Избор дистрибутивног трансформатора пословне зграде

Nov 17, 2025

Остави поруку

Ово је пројекат електричне изградње за зграду владине канцеларије. Будући да су индикатори-процене уштеде енергије код купца строги и да дизајн такође треба да узме у обзир трошкове рада и одржавања зграде након завршетка зграде, деалим је спровео свеобухватну анализу енергетског оптерећења своје нисконапонске подстанице-система и прошао свеобухватну методу енергетске ефикасности (ТОЦ метода) уобичајено коришћено израчунато и упоређеноТрофазни трансформатор типа епоксидне{0}}смоле{1}}иЗапечаћени трансформатор од аморфне легуре серије С(Б)Х15-Миндикатори економске евалуације као основа за накнадни избор трансформатора.

 

Ситуација са напајањем и нисконапонско{0}}главно ожичење

Овај пројекат има независну трафостаницу 22/0,4кВ. Градитељ је одговоран за увођење два независна 22кВ средњенапонска спољна вода укопана у просторију за дистрибуцију средњег напона.

 

У подстаници су инсталирана два трансформатора сувог-типа да раде у серији, сваки са 50% оптерећења током нормалног рада, а када један извор напајања престане, други са пуним оптерећењем.

 

У складу са стабилношћу локалног електроенергетског система и захтевима страних страна, два дизел генератора заједничке снаге од 1 000кВА су постављена паралелно као резервни извор напајања да би се обезбедила заштита снаге пуне снаге за пројекат у случају квара на мрежи.

 

Сва ватрогасна{0}}опрема, системи за емитовање и конференције, безбедносна опрема, расвета за хитну евакуацију, струја у канцеларијама, лифтови, рачунарске собе са слабом струјом, релејна напајања, пумпе за живот и канализационе пумпе су примарна оптерећења овог пројекта. Међу њима, осветљење сала и пријемних сала, електрична енергија Потрошња енергије за звучне, видео и рачунарске системе је посебно значајно оптерећење међу оптерећењима првог-нивоа; потрошња енергије за-климатизацију је оптерећење другог-нивоа; а фонтане и пејзажно осветљење су оптерећење трећег{5}}нивоа. Шематски дијаграм нисконапонске -главне шеме ожичења овог пројекта је приказан на слици 1.

 

Low-voltage main wiring scheme

Нисконапонска{0}}главна шема ожичења

Статистика оптерећења електричне енергије и прорачунска табела

Укупни капацитет носивости овог пројекта је Пе =2607кВ, од чега је оптерећење првог-нивоа Пе=1422кВ, друго-оптерећење другог степена је Пе=1110кВ, треће-оптерећење трећег степена је Пе=75кВ, а оптерећење-за гашење пожара} је Пе{{8}.

 

Табела прорачуна оптерећења приказана је у табели 1, табели 2 и табели 3.

 

Може се видети из табеле 1, табеле 2 и табеле 3 да се овим пројектом планира одабир два трансформатора од 1600кВА, нормална радна стопа оптерећења 1# трансформатора је 45,6%, нормална радна стопа оптерећења 2# трансформатора је 43,5%, а када један трансформатор поквари, страна страна захтева да други трансформатор носи све прве, друге фазе оптерећења и прорачуна оптерећења пројекта. 94,6%.

 

Што се тиче избора капацитета трансформатора, без обзира да ли је разуман или не, и који одабрати за тренутно најчешће коришћени трансформатор типа трофазне епоксидне-смоле суве- и С(Б)Х15-М серије запечаћених трансформатора од аморфне легуре.

 

У складу са стварном ситуацијом пројекта, Даелим ће свеобухватно размотрити техничке и економске факторе као што су брзина оптерећења трансформатора, цена, губитак, карактеристике оптерећења и цена електричне енергије да би извршио процену енергетске ефикасности као основу за следећи дизајн.

