南方电网公司配电变压器能效标准及技术经济评价..
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
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
短路
阻抗
%
Dyn11
2590
15455
16605
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
负载损耗
W
短路
阻抗
%
F级(120℃)
H级(145℃)
30
70
675
720
4.0
50
90
950
1015
80
120
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配电变压器能效技术经济评价
TOCEFC=Cl+ (AP0+BPk) /1000 (公式1)
式中: TOCEFC—配电变压器的综合能效费用,元;
CI配电变压器设备初始费用,元。对于新项目,CI采用设备价格即可;对于更换变压器项目,CI应包 括设备价格、运输、安装费用等: P0EFC—变压器空载损耗的等效初始费用,元; P0EFC—变压器负载损耗的等效初始费用,元; P0——变压器额定空载损耗,W; PK——变压器额定负载损耗,W; A—单位空载损耗的等效初始费用,元/kW ; B—单位负载损耗的等效初始费用,元/kW o
—选择型号C变压器或型号B变压器比型号A经济合理 —型号C变压器比型号B变压器的经济性更好。
2)敏感性分析一: 假设业主对回报的期望提高到12%,型号C变压器及型号B变压器的TOC值仍比
型号A低。 因此,选择型号C变压器或型号B仍是经济合理的
3)敏感性分析二: 假设该企业的用电价格下降为月容量电费15元/kW,电量电费下降到0.20元/kWh.型号
(5)。 ➢ 变压器高峰负载同时系数RF
反映变压器负载与其所在电网最大负荷的分散度指标。指系统出现年最大高峰负荷时的变压器 负载值与变压器自身的年最大负载值之比。该系数之值小于或等于1
➢年最大负载利用小时数Tmax 指变压器一年中输送的电能(kWh)与其年尖峰负载(kW)之比。
➢年最大负载损耗小时数 指变压器的年电能损耗量(kWh )与一年中所发生的最大损耗(kW)之比。
步聚三 : 根据分析结果进行方案选择 1)根据以上分析可以看出,型号C和型号B变压器的TOC值均比型号A变压器低。该计算结果意味着:
尽管型号C和型号B变压器比型号A变压器的价格分别贵25%和10%,但由于型号C变压器和型号B 变压器的空载损耗比较低,因此每年因损耗而支付的运行费用比型号A少。从20年长期运行的综合经 济效益来看,如果采用型号C变压器或型号B变压器.企业为变压器的运行总费用支出比采用型号A变压 器节省。因此,
中国南方电网有限责任公司供应商资质能力评估标准_必备条款(10kV干式变压器)
营业执照 查企业营业执照原件真实性和一致性;经营范围覆盖申请物资,且在有效期内。 质量管理 通过GB/T19001-2008质量管理体系认证,证书范围覆盖所申报的产品。 体系 注册资本 企业注册资本:1500万元人民币及以上 产品试验 或检测报 提供国家认可实验室出具的与登记物资的产品型式试验报告或检测报告。 告 型式试验项目应包括: 4.2.1 绝缘电阻测量 4.2.2 绕组直流电阻测量 4.2.3 电压比测量和联结组标号检定 4.2.4 空载电流和空载损耗测量 型式试验 4.2.5 短路阻抗和负载损耗测量 4.2.6 外施耐压试验 项目 4.2.7 感应耐压试验 4.2.8 局放试验 4.2.9 雷电冲击电压试验 4.2.10 温升试验 4.2.11 声级测定
4
产品试验或检测 报告 4.2
客观性
产品试验或检测报告
文件评审
5
业绩要求
5.1 子序号
业绩 指标名称
至少有50台(与招标设备同等或以上容量)在与规范条件相同或较规范条件更为严格 的条件下成功运行三年及以上,且近3年内销售业绩累积不少于500台。 仪器、仪表、软件名称 检测项目 电压比测量和联结组标号检 定 厂家 型号
是
6.2
检测或试 直流电阻测试仪 验设备2
绕组电阻测量
客观性
是
6.3
检测或试 兆欧表或绝缘电阻测试仪 验设备3
绕组对地绝缘电阻测量
客观性
是
6
必备检测及实验
6.4 6 必备检测及实验 设备
调压器(或工频发电机组)损耗测 试仪、或变压器微机控制试验台、 检测或试 或功率分析仪、或(低功率因数瓦 验设备4 特表、平均值电压表、方均根值电 压表、电流表),仪用电流互感器 。
南方电网设备标准技术标书kV干式变压器版
10kV干式变压器标准技术标书编号:0209中国南方电网有限责任公司2012年09月目录1总则........................................................................................................................................................ 2工作范围................................................................................................................................................2.1 范围和界限...........................................................2.2 服务范围.............................................................3 应遵循的主要标准................................................................................................................................4 ★使用条件............................................................................................................................................4.1 正常使用条件..........................................................4.2 特殊使用条件..........................................................5 ★技术要求............................................................................................................................................5.1 基本参数..............................................................5.2设计与结构要求........................................................5.3专业接口要求..........................................................6 ★试验....................................................................................................................................................6.1 出厂试验..............................................................6.2 型式试验..............................................................6.3 现场交接试验..........................................................7 产品对环境的影响................................................................................................................................8 企业VI标识..........................................................................................................................................9 技术文件要求........................................................................................................................................10 监造、包装、运输、安装及质量保证 ..............................................................................................10.1监造.................................................................10.2包装.................................................................10.3运输.................................................................10.4安装指导.............................................................10.5★质量保证........................................................... 11★设备技术参数和性能要求响应表 ..................................................................................................12 备品备件及专用工具..........................................................................................................................12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表...................................12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表...................................13 ★主要元器件来源..............................................................................................................................14 LCC数据文件.....................................................................................................................................15 ★技术差异表......................................................................................................................................16 投标方需说明的其他问题..................................................................................................................1总则1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV干式变压器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
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。
针对配电变压器的能效标准
针对配电变压器的能效标准能源部为三类配电变压器提出了新的能效标准根据新标准生产的几乎所有变压器都将使用非晶钢芯,美国能源部表示,这种铁芯比传统的晶粒取向电工钢更节能。
如果在美国能源部提议的时间范围内通过,新规则将于2027年生效。
