——Nem todo transformador de 1000kVA pode realmente fornecer 1000kVA de capacidade utilizável.
Nos projectos industriais africanos, os transformadores de 1000kVA são uma classificação de capacidade muito comum, amplamente utilizados em locais de mineração, fábricas de processamento, parques industriais e projectos de energias renováveis.
Mas muitos projetos concentram-se apenas na capacidade nominal durante a fase de aquisição, ignorando as condições locais, como altas temperaturas, flutuações da rede, cargas de impacto e fatores ambientais. Como resultado, após o comissionamento, podem ocorrer problemas como aumento excessivo de temperatura, disparos frequentes ou até mesmo expansão e substituição de capacidade.
Sou engenheiro de distribuição responsável pelo mercado africano na Zisheng Electric . Ao longo dos anos, visitei muitos projectos, incluindo fábricas de trituração de pedras na África Oriental, fábricas de processamento de óleo de palma na África Ocidental, áreas mineiras na África Austral e pequenas centrais eléctricas.
A nossa empresa está profundamente envolvida no mercado africano de distribuição de energia há mais de dez anos. Nossos produtos abrangem transformadores imersos em óleo, transformadores do tipo seco, subestações pré-fabricadas, conjuntos de manobra de alta e baixa tensão, equipamentos de compensação de potência reativa e terminais de distribuição de energia específicos para energia fotovoltaica . A empresa possui 21 patentes de modelos de utilidade, 3 direitos autorais de software e obteve as certificações ISO9001 e IEC 60076..
Mas hoje não vou falar sobre qualificação empresarial. Quero falar sobre algo mais prático – as lições de seleção de transformadores que aprendemos através de projetos reais e custos reais em África.
Já vi muitos projetos em que as pessoas tomam decisões durante a seleção sem análise suficiente e depois se arrependem após o comissionamento.
A gama de capacidade de 1000kVA é a mais amplamente utilizada entre fábricas de pequena e média dimensão, locais de mineração e parques industriais em África, mas é também onde os problemas ocorrem com mais frequência.
Deixe-me começar com dois casos reais:
Numa fábrica de britagem de pedra na África Oriental , o projeto original selecionou um transformador de 1000kVA com base em cálculos de carga industrial convencionais. Quando o britador foi ligado, a tensão caiu significativamente , os dispositivos de proteção dispararam com frequência e, eventualmente, a planta teve que mudar o horário de produção – o britador não conseguia operar durante o dia e tinha que funcionar à noite, quando a carga da rede era menor. Posteriormente, quando nossa equipe revisou o projeto, descobrimos que o relatório de seleção ignorou completamente as cargas de impacto e as quedas de tensão da rede local. O projeto simplesmente aplicou um cálculo padrão de carga em estado estacionário e selecionou um transformador de 1000kVA.
Numa fábrica de processamento de arroz e farinha na África Ocidental , participamos de todo o processo de seleção do transformador. A capacidade total instalada foi de 620kW e a carga foi relativamente estável. Naquela época, após a aplicação do fator de redução de alta temperatura , recomendamos um transformador de 1000kVA com margem adicional de capacidade de 20% , juntamente com equipamento de compensação de potência reativa. Após mais de dois anos de operação, não houve nenhum alarme de aumento de temperatura nem uma vez . Mais tarde, o proprietário nos contou que inicialmente achou que o transformador de 1000kVA era superdimensionado, mas, olhando para trás, ficou feliz por ter escolhido a capacidade maior.
Dois projetos, o mesmo nível de capacidade, mas resultados completamente diferentes. A diferença não era a marca do equipamento — era a lógica de seleção.
Os métodos de cálculo utilizados na China devem ser ajustados quando aplicados a África.
Quando os institutos de design nacionais selecionam transformadores, eles geralmente calculam com base em uma temperatura ambiente de 30 ℃ e flutuações de tensão dentro de ± 10%, com uma margem de segurança de cerca de 1,1–1,2 sendo suficiente.
Contudo, as condições dos projectos africanos são completamente diferentes:
1.1, as flutuações da rede são significativas.
