计及电力电子变压器的交直流混合配电网能效评估

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电力系统的能效评估与节能技术研究

电力系统的能效评估与节能技术研究

电力系统的能效评估与节能技术研究
摘要:随着能源消耗的不断增加和环境问题的凸显,电力系统的能效评估
和节能技术研究变得越来越重要。

本论文通过对电力系统的能效评估指标的定义
和分析,以及目前主流的节能技术进行研究,探讨了如何提高电力系统的能效,
减少能源消耗和环境污染。

论文还介绍了一些实际案例以验证节能技术的有效性。

最后,本文提出了未来电力系统能效评估和节能技术研究的发展方向。

1. 引言
1.1 背景和意义
1.2 研究目的
2. 电力系统的能效评估指标定义
2.1 能效评估的概念和意义
2.2 电力系统能效评估指标的分类和评估方法
2.3 实际案例分析
3. 电力系统的节能技术研究
3.1 节能技术的分类和原理
3.2 主流节能技术介绍和分析
3.3 实践案例验证
4. 提高电力系统能效的关键因素
4.1 电力设备的能效改进
4.2 电力系统的运行和管理优化
4.3 能源的多元化利用
4.4 社会经济因素对能效的影响
5. 未来电力系统能效评估和节能技术研究的发展方向
5.1 新能源技术的应用
5.2 机器学习和在能效评估中的应用
5.3 与其他领域的跨学科合作
5.4 支持和经济激励手段的改进
结论:本论文对电力系统的能效评估和节能技术进行了详细的研究和分析,并提出了未来研究的发展方向。

通过优化电力系统的能效,我们可以减少能源消
耗和环境污染,实现可持续发展。

关键词:能效评估、电力系统、节能技术、可持续发展。

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)
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表6油浸式变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
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表8 干式配电变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
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空载损耗
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变压器项目节能评估报告(参考模板)

变压器项目节能评估报告(参考模板)

变压器项目节能评估报告目录一、项目节能原则 (2)二、用电节能方案 (4)三、项目节能体系建设 (9)四、节能措施 (11)五、节能综合评价 (13)声明:本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。

本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。

变压器行业在全球电力和能源领域中占据着关键地位,主要负责电压转换以实现电力的高效传输和分配。

目前,该行业正经历技术进步与市场需求的双重驱动。

随着可再生能源和智能电网的发展,对高效、智能变压器的需求持续增长,促使行业不断推进技术创新,如更高能效的材料、智能监控系统以及更环保的设计方案。

与此同时,传统的油浸式变压器在环境保护和维护成本方面面临挑战,推动了无油变压器和其他替代技术的研究与应用。

全球市场上,变压器制造商正努力应对原材料价格波动、环境法规趋严以及市场竞争加剧的压力,行业整体正向高效率、低损耗和绿色环保的方向发展。

一、项目节能原则随着全球能源危机的日益加剧,节能已成为各行业发展的重要课题。

在制造业领域尤为重要,因为制造业对能源的消耗贡献较大。

在进行变压器项目规划和实施时,节能原则是一个至关重要的考虑因素。

(一)能源利用效率提升1、优化生产流程:通过对生产流程的分析和优化设计,可以减少能源浪费,提高生产效率。

采用先进的生产工艺和设备,提高生产线的运行效率,减少不必要的能源损耗。

2、节约能源消耗:在生产过程中,通过使用更加节能的设备和技术,合理控制生产温度、压力等参数,降低能源消耗。

例如,采用高效节能的照明设备、空调系统和电机设备,以及使用节能型材料等方式来提高能源利用效率。

3、循环利用能源:在生产过程中,积极推行循环经济理念,实现废弃物资源化利用和能源回收再利用。

建立有效的废弃物处理系统,将废弃物转化为资源,最大限度地减少新能源的消耗。

(二)技术创新与应用1、引入先进技术:在项目策划和实施阶段,应充分考虑引入先进的节能技术,如智能控制系统、高效节能设备等。

210976211_电力变压器能效标准和能效标识备案要求

210976211_电力变压器能效标准和能效标识备案要求

学术研讨电力变压器能效标准和能效标识备案要求■ 赵 毅 李春霞* 赵祥光 王延波 李合欣 杜红亮 周俊刚(山东省产品质量检验研究院)摘 要:为了研究电力变压器能效标准和能效标识备案制度,本文对比了GB 20052-2020与GB 20052-2013、GB 24790-2009能效标准在能效指标和能效限值方面的区别,介绍了电力变压器损耗水平代号确定办法,分析了能效标识的备案要求。

通过对比和分析说明了电力变压器能效标准内容和能效标识备案要求,为能效标准的使用和能效备案提供了技术指引。

关键词:变压器,能效,标准,损耗,能效标识DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.06.008Energy Effi ciency Standards and Energy Effi ciency Labeling Requirementsfor Power TransformersZHAO Yi LI Chunxia ZHAO Xiangguang WANG YanboLI Hexin DU Hongliang ZHOU Jungang(Shandong Institute for Product Quality Inspection)Abstract: In order to study the energy efficiency standards of power transformers and the record system of energy effi ciency labeling, this paper compares the differences in energy effi ciency standards such as GB 20052-2020, GB 20052-2013 and GB 24790-2009 in terms of energy efficiency indexes and energy efficiency limits, introduces the method to determine the loss level code of power transformer, analyzes the filing requirements of energy efficiency labeling, explains the content of power transformer energy effi ciency standard and record requirement of energy effi ciency label by comparison and analysis, and provides technical guidance for the use of energy effi ciency standards and energy effi ciency fi ling.Keywords: transformer, energy effi ciency, standard, loss, energy effi ciency labeling0 引 言作为主要用能产品,变压器行业的节能潜力十分巨大[1]。