为了使产品符合修订后的标准,DOE估计,该行业将产生2.706亿美元的液体浸没式配电变压器、6940万美元的低压干式配电变压器和310万美元的中压干式配电变压器的总转换成本。
它将拟议标准的估计年成本与配电变压器成本的增加挂钩,为每年6.525亿美元。
它表示,预计每年可减少配电变压器运营成本9.618亿美元,气候效益6.642亿美元,健康效益6.652亿美元,美国能源部表示,预计每年的净收益将超过16亿美元。
当前效率标准适用于油浸式、低压干式和中压干式配电变压器,能源部于12月底发布的拟议规则将修改所有三类能源的节能标准。
美国能源部表示,随着传统晶粒取向钢的供应趋紧,它“专注于使国内钢铁生产多样化,以扩大产能”,例如生产用于先进变压器的非晶钢。
为了支持这些努力,美国能源部表示,它正在最后确定《2020年能源法案》制定的、由2021基础设施法资助的配电变压器和扩展产品系统退税计划的实施指南。
回扣计划旨在鼓励用更高效的替代品替代能源效率低下的配电变压器和扩展产品系统。
补充信息:目录一、拟议规则概述A. 消费者的利益和成本B. 对制造商的影响C. 国家利益和成本1. 油浸式配电变压器2. 低压干式配电变压器3. 中压干式配电变压器D. 结论二、介绍A. 权限B. 背景1. 现行标准2. 配电变压器标准规则制定历史C. 与附录A的偏差三、一般性讨论A. 设备类别和覆盖范围B. 测试程序C. 技术可行性1. 概述2. 最大技术可行水平D. 节能1. 储蓄的确定2. 储蓄的意义E. 经济合理性1. 具体标准a. 对制造商和消费者的经济影响b. 与价格上涨相比,运营成本的节约(LCC和PBP)c. 节能d. 降低产品的效用或性能e. 任何竞争减少的影响f. 国家节能需求g. 其他因素2. 可反驳的推定四、方法论和相关评论的讨论A. 市场和技术评估1. 覆盖范围a. 自耦变压器b. 驱动(隔离)变压器c. 特殊阻抗变压器d. 抽头范围为20%或更大e. 密封和非通风变压器f. 升压变压器g. 不间断电源变压器h. 电压规格i. kVA范围2. 设备类别a. 杆式和衬垫式变压器b. 潜水变压器c. 多电压配电变压器d. 大电流配电变压器e. 数据中心配电变压器f. BIL评级g. 其他类型的设备3. 测试程序4. 技术选项5. 电工钢技术和市场评估a. 非晶钢市场和技术b. 晶粒取向电工钢市场和技术6. 配电变压器生产市场动态B. 筛选分析1. 筛选出的技术2. 剩余技术C. 工程分析1. 代表单位2. 效率分析a. 设计方案组合b. 数据验证c. 基线能源使用d. 更高的效率水平e. 负载损耗缩放f. kVA缩放3. 成本分析a. 电工钢价格b. 报废系数c. 其他材料成本d. 成本加成4. 成本效益结果D. 加价分析E. 能源使用分析1. 小时负荷模型a. 每单位负荷小时数(PUL)b. 联合概率分布函数(JPDF)2. 每月单位负荷(PUL)3. 未来负荷增长4. 谐波含量/非线性负载F. 生命周期成本和回收期分析1. 设备成本2. 效率水平3. 配电变压器采购决策建模a. 基础设备选择b. 总拥有成本(“TOC”)和评估人员c. 非评估人员和首次成本采购4. 安装费用5. 年能耗6. 电价a. 小时电费7. 维护和维修成本8. 设备寿命9. 折扣率10. 无新标准情况下的能源效率分布11. 回收期分析G. 发货分析1. 设备切换2. 配电变压器容量趋势(kVA)H. 国家影响分析1. 设备效率趋势2. 国家节能3. 净现值分析一、消费者子群分析1. 服务于低客户群体的公用事业2. 拱顶(地下)和地下设施的公用设施购买者J. 制造商影响分析1. 概述2. 政府监管影响模型和关键投入a. 制造商生产成本b. 发货预测c. 产品和资本转换成本d. 制造商标记方案3. 制造商访谈a. 材料短缺和价格b. 非晶态材料的使用c. 大型配电变压器4. MIA意见讨论a. 小企业b. 资本设备K. 排放分析1. 纳入DOE分析的空气质量法规L. 排放影响货币化1. 温室气体排放货币化a. 碳的社会成本b. 甲烷和氧化亚氮的社会成本2. 其他排放影响的货币化M. 公用设施影响分析N. 就业影响分析五、分析结果和结论A. 试验标准水平B. 经济合理性和节能1. 对个人消费者的经济影响a. 生命周期成本和回收期b. 消费者分组分析c. 可反驳的推定回报2. 对制造商的经济影响a. 行业现金流量分析结果b. 对就业的直接影响c. 对制造能力的影响d. 对竞争的影响e. 对制造商分组的影响f. 累计监管负担3. 国家影响分析a. 节能的意义b. 消费者成本和收益的净现值c. 对就业的间接影响4. 对产品效用或性能的影响5. 竞争减少的影响6. 国家节约能源的需要6. 国家节约能源的需要7. 其他因素8. 经济影响汇总C. 结论1. 液体浸没式配电变压器标准考虑的TSL的益处和负担2. 低压干式配电变压器标准考虑的TSL的益处和负担3. 中压干式配电变压器标准考虑的TSL的益处和负担4. 液体浸没式配电变压器拟议标准的年度效益和成本5. 低压配电变压器拟议标准的年效益和成本6. 中压配电变压器拟议标准的年效益和成本7. 所有考虑的配电变压器拟定标准的效益和成本D. 报告、认证和抽样计划六、程序问题和法规审查A. 根据行政命令12866和13563进行审查B. 《监管灵活性法案》下的审查1. 考虑行动的原因说明2. 规则的目标和法律依据3. 受监管小型实体的估计数量说明4. 合规要求的描述和估算,包括成本差异5. 与其他规章制度的重复、重叠和冲突6. 规则的重要替代方案C. 《减少文书工作法》下的审查D. 根据1969年《国家环境政策法》进行审查E. 根据行政命令13132进行审查F. 根据12988号行政命令进行审查G. 根据1995年《无资金授权改革法案》进行的审查H. 根据1999年《财政和一般政府拨款法》进行的审查I. 根据第12630号行政命令进行的审查J. 2001年《财政和一般政府拨款法案》审查K. 根据第13211号行政命令进行审查L. 信息质量七、公众参与A. 出席公开会议B. 提交准备好的一般报表以供分发的程序C. 公共网络研讨会的举办D. 提交意见E. DOE寻求评论的问题八、秘书办公室的批准。
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。
kV预装型箱变技术规范书
10kV预装型(欧式)箱变技术规范书10kV预装型(欧式)箱变技术规范书1 总则本技术条件规定了预装型(欧式)箱变10/系列的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输等具体内容。
本技术条件适用于额定电压10kV、频率50Hz的预装型(欧式)箱变10/系列的制造、选型、验收、安装和维护。
