Solución para BESS

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A medida que la demanda global de soluciones energéticas sostenibles sigue en aumento, las soluciones para proyectos de almacenamiento de energía se han convertido en una opción clave para optimizar la gestión y distribución de electricidad a gran escala. Para garantizar un almacenamiento y suministro de energía eficiente y confiable, es esencial contar con el transformador de media tensión (MV) adecuado. Nuestras soluciones de transformadores MV desempeñan un papel crucial en la transmisión y distribución eficiente de energía, contribuyendo al máximo rendimiento y estabilidad de los proyectos de almacenamiento de energía.

En el mercado estadounidense, el Transformador Pedestal se destaca como la opción preferida para integrarse perfectamente con sistemas avanzados de almacenamiento de energía. Su amplia adopción se atribuye a su facilidad de instalación, eficiencia excepcional y características de diseño meticulosamente elaboradas para alinearse con los requisitos de conexión de estos sistemas.

En los mercados de Australia y Europa, el transformador de media tensión (MV) utilizado en soluciones de almacenamiento de energía suele ser el Transformador Tipo Estación.

Daelim Belefic se destaca como un fabricante distinguido de transformadores llenos de aceite, comprometido con la excelencia en todos los aspectos de nuestros productos y servicios. Nuestros transformadores montados en plataforma y pequeños transformadores de subestación cuentan con una amplia gama de certificaciones UL y cUL, lo que garantiza el cumplimiento estricto de rigurosos estándares de seguridad.

Aproveche nuestra amplia experiencia en la ejecución de proyectos exitosos de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) en América del Norte, Australia y Europa. Confíe en Daelim Belefic para proporcionar soluciones de transformadores BESS a medida, diseñadas con precisión para satisfacer los requisitos de su proyecto con una fiabilidad y precisión inigualables. Contáctenos hoy para descubrir cómo podemos potenciar sus iniciativas energéticas sostenibles.

Diseño de Transformadores MV

Para los sistemas de almacenamiento de energía, se requieren configuraciones de transformadores específicas según la duración del sistema. A continuación, se presentan los requisitos del transformador para sistemas de 4 horas y 2 horas.

Para el Sistema de 4 Horas

El transformador debe tener dos o cuatro salidas de baja tensión.
Estas salidas están situadas en ambos lados del transformador.
Cada salida se conecta a la unidad de almacenamiento de energía correspondiente.

En los sistemas de 4 horas, se emplean comúnmente transformadores de doble división. Estos transformadores mitigan eficazmente la interferencia electromagnética y mejoran la calidad de la energía suministrada. Además, facilitan la conexión de múltiples baterías. En caso de que un paquete de baterías falle, el suministro de energía a los demás paquetes no se ve afectado.

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Sistema de 2 Horas

El transformador debe contar con una salida de baja tensión.
Esta salida está ubicada en un lado del transformador.
La salida se conecta a la unidad de almacenamiento de energía.

Estas especificaciones garantizan que el transformador se ajuste con precisión a los requisitos de almacenamiento de energía y configuración del sistema según su duración.

Hoja de Datos del Transformador 4800 kVA – Proyectos de 4 Horas

Características Estándar y Accesorios
Placa de identificación
Termómetro tipo dial
Medidor de nivel de líquido
Manómetro de presión/vacío
Válvula de drenaje de 1″ con válvula de muestra
Válvula de alivio de presión
Conexión superior de llenado/filtrado de 1″
Color: Blanco Tráfico RAL 9016
Interruptor de Media Tensión: Tipo Montado en Plataforma, con posibilidad de bloqueo con candado
SEL-751
CT internos
Contactos de alarma NC en los medidores de temperatura, nivel de líquido y presión/vacío, y dispositivo de alivio de presión
Anclaje sísmico según IEEE 693
Barra colectora de baja tensión en los segmentos 2 y 4 (lados del transformador)
Base de soporte estructural para tornillos de tierra o soporte similar
Puntos máximos de anclaje/soporte de la base estructural: 4
Ventana IR en gabinetes MV y LV

