Farsi

ترانسفورماتورهای جمع کننده انرژی تجدیدپذیر

نقشه قرارگیری ترانسفورماتور جمع‌کننده انرژی

فهرست

چکیده

ترانسفورماتور جمع کننده انرژی تجدیدپذیر (RCT) در ایستگاه‌های خورشیدی یا مزارع بادی، نقش حیاتی در تبدیل ولتاژ سیستم جمع کننده به سطوح ولتاژ انتقال ایفا می‌کند. هدف اصلی این ترانسفورماتور افزایش ولتاژ است، و به نوعی می‌توان آن را هم‌راستا با ترانسفورماتور افزایش قدرت ژنراتور (GSU) دانست. با این حال، ویژگی‌های طراحی و مشخصات عملیاتی این واحدها آن‌ها را منحصر به فرد می‌سازد؛ از جمله پیکربندی رایج سیم‌پیچی و مدل دلتای دفن‌شده. سیم‌پیچی ولتاژ پایین (LV) معمولاً به وسیله راکتور زمینی تاره فاز به زمین متصل می‌شود. طراحی این واحد باید به تأثیر هارمونیک‌ها بر جریان‌ها و ولتاژهای LV نیز توجه داشته باشد.

مقدمه

ترانسفورماتور جمع کننده انرژی تجدیدپذیر (RCT) یک نوع تخصصی از ترانسفورماتور قدرت است که در ایستگاه‌های خورشیدی یا مزارع بادی به کار می‌رود. این ترانسفورماتور ولتاژ سیستم جمع کننده ایستگاه را—که معمولاً برابر با ۳۴.۵ کیلوولت است—به سطوح ولتاژ انتقال، که عموماً بین ۱۳۸ تا ۳۴۵ کیلوولت یا حتی ۵۰۰ کیلوولت متغیر است، تبدیل می‌کند. محل قرارگیری RCT در یک ایستگاه انرژی تجدیدپذیر در شکل ۱ به تصویر کشیده شده است. در حالی که ترانسفورماتورهای کم‌قدرت متصل به اینورترها به وضوح در مقالات و استانداردها توضیح داده شده‌اند، ترانسفورماتورهای جمع‌کننده هنوز به طور کامل در مراجع و استانداردهای منتشر شده بررسی نشده‌اند. بنابراین، هدف اصلی این مقاله پر کردن این خلأ و ارائه اطلاعات جامع در این زمینه است.

نقشه قرارگیری ترانسفورماتور جمع‌کننده انرژی
موقعیت ترانسفورماتور جمع‌کننده در ایستگاه انرژی تجدیدپذیر

شکل ۱. قرارگیری ترانسفورماتور جمع‌کننده بین باس جمع کننده و خط انتقال;

ویژگی‌های طراحی ترانسفورماتور جمع کننده

بسیاری از ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر برای دلایل مختلف ممکن است از چندین ترانسفورماتور جمع کننده استفاده کنند. این دلایل می‌تواند شامل محدودیت‌های ابعادی، به ویژه در حمل و نقل یا محدودیت‌های موجود در سایت باشد، و همچنین ممکن است به نوع طراحی ایستگاه، از قبیل توزیع بارها یا انتقال بارها بین بخش‌های مختلف ایستگاه در زمان بروز خطا یا بارگذاری اضطراری، مرتبط باشد.

