ELECTRIC, WITH AN EDGE

Solución de transformadores de distribución tipo seco para edificios públicos

Este artículo describe en detalle la selección de transformadores de distribución de tipo seco en el proceso de configuración de la red eléctrica de edificios públicos.

A partir de las consideraciones económicas de la operación a largo plazo, primero se deben usar transformadores de distribución de tipo seco más eficientes y que ahorran energía.

Daelim es un fabricante de transformadores con 16 años de experiencia en el diseño y producción de transformadores de distribución de tipo seco. Puede proporcionar soluciones de transformadores para la red de su edificio público.

El profesionalismo y la eficiencia de Daelim han sido reconocidos por clientes en decenas de países y regiones de todo el mundo.

El transformador de distribución tipo seco de DAELIM ha obtenido las certificaciones IEEE, ANSI, CSA e IEC.

Puede proporcionar las soluciones de transformadores más profesionales para la construcción de su red eléctrica.

Dry-type Distribution Transformers Solution for Public Building

Dry-type Distribution Transformer

Pad-mounted Distribution Transformer

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-El autor comparó los índices de evaluación económica del transformador de tipo seco de uso común y el transformador de aleación amorfa SCBH15 mediante el cálculo del costo total de propiedad (TOC).

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¿Por qué buscar transformadores de distribución de bajo consumo para edificios públicos?

Los edificios públicos son un área de alta densidad de consumo de energía de edificios en esta etapa. El área de edificios públicos representa menos del 4% del área total de edificios urbanos, pero su consumo de energía representa el 22% del consumo total de energía de los edificios.

Los edificios públicos están densamente poblados y los transformadores de distribución de energía de tipo seco son equipos importantes para los edificios públicos. La densidad instalada es varias veces mayor que la de otros edificios, y se utilizan principalmente transformadores de distribución de tipo seco.

Al diseñar el suministro y distribución de energía de edificios públicos, es necesario analizar la seguridad, la economía y el ahorro de energía, y finalmente determinar el modelo de transformador tipo seco.

Dry-type distribution transformer network

¿Cuál es la eficiencia de un transformador de tipo seco?

Debido a la mejora continua de los materiales magnéticos, el valor de pérdida sin carga del transformador de distribución de tipo seco se reduce constantemente.

Pero hasta ahora, la mejora de la conductividad del cobre solo ha aumentado un 3 %, a diferencia del material magnético que ha experimentado cuatro generaciones de mejora de la permeabilidad.

Por lo tanto, en el período posterior, los últimos modelos de ahorro de energía solo reducen la pérdida sin carga y su pérdida con carga no ha cambiado.

Esto se debe a que, con el material, el diseño y el nivel tecnológico actuales, reducir la pérdida de carga es la única forma de aumentar en gran medida el uso de alambre de cobre devanado, lo que resulta en un aumento de los costos del transformador de tipo seco, un mayor volumen y un rendimiento de menor costo.

Daelim utiliza la tecnología más avanzada del mercado para producir un transformador trifásico de tipo seco de epoxi.

Este transformador de tipo seco reduce en gran medida la pérdida sin carga al tiempo que reduce la pérdida con carga. Ahorre mucha electricidad, ahorre energía y dinero.

Transformador de distribución de regulación de voltaje sin excitación de tipo seco de 10kv clase 9 sin pérdida de carga y valor de pérdida de carga

Rated Capacity(kVA)

No-load loss (W)

Load loss/W

Short circuit resistance (%)

B(100℃))

F(120℃))

H(145℃))

30

220

710

750

800

4

50

310

990

1060

1130

80

420

1370

1460

1560

100

450

1570

1670

1780

125

530

1840

1960

2100

160

610

2120

2250

2410

200

700

2510

2680

2870

250

810

2750

2920

3120

315

990

3460

3670

3930

400

1100

3970

4220

4520

500

1310

4860

5170

5530

630

1510

5850

6220

6660

630

1460

5940

6310

6750

6

800

1710

6930

7360

7880

1000

1990

8100

8610

9210

1250

2350

9630

10260

10980

1600

2760

11700

12400

13270

2000

3400

14400

15300

16370

2500

4000

17100

18180

19460

1600

2760

13000

13700

14500

8

2000

3400

15900

16900

18000

2500

4000

18800

20000

21400

Encuentre más sobre ¿Cómo instalar un transformador de distribución?

