变压器运行效益
变压器经济运行及节能潜力分析
变压器经济运行及节能潜力分析发布时间:2022-06-07T06:44:51.290Z 来源:《中国电业》2021年第25期作者:李虎[导读] 进入新时代,我国的高速发展带动了电力行业的进步李虎特变电工股份有限公司新疆变压器厂新疆昌吉 831100摘要:进入新时代,我国的高速发展带动了电力行业的进步。
目前,变压器是企业用电中主要的耗能设备,变压器经济运行目的是减少变压器在运行过程中的有功功率损耗和提高其经济运行效率。
按照变压器经济运行理论对公司使用的变压器进行经济运行判断和节能潜力分析,确定合理使用变压器的方式,为公司节能改造提供可靠的决策依据。
关键词:变压器;经济运行;节能引言企业电能管理人员不仅要给生产提供安全可靠的优质供电服务,还要在用电方面最大程度节能增效、挖掘潜力。
降低变压器自身损耗是最有效的节能途径之一,但是当下变压器常出现空载、欠载或过载,致使运行远离经济负载区,导致耗能增加。
基于此,本文结合自身十多年参与电网管理工作经验,在查阅了大量优质电网设备节能文章撰写此文,在文中深入探究变压器节能措施,并提出具有实践意义的优化意见,为同行业工作人员提供参考内容。
1在用变压器现状公司在用变压器28台,均为双绕组油浸式变压器和干式变压器,按型号分主要有S9、S10、S11、SCB10、SZ10等系列变压器,变压器安装总容量为54820kV A。
公司厂区有110kV变电所1座,通过2台SZ10-20000/110的变压器将110kV电压降压为10kV直接对高压电动机等设备供电,两台主变采用并列运行方式,在10kV母线上设置了电容集中补偿。
低压设备由二级配电变压器降压为400V供电。
厂区有余热电厂,两台发电机组通过两台800kV A的变压器并入110kV变电所10kV母线上。
公司的设备主要是干燥泵、循环泵、风机、球磨机等设备,以及为了保证运行而配备的空压机和皮带机等辅助设备,由于公司内部车间的生产工序不同,为了降低相互影响,每个车间所使用的设备分别设置变压器,因此不同变压器的负载特性就会有差别。
变压器经济运行概述
变压器经济运行概述变压器在整个国计民生中是一种应用广泛的电气设备。
一般地说来,从发电、供电一直到用电,需要经过3~5次的变压过程,其自身要产生有功功率损失和无功功率消耗。
由于变压器台数多,总容量大,所以在广义电力系统(包括发、供、用电)运行中,变压器总的电能损失约占发电量的10%左右;据2004年统计,我国变压器运行容量为27.7亿kVA,变压器总电能损耗为411亿kW.h,提高变压器运行效率刻不容缓。
一、变压器经济运行的概念1、首先要回答的是:什么是变压器经济运行?基本内涵是什么?变压器经济运行是在确保变压器安全运行及传输电量相同的基础上和充分利用现有设备与原有资金条件下;通过择优选取变压器最佳运行方式、负荷调整的优化,变压器运行位置最佳组合以及改善变压器运行条件等技术措施;从而最大限度地降低变压器的电能损耗和提高其电源侧的功率因数。
所以变压器经济运行的实质就是变压器节电运行。
变压器经济运行节电技术是把变压器经济运行的优化理论及定量化的计算方法与变压器各种实际运行工况密切相结合的一项应用技术,该项节电技术是不用投资(或很少投资),并且还能节约投资(节约电容器投资和减少变压器投资),而是向智力挖潜,向管理挖潜实施内涵节电的一种科学方法。
2、变压器经济运行是一种实用节电技术。
它具有的基本性质是:(1)科学性:变压器经济运行技术所给出的各种领域都是经过严谨的理论分析,精确动态计算式的判断和实例验证而得;用科学性来扭转误把浪费当节电的传统观念和习惯势力。
(2)系统性:变压器经济运行技术是立足于总体最佳的节电法,即考虑到有功电量节约又考虑到无功电量节约的综合最佳;即考虑用电单位节电,又考虑供电网损降低的系统最优;当有多台变压器供电时,不应仅考虑单台最佳,而是应立足于总体最优的系统性。
(3)实用性:变压器经济运行技术的各种领域都来源生产工况存在的实际问题,然而用科学的理论和定量的计算来回答这些问题,因此它符合实践——理论——再实践的过程。
变压器项目经济效益分析报告(参考范文)
变压器项目经济效益分析报告目录一、项目基本情况及财务数据 (2)二、收入管理 (3)三、偿债能力管理 (5)四、经济效益分析 (8)五、现金流管理 (9)六、资产负债管理 (12)七、建设投资估算表 (14)八、建设期利息估算表 (14)九、流动资金估算表 (15)十、总投资及构成一览表 (15)十一、营业收入税金及附加和增值税估算表 (16)十二、综合总成本费用估算表 (16)十三、利润及利润分配表 (17)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、项目基本情况及财务数据变压器项目由xx建设,位于xx,项目总投资11213.00万元,其中:建设投资8422.50万元,建设期利息176.67万元,流动资金2613.83万元。
项目正常运营年产值16937.97万元,总成本15099.05万元,净利润1379.19万元,财务内部收益率14.49%,财务净现值7622.09万元,回收期3.75年(含建设期12个月)。
二、收入管理在进行变压器项目和盈利能力分析的研究过程中,收入管理作为一个重要的财务管理工具,对企业的盈利能力和财务健康状况起着至关重要的作用。
收入管理是指企业通过合法的手段调整或操纵收入的时间、金额或质量,以达到影响公司财务报表呈现的目的。
电力变压器 及 经济运行
43
效率特性
效率η也随负载率的变化而变化的关系
通常最高效率位于
β=0.5∽0.6之间
最佳负荷率为 50% ∽60%
I2
I2N
负载系数
44
五、变压器的选择与电费结算方式
(一)变压器型号的选择原则 1、在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压