RCT به صورت اصلی وظیفه افزایش ولتاژ را بر عهده دارد و در این زمینه، عملکرد آن با ترانسفورماتور GSU شباهت دارد. با این وجود، ویژگی‌ها و مشخصات گوناگونی وجود دارد که RCT را از GSU متمایز می‌سازد، از جمله: (i) پیکربندی سیم‌پیچی در RCT معمولاً به صورت ویرس-ویرس-دلتا دفن‌شده است، در حالی که در GSU این سیم‌پیچی به صورت ویرس-دلتا متصل است؛ (ii) سیم‌پیچی LV در RCT معمولاً از طریق راکتور زمین‌سازی تاره فاز به زمین متصل است، در حالی که HV به طور پایدار به زمین متصل می‌باشد—وجود NGR ممکن است تأثیراتی بر انتقال پیک به سمت LV و حفظ نوسانات ولتاژ داشته باشد؛ (iii) طراحی RCT باید تأثیر هارمونیک‌ها در جریان‌ها و ولتاژهای LV را مدنظر قرار دهد؛ (iv) این واحدها معمولاً به سیستم تغییر دهنده بار در حالت بار (LTC) مجهز هستند که در سمت LV تا ۱۰۰ MVA و در سمت HV برای ظرفیت‌های بالاتر قرار دارد؛ (v) اندازه‌گذاری MVA این واحدها می‌تواند بر اساس نیازهای خاص بهینه‌سازی شود—به عنوان مثال، در یک ایستگاه خورشیدی ممکن است به دلیل عدم تولید توان الکتریکی در شب این تغییرات صورت گیرد؛ (vi) شرایط دمای بالا ممکن است نیاز به یک سیستم خنک‌کننده گسترش‌یافته را برای جلوگیری از کاهش عمر عایق ایجاب کند؛ (vii) محاسبات خطا باید شامل ورودی واقع‌گرایانه‌ای از سمت LV باشد.

ویژگی‌های عملیاتی ترانسفورماتورهای جمع‌آوری انرژی تجدیدپذیر

ولتاژهای سرریز منتقل شده

سرریزهای ناشی از رعد و برق یا عملیات کلیدزنی می‌توانند به راحتی از یک سیستم پیچش به دیگری از طریق ترانسفورماتور منتقل شوند. ولتاژهای انتقالی از این ترانسفورماتورها عمدتاً شامل اضافه ولتاژهای سریع یا پرسرعت هستند.

این سرریزها معمولاً شامل اجزای القائی و انتقالی از طریق ظرفیت هستند که بر روی ولتاژ فرکانس قدرت تاثیر می‌گذارند. جزئی که از طریق ظرفیت منتقل می‌شود، به طور معمول در دامنه مگا هرتز قرار دارد و به سرعت در سرریز مشاهده می‌شود. در مقابل، جزئی که از طریق القا منتقل می‌شود، نسبت به اجزای ظرفیت، با تأخیر کمتری ظاهر می‌شود. شکل و دامنه این اجزا در طول زمان تغییر می‌کند، چرا که توزیع ولتاژ در طول پیچش اولیه به عوامل زمان وابسته است. اندازه ولتاژهای منتقل شده به ویژگی‌های طراحی ترانسفورماتور، تاثیرات میرا بودن، ظرفیت‌های ترانسفورماتور، تعداد پیچش‌ها (تبدیل)، گروه برداری، نحوه اتصال به شبکه و دیگر عوامل بستگی دارد. به علاوه، شکل موج ورودی سرریز نیز تأثیرات قابل توجهی ایفا می‌کند [۳, ۸-۱۱]. یکی از عوامل غالباً نادیده گرفته شده، روش زمین‌گذاری خنثی است. اکثر ترانسفورماتورهای جمع‌آوری انرژی تجدیدپذیر از طریق ریاکتانس زمین‌گذاری شده‌اند، که هدف آن کاهش جریان خطای زمین در سیستم ۳۴.۵ کیلو ولت (معمولاً کابل‌های دفنی تک‌فاز) است. این روش به حداقل رساندن ابعاد هادی‌های اصلی، خنثی هم‌مرکز و سیم‌های زمین‌گذاری در سیستم جمع‌آوری انرژی منجر می‌شود و در نتیجه، به صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها کمک می‌کند؛ زیرا توربین‌های بادی معمولاً تا ۱۵ کیلومتر دورتر از ایستگاه فرعی قرار دارند. ریاکتور زمین‌گذاری خنثی (NGR) معمولاً نصب آسان‌تری دارد و نسبت به مقاومت خنثی از دوام بیشتری برخوردار است. امپدانس NGR معمولاً بین ۰.۵ تا ۳.۵ اهم است. وجود NGR در نقطه خنثی تأثیر عمیقی بر پاسخ گذرای ترانسفورماتور دارد. زمین‌گذاری یک ترانسفورماتور به صورت مستقیم یا از طریق یک مقاومت، ولتاژهای داخلی کمتری را نسبت به زمانی که از NGR استفاده می‌شود، تولید می‌کند. این ویژگی – یعنی پاسخ نوسانی یک RCT که از طریق ریاکتانس زمین‌گذاری شده – بارها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در کمیته ترانسفورماتورهای IEEE PES ارائه شده است [۱۲]. در این مطالعه خاص، ترانسفورماتور جمع‌آورنده مزرعه بادی با ظرفیت ۲۰۰ MVA و ولتاژ ۳۴.5Y-345Y kV، همراه با TV دفنی، و سطوح BIL HV ۱۰۵۰/۱۱۰ kV و BIL LV ۲۰۰/۲۰۰ kV مورد تحلیل قرار گرفت. این واحد از سه دیدگاه پاسخ گذرای نقطه خنثی LV مورد بررسی قرار گرفت: (i) به طور مستقیم زمین‌گذاری شده، (ii) از طریق مقاومت زمین‌گذاری شده و (iii) با ریاکتانس، NGR. نتایج تجزیه و تحلیل مربوط به شارش موج برش خورده به ترمینال‌های LV با روش‌های مختلف زمین‌گذاری در جدول ۱ نمایش داده شده است.