配电变压器能效标准及技术经济评价导则.doc

配电变压器能效标准及技术经济评价导则.doc
—配电变压器额定短路阻抗,%。
7.2空载损耗等效初始费用系数宜按下列公式计算:
(2)
其中:
(3)
式(2)、(3)中:
—年贴现率为 的连续 年费用现值系数;
—供电企业平均售电单价,元/kWh,低于全国综合平均销售电价时,宜取全国平均销售电价;
—配电变压器年带电小时数,宜取8760h;
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表8 干式配电变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
kVA
空载损耗
W
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阻抗
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H级(145℃)
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2025
3.6综合能效费用( )
配电变压器初始投资和在经济使用期内运行费用贴现值总和。
3.7综合能效费用法( 法)
计算同类配电变压器在经济使用期内的综合能效费用,选择费用最少的方案作为最佳的计算方法。
3.8空载损耗等效初始费用系数( 系数)
配电变压器每千瓦空载损耗所产生的等效初始费用值。
3.9负载损耗等效初始费用系数( 系数)
GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值
GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器
GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求

国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见

国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见

国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见发布时间:2015-09-02 来源:国家发改委各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委(能源局),中国电力企业联合会,国家电网公司、中国南方电网有限责任公司:配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施,为落实中央稳增长政策,加快配电网建设改造,现提出如下指导意见。

一、总体要求(一)指导思想围绕新型工业化、城镇化、农业现代化和美丽乡村建设,立足稳增长、调结构、促改革、惠民生,以满足用电需求、提高供电质量、促进智能互联为目标,坚持统一规划、统一标准,着力解决配电网薄弱问题,提高新能源接纳能力,推动装备提升与科技创新,加快建设现代配电网络设施与服务体系,为全面建成小康社会宏伟目标提供有力保障。

(二)基本原则规划引领,有序推进。

坚持先规划、后建设,切实加强规划的科学性、权威性和严肃性。

科学制定远景配电网目标,远近结合、分步实施。

城乡统筹,保障供应。

统一城乡配电网建设,实现一体化发展。

坚持建设与改造并举,提升供电保障能力与电力普遍服务水平。

统一标准,安全经济。

统一技术标准,贯彻供电可靠性和资产全寿命周期理念,因地制宜推行模块化设计与标准化建设。

构建强简有序、结构合理、安全可靠、经济高效的配电网络。

智能环保,升级创新。

应用新技术、新产品、新工艺,提高装备水平,推进智能化升级,适应能源结构调整需要。

探索智能化配电网与互联网的深度融合,努力创建新型能源生产、配送与消费体系。

政策配套,协调发展。

加大政策支持力度,研究出台金融、财税、价格等系列配套措施;结合全面深化改革的总体要求,建立市场化建设与运营协调机制,多方参与,拓展配电网建设改造投资渠道。

(三)发展目标通过配电网建设改造,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升,有效提高供电可靠性;乡村地区电网薄弱等问题得到有效解决,切实保障农业和民生用电。