Flutuações de tensão de ±20% não são incomuns. Quando geradores a diesel estão conectados à rede, a tensão pode flutuar continuamente e você pode ver claramente as luzes piscando. Sob estas condições, o fluxo magnético interno do transformador muda continuamente. As flutuações de tensão aumentam a variação do fluxo magnético, causando maiores perdas no núcleo e aumento de temperatura, o que pode reduzir a vida útil do equipamento durante a operação a longo prazo.
1,2 as temperaturas são altas.
Durante a estação seca, temperaturas externas de 45℃+ são comuns. Quando os transformadores são instalados ao ar livre, a eficiência do resfriamento diminui significativamente. Sob a mesma carga, um transformador operando com um aumento de temperatura de 80K a uma temperatura ambiente de 30°C pode aproximar-se de um aumento de temperatura de 100K quando operando a 45°C.
1.3 os sistemas fotovoltaicos tornam a operação mais complexa.
Os inversores geram harmônicos, combinados com fluxo de potência reverso, que podem causar superaquecimento localizado dentro de transformadores convencionais. Esses pontos quentes geralmente ficam ocultos internamente e podem nem ser detectados pelos sistemas de monitoramento de temperatura.
1.4 ambientes com poeira e névoa salina.
A poeira da mineração pode entrar nas aberturas do radiador e reduzir a eficiência do resfriamento. A névoa salina costeira pode corroer os gabinetes dos transformadores e os componentes de isolamento. A taxa de envelhecimento pode ser muito mais rápida do que sugerem os dados dos testes de laboratório.
Quando estes factores se combinam, um transformador de 1000kVA concebido de acordo com as condições ambientais padrão, sem considerar os ambientes africanos de alta temperatura, as taxas de carga a longo prazo e as condições de arrefecimento , pode ter uma capacidade de funcionamento contínuo muito abaixo do seu valor de projecto esperado.
Você acha que comprou 1000kVA, mas na realidade pode ter apenas 850kVA disponíveis. Quando a linha de produção atinge plena carga, o transformador desarma. Não é necessariamente um problema de qualidade do equipamento — o transformador foi simplesmente subdimensionado desde o início.
Depois de analisar centenas de projectos concluídos em África, resumimos um conjunto de métodos práticos de avaliação que podem ser aplicados directamente no local.
Capacidade do transformador (kVA) = Potência total do equipamento (kW) ÷ Fator de potência × Margem de segurança
Para condições de projetos africanos, lembre-se destes três valores:
Margem de segurança: pelo menos 1,2 , preferencialmente 1,25–1,3. Não vá abaixo de 1,2.
Se não houver compensação do fator de potência, use 0.8. Com compensação, pode ser melhorado para 0,9–0,92.
Dois exemplos deixarão isso claro:
Carga de 650kW , fator de potência 0,85, margem 1,25 → Capacidade necessária: 955kVA .
Um transformador de 1000kVA é adequado.
Carga consistentemente acima de 750kW , nas mesmas condições → Capacidade necessária: ≥1059kVA .
Um transformador de 1000kVA está subdimensionado . Se for forçado a funcionar, poderá disparar alarmes todos os dias durante a estação seca e, eventualmente, um transformador maior terá que ser instalado.
Diferentes aplicações exigem diferentes limites de taxa de carga. Não aplique o mesmo padrão em todos os lugares:
Trituradores de mineração e plantas de britagem de pedra (cargas de impacto):
Mantenha a taxa de carga entre 60%–75% . Deve ser reservada margem suficiente para a corrente de pico de partida do motor. A corrente de partida é geralmente 5–7 vezes a corrente nominal.
Indústrias de processamento de alimentos e têxteis (cargas estáveis):
A taxa de carga pode chegar a 80% , mas somente se a compensação de potência reativa for instalada e o fator de potência for melhorado acima de 0,9.
Projetos fotovoltaicos conectados à rede:
A operação em plena carga de longo prazo não é estritamente recomendada e os enrolamentos devem ser otimizados para resistência harmônica . Os transformadores comuns podem não suportar tais condições operacionais.
