Quel niveau d'efficacité énergétique des transformateurs est le plus rentable ? - ZISHENG - Fabricant professionnel de transformateurs immergés dans l'huile

Quel niveau d'efficacité énergétique des transformateurs est le plus rentable ?

Quel niveau d'efficacité énergétique des transformateurs est le plus rentable ?

Les clients demandent souvent :

“ Avec un budget limité, l'efficacité énergétique de niveau 3 n'est-elle pas une bonne option ? Ça fonctionnera de toute façon. ”

C'est utilisable, mais cela dépend de la durée d'utilisation.

Pour les projets à court terme ou temporaires, l'efficacité énergétique de niveau 3 peut temporairement suffire.

Cependant, si l'équipement doit fonctionner pendant 10, 20 ou même 30 ans ou plus, le niveau d'efficacité énergétique impactera directement les coûts d'électricité pendant ces décennies, et affectera également l'acceptation de nouveaux projets, les revues de conservation d'énergie et les futures demandes de subventions.

Lors du choix d'un transformateur, ne vous précipitez pas pour comparer les prix.

Comprenez les normes, le modèle, les pertes et les scénarios d'application pour déterminer quel niveau d'efficacité énergétique est le plus rentable.

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Tout d'abord, regardez les normes : le niveau 3 est le minimum, le niveau 1 est plus efficace sur le plan énergétique.

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La nouvelle norme divise l'efficacité énergétique des transformateurs en trois niveaux :

Niveau 1 : Efficacité énergétique maximale.

Pertes de fonctionnement les plus faibles, adaptées à une utilisation à long terme, aux prix élevés de l'électricité et aux scénarios d'évaluation de forte consommation d'énergie.

Efficacité énergétique de niveau 2:

Efficacité énergétique avancée. Équilibrant le coût de l'équipement et les pertes d'exploitation, c'est le choix principal pour la plupart des projets d'ingénierie.

Efficacité énergétique de niveau 3:

Standard d'entrée minimum. Répond aux exigences de base, mais les coûts de fonctionnement à long terme sont relativement plus élevés.

En d'autres termes, lors de l'achat de nouveaux transformateurs, vérifiez d'abord s'ils répondent aux normes d'efficacité énergétique de niveau 3 ou supérieures. Les produits ayant une efficacité énergétique inférieure au niveau 3 sont strictement interdits d'entrer sur le marché. Pour les projets à long terme, il est conseillé de privilégier l'efficacité énergétique de niveau 1 ou 2.

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Deuxièmement, vérifiez le numéro de modèle : Plus le numéro est élevé, plus il est efficace sur le plan énergétique.

Au sein de la même série, un plus grand nombre dans le suffixe du numéro de modèle indique généralement une technologie plus récente, des pertes de fonctionnement plus faibles et un niveau d'efficacité énergétique plus élevé.

Segment de codeSignification complète en anglais
STriphasé
CRésine coulée moulée (système d'isolation en résine époxy)
BEnroulement à feuille
HNoyau en alliage amorphe
19Code de performance : 19
2500Capacité nominale : 2500 kVA
10Tension nominale : 10 kV
NX1NX1 : Efficacité énergétique de classe 1
TypeClassification de sérieModèles courants pour l'efficacité énergétique de classe 1Modèles courants pour l'efficacité énergétique de classe 2Modèles courants pour l'efficacité énergétique de classe 3
Type secTransformateur sec en acier au siliciumSCB18SCB14SCB12
Type secTransformateur sec en alliage amorpheSCBH19SCBH17SCBH15
Imprégné d'huileTransformateur de distribution triphaséS22S20S13
Modèles secs héritésTransformateur sec en acier au siliciumSCB13 (Classe 1 selon l'ancienne norme, environ équivalent à la Classe 2 nouvelle norme, remplacé par SCB14)SCB11 (Classe 2 selon l'ancienne norme, non recommandé pour les nouveaux projets)SCB10 (Consommation d'énergie élevée selon la nouvelle norme, approvisionnement et connexion au réseau strictement interdits)
Modèles à huile héritésTransformateur de distribution triphaséS9 / S10 / S11 (Modèles hérités communs, non recommandés pour les nouveaux projets)

Remarque : SCB10, SCB11, SCB13, S9, S10 et S11 sont des modèles courants selon l'ancien système d'efficacité énergétique et ne sont plus adaptés à la sélection dans de nouveaux projets selon le nouveau système d'efficacité énergétique de GB 20052-2024.

Trois aspects à considérer : Où se produit principalement l'économie d'énergie ?

Les pertes du transformateur se composent principalement de deux parties :

  1. Perte à vide, également appelée perte de fer.

Cela se produit en continu tant que l'équipement est sous tension et n'est pas significativement affecté par la taille de la charge en aval. Cela dépend principalement du matériau du noyau, de la structure du noyau et du processus de fabrication. Ceci est particulièrement important pour les projets avec alimentation en énergie à long terme, faibles taux de charge et longs temps d'attente.

  1. Perte de charge, également appelée perte de cuivre.

Cela se produit lorsque l'équipement est sous charge ; plus la charge est élevée, plus la perte est significative. Cela dépend principalement du matériau des enroulements, de la section transversale du conducteur, de l'intensité du courant et de la conception de la dissipation de chaleur. Ceci est crucial pour des scénarios de production continue et d'opération à haute charge.

L'accent des pertes diffère selon les conditions de fonctionnement. Pour l'opération à haute charge, la perte de charge est cruciale ; cependant, pour les projets avec énergisation à long terme, charges légères ou longs temps d'attente, la perte à vide est encore plus importante.