配电变压器能效技术经济评价导则

配电变压器能效技术经济评价导则

配电变压器能效技术经济评价导则配电变压器是电力系统中重要的设备之一,其能效性能对电力系统的运行和能源消耗有着重要的影响。

因此,对配电变压器的能效技术进行经济评价具有重要意义。

本文将探讨配电变压器能效技术经济评价的导则。

一、能效技术的定义和分类能效技术是指通过改进设备设计、优化运行管理等手段,提高设备能效水平的技术。

配电变压器能效技术主要包括以下几个方面:空载损耗降低技术:通过改进变压器的铁芯材料、绕组结构等,减少变压器在空载状态下的损耗。

负载损耗降低技术:通过改进变压器的绕组材料、减小电阻损耗等,减少变压器在负载状态下的损耗。

损耗监测与管理技术:通过安装监测装置,实时监测变压器的损耗情况,并进行管理和调整,提高能效水平。

高效冷却技术:通过改进变压器的冷却系统,提高冷却效果,减少变压器的温升,降低损耗。

运行管理和维护技术:通过合理的运行管理和维护,保证变压器的正常运行,减少能效损失。

二、能效技术经济评价的指标体系对配电变压器能效技术进行经济评价,需要建立一个科学合理的指标体系。

以下是一个常用的能效技术经济评价指标体系:投资成本:包括技术改造的直接投资成本和间接投资成本。

节能效果:即由能效技术改造所带来的节能效果,可用节能量来表示。

经济效益:包括节能所带来的经济效益,如降低电费支出、提高设备可靠性带来的生产效益等。

技术可行性:即能效技术改造的技术可行性和可操作性。

环境效益:包括减少能源消耗所带来的环境效益,如减少温室气体排放等。

三、能效技术经济评价方法能效技术经济评价的方法主要包括成本效益分析、回收期分析和灵敏度分析等。

成本效益分析:通过比较投资成本和经济效益,计算能效技术改造的成本效益比,判断能效技术改造是否具有经济可行性。

回收期分析:通过计算能效技术改造的回收期,判断能效技术改造的投资回收时间,评估投资的可行性和回报情况。

灵敏度分析:通过分析关键参数的变化对经济指标的影响,确定关键因素对能效技术经济评价的影响程度。

变压器能效等级试验报告

变压器能效等级试验报告

变压器能效等级试验报告1.引言概述部分的内容可以包括对变压器能效等级试验的简要介绍和背景说明。

下面是对概述部分的内容进行编写的示例:1.1 概述变压器能效等级试验是评估和比较各种变压器能效性能的重要方式。

随着能源需求的增加和环保意识的提高,提高变压器的能效已经成为减少能源消耗和环境污染的关键举措之一。

因此,变压器能效等级试验的结果对于选择和使用变压器具有重要的指导意义。

本试验报告旨在介绍变压器能效等级试验的基本原理和方法,并对试验过程中所使用的设备和测试步骤进行详细描述。

通过对多个不同型号的变压器进行能效等级试验,我们将评估其能效水平,为用户提供选择更高效能的变压器产品的参考依据。

本文首先将对变压器能效等级试验的背景和意义进行阐述。

随后将详细介绍试验的整体结构和框架,并逐步展开对各个试验项目的详细分析和测试方法的说明。

最后,通过对试验结果的分析和总结,得出对于不同型号变压器能效等级的评价和建议。

通过阅读本试验报告,读者将全面了解到变压器能效等级试验的目的和意义,以及如何进行相应的测试操作和结果分析。

同时,本报告还提供了一些在实际应用中选择和使用变压器时的注意事项,帮助用户选择更为高效可靠的变压器产品。

在进一步进行正文的介绍之前,我们将对本文的结构和内容进行详细说明,以便读者能够更好地理解和使用本报告的信息。

文章结构部分的内容应包括本文的整体结构和各部分的简要介绍。

在这个部分,可以指出文章的主要组成部分和各部分的功能,以引导读者对整篇文章的结构和内容有一个整体的了解。

以下是文章1.2部分的一个可能的内容示例:1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个主要部分。

引言部分介绍了本篇文章的背景和目的,概述了变压器能效等级试验的重要性,并简要揭示了接下来正文部分的组织和内容。

正文部分是本文的主体,包括了变压器能效等级试验的介绍和方法。

在2.1节中,将详细介绍变压器能效等级试验的概念、目标以及其在电力行业中的重要性。

配电变压器能效技术经济评价

配电变压器能效技术经济评价

2. 软件使用说明
安装与卸载 入口界面 主界面
新建文件历史文件主要数帮助2.1 安装与卸载
“下一步”按 钮
双击安装图标后,依据提示即可完成软件安装,软件卸载可通过 开始菜单中的卸载快捷方式或者控制面板的删除程序来实现。
2.2 入口界面
语言选择
2.3 主界面
中英文切换 菜单栏
侧边栏可以快速进 行功能切换
便于制造企业对变压器技术经济性能进行评价。
1.3 应用范围
本软件适用于35kV及以下单相和三相的干式和油浸 式配电变压器,不适用于牵引变压器、试验变压器、接 地变压器及改造的变压器。
本软件牵涉到的相关算法完全基于DL/T 985。因 此,正确使用本软件而产生的计算结果可作为配电供电 企业、工业商业企业等配电变压器的用户单位、电力设 计部门、变压器生产制造企业、政府管理部门、招投标 双方等在配电变压器的技术经济分析、评价、可行性认 证、选型、产品比较等方面进行决策的参考。
《配电变压器能效技术经济评价》
辅助计算软件介绍
主要内容
1
软件简介 软件使用方法
2
1. 软件简介
软件依据 目的 应用范围
软件特点
1.2 目的
作为标准DL/T 985-2012《配电变压器能效技术经济评价导 则》的辅助软件,推进国家节能政策的实施;
方便用户进行能效技术经济评价计算,对变压器经济节能 性评估选型,从用户的角度出发,实现用户效益最大化;
2.5 主要参数
为了便于用户使用,本软件提供了以下的参数说明:
年最大负载损耗小时数典型值表
现值系数
10kV三相配电变压器损耗数值
系数A和系数B
2.6 帮助
点击软件中的“帮助”按钮或按下F1键可快速打开帮助文件

