Biurų pastato paskirstymo transformatoriaus pasirinkimas
Nov 17, 2025
Palik žinutę
Tai valstybinio biuro pastato elektros statybos projektas. Kadangi pirkėjo energijos taupymo vertinimo rodikliai yra griežti, o projektuojant taip pat reikia atsižvelgti į pastato eksploatavimo ir priežiūros sąnaudas baigus statyti pastatą, „Dealim“ atliko išsamią pastotės žemos{{2} įtampos sistemos galios apkrovos analizę ir išlaikė išsamų energijos vartojimo efektyvumo sąnaudų metodą (TOC metodą) ) Apskaičiuotas ir palygintas dažniausiai naudojamasTrifazis epoksidinės{0}}dervos-tipo transformatoriusirS(B)H15-M serijos sandarus amorfinio lydinio transformatoriusekonominio vertinimo rodikliai, kaip pagrindas vėlesniam transformatorių parinkimui.
Maitinimo padėtis ir žemos{0}}tampos pagrindiniai laidai
Šiame projekte yra 22/0,4kV nepriklausoma pastotė. Statybos šalis yra atsakinga už dviejų nepriklausomų 22 kV vidutinės įtampos išorinių linijų, įkastų į vidutinės įtampos skirstomąją patalpą, įvedimą.
Pastotėje sumontuoti du nuosekliai veikti sausieji -tipo transformatoriai, kurių kiekvienas normaliai veikia 50 % apkrova, o sugedus vienam maitinimo šaltiniui – visa apkrova.
Atsižvelgiant į vietinės elektros sistemos stabilumą ir užsienio šalių reikalavimus, du dyzeliniai generatoriai, kurių bendra galia yra 1 000kVA, yra lygiagrečiai įrengti kaip atsarginis maitinimo šaltinis, kad būtų užtikrinta visos projekto apkrovos galios apsauga įvykus tinklo gedimui.
Visa gaisro gesinimo įranga, transliavimo ir konferencijų sistemos, apsaugos įranga, avarinės evakuacijos apšvietimas, biuro patalpų elektra, liftai, silpnos srovės sistemos kompiuterių patalpos, relės maitinimo šaltiniai, gelbėjimo siurbliai ir nuotekų siurbliai yra pagrindinė šio projekto apkrova. Tarp jų – auditorijos ir priėmimo salės apšvietimas, elektra Energijos sąnaudos garso, vaizdo ir kompiuterinėms sistemoms yra ypač svarbi apkrova tarp pirmo -lygmens apkrovų; oro kondicionavimo- energijos suvartojimas yra antrojo-lygio apkrova; o vandens fontanai ir kraštovaizdžio apšvietimas yra trečio lygio{5}. Žemos{7}}įtampos pagrindinės šio projekto laidų schemos schema parodyta 1 paveiksle.

Žemos{0}}tampos pagrindinių laidų schema
Elektros apkrovos statistika ir skaičiavimo lentelė
Bendra šio projekto apkrova yra Pe =2607kW, iš kurios pirmojo-lygmens apkrova yra Pe=1422kW, antrojo-etapų apkrova yra Pe=1110kW, trečiojo-etapų apkrova yra Pe=75kW, o gaisro gesinimo-apkrova yra Pe=238.5kW.
Apkrovos skaičiavimo lentelė parodyta 1, 2 ir 3 lentelėse.
Iš 1 lentelės, 2 lentelės ir 3 lentelės matyti, kad šiame projekte planuojama pasirinkti du 1600 kVA transformatorius, 1# transformatoriaus normalios eksploatacinės apkrovos koeficientas yra 45,6%, 2# transformatoriaus normalios darbinės apkrovos koeficientas yra 43,5%, o sugedus vienam transformatoriui, užsienio šalis reikalauja kito transformatoriaus, kuris neštų visą projekto pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos apkrovą, antrąją ir apkrovą. 94,6 %.
Dėl transformatoriaus galios pasirinkimo, ar jis pagrįstas, ar ne, ir kurį pasirinkti šiuo metu dažniausiai naudojamam trijų fazių epoksidinio{0}}dervos- tipo transformatoriui ir S(B)H15-M serijos sandariam amorfinio lydinio transformatoriui.
Atsižvelgdama į faktinę projekto situaciją, „Daelim“ visapusiškai atsižvelgs į techninius ir ekonominius veiksnius, tokius kaip transformatoriaus apkrovos greitis, kaina, nuostoliai, apkrovos charakteristikos ir elektros kaina, kad atliktų energijos vartojimo efektyvumo vertinimą kaip pagrindą kitam projektui.

