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सौर ऊर्जा ट्रांसफार्मर चयन: इन्वर्टर ड्यूटी, हार्मोनिक्स और थर्मल मार्जिन

ज़िशेंग इलेक्ट्रिक एक सौर ऊर्जा ट्रांसफार्मर को उत्पादन प्रणाली के हिस्से के रूप में देखता है, न कि एक अलग नेमप्लेट वाले पारंपरिक वितरण ट्रांसफार्मर के रूप में। ट्रांसफार्मर इन्वर्टर ब्लॉक और मध्यम-वोल्टेज कलेक्टर नेटवर्क के बीच बैठता है, इसलिए इसका कर्तव्य कनवर्टर आउटपुट, बार-बार ऊर्जा, दिन के थर्मल चक्र, रिवर्स पावर प्रवाह और संयंत्र संरक्षण दर्शन द्वारा आकार दिया जाता है। इसलिए एक सही चयन विद्युत अध्ययन इनपुट और इंटरफ़ेस दस्तावेज़ों से शुरू होता है, न कि केवल आवश्यक एमवीए और वोल्टेज अनुपात से।

यह मार्गदर्शिका बताती है कि कैसे ईपीसी इंजीनियर और खरीद दल उन इनपुटों को एक व्यावहारिक ट्रांसफार्मर विनिर्देश में बदल सकते हैं। यह उन निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करता है जो घुमावदार तापमान, इन्सुलेशन तनाव, नुकसान, प्रतिबाधा, सुरक्षा समन्वय और एफएटी स्वीकृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण उदाहरणात्मक हैं और पूछताछ या खरीद आदेश जारी होने से पहले इन्हें प्रोजेक्ट डेटा से बदला जाना चाहिए।

सौर ऊर्जा ट्रांसफार्मर को शुल्क-आधारित विशिष्टता की आवश्यकता क्यों है?

एक पीवी संयंत्र शायद ही कभी एक निश्चित भार पर संचालित होता है। सूर्योदय के बाद आउटपुट बढ़ता है, विकिरण और इन्वर्टर नियंत्रण के बाद, फिर शाम तक गिर जाता है। क्लाउड ट्रांजिएंट सक्रिय शक्ति को तुरंत बदल सकते हैं, जबकि प्लांट-स्तरीय प्रतिक्रियाशील-शक्ति कमांड सक्रिय शक्ति के चरम से नीचे होने पर भी वर्तमान को उच्च रख सकते हैं। रात में, सहायक एक छोटा सा रिवर्स लोड लगा सकते हैं। ट्रांसफार्मर को सहमत तापीय या ढांकता हुआ सीमा से अधिक हुए बिना इस पूर्ण परिचालन आवरण को सहन करना होगा।

केवल '20 एमवीए, 0.8/33 केवी' निर्दिष्ट करने से महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। निर्माता इनवर्टर की संख्या और रेटिंग, प्रतिक्रियाशील-शक्ति संचालन के तहत अधिकतम निरंतर वर्तमान, हार्मोनिक वर्तमान सीमाएं, तटस्थ उपचार, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर व्यवस्था, अपेक्षित नल स्थिति, शॉर्ट-सर्किट स्तर या परिवेश तापमान प्रोफ़ाइल नहीं जानता है। यदि इन वस्तुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, तो बोली लगाने वाले अलग-अलग धारणाएँ बना सकते हैं और उनके प्रस्ताव तकनीकी रूप से तुलनीय नहीं होंगे।

सोलर इन्वर्टर कैबिनेट लो-वोल्टेज केबलों द्वारा तेल में डूबे ट्रांसफार्मर केबल बॉक्स से जुड़े होते हैं

पीवी संयंत्र के लिए उदाहरणात्मक इन्वर्टर-टू-ट्रांसफार्मर केबल इंटरफ़ेस।

विशिष्टता चर्चा के लिए एआई-जनित इंजीनियरिंग चित्रण; वास्तविक ग्राहक परियोजना नहीं.