配电变压器能效标准的解释

配电变压器能效标准的解释
配 电变 压器 能效标准 的解 释
王鹏 雁
( 黑龙江林业职业技术学院,黑龙江 牡丹江 1 5 7 0 0 0 )
[ 摘 要] 为促进该项标 准的有 效实施 ,充分发挥能 源标 准化 的功 能 ,促进 变压 器制造行业 的健康发展 ,推动 发、 供 、用 电企业加速老 旧配 电变压器更新换代优 选高效节能型 配电变压 器,最 大限度地 降低 配 电网的损耗 ,本文根据 标 准制定过程 中或标准发布后所收 集的意一步的解释 。 [ 关键词] 配电;变压 器;能 效标 准;解释
由于 国际上 能效标准的种类不 同,文化不 同,所 以国家和 地 区之 间的能效标准 名称 也存在着一些差异 。 在一定时期 内这 些差异将会继续存在 , 很难在世 界范围内对 能效标准的名称进 行统一 。 l 、关于标准名称 我 国能效标准 的名称 既有 传承又有改进 。 在2 0世纪 8 O年 代, 我 国制定 出的第一批 能效标准的名称一般为 “ ×××电耗 限定值及 测试方法 ”。随着 “ 能效 ( e n e r  ̄e f i f c i e n c y ) ”一词 在 国际上 的流行和在新 的经济 体制 下对 产品节能标准 的定位 , 自2 O世纪末 , 我国产 品节能标准 的名称统一为 “ ×××能效限 定值及 节能评价值 ”或 “ ×××能效 限定值及能效等级 ”。目 前我国能效标准 已成 为能源标准 中的一个独立分支,标准的名 称 也相对 固定下来。 虽然配 电变压 器能 效标准 中主要规 定 的是空载损 耗和 负 载损耗 , 但 是我们可 以理解空载损耗和负载损耗与变压 器效率 具有相对应 的关系 ,它是变压器效率 的一种特 定表达 方式 。更 主要的 目的是使能效标准 的名称 能够保 持相对 统一。 2 、前 言的首句 原我 国国家标准分为强制性标准和推荐 性标 准两大类 , 随 着 标准化的发展 ,需要在一些标准 中既规定强制性 的 内容,又 规 定推荐性的 内容 。为适应标准化 的发展 ,原 国家质量技术 监 督局发布 了 《 关于对强制性标准实行条文 强制 的若干 规定》 。 由于在 配 电变 压器 能效标准 中能效 限定值和 目标 能效 限 定值 是强制性的 , 所 以标准前言 的第一段用黑体 写出 “ 本标准 的第 4 . 2条和第 4 - 3条是强制性 的,其余是推荐性 的”。有 的 读 者 由于没有注意或理解这一段 的内容 , 会对标准产生一些误 解 。有 的读者认为标准的全部 内容都是强制性 的,则 以为所有 的企业 也要遵守节能评价值 的要求 , 他们常常提 出标准 的指标 定得过 高的意见 。 3 、标准 的范围 关于标准范围的确定,我们在前面 已经有了较详细的论述, 在此只讨论有关一些细节问题 。 根据标准第 1 章的规定 , 该标准 的使用范 围也应包括非 晶变压器和非包封干式变压器 等配电变 压器 。标准只 明确提 出 “ 本标准不适用于充气变压器”。 虽然本标准 包括 非包封变压器 , 但在 该标准中并没有单列 非包封 的指标 , 这说 明包封和非包封变压 器都应遵守该标准所 规定 的同样要求 。在制 定标 准的前后 ,曾对 非包封变压器是否 单列指标 的问题经过 了多次、反复的讨论 。最后 ,起 草组对非 包封讨论 的结果 如下 : 3 . 1 目前非包封变压器使用 的绝缘材料对 提高变压器 的绝 缘性 、保 护环 境都是非常有益的,也是应积极推广 的。但推广 非包封新型绝缘材料应通 过国家鼓励性政策 ,实行优质优价 ; 而非通过提 高负载损耗来 降低 产品价格。 3 . 2非包封技术与节能技术 并没有本质上 的抵 触,非包封 变压器在达到该标准 负载损耗 要求 的问题上 , 不存 在技术上 的 障碍 。 3 . 3 G B / T 1 0 2 2 8 -1 9 9 7中的损耗规定 , 对非包封干变而言 , 是指传统 的空气 自冷式干变 ,而绝 非 1 9 9 9年 后进 入我 国市场 的新一代非包封式干变 。 3 . 4 在I E C 6 0 0 7 6 一l 1 :2 0 0 4新标准和新报批 的干式变压器

多端柔性交直流混合配电网建模及仿真分析

多端柔性交直流混合配电网建模及仿真分析
此外越来越多的光伏发电风力发电以及电动汽车等分布式能源及负荷接入电网传统交流配电网缺乏灵活控制功率潮流和网络拓扑的手段导致大量分布式能源接入时无法保证电压质量降低供电可靠性
电器与能效管理技术(2020No.1)
·直流技术·
多端柔性交直流混合配电网 建模及仿真分析
涂小涛1, 高仕龙2,3, 陈 锐1, 户永杰2,3, 何青连2,3 (1.广东电科院能源技术有限责任公司,广东 广州 510060;
法实现负荷的连续转供及后期扩展性差的问题。 此外,越来越多的光伏发电、风力发电以及电动汽 车等分布式能源及负荷接入电网,传统交流配电 网缺乏灵活控制功率潮流和网络拓扑的手段,导 致大量分布式能源接入时无法保证电压质量,降 低供电可靠性。
基于目前成熟的柔性直流输电技术,在节能
高仕龙(1987—),男,硕士,高级工程师,主要从事柔性直流输配电换流阀研制及工程化应用。 陈 锐(1978—),男,硕士,高级工程师,主要从事直流输电及微电网技术研究。 基金项目:国家能源局国能发科技[2017]20号文,支持能源消费革命的城市 园区双极“互联网 +智慧能源”示范项目
ModelingandSimulationAnalysisofMultiTerminalFlexible AC/DC HybridDistributionNetwork
TUXiaotao1, GAOShilong2,3, CHENRui1, HUYongjie2,3, HEQinglian2,3 (1.GuangdongDiankeyuanEnergyTechnologyCo.,Ltd.,Guangzhou510060,China;
Keywords:DC distributionnetwork;powerelectronictransformer;DC circuitbreaker;reliability

三相配电变压器能效限定值及节能评价值

三相配电变压器能效限定值及节能评价值

配电变压器目标能效限定值配电变压器的空载损耗和负载损耗标准值按表3或表4的规定,允许偏差应符合GB 1094.1的规定,并应在本标准实施之日起4年后开始实施.表3 ...&GB120052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值(摘要)本标准规定了三相配电变压器的能效限定值、目标能效限定值、节能评价值和试验方法。

