L'énergie solaire, avec ses réserves abondantes et sa large distribution, est la source d'énergie renouvelable la plus prometteuse du XXIe siècle. Face à l'aggravation des problèmes mondiaux tels que la pénurie d'énergie et la pollution environnementale, la production d'énergie solaire photovoltaïque s'est imposée comme un secteur émergent stratégique prioritaire pour les pays du monde entier, grâce à sa propreté, sa sécurité, sa facilité d'utilisation et son rendement élevé. Dans les centrales photovoltaïques de grande et moyenne taille, les bases photovoltaïques centralisées et les projets d'intégration source-réseau-consommation-stockage,Transformateur/sous-station photovoltaïque combinée 35 kV de People'sCe dispositif assure les fonctions essentielles de conversion, de collecte, d'élévation de tension, de protection et de contrôle intelligent de l'énergie. Il constitue un élément central reliant les panneaux photovoltaïques, les onduleurs et le réseau électrique public. Cet article détaille en détail les fonctions principales, les cas d'application, les avantages et les méthodes de sélection, ainsi que la valeur ajoutée du produit. Il offre ainsi une référence professionnelle pour l'investissement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques.
I. Fonctions principales du transformateur/poste préassemblé photovoltaïque combiné de 35 kV
Le transformateur/poste de transformation photovoltaïque préassemblé de 35 kV de People adopte unconception modulaire préfabriquée en usine, entièrement intégrée et prête à installerCe système couvre trois configurations structurelles : poste de type américain (structure ZGS-Z), poste de type chinois (structure YBG) et poste de type européen (même modèle que le poste de type chinois). Il intègre des transformateurs élévateurs, des dispositifs de distribution haute tension, des unités de distribution basse tension, des systèmes de protection par relais, des modules de surveillance intelligents, des composants de compensation de puissance réactive et des systèmes de protection contre la foudre et de mise à la terre, assurant ainsi de multiples fonctions essentielles dans les centrales photovoltaïques.
1.Réducteur de puissance et transmission longue distance
Il élève de manière stable le courant alternatif basse tension (0,27 kV/0,3 kV/0,315 kV/0,4 kV) produit par les onduleurs photovoltaïques à 35 kV/36,75 kV/38,5 kV, la tension de fonctionnement maximale côté haute tension atteignant 40,5 kV. Il répond aux exigences de tension de raccordement au réseau, réduit considérablement les pertes en ligne lors du transport d'énergie sur de longues distances et améliore le rendement de la transmission. Il convient aux besoins de transmission d'énergie des centrales photovoltaïques centralisées d'une capacité de 1 000 kVA à 1 250 kVA.
2.Intégration du système et contrôle de la distribution de l'énergie
Ce système intègre des fonctions telles que l'arrivée et la distribution d'énergie haute tension, la protection des transformateurs, l'interface de raccordement au réseau basse tension et le comptage de l'énergie électrique, permettant ainsi la collecte, la distribution et le contrôle centralisés de l'énergie produite par plusieurs circuits photovoltaïques. Parmi les différents types de sous-stations, celle de type américain adopte une conception monobloc, intégrant les composants essentiels tels que les interrupteurs de charge et les fusibles dans la cuve du transformateur, pour une structure compacte. Les sous-stations de type chinois et européen sont des sous-stations préassemblées avec une organisation modulaire claire, remplaçant le mode de câblage discret et multi-équipements des sous-stations traditionnelles décentralisées et simplifiant le câblage des systèmes primaire et secondaire.
3.Protection de sécurité complète
Il intègre trois composants de protection essentiels :Interrupteur de charge haute tension immergé dans l'huile de type BYFI-40.5(courant nominal 630 A, durée de vie mécanique 2000 cycles, tension de tenue à la fréquence industrielle 95 kV),fusible haute tension de type XRNT-40.5(courant de coupure en court-circuit de 31,5 kA, fusibles facilement remplaçables sur site) etParafoudre à oxyde de zinc de type YH5WZ-51/134, gainé de caoutchouc silicone(Conception sans entrefer, tension résiduelle du courant de décharge nominal ≤ 134 kV, protection antidéflagrante). Associé à une logique de protection contre les surintensités, les courants différentiels, les courants homopolaires, les surchauffes et l'îlotage, il coupe rapidement le circuit en cas de surcharge, de court-circuit, de défaut d'isolation ou de foudre, garantissant ainsi la sécurité des panneaux photovoltaïques, des onduleurs, du poste de transformation et des équipements du réseau.
