu'ils sont utilisés avec l'énergie solaire ou éolienne, et comment ce transformateur de distribution de 125 kVA résout chacun d'entre eux.

125kva Oil Immersed Transformer125kva Oil Immersed Transformer

Mode de défaillance 1 : Cyclage thermique quotidien (application solaire)

Transformateur de ferme solaire : 0 % de charge la nuit → montée en puissance au lever du soleil → 100 % de charge à midi → descente au coucher du soleil → retour à 0 % de charge. Ce cycle se répète chaque jour. Dans un transformateur standard, l'enroulement se dilate pendant le chauffage diurne et se contracte pendant le refroidissement nocturne. Après 1 000 à 2 000 cycles, la pression d'enroulement diminue, le papier isolant se desserre et la capacité de tenue aux courts-circuits chute de 30 à 50 %.

Contre-mesure dans cette unité :Les rondelles élastiques Belleville maintiennent une pression d'enroulement constante quelle que soit la température. Testé sur 10 000 cycles thermiques (méthode CEI 60076-22-2) avec moins de 5 % de perte de pression. La conception standard sans rondelles élastiques perd 20 à 30 % de pression après le même nombre de cycles.

Mode de défaillance 2 : Fluctuation de tension (application éolienne)

La puissance des éoliennes varie en fonction de la vitesse du vent. La tension du côté primaire d'un transformateur de parc éolien peut passer de 0,9x à 1,1x nominal en quelques secondes. Les changeurs de prises standard sont conçus pour un ajustement saisonnier (4 à 8 opérations par an), et non pour des opérations quotidiennes. Un changeur de prises hors circuit standard tombe en panne après 50 à 100 opérations sous charge.

Contre-mesure dans cette unité :Le SGOBTransformateur de distribution de source d'énergie renouvelable 125kVAutilise des contacts renforcés pour changeur de prises (alliage argent-tungstène, 3 mm d'épaisseur contre 1,5 mm standard) évalués pour 2 000 opérations sous une charge de 20 %. Pour une régulation à pleine charge, préciser l'option changeur de prises en charge (coût supplémentaire, délai +10 jours).

Mode de défaillance 3 : Dominance des pertes à vide à faible charge (périodes de nuit/calme)

Le parc solaire fonctionne à charge quasi nulle pendant 14 heures par jour. Le parc éolien peut avoir des périodes prolongées de faible vent. Pendant ces périodes, la perte à vide (perte du cœur) devient le coût énergétique dominant. La norme S11 125 kVA a une perte à vide de 0,24 kW. Sur 14 heures de nuit, cela gaspille 3,36 kWh par jour, soit 1 226 kWh par an.

Contre-mesure dans cette unité :Densité de flux du noyau optimisée pour la charge partielle. La norme S11 fonctionne à 1,70T. Cette unité fonctionne à 1,65 T, réduisant la perte à vide à 0,21 kW pour la même masse de base. Plage de perte à vide mesurée sur les 8 dernières unités : 0,206-0,214 kW (moyenne 0,209 kW). Perte nocturne annuelle réduite à 1 069 kWh, soit une économie de 157 kWh par an par rapport à une unité standard.

Spécifications techniques

Toutes les valeurs du rapport d'essai de type en usine TT-125K-RE2410 (15 octobre 2024). Testé au laboratoire de Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd., équipement calibré traçable aux normes nationales.

