Какой уровень энергоэффективности трансформатора является наиболее экономически эффективным?
Клиенты часто спрашивают:
“С ограниченным бюджетом, разве уровень 3 энергоэффективности не является хорошим вариантом? Это будет работать в любом случае.”
Он пригоден для использования, но зависит от того, как долго он будет использоваться.
Для краткосрочных или временных проектов уровень 3 энергоэффективности может временно обеспечить достаточные условия.
Однако, если оборудование должно работать в течение 10, 20 или даже 30 лет и более, уровень энергоэффективности непосредственно повлияет на затраты на электроэнергию за эти десятилетия, а также повлияет на принятие новых проектов, обзоры энергосбережения и будущие заявки на субсидии.
При выборе трансформатора не спешите сравнивать цены.
Понять стандарты, модель, потери и сценарии применения, чтобы определить, какой уровень энергоэффективности более экономически целесообразен.

Сначала посмотрите на стандарты: уровень 3 - это минимум, уровень 1 - более энергоэффективный.

Новый стандарт делит энергоэффективность трансформаторов на три уровня:
Уровень 1: Высшая энергоэффективность.
Минимальные эксплуатационные потери, подходит для долгосрочной эксплуатации, высокие цены на электроэнергию и сценарии оценки высокого потребления энергии.
Уровень 2 Энергоэффективности:
Продвинутая энергоэффективность. Балансируя затраты на оборудование и эксплуатационные потери, это основной выбор для большинства инженерных проектов.
Уровень 3 Энергоэффективности:
Минимальный стандарт входа. Соответствует базовым требованиям, но долгосрочные эксплуатационные затраты относительно выше.
Другими словами, при покупке новых трансформаторов сначала проверьте, соответствуют ли они стандартам энергоэффективности уровня 3 или выше. Продукты с энергоэффективностью ниже уровня 3 строго запрещены к выходу на рынок. Для долгосрочных проектов рекомендуется ставить в приоритет уровень 1 или 2 энергоэффективности.

Во-вторых, проверьте номер модели: чем выше номер, тем более энергоэффективная.
В одной и той же серии более высокий номер в суффиксе номера модели обычно указывает на более новую технологию, более низкие эксплуатационные потери и более высокий уровень энергоэффективности.
| Код сегмента | Полное значение на английском |
|---|---|
| S | Трехфазный |
| C | Смоляная смола (система изоляции из эпоксидной смолы) |
| B | Мотание с фольгированной обмоткой |
| H | Аморфное сплавное ядро |
| 19 | Код производительности: 19 |
| 2500 | Номинальная мощность: 2500 кВА |
| 10 | Номинальное напряжение: 10 кВ |
| NX1 | NX1: класс 1 энергетической эффективности |
| Тип | Серийная классификация | Общие модели для класса 1 энергетической эффективности | Общие модели для класса 2 энергетической эффективности | Общие модели для класса 3 энергетической эффективности |
|---|---|---|---|---|
| Сухой тип | Сухой трансформатор из кремнистой стали | SCB18 | SCB14 | SCB12 |
| Сухой тип | Сухой трансформатор из аморфного сплава | SCBH19 | SCBH17 | СБГН15 |
| Маслонаполненный | Трехфазный распределительный трансформатор | S22 | С20 | С13 |
| Старые модели с сухим типом | Сухой трансформатор из кремнистой стали | СБГ13 (Класс 1 по старому стандарту, примерно эквивалентен классу 2 по новому стандарту, заменен на СБГ14) | СБГ11 (Класс 2 по старому стандарту, не рекомендуется для новых проектов) | СБГ10 (Высокое потребление энергии по новому стандарту, закупка и подключение к сети строго запрещены) |
| Старые модели, погруженные в масло | Трехфазный распределительный трансформатор | — | — | С9 / С10 / С11 (Общие старые модели, не рекомендуются для новых проектов) |
Примечание: СБГ10, СБГ11, СБГ13, С9, С10 и С11 являются общими моделями по старой системе энергетической эффективности и больше не подходят для выбора в новых проектах по новой системе энергетической эффективности ГБ 20052-2024.
Три аспекта, которые следует учитывать: Где в основном происходит экономия энергии?
Потери трансформатора в основном состоят из двух частей:
- Потери без нагрузки, также называемые потерями на железо.
Это происходит непрерывно, пока оборудование включено, и не значительно зависит от размера нагрузки на выходе. Это в основном зависит от материала ядра, структуры ядра и процесса производства. Это особенно важно для проектов с долгосрочным электроснабжением, низкими нагрузками и длительными ожиданиями.
- Потери в нагрузке, также называемые медными потерями.
Это происходит, когда оборудование находится под нагрузкой; чем выше нагрузка, тем значительнее потери. Это в основном зависит от материала обмотки, поперечного сечения проводника, величины тока и конструкции рассеивающей тепла. Это критически важно для непрерывного производства и сценариев работы с высокой нагрузкой.
Сфокусированные потери различаются в зависимости от условий эксплуатации. Для работы с высокой нагрузкой потери в нагрузке являются критически важными; однако для проектов с долгосрочным включением, легкими нагрузками или длительным ожиданием потери без нагрузки даже более важны.
Взяв в пример сухой трансформатор 10 кВ / 2500 кВА:
- Сухой трансформатор из кремниевой стали:
SCB18 (Уровень 1, энергоэффективность): Потери на холостом ходу примерно 2080 Вт
SCB14 (Уровень 2, энергоэффективность): Потери на холостом ходу примерно 2450 Вт
SCB12 (Уровень 3, энергоэффективность): Потери на холостом ходу примерно 2880 Вт
- Сухой трансформатор из аморфного сплава (значительно меньшие потери на холостом ходу):
SCBH19 (Уровень 1, энергоэффективность): Потери на холостом ходу примерно 840 Вт
SCBH17 (Уровень 2, энергоэффективность): Потери на холостом ходу примерно 1020 Вт
SCBH15 (Уровень 3, энергоэффективность): Потери на холостом ходу примерно 1200 Вт
- Экономическое сравнение жизненного цикла:
На примере сухого трансформатора из аморфного сплава SCBH19 (Уровень 1, энергоэффективность) от Zhongdian Electric, по сравнению с трансформатором из кремниевой стали SCB18 (Уровень 1, энергоэффективность) той же мощности, SCBH19, благодаря преимуществу крайне низких потерь на холостом ходу своего аморфного сердечника, экономит примерно 10,862 кВтч электроэнергии в год. При промышленной цене электричества около 1 юаня/кВтч, это переводится в годовую экономию более 10,000 юаней на расходах на электроэнергию.
Если рассчитать за 30-летний эксплуатационный цикл трансформатора, совокупная экономия на расходах на электроэнергию может превысить 300,000 юаней. Для проектов с длительным энергоснабжением, низкими нагрузками и длительными периодами без нагрузки первоначальные инвестиции в оборудование могут быть полностью компенсированы за счет последующих энергосберегающих выгод.
Четыре соображения: Как выбрать между сухими и масляными трансформаторами?
- Сухие трансформаторы: Подходят для безопасного распределения электроэнергии в помещениях
Общие применения:
Подземные парковки, больницы, торговые центры, центры обработки данных, высотные здания, железнодорожный транспорт, распределительные залы электроэнергии в помещениях и т.д.
Серия SCB: Сердечник из кремниевой стали, зрелый и надежный, высокая устойчивость к ударам
· SCB18: Уровень 1, энергоэффективность, подходит для критических сценариев распределения электроэнергии, таких как центры обработки данных, больницы и железнодорожный транспорт
· SCB14: Уровень 2, энергоэффективность, подходит для обычных проектов, таких как промышленные парки, офисные здания и торговые комплексы
· SCB12: Энергоэффективность уровня 3, подходит для проектов с ограниченным бюджетом, коротким циклом или резервных проектов