 

1# Load calculation table during normal operation of transformer

1# Табела прорачуна оптерећења током нормалног рада трансформатора

2# Load calculation table during normal operation of transformer

2# Табела прорачуна оптерећења током нормалног рада трансформатора

Избор разводних трансформатора и техничко-економска оцена

Основни појмови и формуле

Ефикасност трансформатора η

The efficiency of the transformer η

Ефикасност трансформатора η

где је П2 снага оптерећења; ΔП је активни губитак (укључујући губитак гвожђа и губитак бакра); цосφ је фактор снаге оптерећења; је фактор оптерећења; СН је називни капацитет трансформатора; По је губитак-неоптерећења трансформатора; ПК је губитак кратког споја трансформатора.

Како израчунати губитке снаге трансформатора, начин израчунавања губитака у гвожђу трансформатора и губитака снаге у бакру

Да бисте пронашли најбољи фактор оптерећења трансформатора, користите напредну математику да бисте пронашли први извод горње формуле и учинили га једнаким нули. Када је дη /д=0, добијамо:

info-700-92

 

Израчунајте фактор активног економског оптерећења мп када је радна ефикасност трансформатора максимална без узимања у обзир губитка реактивне снаге трансформатора,

 

Active power economic load rate βmp formula

Формула економског оптерећења активне снаге мп

Из горње једначине није тешко видети да када је константни губитак (губитак гвожђа) трансформатора једнак променљивом губитку (губитак бакра), радна ефикасност трансформатора је највећа.

 

Критични фактор оптерећења Лп када трансформатор ради на доњој граници зоне економског рада (тј. велика коњска{0}}колица) је:

Critical load factor βLp formula

Формула фактора критичног оптерећења Лп

Свеобухватна метода трошкова енергетске ефикасности (ТОЦ метода)

За економску процену енергетске ефикасности дистрибутивног трансформатора, може се усвојити свеобухватна метода трошкова енергетске ефикасности (ТОЦ метода) која свеобухватно разматра његову почетну инвестицију и трошкове губитка енергије које треба платити током периода његове економске употребе.

Рачунски израз свеобухватне цене енергетске ефикасности дистрибутивног трансформатора је:

Calculating Expression for Comprehensive Energy Efficiency Cost of Distribution Transformer

Израчунавање израза за свеобухватну цену енергетске ефикасности дистрибутивног трансформатора

У формули, ЦИ је почетни трошак дистрибутивног трансформатора, А (По + КкКо) је еквивалентан трошак губитка оптерећења без- трансформатора, а Б (Пк + КкКр) је еквивалентан трошак губитка оптерећења трансформатора.

 

Вредност А није везана само за животни век трансформатора и каматну стопу током овог периода, већ и за цену електричне енергије.

 

Б вредност се не односи само на горе поменуте факторе везане за А вредност, већ и на карактеристике оптерећења оптерећења које носи трансформатор. Формула за израчунавање је следећа:

info-700-241

У формули, ЦИ је почетни трошак дистрибутивног трансформатора, а нови пројекат је цена опреме (РМБ); Поефц је еквивалентна цена губитка-трансформатора без оптерећења (РМБ);

 

Пкефц је еквивалентна цена губитка оптерећења трансформатора, (РМБ); А је капитални трошак јединичног губитка{0}}оптерећења током животног века трансформатора, (РМБ/кВ);

 

Б је капитални трошак губитка јединичног оптерећења током животног века трансформатора, (РМБ/кВ);

 

По је губитак активне снаге без оптерећења (губитак гвожђа) трансформатора, (кВ);

 

Кк је економски еквивалент реактивне снаге, генерално 0,1кВ/кВар, (кВ/кВар);

 

Ко је губитак реактивне снаге када је трансформатор без{0}}оптерећења, (кВар);

 

Ио% је проценат струје без{0}}оптерећења трансформатора према називној струји (%);

 

Ср је називни капацитет трансформатора, (кВА);

 

Пк је губитак активне снаге оптерећења трансформатора, (кВ);

 

Кр је прираст губитка реактивне снаге при називном оптерећењу трансформатора, (кВар);

 

Ук% је проценат напона импедансе трансформатора према називном напону, (%).

