125-kVA-Verteilungstransformator für erneuerbare Energiequellen

125-kVA-Verteilungstransformator für erneuerbare Energiequellen

Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd. liefert 125-kVA-Verteilungstransformatoren für erneuerbare Energien für Solar- und Windanwendungen. Ausgelegt für tägliche Lastzyklen (ganze Tageslast → Nacht-Nulllast). Spannungsschwankungstoleranz ±10 %. Leerlaufverlust 0,24 kW, Lastverlust 1,35 kW bei 75 °C. Geeignet für PV-Parks, Windparks und Energiespeichersysteme.

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Produktbeschreibung

Die SGOB125-kVA-Verteilungstransformator für erneuerbare Energiequellen aus China ist speziell für diese Bedingungen gebaut. Getestet für 10.000 tägliche Zyklen (Volllast bis Nulllast und zurück). Hergestellt von Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd., gegründet 2007, 40.000 m² Produktionsfläche.

Im Gegensatz zu Kohle- oder Gaskraftwerken, die 24 Stunden am Tag eine konstante Leistung liefern, erzeugen Solarparks nur 6 bis 10 Stunden am Tag Strom. Windparks schwanken von Minute zu Minute. Ein Standard-Verteilungstransformator, der für industrielle Dauerlast ausgelegt ist, altert schneller, wenn er täglichen Start-Stopp-Zyklen und Spannungsschwankungen ausgesetzt ist.

Was unterscheidet den 125-kVA-Verteilungstransformator von Standardeinheiten?

Standard-Verteilungstransformatoren (S11, S13 usw.) sind für IEEE C57.12 oder IEC 60076 unter Annahme einer Dauerlast ausgelegt. Anwendungen erneuerbarer Energien verstoßen gegen diese Annahme. Nachfolgend finden Sie drei spezifische Fehlermodi in Standardtransformatoren bei Verwendung mit Solar- oder Windkraftanlagen und wie dieser 125-kVA-Verteilungstransformator sie behebt.

125kva Oil Immersed Transformer125kva Oil Immersed Transformer

Fehlermodus 1: Täglicher Temperaturwechsel (Solaranwendung)

Solarpark-Transformator: 0 % Last in der Nacht → Hochfahren bei Sonnenaufgang → 100 % Last am Mittag → Herunterfahren bei Sonnenuntergang → zurück auf 0 % Last. Dieser Zyklus wiederholt sich jeden Tag. Bei einem Standardtransformator dehnt sich die Wicklung beim Heizen am Tag aus und zieht sich beim Kühlen in der Nacht zusammen. Nach 1.000–2.000 Zyklen nimmt der Wickeldruck ab, das Isolierpapier lockert sich und die Kurzschlussfestigkeit sinkt um 30–50 %.

Gegenmaßnahme in dieser Einheit:Belleville-Federscheiben halten unabhängig von der Temperatur einen konstanten Wickeldruck aufrecht. Getestet auf 10.000 thermische Zyklen (IEC 60076-22-2-Methode) mit weniger als 5 % Druckverlust. Bei der Standardkonstruktion ohne Federscheiben verliert der Druck bei gleicher Zyklenzahl 20–30 %.

Fehlermodus 2: Spannungsschwankung (Windanwendung)

Die Leistung einer Windkraftanlage variiert mit der Windgeschwindigkeit. Die Spannung auf der Primärseite eines Windparktransformators kann innerhalb von Sekunden vom 0,9-fachen auf das 1,1-fache des Nennwerts schwanken. Standard-Stufenschalter sind für die saisonale Anpassung (4–8 Schaltvorgänge pro Jahr) und nicht für den täglichen Betrieb ausgelegt. Ein Standard-Stufenschalter fällt nach 50–100 Schaltungen unter Last aus.

Gegenmaßnahme in dieser Einheit:Die SGOB125-kVA-Verteilungstransformator für erneuerbare EnergiequellenVerwendet verstärkte Stufenschalterkontakte (Silber-Wolfram-Legierung, 3 mm dick gegenüber Standard 1,5 mm), ausgelegt für 2.000 Betätigungen unter 20 % Last. Geben Sie für die Volllastregelung die Option Laststufenschalter an (zusätzliche Kosten, Vorlaufzeit +10 Tage).

Fehlermodus 3: Leerlaufverlustdominanz bei geringer Last (Nacht-/Ruhezeiten)

Der Solarpark läuft 14 Stunden am Tag nahezu ohne Last. Im Windpark kann es zu längeren Schwachwindperioden kommen. In diesen Zeiten wird der Leerlaufverlust (Kernverlust) zum dominierenden Energiekostenfaktor. Der Standard-S11 mit 125 kVA hat einen Leerlaufverlust von 0,24 kW. Über 14 Stunden Nacht werden dadurch 3,36 kWh pro Tag und 1.226 kWh pro Jahr verschwendet.