器安全的场所,应选择密闭型变压器或 防腐型变压器; 2、供电系统中没有特殊要求和民用建筑 独立变电所常采用三相油浸自冷电力变 压器(S9、SL9、S10、S11、等);
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(一)变压器的损耗
变压器的损耗包括有功损耗和无功 损耗两部分。变压器无功功率的损耗, 使得系统中的电流增大,从而使电力系 统有功损耗增加,这可等效视为变压器 有功损耗的增加,其做法是,通过引入 一个换算系数即无功经济当量Kq ,将无 功损耗折算为等效有功损耗。 Kq=0.02~0.15
36
因此变压器的有功损耗加上变 压器的无功损耗所换算的等效有功 损耗,就称为变压器综合有功损耗。
电力变压器 及 经济运行
1
变压器
用途: 主要用于输配电系统,而且还广
泛应用于电气控制领域、电子领域, 测试领域以及焊接技术领域等。
2
电力变压器主
要用于输配电系统
电能 升压 输电 降压 用户
3
电力变压器
是一种静止电气设备, 它利用电磁感应原理,把输 入的交流电压升高或降低为 同频率的交流输出电压,满 足高压输电,低压供电。
28
(4)联结组标号 三相变压器一、二次绕组的连接方式 Y(高压绕组作星形联结)、y(低压绕组作 星形联结); D(高压绕组作三角形联结)、d(低压绕组作 三角形联结); N(高压绕组作星形联结时的中性线); n(低压绕组作星形联结时的中性线)。
电力变压器运行的效率与效益
电力变压器运行的效率与效益配变是电网向用户供电的载体,配变的经济运行是企业降低电力本钱要素。
配变相对于其他电气设备而言,其运行效率是很高,但运行中自身也会产生损耗,而变损大小与运行效率有关。
从降损角度讲,配变的满载运行其效率并非最正确,假设长期满载运行,不仅效率下降,而且还会增加变损,长期超载还会缩短使用寿命,甚至还能酿成事故。
理论与实践说明,配变负载系数与运行效率有关,只有当配变负载系数为50%时,运行效率最高,或且说,配变运行中只有铁损等于铜损时,效率最高,变损最小,这说明提高运行效率,将蕴涵着降损的潜能。
然而事物总是一分为二,假设仅一味强调提高运行效率,这虽然能降低变损,却往往无视了一个敏感而实际的问题,即如何削减设备一次性投资和容量电费。
由于受传统观念和习惯用电的影响,用户接入电网运行的配变,仅处于自然状态下运行,再加之受容量电费和电压等级差异电价的制约,同时对容量电费的规定不甚了解,从而导致电力本钱的增加。
用户假设是要从降低电力本钱着想,应从配变运行效率和效益综合考量而实行相关措施,必将取得更好的经济效益。
一、配变运行效率与变损关系配变运行中产生损耗分为铁损和铜损,配变在额定电压下运行其铁损是个常数,而铜损却与二次负载电流平方成正比,并随负载电流的变化而变化。
配变运行中只有当铁损等于铜损时,运行效率最高,变损最小。
配变运行效率最高时的负载系数称为理论最正确负载系数。
β=0.5 这是配变经济运行的理论依据,当负载系数为50%时,配变运行效率最高,变损最小。
在配变运行中可依据这个原理对用电负荷开展调整,使之到达降损节能,实现配变的经济运行。
二、提高配变运行效率的措施1.按β=0.5调整用电负载β=0.5这是配变运行效率最高时理论负载系数,配变运行中应以最正确负载系数为依据,准时调整或掌握用电负荷,实现配变的经济运行。
假设配变长期处于轻载运行,其效率必定下降,则要更换适宜容量的配变。
如是处于满载运行其效率也不是最正确,则要开展增容改造。
变压器经济效益的评价方法
变压器经济效益的评价方法
变压器作为电力工程中的重要设备,是电网输电和配电中必不
可少的部分。
为了评价变压器的经济效益,需要考虑变压器的初投资、运行费用、使用寿命和维修保养费用等因素。
1. 初投资
变压器的价格是衡量其经济效益的重要因素。
在选择变压器时,除了考虑其容量和使用环境外,还要考虑其品牌、质量和技术要求
等因素。
初投资的高低会直接影响变压器的使用寿命和运行稳定性,因此在选择时要综合考虑价格与质量。
2. 运行费用
变压器的运行费用包括电力损耗和维修保养费用。
电力损耗是
指在变压器的工作过程中,由于电流通过变压器线圈的电阻和磁滞
损耗而产生的损失。
其中铁损耗和铜损耗是电力损耗的主要因素,
也是影响变压器经济效益的重要因素。
维修保养费用是指变压器在使用过程中需要进行的维修和保养
费用。
由于变压器的使用寿命较长,所以需要进行定期的检查和保养,以确保其运行稳定和延长使用寿命。
因此,在计算变压器的经
济效益时,应该考虑到变压器的维修保养费用。
3. 使用寿命
使用寿命是指变压器能够正常使用的时间。
变压器的使用寿命
长短直接影响经济效益,因为变压器的初投资较高,如果使用寿命
1。
电力变压器的经济运行
电力变压器的经济运行一、经济运行与无功功率经济当量的概念经济运行是指能使整个电力系统的有功损耗最小/能获得最正确经济效益的设备运行方式。
电力系统的有功损耗,不仅与设备的有功损耗有关,而且与设备的无功损耗有关,因为设备消耗的无功功率,也是电力系统供应的。
由于无功功率的存在,就使得系统中的电流增大,从而使电力系统的有功损耗增加。
为了系统的有功损耗而在电力系统中引起的有功损耗增加量,因此引入一个换算系数,即无功功率经济当量。
无功功率经济当量,是表示电力系统多发送1kvar无功功率时,将在电力系统中增加的有功功率损耗kw数,其符号为kq ,单位为kw/kvar。
这一kq值与电力系统的容量、结构及计算点的具体位置等多种因素有关。
对于工厂变配电所,无功功率经济当量kq=0.02~0.15;对由发电机电压直配的工厂,可取kq=0.02~0.04;对经两级变压的工厂,可取kq=0.05~0.08;对经三级及以上变压的工厂,可取kq=0.1~0.15。