جدول ۱. مقایسه پاسخ گذرای (دامنه مثبت و منفی) پیجش‌های LV و TV به LV CW از ۲۲۰ کیلو ولت، ۳.۵/۵۰ میلی‌ثانیه، با انواع زمین‌گذاری مختلف
نوع زمین‌گذاریولتاژ LV به زمین (V)ولتاژ TV به زمین (V)ولتاژ TV به LV (V)
مستقیم
از طریق مقاومت
با ریاکتانس

هارمونیک‌ها

محتوای هارمونیک تعیین‌ شده با اندازه‌گیری‌های دقیق جریان و ولتاژ و اجرای تحلیل طیف هارمونیک به دست می‌آید. سپس، (i) عامل K UL یا (ii) عامل ضرر هارمونیک IEEE FHL قابل محاسبه است (به جدول ۲ مراجعه کنید). با بهره‌گیری از این عوامل، افزایش ضرر بی‌نظم ناشی از فرکانس اساسی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

جدول ۲. عامل ضرر هارمونیک FHL (IEEE C57.۱۱۰ [۴]) و عامل K (UL UL1561 و ۱۵۶۲)
نوعFHLK
هارمونیک ۱
هارمونیک ۲
ترانسفورماتورهای جمع کننده انرژی تجدیدپذیر - تصویر 4
ترانسفورماتورهای جمع کننده انرژی تجدیدپذیر - تصویر 5
ترانسفورماتورهای جمع کننده انرژی تجدیدپذیر - تصویر 6

فاکتور زیان هارمونیک

فاکتور زیان هارمونیک (Harmonic Loss Factor) که با علامت اختصاری FHL مشخص می‌شود، در استاندارد IEEE C57.۱۱۰-۲۰۱۸ [۴] تعریف شده و به طور خاص در کاربردهای HVDC، FACTS و سیستم‌های قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، فاکتور K که در استاندارد UL1561 برای ترانسفورماتورهای توزیع متصل به تجهیزات الکترونیکی تعریف شده، به کار می‌رود. فاکتور FHL تابعی از طیف جریان هارمونیک است و ویژگی آن این است که به اندازه نسبی جریان بستگی ندارد. برعکس، فاکتور K در UL به هر دو اندازه و توزیع جریان هارمونیک وابسته است. برای ترانسفورماتورهای جدیدی که جریان‌های هارمونیک بر اساس واحد جاری ثانویه نامی آنها تعریف می‌شوند، مقادیر عددی فاکتور K و فاکتور FHL یکسان است. لازم به ذکر است که مقدار عددی فاکتور K تنها زمانی برابر با مقدار عددی فاکتور زیان هارمونیک خواهد بود که جذر مجموع مربع‌های جریان‌های هارمونیک با جریان ثانویه نامی ترانسفورماتور برابر شود.