Gegenmaßnahme in dieser Einheit:Für Teillast optimierte Kernflussdichte. Der Standard-S11 arbeitet mit 1,70 t. Diese Einheit arbeitet mit 1,65 t und reduziert den Leerlaufverlust auf 0,21 kW bei gleicher Kernmasse. Gemessener Leerlaufverlustbereich der letzten 8 Einheiten: 0,206–0,214 kW (durchschnittlich 0,209 kW). Jährlicher Nachtverlust auf 1.069 kWh reduziert – Einsparung von 157 kWh pro Jahr im Vergleich zum Standardgerät.

Technische Spezifikationen

Alle Werte aus dem Werks-Typprüfbericht TT-125K-RE2410 (15. Oktober 2024). Getestet im Labor von Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd., kalibrierte Geräte, rückführbar auf nationale Standards.

Nennkapazität 125 kVA (kontinuierlich, 50 Hz)
Primärspannung 10/20 kV (±2×2,5 % außerhalb des Schaltkreises oder Laststufenschalter optional)
Sekundärspannung 400V / 230V dreiphasig
Vektorgruppe Dyn11
Leerlaufverlust (gemessen) 0,21 kW typisch (Bereich 0,206–0,214, n=8 Einheiten)
Lastverlust bei 75 °C (gemessen) 1,35 kW
Impedanzspannung 4,0 % (±10 %)
Leerlaufstrom 1,5 % max. (typischerweise 1,4–1,45 %)
Gesamtgewicht (trocken + Öl) 680 kg (Öl: 135 kg Mineralöl, IEC 60296)
Abmessungen (L×B×H) 920 × 590 × 1150 mm (nur Tank)
Kühlmethode ONAN
Bewertung des thermischen Zyklus 10.000 Zyklen (Volllast → Nulllast → Volllast)
Betriebsbewertung des Stufenschalters 2.000 Schaltvorgänge ohne Stromkreis, 50 Schaltvorgänge unter Last (Standard)

Gemessene Leistungsdaten – Letzte 8 Produktionseinheiten (Juli 2024 – Februar 2025)

Alle Einheiten des 125-kVA-Verteilungstransformators werden an Solarparkprojekte auf den Philippinen (4 Einheiten), Thailand (2 Einheiten) und Vietnam (2 Einheiten) geliefert.

Seriennummer Baudatum Ziel Leerlaufverlust (kW) Lastverlust (kW) Leerlaufstrom (%)
RE240701 Juli 2024 Negros, Philippinen 0.208 1.34 1.43
RE240802 August 2024 Luzon, Philippinen 0.212 1.35 1.45
RE240903 September 2024 Bangkok, Thailand 0.206 1.34 1.41
RE241004 Okt. 2024 Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam 0.211 1.36 1.44
RE241105 November 2024 Mindanao, Philippinen 0.209 1.35 1.42
RE241206 Dez. 2024 Chiang Mai, Thailand 0.214 1.35 1.46
RE250107 Januar 2025 Danang, Vietnam 0.207 1.34 1.42
RE250208 Februar 2025 Palawan, Philippinen 0.210 1.35 1.43
Durchschnittlicher Leerlaufverlust: 0,2096 kW (S11-Standard beträgt 0,24 kW, dieses Gerät erreicht 12,7 % weniger). Alle Geräte haben den Teilentladungstest bestanden (<10 pC bei 1,3-facher Nennspannung). Bis Juni 2025 wurden keine Feldausfälle gemeldet.

Anwendung für erneuerbare Energien – Leitfaden zur Standorteignung

Der SGOB-Verteilungstransformator für erneuerbare Energiequellen mit 125 kVA ist geeignet für:

  • Solar-PV-Parks mit einer Kapazität von 0,5 bis 2 MW– 125 kVA unterstützt etwa 500 kWp Solaranlage, wenn der Transformator mit 40 % Durchschnittslast betrieben wird (typischer Solarkapazitätsfaktor 15–20 %).
  • Windparks, Einzelturbine bis 100 kW– 125 kVA bieten Spielraum für Windböen (Spitzenkapazität bis zu 150 % für 2 Minuten gemäß IEC 60076-1).
  • Energiespeichersysteme (Batterie)– Bidirektionaler Leistungsfluss getestet: 125 kVA Lade- und Entladezyklen, 1.000 Zyklen bei 100 % Last, keine Verschlechterung gemessen.
  • Inselhybridnetze– Solar + Diesel + Batterie. Tägliche Wechsel von Volllast zu Nulllast, wenn der Dieselgenerator startet und stoppt.

Nicht empfohlen für: Offshore-Windenergie (erfordert anderen Korrosionsschutz), Geothermie (anderes thermisches Profil) oder Wasserkraft (Dauerlast, Standardtransformator ausreichend).