本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。
除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC标准和国际单位制(SI)。
如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。
如果供方选用本技术条件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。
仅在供方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。
提交供审查的标准应为中文或英文版本。
本技术规范书未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。
本规范的条款为定货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
2. 工作范围供货范围供货范围详见商务标书。
包括欧式箱变本体及其组件和附件、随机的备品备件(包括进口件)以及安装和检修所需的专用工具、仪器仪表和材料等。
供方要确认其范围并提供详细供货清单以及所列的技术文件。
服务界限欧式箱变从生产厂家至招标人指定地点的运输、交货由投标人完成。
现场安装和试验在投标人的技术指导和监督下由招标人完成, 投标人协助招标人按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标人应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。
厂商应提供技术文件在技术协议签订10天内,供方向需方提供最终版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料。
这些图纸和文件资料必须经过有关程序批准并加盖工厂公章。
供方在签订合同后应提供的图纸(一式3份):安装基础图:包括动静载荷分布及数值,接地点位置,进出线口位置,预埋基础位置要求等。
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。
中国南方电网有限责任公司供电企业电能计量工作评估标准(试行)
附件1:中国南方电网有限责任公司供电企业电能计量工作评估标准(试行)前言为规范中国南方电网有限责任公司(下称公司)电能计量技术和管理工作,特编制了《供电企业电能计量工作评估标准》。
本评估标准从基础管理和技术管理两部分入手,对基础管理中的制度建设、监督及管理体系、台帐及报表管理、计划管理、培训管理以及技术管理中的检定管理、运行管理、抽检、轮换及报废等方面管理作了细致的评估要求。
旨在促进公司电能计量基础管理、技术管理工作的巩固和完善,规范公司电能计量管理工作。
通过自我评估、交叉评估、上级评估等多种方式,编写评估报告,制定整改措施,达到对计量工作进行持续改进的目的。
目录1 基础管理1.1 需配置的法律、法规、规程配置及相关管理规章制度1.1.1 法律、法规配置1.1.2 技术标准、规范1.1.3 主要管理制度1.2 监督及管理1.2.1 计量监督机构网络(局、部门、班三级计量监督网)1.2.2 计量工作制度的落实与执行1.3 台帐管理1.3.1 运行电能计量装置台帐管理1.3.2 试验设备台帐管理1.3.3 库房设备台帐管理1.4 计划管理1.5 报表管理1.6 建立图纸资料动态管理1.7 计算机(微机)化管理1.8 培训管理1.9 计量人员管理2 技术管理2.1 检定管理2.1.1 计量检定开展情况2.1.2 计量标准及试验设备2.1.3 试验记录2.1.4 管理制度2.1.5 环境评价2.1.6 人员评价2.2 电能计量装置运行管理2.2.1电能计量装置投运前的验收管理2.2.2 运行和库存的电能表、互感器目前的准确度是否达到国家规定的标准2.2.3 开展电能计量装置的检测和测试情况及记录2.2.4 倍率管理2.2.5 电能表、互感器的运行情况以及故障状况统计及记录2.2.6 用户投诉电能计量案件和纠纷处理状况及记录2.2.7 计量器具的报废情况2.2.8 执行轮换的情况及记录2.2.9 抽检情况2.2.10 计量装置更换2.2.11 计量装置迁移。
S13—M.ZT—160(50)~630(200)10系列智能型有载调容变压器技术经济分析
S13—M.ZT—160(50)~630(200)/10系列智能型有载调容变压器技术经济分析0 概述众所周知,农村电网负荷的大小是随季节的变化而变化的。
农忙时负荷大,农闲时负荷小。
这就给农村电网配电变压器的选型带来困难。
容量选大了,在农闲时,会出现“大马拉小车”现象,容量选小了,在农忙时,因负荷过大从而引发变压器烧毁事故。
广东清远地区农村在2012年就出现过春节期间务工人员陆续返乡,因负荷陡增而导致很多变压器烧毁事故发生,给当地农村造成很大的经济损失。
现有的配电变压器,包括箱式变电站、美式箱变等都是一种固定容量变压器模式,变压器的额定容量均按用户单位最大负荷情况来配制,而实际用电负荷长期达不到负荷状态。
电力部门一直想使用一种变压器的容量随用电量大小不同而随之匹配的变压器,即在满足用电需求的前提下最大限度降低变压器容量以达到减少变压器空载损耗和降低网络无功电流的目的。
为了能改变变压器容量问题,国内在农村电网曾大力推广过无励磁调容变压器,其原理是在变压器断电的情况下,通过调整改变变压器内部联结组的方式,从而改变变压器的容量,可实现容量3:1或2:1的变化。
无励磁调容存在的问题是不能适时改变变压器容量,电网质量提高也不允许常停电进行操作,且常因变压器处于低容量时负荷突然变大,造成变压器烧损。
之所以采用无励磁调容技术是因为始终不能解决调容开关带电转换的难题。
广东广特电气有限公司通过多年探索,开发出S13-M.ZT系列节能智能型有载调容变压器。
该系列变压器具有大小两个容量,根据实际负荷大小通过智能型有载调容开关自动调节运行容量,适用于季节性负荷变化幅度比较大的农村电网,以及一些昼夜负荷变化显著的用电场所,负荷较轻或接近空载时由大容量调为小容量运行可大幅度降低空载损耗。
1 技术参数与结构特点1.1 技术参数见表1表1 S13-M.ZT-160(50)~630(200)/10系列有载调容变压器技术参数表1.2 结构特点1.2.1 铁心铁心采用纵横七步进叠片结构,这样能较好地降低气隙相邻电工钢片磁密,减少磁力线横穿越气隙的次数,从而改善传统接缝铁心在接缝处的磁性能,起到节约能源,提高供电质量,减轻噪声环境污染和增加材料利用率的作用。
配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122).