4.Exploitation et maintenance intelligentes et perception des données
Il est équipé de modules de surveillance de la température, des décharges partielles et d'acquisition des paramètres électriques, prenant en charge la communication multiprotocole pour la connexion à la plateforme de surveillance de la centrale électrique, permettant ainsi la transmission en temps réel de l'état de fonctionnement, l'alerte précoce en cas de panne et la mise en marche/arrêt à distance. Par ailleurs, il est configuré avecTransformateur d'éclairage et de maintenance de type SG10pour répondre aux besoins en alimentation électrique nécessaires à l'inspection et à la maintenance quotidiennes des équipements, améliorant ainsi la facilité d'exploitation et de maintenance.
5.Optimisation de la qualité de l'énergie
Le transformateur utilise les groupes de connexion Yd11 et d11 et son impédance est contrôlée à 6,5 %, ce qui permet de supprimer efficacement la distorsion harmonique. Associé à des dispositifs de compensation de puissance réactive, il stabilise le facteur de puissance au-dessus de 0,98, répondant ainsi aux exigences de la norme GB/T 19964 relative à la qualité de l'énergie photovoltaïque raccordée au réseau et évitant les limitations de production et les pénalités liées à l'évaluation de la production.
II. Scénarios d'application typiques
Ce produit est spécialement conçu pour les applications photovoltaïques en extérieur, avec des conditions environnementales de fonctionnement strictement calibrées, couvrant les principaux scénarios suivants :
1. Centrales photovoltaïques au sol centralisées à grande échelle
Ce système est adapté aux installations photovoltaïques désertiques, de Gobi et côtières situées à une altitude ≤ 1 000 m, avec des températures ambiantes de -25 °C à +45 °C et des vents ≤ 35 m/s. Sa puissance unitaire est de 1 000 kVA, 1 100 kVA ou 1 250 kVA, et plusieurs unités peuvent être connectées en parallèle pour une conversion et une transmission centralisées de l'énergie. Conforme aux exigences parasismiques (accélération horizontale de 0,3 m/s² et accélération verticale de 0,15 m/s²), il atteint le niveau II de protection contre la pollution et résiste aux climats extrêmes, notamment aux vents violents, au sable et à la poussière.
2. Projets photovoltaïques et d'utilisation intégrée
Il est largement utilisé dans des systèmes composites tels que la complémentarité agriculture-photovoltaïque, la complémentarité pêche-photovoltaïque et la complémentarité foresterie-photovoltaïque. Le réservoir de carburant possède un indice de protection deIP68(Fonctionnant même immergé), cet équipement possède des compartiments haute et basse tension certifiés IP54, et conserve une protection IP3X même porte ouverte. Il est adapté aux environnements difficiles tels que les fortes humidités, les embruns salés et les zones d'accumulation d'eau. Son installation n'empiète pas sur l'espace agricole et d'élevage, permettant ainsi une double utilisation des terres.
3. Projets photovoltaïques distribués à grande échelle dans les parcs industriels et commerciaux
Pour les projets photovoltaïques distribués de plus de 6 MW dans les parcs industriels et les grands complexes commerciaux, le poste de transformation de style américain, avec ses avantages de petite taille, de faibles pertes et d'installation facile, convient aux toitures et aux espaces d'angle des usines ; les postes de transformation de style chinois et européen répondent aux besoins de construction normalisés des centrales électriques à grande échelle à haut niveau d'intégration, permettant une autoconsommation rapide et un raccordement au réseau électrique excédentaire.
4. Projets personnalisés dans des environnements spéciaux
Pour les scénarios dépassant les conditions de fonctionnement conventionnelles, tels que la haute altitude, le froid extrême et la chaleur extrême, le fabricant peut fournir une conception personnalisée, comme l'amélioration du niveau d'isolation, l'ajout d'un système de contrôle de la température par ventilation forcée/chauffage électrique et l'adoption d'un revêtement anticorrosion épais, adapté à la construction de centrales photovoltaïques spéciales dans les zones reculées, les îles et les zones minières.