 

кпв је гранични коефицијент са дисконтом од и и животним веком од н година; Ее је трошак електричне енергије по јединици електричне енергије, (јуан/кВх); пројекат се налази у граду у југоисточној Азији, а његова оперативна цена електричне енергије је нула. 118 4УСД/х, приближно једнака 0. 75 јуана РМБ/х. Ец је трошак електричне енергије по јединици капацитета (јуан/кВ·месец);

 

Хпи је годишњи радни сати трансформатора, обично 8 760х; 0 је почетна стопа оптерећења трансформатора. Почетна стопа оптерећења овог пројекта заснована је на подацима у табели прорачуна оптерећења и узима се као 46%; τ се бира према "Приручнику за пројектовање индустријске и цивилне дистрибуције електричне енергије", а израчуната вредност за урбани живот је 1 250х.

 

Погледајте више: 10 кВ ливени-у трансформатору сувог типа и списак његових тачака инсталације, рада и одржавања

 

Поређење стопе активног економског оптерећења

Према анализи техничких параметара Даелимовог трансформатора, стопа активног економског оптерећења и критична стопа оптерећења трофазног епоксидног-сувог- трансформатора и трансформатора од аморфне легуре серије С(Б)Х15-М приказани су у табели 4 и табели 5.

Three Phase Epoxy-resin Dry-type Transformer technical parameters and economic load rate

Технички параметри трансформатора типа трофазне епоксидне-смоле суве- и економска стопа оптерећења

info-720-162

С(Б)Х15-М серија запечаћених трансформатора од аморфне легуре технички параметри и економска стопа оптерећења

Из горњих резултата прорачуна може се видети да ливени трофазни трансформатор типа СЦБ10 од епоксидне смоле-сувог-капацитета 1 600кВА има највећу радну ефикасност када је стопа активног економског оптерећења 46%, а критична стопа оптерећења је 21% када се налази у доњој граници зоне економског рада.

 

Трансформатор од аморфне легуре СЦБХ15 са малим-губицима капацитета 1 600кВА има највећу радну ефикасност када је стопа активног економског оптерећења 25%, а његова критична стопа оптерећења је 6% када је на доњој граници зоне економског рада.

 

Последњих година различите серије енергетских трансформатора{0}}са малим губицима су у широкој употреби и постигнути су значајни економски ефекти у смислу уштеде енергије и оперативних трошкова.

 

Тренутно је номинална ефикасност самог трансформатора већ веома висока. Генерално, номинална ефикасност малих и средњих-трансформатора је изнад 96%.

 

Међутим, у многим приликама, стварна радна ефикасност трансформатора није висока због неразумне конфигурације и рада трансформатора.

 

Када је фактор оптерећења трансформатора пренизак или превисок, повећава се удео укупне потрошње самог трансформатора у укупној улазној енергији трансформатора, што резултира смањењем стварне радне ефикасности.

 

Погођени традиционалним навикама у прошлости, многи дизајнери и рецензенти цртежа и даље имају неких неспоразума у ​​избору и раду трансформатора, што доводи до великог расипања енергије у практичној примени трансформатора.

 

На пример, највећа ефикасност трансформатора се појављује при стопи оптерећења од око 75%, а стопа оптерећења трансформатора је мања од 30%. Нема основа за обрачун. Из наведеног се може видети да је активна економска стопа оптерећења и критичност трансформатора различитих серија и различитих параметара. Вредности фактора оптерећења су такође различите.

 

Стога, за два 1 600кВА трансформатора инсталирана у овом пројекту, стопа оптерећења је 43% до 46% током нормалног рада, а стопа оптерећења је 94% током рада са грешком. 6%, избор је разуман.