Q/CSG 中国南方电网公司企业标准配电变压器能效标准及技术经济评价导则(报批稿)中国南方电网有限责任公司发布目录前言 (II)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语与定义 (3)4 总则 (4)5 基本要求 (4)6 配电变压器能效参数 (4)7 技术经济评价方法 (12)附录A 用词说明 (15))取值 (16)附录B年最大负载损耗小时数(附录C 现值系数取值 (17)附录D配电变压器空载电流 (18)I力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。
本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。
本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化:——对规范性引用文件进行了更新;——将总拥有费用更名综合能效费用;——对配电变压器能效限定值和领跑能效值进行了更新;——修改了综合能效费计算公式;——简化了单位空载损耗等效初始费用、单位负载损耗等效初始费用的计算;----删除了回收年限的计算;本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。
本导则由中国南方电网有限责任公司生产技术部归口。
本导则起草单位:本导则主要起草人:本导则主要审查人:本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。
本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。
本导则在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部(广州市天河区珠江新城华穗路6号,510623)。
II配电变压器能效标准及技术经济评价导则1 范围1.1本导则规定了公司配电变压器能效标准及技术经济评价方法。
1.2本导则适用于公司配电变压器选型。
1.3本导则适用于10kV无励磁调压三相油浸式配电变压器和三相干式配电变压器。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
3 zsz配电变压器能效技术经济评价方法
第二节 DL/T985-2019的基本原则
DL/T985-2019中的判定原则:
o同类配电变压器相比:
油浸或干式;相同电压;三相或单相;
o 判定的基本方法:
初始投资:不考虑运输费、安装费
TOC C IEFC等效初始费用:不考虑试验和检修费
TO C C IA0P BkP
• A—变压器空载损耗等效初始费用系数,元
T C O A ( P 0 I C K Q I 0 S ) B e ( P k K Q U k S ) C e N
AkpvEeHpy
BEekpv02
C N C N 0 [P 0 ( K Q I 0 S ) e 0 2 ( P K K Q U K S )e
CN由配电变压器损耗引起的上级电网建设综合投资 ; CN0每kW综合投资:火电5000元、水电8000元;
配电变压器能效技术经济评价方法
Guide for determining energy efficiency For distribution transformers
电力行电力变压器标准化技术委员会
张淑珍 2012年
关于变压器节能及评价的几个问题 ?
变压器能效标准不到1%的效率提升是否还有意义?
本标准由国家能源局于2019年4月6日发布, DL/T985-2019标准的核心内容是
o 通过综合计算配电变压器设备的初始投资, 以及经济使用期内各年因空载损耗和负载损耗 所产生的损耗费用等,筛选推荐出技术可行、 经济最优的方案(即计算期总费用最小的变压 器)。
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。
配电变压器能效标准
配电变压器能效标准的名称是GB20052—2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》。
它发布于2006年1月9日,从2006年7
月1日起实施。
该标准的内容包括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。
该标准适用于三相10kV,无
励磁调压额定容量30~1600kV·A的油浸式和额定容量30~2500kV·A
干式配电变压器。
不适用于充气变压器。
配电变压器能效标准的主要技术要求是三个内容的确定:第一,
能效限定值的确定。
当时我国配电变压器S7型产品已经被市场所淘汰,S9型产品成为市场主流,所以油浸式配电变压器的能效限定值基于S9
的性能指标,干式配电变压器的能效限定值基于SC9的性能指标。
第二,目标能效限定值的确定。
由于S11节能型产品的市场规模正在增长,许多企业已具备生产S11的技术能力,发展S11只需国家政策的
引导。
所以油浸式目标能效限定值基于S11的性能指标,干式目标能
效限定值基于SC10的性能指标。
按国家标准GB1094.1—1996的规定,空载损耗和负载损耗的允许偏差应≤+15%,且总损耗不得超过+10%。
第三,节能评价值的确定。
油浸式和干式节能评价值仍基于S11和