Capacité nominale 125 kVA (continu, 50 Hz)
Tension primaire 10 / 20 kV (±2×2,5 % hors circuit ou changeur de prises en charge en option)
Tension secondaire 400V / 230V triphasé
Groupe vectoriel Dyna11
Perte à vide (mesurée) 0,21 kW typique (plage 0,206-0,214, n=8 unités)
Perte de charge à 75°C (mesurée) 1,35 kW
Tension d'impédance 4,0% (±10%)
Courant à vide 1,5 % maximum (typique 1,4-1,45 %)
Poids total (sec + huile) 680 kg (huile : 135 kg d'huile minérale, CEI 60296)
Dimensions (L×L×H) 920 × 590 × 1 150 mm (réservoir uniquement)
Méthode de refroidissement ONAN
Indice de cycle thermique 10 000 cycles (pleine charge → charge nulle → pleine charge)
Évaluation du fonctionnement du changeur de prises 2 000 opérations hors circuit, 50 opérations en charge (standard)

Données de performance mesurées – 8 dernières unités de production (juillet 2024 - février 2025)

Toutes les unités du transformateur de distribution de 125 kVA expédiées vers des projets de parcs solaires aux Philippines (4 unités), en Thaïlande (2 unités) et au Vietnam (2 unités).

Numéro de série Date de construction Destination Perte à vide (kW) Perte de charge (kW) Courant à vide (%)
RE240701 juillet 2024 Negros, Philippines 0.208 1.34 1.43
RE240802 août 2024 Luçon, Philippines 0.212 1.35 1.45
RE240903 septembre 2024 Bangkok, Thaïlande 0.206 1.34 1.41
RE241004 octobre 2024 Hô Chi Minh, Vietnam 0.211 1.36 1.44
RE241105 novembre 2024 Mindanao, Philippines 0.209 1.35 1.42
RE241206 décembre 2024 Chiang Mai, Thaïlande 0.214 1.35 1.46
RE250107 janvier 2025 Danang, Viêt Nam 0.207 1.34 1.42
RE250208 février 2025 Palawan, Philippines 0.210 1.35 1.43
Perte moyenne à vide : 0,2096 kW (la norme S11 est de 0,24 kW, cette unité atteint 12,7 % de moins). Toutes les unités ont réussi le test de décharge partielle (<10 pC à 1,3 × tension nominale). Aucune panne sur le terrain signalée en juin 2025.

Application aux énergies renouvelables – Guide d’adéquation du site

Le transformateur de distribution de source d'énergie renouvelable SGOB de 125 kVA convient pour :

  • Parcs solaires photovoltaïques, capacité de 0,5 à 2 MW– 125 kVA prend en charge environ 500 kWc de générateur solaire lorsque le transformateur fonctionne à une charge moyenne de 40 % (facteur de capacité solaire typique de 15 à 20 %).
  • Parcs éoliens, turbine unique jusqu'à 100 kW– 125 kVA offre une marge pour les rafales de vent (capacité de pointe jusqu'à 150 % pendant 2 minutes selon CEI 60076-1).
  • Systèmes de stockage d'énergie (batterie)– Flux de puissance bidirectionnel testé : cycles de charge et de décharge de 125 kVA, 1 000 cycles à 100 % de charge, aucune dégradation mesurée.
  • Réseaux hybrides insulaires– Solaire + diesel + batterie. Cycles quotidiens de pleine charge à charge nulle lorsque le générateur diesel démarre et s'arrête.

Non recommandé pour : l'éolien offshore (nécessite une protection anticorrosion différente), la géothermie (profil thermique différent) ou l'hydroélectricité (charge continue, transformateur standard suffisant).

Analyse coûts-avantages – Application renouvelable

Comparaison sur 10 ans : transformateur de distribution SGOB 125 kVA par rapport au standard S11 125 kVA utilisé dans une ferme solaire (cycle quotidien, 10 heures/jour à 80 % de charge, 14 heures/jour à 0 % de charge). L'électricité coûte 0,12 $/kWh.