二、一台变压器运行的经济负荷计算变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗两局部,而无功损耗对电力系统来说也相当于按kq换算的有功损耗。
因此变压器的有功损耗加上变压器无功损耗所换算的等效有功损耗,就称为变压器有功损耗换算值。
一台变压器在负荷为S 时的有功损耗换算值为 △P=△P T +K P ·△Q T≈△P o +△P k 〔S/S N 〕2+K q ·△Q o +Kq ·△Q N 〔S/S N 〕2 即△P≈△P o +K q ·△Q o +(△P k +K q ·△Q N ) 〔S/S N 〕2 式中△P T ——变压器的有功损耗; △Q T ——变压器的无功损耗; △Po——变压器的空载损耗; △Pk——变压器的短路损耗;△Qo ——变压器空载时的无功损耗,按式〔△Qo ≈SN ·Io %/100〕计算;△QN ——变压器额定负荷时的无功损耗增量,按式〔△QN ≈SN ·UK%/100〕计算;S N ——变压器的额定容量。
电力变压器的经济运行解析
电力变压器的经济运行解析摘要:变压器可以说是电力系统中的最重要的设备之一,它的经济运行效率会直接影响电力系统经济效益。
由于变压器的运行损耗较大,给整个电力系统的效益造成了损害,因此,实现变压器的经济运行已经成为当务之急。
本文就变压器的经济运行问题及其优化措施进行讨论分析,仅供参考。
关键词:变压器;经济运行;重要因素;优化措施前言:电力变压器是应用极为广泛的电器设备,从发电、供电直到用电,一般需经过5次变压过程,每次变压都要产生一定电能损耗。
由于变压器台数多,总容量大,所以在电力系统中,变压器的总损耗约占总发电量的8%。
对电力系统的经济运行起到关键的作用。
因此,对电力变压器经济运行区的研究具有重要的意义。
目前,降低变压器的运行损耗已经成为至关重要的问题。
只有在不影响变压器正常工作的情况下,选择最佳的运行方式,降低变压器的运行损耗,才能实现变压器的经济运行。
1 影响变压器经济运行的因素1.1 变压器的负载率问题多数人认为一旦变压器的负载率不足30%,就必须更换容量小的变压器,其实这样的说法是没有科学根据的。
近年来,科学技术在不断地发展,变压器的类型及功率也在不断地变化。
在目前的众多变压器中,经济负载率的下限值都明显低于30%,而这些变压器都能实现经济运行。
如果在特定的负载条件下,变压器能正常运行,那么实际上变压器已经实现了经济运行。
要想实现变压器的经济运行,就必须经过科学的分析研究,找出一个最佳运行区。
但是最佳运行区中的负载率都不相同,每个变压器在经济运行的过程中所产生的负载率不一定都大于30%,因此,只要变压器能在经济运行区内正常运行,就不会受到负载率高低的影响,并且会仍然保持经济运行的状态。
由此看来,当变压器的负载率不足30%,就必须更换容量小的变压器的这种说法是没有科学性的。
1.2重载变压器与轻载变压器的损耗问题在通常情况下,多数人会认为如果变压器的负载率偏低就会增加空载的损耗,从而影响变压器的经济运行。
10KV电力变压器经济运行分析
10KV电力变压器经济运行分析一、引言电力变压器是电力系统中的重要设备,其稳定运行对于电力系统的供电质量和可靠性具有重要意义。
而经济运行则是电力变压器的另一重要指标,干系着能源的利用效率和经济效益。
本文将对10KV电力变压器的经济运行进行分析,从负载率、潮流损耗和运行成本等方面入手,探讨提高电力变压器经济运行的方法和措施。
二、负载率分析负载率是指电力变压器实际负荷与额定容量之比。
合理的负载率可以提高电力变压器的经济效益和运行稳定性。
一般状况下,电力变压器的负载率控制在80%~85%为宜。
负载率过高,容易造成变压器过热,影响变压器寿命,并增加维护成本;负载率过低,则会导致变压器运行效率低下,浪费能源。
三、潮流损耗分析潮流损耗是指电力变压器在运行过程中由于电流通过变压器的内部导线和铁芯时所产生的功率损耗。
潮流损耗是不行防止的,但合理控制潮流损耗可以提高电力变压器的经济效益。
潮流损耗与电流的平方成正比,因此可以通过控制电流大小来降低潮流损耗。
一种方法是通过合理的变压器组接方式和运行模式,使得变压器内部的电流流向匀称分布,减小潮流损耗。
另一种方法是通过改进变压器的设计和材料,减小铁芯和线圈的损耗。
四、运行成本分析运行成本是指电力变压器运行过程中所产生的费用,包括电力消耗、维护费用、折旧费用等。
降低运行成本是提高电力变压器经济效益的关键。
一种方法是通过优化电力系统的运行方式,减小电力变压器的负载损耗和潮流损耗,从而缩减电力消耗。
另一种方法是定期对电力变压器进行维护保养,准时发现和修复故障,以缩减维护费用和防止损失。
此外,合理选择变压器设备的品牌和型号,可以降低设备折旧费用和能源损耗。
五、提高电力变压器经济运行的方法和措施1. 合理配置变压器容量:依据电力系统的负荷需求和进步趋势,合理配置变压器容量,防止过大或过小的投入,以提高经济运行效益。
2. 优化运行模式:通过优化变压器的组接方式和运行模式,使得电流匀称分布,减小潮流损耗。
浅谈变压器经济运行
问题的研究, 不仅对变压器本身, 同时对有效降低线损也具有一定实际应用