1# Apkrovos skaičiavimo lentelė normaliai veikiant transformatoriui

2# Apkrovos skaičiavimo lentelė normaliai veikiant transformatoriui
Skirstomųjų transformatorių parinkimas ir techninis bei ekonominis įvertinimas
Pagrindinės sąvokos ir formulės
Transformatoriaus naudingumo koeficientas η

Transformatoriaus naudingumo koeficientas η
kur P2 yra apkrovos galia; ΔP yra aktyvus nuostolis (įskaitant geležies ir vario praradimą); cosφ – apkrovos galios koeficientas; yra apkrovos koeficientas; SN yra transformatoriaus vardinė talpa; Po yra transformatoriaus ne{1}}apkrovos nuostoliai; PK yra transformatoriaus trumpojo jungimo nuostoliai.
Kaip apskaičiuoti transformatoriaus galios nuostolius, transformatoriaus geležies nuostolių ir vario nuostolių galios skaičiavimo metodas
Norėdami rasti geriausią transformatoriaus apkrovos koeficientą, naudokite pažangią matematiką, kad surastumėte pirmiau pateiktos formulės pirmąją išvestinę ir paverstumėte ją lygiu nuliui. Kai dη /d=0, gauname:

Apskaičiuokite aktyvųjį ekonominį apkrovos koeficientą mp, kai transformatoriaus veikimo efektyvumas yra didžiausias, neatsižvelgiant į transformatoriaus reaktyviosios galios nuostolius,

Aktyvios galios ekonominės apkrovos koeficiento mp formulė
Iš pateiktos lygties nesunku pastebėti, kad kai transformatoriaus nuolatiniai nuostoliai (geležies nuostoliai) yra lygūs kintamiesiems nuostoliams (vario nuostoliams), transformatoriaus veikimo efektyvumas yra didžiausias.
Kritinis apkrovos koeficientas Lp, kai transformatorius veikia esant apatinei ekonominio veikimo zonos ribai (t. y. dideliam arklio{0}}traukiamam vežimėliui), yra:

Kritinės apkrovos koeficiento Lp formulė
Išsamus energijos vartojimo efektyvumo sąnaudų metodas (TOC metodas)
Skirstomojo transformatoriaus energijos vartojimo efektyvumo ekonominiam įvertinimui gali būti taikomas kompleksinis energijos vartojimo efektyvumo sąnaudų metodas (TOC metodas), kuris visapusiškai įvertina pradinę investiciją ir galios nuostolių sąnaudas, mokėtinas ekonominio naudojimo laikotarpiu.
Paskirstymo transformatoriaus energijos vartojimo efektyvumo sąnaudų skaičiavimo išraiška yra tokia:

Visapusiško energijos vartojimo efektyvumo paskirstymo transformatoriaus sąnaudų išraiškos apskaičiavimas
Formulėje CI yra pradinė paskirstymo transformatoriaus kaina, A (Po + KqQo) yra ekvivalentinė transformatoriaus ne-apkrovos nuostolių kaina, o B (Pk + KqQr) yra ekvivalentinė transformatoriaus apkrovos nuostolių kaina.
A reikšmė yra susijusi ne tik su transformatoriaus tarnavimo laiku ir palūkanų norma per šį laikotarpį, bet ir su elektros kaina.
B vertė yra susijusi ne tik su anksčiau minėtais A verte susijusiais veiksniais, bet ir su transformatoriaus nešamos apkrovos apkrovos charakteristikomis. Skaičiavimo formulė yra tokia:

Formulėje CI yra pradinė paskirstymo transformatoriaus kaina, o naujajame projekte - įrangos kaina (RMB); Poefc yra lygiavertė transformatoriaus ne{0}}apkrovos nuostolių kaina (RMB);
Pkefc yra ekvivalentinė transformatoriaus apkrovos nuostolių kaina (RMB); A yra vieneto be{0}}apkrovos nuostolių per transformatoriaus eksploatavimo laiką kapitalo kaina (RMB/kW);
B – vienetinės apkrovos nuostolių per transformatoriaus eksploatavimo laiką kapitalo sąnaudos (RMB/kW);
Po yra transformatoriaus ne{0}}apkrovos aktyviosios galios nuostoliai (geležies nuostoliai), (kW);
Kq yra ekonominis reaktyviosios galios ekvivalentas, paprastai 0,1 kW/kVar, (kW/kVar);
Qo yra reaktyviosios galios nuostoliai, kai transformatorius nėra -apkrovos, (kVar);
Io% yra transformatoriaus tuščiosios{0} apkrovos srovės procentas nuo vardinės srovės (%);
Sr – transformatoriaus vardinė galia, (kVA);
Pk – transformatoriaus apkrovos aktyviosios galios nuostoliai, (kW);
Qr – reaktyviosios galios nuostolių prie transformatoriaus vardinės apkrovos prieaugis (kVar);
Uk% yra transformatoriaus varžos įtampos procentas nuo vardinės įtampos, (%).
kpv – ribinis koeficientas su i diskonto norma ir n metų eksploatavimo trukme; Ee – elektros kaina vienam elektros vienetui (juanis/kWh); projektas yra Pietryčių Azijos mieste, o jo eksploatacinės elektros energijos sąnaudos yra nulis . 118 4USD/h, maždaug lygi RMB 0. 75 juanių/val. Ec – elektros sąnaudos galios vienetui (juanis/kW·mėn.);
Hpy yra transformatoriaus metinės veikimo valandos, paprastai 8 760h; 0 yra pradinė transformatoriaus apkrova. Pradinis šio projekto apkrovos koeficientas yra pagrįstas apkrovos skaičiavimo lentelės duomenimis ir yra 46%; τ parenkama pagal „Pramoninio ir civilinio elektros paskirstymo projektavimo vadovą“, o apskaičiuota gyvenimo mieste reikšmė yra 1 250h.
Žr. daugiau: 10 kV liejimas-sauso tipo transformatoriuje ir jo įrengimo, veikimo ir priežiūros taškai
Aktyvus ekonominės apkrovos palyginimas
Remiantis „Daelim“ transformatoriaus techninių parametrų analize, trijų fazių epoksidinio -dervos sauso- tipo transformatoriaus ir S(B)H15-M serijos sandariojo amorfinio lydinio transformatoriaus aktyvioji ekonominė apkrova ir kritinė apkrova parodyta 4 ir 5 lentelėse.

Trifazių epoksidinių{0}}dervų-tipo transformatoriaus techniniai parametrai ir ekonominė apkrova