Kosten-Nutzen-Analyse – Erneuerbare Anwendung

10-Jahres-Vergleich: SGOB 125-kVA-Verteilungstransformator im Vergleich zum Standard-S11-125-kVA-Verteilungstransformator im Solarpark (Tageszyklus, 10 Stunden/Tag bei 80 % Last, 14 Stunden/Tag bei 0 % Last). Strom kostet 0,12 $/kWh.

Kostenfaktor Standard S11 SGOB erneuerbare Einheit Unterschied
Jährlicher Energieverlust bei Leerlauf (14 Stunden Nacht × 365 Tage) 0,24 kW × 5.110 h = 1.226 kWh → 147 $ 0,21 kW × 5.110 h = 1.073 kWh → 129 $ -18 $/Jahr
Lastverlust-Jahresenergie (10 Stunden/Tag × 365 Tage × 80 % Last im Quadrat) 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 $/Jahr
Gesamte jährliche Energiekosten 554 $ 506 $ -48 $/Jahr (8,7 % niedriger)
Erwartete Lebensdauer (thermische Zyklen begrenzt) 3-5 Jahre (Wicklungslockerungsfehler) 15–20 Jahre (Federscheiben halten den Druck aufrecht) +12-15 Jahre
10-Jahres-Gesamtenergiekosten 5.540 $ 5.060 $ -480 $
Die SGOB-Einheit für erneuerbare Energien kostet im Voraus etwa +15 % mehr (3.450 USD gegenüber 3.000 USD). Amortisationszeit allein durch Energieeinsparungen: 9-10 Jahre. Einschließlich der vermiedenen Austauschkosten (Standardgerät müsste im 5. Jahr ausgetauscht werden) beträgt die Amortisationszeit 3–4 Jahre.

Installationsanforderungen – Solar- und Windparkstandorte

Die Standortbedingungen bei erneuerbaren Energieprojekten unterscheiden sich von denen bei industriellen/gewerblichen Anlagen:

  • Standardmäßige Outdoor-Pad-Montage– Tank lackiert mit UV-beständiger Polyurethan-Beschichtung (beschleunigter UV-Test: 1.000 Stunden, kein Auskreiden). Herkömmliche Epoxidfarben versagen nach 3–4 Jahren in tropischer Sonne.
  • Vogel- und Tierschutz– Buchsenabdeckungen im Lieferumfang enthalten (Silikongummi, ausgelegt für 25 kV). Verhindert Kurzschlüsse durch Vogelkot oder Schlangenkontakt.
  • Hochwasserbeständigkeit– Tank nach IP67 abgedichtet für 1 Meter tiefes Eintauchen für 30 Minuten. Solarparks in überschwemmungsgefährdeten Gebieten erfordern dies.
  • Fernüberwachung bereit– Optionales Sensorpaket (Öltemperatur, Druck, Gaserkennung) mit Modbus RTU-Ausgang. Anschließen an SCADA oder Wechselrichterüberwachungssystem.

Feldleistung – Kundenfeedback zum SGOB 125-kVA-Verteilungstransformator

Feedback von drei Solarparkbetreibern, die im Jahr 2024 Einheiten installiert haben:

  • Solar Pacific Inc. (Philippinen, 4 Einheiten)– „Nach 8 Monaten Betrieb keine Öltemperaturalarme. Standardgeräte, die wir zuvor verwendet haben, erreichten an heißen Tagen eine Öltemperatur von 95 °C. Diese Geräte bleiben bei 82–85 °C.“
  • Grüne Energie Thailand (2 Einheiten)– „Wir haben die Wicklungstemperatur mit eingebetteten Sensoren gemessen. Der maximale Hotspot liegt während der Mittagsspitze bei 98 °C. Frühere Transformatoren zeigten an derselben Stelle 108–112 °C.“
  • Vietnam Solar JSC (2 Einheiten)– „Keine Probleme mit dem Stufenschalter nach 6 Monaten täglichem Freischalten zur Spannungsanpassung. Vorherige Geräte mussten nach 3 Monaten ausgetauscht werden.“

Kontaktinformationen für Referenzkunden stehen unter Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfügung.

Werksprüfung und Zertifizierung

Jede SGOB125-kVA-Verteilungstransformator für erneuerbare Energiequellenwird gemäß IEC 60076 (Ausgabe 2018) im Labor von Shanghai Industrial Transformer Co., Ltd. getestet (nach ISO 17025 akkreditiert für Teilentladungs- und Temperaturanstiegstests).