价值 。 变压器经 济运行是指 在确保变压 器安全运行 和保证供 电质量 的基础 上, 通 过优选 运行方 式 负载 调整 、变压 器运行 位置 最佳组合 等, 在供 电量相 同的情 况下, 最大 限度 地降低变压 器以及系统 的电能损 失, 提高 其电源侧 的功率 因数, 获得最 佳经济 效益 的设备运 行方式 , 已有 诸 多文献对 此开展 研究 。 本文 主要针 对变压 器经济 运行 这一 问题, 分析变 压器 损耗机 理 的基础 上, 台实际应 在 以 用 的 变压 器为例 , 比分 析其在 不同 负载率下 有功损耗 、无功 损耗 以及 综合 对 功率损 耗变化 的情况 , 在此基础 上提 出了适 合不 同变压器 的经济 运行措 施 。 并 2 压嚣 存在 经济运 行 的甚 素 童 2 1变 压器 间技术参 数存在 差异 . 每台变压器 都存在有功 功率的空载 损失和短路 损失, 及无功 功率 的空载消 耗和 额定 负 载消 耗 。 因变压 器 的容 量 、 电压等 级 、铁 芯材 质 不 同, 以上 所 述 参数 各不相 同 。因此变 压器 经济运 行就是选 择参 数好 的变压器 和最佳 组合 参 数 的 变压 器 的运 行 方式 运 行 。 22 变 压器 有功功 率损失和 损失 率的负 载特性 . 变压器 功率损 失 A P 千瓦) ( 、效率 q() % 和损失 率 △P % 的计算 公式 : %() △P P + P = o2k (-) 23 n= 2 1 S c s / S c s + o 2 k * 0 P /p = e o ( e o P + P ) 1 0 (— ) 2 4 AP AP P * 0 % = P + P ) (e o + o 2 k * 0 % / I 1 0 (o 2 k / S c s P + P ) 1 0 (- ) 2 5 =2 Ie 2S cs I/ 2=P / eo (- ) 2 6 P — —变 压器 电源侧 输入 的功率 l P 2——变 压器 负载侧 输 出的功率 C S由—— 负载功率 因数 O 负 载系 数 I — —变 压器二 次侧 负载 电流 2 Ie —变压 器二 次侧额 定电流 2— 由上图可 知变 压器损 失率 △P 是变压器 负载系 数 的二次 函数, % H % △P 先随 着 的增大 而下降, 当负载 系数等 于 j=P p (o/P ) / k 12 (-) 27 时即铜 损等 于铁 损 。然后 △ P %又随着 增 大而 上 升 。J P是最小 损 失率 △P 的负载 系数, 为有功经 济负 载系数 。所 以, 9 6 称 当固定 变压器 运行时 , 过 通 调整 负荷来 降低 △P6 9 . 2 3 变压 器无功功 率消 耗和消 耗率的 负载特 性 . 变 压器无 功功率 消耗 △Q的基 本公 式为 :
变压器的经济运行
论变压器经济运行1. 绪论变压器经济运行是指在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。
换言之,经济运行就是充分发挥变压器效能,合理地选择运行方式,从而降低用电单耗。
所以,变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到节电和提高功率因数的目的。
2. 概述2. 1变压器的技术参数2. 1. 1空载电流空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。
当变压器二次侧开路,在一次侧加电压U1e时,一次侧要产生电流Io——空载电流。
通常Zm?Z1,则Z1可以忽略。
Io=U1e/(Z1+Zm)(2-1)Z1——变压器一次阻抗Zm——变压器激磁阻抗2. 1. 2空载损失由于励磁电流在变压器铁芯产生的交变磁通要引起涡流损失和磁滞损失。
涡流损失是铁芯中的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯的电阻成反比。
磁滞损失是由于铁芯中的磁畴在交变磁场的作用下做周期性的旋转引起的铁芯发热,其损失大小由磁滞回线决定。
2. 1. 3短路电压(短路阻抗)短路电压是指在进行短路试验时,当绕组中的电流达到额定值,则加在一次侧的电压。
uk%=Uk/U1e *100% (2-2)从运行性能考虑,要求变压器的阻抗电压小一些,即变压器总的漏阻抗电压小一些,使二次侧电压波动受负载变化影响小些;但从限制变压器短路电流的角度,阻抗电压应大一些。
2. 1. 4短路损失短路损失Pk是变压器在额定负载条件下其一次侧产生的功率损失(亦铜损)。
变压器绕组中的功率损失和绕组的温度有关,变压器铭牌规定的Pk值,指绕组温度为75℃时额定负载产生的功率损失。
2. 2变压器存在经济运行的因素2. 2. 1变压器间技术参数存在差异每台变压器都存在有功功率的空载损失和短路损失,及无功功率的空载消耗和额定负载消耗。
因变压器的容量、电压等级、铁芯材质不同,所以上述参数各不相同。
因此变压器经济运行就是选择参数好的变压器和最佳组合参数的变压器的运行方式运行。
变压器经济运行探究
1
2 3 4 5
/ %
05 4 .3
04 6 .7 05 2 .8 05 3 3 04 9 .5
翠? 谢
9- 83
9 O1 1 26 0 9. 81 8. 79
/ W l (
7 15 3 3
657 0 4 7 3 64 762 0 3 638 59
运行 台数
3
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
取 ,选择负载率高 的变压器运行 ,负载率低的变压器备用 。
两台 同容量 的双绕 组变压器可 以选择 单独运行方式 ,也 可以选择并列 运行方式。
2 0 2l 25 6
l. 7 1 14 6 7 2 2 80 3 0 5 21 8 7 220 19 9 8 8 6 6 18 10 9 5 3 l2 0 0 8 7 1 15 5 0 92 7 10 8 0 97 9 2 16 0 04 7 2520 l2 0 2170 320
K = . W/・ 。计算的各分界点功率 的数值见 表1 w 0 6 VA 0 。
表 1 分 界 点 功 率统 计
l 0 l l
分 点 I 1 l 2 l 3 l 4 界 S/ ・ l 14 l 2 6 J 4 0 l 5 8 m VA 6 9 1 3 K 9 3 5 5
9 . 17 9 90 l 22 0.