Antes de confirmar um pedido, estes seis parâmetros devem ser verificados um por um. A falta de um item pode causar problemas mais tarde.
O lado de baixa tensão de muitos sistemas de energia africanos de padrão britânico é 415V , e não o padrão doméstico de 400V .
Uma diferença de apenas 15V pode causar problemas. Se um transformador de 0,4kV for encomendado diretamente e enviado para o local do projeto, a potência do motor poderá ser insuficiente e toda a linha de produção poderá não atingir a capacidade total.
Encontramos vários projetos que falharam devido a esse detalhe. No final, os reguladores de tensão tiveram que ser adicionados no local, resultando em custos adicionais e atrasos.
Todos os transformadores exportados pela Zisheng Electric para a África suportam faixas de ajuste de tap personalizadas de ±2×2,5% e ±5% , permitindo a adaptação a uma faixa mais ampla de flutuações de tensão. Antes da confirmação do pedido, também realizamos uma revisão obrigatória dos padrões de tensão da rede local para eliminar esse risco.
O desequilíbrio de carga trifásico é comum em projectos africanos devido às estruturas da rede e aos padrões de utilização de electricidade.
Para projetos industriais africanos com desequilíbrio trifásico óbvio, o Dyn11 geralmente oferece melhor capacidade de tratamento de corrente de sequência zero, razão pela qual é mais amplamente utilizado em muitas aplicações de distribuição industrial.
Dyn11 oferece maior adaptabilidade. Portanto, para projectos africanos, Dyn11 é geralmente a escolha preferida.
Áreas de mineração ao ar livre e parques industriais remotos → Transformadores imersos em óleo totalmente selados . Eles oferecem forte capacidade de sobrecarga, manutenção simples e evitam a entrada de poeira e areia.
Fábricas internas e áreas densamente povoadas → Transformadores do tipo seco . Eles proporcionam melhor segurança contra incêndio e eliminam o risco de vazamento de óleo.
Áreas costeiras com alta exposição à névoa salina → O invólucro do transformador imerso em óleo deve ter proteção contra corrosão para serviço pesado C5-M . Revestimentos de tinta comuns podem corroer em apenas seis meses nesses ambientes. Uma vez danificado o invólucro, todo o sistema de proteção torna-se ineficaz.
A Zisheng Electric desenvolveu pacotes de atualização padronizados para estes três cenários de aplicação: versão interior de alta temperatura, versão com névoa salina costeira e versão à prova de poeira de mineração . Não há necessidade de redesenvolvimento; os clientes podem selecionar diretamente a configuração correspondente.
Falando nisso, vale ressaltar que a cobertura de produtos da Zisheng Electric vai muito além dos transformadores.
Os projectos que entregamos em África são muitas vezes soluções completas, desde subestações pré-fabricadas a armários de distribuição e sistemas de compensação de energia reactiva . Nossa linha de produtos inclui: subestações pré-fabricadas (tipo europeu / tipo americano / tipo paisagem), conjuntos de manobra de alta e baixa tensão, caixas de distribuição de cabos, estações de manobra, disjuntores externos montados em poste, dispositivos de compensação de potência reativa de alta e baixa tensão, filtros harmônicos ativos, gabinetes de distribuição JP, gabinetes de energia, painéis CC, painéis de sinalização e sistemas integrados de controle de automação.
Simplificando, para minas ou plantas de processamento que necessitam de equipamentos de distribuição de energia, podemos fornecer toda a cadeia. Os proprietários não precisam coordenar-se com sete ou oito fornecedores diferentes separadamente.
Para áreas interiores secas e de alta temperatura, o isolamento Classe H. recomenda-se Em ambientes normais, o isolamento Classe F é suficiente.
No entanto, independentemente da classe de isolamento, tanques de óleo com melhor dissipação de calor e estruturas totalmente vedadas . são essenciais A proteção contra poeira e areia também é um requisito básico.
Transformadores de baixa perda:
Adequados para produção contínua durante todo o ano ou projetos de suporte fotovoltaico. Os custos da electricidade em África continuam a aumentar e as poupanças de electricidade ao longo de 5 a 8 anos podem cobrir a diferença de preço do equipamento.