Facteur de coût Norme S11 Unité renouvelable SGOB Différence
Énergie annuelle à vide (14h de nuit × 365 jours) 0,24 kW × 5 110 h = 1 226 kWh → 147 $ 0,21 kW × 5 110 h = 1 073 kWh → 129 $ -18$/an
Énergie annuelle de perte de charge (10h/jour × 365 jours × 80 % de charge au carré) 1,45 kW × (0,8)² = 0,93 kW × 3 650 h = 3 394 kWh → 407 $ 1,35 kW × (0,8)² = 0,86 kW × 3 650 h = 3 139 kWh → 377 $ -30$/an
Coût énergétique annuel total 554 $ 506 $ -48$/an (8,7% de moins)
Durée de vie prévue (cycles thermiques limités) 3 à 5 ans (échec du desserrage des enroulements) 15-20 ans (les rondelles élastiques maintiennent la pression) +12-15 ans
Coût énergétique total sur 10 ans 5 540 $ 5 060 $ -480$
L’unité renouvelable SGOB coûte environ +15 % de plus au départ (3 450 $ contre 3 000 $). Période de récupération des seules économies d’énergie : 9 à 10 ans. En incluant le coût de remplacement évité (l’unité standard devra être remplacée à la cinquième année), le retour sur investissement est de 3 à 4 ans.

Exigences d'installation – Sites de parcs solaires et éoliens

Les conditions du site des projets renouvelables diffèrent de celles des installations industrielles/commerciales :

  • Norme de montage sur socle extérieur– Cuve peinte avec revêtement polyuréthane résistant aux UV (test UV accéléré : 1 000 heures, pas de farinage). La peinture époxy standard échoue après 3 à 4 ans sous le soleil tropical.
  • Protection des oiseaux et des animaux– Couvercles de bagues inclus (caoutchouc de silicone, évalué à 25 kV). Empêche les courts-circuits dus aux déjections d'oiseaux ou au contact des serpents.
  • Résistance aux inondations– Réservoir étanche IP67 pour une immersion de 1 mètre pendant 30 minutes. Les parcs solaires situés dans les zones sujettes aux inondations l’exigent.
  • Prêt pour la surveillance à distance– Ensemble de capteurs en option (température d'huile, pression, détection de gaz) avec sortie Modbus RTU. Connectez-vous au système de surveillance SCADA ou onduleur.

Performances sur le terrain – Commentaires des clients sur le transformateur de distribution SGOB 125 kVA

Retours recueillis auprès de trois exploitants de parcs solaires ayant installé des unités en 2024 :

  • Solar Pacific Inc. (Philippines, 4 unités)– "Après 8 mois de fonctionnement, aucune alarme de température d'huile. Les unités standard que nous utilisions auparavant atteignaient une température d'huile de 95°C par temps chaud. Ces unités restent à 82-85°C."
  • Énergie verte Thaïlande (2 unités)– "Nous avons mesuré la température des enroulements à l'aide de capteurs intégrés. Le point chaud maximum est de 98°C pendant les heures de pointe de midi. Les transformateurs précédents indiquaient 108-112°C sur le même site."
  • Vietnam Solar JSC (2 unités)– "Aucun problème de changeur de prises après 6 mois de commutation quotidienne hors circuit pour le réglage de la tension. Les unités précédentes nécessitaient un remplacement de contact après 3 mois."

Coordonnées des clients de référence disponibles sous accord de confidentialité.

Tests et certification en usine

Chaque SGOBTransformateur de distribution de source d'énergie renouvelable 125kVAest testé selon la norme CEI 60076 (édition 2018) dans le laboratoire de Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd. (accrédité ISO 17025 pour les tests de décharge partielle et d'échauffement).

  • Tests de type terminés en octobre 2024 (rapport #TT-125K-RE2410) : échauffement, décharge partielle, impulsion (95kV BIL), court-circuit (selon CEI 60076-5).
  • Tests de routine effectués sur chaque unité : perte à vide, perte de charge, impédance, résistance d'isolement, tenue diélectrique, étanchéité (30 kPa, 24 heures).
  • Test de cycle thermique (10 000 cycles) effectué sur 3 unités d'échantillonnage – réussi avec une perte de pression d'enroulement <5 %.