III. Principaux avantages du choix du transformateur/sous-station photovoltaïque préassemblé 35 kV de People Electric Appliance
Comparé aux sous-stations de génie civil traditionnelles, aux sous-stations de type boîte de niveau 10 kV et aux combinaisons d'équipements discrets, ce produit présente des avantages significatifs en termes de technologie, d'économie, de délai de construction et de fiabilité :
1. Trois schémas structurels pour répondre précisément aux besoins du projet
● Sous-station de type américain (structure ZGS-Z)Conception compacte avec composants intégrés au réservoir de carburant, dimensions réduites, poids léger et installation rapide, idéale pour les projets photovoltaïques distribués à espace restreint. L'entretien quotidien ne nécessite pas d'outillage spécifique, ce qui réduit les coûts d'exploitation et de maintenance.
● Sous-station de style chinois/européen (structure YBG): Agencement modulaire préfabriqué, avec chambre haute tension, chambre de transformateur et chambre basse tension cloisonnées indépendamment, bonne dissipation de la chaleur et forte extensibilité, adapté aux besoins de construction standardisés et à grande échelle des grandes centrales photovoltaïques centralisées.
2. Forte intégration, réduisant considérablement la durée de la construction
L'ensemble des équipements est assemblé, câblé, mis en service et testé en usine. Sur site, seules la construction des fondations, le levage intégré, le raccordement des câbles et la réception du raccordement au réseau sont nécessaires. Le délai de construction est réduit de 60 à 70 % par rapport à la méthode traditionnelle, ce qui permet une mise en service rapide de la centrale et une production d'électricité accélérée, tout en améliorant la rentabilité des investissements.
3. Adaptabilité environnementale exceptionnelle pour un fonctionnement stable en extérieur par tous les temps
La cabine est dotée d'une isolation thermique et d'une structure anticorrosion à double couche, associées à un réservoir de carburant de haute protection IP68, lui permettant de résister aux conditions climatiques extrêmes telles que les inondations, les embruns salés et la poussière de sable. Elle ne nécessite ni local technique ni enceinte de grande surface, ce qui la rend particulièrement adaptée à un fonctionnement prolongé en milieu naturel sans surveillance.
4. Conception à faibles pertes pour améliorer la rentabilité globale du cycle de vie de la centrale électrique
Les pertes à vide et en charge du transformateur peuvent être personnalisées et optimisées selon les besoins du client. Associées à une conception à faible impédance, les pertes propres sont réduites de 10 à 20 % par rapport aux exigences des normes nationales, ce qui améliore la rentabilité de la centrale électrique sur une période d'exploitation de 25 ans.
5. Certification complète et garantie de service
Ce produit a subi avec succès une série complète de tests de type et ses niveaux d'isolation et de tenue en tension sont conformes aux normes nationales. Le fabricant propose un accompagnement complet, incluant le téléchargement des données de sélection, la personnalisation des schémas techniques et une assistance à l'installation sur site. Une assistance téléphonique après-vente, joignable au 400-898-1166, est disponible pour répondre rapidement à vos besoins en matière d'exploitation et de maintenance.
IV. Sélection scientifique : Comment sélectionner un transformateur/poste de transformation photovoltaïque combiné de 35 kV adapté
La sélection doit être déterminée de manière exhaustive en fonction de la capacité de la centrale électrique, des paramètres de l'onduleur, des conditions de raccordement au réseau, des caractéristiques environnementales et des besoins d'exploitation et de maintenance, en suivant les étapes et indicateurs clés ci-dessous :
1. Déterminer le schéma structurel et l'adéquation des capacités
♦ Pour les projets photovoltaïques distribués et les projets à espace limité, une structure de sous-station de style américain est préférable ; pour les grandes centrales électriques centralisées et les projets standardisés, une structure de sous-station de style chinois/européen est préférable.
♦ Calculer la capacité nominale d'un poste de transformation monobloc en fonction de la puissance de sortie totale de l'onduleur, du nombre de points de raccordement au réseau et du taux de coïncidence de la charge. Les spécifications courantes sont de 1 000 kVA (haute tension 35 kV), 1 100 kVA (haute tension 36,75 kV) et 1 250 kVA (haute tension 38,5 kV). Prévoir une marge de 10 % à 15 % pour compenser les fluctuations de faible intensité et permettre une éventuelle extension de capacité.