SC10的性能指标,但空载损耗和负载损耗的允许偏差限定为+7.5%,总损耗允许偏差限定为+5%。
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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。
配电变压器能效标准
配电变压器能效标准
配电变压器是电力系统中不可或缺的设备,其主要功能是将高压电能转变为低
压电能,以满足工业、商业和居民用电需求。
然而,随着能源紧缺和环境污染日益严重,能效标准成为了配电变压器行业发展的重要方向。
首先,配电变压器的能效标准对节能减排具有重要意义。
高效的配电变压器能
够降低能源消耗,减少电网损耗,从而减少对环境的负面影响。
根据国家相关政策规定,我国逐步提高了配电变压器的能效标准,以推动行业向高效节能方向发展。
其次,配电变压器的能效标准对企业生产和运营具有重要影响。
采用高效的配
电变压器可以降低企业的用电成本,提高生产效率,增强企业的竞争力。
因此,企业在选型时应该优先选择符合国家能效标准要求的产品,以获得更好的经济效益。
再次,配电变压器的能效标准对于整个电力系统的稳定运行具有重要保障作用。
高效的配电变压器可以减少电能损耗,降低电网运行成本,提高电力系统的供电质量和可靠性。
因此,提高配电变压器的能效标准有利于提升整个电力系统的运行效率和稳定性。
最后,配电变压器的能效标准对于促进行业技术进步和产品创新具有积极推动
作用。
为了满足国家能效标准的要求,配电变压器生产企业需要不断加大技术研发投入,提高产品的技术含量和性能水平,推动行业向高端化、智能化方向发展。
综上所述,配电变压器的能效标准不仅对节能减排、企业生产和运营、电力系
统稳定运行具有重要意义,同时也对行业技术进步和产品创新起到了积极推动作用。
因此,各方应共同努力,促进配电变压器能效标准的提升,推动我国配电变压器行业朝着高效节能、智能化、可持续发展的方向迈进。
配电变压器能效标准
配电变压器能效标准
配电变压器作为电力系统中的重要设备,其能效标准对于节能减排具有重要意义。
能效标准的制定和执行,不仅可以提高变压器的能效水平,降低能源消耗,还可以减少环境污染,推动电力系统的可持续发展。
首先,配电变压器能效标准的制定是为了提高电力系统的能效水平。
配电变压
器在电力系统中起着电压变换和功率传递的重要作用,其能效水平直接影响到整个电力系统的能效。
通过制定严格的能效标准,可以促使生产厂家提高产品的能效水平,推动技术进步,降低能源消耗,提高电力系统的整体能效水平。
其次,配电变压器能效标准的执行可以减少环境污染。
能效低的配电变压器会
导致能源浪费和环境污染,而执行严格的能效标准可以有效地减少这种情况的发生。
通过提高变压器的能效水平,可以减少电力系统的能源消耗,降低二氧化碳等温室气体的排放,保护环境,减缓气候变化的影响。
此外,配电变压器能效标准的制定和执行对于推动电力系统的可持续发展具有
积极意义。
能效标准的执行可以促使企业加大技术创新和产品研发的力度,推动电力系统向着更加清洁、高效的方向发展。
同时,能效标准的执行还可以促进电力系统的结构调整和优化,推动电力系统向着智能化、可持续发展的方向迈进。
综上所述,配电变压器能效标准的制定和执行对于提高电力系统的能效水平、
减少环境污染、推动电力系统的可持续发展具有重要意义。
作为电力系统中的重要环节,我们应该高度重视配电变压器能效标准的制定和执行,共同推动电力系统朝着清洁、高效、可持续的方向发展。
只有如此,才能更好地满足人民群众对美好生活的向往,为建设美丽中国、推动经济社会可持续发展作出更大的贡献。
配电变压器的节能潜力及评价方法(演示稿)
典型的不同用电行业的A,B值
行 业 名 称 T max 小 时 Τ 小 时 A 元 /kW 负 载 率 p=1.0 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 44647 36970 36048 32998 31410 29292 26115 25321 20290 17643 14995 12877 10759 8906 7582 B 元 /kW 负 载 率 p=0.75 25114 20796 20277 18561 17668 16477 14690 14243 11413 9924 6747 7243 6052 5010 4265 负 载 率 p=0.5 11162 9243 9012 8250 7853 7323 6529 6330 5073 4411 3749 3219 2690 2227 1896 (cosφ =0.9) 铝 电 解 有 色 电 解 化 工 石 油 有 色 冶 炼 黑 色 冶 炼 纺 织 , 地 铁 有 色 采 选 机 械 制 造 食 品 工 业 冷 藏 仓 库 电 线 厂 ,农 村 企 业 农 业 灌 溉 城 市 生 活 用 电 一 般 仓 库 8200 7500 7300 7000 6800 6500 6000 5800 5000 4500 4000 3500 2800 2500 2000 8000 6550 6375 5800 5500 5100 4500 4350 3400 2900 2400 2000 1600 1250 1000
系数A-----变压器空载损耗每千瓦的资本费用