इन्वर्टर-टू-ट्रांसफार्मर इंटरफ़ेस से प्रारंभ करें

पहला डिज़ाइन चेक लो-वोल्टेज इंटरफ़ेस है। पुष्टि करें कि क्या एक ट्रांसफार्मर एक इन्वर्टर, एक आम एलवी बस से जुड़े कई इनवर्टर, या कई माध्यमिक वाइंडिंग्स के साथ एक स्किड की सेवा देता है। इन्वर्टर रेटेड वोल्टेज, स्वीकार्य वोल्टेज विंडो, अधिकतम करंट, पावर फैक्टर या रिएक्टिव-पावर रेंज, हार्मोनिक अध्ययन से संबंधित स्विचिंग आवृत्ति जानकारी और इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर के बीच केबल व्यवस्था को रिकॉर्ड करें। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक टर्मिनल, केबल बॉक्स, चरण अनुक्रम और शॉर्ट-सर्किट झेलने वाले सभी को इस इंटरफ़ेस से मेल खाना चाहिए।

लंबे समय तक एलवी केबल चलने से उच्च धारा हानि होती है और समानांतर केबलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वे भौतिक केबल-बॉक्स डिज़ाइन और झुकने वाले स्थान को भी प्रभावित करते हैं। ट्रांसफार्मर को इन्वर्टर के करीब ले जाने से एलवी नुकसान कम हो सकता है, लेकिन यह यूनिट को उच्च सौर ताप, धूल या प्रतिबंधित रखरखाव पहुंच के संपर्क में ला सकता है। विनिर्देश को उस व्यापार-बंद को दृश्यमान बनाना चाहिए।

सौर ऊर्जा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन इनपुट जो परिणाम बदलते हैं