S(B)H15-M serijos sandaraus amorfinio lydinio transformatoriaus techniniai parametrai ir ekonominė apkrova
Iš aukščiau pateiktų skaičiavimo rezultatų matyti, kad SCB10 epoksidinės dervos liejimo trifazis 1 600kVA talpos transformatorius turi didžiausią efektyvumą, kai aktyvioji ekonominė apkrova yra 46%, o kritinė apkrova yra 21%, kai ji yra apatinėje ekonominio veikimo zonos riboje.
Mažų nuostolių -kVA amorfinio lydinio transformatorius SCBH15, kurio talpa yra 1 600kVA, turi didžiausią veikimo efektyvumą, kai aktyvioji ekonominė apkrova yra 25%, o kritinė apkrova yra 6%, kai jis yra ties apatine ekonominio veikimo zonos riba.
Pastaraisiais metais buvo plačiai naudojami įvairių serijų mažų{0}}nuostolių galios transformatoriai ir buvo pasiektas reikšmingas ekonominis poveikis taupant energiją ir eksploatavimo išlaidas.
Šiuo metu paties transformatoriaus vardinis efektyvumas jau yra labai aukštas. Paprastai mažų ir vidutinių transformatorių vardinis efektyvumas yra didesnis nei 96 %.
Tačiau daugeliu atvejų tikrasis transformatoriaus veikimo efektyvumas nėra didelis dėl netinkamos transformatoriaus konfigūracijos ir veikimo.
Kai transformatoriaus apkrovos koeficientas yra per mažas arba per didelis, didėja paties transformatoriaus bendro suvartojimo dalis bendroje transformatoriaus įėjimo energijoje, dėl to sumažėja faktinis darbo efektyvumas.
Praeityje tradicinių įpročių paveikti daugelis projektuotojų ir brėžinių recenzentų vis dar turi tam tikrų nesusipratimų renkantis ir eksploatuojant transformatorius, todėl praktiškai panaudojant transformatorius prarandama daug energijos.
Pavyzdžiui, didžiausias transformatoriaus efektyvumas pasirodo esant maždaug 75% apkrovai, o transformatoriaus apkrovos koeficientas yra mažesnis nei 30%. Skaičiuoti nėra pagrindo. Iš to, kas išdėstyta aukščiau, matyti, kad skirtingų serijų ir skirtingų parametrų transformatorių aktyvioji ekonominė apkrova ir kritiškumas Apkrovos koeficiento reikšmės taip pat skiriasi.
Todėl dviejų 1 600kVA transformatorių, sumontuotų šiame projekte, apkrovos koeficientas normaliai veikiant yra 43–46 %, o gedimo metu apkrovos koeficientas yra 94 %. 6%, pasirinkimas yra pagrįstas.
Visapusiško energijos vartojimo efektyvumo sąnaudų metodo palyginimas
Pagal aukščiau pateiktą visapusį energijos vartojimo efektyvumo sąnaudų metodą (TOC metodą), Daelim naudojo 10 metų ir 20 metų transformatoriaus tarnavimo laiką, kad apskaičiuotų galios nuostolių sąnaudas, kurias transformatorius sumokės per ekonominio naudojimo laikotarpį, ir atsižvelgė į pradinę investiciją. Ekonominiu požiūriu supraskite ir moksliškiau įvertinkite transformatorių energijos taupymo naudą{{3}.
Atkreipdamas dėmesį į energijos{0}taupymo efektą, šiame projekte taip pat didelis dėmesys skiriamas ilgalaikio įsipareigojimo-kasdienei priežiūrai ir reguliariam didelės įrangos kapitaliniam remontui pagrįstumui ir patogumui.
Iš 6 lentelės matyti, kad pagal šio projekto apkrovą normalios eksploatacijos metu apkrovos koeficientas yra 46%. Išsami energijos vartojimo efektyvumo analizė: S(B)H15-M serijos sandariojo amorfinio lydinio transformatoriaus visapusiška energijos vartojimo efektyvumo kaina yra 1 159 274 per 10- metų ekonomiško naudojimo laikotarpį. RMB, 14 % didesnis nei įprastai naudojamas trijų fazių epoksidinės dervos sauso tipo transformatorius.
Išsamios energijos vartojimo efektyvumo sąnaudos per 20 -metų ekonomiško naudojimo laikotarpį yra 1 251 557 RMB, o tai yra didesnė nei įprastai naudojamo trifazio epoksidinio-dervos sauso tipo transformatoriaus. 2. 4 proc.
S(B)H15-M serijos sandarus amorfinio lydinio transformatorius pasižymi mažais nuostoliais ir dideliu energijos-taupymo efektu. Vardinis ne{5}}apkrovos nuostolis yra tik apie 30 % trijų fazių epoksidinės{6}}dervos sauso tipo transformatoriaus.