Valor de pérdida sin carga y pérdida de carga del transformador de distribución de regulación de voltaje sin excitación de tipo seco de 10kv clase 10

Rated Capacity(kVA)No-load loss (W)Load loss/WShort circuit resistance (%)
B(100℃))F(120℃))H(145℃))
301906707107604
5027094010001070
80370129013801480
100400148015701690
125470174018501980
160540200021302280
200620237025302710
250720259027602960
315880327034703730
400980375039904280
5001160459048805230
6301340553058806290
63013005610596064006
8001520655069607460
10001770765081308760
125020909100969010370
16002450110501173012580
20003050136001445015560
25003600161501717018450
160024501228012960139008
20003050150201596017110
25003600177601889020290

Valor de pérdida sin carga y pérdida de carga del transformador de distribución de regulación de voltaje sin excitación de tipo seco de 10kv clase 11

Rated Capacity(kVA)No-load loss (W)Load loss/WShort circuit resistance (%)
B(100℃))F(120℃))H(145℃))
301706707107604
5024094010001070
80330129013801480
100360148015701690
125420174018501980
160480200021302280
200550237025302710
250640259027602960
315790327034703730
400880375039904280
5001040459048805230
6301200553058806290
63011705610596064006
8001360655069607460
10001590765081308760
125018809100969010370
16002200110501173012580
20002740136001445015560
25003240161501717018450
160022001228012960139008
20002740150201596017110
25003240177601889020290
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Pérdida sin carga y valor de pérdida de carga del transformador de distribución de tipo seco regulador de voltaje sin excitación con núcleo de hierro de aleación amorfa de clase 10kv

Rated Capacity(kVA)No-load loss (W)Load loss/WShort circuit resistance (%)
B(100℃))F(120℃))H(145℃))
30706707107604
509094010001070
80120129013801480
100130148015701690
125150174018501980
160170200021302280
200200237025302710
250230259027602960
315280327034703730
400310375039904280
500360459048805230
630420553058806290
6304105610596064006
800480655069607460
1000550765081308760
12506509100969010370
1600760110501173012580
20001000136001445015560
25001200161501717018450
16007601228012960139008
20001000150201596017110
25001200177601889020290

Transformador de tipo seco de resina epoxi trifásico de clase 10KV sin pérdida de carga y valor de pérdida de carga

Rated Capacity(kVANo-Load loss/WOn Load loss/WShort circuit resistance (%)
502709904
1004001570
1605402120
2006202520
2507202750
3158803460
4009703980
50011604880
63013405870
80015206950
1000176081206
125020909690
1600245011730
2000332014450
2500400017170
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¿Cuál es la pérdida de potencia de un transformador de tipo seco?

1. Análisis de pérdida de potencia de transformadores tipo seco de distribución.

La pérdida de potencia de un transformador de tipo seco se compone de potencia activa y reactiva.

La pérdida de potencia activa de un transformador de tipo seco consta de las siguientes dos partes:

Una parte es la pérdida de hierro de potencia activa producida por el flujo magnético principal en el núcleo del transformador de tipo seco. La pérdida de hierro no tiene nada que ver con la carga del transformador de tipo seco. Cuando el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación no cambian, su valor no cambia;

La otra parte es la pérdida de cobre generada en los devanados primario y secundario cuando el transformador de tipo seco pasa la corriente de carga, que se puede aproximar como la pérdida ΔPK medida en el experimento de cortocircuito del transformador de tipo seco. La pérdida de cobre está relacionada con el tamaño de la carga y es proporcional al cuadrado de la corriente.