690 66 690 3 1 677 63 694 44
625 8 2
O2 8 . 4 02 . 21 02 6 .3 02 9 . 3
6 7 8 9
1 O 1 1 1 2
25 77 25 46 22 64 25 60
2 0 78 2 8 99 2 0 18
电力变压器经济运行分析
变压器作为输配电系统的广泛应用的电压交换设备,节能潜力巨大,本文通过分析变压器的有功功率和无功功率损耗类型及产生原因,结合实际负荷情况及现场情况,选择合理的变压器型号、容量及运行方式,针对其空载损耗和负载损耗分别提出了降损节能的具体措施,提出了综合节能降耗方法,减少变压器的有功及无功功率损耗,实现变压器的节能降耗及稳定运行提出了建议。
变压器是输电和配电的主要电设备之一,作为电压变换的主要设备发挥的关键性的作用,特别是在电力被广泛应用到工农业生产和日常生活中,变压器的用途极为广泛,其作用也是显而易见的。
在节能减排,倡导厉行节约的新形势下,研究和探讨变压器在变换电压及传递功率的过程中经济运行状况,有着特别的现实意义和深远的历史意义。
这是因为变压器效率虽然很高,但因为在工农业生产和生活中应用的数量多,变压器的容量大,且都是长年累月的从不间断的运行,其自身产生的有功功率损耗和无功功率损耗,其总损耗量合计在一起是一个不容忽视的数字。
我们知道,变压器的有功功率和无功功率损耗与变压器的技术特性有着密切的关系,变压器的技术特性的一些指标直接关系到变压器的有功功率和无功功率损耗总量,同时又随着负载的变化而产生非线性的变化,变压器的这种损耗占电网中的线损总量的部分比例,尤其在变压器轻负荷运行时这种损耗更大。
据统计,变压器的损耗在中低压电网线损中约占20%~30%;据初步估算,我国变压器每年的总损耗约占电力系统总发电量的10%左右,如果采取有效措施,调整和优化配置变压器,把这种变压器的损耗每降低1%,仅变压器节能节电就可节约上百亿度,因此,研究和探讨变压器的运行状况,对于电力能源的节约有着特别重大的意义。
在此,笔者运用变压器的经济运行原理,分析推论变压器的相关技术参数,通过调整变压器的经济运行模式,合理地选择运行方式,依据相关理论和参数进行科学核算,优化配置,力争减少不必要的损耗和浪费,努力提高变压器的配置方案与运行方式。
更换高能耗配电变压器经济效益评估
更换高能耗配电变压器经济效益评估更换高能耗配电变压器经济效益评估梁永彪(韶关供电局)摘要:本文结合自己多年的工作经验,对变压器更换的节能效益和风险效益进行评估分析.关键词:变压器;节能效益;风险收益长期以来,我国变压器能效标准水平落后,以及在电网中老旧变压器占有量过大,造成配变损耗很大.国家正逐步推行规划引导,出台鼓励政策,完善相关标准,规范等措施,推动技术进步和产品升级.总的来说,更新老旧变压器,减少变压器的损耗,是节能降耗取得经济效益的重要手段,也是建设节约型社会,建设节约型企业的需要.l变压器更换的节能效益根据变压器有功损耗△P和无功损耗△Q的计算公式:△P=Po+()2pk(1)△Q=Qo+()2(Ik(2)0N式中Po,Q.分别为变压器空载损耗和空载励磁功率,Pk,Q分别为额定负载损耗和额定负载漏磁功率,s为变压器额定容量,S为变压器实际负载视在功率.老旧(高能耗)变压器L与新型(节能型)变压器x的有功功率损耗△PL,AP,无功功率消耗AQL,AQ分别为:mPI_1P()L+(—'_)2PkL;△P)【:Pox+(—'.)2pkx(3)NLONXAQL=Q+(})2Q;△Qx=Q—(})2Q(4)NLNX更换后的新型变压器x比老旧变压器L的有功功率节约△△P(kw),无功功率节约△△Q(kV ar)分别为:△AP=△P一APx(5)△△Q=△Qr△Qx(6)新型变压器比老旧变压器,变压器本身全年运行节约的有功电能△AA(kWh)为:△△A~=8760AAP(7)老旧变压器更换成节能变压器后,不仅可以降低变压器本身的有功和无功损耗,也由于变压器损耗降低后导致配电网甚至输电网中电流的减小,因此,网络上的有功损耗和无功损耗也由此降低,该差值△△P和△△Q可以通过配电网潮流计算求得:△△PL=△Pr△P2(8)△AQL=AQ?-AQ2(9)式中AP.,△Q,Ap,△Q分别为更换变压器前/后的配电网有功损耗和无功损耗,包括在线路和变压器上的损耗.2变压器更换的风险收益通常变压器等电气设备的使用寿命呈现"浴盆曲线",图中横坐标t表示变压器已经使用年数,纵坐标p表示变压器运行过程中每年发生故障的概率.第一阶段是产品刚出厂后的初始运行期,时间很短,故障率迅速下降;然后进入第二阶段稳定运行期,在此很长的期间故障率逐年小幅增长;到第三阶段进入耗损期,故障率快速提高.图1故障率与时间的关系图2简化的故障率与时间的关系忽略时问很短的第一阶段,可建立简化的线性模型,如图2所示的关系.结合广东电网部分地区电网变压器运行过程中的故障统计情况,本文设故障率与时间的关系函数为:P(f):j.'嘶引(10)【0.049t一0.92(20~<t≤29)当老旧变压使用一定年限他t以后对其进行更新和不进行更新的故障率之间存在一个差值△P,AP的值不是恒定的,设其为t的函数AP(t). 设变压器使用t.年后对其更新后的故障率与时间关系函数为P2),不对其进行更新改造的故障率与时间关系函数为P(t+t0),则△P(t)的计算式为:△P(t)=P2(t)一P(t+(】1)安全和稳定.另外,要合理缩减供电半径,对于城区中的重点地段,供电半径应小于3knl,主干线路的导线横截面积要大于185mm2,并将线路总长控制在5km以内.2.2制定维护计划,采用先进技术管理部门应根据本地实际,制定出~套切实可行的配电线路维护计划,以便在开展日常维护工作时能够有据可循.在工程建设中,应尽量选择那些质量优良的电气设备,并加强对断路器的应用,以便缩短维修时间,确保设备的可靠运行.有条件的地区还可以设置带电检测设备和故障指示器,从而实现配电线路的自动化,一旦出现事故,就能实现对故障区段的自动隔离以及对非故障地区供电的自动恢复.2_3优化配网的周边环境2.3.1人为破坏的预防要尽量将配网的杆塔设置在远离道路的地方,如因特殊原因不能移动,则应在杆塔下部涂抹反光漆或悬挂反光牌,以便引起机动车驾驶员的注意,避免碰撞事故.另外,还要在杆塔周边地区设置警示牌,以免市政工程等建设工程对杆塔造成意外破坏.2.3.2雷击的预防如果10kV的架空线路位于空旷的原野上,则应采用支柱式的绝缘子或陶瓷横担,安装金属氧化物避雷器等防雷击装置,并做好地线的铺设.