Представяне на продукта
Трансформаторите за вятърна енергия са основното оборудване на вятърните паркове, чиято основна функция е да повишават електричеството с ниско напрежение (обикновено 690 V), генерирано от вятърни турбини, до нивото на високо напрежение от 35 kV или по-високо, необходимо за свързване към мрежата, за да се постигне ефективно и -пренос на електрическа енергия на дълги разстояния и да се гарантира безопасното и стабилно функциониране на цялата система за производство на електроенергия.
Последният национален стандарт GB/T 1094.16-2025 беше издаден през август 2025 г. и в момента е авторитетната основа за насочване на проектирането, производството и тестването на трансформатори за вятърна енергия.
Основна функция: „Последната миля“ на напрежението на вятърните турбини
След като вятърните турбини преобразуват вятърната енергия в електрическа, тяхното изходно напрежение обикновено е 690V. Въпреки че това ниво на напрежение е по-високо от конвенционалното промишлено електричество, то все още не е достатъчно за директно свързване към високо-електрическата мрежа с високо напрежение за-пренос на дълги разстояния. Работи на принципа на електромагнитната индукция, като повишава входното напрежение от 690V до 10kV, 35kV или дори по-високи нива. Този процес на усилване може значително да намали загубите на енергия по преносните линии, позволявайки вятърната енергия да бъде икономично и ефективно предадена на отдалечени подстанции и в крайна сметка свързана към главната мрежа.
Сравнение на два основни типа: Сух срещу потопен в масло
Трансформаторите за вятърна енергия се разделят основно на сухи-типове и маслени типове, всеки със собствен акцент върху местоположението на монтажа, производителността и цената.
|
Сравнително измерение |
Сух трансформатор |
Маслен трансформатор |
|
Основни функции |
Използване на твърда изолация като смола, по-лека, по-безопасна и по-скъпа |
Използване на минерално масло или синтетично масло за изолация и разсейване на топлината, по-тежки, по-евтини и по-устойчиви на влага |
|
Клас на изолация |
Клас F (максимално допустима температура 155 градуса) |
Клас A (максимално допустима температура 105 градуса) |
|
Място на монтаж |
Вътре в кабината или в долната част на кулата. В райони с високи екологични изисквания като водоизточници е задължително да се използва, за да се избегне замърсяване с изтичане на масло. |
В долната част на кулата или на открито. Най-широко използвани в широко{1}}мащабни наземни вятърни паркове. |
|
Предимства и недостатъци |
Предимства: Огнеупорен, взривобезопасен, екологичен, не изисква поддръжка, сравнително малък размер. Недостатъци: Висока цена, чувствителен към прах от околната среда. |
Предимства: Силна способност за претоварване, добро разсейване на топлината и ниска цена. Недостатък: Съществува риск от изтичане на масло и е необходима редовна поддръжка. |
|
Приложими сценарии |
Сценарии с високи изисквания за предотвратяване на пожари и опазване на околната среда или кабини с ограничено пространство. |
Наземни и офшорни вятърни паркове, които са чувствителни към разходите и изискват висока толерантност към околната среда. |
Забележка: Въпреки че сухите-тип трансформатори са по-леки, независимо дали сух-тип или потопени в масло, теглото на мегаватов (MW) вятърен трансформатор варира от 20 до 40 тона.
Основни технически параметри
Типичният вятърен трансформатор обикновено има следните ключови параметри:
- Номинален капацитет: Общият диапазон е от 2,5 MVA до 10 MVA, а големите модули могат да надхвърлят 11 MVA.
- Комбинация от напрежение: страната с ниско напрежение обикновено е 0,69 kV, а страната с високо напрежение е 35 kV или по-висока.
- Загуба на празен ход: по-малко от 0,1% от номиналния капацитет.
- Загуба на натоварване: по-малко от 1% от номиналния капацитет.
- Импеданс на късо съединение: обикновено между 6% и 8%, това е ключов параметър за ограничаване на тока на повреда и защита на електрическата мрежа.