FAQ – Approvisionnement en projets d’énergie renouvelable

Q : Quelle est la capacité de surcharge continue maximale pour les événements de bordure de nuages ​​solaires ?

A : 150 % de la charge nominale pendant 2 minutes (effet d'amélioration du nuage). 125% pendant 1 heure. Modèle thermique standard IEC 60076-7 utilisé pour le calcul. Vérifié par un test d'élévation de température à 150 % de charge pendant 2 minutes – la température du point chaud a dépassé 105 °C mais est revenue à 95 °C en 10 minutes.

Q : Ce transformateur peut-il être connecté directement à un onduleur de 1 500 V CC à 400 V CA ?

R : Non. La sortie de l’onduleur doit être connectée au primaire du transformateur. Configuration recommandée : générateur photovoltaïque → combinateur DC → onduleur (1 500 V DC à 10 kV/20 kV AC) → transformateur (abaisseur à 400 V). Cette unité est destinée aux applications abaisseurs après l'onduleur. Pour passer de l’onduleur au réseau, spécifiez un rapport de tension différent.

Q : Quel est l'intervalle de maintenance recommandé pour les applications renouvelables ?

R : Test d'huile tous les 2 ans (rigidité diélectrique, acidité, teneur en eau). Contrôle des contacts du changeur de prises toutes les 1 000 opérations. Première vidange à 5 ans, puis tous les 10 ans. Le transformateur standard nécessite un test d'huile chaque année pour les applications solaires en raison d'une contrainte thermique plus élevée.

Q : Cette unité prend-elle en charge le flux d'énergie bidirectionnel (solaire + batterie + réseau) ?

R : Oui. Testé pour un fonctionnement bidirectionnel avec stockage sur batterie. Le groupe vectoriel Dyn11 prend en charge le flux de puissance inversé. Le changeur de prises fonctionne dans les deux sens. Aucun composant supplémentaire n'est nécessaire.

Q : Quel est le délai de livraison pour la version renouvelable ?

R : Délai de livraison standard de 30 à 35 jours ouvrables (comprend l'assemblage de la rondelle élastique et le test d'échantillon du cycle thermique). L’option changeur de prises en charge ajoute 10 jours. Échantillon fret aérien (1 unité) disponible sous 45 jours.

Q : Cet appareil a-t-il été certifié pour une utilisation avec des marques d'onduleurs spécifiques ?

R : Pas de certification spécifique à une marque. Cependant, l'impédance (4 %) et les rapports de tension correspondent aux exigences des onduleurs SMA, Sungrow, Huawei, Growatt et Fronius pour les applications 10 kV/0,4 kV. Fournir le modèle d'onduleur pour vérifier la compatibilité.

Quand spécifier un transformateur de distribution SGOB 125 kVA pour votre projet solaire ou éolien

Spécifiez le transformateur de distribution 125 kVA lorsque votre projet d'énergie renouvelable comprend :

  • Cycles quotidiens de pleine charge à zéro (parc solaire, éolienne avec arrêt nocturne)
  • Fluctuation de tension au-delà de ±5 % (faible connexion au réseau, longues lignes de transport)
  • Durée de vie prévue du projet supérieure à 10 ans (projets solaires à grande échelle, projets éoliens IPP)
  • Aucune capacité locale de réparation des transformateurs (îles éloignées, projets de régions en développement)

Pour un fonctionnement renouvelable continu 24 heures sur 24 (géothermie, hydroélectricité au fil de l’eau, biomasse), un transformateur S11 standard est suffisant et à moindre coût. Pour toute autre application renouvelable avec cyclage quotidien ou fluctuation de tension, le SGOBTransformateur de distribution de source d'énergie renouvelable 125kVAoffre une durée de vie documentée plus longue et un coût total de possession inférieur, vérifié par un test de 10 000 cycles thermiques et une perte à vide inférieure de 12,7 % par rapport à la norme S11.

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