पुष्टि करने के लिए इनपुट

यह क्यों मायने रखती है

यदि छोड़ा गया या गलत है तो जोखिम उठाएं

अनुरोध करने हेतु साक्ष्य

प्लांट MW/Mvar ऑपरेटिंग लिफाफा

सक्रिय और प्रतिक्रियाशील ऑपरेटिंग बिंदुओं पर वर्तमान को परिभाषित करता है

अप्रत्याशित थर्मल लोडिंग या इन्वर्टर क्लिपिंग

प्लांट नियंत्रक क्षमता वक्र और इन्वर्टर डेटा शीट

एलवी और एमवी वोल्टेज रेंज

अनुपात, टैप रेंज और फ्लक्स की स्थिति निर्धारित करता है

ओवरफ्लक्सिंग, कम इन्वर्टर हेडरूम या खराब वोल्टेज विनियमन

उपयोगिता सीमाएँ, भार-प्रवाह अध्ययन और नल दर्शन

हार्मोनिक वर्तमान स्पेक्ट्रम

अतिरिक्त-नुकसान और हीटिंग समीक्षा का समर्थन करता है

उच्च घुमावदार/आवारा नुकसान और स्थानीय हॉट स्पॉट

प्रासंगिक परिचालन बिंदुओं पर गारंटीशुदा इन्वर्टर स्पेक्ट्रम

परिवेश का तापमान और सौर जोखिम

कूलिंग मार्जिन और बाड़े की व्यवस्था को नियंत्रित करता है

अत्यधिक ऊपरी तेल या घुमावदार हॉट-स्पॉट तापमान

प्रति घंटा या मौसमी प्रोफ़ाइल के साथ साइट डिज़ाइन के आधार पर

शॉर्ट-सर्किट स्तर और समाशोधन समय

यांत्रिक और थर्मल प्रतिरोधी कर्तव्यों को परिभाषित करता है

सिस्टम में खराबी के दौरान वाइंडिंग की गति या क्षति

दोनों ट्रांसफार्मर टर्मिनलों पर दोष अध्ययन

ऊर्जाकरण विधि और आवृत्ति

आक्रमण, रिले सेटिंग्स और स्विचिंग योजना को प्रभावित करता है

उपद्रव यात्राएं, वोल्टेज में गिरावट या बार-बार यांत्रिक तनाव

ऊर्जाकरण अध्ययन और संचालन क्रम

कलेक्टर-सिस्टम ग्राउंडिंग

वेक्टर समूह, तटस्थ पहुंच और शून्य-अनुक्रम व्यवहार निर्धारित करता है

ब्लाइंड स्पॉट या असंगत अर्थिंग उपकरण से सुरक्षा

सिंगल-लाइन आरेख और ग्राउंडिंग अध्ययन

हानि मूल्यांकन आधार

बोलियों के बीच जीवनचक्र की तुलना की अनुमति देता है

कम खरीद मूल्य लेकिन पौधे के जीवन पर अधिक ऊर्जा हानि

पूंजीकृत-हानि कारक और गारंटीशुदा हानि अनुसूची

सतत धारा MW हेडलाइन से अधिक हो सकती है

ट्रांसफार्मर का करंट स्पष्ट शक्ति पर निर्भर करता है। उच्च सक्रिय आउटपुट पर प्रतिक्रियाशील बिजली देने के लिए आवश्यक संयंत्र मेगावाट लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर की वर्तमान सीमा तक पहुंच सकता है। क्रेता को आवश्यक पीक्यू ऑपरेटिंग बिंदुओं को परिभाषित करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या ट्रांसफार्मर रेटिंग को उन्हें लगातार या सीमित अवधि के लिए कवर करना चाहिए। उन घंटों में परिवेश का तापमान भी मायने रखता है। दोपहर का परिचालन बिंदु उच्च आउटपुट को मजबूत सौर ताप के साथ जोड़ता है, जो दैनिक औसत से अधिक मांग वाला हो सकता है।

हार्मोनिक्स को डेटा की आवश्यकता होती है, सामान्य गुणक की नहीं

आधुनिक इनवर्टर अपने आउटपुट को बारीकी से नियंत्रित करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर डिजाइनर को अभी भी अपेक्षित हार्मोनिक वर्तमान स्पेक्ट्रम और मूल्यांकन बिंदु की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हार्मोनिक्स मौजूद है या नहीं; यह है कि क्या गारंटीशुदा स्पेक्ट्रम प्रस्तावित डिज़ाइन के लिए सामग्री अतिरिक्त घुमाव, एड़ी और संरचनात्मक नुकसान का कारण बनता है। व्यापक व्युत्पन्न कारक या तो अपर्याप्त या अनावश्यक रूप से रूढ़िवादी हो सकता है।

बोलीदाताओं से उनके थर्मल मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्मोनिक स्पेक्ट्रम, किसी भी अतिरिक्त नुकसान को शामिल करने और इन्वर्टर ब्लॉक के एक साथ संचालन के लिए मान्यताओं को बताने के लिए कहें। यदि ट्रांसफार्मर पुरस्कार के बाद इन्वर्टर मॉडल बदल सकता है, तो एक लिफाफा परिभाषित करें जिसे भविष्य के उपकरण को पूरा करना होगा। परिणाम की जाँच पादप हार्मोनिक अध्ययन से भी की जानी चाहिए।

तीन चरण वाले तेल में डूबे ट्रांसफार्मर का कटअवे दृश्य जिसमें कोर, वाइंडिंग, तेल स्थान और रेडिएटर दिखाई दे रहे हैं

तीन चरण वाले तेल-डूबे ट्रांसफार्मर की सचित्र आंतरिक व्यवस्था।

डिज़ाइन स्पष्टीकरण के लिए एआई-जनित तकनीकी कटअवे; किसी विशिष्ट निर्मित इकाई का साक्ष्य नहीं।