如果10kV的架空线路位于城区,尤其是位于城区树木繁盛的街道, 则应对可能影响供电安全的树木进行修剪,并适当提高电线杆的高度, 使导线高于树冠,同时做好防雷设施的设置,避免雷击和意外触电事故的发生.2I3-3保证设备质量,避免造成污染对于工业高污染区的配网工程,应采用绝缘导线并对其进行防锈蚀处理;出现破损的瓷瓶不得应用于配网工程的建设中;要选用防污型的绝缘子,从而提高防污等级.另外,在施工过程中还要避免对导线及附属零件的污染,以便保证配网工程的安全运行.3结语10kV配网工程的建设是一项系统性较强,建设周期较长的工程,需要参与施工人员相互间的密切配合和协作,经过几代人才能最终完成.因此,有关技术人员应在工作中深入研究,积极探索,勇于创新,总结经验,并将好的经验和先进技术传授,推广出去.参考文献Ill#长君.变配电线路安装技术手册[Ml1]E京:化学工业出版社.2010.1.【2]河南省电力公司.10kV配电标准化装各及设计[M】.北京:中国电力出版社2010.5.[3J中国电力企业联合会标准中一t5,电力行业供电标准化技术委员会.配电网自动化[M].北京:中国电力出版社,2008.9.技阵科可见,变压器更新带来一个故障率差,根据风险理论,可以计算i13变压器和新变压器运行时存在的不同的风险损失.在电力系统安全性分析中,定量地衡量事故发生的风险为:f事故发生的概率}×{事故产生的后果l.假定变压器故障修复时间为,出现故障的变压器平均有功功率负荷为,平均每千瓦时的电能在停电时所造成的经济损失为△(例如停电所造成的生产损失,维修费用等).考虑从老『Et变压器更换开始到不进行更换变压器剩余的使用寿命期间的经济损失进行评估.则变压器使用一定年限to以后对其进行更新和不更新,因变压器故障停运所造成的经济损失期望值(亦称风险收益)为:29zR=∑aToAP(t)Po(12)O3公用变压器更新经济效益评估模型对于公用变压器,其归属权一般是供电企业,对其新旧更换通过计算回收期来判断更换的经济效益.本文计算回收期T的算法是以投资费用扣除减免费用后的等效投资AZ与配电网年省网损费用G相比得到.即:TB=AZ/Gw(13)GW=Gll十Gc,+G(14)式中,年均降损效益包括全年节省线路损耗电能费用GL,全年节省配变总铜损电能费用Go,以及全年节省配变总铁损电能费用G.若不计及风险收益,等效投资的计算式为:Z=Zx--ZL--Zc(15)式中,z为更新时所选取变压器的投资,z为旧变压器的残存价值,乙为减免无功补偿投资.若计及风险收益(对供电局而言主要是故障维修费用)z,则等效投资为:AZ=Zx--ZL--Zc—ZR4算例分析(16)某典型配电网线路接线示意图如图3所示,各段线路参数如表1所示.图3某配电网线路简化单线图在对配电变压器进行更换计算之前,为建立简化的理想化模型,先做如下设定:(1)假定配电网中原有变压器全部为s7型系列变压器,现对其分别更新为同容量的$13系列变压器和非晶合金变压器,进行节电效果与经济效益计算,并对结果进行对比分析.(2)各负荷点功率因数为0.8,对各负荷点分别选取1.0,0.8,0.6,0.4,0.2五种负荷水平进行计算,并假定以各负荷水平等时间取其平均值,对结果进行分析.(3)分别假定所有变压器都是公用变来计算.根据以上简化理想模型的设定进行计算,得到各负荷点的功率分布如表1所示.表1各节点的变压器容量和负荷功率负荷点各种贝何翠r的负荷节点名变压器容量lO.8O.6O.40.2J315252+189201.6+j151.2151.2113.4100.8+75.650.437.8K200160+j1201289696+j7264+j4832+j24L10080+6064+4848+j3632+24l6+j12M630504+378403.2+j302.4302.4180201.6+l51.2100.875.6N500400+30o320+{240240"36l60+l20806001o080+60644848+i3632+24l6+j12P315252+1892016+j151.2151_2+il13.4tOO.8+75.650.4+37.8Q400320+24O256192192+{144128+9664+j48计算过程的其它参数设定如下①电价:0.675(元/kwh);②低压侧无功补偿可变费用:87(~/kV ar);③变压器使用年限:20(年);④老旧变压器使用年数:15(年);⑤变压器故障恢复时间:24(h);⑥单位停电对供电企业造成的经济损失为:1.5(元/kWh);⑦单位停电对专变用户造成的经济损失为:3(元,kwh).根据前面的理论分析和计算公式并采用潮流计算工具进行计算,S7系列变压器更换为S13型及非晶合金变压后节电效果明显,既降低了有功损耗,又降低了无功损耗,全年节约电量分别为7.61和8.92万kwh. (如表2)表2计算结果变压器型号S7S13非晶合金总供电有功(kw)1268.761260.081258.58总供电无功(kvar)l0546410033110lO.85总有功损耗(kw)39.9631.2829.78总无功消耗(kV ar)l33.0481.7189.25线路总有功损耗(kW)15.68l5.0615.12配变总铜损(kW)17.7613_3O13.34配变总铁损(kw)6.532.921_33网损率(%)2.852.141.98有功功率节约(kw)08.7O10.20无功功率节约(kvar)051-304380有功损耗降低量(%)021.8O25.50无功损耗降低量(%)038.6032.90年节省电量(万kWh)07.618.92节省电吞器投资(JJ兀)00.450-38更新变压器工程投资(万元)061.9968.09旧变压器计算残值(万元)O1.571.57由上可见,把s7型变压器更换成S13一M?RL与非晶合金变压器,供电企业可获得比较明显的经济效益:年节约电能费用4.7~6.0万元;不考虑运行风险的投资回收期在13年以内,当考虑运行风险时投资回收期则在l0年以内,且新变压器在使用年限内能为企业节省电能费用95~119万元.另外,当所有负荷的功率因数改为0.9后,计算结果差别不大,对回收期计算年限影响很小.功率因数为0.9时,S13配变年节约电费5.04万元,非晶合金配变年节约电费5.94万元.功率因数为0.9时,S13配变年节约电费5.14万元,非晶合金配变年节约电费6.O2万元.由上分析可以得到以下结论:(1)对供电企业来说,把s7型变压器更换成S13一M?RL或非晶合金变压器,可以带来比较明显的经济效益:不考虑变压器运行风险的投资回收期约11年,当考虑风险运行时投资回收期仅为9年.再考虑到电网中负荷的增长,投资回收期将进一步缩小,经济效益将更显着.(2)对于把电网安全稳定作为生命线的供电企业来说,更换老旧变压器,提高供电可靠性,降低运行风险,对系统稳定运行更具有积极意义.(3)更新老旧变压器不仅可以给企业带来明显的节电效果和经济效益,对整个社会来说更具有巨大的节电潜力和显着的社会经济效益,在降低社会生产成本,缓和社会电力供需要矛盾,节约能源,环保等层面上意义重大.(4)在新建的台区中要坚决采用新型节能变压器,其节能作用下的投资回收期将比变压器更新过程中的投资回收期更短,经济效益和社会效益更为显着.国团蕉2011年8月。