La pérdida de potencia reactiva de los transformadores de tipo seco también consta de dos partes:

Parte de la potencia reactiva se utiliza para generar el flujo magnético principal, es decir, la corriente de excitación o corriente en vacío I0, que no tiene nada que ver con el tamaño de la carga;

La otra parte de la potencia reactiva es consumida por la reactancia de las bobinas primaria y secundaria, que es proporcional al cuadrado de la corriente de carga bajo la carga nominal.

2. Cálculo de la pérdida de potencia activa y reactiva de los transformadores de potencia de tipo seco.

Dry-type distribution transformer Active power loss
Dry-type distribution transformer Active power loss
Dry-type distribution transformer Reactive power loss
Dry-type distribution transformer Reactive power loss
  • En la fórmula (1), en la fórmula (2), S c— carga de cálculo del transformador, kV A;
  • S r— capacidad nominal del transformador, kV A;
  • ΔP0: pérdida de potencia activa sin carga del transformador, kW;
  • ΔPK: pérdida de potencia activa a plena carga del transformador, kW;
  • ΔQ 0— Pérdida de potencia reactiva sin carga del transformador, kvar,
    ∆Q0 = (I0% Sr)/ 100;
  • I0% — el porcentaje de la corriente sin carga del transformador a la corriente nominal;
  • ΔQ K: pérdida de potencia reactiva del transformador a plena carga, kvar,
Calculation formula for power loss of dry-type distribution transformer
Calculation formula for power loss of dry-type distribution transformer

uK% — El porcentaje del voltaje de impedancia del transformador al voltaje nominal. En la fórmula de cálculo de pérdida de potencia anterior, S c/ S r es el factor de carga β durante el funcionamiento del transformador, y la relación entre las pérdidas de potencia activa y reactiva del transformador y el factor de carga del transformador se puede expresar como:

Dry-type distribution transformer active and reactive power loss and transformer load factor
Dry-type distribution transformer active and reactive power loss and transformer load factor

3. Pérdida anual de potencia activa del transformador

Los transformadores en edificios civiles generalmente están equipados con compensación de potencia reactiva en el sitio, de modo que el factor de potencia del transformador alcanza el límite requerido por la parte de suministro de energía, y la pérdida de potencia reactiva del transformador ya no se considera desde la perspectiva de funcionamiento. costos La pérdida de potencia activa anual ΔWT del transformador es:

Annual active power loss of dry-type distribution transformer
Annual active power loss of dry-type distribution transformer

t es el número de horas de funcionamiento del transformador a lo largo del año. Cuando el transformador se pone en funcionamiento durante todo el año, τ es el número de horas de pérdida anual de carga máxima.

4. Evaluación de beneficios de transformadores de distribución

(a) Costo total de propiedad del transformador:

Total Owning Cost of the Dry-type distribution transformer
Total Owning Cost of the Dry-type distribution transformer
  • C 0 El costo de compra inicial del transformador es un valor fijo;
  • C ΔP0 El costo de la pérdida sin carga del transformador está relacionado con las horas de operación anuales del transformador;
  • C ΔPK El costo de la pérdida de carga del transformador está relacionado con las horas de pérdida anual de carga máxima y la tasa de carga promedio del transformador.
  • Para transformadores tipo seco tipo 10, tipo 11 y de aleación amorfa con diferentes capacidades, la electricidad anual ahorrada cuando se opera en el mismo entorno se muestra en la Tabla 5.
  • C 0 El costo de compra inicial del transformador es un valor fijo;
  • C ΔP0 El costo de la pérdida sin carga del transformador está relacionado con las horas de operación anuales del transformador;
  • C ΔPK El costo de la pérdida de carga del transformador está relacionado con las horas de pérdida anual de carga máxima y la tasa de carga promedio del transformador.

Para transformadores tipo seco tipo 10, tipo 11 y de aleación amorfa con diferentes capacidades, la electricidad anual ahorrada cuando se opera en el mismo entorno se muestra en la Tabla 5.

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(b) Período de recuperación de la diferencia de precio de inversión del transformador

La pérdida de carga de los transformadores Tipo 10, Tipo 11 y tipo seco de aleación amorfa es la misma, y la diferencia en el costo total de propiedad solo está relacionada con el costo de compra inicial y el costo de pérdida sin carga.

