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.

 

Low-voltage main wiring scheme

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# Load calculation table during normal operation of transformer

1# Apkrovos skaičiavimo lentelė normaliai veikiant transformatoriui

2# Load calculation table during normal operation of transformer

2# Apkrovos skaičiavimo lentelė normaliai veikiant transformatoriui

Skirstomųjų transformatorių parinkimas ir techninis bei ekonominis įvertinimas

Pagrindinės sąvokos ir formulės

Transformatoriaus naudingumo koeficientas η

The efficiency of the transformer 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:

info-700-92

 

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

 

Active power economic load rate βmp formula

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:

Critical load factor βLp formula

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:

Calculating Expression for Comprehensive Energy Efficiency Cost of Distribution Transformer

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:

info-700-241

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.

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

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

info-720-162

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.

 

Comparison table of comprehensive energy efficiency costs of transformers

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.

Kai reikia rasti daugiau nei tik esamus transformatorius, „Daelim“ transformatorių aptarnavimo centras gali padėti suprojektuoti ir pagaminti paskirstymo transformatorius, atitinkančius jūsų unikalius poreikius.

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