หม้อแปลงไฟฟ้า QDTB®
All figures are configurator-generated feasibility-level estimates; drawings are schematic deliverables pending refinement by a licensed design institute, not construction documents.
โซลูชันทั้งหมด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบสาธารณูปโภคขนาด 500 kW: 910 โมดูล 550 Wp + 2 อินเวอร์เตอร์สตริง 250 kW + สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่อง 630 kVA เจาะลึก

910×550 Wp · อินเวอร์เตอร์สตริง 2×250 kW · สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง 630 kVA (10 kV) · SVG ±1 Mvar · ส่งออก 10 kV

1 · TL;DR Conclusion

สรุป: โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบสาธารณูปโภคขนาด 500 kW แห่งนี้ใช้โมดูล 910 × 550 Wp (500 kWp) + อินเวอร์เตอร์สตริง 2 × 250 kW → สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง 630 kVA (YB-630/10) → SVG ±1 Mvar → ส่งออก 10 kV — ยอดรวมจากตัวกำหนดค่า ≈ $390,830 (FOB), EPC ≈ $315,850, คืนทุน 9 ปี, IRR 10.45%, ROI 25 ปี 178% (ระดับความเป็นไปได้)

  • •โมดูล 910×550 Wp (500 kWp), 34 สตริง (6–27 โมดูล/สตริง), Voc เย็น 55.4 V / Vmp ร้อน 36.6 V
  • •อินเวอร์เตอร์สตริง 250 kW จำนวน 2 ตัว (MPPT 1500 V) ต่อขนาน; สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง 630 kVA (YB-630/10)
  • •SVG ±1 Mvar (PF ±0.95 ต่อเนื่อง) + สวิตช์เกียร์แรงดันสูง KYN28A-12 + RMU-SF6; ส่งออก 10 kV
  • •การผลิต 507,600 kWh/ปี (P50), P90 481,570 kWh, รายได้ $40,608/ปี @ $0.08/kWh PPA
  • •เศรษฐศาสตร์: $315,850 EPC, คืนทุน 9 ปี, IRR 10.45%, ROI 25 ปี 178%

2 · Solution Overview

เมกะเบส PV สำหรับสาธารณูปโภคเป็นกรณีการผลิต-ส่งออก 100%: โมดูลจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์แบบสตริง (ระดับสตริง เทียบกับอินเวอร์เตอร์แบบรวมศูนย์) ซึ่งเพิ่มแรงดันไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่อง จากนั้นส่งออกผ่าน SVG และสวิตช์เกียร์แรงดันสูง ที่ 500 kW เครื่องยนต์เลือกการรวบรวม/ส่งออก 10 kV; ที่ ≥2500 kVA (หลาย MW) จะเปลี่ยนไปใช้การรวบรวม 35 kV — โทโพโลยีมาตรฐานของฐานสาธารณูปโภค

910 × 550 Wp (500 kWp)
โมดูล
34 (6–27 โมดูล/สตริง)
สตริง
2 × 250 kW string
อินเวอร์เตอร์
630 kVA (YB-630/10)
กล่องระดับย่อยของสตริง
±1 Mvar
SVG
10 kV
แรงดันส่งออก
500 kW (100% พลังงานหมุนเวียน)
กำลังการผลิตติดตั้ง
$390,830 (FOB)
อุปกรณ์รวม

3 · Design Process & Rationale

1. การระบุความต้องการ

ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สำหรับสาธารณูปโภค 500 kW ส่งออก 100%; แฟล็ก generationExport ที่ชัดเจนจะกระตุ้นโหมดส่งออกการผลิตไฟฟ้า

2. การเลือกโมดูล

โมโน PERC 550 Wp: 500 kWp ÷ 550 W = 910 โมดูล

3. การออกแบบสตริง

ช่วงสตริงที่ปรับแก้ตามอุณหภูมิ 6–27 โมดูล/สตริง ใช้ที่ 27 → 34 สตริง; Voc เย็น 55.4 V, Vmp ร้อน 36.6 V

4. การเลือกอินเวอร์เตอร์

ระดับสตริง (เทียบกับแบบรวมศูนย์) 2×250 kW ขนานกัน MPPT 1500 V รวม 500 kW

5. สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง

500 kW ÷ 0.8 PF = 625 kVA → ระดับ 630 kVA (YB-630/10); สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริงเป็นสินทรัพย์หลักของฐานสาธารณูปโภค

6. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและการส่งออก

SVG ±1 Mvar (PF ±0.95) + สวิตช์เกียร์แรงดันสูง KYN28A-12 + RMU-SF6; ส่งออก 500 kW ที่ 10 kV

7. การอัปเกรดแรงดันตัวเก็บรวบรวม

เมื่อสเต็ปอัป ≥2500 kVA (หลาย MW) ระบบจะสลับไปใช้การรวบรวม 35 kV โดยอัตโนมัติ — โทโพโลยีมาตรฐานของฐานสาธารณูปโภค

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

การเลือกอินเวอร์เตอร์แบบรวมศูนย์กับแบบสตริงผิดทำให้เกิดการสูญเสียจาก MPPT ไม่ตรงกัน — การบังแสง/ข้อขัดข้องลดกำลังผลิตของทั้งไซต์

Solution

อินเวอร์เตอร์แบบสตริง (2×250 kW) ให้ MPPT ระดับสตริง; ข้อขัดข้องในสตริงเดียวส่งผลเฉพาะสตริงนั้น

Evidence

INV-250kW ×2, MPPT 1500 V, สถานีหม้อแปลงแบบกล่องระดับสตริง

Pain

ความผันผวนของกำลังผลิต PV ทำให้เกินขีดจำกัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ/แรงดันที่จุดเชื่อมต่อกริด — เสี่ยงถูกปรับหรือตัดการเชื่อมต่อ

Solution

SVG ±1 Mvar รีแอกทีฟไดนามิกต่อเนื่อง (PF ±0.95) + การป้องกันการเชื่อมต่อกริด

Evidence

BOM รวม SVG ±1 Mvar; สอดคล้องกับ GB/T 19964

Pain

ระดับสถานีเพิ่มแรงดันแบบกล่องผิดทำให้เกินพิกัดหรือลงทุนเกิน

Solution

500 kW ÷ 0.8 = 625 kVA → ระดับมาตรฐาน 630 kVA

Evidence

สถานีหม้อแปลงแบบกล่องระดับสตริง 630 kVA (YB-630/10)

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
จำนวนโมดูล910 × 550 Wp500 kWp ÷ 550 W = 910 โมดูลความจุ DC 500 kWp
การเปลี่ยนแปลงกำลังไฟของโมดูลต้องคำนวณใหม่
การออกแบบสตริง34 สตริง · 27 โมดูล/สตริง6–27 โมดูล/สตริงที่แก้ไขตามอุณหภูมิVoc เย็น 55.4 V / Vmp ร้อน 36.6 V
ถูกจำกัดโดยหน้าต่างแรงดัน MPPT ของอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์2 × 250 kW สตริงระดับ ≤250 kW ต่อขนานMPPT 1500 V, การติดตามระดับสตริง
ต่อขนานต่อไปเมื่อเกิน 250 kW
สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง630 kVA (YB-630/10)500 kW ÷ 0.8 PF = 625 → 630 kVAส่งออกแบบเพิ่มแรงดัน 10 kV
≥2500 kVA เปลี่ยนเป็นการรวบรวม 35 kV
พิกัด SVG±1 Mvar25% ของ 500 kW = 125 kvar → 1 MvarPF ±0.95, การสนับสนุนแรงดัน
ขีดจำกัดขั้นต่ำของเครื่องยนต์ ≥1 Mvar
P50 รายปี507,600 kWh500 kW × 1150 ชม. × PR 0.8$40,608/ปี @ $0.08/kWh
P90 = 481,570 kWh (CV 0.04)