Išsamių transformatorių energijos vartojimo efektyvumo sąnaudų palyginimo lentelė
Vardinis ne{0}}apkrovos nuostolis yra tik apie 30 % trijų fazių epoksidinės{2}}dervos sauso{3} tipo transformatoriaus.
Jei neatsižvelgiama į pradinę investiciją, S(B)H15-M serijos sandaraus amorfinio lydinio transformatoriaus eksploatacinės išlaidos per 10 -metų ekonomiško naudojimo laikotarpį yra 7 % mažesnės nei įprastai naudojamo trifazio epoksidinio -dervos sauso- tipo transformatoriaus, o per ekonominį naudojimo laikotarpį 17 % mažesnės eksploatacinės sąnaudos 20 Fazės epoksidinės dervos sauso tipo transformatorius.
Kadangi projektas vykdomas Pietryčių Azijoje, didelio masto{0}}galios paskirstymo produktai šalyse gavėjose daugiausia perkami iš aplinkinių išsivysčiusių šalių ir Kinijos. Įprastinę techninę priežiūrą paprastai galima atlikti patiems, tačiau reguliariai atlikti kapitalinį remontą turi būti siunčiami profesionalūs ir techniniai darbuotojai iš pirmiau minėtų{2}}nacionalinių techninės priežiūros vietų.
Todėl, renkantis didelę įrangą, priežiūros patogumas nesiskiria, o renkantis S(B)H15-M serijos sandarų amorfinio lydinio transformatorių nėra regioninio barjero.
Taigi galiausiai Daelim klientams rekomenduoja naudoti S(B)H15-M serijos sandarų amorfinio lydinio transformatorių.
Techniniai parametrai, skirti 6kV, 10kV ir 30kVA-2500kVA su išjungtos grandinės sauso tipo transformatoriumi
| (KVA) Nominali talpa | Įtampos derinys | Ryšio grupės simbolis | Ne{0}}apkrovos nuostoliai (W) | Apkrovos praradimas (W) | Ne{0}}apkrovos srovė (%) | Trumpojo jungimo varža (%) | ||||
| Aukšta įtampa (KV) | Aukštos įtampos sriegimo diapazonai | Žema įtampa (KV) | 130 laipsnių (B) (100 laipsnių) | 155 laipsniai (F) (120 laipsnių) | 180 laipsnių (H) (145 laipsnių) | |||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 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 | |||||
Techninis parametras 20kV 50kVA-2500kVA su išjungtos grandinės sauso tipo transformatoriumi
| (KVA) Nominali talpa | Įtampos derinys | Ryšio grupės simbolis | Ne{0}}apkrovos nuostoliai (W) | Apkrovos praradimas (W) | Ne{0}}apkrovos srovė (%) | Trumpojo jungimo varža (%) | ||||
| Aukšta įtampa (KV) | Aukštos įtampos sriegimo diapazonai | Žema įtampa (KV) | 130 laipsnių (B) (100 laipsnių) | 155 laipsniai (F) (120 laipsnių) | 180 laipsnių (H) (145 laipsnių) | |||||
| 50 | 20 22 24 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 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 | |||||
Techninis parametras 35kV 50kVA-2500kVA su išjungtos grandinės sauso tipo transformatoriumi
| (KVA) Nominali talpa | Įtampos derinys | Ryšio grupės simbolis | Ne{0}}apkrovos nuostoliai (W) | Apkrovos praradimas (W) | Ne{0}}apkrovos srovė (%) | Trumpojo jungimo varža (%) | ||||
| Aukšta įtampa (KV) | Aukštos įtampos sriegimo diapazonai | Žema įtampa (KV) | 130 laipsnių (B) (100 laipsnių) | 155 laipsniai (F) (120 laipsnių) | 180 laipsnių (H) (145 laipsnių) | |||||
| 50 | 35 36 37 38.5 |
±2.5% ±5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 | 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 | |||||
Jei jus domina mūsų produktai, susisiekite su mumis sales@gneeelectric.com, atsakysime per valandą.
Siųsti užklausą