कोर फ्लक्स, वोल्टेज रेंज और टैप चयन

एक सौर ऊर्जा ट्रांसफार्मर को चयनित नल स्थिति सहित वास्तविक वोल्टेज और आवृत्ति रेंज में अपनी सहमत प्रवाह सीमा के भीतर रहना चाहिए। उच्चतम लागू वोल्टेज के साथ संयुक्त न्यूनतम सिस्टम आवृत्ति एक महत्वपूर्ण मामला है। इन्वर्टर वोल्टेज सेटपॉइंट, एमवी कलेक्टर वोल्टेज भिन्नता और उपयोगिता प्रतिक्रियाशील-शक्ति आवश्यकताएं ऑपरेटिंग बिंदु को नाममात्र से दूर ले जा सकती हैं।

परिभाषित करें कि क्या टैप चेंजर डी-एनर्जेटिक है या ऑन-लोड है, टैप रेंज और चरण, सामान्य ऑपरेटिंग टैप, और किसी भी ऑन-लोड टैप चेंजर को कौन नियंत्रित करता है। कई स्टेप-अप इकाइयाँ डी-एनर्जेटिक टैप चेंजर का उपयोग करती हैं क्योंकि बार-बार विनियमन कहीं और नियंत्रित किया जाता है। वह सार्वभौमिक नहीं है. सही विकल्प उपयोगिता वोल्टेज बैंड, कलेक्टर-सिस्टम ड्रॉप, प्लांट कंट्रोलर रणनीति और परिचालन पहुंच पर निर्भर करता है।

संबंधित डिज़ाइन संदर्भ के लिए, ज़िशेंग इलेक्ट्रिक की मार्गदर्शिका की समीक्षा करें 13.8 केवी बनाम 34.5 केवी ट्रांसफार्मर का चयन और स्पष्टीकरण ट्रांसफार्मर शॉर्ट-सर्किट प्रतिबाधा । वोल्टेज वर्ग और प्रतिबाधा केबल करंट, दोष स्तर, स्विचगियर ड्यूटी और वोल्टेज ड्रॉप को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग खरीद पैकेजों के बजाय एक साथ तय किया जाना चाहिए।

थर्मल डिज़ाइन, कूलिंग और चक्रीय लोडिंग

थर्मल डिज़ाइन में साइट तापमान प्रोफ़ाइल और अपेक्षित पीढ़ी प्रोफ़ाइल का उपयोग करना चाहिए। चरम विकिरण और चरम परिवेश तापमान एक साथ हो सकते हैं। धूल जमा होने से रेडिएटर का प्रदर्शन कम हो सकता है, जबकि कॉम्पैक्ट इन्वर्टर स्टेशनों के आसपास स्थिर हवा स्थानीय तापमान को मौसम संबंधी मूल्य से ऊपर बढ़ा सकती है। यदि पंखे प्रस्तावित हैं, तो उनके स्टेजिंग, नियंत्रण संपर्क, अलार्म बिंदु, अतिरेक और सहायक आपूर्ति को परिभाषित करें।

IEC 60076 श्रृंखला पावर ट्रांसफार्मर विनिर्देश और परीक्षण के लिए सामान्य रूपरेखा प्रदान करती है। लोडिंग गाइड के आईईसी के आधिकारिक विवरण से पता चलता है कि परिवेश का तापमान और लोड की स्थिति तेल में डूबे ट्रांसफार्मर के जीवन को प्रभावित करती है। खरीददारों को विरासत विनिर्देश से पुराने संस्करण संख्या की प्रतिलिपि बनाने के बजाय तकनीकी अनुसूची में वर्तमान अपनाए गए संस्करण और परियोजना संशोधनों का संदर्भ देना चाहिए। देखें आईईसी लोडिंग-गाइड प्रकाशन रिकॉर्ड । मानक के दायरे और संशोधन नोटिस के लिए

