三相油浸式电力变压器损耗水平代号的确定(9型、10型、11型、12型、13型、14型、15型、16型)剖析
电力变压器损耗水平代号的确定

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1170
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注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
表56kV、10kV级13型无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗
额定容量
kVA
A组
B组
短路阻抗
(%)
空载
损耗
(W)
不同绝缘耐热等级下的负载损(W)
空载
损耗
(W)
不同绝缘耐热等级下的负载损(W)
B
(100℃)
F
(120℃)
H
(145℃)
B
(100℃)
F
(120℃)
H
(145℃)
30
190
670
710
15300
16540
2500
3600
16150
17170
18450
3150
17380
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19720
1600
2450
12280
12960
13900
2400
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13720
14690
8.0
2000
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变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表S13-M型全密封电力变压器主要技术参数负载损耗:即可变损失。
与通过的电流的平方成正比。
负载损耗是额定电流下与参考温度下的负载损耗。
展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。
对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。
对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。
1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。
经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。
1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。
使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。
(2)变压器系列的节能效果上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。
我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。
80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低24%,并且国家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推广应用S9系列。
S11是推广应用的低损耗变压器。
S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。
硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60~80,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。
连续卷绕充分利用了硅钢片的取向性,空载损耗降低20~35。
运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。
非晶合金铁心的S11系列配电变压器系列的空载损耗较S9系列降低75%左右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。
变压器类产品型号注册管理办法

变压器类产品型号注册管理办法(试行)第一章总则第一条变压器类产品型号是识别和选择变压器类产品品种与规格的基本标识。
变压器类产品型号的标准化,对变压器类产品的生产、配套协作、选择和使用维护等均具有重要的作用。
产品型号是维护产、供、需各方面利益的基础。
为适应我国市场经济发展及贯彻国家资源节约规划,配合强制性标准认定、节能认证、城乡电网建设与改造等工作的需要,有必要进一步完善变压器类产品型号的行业管理工作,因此特制定本管理办法。
第二条凡正式生产、新设计开发和改进设计后需变更型号的变压器类产品,除有关法律、法规另有规定外,均应按本办法申请产品型号注册证书。
第三条产品转厂生产时,接产企业应重新申请产品型号注册证书。
第四条按引进技术生产的产品及合资或独资企业在中华人民共和国境内生产并销售的产品,亦应按本办法申请产品型号注册证书。
销往境外的产品如使用其它型号,需要向产品型号注册管理机构申请注册备案,并需提供必要的出口核销材料。
第五条变压器类产品型号的编制和注册应以JB/T 3837《变压器类产品型号编制方法》机械行业标准或相应产品标准作为基本技术依据。
第六条根据上级主管部门的要求,变压器类产品型号注册管理机构(以下简称注册管理机构)设在沈阳变压器研究院,负责变压器类产品型号注册的审核、颁证等管理工作。
第二章注册管理的产品范围第七条电力变压器,范围包括:——液浸式电力变压器;——液浸式换流变压器;——干式电力变压器;——气体绝缘电力变压器。
第八条特种变压器,范围包括:——电炉变压器;——工业用变流变压器;——矿用变压器;——试验变压器;——牵引变压器;——其它特种变压器等。
第九条互感器,范围包括:——(电磁式)电流互感器;——电子式电流互感器;——电磁式电压互感器;——电子式电压互感器;——电磁式组合互感器;——电子式组合互感器;——电气化铁路互感器;——特种互感器等。
第十条调压器,范围主要包括:——接触调压器;——接触稳压器;——感应调压器;——感应稳压器;——柱式调压器;——柱式稳压器;——磁性调压器等。
变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表S13—M型全密封电力变压器主要技术参数负载损耗:即可变损失.与通过的电流的平方成正比。
负载损耗是额定电流下与参考温度下的负载损耗.展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。
对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。
对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。
1 变压器损耗大致为两项:铁损和线损。
其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大;2 负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为“线损”,电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线损也越大;3 空载时,只有励磁电流流过变压器,所以线损很小;4 上述“铁损”和“线损”之和就是变压器的大部分损耗,负载时的线损与铁损之和就是变压器的负载损耗,而空载损耗意义也是如此.相关知识:1)推广使用低损耗变压器(1)铁芯损耗的控制变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。
最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成.1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。
经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯.1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生.使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。
变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表教学教材

变压器行业10kV 级S9、S11、S13 系列变压器损耗参数对照表变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表S13-M型全密封电力变压器主要技术参数是主分接,不能是其它分接的额定电流。
