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Solution de transformateurs de distribution de type sec pour les bâtiments publics

Cet article décrit en détail la sélection des transformateurs de distribution de type sec dans le processus de configuration du réseau électrique des bâtiments publics.

D’après les considérations économiques d’un fonctionnement à long terme, des transformateurs de distribution de type sec plus efficaces et économes en énergie doivent être utilisés en premier.

Daelim est un fabricant de transformateurs avec 16 ans d’expérience dans la conception et la production de transformateurs de distribution de type sec. Il peut fournir des solutions de transformateur pour votre réseau de bâtiments publics.

Le professionnalisme et l’efficacité de Daelim ont été reconnus par des clients dans des dizaines de pays et régions du monde.

Le transformateur de distribution de type sec de DAELIM a obtenu les certifications IEEE, ANSI, CSA et IEC.

Peut fournir les solutions de transformateur les plus professionnelles pour la construction de votre réseau électrique.

Dry-type Distribution Transformers Solution for Public Building

Dry-type Distribution Transformer

Pad-mounted Distribution Transformer

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Pourquoi rechercher des transformateurs de distribution à économie d'énergie pour les bâtiments publics ?

Les bâtiments publics sont une zone à forte densité de consommation d’énergie des bâtiments à ce stade. La surface des bâtiments publics représente moins de 4 % de la surface totale des bâtiments urbains, mais sa consommation d’énergie représente 22 % de la consommation totale d’énergie des bâtiments.

Les bâtiments publics sont densément peuplés et les transformateurs de distribution de type sec sont des équipements importants pour les bâtiments publics. La densité installée est plusieurs fois supérieure à celle des autres bâtiments et les transformateurs de distribution de type sec sont principalement utilisés.

Lors de la conception de l’alimentation et de la distribution d’énergie des bâtiments publics, il est nécessaire d’analyser la sécurité, l’économie et les économies d’énergie, et enfin de déterminer le modèle de transformateur de type sec.

Learn more about it:Dry-type Transformer Model List

Dry-type distribution transformer network

Quelle est l'efficacité d'un transformateur de type sec ?

En raison de l’amélioration continue des matériaux magnétiques, la valeur de perte à vide du transformateur de distribution de type sec est constamment ajustée à la baisse.

Mais jusqu’à présent, l’amélioration de la conductivité du cuivre n’a augmenté que de 3 %, contrairement au matériau magnétique qui a subi quatre générations d’amélioration de la perméabilité.

Par conséquent, dans la période ultérieure, les derniers modèles d’économie d’énergie ne réduisent que la perte à vide et leur perte de charge n’a pas changé.

En effet, au niveau actuel des matériaux, de la conception et de la technologie, réduire la perte de charge est le seul moyen d’augmenter considérablement l’utilisation du fil de cuivre bobiné, ce qui entraîne une augmentation des coûts des transformateurs de type sec, une augmentation du volume et des performances à moindre coût.

Daelim utilise la technologie la plus avancée du marché pour produire un transformateur sec époxy triphasé.

Ce transformateur de type sec réduit considérablement la perte à vide tout en réduisant la perte de charge. Économisez beaucoup d’électricité, économisez de l’énergie et de l’argent.

Transformateur de distribution à régulation de tension sans excitation de type sec 10kv classe 9 perte à vide et valeur de perte de charge

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

Perte à vide et valeur de perte de charge du transformateur de distribution de régulation de tension sans excitation de type sec 10kv classe 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

Perte à vide et valeur de perte de charge du transformateur de distribution de régulation de tension sans excitation de type sec 10kv classe 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

Perte à vide et valeur de perte de charge du transformateur de distribution de type sec à noyau de fer en alliage amorphe de classe 10kv sans excitation régulant la tension

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

Perte à vide de transformateur de type sec en résine époxy triphasée de classe 10KV et valeur de perte de charge

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

Quelle est la perte de puissance d'un transformateur de type sec ?

1. Analyse des pertes de puissance des transformateurs de distribution à sec

La perte de puissance d’un transformateur de type sec est composée de puissance active et réactive.