किसी सहमत अध्ययन के बिना चक्रीय क्षमता को इकाई को छोटा करने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। एक थर्मल मॉडल को लोड वक्र, परिवेश प्रोफ़ाइल, शुरुआती तापमान, शीतलन मोड और स्वीकार्य इन्सुलेशन-एजिंग नीति की आवश्यकता होती है। यदि ईपीसी डिज़ाइन को एन-1 स्थिति के लिए अस्थायी अधिभार की आवश्यकता होती है, तो अवधि, प्रारंभिक भार, अधिकतम परिवेश और आवश्यक शेष जीवन धारणाएं बताएं। बोलीदाताओं को पता लगाने योग्य गणना आधार वापस करना चाहिए।

प्रतिबाधा, दोष कर्तव्य और सुरक्षा समन्वय

उच्च ट्रांसफार्मर प्रतिबाधा डाउनस्ट्रीम फॉल्ट करंट को कम करती है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाती है और इन्वर्टर वोल्टेज स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। कम प्रतिबाधा विनियमन में सुधार करती है लेकिन स्विचगियर और केबल शॉर्ट-सर्किट कर्तव्यों को ऊपर की ओर धकेल सकती है। चयनित मूल्य एक समन्वित अध्ययन से आना चाहिए, न कि किसी अन्य संयंत्र से कॉपी किए गए मानक प्रतिशत से।

दोनों तरफ सिस्टम दोष स्तर, स्रोत एक्स/आर अनुमान, ग्राउंडिंग विधि और सुरक्षा समाशोधन समय प्रदान करें। यदि ट्रांसफार्मर ने द्वितीयक को विभाजित कर दिया है तो मुख्य नल पर गारंटीकृत प्रतिबाधा, सहनशीलता और घुमावदार जोड़े के बीच प्रतिबाधा के लिए पूछें। सुरक्षा इंजीनियरों को सीटी अनुपात और कक्षाएं, अंतर-सुरक्षा क्षेत्र सीमाएं, प्रतिबंधित-पृथ्वी-दोष आवश्यकताएं, तापमान संपर्क, दबाव उपकरण और ट्रिप मैट्रिक्स इंटरफेस की भी आवश्यकता होती है।

घाटा और बोली तुलना

पीवी परियोजनाएं अक्सर ट्रांसफार्मर नेमप्लेट लोडिंग के नीचे कई घंटों तक काम करती हैं। इसलिए नो-लोड हानि महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर सक्रिय होता है तो यह मौजूद होता है। लोड हानि सामान्य ऑपरेटिंग रेंज के भीतर वर्तमान के वर्ग के साथ लगभग बढ़ जाती है, इसलिए पीढ़ी प्रोफ़ाइल इसके वार्षिक मूल्य को प्रभावित करती है। समान मूल्यांकन कारकों, संदर्भ तापमान और सहायक-शक्ति उपचार का उपयोग करके बोलियों की तुलना करें।

गारंटीशुदा मूल्यों में नो-लोड हानि, बताई गई संदर्भ शर्तों पर लोड हानि और जहां लागू हो वहां पंखे या पंप की शक्ति के बीच अंतर होना चाहिए। खरीद विनिर्देश में माप सहनशीलता और वाणिज्यिक उपचार की पुष्टि करें। ज़िशेंग इलेक्ट्रिक का लेख एफएटी पर ट्रांसफार्मर लोड हानि परीक्षण बताता है कि माप और तापमान सुधार बोली तुलना को कैसे प्रभावित करते हैं।

यांत्रिक व्यवस्था और साइट इंटरफेस

तकनीकी रूप से सही सक्रिय भाग अभी भी प्रोजेक्ट इंटरफ़ेस समीक्षा में विफल हो सकता है। नींव भार, रेल या स्किड व्यवस्था, तेल रोकथाम, अग्नि पृथक्करण, केबल दृष्टिकोण, बुशिंग ओरिएंटेशन, तटस्थ कनेक्शन, मार्शलिंग कियोस्क स्थान, कूलर हटाने की जगह और उठाने की पहुंच की पुष्टि करें। बाहरी सौर साइटों के लिए, पराबैंगनी जोखिम, धूल प्रवेश, जल निकासी, वन्यजीव बाधाओं और रखरखाव योग्य मंजूरी की जांच करें।