2. Adaptation de la tension et du niveau d'isolation
♦La tension d'entrée du côté basse tension doit correspondre strictement à la sortie de l'onduleur (quatre options : 0,27 kV/0,3 kV/0,315 kV/0,4 kV), et la tension de sortie du côté haute tension doit être cohérente avec la tension d'accès au réseau (35 kV/36,75 kV/38,5 kV).
♦ Vérifier que le niveau d'isolation est conforme aux exigences du projet : tension de tenue à la fréquence du réseau de commutation haute tension : 95 kV ; tension de tenue à la fréquence du corps du transformateur : 85 kV ; tension de tenue aux pics d'impulsion : 200 kV. Pour les projets en altitude, la marge d'isolation doit être vérifiée en outre.
3. Protection de l'environnement et sélection structurelle
♦Pour les scénarios extérieurs conventionnels, sélectionnez la configuration standard (niveau de prévention de la pollution II, résistance sismique 0,3 m/s²); pour les scénarios côtiers exposés aux embruns salés et les scénarios complémentaires pêche-photovoltaïque, optez pour un réservoir de carburant IP68 avec revêtement anticorrosion renforcé; pour les zones de grand froid/chaleur extrême, configurez des systèmes de chauffage électrique et de ventilation forcée pour le contrôle de la température.
♦ Privilégier une structure de cloisons indépendantes de type cabine préfabriquée pour améliorer la facilité de dissipation de la chaleur, l'entretien et l'extension de capacité.
4. Sélection des composants de protection et configuration intelligente
♦La configuration standard utilise une protection combinant un interrupteur de charge BYFI-40.5, un fusible XRNT-40.5 et un parafoudre YH5WZ-51/134. Pour les centrales électriques de grande puissance, une protection différentielle et une protection contre les arcs électriques sont ajoutées.
♦ Sélectionnez à la demande des modules de surveillance intelligents prenant en charge des fonctions avancées telles que la communication à distance, la surveillance des décharges partielles et le jumeau numérique, afin de s'adapter aux besoins d'exploitation et de maintenance des centrales électriques sans surveillance.
V. Conclusion
Dans le contexte de la transformation de la structure énergétique mondiale vers une énergie propre et à faible émission de carbone, la production d'énergie photovoltaïque est passée d'une source d'énergie complémentaire à une source d'énergie principale, les grandes et moyennes centrales photovoltaïques et les projets énergétiques complets devenant la norme dans le secteur de la construction.Transformateur/sous-station photovoltaïque combinée 35 kV de People'sAdaptable avec souplesse à divers scénarios grâce à trois schémas structurels, il est devenu l'équipement de raccordement au réseau élévateur de base des centrales photovoltaïques modernes, grâce à ses principaux avantages : haute intégration, économies d'énergie et faibles pertes, super protection IP68 et convivialité intelligente.
Ce produit résout efficacement les problèmes de captage et de transport d'énergie sur de longues distances dans les grandes centrales électriques. Il s'adapte également à des scénarios complexes tels que les applications agro-photovoltaïques, pisciculture-photovoltaïques et industrielles-commerciales. Il joue un rôle irremplaçable dans l'amélioration du rendement des centrales, la réduction des coûts d'investissement, la garantie d'un fonctionnement sûr et stable, et la maintenance et l'exploitation intelligentes. Un choix judicieux et une configuration appropriée sont essentiels pour assurer la fiabilité à long terme des équipements. Il est nécessaire de prendre des décisions globales concernant la conception structurelle, l'adéquation des capacités, la protection de l'environnement, les mécanismes de protection et le service après-vente du fabricant, et de sélectionner des produits de haute qualité conformes aux normes nationales, aux spécifications du réseau et aux caractéristiques du projet.
Avec l'évolution constante des nouvelles technologies énergétiques et la construction de nouveaux réseaux électriques, le transformateur/poste préassemblé photovoltaïque 35 kV de People Electric Appliance sera modernisé pour offrir une intégration accrue, des pertes réduites et une intelligence supérieure, fournissant ainsi un support matériel solide pour le développement de haute qualité de l'industrie photovoltaïque et la réalisation des objectifs de « double bilan carbone ».
Date de publication : 9 février 2026