变压器空载损耗每千瓦的资本费用或系数A, 通常可以看作变压器在寿命 期不变的数,一天24小时,一年365天, 20 年不变( 以下均设变压器寿命 期为20年)。A的数值主要由电价来决定,等效于期初的现值表达式如下: A=kPW*(EJL*12 + EL*hPY), 元/kW 式中 kPW---现值系数={1-[(1+a)/(1+i)]n}/(i-a), (式中变压器 使用期 n年, 年利率 i,年通货膨胀率 a, 其中的关 系见以下说明) EJL ----两部电价中的基本电费 (元/kW.月) EL ---- 两部电价中的电度电费 (元/kWh) hPY---- 年运行小时数, 一般取8760小时
配电变压器能效标准对比分析
配电变压器能效标准对比分析摘要:依据最新的变压器能效国家标准,结合变压器运行的能效特性规律,科学地确定不同容量变压器的损耗率标准。
提出依据变压器负载系数,合理配置其容量、科学评估其运行能效的方法,对于变压器的能效管理具有很好的指导作用。
关键词:变压器;损耗率标准;负载系数;能效引言配电变压器能效提升,可以通过制造、运行两个方面来实现。
制造指的是通过降低配电变压器额定空载损耗和负载损耗实现变压器能效的提升,降低损耗可以通过选择损耗低的原材料、改进设计工艺或结构实现。
运行主要针对在现有设备条件下,通过调节负荷率、调压、无功补偿、电压平衡等系统手段实现变压器能效的提升,并实现技术经济性最优。
在两种能效提升的手段中,选择一台节能型变压器是基础,而实现经济运行则能最大限度地发挥节能变压器的经济效益。
1配电变压器能效标准的主要内容1.1能效限定值能效限定值是国家允许产品的最低能效值,低于该值的产品属于国家明令淘汰的产品。
能效限定值在标准中属于强制性条款,是市场准入指标,等同于技术法规。
在制定能效标准时,能效限定值一般规定在目前大多数企业正常设计和正常工艺控制下可以达到的能效水平,一般在标准发布半年后就开始实施。
其作用是为了规范市场,为企业在市场竞争中不断提高产品能效建立一个公平的竞争环境。
相关的配合节能政策有高耗能产品淘汰制度、强制标准监督检查、行业准入制度。
1.2节能评价值节能评价值是节能产品或设备应达到的能效值,达到或高于该值的产品可以申请节能产品认证。
它属于推荐性指标。
节能评价值一般规定在我国目前比较先进的水平上,一般企业需采用新的材料,新的结构设计和新的加工工艺才可使产品提高到一个较高的能效水平。
其作用是从产品的高效端进一步促进企业提高产品的能效水平,是开展节能产品认证和实施鼓励性节能政策的技术依据。
相关的配合节能政策有节能产品认证、节能产品目录、鼓励性财政政策和政府采购政策。
2配电变压器能效标准对比2.1美国变压器能效标准美国制定耗能产品的节能标准起步较早。
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F级(120℃)
H级(145℃)
30
70
710
760
4.0
50
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1000
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80
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1380
1480
100
130
1570
1690
125
150
1850
1980
160
170
2130
2280
200
200
2530
2710
250
230
2760
2960
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3470
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4880
5230
630
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5880
6290
630
410
5960
6400
6.0
800
480
6960
7460
1000
550
8130
8760
1250
650
9690
10370
1600
760
11730
12580
2000
1000
14450
15560
2500
1200
17170
18450
6.3油浸式配电变压器(电工钢带)领跑能效值应满足表5规定,油浸式配电变压器(非晶合金)领跑能效值应满足表6规定。
2、3级标准)
短路阻抗%
Dyn11,Yzn11
Yyn0
30
33
630
600
4.0
50
43
910
870
63
50
1090
1040
80
60
1310
1250
100
75
1580
1500
125
85
1890
1800
160
100
2310
2200
200
120
2730
2600
250
140
3200
3050
315
170
3830
额定容量
kVA
空载损耗W
(符合GB20052-2013:
2级标准)
负载损耗W
(符合GB20052-2013:
3级标准)
短路阻抗%
F级(120℃)
H级(145℃)
30
150
710
760
4.0
50
215
1000
1070
80
295
1380
1480
100
320
1570
1690
125
375
1850
1980
160
表5 油浸式变压器领跑能效值(电工钢带)OK
额定容量
kVA