تنوع ولتاژ با تغییر دهنده Tap بار (LTC)

برخلاف GSUهای متعارف، RCTها با تغییر دهنده‌های Tap بار (LTC) طراحی شده‌اند تا امکان تغییر ولتاژ تحت بار فراهم شود. تنوع ولتاژ معمولاً به صورت ±۱۰% در ±۸ مرحله یا ±۱۰% در ±۱۶ مرحله ارائه می‌شود. برای LTC، عموماً از نوع وکیوم با سرعت بالا، نوع مقاومت، یا نوع وکیوم راکتور با جریان بالا در مدار LV استفاده می‌شود. در بیشتر RCTها، LTC در سمت HV قرار دارد تا تنوع ولتاژ HV را تامین کند. اگرچه هدف اصلی تغییر ولتاژ HV است، اما ولتاژهای انتقال، به ویژه ولتاژهای نامی ۲۳۰ kV و بالاتر، به صورت بسیار پایداری عمل می‌کنند. لذا LTC معمولاً در زمان راه‌اندازی اولیه برای آزمایش عملکرد راکتیو مزرعه‌های بادی یا خورشیدی به کار گرفته می‌شود و تغییرات ولتاژ را به وجود می‌آورد، به عنوان مثال [۱۵].

در تعدادی محدود از واحدهای RCT، استفاده از LTC برای تغییر ولتاژ LV ضروری است، که با توجه به در دسترس بودن LTC و ملاحظات هزینه‌ای، دو گزینه وجود دارد: (i) ارائه LTC در سمت LV، یا (ii) تأمین LTC در سمت HV به منظور تغییر ولتاژ LV (که به طراحی شار مغناطیسی متغیر منجر می‌شود).

بهینه‌سازی رتبه MVA

از آنجایی که ایستگاه‌های خورشیدی و بادی در طول زمان توان نامی خود را تولید نمی‌کنند، رتبه قدرت یک RCT باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اندازه، وزن و هزینه ترانسفورماتور کاهش یابد. با این حال، معمولاً حداکثر رتبه قدرت انتخاب می‌شود، زیرا اکثر کاربران تمایل دارند که RCT با حداکثر خروجی ایستگاه انرژی تجدیدپذیر سازگار باشد. علاوه بر این، عایق ترانسفورماتور به ویژه تحت بار کم، دوام طولانی‌تری نسبت به ۲۰ سال استاندارد خواهد داشت که عمر مفید آن ممکن است به ۴۰ تا ۵۰ سال برسد.

تأثیر دماهای محیطی بالا

بیشتر ایستگاه‌های خورشیدی در مناطق با تابش آفتاب بالا ساخته می‌شوند که دماهای محیطی به‌ویژه در مقیاس روزانه و سالانه به طور قابل توجهی بالاتر از استانداردهای معمول است. این دماهای بالای محیطی، به همراه تابش خورشیدی که دمای روغن را افزایش می‌دهد، باید در طراحی و آزمایش این ترانسفورماتورها مدنظر قرار گیرند. این عوامل می‌توانند منجر به دماهای بالاتر در سیم‌پیچی و روغن شوند، که نیاز به استفاده از تجهیزات خنک‌کننده پیشرفته را ایجاب می‌کنند.