La perte de puissance active d’un transformateur de type sec comprend les deux parties suivantes :

Une partie est la perte de fer de puissance active produite par le flux magnétique principal dans le noyau du transformateur de type sec. La perte de fer n’a rien à voir avec la charge du transformateur de type sec. Lorsque la tension et la fréquence d’alimentation sont inchangées, sa valeur est inchangée ;

L’autre partie est la perte de cuivre générée dans les enroulements primaire et secondaire lorsque le transformateur de type sec passe le courant de charge, qui peut être approximée comme la perte ΔPK mesurée dans l’expérience de court-circuit du transformateur de type sec. La perte de cuivre est liée à la taille de la charge et elle est proportionnelle au carré du courant.

La perte de puissance réactive des transformateurs de type sec comprend également deux parties :

Une partie de la puissance réactive est utilisée pour générer le flux magnétique principal, c’est-à-dire le courant d’excitation ou le courant à vide I0, qui n’a rien à voir avec la taille de la charge ;

L’autre partie de la puissance réactive est consommée par la réactance des bobines primaire et secondaire, qui est proportionnelle au carré du courant de charge sous la charge nominale.

2. Calcul de la perte de puissance active et réactive des transformateurs de puissance à sec

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
  • Dans la formule (1), dans la formule (2), S c— charge de calcul du transformateur, kV A ;
  • S r— capacité nominale du transformateur, kV A ;
  • ΔP0— perte de puissance active à vide du transformateur, kW ;
  • ΔPK— perte de puissance active à pleine charge du transformateur, kW ;
  • ΔQ 0— Perte de puissance réactive à vide du transformateur, kvar,
  • ΔQ 0 = (I0% S r)/ 100;
  • I0% – le pourcentage du courant à vide du transformateur par rapport au courant nominal ;
  • ΔQ K—Perte de puissance réactive du transformateur à pleine charge, kvar,
Calculation formula for power loss of dry-type distribution transformer
Calculation formula for power loss of dry-type distribution transformer

uK% — Le pourcentage de la tension d’impédance du transformateur par rapport à la tension nominale. Dans la formule de calcul de perte de puissance ci-dessus, S c/ S r est le facteur de charge β pendant le fonctionnement du transformateur, et la relation entre les pertes de puissance active et réactive du transformateur et le facteur de charge du transformateur peut être exprimée comme :

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. Perte de puissance active annuelle du transformateur

Les transformateurs dans les bâtiments civils sont généralement équipés d’une compensation de puissance réactive sur site, de sorte que le facteur de puissance du transformateur atteint la limite requise par la partie alimentation, et la perte de puissance réactive du transformateur n’est plus considérée du point de vue de l’exploitation. frais. La perte de puissance active annuelle ΔWT du transformateur est :

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

t est le nombre d’heures de fonctionnement du transformateur tout au long de l’année. Lorsque le transformateur est mis en service tout au long de l’année, τ est le nombre d’heures de perte annuelle de charge maximale.

4. Évaluation des avantages des transformateurs de distribution

(a) Coût total de possession du transformateur :

Total Owning Cost of the Dry-type distribution transformer
Total Owning Cost of the Dry-type distribution transformer
  • C 0 Le coût d’achat initial du transformateur est une valeur fixe ;
  • C ΔP0 Le coût des pertes à vide du transformateur est lié aux heures de fonctionnement annuelles du transformateur ;
  • C ΔPK Le coût de la perte de charge du transformateur est lié aux heures de perte annuelle de charge maximale et au taux de charge moyen du transformateur.
  • Pour les transformateurs de type 10, 11 et de type sec en alliage amorphe de différentes capacités, l’électricité annuelle économisée lors du fonctionnement dans le même environnement est indiquée dans le tableau 5.
  • C 0 Le coût d’achat initial du transformateur est une valeur fixe ;
  • C ΔP0 Le coût des pertes à vide du transformateur est lié aux heures de fonctionnement annuelles du transformateur ;
  • C ΔPK Le coût de la perte de charge du transformateur est lié aux heures de perte annuelle de charge maximale et au taux de charge moyen du transformateur.