对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。
对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75 C。
1变压器损耗大致为两项:铁损和线损。
其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大;2负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为线损”电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线损也越大;3空载时,只有励磁电流流过变压器,所以线损很小;4上述铁损”和线损”之和就是变压器的大部分损耗,负载时的线损与铁损之和就是变压器的负载损耗,而空载损耗意义也是如此。
相关知识:1 )推广使用低损耗变压器(1 )铁芯损耗的控制变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。
最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。
1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。
经多次改进,用0. 35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。
1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料一一非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。
使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。
(2 )变压器系列的节能效果上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。
变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表说课讲解

变压器行业10k V级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表S13-M型全密封电力变压器主要技术参数负载损耗:即可变损失。
与通过的电流的平方成正比。
负载损耗是额定电流下与参考温度下的负载损耗。
展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。
对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。
对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。
1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。
经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。
1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。
使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。
(2)变压器系列的节能效果上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。
我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。
80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低24%,并且国家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推广应用S9系列。
S11是推广应用的低损耗变压器。
S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。
硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60~80,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。
连续卷绕充分利用了硅钢片的取向性,空载损耗降低20~35。
运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。
变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表S13—M型全密封电力变压器主要技术参数的负载损耗。
展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。
对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。
对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。
1 变压器损耗大致为两项:铁损和线损.其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大;2 负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为“线损",电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线损也越大;3 空载时,只有励磁电流流过变压器,所以线损很小;4 上述“铁损”和“线损”之和就是变压器的大部分损耗,负载时的线损与铁损之和就是变压器的负载损耗,而空载损耗意义也是如此。
相关知识:1)推广使用低损耗变压器(1)铁芯损耗的控制变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗.最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。
1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。
经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。
1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。
使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低.(2)变压器系列的节能效果上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。
变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表S13-M型全密封电力变压器主要技术参数负载损耗:即可变损失。
与通过的电流的平方成正比。
负载损耗是额定电流下与参考温度下的负载损耗。
展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不克不及是其它分接的额定电流。
对参考温度而言,要看变压器的绝缘资料的耐热等级。
对油浸式变压器而言,不管是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘资料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。
1 变压器损耗大致为两项:铁损和线损。
其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大;2 负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为“线损”,电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线损也越大;3 空载时,只有励磁电流流过变压器,所以线损很小;4 上述“铁损”和“线损”之和就是变压器的大部分损耗,负载时的线损与铁损之和就是变压器的负载损耗,而空载损耗意义也是如此。
相关知识:1)推广使用低损耗变压器(1)铁芯损耗的控制变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯发生磁滞及涡流而带来的损耗。
最早用于变压器铁芯的资料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所发生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而发生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。