El período de recuperación de la diferencia de precio de inversión de usar diferentes tipos de transformadores es:

The payback period of the investment price difference of different types of transformers
The payback period of the investment price difference of different types of transformers

Dado que la relación de precios de las tiras amorfas y las láminas de acero al silicio laminadas en frío de alta calidad es de aproximadamente 2,5:1, y debido a que la densidad magnética de trabajo es ligeramente inferior y la cantidad de cables es grande, el precio nacional actual de los transformadores de distribución amorfos es de aproximadamente 1,3 ~ del de las placas de acero al silicio. 1,4 veces.

Sigue leyendo Transformador monofásico VS Transformador de distribución trifásico

(c) Ejemplos del período de recuperación de la diferencia de precio de inversión del transformador

Tome como ejemplo un grupo de conexión 10/0,4 kV, D yn11, un transformador de tipo seco de 600 kV A con una tensión de impedancia del 6 %.

En esta etapa, el costo de compra inicial de los transformadores de tipo seco de aleación amorfa es de aproximadamente 380 000 yuanes, el costo de compra inicial de los transformadores de tipo seco SC B11 es de aproximadamente 320 000 yuanes y el costo de compra inicial de los transformadores de tipo seco SC B10 es de aproximadamente 280.000 yuanes.

El precio de la electricidad adopta el precio comercial general de la electricidad de 1 yuan/kWh como condición de cálculo, y el período de amortización de la diferencia de inversión del transformador de tipo seco de aleación amorfa en comparación con el transformador de tipo seco SC B11 es:

The payback period of the investment difference of the amorphous alloy transformer compared with the SC B11 transformer

El período de amortización de la diferencia de inversión del transformador de tipo seco de aleación amorfa en comparación con el transformador de tipo seco SC B10 es

The payback period of the investment price difference of the amorphous alloy transformer compared with the SC B10 transformer

El período de amortización de la diferencia de inversión del transformador de tipo seco de aleación amorfa en comparación con el transformador de tipo seco SC B10 es

The payback period of the investment difference between SC B11 transformer and SC B10 transformer

En conclusión

Como regulación de política para sopesar los beneficios de inversión y ahorro de energía, el cálculo general del período de recuperación de la inversión no debe exceder los 5 años, y el período más largo no debe exceder los 7 años.

El uso de transformadores de tipo seco de aleación amorfa de mayor eficiencia energética o transformadores de tipo seco SC B10 y SC B11 puede recuperar la inversión en un plazo de 5 a 7 años.

Sin embargo, considerando que la vida normal de los transformadores de tipo seco es generalmente de 25 a 30 años, desde una perspectiva a largo plazo, el uso de más transformadores de tipo seco de aleación amorfa que ahorran energía puede obtener enormes beneficios económicos.

En comparación con el transformador de tipo seco SC B10, el ahorro de energía y la eficiencia económica del transformador de tipo seco SC B11 no mejoran significativamente.

El cálculo anterior es un período de recuperación de inversión estático, sin considerar el valor temporal de una inversión en dinero.

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Sobre Bin Dong

Hola, soy Bin, director general de Daelim, un fabricante líder de transformadores. Si tienes problemas a la hora de buscar el equipo, lo que tienes que hacer es decírnoslo.

Transformador de distribución de tipo seco personalizado

Si encuentra que los tipos de transformadores de distribución existentes o la potencia no pueden cumplir con sus requisitos. Puedes elegir decírselo a Daelim. Daelim tiene un equipo que siempre ha tenido una gran cantidad de transformadores de diseño y puede brindarle un plan de diseño específico en el menor tiempo posible.

Los transformadores de distribución de Daelim cumplen con las certificaciones IEEE, ANSI, CSA, IEC y se utilizan en América del Norte (como Canadá, Estados Unidos, México), América del Sur (como Ecuador, Chile), Europa (como España, Lituania) y algunos países asiáticos. Daelim incluso cuenta con un equipo de instalación profesional que puede brindarle servicios de instalación.