Hoja de Datos del Transformador 4800 kVA – Proyectos de 2 Horas

Características Estándar y Accesorios
Placa de identificación
Termómetro tipo dial
Medidor de nivel de líquido
Manómetro de presión/vacío
Válvula de drenaje de 1″ con válvula de muestra
Válvula de alivio de presión
Conexión superior de llenado/filtrado de 1″
Color: Blanco Tráfico RAL 9016
Interruptor de Media Tensión: Tipo Montado en Plataforma, con posibilidad de bloqueo con candado
SEL-751
CT internos
Contactos de alarma NC en los medidores de temperatura, nivel de líquido y presión/vacío, y dispositivo de alivio de presión
Anclaje sísmico según IEEE 693
Barra colectora de baja tensión en el segmento 2 (1 lado del transformador)
Base de soporte estructural para tornillos de tierra o soporte similar
Puntos máximos de anclaje/soporte de la base estructural: 4
Ventana IR en gabinetes MV y LV

Transformador pad mounted de 4400 kVA para sistemas de almacenamiento de energía especificaciones

Potencia nominal: 4400 kVA
Voltaje primario: 34.5 kV Delta
Voltaje secundario: 480V Wye aterrizado
Fase: 3 Fases (4 cables)
Frecuencia: 60 Hz
Aumento de temperatura: 65 °C a 46 °C ambiente
Clase de enfriamiento: KNAN
%IZ: 6.50% +/- 7.5% a 4400 kVA
BIL HV: 150 kV
BIL LV: 30 kV

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Diseño del transformador

Para acomodar dos unidades de almacenamiento de energía en cada lado del transformador, para un total de cuatro unidades.
Cumplir con las últimas revisiones de los siguientes requisitos del transformador del fabricante de almacenamiento de baterías.

  • El transformador debe ser diseñado para acomodar la configuración de sistemas de almacenamiento de energía de 4 horas.

  • Manual de Diseño e Instalación del sistema de almacenamiento de energía.

  • Apto para las condiciones de uso, incluidos los deberes solares, temperaturas ambientales y carga armónica (factor k de 2 o superior).

  • Cumplir con todas las normas UL e IEEE aplicables, incluidas C57.12.00, C57.12.28, C57.12.34, C57.12.70, C57.12.80, C57.12.90 y C57.18.10.

  • Ser montado en plataforma, para uso exterior, con placa de identificación UL.

  • Con fluido aislante de éster natural.

  • Construcción de tanque sellado.

  • Configuración de alimentación de bucle de alta tensión sin frentes activos.

  • Para operación de paso de corriente, bidireccional.

  • Con devanados continuos sin empalmes.

  • Con un escudo electrostático entre los devanados de alta y baja tensión y un terminal de puesta a tierra accesible externamente.

  • Con gabinete de terminación NEMA 3R.

  • Con cambiador de derivación de cinco posiciones con +/- 2 @ 2.5% derivaciones HV.

  • Con Bay-O-Net o expulsión interna y protección de fusible primario con limitación de corriente de respaldo coordinada.

  • Terminales HV de 600A en el gabinete de conexión de HV.

  • Con interruptor rotatorio sumergido en aceite de carga de dos posiciones HV.

  • Terminales tipo espadín LV para acomodar un espaciado de terminales horizontales de 2.0″.

  • Con una placa de barra de puesta a tierra de 14 orificios que acepta terminales de puesta a tierra de dos orificios NEMA en el compartimiento LV.

  • El compartimiento HV debe tener una base estándar de tierra de dos orificios NEMA.

  • Con termómetro de líquido, medidores de nivel de líquido y presión/vacío con contactos de alarma tipo C preconectados a bloques de terminales en un gabinete accesible externamente.

  • Con una válvula tipo Schrader.

  • Con válvula de alivio de presión automática montada en la tapa, según lo requerido para evitar la ruptura del tanque.

  • Válvulas de drenaje de aceite, llenado, toma de muestras de aceite y válvulas de alivio de presión.

  • Con una capa de nitrógeno.

  • Con disposiciones para anclaje sísmico para el sitio indicado anteriormente y para hardware de 3/4″.