क्रेता को एक आयामी इंटरफ़ेस ड्राइंग जारी करनी चाहिए और निर्माता से एक समन्वित सामान्य व्यवस्था वापस करने की अपेक्षा करनी चाहिए। केबल झुकने वाले त्रिज्या और ग्रंथि-प्लेट क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहां कई इन्वर्टर फीडर एक ट्रांसफार्मर पर समाप्त होते हैं। यदि सर्ज अरेस्टर, न्यूट्रल ग्राउंडिंग उपकरण या एमवी स्विचगियर एक ही स्किड पर बैठते हैं, तो आपूर्ति और डिजाइन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सौंपें।

उदाहरणात्मक विशिष्टता प्रविष्टि

निम्नलिखित एक उदाहरणात्मक प्रारूप है, वास्तविक परियोजना विनिर्देश नहीं:

  • सेवा: पीवी इन्वर्टर स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, आउटडोर, निरंतर चक्रीय संचालन

  • रेटिंग: [प्रोजेक्ट एमवीए] [कूलिंग मोड] पर, तीन चरण, [आवृत्ति] हर्ट्ज

  • अनुपात: [एलवी केवी] / [एमवी केवी], [टैप प्रकार, रेंज और चरण] के साथ

  • वेक्टर समूह और तटस्थ: [परियोजना अध्ययन आवश्यकता]

  • अधिकतम निरंतर इन्वर्टर करंट: [ए] [पीक्यू ऑपरेटिंग बिंदु] पर

  • हार्मोनिक स्पेक्ट्रम: परिभाषित ऑपरेटिंग मामलों के लिए इन्वर्टर गारंटी संलग्न करें

  • परिवेश: [न्यूनतम/अधिकतम/औसत], सौर एक्सपोज़र [हाँ/नहीं], ऊंचाई [एम]

  • गारंटीशुदा हानि और प्रतिबाधा: बताए गए संदर्भों पर क्रेता का पूरा शेड्यूल

  • इंटरफेस: सिंगल-लाइन, सुरक्षा आरेख, केबल शेड्यूल और फाउंडेशन ड्राइंग संलग्न करें

फ़ैक्टरी स्वीकृति परीक्षण बे में परीक्षण उपकरण से जुड़ा तेल-डूबा हुआ सौर ट्रांसफार्मर

सौर ऊर्जा ट्रांसफार्मर के लिए उदाहरणात्मक एफएटी सेटअप।

जेनेरिक ट्रांसफार्मर एफएटी सेटअप का एआई-जनरेटेड इंजीनियरिंग चित्रण; किसी विशिष्ट साक्षी परीक्षण का साक्ष्य नहीं।

रिलीज से पहले एफएटी और दस्तावेज़ जांच

निरीक्षण और परीक्षण योजना में नियमित परीक्षण, किसी निर्दिष्ट प्रकार या विशेष परीक्षण, गवाह बिंदु, कैलिब्रेटेड उपकरण और स्वीकृति मानदंड की पहचान होनी चाहिए। FAT दस्तावेज़ों को स्वीकृत नेमप्लेट डेटा और टैप शेड्यूल का उपयोग करना चाहिए। अनुपात और चरण विस्थापन, घुमावदार प्रतिरोध, इन्सुलेशन परीक्षण, नो-लोड वर्तमान और हानि, लोड हानि और प्रतिबाधा, ढांकता हुआ परीक्षण जहां निर्दिष्ट हो, अलार्म/ट्रिप्स का कार्यात्मक संचालन, प्रशंसक नियंत्रण और वायरिंग निरंतरता की जांच करें।