Transformadores de perda padrão:
Indicados para pequenas fábricas com produção intermitente, auxiliando no controle do investimento inicial.
Para projetos em operação contínua, como minas africanas e instalações de produção industrial, recomendamos soluções de enrolamento de cobre para melhorar a capacidade de resistência a curto-circuitos e a confiabilidade a longo prazo.
Os enrolamentos de alumínio têm resistência a curto-circuito significativamente menor sob condições de flutuações frequentes da rede. Em África, os ciclos de manutenção são frequentemente longos. Se um transformador queimar devido a um curto-circuito e as peças de reposição demorarem dois meses para chegar, a produção também poderá parar por dois meses. A perda pode ser dezenas de vezes maior que a diferença de preço do equipamento original.
Todos os modelos de exportação da Zisheng Electric são equipados com enrolamentos de cobre eletrolítico de alta pureza como padrão . Esta não é uma atualização opcional, mas sim a nossa configuração básica.
O roubo de equipamento ao ar livre nos subúrbios africanos e nas áreas mineiras não é incomum. Perdemos transformadores e cabos em vários projectos na Nigéria e no Quénia. Depois de aprender com essas experiências, começamos a adicionar estruturas de travamento antifurto a todos os transformadores externos. Para novos projetos, esta se tornou uma configuração padrão.
Esta tabela pode ser usada durante reuniões de revisão do projeto para alinhar a direção de seleção em cinco minutos:
Cenário de Aplicação |
Faixa de carga típica |
Taxa de carga recomendada |
Opções obrigatórias |
Prática Proibida |
|---|---|---|---|---|
Trituradores de mineração, plantas de britagem de pedra (cargas de impacto) |
550–700 kW |
60%–75% |
Reserve margem de pico de partida do motor, adicione proteção contra sobrecarga |
Operando acima de 75% de carga sem compensação |
Processamento de alimentos, fábricas têxteis (cargas estáveis) |
600–700 kW |
≤80% |
Deve incluir compensação de potência reativa, melhorar o fator de potência acima de 0,9 |
Operando em plena carga sem compensação de potência reativa |
Fábricas padrão do parque industrial (expansão futura reservada) |
Atual ≤600kW, com planos de expansão |
60% inicialmente, até 80% depois |
Selecione com base na demanda de carga futura para evitar substituição |
Comprar equipamentos subdimensionados e substituí-los após dois anos |
Fotovoltaica distribuída em fábrica + autoconsumo |
Fotovoltaica 400–600kW + carga |
A operação com carga total de longo prazo é estritamente proibida |
Enrolamentos resistentes a harmônicos, adequados para fluxo de energia bidirecional |
Usando transformadores comuns de uso geral |
Fábricas/áreas internas com requisitos rígidos de proteção contra incêndio |
O mesmo que cargas estáveis |
≤80% |
Instale o invólucro de proteção contra poeira, otimize os dutos de ventilação |
Usando transformadores a óleo em áreas mal ventiladas |
A capacidade total instalada foi de 620 kW, com cargas relativamente estáveis e sem grande impacto na partida do motor.
Fornecemos um transformador imerso em óleo Zisheng Electric S13-M-1000 totalmente selado com compensação de potência reativa.
A taxa de carga foi controlada em torno de 78%. Após mais de dois anos de operação, não houve nenhum alarme e nenhum desligamento.
Mais tarde, o proprietário expandiu uma linha de produção adicional e o transformador ainda tinha margem de capacidade suficiente. Este é o valor de deixar a margem adequada durante a seleção.
A carga estava próxima de 800kW. Naquela época, recomendamos selecionar diretamente um transformador de 1250kVA.
O proprietário acreditou que 1000kVA seriam suficientes e insistiu na opção menor.
Quando chegou a estação seca, o transformador começou a mostrar alarmes de aumento de temperatura todos os dias e a produção teve que parar e reiniciar com frequência.
Eventualmente, foram forçados a substituí-lo por um transformador de 1250kVA, gastando dinheiro extra em elevação, transporte e instalação. A fábrica também passou por meio mês de paralisação da produção.