变压器的经济运行分析
变压器的经济运行分析引言变压器是电力系统不可缺少的重要组件,用于将输电线路中高电压电能转化为用于供电的低电压电能。
在电力系统中,变压器占据着重要的地位。
为了确保变压器的正常运行,减少损耗和维护成本,需要进行经济运行分析。
变压器的经济运行原理变压器的经济运行是指在稳定的负荷下运行变压器,使其达到最佳效益,同时保证其运行的安全性、可靠性和稳定性,从而实现变压器的经济和社会效益最大化。
变压器的功率损耗主要包括铁损和铜损。
铁损是由于变压器的铁芯在磁通变化过程中所吸收的能量导致的。
铜损是由于变压器线圈中通电时产生的电流而导致的。
在变压器的日常使用中,铜损主要取决于变压器的负荷率和电压等级。
而铁损则主要受变压器的磁通密度影响。
影响因素1.负荷率负荷率是变压器经济运行的重要因素。
负荷率过低会导致铜损增加,过高则可能导致铁损过大。
当负荷率不断变化时,发生在变压器内部的温度变化也会显著影响变压器的效率和正常运行。
2.电压等级电压等级是变压器额定容量和负载特性的主要影响因素之一。
当变压器的额定容量和负载特性与负载条件不匹配时,铜损和铁损将造成电能损耗增加。
3.变压器类型变压器类型也是影响变压器经济运行的一个关键因素。
根据变压器的类型不同,其铁损和铜损损耗量也会有所不同。
经济运行分析变压器的经济运行分析的主要目的是实现变压器的最佳负荷率,从而达到最佳效益。
首先,需要了解变压器的负载历史数据,这将提供一个基础信息需要.其次,需要实际运行测试,收集和分析数据变压器的运行表现,包括变压器的铜损、铁损、充电电流、相数电流、温度和压力等参数。
这些数据将为后期的分析和决策提供可靠的基础。
最后,通过对数据进行统计和分析,得出变压器的负荷率、有效工作时间以及更改运行模式的影响,从而为经济运行提供明确的建议和方案。
案例分析为了更好地说明变压器经济运行的原理和方法,我们将看看一个实际案例一家工厂近期投入使用一台容量为 1000kVA 的变压器,其额定电压等级为10kV/0.4kV,铜损 4kW,铁损 1.5kW。
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变压器经济效益的评价方法【摘要】参照国际有关标准(TOC),提出变压器的评价,并给出了实例。
结果表明,采用S9型比S7型更经济;用S9型替换在役的"64"和"73"系列高损耗变压器,投资回报期为2~3年。
1 前言我国电力变压器产品可按容量大小分为大型变压器(容量大于或等于8000kVA)和中小型变压器(容量小于或等于6300kVA);也可按电压等级分为6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV和500kV 等。
作为电压变换设备,变压器被广泛于输电和配电领域,特别是10kV和35kV电压等级的变压器,在电力、和商业配电系统中被普遍使用,且数量巨大。
1999年,我国年产变压器约33.8万台,其中10kV 和35kV级约31.3万台,占92.6%。
据估计,在电网上运行的10kV和35kV级变压器约有10亿kVA以上。
由于使用量大,运行时间长,变压器在选择和使用上存在着巨大的节能潜力,特别是量大面广的10kV 和35kV级变压器。
选择高效节能产品,不但对节约能源具有重要意义,同时还可以大大降低变压器的运营成本,是改善经济效益的重要途径。
我国10kV和35kV级变压器绝大多数为标准设计,其产品标准经历?quot;64"标准、"73"标准、"86"标准到90年代中期的"95"标准的不断进步,产品由原来的高损耗型(SJ,SJL…S7)到了现行的较低损耗型(S9型等)。
截至1998年底,S7型变压器及以前的产品已由国家先后公布淘汰,停止其生产和销售。
随着计划经济向市场经济的转变,以及对节能和环保的需求,我国变压器的效率水平将呈现出多样化的趋势。
目前市场上已出现了比S9系列更节能的产品,如S10、S11系列等。
在电网使用的变压器中,役龄超过20年的老旧变压器仍约占10%以上。
这些变压器是按照60和70年代当时"64"和"73"标准设计的产品,损耗非常高。
与当前的S9系列相比,平均损耗高100%以上,节能潜力巨大。
对于企业来说,如何从长远的经济效益出发,确定适当的变压器效率水平以及是否应该用节能变压器替换高耗能变压器,是变压器选购和管理中亟待解决的之一。
国际上有许多评价变压器能效的方法,所有的方法都要求比较变压器价格及其损耗费用。
美国在70年代后期,由于能源价格的攀升,许多电力公司开始要求所设计的变压器应能具有最低的服务年限费用,这样就产生了总拥有费用(TOC)法。
TOC法在美国于1981年发展成为工业标准。
按照TOC标准购置变压器一直沿用至今,TOC方法是总和了变压器的初始费用和等价现值的损耗费用,表达所购变压器全面的综合费用。
我们用TOC法曾评述过配电变压器S9型与S7型的经济效益,比较结果说明了S9变压器价格虽高于S7约20%,但损耗指标比S7低约21%,S9所多支村的资金可以在2~3年内从节约的损耗电费中收回。
同样,用S9变压器更换80年前的老变压器产品进行效益比较的结果说明,在只支付S9的设备费不计老变压器回收价值的条件下,S9的资金也可以在2~3年内从节约的损耗电费中得到偿还。
本文介绍了用等价初始费用(Equivalent First Cost- EFC)的总拥有费用法TOCEFC(以下简称TOC)评价变压器经济效益的具体方法及计算过程。
本文提供的方法参照了美国国家电气制造商协会的有关标准,即:美国NEMA TP1-1996标准,并结合了的实际情况。