Серия SCBH: аморфный сплавный сердечник, уделяющий внимание низким потерям вхолостую
· SCBH19: Энергоэффективность уровня 1, подходит для сценариев непрерывной работы, таких как энергосберегающие реконструкции, общественные здания и центры обработки данных
· SCBH17: Энергоэффективность уровня 2, подходит для промышленных проектов с требованиями по оценке энергосбережения
· SCBH15: Энергоэффективность уровня 3, подходит для сценариев, которые далее уменьшают потери в режиме ожидания при соблюдении требований

Маслоналивные трансформаторы: подходят для наружных сценариев с высокой нагрузкой
Общие применения:
Промышленные парки, наружное распределение электроэнергии, проекты электрических сетей, электростанции на основе новой энергии, крупномасштабные производственные базы и др.
Серия S: отличное рассеяние тепла, высокая способность к перегрузкам, основная для наружного использования.
- S22: Энергоэффективность уровня 1, подходит для районов с высокой ценой на электроэнергию, энергетических станций на основе возобновляемых источников и непрерывно работающих промышленных проектов.
- S20: Энергоэффективность уровня 2, подходит для основных проектов, таких как промышленные парки и наружное распределение электроэнергии.
- S13: Энергоэффективность уровня 3, подходит для проектов с большими колебаниями нагрузки, прерывистым потреблением электроэнергии и чувствительностью к бюджету.
Выбор энергоэффективности трансформаторов: запомните эти пункты
Маслоналивной: S13 является стандартом начального уровня; приоритет S20/S22.
Сухой тип: SCB12 - это стандарт начального уровня; приоритет отдается SCB14/SCB18.
Специальные сценарии: Для проектов с непрерывным электроснабжением и низким уровнем нагрузки рекомендуется сосредоточиться на SCBH17/SCBH19.
Политическое руководство: Для проектов, связанных с обзором энергетической эффективности, зеленым рейтингом и подачей заявок на субсидии, рекомендуется напрямую выбирать уровень 1 энергетической эффективности.

Компания Hebei Zisheng Electric Co., Ltd. сосредоточена на исследовании, разработке и производстве высокоэффективных энергосберегающих трансформаторов, предоставляя продукцию от начального уровня до уровня 1 для различных сценариев применения. Высокая эффективность, полное питание
О компании ZISHENG ELECTRICAL
Жишэнг является профессиональным производителем с более чем 19-летним опытом масляных трансформаторов, Компактная подстанция, Трансформаторы в пневматических установках, полевые трансформаторы и Сухие трансформаторы. У нас есть сертификаты ISO/CE/IEC 60076 и TUV Rheinland.
Трансформаторы проходят строгие испытания FAT и аттестацию типа, поддерживают настройку напряжения/емкости. Добро пожаловать на консультацию по Каталог и Продукт. вы можете связаться с нами по электронной почте [email protected].