Sempre nos lembramos da lição deste projeto – o dinheiro economizado durante a seleção pode voltar como um custo muito mais alto posteriormente.
Sistema fotovoltaico de 600kW emparelhado com transformador de 1000kVA. Desenvolvemos especificamente uma versão personalizada com enrolamento resistente a harmônicos . Por que a personalização é necessária? Porque um projeto anterior utilizou um transformador padrão de uso geral e os harmônicos do inversor causaram temperaturas localizadas anormais nos enrolamentos. Em seis meses, o isolamento quebrou . Os projetos fotovoltaicos são completamente diferentes dos projetos tradicionais. A combinação de fluxo de potência bidirecional e acumulação de harmônicas significa que o projeto do enrolamento deve ser calculado separadamente.
A carga do proprietário não era grande naquela época, mas havia um plano para expandir a produção dentro de três anos. Recomendamos instalar o transformador Zisheng Electric S13-M-1000 diretamente. O investimento adicional foi limitado, mas evitou os custos de elevação, as perdas por falta de energia e o tempo de aquisição necessário para uma segunda substituição dois anos depois. O proprietário aceitou a recomendação e, olhando agora para trás, a decisão foi acertada.
Mais um ponto: para o mercado africano de energia renovável, além de transformadores personalizados resistentes a harmônicos fotovoltaicos, a Zisheng Electric também fornece equipamentos de suporte, como transformadores montados em almofada dedicados para energia eólica, transformadores montados em almofada dedicados fotovoltaicos e transformadores montados em almofada de paisagem inteligente . Quer se trate de microrredes híbridas solar-diesel, sistemas fotovoltaicos distribuídos em fábricas ou estações de energia remotas fora da rede, temos soluções de produtos correspondentes. Todos os enrolamentos são otimizados para resistência harmônica.
Esses cinco erros são todos problemas que encontramos em locais de projetos reais, e não apenas resumos teóricos.
A classificação da placa de identificação de 1000kVA é baseada em uma temperatura ambiente de 30°C. Durante a estação seca de 45°C em África, a capacidade real disponível pode ser reduzida em 10-15% , restando apenas 850-900kVA. Se esta redução não for considerada durante a seleção, ocorrerão inevitavelmente problemas de sobrecarga após o comissionamento.
A abordagem da Zisheng Electric é ajustar diretamente a capacidade disponível de acordo com os dados históricos de temperatura do local do projeto durante a fase de seleção, em vez de simplesmente aplicar o valor da placa de identificação.
Conforme mencionado anteriormente, os enrolamentos de alumínio têm capacidade de resistência a curto-circuitos mais fraca. As redes eléctricas africanas sofrem flutuações frequentes e os riscos de curto-circuito são geralmente mais elevados do que em muitos projectos nacionais. Depois que um transformador queima, esperar dois meses por peças de reposição pode resultar em perdas de produção dezenas de vezes maiores que a diferença de preço inicial.
Os modelos de exportação da Zisheng Electric são todos equipados com enrolamentos de cobre eletrolítico de alta pureza como padrão . Este é o nosso requisito básico e algo que não comprometemos.
Os transformadores padrão não são otimizados para harmônicos e fluxo de potência bidirecional. O superaquecimento localizado após vários meses de operação é altamente provável. Projetos fotovoltaicos exigem modelos customizados resistentes a harmônicos.
A Zisheng Electric possui uma linha de produtos fotovoltaicos personalizados dedicados, resolvendo o problema por meio da otimização da estrutura do enrolamento, em vez de simplesmente adicionar uma etiqueta.
Esse erro acontece todos os anos. Antes da confirmação do pedido, verificamos rigorosamente os padrões locais de tensão da rede e bloqueamos esta etapa.
Em áreas de alto risco de roubo, pode ocorrer roubo de equipamentos externos e o ciclo de aquisição de substituição costuma ser longo, deixando as linhas de produção em espera. Para projetos de alto risco de roubo, a Zisheng Electric agora fornece estruturas de travamento antifurto padrão . O custo é baixo, mas o efeito de proteção é significativo.