2 总拥有费用法TOC(Total Owning Cost)所谓总拥有费用(TOC),就是变压器的初始投资和其在使用期内的损耗费用之和。
总拥有费用法通过比较具有不同效率水平和不同价格的变压器的总拥有费用,按照总拥有费用最低来选择变压器效率水平。
2.1 TOC的计算公式TOC=C+A×NL+B×LL式中NL--变压器额定空载损耗或铁损,kW;LL--变压器额定负载损耗或铜损,kW;A--变压器寿命期间空载损耗每千瓦的资本费用,元/kW;B--变压器寿命期间负载损耗每千瓦的资本费用,元/kW;C--变压器初始费用,方案对比时可用其设变压器经济效益的评价方法(2)时间:2005-08-13 11:06来源:免费论文网作者:周胜赵凯点击:次备价格,元。
2.2 式参数的确定 2.2.1 变压器空载损耗NL和负载损耗LL 变压器空载损耗NL和负载损耗LL都包括额定有功损耗并计及其无功功率在电网上的有功损耗,按下式计算:空载损耗 NL=P0+kQ0=P0+k(I0%Se/100)备价格,元。
2.2 式参数的确定2.2.1 变压器空载损耗NL和负载损耗LL变压器空载损耗NL和负载损耗LL都包括额定有功损耗并计及其无功功率在电网上的有功损耗,按下式计算:空载损耗NL=P0+kQ0=P0+k(I0%Se/100)负载损耗LL=Pf+kQf=Pf+k(Ud%Se/100)式中P0--变压器额定空载有功损耗,即铁损kW;Q0--变压器额定励磁功率,kvar;Pf--变压器额定负载有功损耗,即铜损kW;Qf--变压器额定负载漏磁功率,kvar;k--无功当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kW/kvar;I0%--变压器空载电流,%;Ud%--变压器阻抗电压,%;Se--变压器额定容量,kVA。
2.2.2 A、B系数A系数是变压器寿命期间单位空载损耗的资本费用(元/kW),B系数是变压器寿命期间单位负载损耗的资本费用(元/kW)。
A和B两个系数对于变压器购买者掌握变压器空载损耗和负载损耗价值甚为重要。
一旦确定A和B的数值,评价变压器的总费用就变得简单易行了。
对电力和非电力企业,A和B系数的确定有不同的。
A和B系数与变压器空载损耗和负载损耗有联系的能量费用和容量费用呈函数关系。
对于电力企业而言,由于单位损耗的能量费用和容量费用与发电、输电和配电的整个过程投资和运行方式有关,比较复杂,需由电力企业专业人员制定,本文在此就不予赘述了。
对于非电力企业,单位损耗的能量费用和容量费用则主要与该企业所负担的电价及变压器运行方式有关,本文给出了A、B系数的计算方法,对其在更广泛的行业所用数据见附录。
(1)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--两部电价中的电量电费(元/kW·h);hPY--年运行小时数,一般取8760h。
(2)系数B--变压器负载损耗每千瓦的资本费用变压器负载损耗每千瓦的资本费用或系数B,除了电价因素外,主要与变压器所带负载特征有关,负载特征可用年最大负载损耗小时数(由最大负载利用小时Tmax和功率因数确定,见附录中表1)以及负载率表示。
重负载、运行时间长以及负载率高的生产企业,其系数B就大,反之则小。
系数B的数值等效于初始费用的现值,表达式如下:B=kPW×(EJL×12+EL×τ)×P2,元/kW式中kPW--现值系数,同系数A;EJL--两部电价中的基本电费(元/kW·月);EL--两部电价中的电量电费(元/kWh);τ--年最大负载损耗小时数(由最大负载利用小时数Tmax和功率因数cosφ确定,见附录表1);p--变压器负载率=变压器计算负载÷变压器额定容量。
(3)现值系数kPW对系数A和B的在初期筹措变压器使用年限损耗费用的资金时,要考虑资金的时间价值,此时需将变压器运行中每年的损耗电费折算到投资初始的时刻,A和B系数均含现值系数kPW 分量使其等值于设备购置同一时刻的初始费用。
现值系数kPW基于计算年限(变压器寿命)n、年利率i和年通货膨胀率a的三个因素,其计算式为:kPW={1-[(1+a)/(1+i)]n}/(i-a)从计算式可看出,已知计算年限为n,当年利率i愈高,计算所得kPW现值系数愈小,损耗费用的A与B系数也愈小。
因为这时资金的时间价值高(利息高),故资金的投入也就减少。
而年通货膨胀率a则反之,当a愈高,计算所得kPW现值系数愈大,损耗费用的A与B系数也愈大。
因为这时物价上涨,货币贬值,货币资金的时间价值下降,资金投入也就要增加。
(责任编辑:admin)变压器经济效益的评价方法(3)时间:2005-08-13 11:06来源:免费论文网作者:周胜赵凯点击:次(4)常用的A、B系数为便于,在附录里我们提供事先好的按不同用电负荷类别和不同负载率的A和B单位损耗功率费用的数值。
这与按照工程具体情况计算的A、B数据可能有出入,如需要数值精确可另作计算。
2.2.3 价格举例中(4)常用的A、B系数为便于,在附录里我们提供事先好的按不同用电负荷类别和不同负载率的A和B单位损耗功率费用的数值。
这与按照工程具体情况计算的A、B数据可能有出入,如需要数值精确可另作计算。
2.2.3 价格举例中的变压器价格取自机械出版社的《1999年机电产品报价手册》价格。
2.3 TOC法的计算举例计算S9-800/10与S7-800/10变压器的总拥有费用比较,使用年限20年,变压器运行在有色冶炼工厂,三班制生产,变压器负载率为75%。
解:(1)计算S9-800/10型,800kVA变压器的无功功率在内的损耗数值;空载损耗PNL=P0+kQ0=P0+k×(I0%Se/100)=1.40+(0.1×0.008×800)=2.04kW负载损耗PLL=Pf+kQf=Pf+k×(Ud%Se/100)=7.5+(0.1×0.045×800)=11.09kW(2)同理,S7-800/10的损耗数值:空载损耗:S7为2.5kW,负载损耗:S7为13.49kW。
(3)变压器空载与负载的损耗费用(使用年限20年):查附录表1,对应有色冶炼行业,负载率为75%,A=48672元/kW,B=17668元/kW。
空载损耗费用:S9变压器为A×NLS9=2.04×48672=99291元S7变压器为A×NLS7=2.5×48672=121680元负载损耗费用:S9变压器为B×LLS9=11.09×17668=195938元S7变压器为B×LLS7=13.49×17668=238341元(4)变压器单价:S9为63640元,S7为55340元。