 

Поређење свеобухватне методе трошкова енергетске ефикасности

Према свеобухватној методи трошкова енергетске ефикасности (ТОЦ метода) која је уведена горе, Даелим је користио радни век трансформатора од 10 година и 20 година да израчуна трошкове губитка енергије које ће трансформатор платити током периода економске употребе и узети у обзир своју почетну инвестицију. Са економске тачке гледишта, научније разумејте и процените предности-уштеде енергије трансформатора.

 

Иако обраћа пажњу на{0}}ефекат уштеде енергије, овај пројекат такође поклања велику пажњу изводљивости и погодности дугорочне-посвећености свакодневном одржавању и редовном ремонту велике опреме.

 

Из табеле 6 се види да према стопи оптерећења овог пројекта при нормалном раду стопа оптерећења износи 46%. Свеобухватна анализа енергетске ефикасности: С(Б)Х15-М серија запечаћених трансформатора од аморфне легуре има свеобухватну цену енергетске ефикасности од 1 159 274 током 10-годишњег периода економске употребе. РМБ, 14% више од обично коришћеног трофазног трансформатора сувог типа од епоксидне смоле.

 

Свеобухватни трошак енергетске ефикасности током 20-годишњег периода економске употребе је 1 251 557 РМБ, што је више од обично коришћеног трофазног епоксидног-трансформатора сувог типа од смоле. 2. 4%.

 

Запечаћени трансформатор од аморфне легуре С(Б)Х15-М серије има мале губитке и значајан ефекат-штеде енергије. Називни губитак без-оптерећења је само око 30% од трофазног трансформатора са епоксидном-смолом сувог типа.

 

Comparison table of comprehensive energy efficiency costs of transformers

Упоредна табела свеобухватних трошкова енергетске ефикасности трансформатора

Називни губитак без-оптерећења је само око 30% од трофазног епоксидног-сувог- трансформатора.

 

Ако се занемари почетна инвестиција, оперативни трошак трансформатора С(Б)Х15-М серије запечаћених аморфних легура током 10-годишњег периода економске употребе је 7% нижи у односу на трошак трофазног епоксидног-смола сувог-типа трансформатора, и нижи је од уобичајеног периода коришћења 27% економичне употребе 20% Фазни трансформатор сувог типа од епоксидне смоле.

 

Пошто се пројекат налази у југоисточној Азији,-производи за дистрибуцију електричне енергије у земљама примаоцима углавном се купују из околних развијених земаља и Кине. Рутинско одржавање генерално могу да обављају сами, али на редовне ремонте се мора слати стручно и техничко особље са горе наведених-националних локација за одржавање.

 

Стога, нема разлике у погодности одржавања при одабиру велике опреме, а не постоји регионална баријера при избору С(Б)Х15-М серије запечаћених трансформатора од аморфне легуре.

 

Дакле, коначно, Даелим препоручује коришћење С(Б)Х15-М серије запечаћених трансформатора од аморфне легуре за купце.

Када требате да пронађете више од само постојећих трансформатора, Даелимов сервисни центар за трансформаторе може вам помоћи да дизајнирате и произведете дистрибутивне трансформаторе који задовољавају ваше јединствене потребе.

Технички параметар за 6кВ, 10кВ и 30кВА-2500кВА са сувим трансформатором са искљученим кругом