Esta tabela é usada para inspeção no local. Verifique cada item um por um. Caso falte algum item o projeto não deverá prosseguir:
Item de verificação |
Valor Correto para Condições Africanas |
Erro comum (ponto de risco) |
Conseqüência |
|---|---|---|---|
Tensão lateral de baixa tensão |
415V (sistemas de rede de padrão britânico) |
Selecionando 0,4kV (padrão doméstico) |
Potência insuficiente do motor, eficiência reduzida da linha de produção |
Grupo de vetores |
Dyn11 |
Selecionando Yyn0 |
Deslocamento do ponto neutro, aquecimento severo, amplificação harmônica |
Classe de isolamento |
Classe H para áreas interiores de alta temperatura, Classe F para áreas normais |
Aplicação direta de padrões domésticos de Classe B ou F |
Envelhecimento acelerado do isolamento sob altas temperaturas, vida útil reduzida |
Revestimento anticorrosivo |
Áreas costeiras de névoa salina: proteção contra corrosão para serviços pesados C5-M ; áreas interiores: revestimento exterior padrão |
Usando revestimento de tinta padrão em todos os lugares |
Corrosão em meses, danos ao invólucro, perda de proteção |
Material de enrolamento |
Enrolamento totalmente de cobre (configuração padrão da Zisheng Electric) |
Selecionando enrolamentos de alumínio para reduzir custos |
Fraca resistência a curto-circuito, aumento da taxa de falhas, grandes perdas de produção |
Nível de perda |
Produção contínua: selecione S13 ; produção intermitente: selecione S11 |
Considerando apenas o preço inicial e ignorando os custos de energia |
Despesas de eletricidade mais elevadas a longo prazo, excedendo a diferença de preço dentro de 5 a 8 anos |
Projeto de resfriamento |
Áreas de alta temperatura: tanque de óleo de resfriamento reforçado, canais de óleo ampliados |
Estrutura de resfriamento padrão |
Aumento excessivo de temperatura, alarmes frequentes, operação com redução forçada |
Estrutura anti-roubo |
Áreas de alto roubo equipadas com dispositivos de travamento (configuração padrão opcional da Zisheng Electric) |
Sem design anti-roubo |
Roubo de equipamento, longo ciclo de substituição, paralisação da produção |
Um transformador de 1000kVA não significa que ele possa operar continuamente com uma carga de 1000kVA. A carga adequada real depende do fator de potência, da temperatura ambiente, do tipo de carga e dos requisitos de expansão futura.
Geralmente:
· Cargas industriais normais: taxa de carga operacional recomendada de longo prazo de 70%–80%;
· Mineração, britadores e outras cargas de impacto: recomendado 60%–75%;
· Processamento de alimentos, têxteis e outras cargas estáveis contínuas: podem aproximar-se dos 80% quando a compensação de potência reativa é devidamente implementada.
Por exemplo, uma fábrica industrial com uma carga de cerca de 600–700kW e um fator de potência de aproximadamente 0,85–0,9 pode normalmente ser adequada para um transformador de 1000kVA sob condições de alta temperatura.
Porém, se houver grandes partidas de motores, planos de expansão futuros ou requisitos de integração fotovoltaica, a capacidade deverá ser recalculada.
Porque muitas regiões africanas têm condições operacionais significativamente diferentes em comparação com ambientes de design convencionais.
Os principais fatores de influência incluem:
· Altas temperaturas ambientes, com algumas áreas excedendo 40°C por longos períodos durante a estação seca;
· Flutuações significativas na tensão da rede;
· Grandes impactos iniciais de equipamentos de mineração e industriais;
· Ambientes com poeira e névoa salina que afetam a vida útil do resfriamento e do isolamento;
· Harmônicos e fluxo de potência bidirecional em projetos de energia renovável.
Se esses fatores forem ignorados, o equipamento poderá atender aos parâmetros da placa de identificação, mas poderá ocorrer durante a operação de longo prazo:
· Elevado aumento de temperatura;
· Ações de proteção frequentes;
· Capacidade de carga reduzida;
· Envelhecimento acelerado do isolamento.
A escolha depende do ambiente de instalação.
