¿Cuál nivel de eficiencia energética de transformador es el más rentable?
Los clientes a menudo preguntan:
“Con un presupuesto limitado, ¿no es la eficiencia energética de Nivel 3 una buena opción? De todos modos funcionará.”
Es utilizable, pero depende de cuánto tiempo se utilizará.
Para proyectos a corto plazo o temporales, la eficiencia energética de Nivel 3 puede ser suficiente temporalmente.
Sin embargo, si el equipo va a operar durante 10, 20, o incluso 30 años o más, el nivel de eficiencia energética impactará directamente en los costos de electricidad durante esas décadas, y también afectará la aceptación de nuevos proyectos, revisiones de conservación de energía, y las solicitudes de subsidios futuros.
Al elegir un transformador, no te apresures a comparar precios.
Entiende los estándares, el modelo, las pérdidas y los escenarios de aplicación para determinar qué nivel de eficiencia energética es más rentable.

Primero, mira los estándares: el Nivel 3 es el mínimo, el Nivel 1 es más eficiente energéticamente.

El nuevo estándar divide la eficiencia energética de los transformadores en tres niveles:
Nivel 1: Mayor eficiencia energética.
Menores pérdidas operativas, adecuado para operación a largo plazo, altos precios de electricidad y escenarios de evaluación de alto consumo energético.
Eficiencia Energética de Nivel 2:
Eficiencia Energética Avanzada. Equilibrando el costo del equipo y las pérdidas operativas, esta es la opción principal para la mayoría de los proyectos de ingeniería.
Eficiencia Energética de Nivel 3:
Estándar Mínimo de Entrada. Cumple con el cumplimiento básico, pero los costos operativos a largo plazo son relativamente más altos.
En otras palabras, al comprar transformadores nuevos, primero verifica si cumplen con los estándares de eficiencia energética de Nivel 3 o superior. Los productos con eficiencia energética por debajo del Nivel 3 tienen estrictamente prohibido ingresar al mercado. Para proyectos a largo plazo, se recomienda priorizar la eficiencia energética de Nivel 1 o 2.

En segundo lugar, verifica el número de modelo: cuanto mayor sea el número, más eficiente será.
Dentro de la misma serie, un número mayor en el sufijo del número de modelo generalmente indica una tecnología más nueva, menores pérdidas operativas y un mayor nivel de eficiencia energética.
| Segmento de Código | Significado Completo en Inglés |
|---|---|
| S | Trifásico |
| C | Resina fundida moldeada (sistema de aislamiento de resina epóxica) |
| B | Bobinado con foil |
| H | Núcleo de aleación amorfa |
| 19 | Código de rendimiento: 19 |
| 2500 | Capacidad nominal: 2500 kVA |
| 10 | Tensión nominal: 10 kV |
| NX1 | NX1: Eficiencia energética de Clase 1 |
| Tipo | Clasificación de Serie | Modelos Comunes para Eficiencia Energética Clase 1 | Modelos Comunes para Eficiencia Energética Clase 2 | Modelos Comunes para Eficiencia Energética Clase 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo seco | Transformador tipo seco de acero silíceo | SCB18 | SCB14 | SCB12 |
| Tipo seco | Transformador tipo seco de aleación amorfa | SCBH19 | SCBH17 | SCBH15 |
| Inmerso en aceite | Transformador de distribución trifásico | S22 | S20 | S13 |
| Modelos antiguos de tipo seco | Transformador tipo seco de acero silíceo | SCB13 (Clase 1 bajo el estándar anterior, aproximadamente equivalente a Clase 2 bajo el nuevo estándar, reemplazado por SCB14) | SCB11 (Clase 2 bajo el estándar anterior, no recomendado para nuevos proyectos) | SCB10 (Alto consumo energético según el nuevo estándar, la adquisición y conexión a la red están estrictamente prohibidas) |
| Modelos antiguos inmersos en aceite | Transformador de distribución trifásico | — | — | S9 / S10 / S11 (Modelos comunes antiguos, no recomendados para nuevos proyectos) |
Nota: SCB10, SCB11, SCB13, S9, S10, y S11 son modelos comunes bajo el antiguo sistema de eficiencia energética y ya no son adecuados para selección en nuevos proyectos bajo el nuevo sistema de eficiencia energética de GB 20052-2024.
Tres aspectos a considerar: ¿Dónde se produce principalmente el ahorro de energía?
Las pérdidas del transformador consisten principalmente en dos partes:
- Pérdida en vacío, también llamada pérdida de hierro.
Esto ocurre de forma continua mientras el equipo esté encendido y no se ve significativamente afectado por el tamaño de la carga en la parte inferior. Depende principalmente del material del núcleo, la estructura del núcleo y el proceso de fabricación. Esto es especialmente importante para proyectos con suministro de energía a largo plazo, tasas de carga bajas y largos tiempos de espera.
- Pérdida de carga, también llamada pérdida de cobre.
Esto ocurre cuando el equipo está bajo carga; cuanto mayor es la carga, más significativa es la pérdida. Depende principalmente del material del devanado, la sección transversal del conductor, la magnitud de la corriente y el diseño de disipación de calor. Esto es crucial para la producción continua y escenarios de operación a alta carga.
El enfoque de las pérdidas difiere bajo diferentes condiciones de operación. Para la operación a alta carga, la pérdida de carga es crucial; sin embargo, para proyectos con energización a largo plazo, cargas ligeras o largos tiempos de espera, la pérdida en vacío es aún más importante.
Tomando como ejemplo un transformador de tipo seco de 10kV / 2500kVA:
- Transformador seco de chapa de acero al silicio:
SCB18 (Eficiencia energética de Nivel 1): Pérdida en vacío aproximadamente 2080W
SCB14 (Eficiencia energética de Nivel 2): Pérdida en vacío aproximadamente 2450W
SCB12 (Eficiencia energética de Nivel 3): Pérdida en vacío aproximadamente 2880W
- Transformador seco de aleación amorfa (pérdida en vacío significativamente superior):
SCBH19 (Eficiencia energética de Nivel 1): Pérdida en vacío aproximadamente 840W
SCBH17 (Eficiencia energética de Nivel 2): Pérdida en vacío aproximadamente 1020W
SCBH15 (Eficiencia energética de Nivel 3): Pérdida en vacío aproximadamente 1200W
- Comparación Económica del Ciclo de Vida:
Tomando como ejemplo un transformador seco de aleación amorfa SCBH19 (Eficiencia energética de Nivel 1) de Zhongdian Electric, comparado con un transformador seco de chapa de acero al silicio SCB18 (Eficiencia energética de Nivel 1) de la misma capacidad, el SCBH19, gracias a la ventaja de pérdida en vacío ultrabaja de su núcleo de aleación amorfa, ahorra aproximadamente 10,862 kWh de electricidad anualmente. Basado en un precio de electricidad industrial de aproximadamente 1 yuan/kWh, esto se traduce en un ahorro anual de más de 10,000 yuan en costos de electricidad.
Si se calcula sobre un ciclo operativo de 30 años para el transformador, el ahorro acumulado en costos de electricidad podría superar los 300,000 yuan. Para proyectos con energización a largo plazo, tasas de carga bajas y largos períodos de vacío, la inversión inicial en equipos puede recuperarse completamente a través de los beneficios posteriores de ahorro energético.
Cuatro Consideraciones: ¿Elegir entre transformadores secos y sumergidos en aceite?
- Transformadores Secos: Adecuados para Escenarios de Distribución de Energía Segura en Interiores
Aplicaciones Comunes:
Garajes subterráneos, hospitales, centros comerciales, centros de datos, edificios de gran altura, transporte ferroviario, salas de distribución de energía interiores, etc.
Serie SCB: Núcleo de acero al silicio, maduro y fiable, alta resistencia a impactos
· SCB18: Eficiencia energética de Nivel 1, adecuado para escenarios críticos de distribución de energía, como centros de datos, hospitales y transporte ferroviario
· SCB14: Eficiencia energética de Nivel 2, adecuado para proyectos convencionales como parques industriales, edificios de oficinas y complejos comerciales
· SCB12: Eficiencia energética de nivel 3, adecuada para proyectos sensibles al presupuesto, de ciclo corto o de respaldo