本标准适用于三相10kV ,无励磁调压额定容量30kVA ~1600kVA 的油浸式和额定容量30kVA ~2500kVA 干式配电变压器。

本标准不适用于充气变压器。

技术要求1. 配电变压器的能效限定值配电变压器的空载损耗和负载损耗标准值应按表1或表2的规定,允许偏差应符合GB 1094.1的规定。

表1 油浸式配电变压器能效限定值损耗 W )额定容量(S N )(kVA )空载(P 0)负载(P K )(75℃)短路阻抗(U K )%301306005017087063200104080250125010029015001253401800160400220020048026004.0额定容量(S N )(kVA )损耗 W )短路阻抗(U K )%空载(P 0)负载(P K )(75℃)250560305031567036504008004300500960515063012006200800140075001000170010300125019501200016002400145004.5表2 干式配电变压器能效限定值损耗 W )负载(P K )额定容量(kVA )空载(P 0)B (100℃)F (120℃)H (145℃)短路阻抗(U K )%302207107508005031099010601150804201370146015701004501570167017901255301840196021004额定容量(kVA )W)短路阻抗(U K)%空载(P0)负载(P K)B(100℃)F(120℃)H(145℃)1606102120225024202007002510268028702508102750292031403159903460367039504001100397042204530500131048605170554063015105850622066606301460594063106770800171069307360790010001990810086109270125023509630102601098016002760117001242013320200037401440015300164702500450017100181801953062.配电变压器目标能效限定值配电变压器的空载损耗和负载损耗标准值按表3或表4的规定,允许偏差应符合GB 1094.1的规定,并应在本标准实施之日起4年后开始实施。

电力变压器能效等级评定标准

电力变压器能效等级评定标准

电力变压器能效等级评定标准电力变压器能效等级评定标准引言:电力变压器在电力系统中起着至关重要的作用。

随着能源效率和可持续发展的重要性日益凸显,评定电力变压器的能效等级变得尤为重要。

本文将深入探讨电力变压器能效等级评定标准的各个方面,介绍相关概念和原理,并提供个人观点和理解。

一、能效等级评定的背景和意义1. 能效等级评定的背景能源的高效利用是当前社会发展的迫切需求。

电力变压器作为电能传输和分配的重要环节,其能效等级评定具有重要意义。

2. 能效等级评定的意义能效等级评定的存在将促进电力变压器制造商生产高效的产品,从而降低电力系统的能耗,减少对环境的影响,提高电力系统的可持续性。

二、电力变压器能效等级评定的标准体系1. 现有标准体系的概述目前,国际上广泛使用的电力变压器能效等级评定标准体系主要包括IEC 60076-7、GB/T 10229等。

2. IEC 60076-7标准的介绍IEC 60076-7标准是国际上电力变压器能效等级评定的主要参考标准,主要包括评定方法、测试条件等内容。

3. GB/T 10229标准的介绍GB/T 10229是中国电力变压器能效等级评定的国家标准,与IEC 60076-7标准相对应,包含了更多国情因素。

三、电力变压器能效等级评定的评价指标1. 能效等级评定的基本原理能效等级评定基于能量转换效率和电力变压器负载率等关键指标,通过对这些指标进行评价,确定变压器的能效等级。

2. 能效等级评定的评价指标- 能量转换效率- 空载损耗和短路阻抗- 负载率四、电力变压器能效等级评定的测试和验证1. 测试方法的介绍能效等级评定需要进行严格的测试和验证。

