การสูญเสียที่ซ่อนอยู่ของหม้อแปลงกระจาย: ศักยภาพ "หลุมดำสำหรับค่าไฟฟ้า"

ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดของโรงงานสวนสาธารณะอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานโครงการค่าไฟฟ้ามักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามรองจากวัตถุดิบและทรัพยากรบุคคลเท่านั้น ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตและกระชับการอนุรักษ์พลังงานในการจัดการเรามองข้ามแหล่งต้นทุนที่ซ่อนอยู่ที่กัดเซาะผลกำไรอย่างต่อเนื่อง-หม้อแปลงกระจาย?? พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแกนหลักของแหล่งจ่ายไฟแต่ยังเป็นจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในการควบคุมค่าใช้จ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของพวกเขาหมายถึงการยึดผลกำไรที่จับต้องได้

hidden-losses-of-distribution-transformers.webp

ท่อระบายน้ำกำไรที่มองไม่เห็น: ทำความเข้าใจว่าการสูญเสียหม้อแปลงส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ขององค์กรอย่างไร

การสูญเสียหม้อแปลงนั้นง่ายกว่า "การใช้พลังงานสแตนด์บาย"


1.ไม่มีการสูญเสียโหลด (การสูญเสียเหล็ก)

การสูญเสียขณะไม่มีโหลดหมายถึงการใช้พลังงานคงที่ที่เกิดขึ้นเมื่อหม้อแปลงเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานแม้ว่าด้านทุติยภูมิจะไม่มีโหลดเพื่อรักษาสนามแม่เหล็กภายใน (การกระตุ้น).ค่าาา การสูญเสียนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการสูญเสียฮิสเทรีซิสและการสูญเสียกระแสวน:

  • การสูญเสียฮิสเทรีซิส: เกิดขึ้นจากการกระจายพลังงานที่เกิดจากแรงเสียดทานระหว่างโดเมนแม่เหล็กภายในแกนเหล็กเมื่อถูกแม่เหล็กซ้ำและล้างอำนาจแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กสลับ

  • การสูญเสียกระแสวน: เกิดขึ้นเมื่อสนามแม่เหล็กสลับทำให้เกิดกระแสวงกลม (กระแสไหล) ภายในแกนเหล็กนำไปสู่การสูญเสียพลังงานความร้อน


ลักษณะสำคัญของการสูญเสียที่ไม่มีโหลดคือการสูญเสียโดยธรรมชาติและคงที่ มันยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่หม้อแปลงเชื่อมต่อกับกริดพลังงานและขนาดของมันจะถูกกำหนดโดยวัสดุหลักและกระบวนการผลิตเมื่อหม้อแปลงได้รับการออกแบบและผลิต สำหรับหม้อแปลงเก่าหรือไม่มีประสิทธิภาพค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการสูญเสียไม่มีโหลดบริสุทธิ์, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคงที่ในระยะยาว-คล้ายกับค่าใช้จ่าย "พื้นฐาน" ขององค์กร-และควรมีความสำคัญสูงสุดในการปรับปรุงประหยัดพลังงาน


2.การสูญเสียโหลด (การสูญเสียทองแดง)

การสูญเสียโหลดคือการสูญเสียตัวแปรที่เกิดขึ้นเมื่อหม้อแปลงทำงานภายใต้โหลด: กระแสไหลผ่านขดลวดแรงดันสูงและต่ำสร้างความร้อนเนื่องจากความต้านทานโดยธรรมชาติของตัวนำ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสูญเสียจรจัดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กรั่วในส่วนประกอบโครงสร้าง


ลักษณะหลักของมันคือมันเป็นสัดส่วนกับตารางของกระแสโหลด (P ∮ i²) ซึ่งหมายความว่าถ้าโหลดปัจจุบันคู่การสูญเสียจะสี่เท่า นอกจากนี้ความต้านทานตัวนำเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ-ภายใต้โหลดเดียวกันอุณหภูมิการทำงานที่สูงขึ้นของหม้อแปลงจะนำไปสู่การสูญเสียโหลดที่มากขึ้น ดังนั้นการสูญเสียโหลดเป็นค่าใช้จ่ายอนุพันธ์โดยตรงของกิจกรรมการผลิตขององค์กร: การผลิต busier ที่สูงขึ้นค่าไฟฟ้าจากการสูญเสียนี้