Serie SCBH: Núcleo de aleación amorfa, con enfoque en baja pérdida en vacío
· SCBH19: Eficiencia energética de nivel 1, adecuada para escenarios de operación ininterrumpida como renovaciones para el ahorro de energía, edificios públicos y centros de datos
· SCBH17: Eficiencia energética de nivel 2, adecuada para proyectos industriales con requisitos de evaluación de ahorro energético
· SCBH15: Eficiencia energética de nivel 3, adecuada para escenarios que reducen aún más la pérdida en espera mientras cumplen con los requisitos de conformidad

Transformadores sumergidos en aceite: Adecuados para escenarios exteriores de alta carga
Aplicaciones comunes:
Parques industriales, distribución de energía al aire libre, proyectos de red eléctrica, plantas de energía de nueva energía, bases de producción a gran escala, etc.
Serie S: Excelente disipación de calor, gran capacidad de sobrecarga, convencional para uso al aire libre.
- S22: Eficiencia energética de nivel 1, adecuada para áreas con precios altos de electricidad, plantas de energía de energía renovable y proyectos industriales de operación continua.
- S20: Eficiencia energética de nivel 2, adecuada para proyectos convencionales como parques industriales y distribución de energía al aire libre.
- S13: Eficiencia energética de nivel 3, adecuada para proyectos con grandes fluctuaciones de carga, consumo de energía discontinuo y sensibilidad al presupuesto.
Selección de eficiencia energética de transformadores: Recuerde estos puntos
Sumergido en aceite: S13 es el estándar de entrada; priorizar S20/S22.
Tipo seco: SCB12 es el estándar de entrada; priorizar SCB14/SCB18.
Escenarios especiales: Para proyectos de suministro continuo de energía y baja tasa de carga, enfocarse en SCBH17/SCBH19.
Orientación política: Para proyectos que implican revisión de conservación de energía, calificación ecológica y solicitud de subsidios, se recomienda elegir directamente la eficiencia energética de Nivel 1.

Hebei Zisheng Electric Co., Ltd. se centra en la investigación, desarrollo y producción de transformadores de ahorro de energía de alta eficiencia, proporcionando productos desde nivel de entrada hasta Nivel 1 para diferentes escenarios de aplicación. Alta eficiencia, potencia completa
Acerca de ZISHENG ELECTRICAL
Zisheng somos un fabricante profesional con más de 19 años de experiencia en la producción de Transformadores Sumergidos en Aceite, Subestación Compacta, Transformadores Montados en Base, Transformadores Montados en Poste y Transformadores de Tipo Seco. Poseemos los certificados de ISO/CE/IEC 60076 y TUV Rheinland.
Los transformadores pasan por rigurosas pruebas FAT y de tipo, y apoyan la personalización de voltaje/capacidad. Bienvenido a consultar por Catálogo y Producto. puede contactarnos por correo electrónico [email protected].