  • Con acabado en color RAL-7035 de acuerdo con C57.12.18-2014 y pintura de retoque adicional.

  • Clasificado para operación continua.

Prueba de Aceptación en Fábrica del Transformador

La prueba de aceptación en fábrica incluirá todas las pruebas requeridas por el IEEE C57.12.90, específicamente las designadas como «Rutina» y «Diseño».

Normas de Diseño de Transformadores MV para sistemas de almacenamiento de energía.

El diseño del transformador MV será tipo exterior, inmerso en aceite, de tres fases y montado en plataforma. Las características del transformador deben cumplir con las últimas revisiones de las normas ANSI, NEMA y, en particular, con las normas IEEE relevantes. El diseño del transformador también debe contar con certificación UL.

Normas

C57.12.00 – Norma IEEE para Requisitos Generales de Transformadores de Distribución, Potencia y Regulación Inmersos en Líquido.
C57.12.28 – Norma IEEE para Equipos Montados en Plataforma – Integridad del Recinto.
C57.12.29-2014 – Norma IEEE para Equipos Montados en Plataforma – Integridad del Recinto para Entornos Costeros.
C57.12.34 – Norma IEEE para Requisitos de Transformadores de Distribución Trifásicos, Autoventilados, Tipo Compartimentado, Montados en Plataforma, de 10 MVA o Menor; Tensión del Sistema de Alta Tensión de 34.5 kV Nominal y Menor; Tensión del Sistema de Baja Tensión de 15 kV Nominal y Menor.
C57.12.90 – Norma IEEE para Código de Pruebas de Transformadores de Distribución, Potencia y Regulación Inmersos en Líquido.
C57.154 – Norma IEEE para el Diseño, Pruebas y Aplicación de Transformadores de Distribución, Potencia y Regulación Inmersos en Líquido que Utilizan Sistemas de Aislamiento de Alta Temperatura y Funcionan a Temperaturas Elevadas.

El voltaje de impedancia en porcentaje, medido en la conexión de voltaje nominal, debe ser conforme a la hoja de datos del transformador para las impedancias objetivo, y la tolerancia sobre la impedancia debe ser de +/- 7.5% del valor nominal.

La eficiencia garantizada debe ser conforme a la hoja de datos del transformador, con una desviación permitida de +/- 0.1% en la eficiencia de unidades individuales, pero el promedio para el lote de transformadores deberá coincidir con el valor especificado en la hoja de datos.

Los bujes de media tensión deberán ser de 900A con clasificación de corriente de cortocircuito de 40kA, como se especifica en la hoja de datos del transformador (Sección 3). Los bujes deberán ser tipo epoxi/polímero.

El proveedor deberá notificar a Tesla si se ofrecen bujes de porcelana. Los bujes deberán ser removibles externamente y ser provistos con un perno extraíble. El transformador deberá ser provisto con seis (6) bujes de alimentación de bucle de media tensión. Los bujes de media tensión deberán cumplir con IEEE 386, 2016.

Gabinete de Baja Tensión del Transformador MV (Sistema de 4 horas)

Los bujes de baja tensión del transformador deben estar ubicados en dos gabinetes de baja tensión separados en segmentos opuestos del transformador.

El gabinete de baja tensión del transformador para el sistema de 4 horas de Megapack deberá ser provisto con bujes tipo espátula bañados en estaño. La distancia entre los agujeros de conexión deberá ser estándar de 1.75” de centro a centro, con una separación de 2 agujeros NEMA, según la figura 19 de ANSI C57.12.34.

Cada compartimiento deberá permitir el espacio adecuado para instalar la mitad del conjunto paralelo de conductores de baja tensión, según lo especificado en la hoja de datos del transformador.

La cantidad de agujeros de conexión deberá ser suficiente para instalar la mitad del conjunto paralelo de conductores de baja tensión, según lo especificado en la hoja de datos del transformador.

La barra de puesta a tierra deberá estar adecuadamente dimensionada para terminar los conductores de puesta a tierra del equipo de los Megapacks.
El gabinete de baja tensión deberá ser suministrado con tapas delanteras atornilladas o puertas removibles.