1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。
经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。
1903来世界各国都在积极研究生产节能资料,变压器的铁芯资料已发展到现在最新的节能资料——非晶态磁性资料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。
使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。
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1 880
表26 kV、10 kV级10型无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
30
110
630/600
50
150
910/870
63
180
1 090/1 040
80
200
1 310/1 250
100
230
1 580/1 500
125
270
1 890/1 800
160
310
2 310/2 200
50
130
910/870
63
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125
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1 890/1 800
160
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2 310/2 200
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2 730/2 600
250
400
3 200/3 050
315
480
3 830/3 650
400
570
表46 kV、10 kV级12型无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
30
90
630/600
50
120
910/870
63
130
1 090/1 040
80
150
1 310/1 250
100
170
1 580/1 500
125
200
1 890/1 800
160
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2 310/2 200
4 520/4 300
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5 410/5 150
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1 000
830
10 300
1 250
970
12 000
1 600
1170
14 500
2 000
1 550
18 300
2 500
1 830
21 200
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
表66 kV、10 kV级14型无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
30
80
505/480
50
100
730/695
63
110Hale Waihona Puke 870/83080
130
1050/1000
100
150
1265/1200
125
170
1510/1440
160
200
1 850/1 760
200
下降20%
比GB/T 6451—2008
下降5%
35、66、110、220
12
6、10
(无励磁调压配电变压器)
符合表4
13
6、10
(无励磁调压配电变压器,相当于GB 20052—XXXX报批稿中的能效2级)
符合表5
14
6、10
(无励磁调压配电变压器,相当于GB 20052—XXXX中的能效1级)
符合表6
14 640
2 500
1 830
16 960
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
《GB/T25446-2010》6 kV、10 kV级15型无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗
表76 kV、10 kV级16型无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗
100
910/870
63
110
1 090/1 040
80
130
1 310/1 250
100
150
1 580/1 500
125
170
1 890/1 800
160
200
2 310/2 200
200
240
2 730/2 600
250
290
3 200/3 050
315
340
3 830/3 650
400
410
电力变压器损耗水平代号的确定
1、三相油浸式电力变压器损耗水平代号的确定按表1。
表1三相油浸式电力变压器损耗水平代号
损耗水
平代号
标称系统电压
kV
空载损耗
负载损耗
9
6、10、35、66、110、220
符合GB/T 6451—2008
10
6、10
(无励磁调压配电变压器)
符合表2
6、10
(有载调压配电变压器及无励磁调压
电力变压器)
比GB/T 6451—2008
下降10%
比GB/T 6451—2008
下降5%
35、66、110、220
11
6、10
(无励磁调压配电变压器)
符合表3
20
(无励磁调压配电变压器)
符合GB /T25289—2010
6、10
(有载调压配电变压器及无励磁调压
电力变压器)
比GB/T 6451—2008
200
280
2 730/2 600
250
340
3 200/3 050
315
410
3 830/3 650
400
490
4 520/4 300
500
580
5 410/5 150
630
690
6 200
800
840
7 500
1 000
990
10 300
1 250
1170
12 000
1 600
1410
14 500
15
6、10、20、35
(无励磁调压配电变压器,相当于GB 20052—XXXX报批稿中的能效2级)
符合GB/T 25446—2010
16
6、10
(无励磁调压配电变压器,相当于GB 20052—XXXX报批稿中的能效1级)
符合表7
注:损耗水平代号“15”“16”只适用于非晶合金铁心无励磁调压配电变压器。
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
30
33
565/540
50
43
820/785
63
50
980/935
80
60
1 180/1125
100
75
1420/1350
125
85
1700/1620
160
100
2080/1 980
200
120
2455/2340
250
140
2 880/2 745
315
170
3445/3285
2 000
1 750
18 300
2 500
2 060
21 200
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
表56 kV、10 kV级13型无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
30
80
630/600
50
400
200
4070/3 870
500
240
4 870/4 635
630
320
5 580
800
380
6 750
1 000
450
9 270
1 250
530
10 800
1 600
630
13 050
2 000
750
16 470
2 500
900
19 080
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
4 520/4 300
500
680
5 410/5 150
630
810
6 200
800
980
7 500
1 000
1 150
10 300
1 250
1 360
12 000
1 600
1 640
14 500
2 000
1 940
18 300
2 500
2 290
21 200
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。
14 500
2 000
2 220
18 300
2 500
2 620
21 200
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。