उत्तीर्ण परीक्षण रिपोर्ट को एकमात्र रिलीज़ शर्त न मानें। अनुमोदित ड्राइंग, विचलन स्थिति, सामग्री का अंतिम बिल, सहायक प्रमाणपत्र, टर्मिनल चिह्न, पैकिंग सूची, संरक्षण निर्देश, तेल दस्तावेज़ीकरण और परिवहन सीमा की समीक्षा करें। तस्वीरें रिकॉर्ड का समर्थन कर सकती हैं, लेकिन एक सामान्य फ़ैक्टरी छवि को कभी भी किसी विशिष्ट साक्ष्य परीक्षण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

तुलनीय प्रस्ताव के लिए खरीद चेकलिस्ट

  • एक नियंत्रित डेटा शीट जारी करें और प्रत्येक बोलीदाता द्वारा पूर्ण किए गए फ़ील्ड की पहचान करें।

  • इन्वर्टर क्षमता वक्र, हार्मोनिक स्पेक्ट्रम और कलेक्टर-सिस्टम अध्ययन संलग्न करें।

  • वास्तविक स्थल परिवेश और ऊंचाई पर रेटिंग परिभाषित करें।

  • राज्य नल दर्शन, सामान्य नल और स्वीकार्य वोल्टेज/फ्लक्स लिफाफा।

  • गारंटीकृत हानि, मूल्यांकन कारक और संदर्भ शर्तें निर्दिष्ट करें।

  • दोष स्तर, प्रतिबाधा लक्ष्य और सुरक्षा समाशोधन समय की पुष्टि करें।

  • फ़्रीज़ केबल, फ़ाउंडेशन, तेल-कंटेनमेंट और रखरखाव-पहुँच इंटरफ़ेस।

  • एफएटी गवाह बिंदुओं और आवश्यक दस्तावेज़ डिलिवरेबल्स की सूची बनाएं।

  • प्रत्येक विचलन को एक ही तकनीकी स्पष्टीकरण अनुसूची में रिकॉर्ड करें।

ज़िशेंग इलेक्ट्रिक को पूर्ण सौर ट्रांसफार्मर शुल्क भेजें

ज़िशेंग इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यकताओं की समीक्षा कर सकता है , जिसमें तेल में डूबे ट्रांसफार्मर विकल्प भी शामिल हैं S20 10–35 kV ट्रांसफार्मर रेंज और SZ11 तीन चरण तेल डूबे ट्रांसफार्मर , संगत के साथ मध्यम-वोल्टेज स्विचगियर । उत्पाद उपयुक्तता वास्तविक परियोजना विनिर्देश के अधीन रहती है।

इंजीनियरिंग समीक्षा के लिए, चित्र, ट्रांसफार्मर डेटा शीट, इन्वर्टर और लोड सूची, तकनीकी विनिर्देश, सिंगल-लाइन आरेख, ग्रिड पैरामीटर, हार्मोनिक जानकारी, पर्यावरण की स्थिति और स्थापना-साइट की बाधाएं प्रदान करें। 'हमारी इंजीनियरिंग टीम आवश्यकताओं की समीक्षा करेगी और 24 घंटों के भीतर परियोजना पूछताछ का जवाब देगी।'

वैयक्तिकृत अनुकूलन सेवा

यदि उत्पाद आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो कृपया बेझिझक किसी भी समय हमसे संपर्क करें। हम आपको विशिष्ट और वैयक्तिकृत सेवाएँ प्रदान करेंगे। 
हम उन्नत तकनीक, उत्कृष्ट गुणवत्ता, अच्छी सेवा, लचीले संचालन और अच्छी प्रतिष्ठा के साथ दुनिया भर के ग्राहकों के साथ ईमानदारी से सहयोग करने को तैयार हैं।
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