Las tapas o puertas delanteras deberán estar provistas de una ventana infrarroja (IR) de un tamaño mínimo de 2”, clasificada para uso exterior y para el mismo entorno que el transformador. La ventana deberá estar ubicada de forma que permita realizar escaneos termográficos de las conexiones eléctricas del transformador sin necesidad de abrir las puertas o tapas del gabinete. La ventana IR deberá estar equipada con una cubierta protectora y una llave de acceso de seguridad.
Todas las llaves y cerraduras proporcionadas deben ser del mismo tipo.

Instalar dos (2) rieles Unistrut de 1-5/8” para montar un recinto de red en el lado de un (1) gabinete de baja tensión. Las dimensiones exactas de los rieles se determinarán durante el diseño detallado.

El gabinete de baja tensión deberá contar con un panel de umbral alrededor de la base del gabinete para facilitar la instalación del cable. Las dimensiones de las aberturas se determinarán durante el diseño detallado. El umbral inferior deberá proporcionar acceso sin obstrucciones para realizar la instalación del cable, con cables destinados a ser colocados en su lugar.

Gabinete de Baja Tensión del Transformador MV (Sistema de 2 horas)

Los bujes de baja tensión del transformador deberán ubicarse en (1) un gabinete de baja tensión perpendicular al segmento del gabinete MV.

El gabinete de baja tensión deberá ser provisto con bujes tipo espátula bañados en estaño. La distancia entre los agujeros de conexión deberá ser estándar de 1.75” de centro a centro, con una separación de 2 agujeros NEMA, según la figura 19 de ANSI C57.12.34.

Cada compartimiento deberá permitir el espacio adecuado para instalar todos los conjuntos paralelos de conductores de baja tensión, según lo especificado en la hoja de datos del transformador.

La cantidad de agujeros de conexión deberá ser suficiente para instalar todos los conjuntos paralelos de conductores de baja tensión, según lo especificado en la hoja de datos del transformador.

La barra de puesta a tierra deberá estar adecuadamente dimensionada para terminar los conductores de puesta a tierra del equipo de almacenamiento de energía.
El gabinete de baja tensión deberá ser suministrado con tapas delanteras atornilladas o puertas removibles.

Las tapas o puertas delanteras deberán estar provistas de una ventana infrarroja (IR) de un tamaño mínimo de 2”, clasificada para uso exterior y para el mismo entorno que el transformador. La ventana deberá estar ubicada de forma que permita realizar escaneos termográficos de las conexiones eléctricas del transformador sin necesidad de abrir las puertas o tapas del gabinete. La ventana IR deberá estar equipada con una cubierta protectora y una llave de acceso de seguridad. Todas las llaves y cerraduras proporcionadas deben ser del mismo tipo.

Instalar dos (2) rieles Unistrut de 1-5/8” para montar un recinto de red en el lado del gabinete de baja tensión. Las dimensiones exactas de los rieles se determinarán durante el diseño detallado.

El gabinete de baja tensión deberá contar con un panel de umbral alrededor de la base del gabinete para facilitar la instalación del cable. Las dimensiones de las aberturas se determinarán durante el diseño detallado.

El umbral inferior deberá proporcionar acceso sin obstrucciones para realizar la instalación del cable, con cables destinados a ser colocados en su lugar.

Gabinetes de Accesorios

Un medidor de nivel de líquido, un manómetro y un termómetro tipo dial, cada uno con contactos de alarma de tipo seco, deben estar conectados a un gabinete NEMA 4 o NEMA 4X separado fuera de los compartimientos LV o MV. La ubicación de este gabinete debe ser tal que, cuando se abra, los medidores puedan leerse desde el nivel del suelo sin necesidad de una escalera. Los manómetros deberán usar PSI como unidad de medida. Los termómetros deberán usar grados Celsius como unidad de medida y deben instalarse en un pozo roscado seco para permitir la extracción del medidor para pruebas o reemplazo sin derramar aceite.