测试方法主要包括负载损耗测试、空载损耗测试、短路阻抗测试等。

2. 测试结果的解读和验证通过对测试结果的解读和验证,可以确定电力变压器的能效等级,从而进行合理的分类和评定。

五、个人观点和理解电力变压器能效等级评定标准的制定对于促进能源高效利用、提高电力系统可持续性具有重要意义。

变压器能效评估与优化

变压器能效评估与优化

变压器能效评估与优化随着环境保护意识的不断增强以及能源消耗的压力,能效评估和优化成为了现代工程领域中一个重要的研究方向。

在电力系统中,变压器是一种常见的电力设备,其能效的评估与优化对于提高电力系统的整体能效至关重要。

本文将探讨变压器能效评估与优化的相关内容。

一、能效评估能效评估是对变压器的能耗进行评估和分析,以确定其能效水平的方法。

通过评估能效,我们可以了解变压器的能源利用效率,并确定可能存在的能效问题。

变压器的能效评估可以通过以下几个方面进行。

1.1 能效测量能效测量是评估变压器能效的基本手段。

通过监测变压器的输入功率和输出功率,我们可以计算出其能效。

通常,我们可以使用仪表设备来测量变压器的电流和电压,然后通过相应的计算方法得出能效值。

能效测量可以帮助我们了解变压器的能耗情况,从而确定能效改进的方向。

1.2 能效指标能效指标是评估变压器能效的定量指标。

常用的能效指标包括效率、功率因数、负载率等。

效率是指变压器输出功率与输入功率之比,表示变压器的能源转换效率。

功率因数表示变压器负载的纯阻性成分在总负载中所占的比例。

负载率是指变压器实际负载与额定负载之比。

通过对这些能效指标的分析,我们可以对变压器的能效进行定量评估,并找出可能存在的问题。

二、能效优化能效优化是指通过改进变压器的设计、运行和维护等方面,提高其能效水平的方法。

能效优化可以通过以下几个方面进行。

2.1 设计优化在变压器的设计阶段,可以采取一些措施来提高其能效。

例如,通过合理选择铁芯材料和绕组材料,优化变压器的磁路和电路结构,减小磁耦合损耗和铜耗等。

此外,还可以采用低损耗的绝缘材料和冷却系统,提高变压器的绝缘效果和散热效果,从而减小能耗。

2.2 运行优化在变压器的运行阶段,可以通过一些运行策略来优化其能效。

例如,合理安排负载,避免过载运行,有效减小变压器的铜损耗和铁损耗。

此外,定期检查变压器的工作状况,及时发现并处理可能存在的故障,也可以提高能效。

配电变压器能效技术经济评价导则

配电变压器能效技术经济评价导则

配电变压器能效技术经济评价导则配电变压器是电力系统中重要的电力设备,其能效技术是当前电力行业发展的热点之一。

本文旨在探讨配电变压器能效技术的经济评价导则。

一、配电变压器能效技术的概念与发展配电变压器能效技术是指对配电变压器进行技术改造,以提高其能量利用率和效率,实现节能减排的目的。

其发展源于全球节能减排的大趋势,以及国家对电力行业的节能减排政策要求。

二、配电变压器能效技术的评价指标配电变压器能效技术的评价指标包括变压器的额定效率、负载率、空载损耗、负载损耗、综合损耗等。

其中,额定效率是指变压器在额定负载下的输出功率与输入功率之比;负载率是指变压器实际负荷与额定负荷之比;空载损耗是指变压器在无负荷状态下的损耗;负载损耗是指变压器在负载状态下的损耗;综合损耗是指变压器在不同负载率下的总损耗。

三、配电变压器能效技术的经济评价导则1.成本效益分析配电变压器能效技术改造的成本包括技术改造费用、维修费用等,其收益则来自于节能减排所带来的经济效益。

因此,进行经济评价时需要进行成本效益分析,确定能效技术改造的成本与收益。

2.投资回收期分析投资回收期是指从投资开始到收回全部投资所需的时间。

在进行能效技术改造时,需要进行投资回收期分析,以确定改造后的投资回收时间,从而更好地规划投资方案,降低投资风险。

3.生命周期成本分析生命周期成本是指对配电变压器全生命周期内的成本进行评价,包括采购、运行、维护等成本。

生命周期成本分析可以帮助企业更好地了解配电变压器的综合成本,从而制定出更加合理的能效技术改造方案。

4.能效技术改造效果评价在进行能效技术改造后,需要对改造效果进行评价,以确定改造效果是否达到预期。

评价指标包括变压器的额定效率、负载率、空载损耗、负载损耗、综合损耗等,需要进行综合评价。

四、结论配电变压器能效技术的经济评价是企业进行能效技术改造的重要参考依据。

在进行经济评价时,需要进行成本效益分析、投资回收期分析、生命周期成本分析和能效技术改造效果评价等工作,以确定能效技术改造方案的可行性和经济效益。

中低压配电网能效评估导则-电科院

中低压配电网能效评估导则-电科院
6
评估流程 中低压配电网能效评估应遵循如下步骤: 6.1 依据表一中低压配电网能效评估指标体系,搜集原始数据并计算各指标实际值。 6.2 依据表一中低压配电网能效评估指标体系,结合本地区配电网特性及附录 B,确定各指标基准
值。 6.3 依据表一中低压配电网能效评估指标体系, 结合本地区配电网特性及附录 C, 确定各指标权值。 6.4 依据附录 B 计算中低压配电网能效评估评价指标总评分并进行能效水平评价。
3、损耗指标(0.4) I.3.1 中压配电网综 合无损线损率
I.1.2
I.2.2
I.3.2
单条配电线路 线损率严重超 标条数率
I.1.3
I.2.3
I.1.4
I.2.4
I.1.5 I.1.6 I.1.7 I.1.8
I.1.9 I.1.10 I.1.11 II、配电变压器 (
配变有损损耗电量 ) 配电网总有损损耗电量
7
其他 地方供电企业可结合本地城乡社会经济发展特点, 按照本导则制定本地区中低压配电网能效评估实
施细则, 科学、 便捷、 有效地评估当地中低压配电网能效水平, 便于运行人员掌握配电网运行能效情况, 有针对性地指导配电网建设及改造项目,保证配电网可靠、高效、经济的运行。
5
GB/T —2012 附录 A (资料性附录) 中低压配电网能效评估指标说明 A.1 中压配电网能效指标说明 横向能 效分类 1、元件 设备 (0.3) I.1.1 能效指标 变电站位置与供电区域负荷 分布吻合率 平均主干线长度 平均主干线长度达标率 指标描述或计算说明 定性指标,变电站站址布点能效评价可根据《GB 50059 35kV~110kV 变电所设计规范》的相关规定 进行评估。 平均主干线长度=中压配电网线路主干线长度的算 术平均值 平均主干线长度达标率=中压配电网线路主干线在 标准范围之内的条数/中压配电网线路总条数× 100% 主干线长度超标的线路占比=主干线长度超标的线 路条数/中压配电网线路总条数×100% 超期服役线路长度占比=超期服役线路长度/中压 配电网线路总长度×100% 主干线截面过小线路占比=主干线截面过小线路长 度/中压配电网线路总长度×100% 线路接入配变平均总容量=配电线路接入配变总容 量/中压配电网线路总条数×100% 线路平均接入配变总容量超标线路占比=线路平均 接入配变总容量超标线路条数/中压配电网线路总 条数×100% 非晶合金变压器容量占比=该区域非晶合金变压器 总容量/区域变压器总容量 新型高效节能线路占比=该区域新型高效节能线路 总长度/区域配电线路总长度 接入中压配电网分布式电源容量占比=接入中压配 电网分布式电源装机容量/该区域负荷总量×100% 线路载荷在经济区间条数率=线路载荷在经济区间 条数/中压配电网线路总条数×100% 中压线路互供联络率=通过联络分段开关可以互供 联络的线路/中压配电网线路总条数×100% 电压合格率=∑该类监测点电压合格率÷该类电压 监测点总数。 (三相供电电压允许偏差值,为标称 系统电压的±7%。 ) 接入中压配电网分布式电源发电量占比=接入中压 配电网 分布式电源发电量 / 该区域用户总电量× 100% 中压配电网综合线损率= (中压无损供电量-中压无 损售电量)÷中压无损供电量×100%