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/13แผนภาพเส้นเดียวโรงไฟฟ้า — โมดูล → อินเวอร์เตอร์สตริง → สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง → SVG → ส่งออก 10 kV
Why: โครงกระดูกการผลิต-ส่งออก — เส้นทางเต็มของอินเวอร์เตอร์สตริง + สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่อง + การส่งออก SVG
Dwg 12/13การกำหนดค่าการป้องกัน PV — ฟิวส์ DC + เบรกเกอร์ AC + การป้องกันแบบสเต็ปอัพ
Why: การป้องกันแบบขั้นบันไดด้วยฟิวส์ DC และเบรกเกอร์ AC — ความผิดพลาดของสตริงเดียวไม่ลุกลาม
Dwg 13/13สมุดคำนวณ PV — ความจุอาร์เรย์ / การออกแบบสตริง / การผลิต P50-P90
Why: พื้นฐานเชิงปริมาณของการออกแบบสตริง (แก้ไขตามอุณหภูมิ) และการผลิต P50/P90
Dwg 4/13การคำนวณไฟฟ้าลัดวงจร — ระดับความผิดพลาดที่ POI → การกำหนดขนาดเบรกเกอร์
Why: ระดับความผิดพลาดที่ POI และสถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องกำหนดพิกัดการตัดของเบรกเกอร์
Dwg 11/13ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์หลัก — สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องสเต็ปอัพ / อินเวอร์เตอร์ / พารามิเตอร์อาร์เรย์
Why: พารามิเตอร์พิกัดของกล่อง 630 kVA และอินเวอร์เตอร์ 2×250 kW ในพริบตา

The following drawings are shown for reference (full set in the configurator “View design document”):

Dwg 1 · พื้นฐานการออกแบบทางไฟฟ้าDwg 2 · คำอธิบายสัญลักษณ์Dwg 5 · รหัสและมาตรฐานที่ใช้บังคับDwg 6 · ข้อกำหนดการก่อสร้างและการทดสอบDwg 7 · การประเมินคุณภาพไฟฟ้าDwg 8 · ระบบต่อลงดินDwg 9 · การป้องกันแรงดันเกินและ SPDDwg 10 · การกำหนดค่าการป้องกัน

6 · Operation Demo (Deep-Read)

การไหลของพลังงาน

โมดูล 500 kWp → อินเวอร์เตอร์สตริง → กล่อง 630 kVA → SVG → ส่งออก 10 kV, ออนไลน์ 100%.

การออกแบบสตริง

910 โมดูลใน 34 สตริง (27/สตริง), Voc เย็น 55.4 V, Vmp ร้อน 36.6 V — หน้าต่างแรงดัน MPPT ที่แก้ไขตามอุณหภูมิ.

รีแอกทีฟและคุณภาพไฟฟ้า

±1 Mvar SVG รีแอกทีฟไดนามิกต่อเนื่อง, PF ±0.95, การสนับสนุนแรงดันภายใต้ความผันผวนของ PV.

เศรษฐศาสตร์

507,600 kWh/ปี, $40,608/ปี; $315,850 EPC, คืนทุน 9 ปี, IRR 10.45%.

Other views (shown): LCC (ต้นทุนตลอดวงจรชีวิต) · คุณภาพไฟฟ้าและฮาร์มอนิก · โปรไฟล์แรงดัน · คุณสมบัติของแผนผัง · การลดพิกัดตามสภาพแวดล้อม

7 · Economics & Payback

อุปกรณ์ FOB ≈ $390,830 (โมดูล $150,000 + อินเวอร์เตอร์สตริง $63,705 + การติดตั้ง $75,000 + สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่อง $29,500 + SVG $50,000 + สวิตช์เกียร์แรงดันสูง $16,750 + RMU $5,875); EPC ≈ $315,850. ต่อปี 507,600 kWh → $40,608/ปี @ $0.08/kWh PPA; คืนทุน 9 ปี, IRR 10.45%, ROI 178% ใน 25 ปี

$315,850
การลงทุน EPC
9 ปี
ระยะเวลาคืนทุน
10.45%
IRR
178%
ROI 25 ปี
508 MWh
การผลิตไฟฟ้ารายปี
$40,608
รายได้รายปี