محاسبات خطا با تغذیه از سمت LV

رتبه قدرت ایستگاه‌های خورشیدی یا بادی به طور پیوسته در حال افزایش است و معمولاً در محدوده چند صد مگاوات قرار دارد. در این راستا، جریان خطای ثانویه به تغذیه از سمت LV وابسته است. بنابراین، یک تغذیه واقعی از سمت LV برای ارزیابی صحیح سطوح جریان اتصال کوتاه مورد نیاز است. در سمت LV، جریان‌های خطای معمول، ۲۵ kA یا ۴۰ kA است که این مقادیر تحت تأثیر ظرفیت کلیدهای مدار موجود محدود می‌شوند.

جریان معکوس قدرت

در دهه گذشته، جریان معکوس قدرت به علت تأمین انرژی توسط منابع توزیع‌شده، به تدریج بر روی ترانسفورماتورها تأثیرگذار شده است. به ویژه، این موضوع برای ترانسفورماتورهایی که به طور اولیه برای یک جهت خاص جریان طراحی شده‌اند (اعم از عملکرد افزایشی یا کاهشی) اهمیت دارد.

عملکرد یک ترانسفورماتور زیر تأثیر جریان معکوس قدرت باید از جنبه‌های مختلفی نظیر: محدوده تغییر دهنده Tap، تنظیم ولتاژ، بارگذاری مغزی (که می‌تواند منجر به افزایش زیان مغزی و دما شود) و زیان‌های بار مورد ارزیابی قرار گیرد – برای جزئیات بیشتر به شکل ۵ مراجعه کنید.

این وضعیت به ویژه در واحدهای LV دوگانه که قدرت را از باس‌های LV مختلف تأمین یا دریافت می‌کنند، پیچیده‌تر است.

ترانسفورماتورهای جمع کننده انرژی تجدیدپذیر - تصویر 7

شکل ۵. ترانسفورماتور تحت جریان معکوس قدرت

نمونه‌های طراحی RCT

واحد RCT برای کاربردهای بادی، خورشیدی و BESS با سیستم خنک‌کننده توسعه‌یافته، آرایش‌های بوشینگ HV-LV-TV و استفاده از LTC مشخص می‌شود (شکل ۶). سیستم حفظ روغن برای این ترانسفورماتورهای با قدرت بالا بر اساس مخزن انبساط روغن با جداسازی روغن و هوا با کیسه هوایی و تهویه طراحی شده است.

ترانسفورماتورهای جمع کننده انرژی تجدیدپذیر - تصویر 8

شکل ۶. RCT ایستگاه خورشیدی، ۳۳۵ MVA، ۲۳۰-۳۴.۵-(۱۳.۸) kV

اخیراً، روندی برای افزایش رتبه‌های قدرت تا ۴۰۰ MVA به وضوح مشاهده می‌شود. با توجه به محدودیت ظرفیت کلید LV، واحدهای LV دوگانه برای واحدهای بزرگ‌تر طراحی می‌شوند. همچنین، برخی از مشتریان درخواست واحدهای انرژی تجدیدپذیر با کلاس ۵۰۰ kV دارند. تعداد تحویل ترانسفورماتورها برای کاربرد BESS به صورت مداوم در حال افزایش است. برخی مشتریان نیز به دنبال انعطاف‌پذیری ولتاژ HV هستند تا بتوانند از آن در دو سیستم مختلف استفاده کنند؛ به عنوان مثال، واحدهای با ولتاژ ۲۳۰ x ۱۱۵ kV یا ۳۴۵ x ۲۳۰ kV (برای جزئیات بیشتر به شکل ۷ مراجعه کنید، همچنین اطلاعات بیشتری در [۱۷] موجود است). در نام‌پلاک ممکن است مشاهده کنید که یکی از گوشه‌های سیم‌پیچی دلتا به TV متصل شده و زمین‌دار شده است. در صورت نیاز، می‌توان یک آزمایش عایق سیم‌پیچی یا یک آزمایش ولتاژ را انجام داد. در محیط کار، عایق مقاومت سیم‌پیچی TV می‌تواند اندازه‌گیری شود تا تأیید گردد که هیچ اتصالی به زمین وجود ندارد. اگر دو گوشه بیرون آورده شوند، کاربر قادر به کار کردن ترانسفورماتور با سیم‌پیچی دلتا به صورت باز یا بسته خواهد بود [۱۶]. این جنبه‌ها پیچیدگی طراحی‌ها را افزایش داده و تجربه تأمین‌کنندگان ترانسفورماتور در این زمینه‌ها نقش بحرانی ایفا می‌کند.