变压器效能评估报告

变压器效能评估报告

变压器效能评估报告变压器效能评估报告报告编号:XXXXX日期:XXXX年XX月XX日一、报告目的本报告旨在对变压器的效能进行评估,评估报告将基于变压器的运行数据和相应的效能指标进行分析,并提出改进措施以提高变压器的效能和性能。

二、背景变压器是电力系统中重要的电力设备之一,用于将输入电压调整为输出电压,以满足电器设备的不同需求。

变压器效能评估是对变压器运行状态和性能的全面分析,旨在优化变压器的设计和运行,提高电网的能效。

三、评估方法本评估报告将采用以下方法对变压器的效能进行评估:1. 收集变压器的运行数据,包括输入电压、输出电压、输入功率、输出功率等参数。

2. 计算变压器的转换效率,运用效率指标评估变压器的能源转换效能。

3. 分析变压器的损耗情况,包括铁损耗和铜损耗,以评估变压器的损耗效能。

4. 对变压器的冷却系统进行评估,检查冷却系统是否满足变压器的散热需求。

5. 分析变压器的绝缘性能,评估绝缘系统的工作状态和安全性能。

四、评估结果根据对变压器的效能评估,得出以下结论:1. 变压器的转换效率为XX%,处于较高水平。

2. 变压器的铁损耗为XX kW,铜损耗为XX kW,总损耗为XX kW。

3. 变压器的冷却系统满足散热需求,工作稳定。

4. 变压器的绝缘性能良好,符合安全要求。

五、改进措施为了进一步改善变压器的效能和性能,建议采取以下改进措施:1. 定期进行变压器的维护和检修,包括清洁绝缘油、检查冷却系统、调整绝缘电阻等。

2. 更新变压器的绝缘材料,采用更高品质的绝缘材料,提高绝缘能力。

3. 优化变压器的冷却系统,考虑采用更高效率的冷却设备,提高散热效能。

六、结论本评估报告对变压器的效能进行了评估,并提出了相应的改进措施。

通过改进措施的实施,可以进一步提高变压器的效能和性能,促进电力系统的能效提升。

七、建议建议在改进措施的实施过程中,根据变压器的具体情况和需求,制定相应的实施计划和跟踪评估机制,确保改进效果的可持续性和稳定性。

变压器能效技术经济评价导则

变压器能效技术经济评价导则
变压器技术经济的概念:
采用负荷分析、成本比较的方法对可行的几种技术方案的 价值优选
DL/T985-2012中的判定原则:
o 同类配电变压器相比:油浸与干式;电压;三相;
o 判定的基本方法:
TOC CI EFC
TOC CI AP0 BPk
• A—变压器空载损耗等效初始费用系数,元
/kW
• B—变压器负载损耗等效初始费用系数,元
/kW
关于损耗计算的几个误区: TOC CI AP0 BPk
o 损耗电量的计算?8760h~带负荷运行时间~更少? W (P0 Pk )×8760 W (P0 Pk ×β2 )×8760 W P0 ×8760 Pk ×β2 ×T负载利用小时
W (P0 KQ I0Se)×8760 (Pk KQU k Se)×β2 ×T负载利用小时
o 该方法综合考虑了变压器价格、损耗、负荷特 点、电价等技术经济指标对变压器经济性的影响, 有助于变压器用户全面、正确地认识高效节能变压 器的经济性。
本标准由国家能源局于2012年4月6日发布,替代 DL/T985-2005;其中重要的调整在:
o 修改了综合能效费用的计算公式,区别列出了供电 企业和非供电企业的综合能效费用的计算方法;
计算的步骤
o 确定评价对象的性质:企业性质、电费缴纳方式
o 列出技术和经济参数:损耗、采购成本、贴现率 、电价、无功功率、负载率、年最大负荷利用小 时、负载曲线谷峰比;
o 查表确定现值系数、最大负载损耗小时数等;
o 选择公式、计算、比较;
TOC CI A(P0 KQ I0Se) B(Pk KQU k Se) CN
购置费用CI 经济使用期n
贴现率i 单位电量电费Ee 单位容量电费Ed 初始年高峰负载率β0 高峰负载年增长率g 年带电小时数Hpy 年最大负载利用小时Tmax
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收稿日期: 2018-07-23 基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFB0903300) 作者简介: 洪 澜(1995-) , 女, 安徽籍, 硕士研究生, 研究方向为电网能效评估;
彭勇刚(1978-) , 男, 湖北籍, 教授, 博导, 研究方向为智能控制、 智能电网与进化优化。
洪 澜,彭勇刚,李 悦,等. 计及电力电子变压器的交直流混合配电网能效评估[ J] . 电工电能新技术, 2019,38(2) :72-79.
目前,对于交流配电网的能效评估研究已经较 为成熟,但是在交直流混合配电网的能效评估方面 的研究却较为缺乏。 文献[6] 建立了交直流配电网 技术经济评价指标体系,但未考虑交直流混合配电 网结构和设备对能效的影响。 文献[7] 虽然提出了 系统的损耗评估指标,但是并没有将能源效率指标 考虑到整体的评估体系中,因而也缺乏一定的完整 性。 文献[8]虽然提出了直流配电网的能效评估体