8 · FAQ

สถานีหม้อแปลงแบบกล่องเพิ่มแรงดันสำหรับ 500 kW PV คืออะไร?
630 kVA (YB-630/10): 500 kW ÷ 0.8 PF = 625 kVA → ระดับมาตรฐาน 630 kVA, สถานีหม้อแปลงแบบกล่องระดับสตริง
อินเวอร์เตอร์สตริง vs เซ็นทรัล — เลือกอย่างไร?
สตริง (2×250 kW ที่นี่) ให้ MPPT ระดับสตริง ดังนั้นการบังแสง/ข้อขัดข้องกระทบเฉพาะสตริงนั้น; เซ็นทรัลเหมาะสำหรับอาร์เรย์ขนาดใหญ่แบนราบไม่มีเงา
ทำไม 10 kV ไม่ใช่ 35 kV?
500 kW เพิ่มเป็น 630 kVA < 2500 kVA ดังนั้นเครื่องยนต์ใช้ 10 kV; ที่ ≥2500 kVA (หลาย MW) จะสลับอัตโนมัติเป็นระบบเก็บ 35 kV
910 โมดูลมาจากไหน?
500 kWp ÷ 550 Wp = 909.1 → 910 โมดูล; 34 สตริง × 27 โมดูล/สตริง (แก้ไขอุณหภูมิ 6–27)
ระยะเวลาคืนทุนคือเท่าไร?
9 ปีที่ $0.08/kWh PPA, IRR 10.45%, ROI 25 ปี 178%, บน 507,600 kWh/ปี (P50)
ทำไมต้องใช้ SVG?
ความผันผวนของ PV ทำให้เกิดขีดจำกัดรีแอกทีฟ/แรงดันที่จุดกริด; SVG ±1 Mvar ให้รีแอกทีฟไดนามิกต่อเนื่อง (PF ±0.95) + สนับสนุนแรงดัน
พลังงานต่อปีเท่าไร?
507,600 kWh (P50), P90 481,570 kWh; ประมาณที่ 1150 ชั่วโมงโหลดเต็ม × PR 0.8
$390,830 ครอบคลุมอะไร?
โมดูล $150,000 + อินเวอร์เตอร์ $63,705 + การติดตั้ง $75,000 + กล่อง $29,500 + SVG $50,000 + สวิตช์เกียร์ HV $16,750 + RMU $5,875 (FOB)
สถานีหม้อแปลงแบบกล่องระดับสตริงคืออะไร?
แต่ละกลุ่มอินเวอร์เตอร์สตริงเพิ่มแรงดันไปยังสถานีหม้อแปลงแบบกล่อง (กล่องระดับสตริง); เป็นสินทรัพย์หลักที่แยกฐานสาธารณูปโภคจาก PV แบบกระจาย

Special Considerations

  • ที่ 500 kW เครื่องยนต์เลือกการรวบรวม/ส่งออก 10 kV (สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง YB-630/10); เมื่อเพิ่มแรงดัน ≥2500 kVA (หลาย MW) จะสลับอัตโนมัติเป็นการรวบรวม 35 kV — "การรวบรวม 35 kV" เป็นมาตรฐานฐานสาธารณูปโภค ขณะที่สเกลสาธิต 500 kW นี้เป็น 10 kV
  • "สถานีไฟฟ้าย่อยแบบกล่องระดับสตริง" สะท้อนโทโพโลยีอินเวอร์เตอร์แบบสตริง (เทียบกับแบบศูนย์กลาง): อินเวอร์เตอร์สตริง 2×250 kW ให้การติดตาม MPPT ระดับสตริง ดังนั้นความผิดพลาดของสตริงเดียวจะส่งผลกระทบเฉพาะสตริงนั้น
  • การคำนวณฝั่งรับ (ลัดวงจร 10/0.4 kV, การไหลของโหลด, อาร์กแฟลช, N-1) ล้าสมัยในโหมดส่งออกการผลิต — ไม่ต้องสนใจ; ข้อมูลฝั่งโรงไฟฟ้าอยู่ใน genPlant
  • กำลังวัตต์ของโมดูลและมุมเอียงการติดตั้ง (25.9°) เป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องยนต์ — ยืนยันกับสถาบันออกแบบเทียบกับความเข้มแสงอาทิตย์ของพื้นที่และละติจูด
  • การผลิตไฟฟ้ารายปีใช้ 1150 ชั่วโมงโหลดเต็ม × PR 0.8 (P50); ค่าจริงขึ้นอยู่กับความเข้มแสงอาทิตย์ของพื้นที่และสิ่งสกปรกอย่างมาก

Turn this into your project

Open this exact scenario pre-loaded in the Power System Configurator, then generate the full design document or the operation & techno-economic assessment.

Open in Power System Configurator →

การจัดหาอุปกรณ์ทั่วไปและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

ตั้งแต่การออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดและใบเสนอราคาในที่เดียว ใช้เครื่องคิดเลขของเราเพื่อรับรายการวัสดุและราคา FOB ที่สมบูรณ์