Adequado para:
· Locais de mineração;
· Instalações industriais externas;
· Áreas remotas;
· Projetos com más condições de rede.
Vantagens:
· Maior capacidade de sobrecarga;
· Melhor desempenho de dissipação de calor;
· Maior adaptabilidade a ambientes externos.
Adequado para:
· Fábricas internas;
· Edifícios comerciais;
· Centros de dados;
· Áreas com requisitos rigorosos de proteção contra incêndio.
Vantagens:
· Sem risco de vazamento de óleo;
· Melhor desempenho em segurança contra incêndio;
· Condições de manutenção mais ecológicas.
As cargas de mineração são diferentes das cargas industriais comuns.
Principais motivos:
Britadores, moinhos de bolas, bombas de água e outros equipamentos geralmente possuem correntes de partida várias vezes superiores à corrente nominal.
Grandes cargas instantâneas podem ocorrer durante a produção.
As áreas de mineração remotas geralmente têm menor capacidade de curto-circuito e capacidade de recuperação de tensão mais fraca.
Portanto, os projetos de mineração geralmente exigem:
· Menores taxas de carga de longo prazo;
· Capacidade de partida reservada;
· Métodos de partida otimizados;
· Aumento da capacidade do transformador quando necessário.
O uso direto de transformadores industriais comuns não é recomendado.
Os projetos fotovoltaicos são diferentes das cargas tradicionais:
· A energia pode fluir bidirecionalmente;
· Inversores geram harmônicos;
· A carga muda com frequência.
Portanto, deve-se atentar para:
· Resistência harmônica do enrolamento;
· Projeto de aumento de temperatura;
· Margem de isolamento;
· Requisitos de conexão à rede.
Para usinas fotovoltaicas, sistemas solares em telhados de fábricas e projetos de autoconsumo, projetos especiais devem ser realizados de acordo com os parâmetros do inversor.
Os principais riscos nas zonas costeiras são:
· Corrosão por névoa salina;
· Oxidação de estruturas metálicas;
· Envelhecimento dos componentes de isolamento.
Recomendações:
· Utilizar revestimentos anticorrosivos aprimorados;
· Selecionar gabinetes adequados para ambientes marinhos;
· Inspecione regularmente fixadores e estruturas externas.
Os revestimentos externos padrão podem não ser adequados para ambientes com névoa salina de longo prazo.
Para projetos africanos industriais, de energias renováveis e de infraestruturas, a Zisheng Electric avalia:
· Curvas de carga reais;
· Condições de partida do motor;
· Condições da rede local;
· Temperatura ambiente;
· Local de instalação;
· Planos de expansão futura;
e realiza verificação de capacidade e correspondência de soluções.
As soluções incluem:
· Transformadores imersos em óleo;
· Transformadores tipo seco;
· Transformadores dedicados fotovoltaicos;
· Subestações pré-fabricadas;
· Conjuntos de quadros de alta e baixa tensão;
A seleção de transformadores não envolve simplesmente a compra de um equipamento. Trata-se de adquirir a garantia de funcionamento estável para toda a linha de produção.
Para a faixa de capacidade de 1000kVA, a seleção certa pode manter uma fábrica funcionando continuamente por anos. A seleção errada significa preocupação durante a estação de altas temperaturas, com linhas de produção em risco de paralisações inesperadas.
O desenvolvimento industrial de África está a acelerar, mas a selecção de transformadores requer um cálculo cuidadoso da carga, um conhecimento profundo das condições do local e uma margem de projecto suficiente . Não arrisque milhões em perdas de produção apenas para economizar dezenas de milhares em diferenças de preços de equipamentos.
A Zisheng Electric continuará a apostar no mercado africano, fornecendo transformadores imersos em óleo, transformadores de subestação, transformadores montados em almofada, transformadores montados em poste, transformadores do tipo seco e outros equipamentos de distribuição de energia, ao mesmo tempo oferecendo soluções de sistema desde a seleção até a operação e manutenção.
Deixe-nos ajudá-lo a calcular o custo real com clareza – é mais confiável do que tomar decisões com base em suposições.