空载损耗W
(符合GB20052-2013:
1、2级标准)
负载损耗W
(符合GB20052-2013:
1级标准)
短路阻抗
%
Dyn11
Yzn11
Yyn0
30
80
505
480
4.0
50
100
730
695
63
110
870
830
80
130
1050
1000
100
150
1265
1200
125
170
1510
1440
160
200
1850
1760
200
240
2185
2080
250
290
2560
2440
315
340
3065
2920
400
410
3615
3440
500
480
4330
4120
630
570
4960
4.5
800
700
6000
1000
830
8240
1250
5.2除空载损耗和负载损耗外,干式变压器其他参数应符合GB 1094.11和GB/T 10228的有关规定,干式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 22072的有关规定。
5.3按照配电变压器铁心材质的不同,变压器能效参数按电工钢带和非晶合金分类。
5.4年贴现率通常高于银行现行贷款利率(至少不低于贷款利率)。年贴现率可根据投资者对投资回报的期望进行取值,包括对未来通货膨胀的综合考虑;也可参照国家发布的行业基准年贴现率取值,宜采用现时零风险利率作为年贴现率。
1级标准)
短路阻抗
%
F级(120℃)
H级(145℃)
30
135
640
685
4.0
50
195
900
965
80
265
1240
1330
100
290
1415
1520
125
340
1665
1780
160
385
1915
2050
200
445
2275
2440
250
515
2485
2665
315
635
3125
3355
400
配电变压器每千瓦负载损耗所产生的等效初始费用值。
4 总则
4.1配电变压器选型应贯彻执行国家节能政策,满足智能、高效、可靠、绿色原则。
4.2本导则制定的配电变压器能效限定值应作为其空载损耗和负载损耗的允许最高限值。
5 基本要求
5.1除空载损耗和负载损耗外,油浸式配电变压器其他参数应符合GB 1094.1和GB/T 6451的有关规定,油浸式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T 25446的有关规定,立体卷铁心配电变压器还应符合GB/T 25438的有关规定。
3.2变压器能效限定值
在规定测试条件下,配电变压器空载损耗和负载损耗的允许最高限值。
3.3变压器领跑能效值
在规定测试条件下,配电变压器空载损耗和负载损耗比能效限定值更低的标准值。
3.4年贴现率
将未来资产折算成现值的利率。
3.5等效初始费用
将配电变压器经济使用期内各年度损耗费用贴现到投运年份的现值费用之和。
970
9600
1600
1170
11600
表6 油浸式变压器领跑能效值(非晶合金)OK
额定容量kVA
空载损耗W
(符合GB20052-2013:
1、2级标准)
负载损耗W
(符合GB20052-2013:
1级标准)
短路阻抗%
Dyn11
Yzn11
Yyn0
30
33
565
540
4.0
50
43
820
785
63
50
980
前 言
为贯彻落实国家节能政策,使电网向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变,进一步加大电网降损力度,建设资源节约型、环境友好型电网,完善配电变压器能效评价,特制定本标准。
本导则以国家、行业有关法律法规、标准为基础,适用于中国南方电网有限责任公司配电变压器设备选型。
本次修订与Q/CSG 11624—2008相比,主要在以下方面有所变化:
16605
表8 干式配电变压器领跑能效值(非晶合金)OK
额定容量
kVA
空载损耗W
(符合GB20052-2013:
1级标准)
负载损耗W
(符合GB20052-2013:
1级标准)
短路
阻抗
%
F级(120℃)
H级(145℃)
30
70
675
720
4.0
50
90
950
1015
80
120
1310
1405
100
130
1000
550
7725
8320
1250
650
9205
9850
1600
760
11145
11950
2000
1000
13725
14780
2500
1200
16310
17525
7 技术经济评价方法
7.1变压器综合能效费用法是通过计算各类变压器 值,以 值最低者为优选方案。计算公式如下:
935
80
60
1180
1125
100
75
1420
1350
125
85
1700
1620
160
100
2080
1980
200
120
2455
2340
250
140
2880
2745
315
170
3445
3285
400
200
4070
3870
500
240
4870
4635
630
320
5580
4.5
800
380
6750
1000
9690
10370
1600
1960
11730
12580
2000
2440
14450
15560
2500
2880
17170
18450
表4 干式配电变压器能效限定值(非晶合金)?
额定容量
kVA
空载损耗W
(符合GB20052-2013:
1、2级标准)
负载损耗W