شکل ۷. مونتاژ خارجی یک واحد RCT دوگانه LV / دوگانه TV، با ۳۳۰-۱۶۵-۱۶۵ MVA و ولتاژهای ۳۴۵-۳۴.۵-۳۴.۵ kV

نتیجه‌گیری

  • با توسعه مستمر منابع انرژی توزیع‌شده خورشیدی و بادی در مقیاس بزرگ، استفاده از ترانسفورماتورهای جمع‌آوری انرژی تجدیدپذیر (RCT) در حال گسترش است و این واحدها تا رتبه قدرت ۴۰۰ MVA و کلاس ولتاژ ۵۰۰ kV طراحی می‌شوند.
  • این واحدها به طور معمول با تغییر دهنده‌های Tap بار (LTC) در سمت HV مجهز شده‌اند.
  • سیم‌پیچی‌های HV و LV به صورت وایه متصل و زمین‌دار شده‌اند، در حالی که سیم‌پیچی دلتا TV در عمق قرار دارد.

نکات فنی مرتبط با ترانسفورماتورهای جمع‌آورنده انرژی تجدیدپذیر

• نقطه نول سیم‌پیچ‌های LV (Low Voltage) غالباً با کمک یک راکتور به زمین متصل می‌شود. این اقدام به کاهش تنش‌های الکتریکی درون و میان سیم‌پیچ‌ها کمک می‌کند، تنش‌هایی که به دلیل نوسانات ولتاژ ناشی از پدیده‌هایی مانند رعد و برق، ضربات سوئیچینگ یا خطاهای سیستم بروز می‌یابند.

• به دلیل وجود مبدل‌ها در ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، هارمونیک‌های ولتاژ و جریان به سیستم وارد می‌شود. این هارمونیک‌ها باید در طراحی ترانسفورماتورهای جمع‌کننده انرژی تجدیدپذیر (RCT) مدنظر قرار گیرد، زیرا ممکن است باعث افزایش تلفات بار و در نتیجه نیاز به سیستم خنک‌کننده گسترده‌تری شود.

• همچنین، دماهای بالاتر محیطی و تابش مستقیم خورشید می‌تواند طراحی سیستم خنک‌کننده را پیچیده‌تر کند و آن را به توسعه بیشتری نیازمند سازد.