(КВА) Називни капацитет Комбинација напона Симбол групе везе Губитак без{0}}оптерећења (В) Губитак оптерећења (В) Нема{0}}тока струје (%) Импеданса{0}} кратког споја (%)
Висок напон (КВ) Опсези точења високог напона Низак напон (КВ) 130 степени (Б) (100 степени) 155 степени (Ф) (120 степени) 180 степени (Х) (145 степени)
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±2.5%
±5%
0.4 Дин11 Иин0 190 670 710 760 2 4
50 270 940 1000 1070 2
80 370 1290 1380 1480 1.5
100 400 1480 1570 1690 1.5
125 470 1740 1850 1980 1.3
160 540 2000 2130 2280 1.3
200 ±2X2.5%
±5%
620 2370 2530 2710 1.1
250 720 2590 2760 2960 1.1
315 880 3270 3470 3730 1
400 980 3750 3990 4280 1
500 1150 4590 4880 5230 1
630 1340 5530 5880 6290 0.85
630 1300 5610 5960 6400 0.85 6
800 1520 6550 6960 7460 0.85
1000 1770 7650 8130 8760 0.85
1250 2090 9100 9690 10300 0.85
1600 2450 11000 11700 12500 0.85
2000 3050 13600 14400 15500 0.7
2500 3600 16100 17100 18400 0.7
1600 2450 1220 12900 13900 0.85 8
2000 3050 15000 15900 17100 0.7
2500 3600 17700 18800 20200 0.7

 

Технички параметар за 20кВ 50кВА-2500кВА са сувим трансформатором у искљученом кругу

(КВА) Називни капацитет Комбинација напона Симбол групе везе Губитак без{0}}оптерећења (В) Губитак оптерећења (В) Нема{0}}тока струје (%) Импеданса{0}} кратког споја (%)
Висок напон (КВ) Опсези точења високог напона Низак напон (КВ) 130 степени (Б) (100 степени) 155 степени (Ф) (120 степени) 180 степени (Х) (145 степени)
50 20
22
24
±2.5%
±5%
0.4 Дин11 Иин0 340 1160 1230 1310 2 5.0
100 540 1870 1990 2130 1.8
160 670 2350 2470 3460 1.8
200 ±2X2.5%
±5%
730 2770 2940 3140 1.8
250 840 3220 3420 3660 1.8
315 970 3850 4080 4360 1.8
400 1150 4650 4840 5180 1.1
500 1350 5460 5790 6190 1.1
630 1530 6450 6840 7320 1
800 1750 7790 8260 8840 1
1000 2070 9220 9780 10400 0.85
1250 2380 10800 11500 12300 0.85
1600 2790 13000 13800 14800 0.85
2000 3240 15400 16300 17500 0.7 8.0
2500 3870 18200 19300 20700 0.7
2000 3240 16800 17800 19100 0.7
2500 3870 20000 21200 22700 0.7

 

Технички параметар за 35кВ 50кВА-2500кВА са сувим трансформатором у искљученом кругу

(КВА) Називни капацитет Комбинација напона Симбол групе везе Губитак без{0}}оптерећења (В) Губитак оптерећења (В) Нема{0}}тока струје (%) Импеданса{0}} кратког споја (%)
Висок напон (КВ) Опсези точења високог напона Низак напон (КВ) 130 степени (Б) (100 степени) 155 степени (Ф) (120 степени) 180 степени (Х) (145 степени)
50 35
36
37
38.5
±2.5%
±5%
0.4 Дин11 Иин0 450 1340 1420 1520 2.3 6
100 630 1970 2090 2230 2
160 0.79 2650 2810 3000 1.5
200 ±2X2.5%
±5%
0.88 3130 3320 3550 1.5
250 0.99 3580 3800 4060 1.3
315 1170 4250 4510 4820 1.3
400 1370 5100 5410 5790 1.1
500 1520 6270 6650 7110 1.1
630 1860 7250 7690 8230 1
800 2160 8600 9120 9760 1
1000 2430 9860 10400 11100 0.75
1250 2830 12000 12700 13600 0.75
1600 3240 14600 15400 16500 0.75
2000 3820 17200 18200 19500 0.75
2500 4450 20600 21800 23300 0.75

Ако сте заинтересовани за наше производе, контактирајте нас sales@gneeelectric.com, одговорићемо вам у року од једног сата.

Pošalji upit