ประสิทธิภาพการทำงานของหม้อแปลงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยการโหลด ใช้งานเป็นเวลานานในสถานะ "อุปกรณ์ขนาดใหญ่สำหรับโหลดต่ำ" (ปัจจัยโหลดต่ำเกินไป) หรือโหลดสูงใกล้จำกัดจะใช้ประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมห่างไกลจากจุดการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ

((หมายเหตุ: ภายใต้ขนาดและการออกแบบเดียวกันหม้อแปลงแกนอลูมิเนียมสร้างการสูญเสียที่สูงกว่าหม้อแปลงแกนทองแดง บทความแยกต่างหากของเราอธิบายการเปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง))


3.ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่

การสูญเสียสูงมักจะมาพร้อมกับการสร้างความร้อนที่มากเกินไปซึ่งช่วยเร่งอายุของวัสดุฉนวนและเพิ่มความเสี่ยงในการหยุดทำงาน การสูญเสียที่เกิดจากการหยุดทำงานมากกว่าการสูญเสียพลังงานเอง ในเวลาเดียวกันความร้อนที่มากเกินไปยังเพิ่มการใช้พลังงานเพิ่มเติมของระบบระบายความร้อนและนำไปสู่ความต้องการในการบำรุงรักษาบ่อยขึ้น


ตัวอย่างตัวอย่างตัว

ใช้1000kVA น้ำมันแช่หม้อแปลงสามเฟสที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับของ10kV เป็นตัวอย่าง (วัสดุหลัก: แผ่นเหล็กซิลิกอน):


silicon_steel_sheets.jpg


สูตรการสูญเสียทั้งหมด: P = pwxh + pã × ã ²


(โดยที่ β เป็นปัจจัยโหลดโดยใช้ค่าอุตสาหกรรมเฉลี่ย60% เช่น β = 0.6)

  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Class 2: pwxh = 745 + 8240 × 0.6 ² = 3711.4 W

  • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Class 3: pwxh = 830 + 10300 × 0.6 ² = 4538 W

สำหรับการดำเนินการประจำปีอย่างต่อเนื่อง (8760ชั่วโมง) การประหยัดพลังงานประจำปีของผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Class 2เมื่อเทียบกับ Class 3 One คือ:

Savings (การประหยัดพลังงานประจำปี) = (p₃-p₂) × 8760 = 7241 kWh


มาตรการเชิงกลยุทธ์สองประการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

กลยุทธ์ที่1:

ลงทุนหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อ Roi ในระยะยาว

เลือกหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงในเชิงรุกซึ่งเกินมาตรฐานบังคับขั้นต่ำ ในเอกสารกฎสุดท้ายสำหรับ "มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานสำหรับหม้อแปลงการกระจาย" (rin 1904-AE12) ภาควิชาพลังงานของสหรัฐอเมริกา (DOE) ได้ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิตของหม้อแปลงการกระจาย, แสดงให้เห็นว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ32ปี


การศึกษาพบว่าแม้ว่าหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อที่สูงขึ้นแต่ต้นทุนวงจรชีวิตทั้งหมดจะลดลง สำหรับอุปกรณ์ทั่วไปเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่การกู้คืนค่าใช้จ่ายสามารถทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี ดังนั้นการลงทุนในหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการควบคุมต้นทุนโดยตรงเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการพลังงานขององค์กรสนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการผลิตสีเขียว


กลยุทธ์2:

เพิ่มประสิทธิภาพการปรับขนาดหม้อแปลงและการจัดการโหลด


กุญแจสำคัญคือการจัดการกับความไม่ตรงกันในระยะยาวระหว่างความจุของหม้อแปลงและโหลดจริง ดำเนินการวิเคราะห์โหลดแบบมืออาชีพเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง:

  • หากปัจจัยการโหลดเฉลี่ยยังคงต่ำเป็นเวลานานให้เปลี่ยนหม้อแปลงด้วยหน่วยความจุที่ตรงกันมากขึ้น

  • สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความผันผวนของโหลดขนาดใหญ่กำหนดค่ารูปแบบแหล่งจ่ายไฟรวมหม้อแปลงหลายตัวเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อแปลงทำงานในช่วงที่มีประสิทธิภาพสูงเสมอ


ในขณะเดียวกันหากเงื่อนไขอนุญาตให้ปรับใช้ระบบตรวจสอบออนไลน์เพื่อติดตามพารามิเตอร์หลัก (เช่นโหลดและอุณหภูมิ) แบบเรียลไทม์และประสานงานกับระบบระบายความร้อนอัจฉริยะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุด วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้สามารถอัพเกรดกลยุทธ์การบำรุงรักษาจากการซ่อมแซมแบบพาสซีฟไปจนถึงการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียในขณะที่ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟและอายุการใช้งานของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ


คำถามที่ถามบ่อย

Q: ประเภทของการสูญเสียที่มองไม่เห็นในหม้อแปลงคืออะไร? ผลกระทบของพวกเขาสำคัญแค่ไหน?

A: มีสองประเภท:

  1. ไม่มีการสูญเสียโหลด (การสูญเสียเหล็กมีอยู่ทันทีที่เปิด);

  2. การสูญเสียโหลด (การสูญเสียทองแดงสัดส่วนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสของกระแส)

ผลกระทบ: การสูญเสียสูงเพิ่มค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเร่งอายุและเพิ่มความเสี่ยงในการปิดเครื่อง


Q: วิธีการเลือกหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูง? พวกเขาคุ้มค่าหรือไม่?

ตอบ: จัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับ2หรือสูงกว่า แม้ว่าค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่การลงทุนสามารถกู้คืนได้ผ่านค่าไฟฟ้าที่บันทึกไว้ทำให้ประหยัดมากขึ้นตลอดทั้งวงจรชีวิต


ถาม: การสูญเสียที่รุนแรงขึ้นหรือโอเวอร์โหลดต่ำจะหรือไม่? จะแก้ปัญหาได้อย่างไร?

ตอบ: ใช่! การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีโหลดต่ำและการโอเวอร์โหลดจะเพิ่มการสูญเสียโซลูชั่น: แทนที่ด้วยหม้อแปลงของความสามารถในการจับคู่นำมาใช้หม้อแปลงหลายแหล่งจ่ายไฟรวมปรับใช้การตรวจสอบอัจฉริยะ + ระบบระบายความร้อนฯลฯ


Q: ระยะเวลาการจ่ายเงินสำหรับหม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพสูงคืออะไร? ผลประโยชน์ระยะยาวคืออะไร?

A: ระยะเวลาการจ่ายเงินคือ4-10ปีสำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์ ผลประโยชน์ระยะยาวรวมถึงการลดค่าไฟฟ้าค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าความเสี่ยงในการปิดเครื่องลดลงและการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม


ถาม: huawan สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างไร

ตอบ: จัดหาผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณเพื่อช่วยให้คุณบรรลุแผนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอย่างรวดเร็ว


สรุปสรุปแล้ว

ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหม้อแปลงกระจายเป็นการลงทุนในระยะยาวและเชื่อถือได้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย


ติดต่อหัวW ค่ะคุณลูกค้าตอนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวกหม้อแปลงการกระจายของคุณลดการสูญเสียที่ซ่อนอยู่และลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร เราจะจัดหาโซลูชันการกระจายพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐาน


หม้อแปลงและอุปกรณ์สวิตซ์
ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วไหม?
ถามผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของเราและรับคำตอบภายใน24ชั่วโมง
ติดต่อ

เสริมศักยภาพตารางให้บริการลูกค้าก้าวหน้าสังคม

อีเมล
sales@huawanpower.com
โทรศัพท์
+86-13866167476
เพิ่ม
Company: Room 914-915, Block A, No. 188 Qianshan South Road, Shushan District, Hefei, China

Factory: South of Chunhua Road and West of Zhihe Road, Xuancheng Economic andTechnological Development Zone, Anhui, China