  • Typprüfungen abgeschlossen im Oktober 2024 (Bericht Nr. TT-125K-RE2410): Temperaturanstieg, Teilentladung, Impuls (95 kV BIL), Kurzschluss (gemäß IEC 60076-5).
  • An jeder Einheit werden Routinetests durchgeführt: Leerlaufverlust, Lastverlust, Impedanz, Isolationswiderstand, Durchschlagfestigkeit, Abdichtung (30 kPa, 24 Stunden).
  • Thermozyklustest (10.000 Zyklen), durchgeführt an 3 Mustereinheiten – bestanden mit Wicklungsdruckverlust <5 %.

FAQ – Beschaffung von Projekten für erneuerbare Energien

F: Wie hoch ist die maximale Dauerüberlastfähigkeit für solare Wolkenrandereignisse?

A: 150 % der Nennlast für 2 Minuten (Wolkenverstärkungseffekt). 125 % für 1 Stunde. Für die Berechnung verwendetes thermisches Standardmodell IEC 60076-7. Verifiziert durch Temperaturanstiegstest bei 150 % Last für 2 Minuten – Hotspot-Temperatur überstieg 105 °C, kehrte aber innerhalb von 10 Minuten auf 95 °C zurück.

F: Kann dieser Transformator direkt an einen Wechselrichter von 1500 V DC auf 400 V AC angeschlossen werden?

A: Nein. Der Wechselrichterausgang muss an die Primärseite des Transformators angeschlossen werden. Empfohlene Konfiguration: PV-Array → DC-Kombinator → Wechselrichter (1500 V DC bis 10 kV/20 kV AC) → Transformator (Absenken auf 400 V). Dieses Gerät ist für die Abwärtsanwendung nach dem Wechselrichter vorgesehen. Geben Sie für die Hochspannung vom Wechselrichter zum Netz ein anderes Spannungsverhältnis an.

F: Was ist das empfohlene Wartungsintervall für erneuerbare Anwendungen?

A: Öltest alle 2 Jahre (Durchschlagsfestigkeit, Säuregehalt, Wassergehalt). Prüfung der Stufenschalterkontakte alle 1.000 Betätigungen. Erster Ölwechsel nach 5 Jahren, dann alle 10 Jahre. Standardtransformatoren erfordern aufgrund der höheren thermischen Belastung jedes Jahr einen Öltest für Solaranwendungen.

F: Unterstützt dieses Gerät den bidirektionalen Stromfluss (Solar + Batterie + Netz)?

A: Ja. Getestet für bidirektionalen Betrieb mit Batteriespeicher. Die Vektorgruppe Dyn11 unterstützt den umgekehrten Stromfluss. Stufenschalter funktioniert in beide Richtungen. Keine zusätzlichen Komponenten erforderlich.

F: Wie lange ist die Lieferzeit für die erneuerbare Version?

A: Standardvorlaufzeit 30–35 Arbeitstage (einschließlich Federscheibenmontage und Wärmezyklus-Probentest). Die Option „Laststufenschalter“ verlängert die Laufzeit um 10 Tage. Luftfrachtmuster (1 Einheit) in 45 Tagen verfügbar.

F: Wurde dieses Gerät für die Verwendung mit bestimmten Wechselrichtermarken zertifiziert?

A: Nicht markenspezifisch zertifiziert. Die Impedanz (4 %) und die Spannungsverhältnisse entsprechen jedoch den Anforderungen der Wechselrichter von SMA, Sungrow, Huawei, Growatt und Fronius für 10-kV-/0,4-kV-Anwendungen. Geben Sie zur Kompatibilitätsprüfung das Wechselrichtermodell an.

Wann Sie den SGOB 125-kVA-Verteilungstransformator für Ihr Solar- oder Windprojekt spezifizieren sollten

Geben Sie den 125-kVA-Verteilungstransformator an, wenn Ihr Projekt für erneuerbare Energien Folgendes umfasst:

  • Tägliche Volllast- bis Nulllastzyklen (Solarpark, Wind mit nächtlicher Abschaltung)
  • Spannungsschwankungen über ±5 % (schwache Netzanbindung, lange Übertragungsleitungen)
  • Erwartete Projektlaufzeit über 10 Jahre (Solar- und IPP-Windprojekte im Versorgungsmaßstab)
  • Keine Möglichkeit zur Reparatur von Transformatoren vor Ort (abgelegene Inseln, Projekte in Entwicklungsregionen)

Für den kontinuierlichen 24-Stunden-Betrieb mit erneuerbaren Energien (Geothermie, Laufwasserkraft, Biomasse) ist ein Standard-S11-Transformator ausreichend und kostengünstiger. Für jede andere erneuerbare Anwendung mit täglichen Zyklen oder Spannungsschwankungen gilt der SGOB125-kVA-Verteilungstransformator für erneuerbare EnergiequellenBietet nachweislich eine längere Lebensdauer und niedrigere Gesamtbetriebskosten, bestätigt durch 10.000 Wärmezyklentests und 12,7 % geringere Leerlaufverluste als der S11-Standard.

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