Prenons un transformateur de type sec 10kV / 2500kVA comme exemple :

  1. Transformateur à sec en tôle d'acier silicium :

SCB18 (Efficacité énergétique niveau 1) : Perte à vide d'environ 2080W

SCB14 (Efficacité énergétique niveau 2) : Perte à vide d'environ 2450W

SCB12 (Efficacité énergétique niveau 3) : Perte à vide d'environ 2880W

  1. Transformateur à sec en alliage amorphe (perte à vide significativement supérieure) :

SCBH19 (Efficacité énergétique niveau 1) : Perte à vide d'environ 840W

SCBH17 (Efficacité énergétique niveau 2) : Perte à vide d'environ 1020W

SCBH15 (Efficacité énergétique niveau 3) : Perte à vide d'environ 1200W

  1. Comparaison économique du cycle de vie :

Prenant comme exemple un transformateur à sec en alliage amorphe SCBH19 (Efficacité énergétique niveau 1) de Zhongdian Electric, comparé à un transformateur à sec en tôle d'acier silicium SCB18 (Efficacité énergétique niveau 1) de la même capacité, le SCBH19, grâce à l'avantage de perte à vide ultra-basse de son noyau en alliage amorphe, permet d'économiser environ 10,862 kWh d'électricité par an. Sur la base d'un prix de l'électricité industrielle d'environ 1 yuan/kWh, cela se traduit par des économies annuelles de plus de 10 000 yuan en coûts d'électricité.

Si l'on calcule sur un cycle d'exploitation de 30 ans pour le transformateur, les économies cumulées en coûts d'électricité pourraient dépasser 300 000 yuan. Pour les projets ayant une électrification à long terme, des taux de charge faibles et de longues périodes à vide, l'investissement initial en équipements peut être entièrement récupéré grâce aux bénéfices énergétiques ultérieurs.

Quatre considérations : Choisir entre transformateurs à sec et à immersion dans l'huile ?

  1. Transformateurs à sec : Adaptés aux scénarios de distribution d'énergie sécurisée en intérieur

Applications courantes :

Parkings souterrains, hôpitaux, centres commerciaux, centres de données, immeubles de grande hauteur, transport ferroviaire, salles de distribution d'énergie intérieures, etc.

Série SCB : Noyau en acier silicium, mature et fiable, résistance élevée aux chocs

· SCB18 : Efficacité énergétique niveau 1, adapté aux scénarios de distribution d'énergie critiques tels que les centres de données, les hôpitaux et le transport ferroviaire

· SCB14 :Efficacité énergétique niveau 2, adapté aux projets conventionnels tels que les parcs industriels, les immeubles de bureaux et les complexes commerciaux

· SCB12: Efficacité énergétique de niveau 3, adaptée aux projets sensibles aux coûts, à court terme ou de secours

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Série SCBH : Noyau en alliage amorphe, axé sur la faible perte à vide

· SCBH19: Efficacité énergétique de niveau 1, adaptée aux scénarios d'exploitation ininterrompue tels que les rénovations économes en énergie, les bâtiments publics et les centres de données

· SCBH17: Efficacité énergétique de niveau 2, adaptée aux projets industriels nécessitant une évaluation de l'économie d'énergie

· SCBH15 : Efficacité énergétique de niveau 3, adaptée aux scénarios qui réduisent davantage la perte en veille tout en répondant aux exigences de conformité

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Transformateurs immergés dans l'huile : Adaptés aux scénarios extérieurs à forte charge

Applications courantes :

Parcs industriels, distribution électrique extérieure, projets de réseau électrique, centrales électriques d'énergie nouvelle, bases de production à grande échelle, etc.

Série S : Excellente dissipation thermique, fort capacités de surcharge, produit phare pour une utilisation en extérieur.

  • S22 : Efficacité énergétique de niveau 1, adaptée aux zones à prix d'électricité élevé, centrales électriques d'énergie renouvelable et projets industriels fonctionnant en continu.
  • S20 : Efficacité énergétique de niveau 2, adaptée aux projets courants tels que les parcs industriels et la distribution électrique extérieure.
  • S13 : Efficacité énergétique de niveau 3, adaptée aux projets avec de grandes fluctuations de charge, consommation d'énergie discontinue et sensibilité au budget.

Sélection de l'efficacité énergétique des transformateurs : Rappelez-vous ces points

Immergé dans l'huile : S13 est le standard d'entrée ; privilégiez S20/S22.

Type sec : SCB12 est le standard d'entrée ; privilégiez SCB14/SCB18.

Scénarios spéciaux : Pour les projets de fourniture d'énergie continue et à faible taux de charge, concentrez-vous sur SCBH17/SCBH19.

Guide de politique : Pour les projets impliquant l'examen de la conservation de l'énergie, le classement écologique et la demande de subvention, il est recommandé de choisir directement le niveau 1 d'efficacité énergétique.

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Hebei Zisheng Electric Co., Ltd. se concentre sur la recherche, le développement et la production de transformateurs à haute efficacité énergétique, fournissant des produits allant du niveau d'entrée au niveau 1 pour différents scénarios d'application. Haute efficacité, puissance complète.

À propos de ZISHENG ELECTRICAL

Zisheng sont un fabricant professionnel avec plus de 19 ans d'expérience dans la production Transformateurs immersés dans l'huile, Sous-station compacte, Transformateurs montés sur socle, Transformateurs montés sur poteau et Transformateurs à sec. Nous possédons les certificats de ISO/CE/IEC 60076 et TUV Rheinland.
Les transformateurs subissent des tests de FAT rigoureux et des essais de type, prenant en charge la personnalisation de la tension/capacité. Bienvenue pour consulter pour Catalogue et Produit. vous pouvez nous contacter par email [email protected].

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