Gabinetes-de-Accesorios

El transformador deberá contar con un relé SEL-751 montado externamente (P/N: SEL-751001A0X1A0XA11C10) dentro de una caja NEMA 4 o NEMA 4X. El relé deberá montarse en un panel subpanel oscilante. El fabricante del transformador deberá incluir conexiones digitales al relé desde todos los medidores del transformador (nivel, presión y temperatura). Cada punto de conexión adicional del relé deberá estar cableado a bloques terminales dentro del gabinete para permitir su uso futuro sin necesidad de conectar directamente al relé.

Todos los cables de control deberán ser de cobre estañado SIS trenzado, mínimo #14 AWG, aislados para 600V AC, 90°C.

El conducto metálico de ¾” deberá ser instalado en fábrica entre el gabinete MV y el gabinete del relé SEL.

No se deberán terminar más de dos cables en cualquier bloque terminal o conexión. No se permite empalmar cables.

Los bloques terminales deberán ser de fenólica o poliamida, clasificados para 600V y no menos de 20A.

Identificar cada terminal en cada bloque con una designación permanente.

Consultar los dibujos proporcionados por Tesla para FNE + RIB.

El puerto de muestreo de aceite deberá estar externo a cualquier gabinete (MV o LV) y provisto con una tapa bloqueable dedicada. La ubicación preferida del muestreo es cerca del Gabinete de Baja Tensión.

Gabinete de Media Tensión

Los gabinetes de media tensión deben estar en una carcasa de tipo ANSI Outdoor o superior.

Cumplir con ANSI C57.12.28, con puertas que sean capaces de ser retiradas de las bisagras durante el servicio del transformador.

Debe estar provisto con capacidades LOTO (Lockout/Tagout) para el interruptor de desconexión.

Todas las llaves y cerraduras proporcionadas deben ser del mismo tipo.

Las puertas deben estar provistas con una ventana Infra-Roja (IR) de tamaño mínimo de 2″, clasificada para exteriores y diseñada para el mismo entorno que el transformador. La ventana debe estar ubicada de manera que permita realizar escaneos termográficos de las conexiones eléctricas del transformador sin necesidad de abrir las puertas o cubiertas del gabinete. La ventana IR debe estar equipada con una cubierta protectora y una llave de acceso de seguridad.

Los terminales Deadbreak deben estar montados a un mínimo de 4 pies de la base del transformador.

Marcado y Etiquetado del Equipo

Se debe proporcionar señalización en todo el equipo eléctrico de acuerdo con la legislación aplicable, incluidos los requisitos del NEC y NFPA 704.

La señalización debe ser resistente a las condiciones meteorológicas, a la corrosión, estabilizada contra los rayos UV y resistente a la decoloración, y debe ser capaz de durar la vida útil mínima de diseño.

Las señales deben estar fijadas con materiales no corrosivos adecuados para cumplir con la vida útil mínima de diseño.

El transformador debe tener una etiqueta de identificación permanente grabada, visible y legible desde una distancia de 48 pulgadas, que proporcione el número de identificación único según se indica en los planos eléctricos y en el procedimiento LOTO.

Todas las identificaciones de equipo deben ser únicas y coincidir con los documentos de diseño proporcionados.

Las identificaciones de equipo deben ser consistentes en todas las referencias.

Las etiquetas permanentes deben ser adecuadas para ubicaciones húmedas y clasificadas para resistencia a los rayos UV si están expuestas.

Base de Soporte Estructural

El transformador debe estar provisto de un soporte estructural de acero que permita la instalación directa del transformador sobre tornillos de tierra, pilas helicoidales, pilotes impulsados o cimientos de tipo similar.

Los planos deben indicar las ubicaciones para los pernos de anclaje.

Conclusión

El transformador de media tensión es el compañero ideal para proyectos BESS. Si no está seguro de qué transformador seleccionar para su proyecto de almacenamiento de energía, ¡contáctenos en Daelim Belefic! Estamos comprometidos a ayudarle a adquirir el transformador necesario para energizar su proyecto BESS de manera eficaz. Confíe en Daelim Belefic para brindarle la experiencia y el apoyo que necesita para hacer de su proyecto un éxito.

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