Специален дизайн: посрещане на сериозните предизвикателства на вятърната енергия
Вятърните паркове често са разположени по брегове, плата, пустини или в морето, изправени пред екстремни условия като висока влажност, високи солени пръски, големи температурни разлики, пясъчни бури и корозия. Мощността на вятърните турбини варира често, така че трансформаторите за вятърна енергия имат много специални конструкции:
- Висока защита и устойчивост на корозия: степента на защита на кутията достига IP54 (напълно прахоустойчива и устойчива на пръски), кутията приема C4 или по-висока анти-корозия, която може да устои на ерозия от солена пръска, и използва устойчиви на ултравиолетови лъчи и анти-стареене материали, за да се адаптира към голямата температурна разлика между деня и нощта.
- Работа в широк температурен диапазон: Проектиран да се адаптира към екстремни температури, вариращи от -28,8 градуса до +40.5 градуса, и оборудван с нагревател за предотвратяване на кондензация, осигуряващ стабилна работа при екстремни студени или горещи условия.
- Структура с висока сеизмична устойчивост: Основата и рамката са подсилени, за да издържат на сеизмична интензивност от 7 градуса, осигурявайки структурна безопасност в геологично активни зони или по време на транспортиране.
- Компактен и интелигентен: За да се побере в ограничено пространство на кулата, структурата е изключително компактна. Едновременно интегрирайки сензори, той може дистанционно да наблюдава състоянието на температурата на маслото, температурата на намотките и т.н., постигайки интелигентна работа и поддръжка.
Последни тенденции в развитието
- Преминаване към висок капацитет и високо напрежение: С развитието на офшорната вятърна енергия към 10 MW+големи единици и дълбоко в морето, трансформаторите трябва да издържат на по-високи напрежения и по-сурови среди. Понастоящем експортното напрежение на основните вятърни турбини е увеличено от 690V на 800V-1140V, а нивото на напрежението на повишаващия трансформатор също е надстроено от 35kV на 66kV, за да се намалят загубите на събирателната линия и да се подобри ефективността на предаване.
- Пробив в локализацията: Местни предприятия успешно разработиха и пуснаха в експлоатация произведени в страната 10 MW офшорни вятърни турбини кулови трансформатори, нарушавайки чуждия технологичен монопол.
- Стандартно надграждане: Новият национален стандарт GB/T 1094.16-2025 беше пуснат през август 2025 г. и официално внедрен през февруари 2026 г., предоставяйки актуализирани технически спецификации за индустрията.
Често задавани въпроси
Q1: Какво е трансформатор за вятърна енергия? Каква е разликата между него и обикновен трансформатор?
О: Едно изречение: Трансформаторите за вятърна енергия не само трябва да се „трансформират“, но и да „издържат на вибрации, солени пръски и да се поберат в малки пространства“.
Q2: Къде е поставен трансформаторът за вятърна енергия в системата? Какви категории има?
О: Има основно две категории:
1: Повишаващ-трансформатор на модула, близо до всяка вятърна турбина (вътре в кабината/кулата/извън трансформатора на кутията на кулата); Изход на вентилатора (0.69kV/1.14kV) → средно напрежение (10kV/35kV/66kV);
2. Главен трансформатор на бустерната станция, в офшорна бустерна станция или централизиран контролен център на сушата; На място средно напрежение (35kV/66kV) → свързване към мрежата за високо напрежение (110kV/220kV).
В3: От какви неизправности най-много се страхуват вятърните трансформатори?
A: Изтичане на масло (потопено в масло); Ненормален маслен спектър; Корозия на кутията (крайбрежна); Късо съединение на малки животни.
Популярни тагове: трансформатор за вятърна енергия, Китай производители на трансформатори за вятърна енергия, доставчици, фабрика, Експериментален трансформатор, Соларен трансформатор, Специален трансформатор, Вятърен енергиен трансформатор