第 38 卷 第 2 期 2019 年 2 月
电工电能新技术 Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy
Vol. 38, No. 2 Feb. 2019
计及电力电子变压器的交直流混合配电网能效评估
洪 澜, 彭勇刚, 李 悦, 年 珩, 韦 巍
流混合配电网,充分利用交流、直流配电网的各自优 势减少电能损耗。 虽然直流供电优势明显,但是由 于直流环节的加入,提高了各类分布式电源的占比, 引入了新型的能效评估因子,并且带来了交流侧与 直流侧的变流连接的问题[4] 。 对此,电力电子变压 器( Power Electronic Transformer, PET) 的 出 现 将 会 很好地解决这个问题。 目前,电力电子变压器由于 受到相应器件的成本限制,产业化仍然需要一段时 间,但是综合考虑电力电子变压器的各种优势,产业 化应用是未来的趋势。 同时,由于直流环节的出现, 分布式电源的使用比例的日益提高,并且新型电力 电子器件的引入,将会对配电网的能效产生新的影 响。 从而,开展计及电力电子变压器的交直流混合 配电网的能效评估的研究很有必要[5] 。
与此同时,传统的交流配电网面临线损高、电能 质量不稳定等一系列问题[3] ,难以满足目前智能电 网以及用户对于高质量电能的实际需求。 为了解决 这些问题,直流供电技术逐步发展起来,直流供电的 出现很好地解决了谐波、三相不平衡等电能质量问 题,改善了用户的用电体验,并且直流供电还能够提 高能源的利用效率以及电网运行的稳定性,使得直 流电源可以直接在直流配电网侧进行供电,降低了 传统交流配电网的换流损耗。 目前的研究趋势即是 在交流配电网的基础上辅以直流配电网,构建交直
( 浙江大学电气工程学院, 浙江 杭州 310027)
摘要: 在交直流混合配电网能效评估的研究基础上,依据国家相关标准和参考文献,建立了一套计 及电力电子变压器的交直流混合配电网的能效评估体系,整套指标体系包括了交直流混合配电网 中的中压配电网、配电变压器和电力电子变压器、低压直流配电网和低压交流配电网 4 个部分,并 结合四个模块各自的静态指标、动态指标和能效指标三个方面进行整体评估。 采用熵权法和 G-1 法从客观和主观两个角度确定各项指标权重,同时结合指标状态值,得出配电网的综合能效分值, 从直观角度协助交直流混合配电网能效水平提升。 结合三个模拟算例,运用建立的指标体系进行 评估,评估结果与实际能效情况一致,验证了评估指标的正确性和评估方法的有效性。 关键词: 能效评估; 交直流混合配电网; 电力电子变压器; 主客观权重
DOI: 10. 12067 / ATEEE1806019 文章编号: 1003-3076(2019)02-0072-08 中图分类号: TM71
1 引言
当今社会对于能源的需求日益提升,然而世界 能源总量却逐步下降。 中国目前的能源效率仅为 33%,能耗强度更是发达国家的 3 ~ 5 倍[1] 。 电网的 能量浪费是整体能源损耗中很严重的一部分,根据 相关资料,电能损耗约占总发电量的 28% ~ 33%[2] , 造成了很严重的能量浪费。 提高能源利用效率,减 少电网的能量浪费是目前亟待解决的问题。 而在电 网的能量损耗中,配电网的损耗占了很大的比重,因 此很有必要展开关于配电网的节能降损的相关研 究。
2 指标分析
2. 1 指标体系构建 依据层次分析法的思想,将配电网指标体系的
指标层分为:O = {配电网能效水平}, A = {中压配电 网,配电变压 器 及 电 力 电 子 变 压 器, 低 压 直 流 配 电 网,低压交流配电网},B = { 静态指标,动态指标,能 效指标},以及包含各单项指标的 P 层。 针对 P 层 中的单项指标,按照其对配电能效水平的影响,又将 其分成正向指标和逆向指标。 即若单项指标和能效 水平呈正相关,则为正向指标,如分布式电源占, 储能充放电效率。 反之则为逆向指标,如电流谐波 畸变率,三相不平衡度等。
7 3
系,但是指标选取不够全面。 文献[ 9] 较为系统地 提出了交直流混合系统的能效评价指标,但是没有 考虑电力电子变压器的影响,同时未将能源的利用 效率考虑在整个指标体系内。
结合上述分析,笔者提出了计及电力电子变压 器的交直流混合配电网评估指标,采用主客观权重 相结合的能效评估方法,综合配电网中动态、静态、 能耗三个模块对配电网进行能效评估。 同时结合改 进的三个具体算例,验证所提出的的评估方法和评 估指标。
参考国家相关标准及相关文献[6-11] 建立交直 流混合配电网的能效指标体系如图 1 所示。 2. 2 指标体系说明
交直流混合配电网中的中压配电网、配电变压 器及电力电子变压器、低压直流配电网和低压交流 配电网可以从宏观角度反映配电网的能效水平,因 此将其作为 A 层指标的 4 个部分。 同时,由于配电 网的能效和静态设备参数及其对应的运行状况紧密 相关,所以 B 层指标分别为对应的静态、动态、能效 参数。
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