منابع

  1. [۱] IEEE Std C57.۱۵۹-۲۰۱۶: راهنمای IEEE برای ترانسفورماتورها در سیستم‌های تولید برق فتوولتائیک توزیع‌شده (DPV)
  2. [۲] IEC/IEEE ۶۰۰۷۶-۱۶:۲۰۱۸: ترانسفورماتورهای قدرت – قسمت ۱۶: ترانسفورماتورها برای کاربردهای توربین بادی
  3. [۳] IEEE Std C57.۱۴۲: پیش‌نویس راهنمای IEEE برای توصیف و کاهش نوسانات سوئیچینگ ناشی از ترانسفورماتورها، دستگاه‌های سوئیچینگ و تعامل سیستم
  4. [۴] IEEE Std C57.۱۱۰-۲۰۱۸: عمل توصیه شده IEEE برای تعیین قابلیت ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع مایع غوطه‌ور و نوع خشک در شرایط تأمین جریان‌های بار غیرسینوسی
  5. [۵] Zhang Z., مدل برای کاهش محدودیت باد ناشی از حمل و نقل باتری، J. Mod. Power Syst. Clean Energy، ۲۰۱۸
  6. [۶] Refaat S.S., Ellabban O., Bayhan S., Abu-Rub H., Blaabjerg F., Begovic M.M: شبکه‌های هوشمند و فناوری‌های Enable، ویرایش اول، جان وایلی و پسران، ۲۰۲۱
  7. [۷] Ackermann T. (ویراستار): انرژی باد در سیستم‌های قدرت، ویرایش دوم، جان وایلی و پسران، ۲۰۱۲
  8. [۸] IEC ۶۰۰۷۲-۲: هماهنگی عایق، قسمت ۲: راهنمای کاربرد
  9. [۹] IEEE Std ۱۴۲: عمل توصیه شده برای زمین‌گذاری سیستم‌های قدرت صنعتی و تجاری، ۱۹۹۱ (بازنگری شده در ۲۰۰۷)
  10. [۱۰] Tian C, et al: ویژگی‌های نوسانات رعد و برق در شبکه زمین‌گذاری یک ایستگاه ۵۰۰ کیلوولت، هفتمین کنفرانس بین‌المللی آسیا و اقیانوسیه در مورد رعد و برق، ۱-۴ نوامبر ۲۰۱۱، چنگدو، چین
  11. [۱۱] Saied M.: تأثیر اندازه‌های ترانسفورماتور و روش‌های زمین‌گزاری بر نوسانات الکترومغناطیسی در ایستگاه‌های ترانسفورماتور، IEEE Trans. On Industry Appl.، VOL. ۳۱، NO. ۲، مارس-آوریل ۱۹۹۵
  12. [12] لینک به مقاله
  13. [۱۳] IEEE Std C57.۱۲.۰۰-۲۰۲۱: استاندارد IEEE برای الزامات عمومی ترانسفورماتورهای توزیع، قدرت و تنظیم مایع غوطه‌ور، ۲۰۲۱
  14. [۱۴] CSA Std C88-۱۶: ترانسفورماتورهای قدرت و راکتورها، ۲۰۱۶
  15. [۱۵] الزامات تأسیسات تولید WECC، تست و اعتبارسنجی مدل، ۲۰۲۰
  16. [۱۶] IEEE Std C57.۱۵۸-۲۰۱۷: راهنمای IEEE برای کاربرد سیم‌پیچ‌های سوم و تثبیت‌کننده در ترانسفورماتورهای قدرت
  17. [۱۷] Ziomek W., Vijayan K., Ho A.: طراحی و عملکرد ترانسفورماتورهای جمع‌آورنده انرژی تجدیدپذیر، کنفرانس و نمایشگاه CIGRE کاندای ۲۰۲۳، ونکوور، BC، ۲۵-۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳

نویسندگان: دکتر والدیمار زیومک، P.Eng.، PTI Transformers LP، وینیپگ، MB، کانادا، ایمیل: wziomek@ptitransformers.com; کراشنامورتی ویجیان، MSc، PTI Transformers LP، وینیپگ، MB، کانادا

شناسه منبع و ناشر: PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY، ISSN ۰۰۳۳-۲۰۹۷، R. ۱۰۰ NR ۱۱/۲۰۲۴. doi:۱۰.۱۵۱۹۹/۴۸.۲۰۲۴.۱۱.۳۹

منتشر شده توسط PQBlog

مهندس برق

بیشتر پست‌ها را مشاهده کنید

پرسش‌های متداول

ترانسفورماتور جمع کننده انرژی تجدیدپذیر چیست؟

ترانسفورماتور جمع کننده انرژی تجدیدپذیر (RCT) ولتاژ را از سیستم جمع کننده به سطوح ولتاژ انتقال تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های خاص RCT چیست؟

RCTها معمولاً به سیم‌پیچی LV و NGR زمین متصل هستند و طراحی آن‌ها باید شامل تأثیر هارمونیک‌ها باشد.

چگونه از RCT در ایستگاه‌های خورشیدی استفاده می‌شود؟

در ایستگاه‌های خورشیدی، RCT ولتاژ تولید شده را برای انتقال به شبکه افزایش می‌دهد.

منبع: powerquality.blog