Pour les transformateurs de type 10, 11 et de type sec en alliage amorphe de différentes capacités, l’électricité annuelle économisée lors du fonctionnement dans le même environnement est indiquée dans le tableau 5.

(b) Période de récupération de la différence de prix d'investissement dans le transformateur

La perte de charge des transformateurs de type sec de type 10, de type 11 et en alliage amorphe est la même, et la différence de coût total de possession n’est liée qu’au coût d’achat initial et au coût de perte à vide.

La période de récupération de la différence de prix d’investissement liée à l’utilisation de différents types de transformateurs est :

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

Étant donné que le rapport de prix des bandes amorphes et des tôles d’acier au silicium laminées à froid de haute qualité est d’environ 2,5: 1, et que la densité magnétique de travail est légèrement inférieure et que la quantité de fils est importante, le prix intérieur actuel des transformateurs de distribution amorphes est d’environ 1,3 ~ de celle des tôles d’acier au silicium. 1,4 fois.

(c) Exemples de période de récupération de la différence de prix d'investissement dans le transformateur

Prenez 10/ 0,4 kV, groupe de connexion D yn11, 1 600 kV Un transformateur de type sec avec une tension d’impédance de 6 % comme exemple.

À ce stade, le coût d’achat initial des transformateurs de type sec en alliage amorphe est d’environ 380 000 yuans, le coût d’achat initial des transformateurs de type sec SC B11 est d’environ 320 000 yuans et le coût d’achat initial des transformateurs de type sec SC B10 est d’environ 280 000 yuans.

Le prix de l’électricité adopte le prix commercial général de l’électricité de 1 yuan/kWh comme condition de calcul, et la période de récupération de la différence d’investissement du transformateur de type sec en alliage amorphe par rapport au transformateur de type sec SC B11 est :

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

La période de récupération de la différence d’investissement du transformateur de type sec en alliage amorphe par rapport au transformateur de type sec SC B10 est

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

La période de récupération de la différence d’investissement du transformateur de type sec en alliage amorphe par rapport au transformateur de type sec SC B10 est

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

En conclusion

En tant que règlement politique pour évaluer les avantages des investissements et des économies d’énergie, le calcul général de la période de récupération des investissements ne doit pas dépasser 5 ans, et la période la plus longue ne doit pas dépasser 7 ans.

L’utilisation de transformateurs de type sec en alliage amorphe plus économes en énergie ou de transformateurs de type sec SC B10 et SC B11 peut permettre de récupérer l’investissement en 5 à 7 ans.

Cependant, étant donné que la durée de vie normale des transformateurs de type sec est généralement de 25 à 30 ans, dans une perspective à long terme, l’utilisation de transformateurs de type sec en alliage amorphe plus économes en énergie peut obtenir d’énormes avantages économiques.

Par rapport au transformateur de type sec SC B10, l’économie d’énergie et l’efficacité économique du transformateur de type sec SC B11 ne sont pas significativement améliorées.

Le calcul ci-dessus est une période de récupération d’investissement statique, sans tenir compte de la valeur temporelle d’un investissement en argent.

À propos de Bin Dong

Bonjour, je suis Bin, directeur général de Daelim, l'un des principaux fabricants de transformateurs. Si vous avez des problèmes lors de la recherche de l'équipement, ce que vous devez faire, c'est nous le dire.

Transformateur de distribution de type sec personnalisé

Si vous constatez que les types de transformateurs de distribution existants ou la puissance ne peuvent pas répondre à vos besoins. Vous pouvez choisir de le dire à Daelim. Daelim dispose d’une équipe qui a toujours eu une richesse de transformateurs de conception, et peut vous donner un plan de conception spécifique dans les plus brefs délais.

Les transformateurs de distribution de Daelim sont conformes aux certifications IEEE, ANSI, CSA, IEC et sont utilisés en Amérique du Nord (comme le Canada, les États-Unis, le Mexique), en Amérique du Sud (comme l’Équateur, le Chili), en Europe (comme l’Espagne, la Lituanie) et certains pays asiatiques. Daelim dispose même d’une équipe d’installation professionnelle qui peut vous fournir des services d’installation.