配电变压器能效标准及技术经济评价导则.doc
我国变压器相关能效标准的主要内容的研究报告

我国变压器相关能效标准的主要内容的研究报告随着我国经济的快速发展,能源问题日益成为了我国发展的一个非常重要的问题。
为了控制传统产业的能耗,能源消费的效率已成为目前最为关注的问题之一。
在我国,变压器作为电力系统的核心部件之一,其能效标准的提高也早已被人们所关注。
本文将会介绍我国变压器相关能效标准的主要内容。
一、我国变压器的能效标准为了控制传统产业的能耗,我国政府制定了一系列能效标准以指导企业生产汽车。
其中包括《变压器能效限定值及能效等级》标准。
该标准规定,变压器的效率应该不小于国际先进水平的98.5%。
二、能效等级的划分在我国的标准中,变压器的能效等级被划分为五个级别,分别为国家一级、二级、三级、四级和五级。
其中,国家一级能效变压器的效率应该不小于99.7%,国家二级不小于99.5%,国家三级不小于99%,国家四级不小于98.5%,国家五级不小于98%。
三、计算变压器效率的方法在我国的标准中,变压器的效率是以载18Ch绕组电流在最佳点时测得的。
换句话说,变压器的效率取决于输入电源的电流和输出负载的电流。
而变压器的效率还涉及到变压器的铁损、铜损和质量因素。
四、能效标准对变压器行业的影响由于能效标准的出台,我国的变压器行业在生产制造中已经开始注重生产优质高能效产品。
因为唯有这样才能遵从政府制定出来的能源减排政策,保护环境,节省能源,同时也降低了电费。
因此,有利于推进能源的节约和环境保护。
但是,也会给企业生产和设计带来更高的技术难度。
因此,随着能效标准的不断提高,我国的变压器企业也将不断挑战自我,持续提升自己的技术水平。
综上所述,我国变压器相关能效标准的主要内容包括能效等级的划分、计算变压器效率的方法以及能效标准对变压器行业的影响。
通过这些措施来推动企业生产出更加节能环保的产品,并不断向世界先进水平靠拢,这对于营造良好的社会环境以及实现可持续发展目标具有重要意义。
变压器作为电力系统中的核心部件,影响着整个系统的性能。
配电变压器能效标准及技术经济评价导则(20121122)

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表6油浸式变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
kVA
空载损耗
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负载损耗
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阻抗
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Dyn11
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表8 干式配电变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
kVA
空载损耗
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负载损耗
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F级(120℃)
H级(145℃)
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400v变压器能效等级标准

400V变压器的能效等级标准通常分为三级,即一级能效、二级能效和三级能效。
其中,一级能效等级最高,能效标识为1级或AAA级;三级能效等级最低,能效标识为3级或无标识。
具体来说,一级能效的400V变压器损耗率最低,效率最高,符合国家节能减排的政策要求;二级能效的变压器效率较高,但与一级能效相比仍有较大差距;三级能效的变压器效率较低,损耗率较高,不符合节能减排的要求。
在选择400V变压器时,应根据实际需求和能效要求进行选择。
如果对能效要求较高,应选择一级能效的变压器;如果对价格较为敏感且对能效要求不高,可以选择二级能效或三级能效的变压器。
同时,在运行过程中,应定期进行维护和保养,确保变压器的正常运行和使用寿命。
我国配电变压器能效标准的内容与作用

我国配电变压器能效标准的内容与作用一、标准制定背景电力”>电力变压器(包括输电变压器和配电变压器)是国民经济各行业中广泛使用的电气设备。
由于使用量大、运行时间长,变压器在选择和使用上存在着很大的节能潜力,尤其对量大面广的10kV中小型变压器(即配电变压器)而言,更为显著。
降低变压器损耗,提高供配电效率,是目前世界各国普遍关注的问题,也是我国政府抓工业产品节能的重点。
自2002年以来,由于我国国民经济一直保持着高速增长,人民生活水平不断提高,电力供应则出现紧缺现象,电网负荷特性进一步恶化,较高负荷持续攀升。
2002年有12个省级电网出现拉闸限电、2003年有23个省级电网拉闸限电,2004年拉闸限电的范围扩大到24个省级电网。
同时我国输配电损耗占电力产量的比重也进一步增加(如图1所示),这种状况使我国电力利用率降低,造成巨大的电力浪费。
因此,提高我国输配电运行效率,降低变压器损耗已是我国节能工作的当务之急。
[图片1]1998年1月1日实施的《中华人民共和国节约能源法》明确提出了节能产品认证制度和高耗能产品淘汰制度,2005年我国政府开始对节能产品所得税优惠政策进行研究,拟在2006年开始对包括配电变压器在内的六种产品实施所得税优惠政策。
为配合《中华人民共和国节约能源法》和税收优惠政策的实施,提高配电变压器的能源利用效率、降低其损耗,引导企业的节能技术进步,提高配电变压器产品在国际市场竞争力,在国家发改委的统一安排下,提出了制订我国配电变压器的能效标准,随即我国能效标准的归口单位:全国能源基础与管理标准化技术委员会向原国家质量技术监督局申报制订国家标准《配电变压器能效限定值与节能评价值》项目,经国家质量技术监督局批准,该项目被列入了国家标准化管理委员会《2002年制修订计划国家标准项目计划》(项目编号:20020406-Q-424)。
为使该标准能够顺利地制订、宣贯、贯彻,所以该标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(后简称“全国能标委”)、全国变压器标准化技术委员会联合起草。
配电变压器的节能潜力及评价方法(演示稿)

典型的不同用电行业的A,B值
行 业 名 称 T max 小 时 Τ 小 时 A 元 /kW 负 载 率 p=1.0 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 48672 44647 36970 36048 32998 31410 29292 26115 25321 20290 17643 14995 12877 10759 8906 7582 B 元 /kW 负 载 率 p=0.75 25114 20796 20277 18561 17668 16477 14690 14243 11413 9924 6747 7243 6052 5010 4265 负 载 率 p=0.5 11162 9243 9012 8250 7853 7323 6529 6330 5073 4411 3749 3219 2690 2227 1896 (cosφ =0.9) 铝 电 解 有 色 电 解 化 工 石 油 有 色 冶 炼 黑 色 冶 炼 纺 织 , 地 铁 有 色 采 选 机 械 制 造 食 品 工 业 冷 藏 仓 库 电 线 厂 ,农 村 企 业 农 业 灌 溉 城 市 生 活 用 电 一 般 仓 库 8200 7500 7300 7000 6800 6500 6000 5800 5000 4500 4000 3500 2800 2500 2000 8000 6550 6375 5800 5500 5100 4500 4350 3400 2900 2400 2000 1600 1250 1000
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 ---- 两部电价中的电度电费 (元/kWh) hPY---- 年运行小时数, 一般取8760小时
配电变压器能效技术经济评价导则

配电变压器能效技术经济评价导则配电变压器是电力系统中重要的电力设备,其能效技术是当前电力行业发展的热点之一。
本文旨在探讨配电变压器能效技术的经济评价导则。
一、配电变压器能效技术的概念与发展配电变压器能效技术是指对配电变压器进行技术改造,以提高其能量利用率和效率,实现节能减排的目的。
其发展源于全球节能减排的大趋势,以及国家对电力行业的节能减排政策要求。
二、配电变压器能效技术的评价指标配电变压器能效技术的评价指标包括变压器的额定效率、负载率、空载损耗、负载损耗、综合损耗等。
其中,额定效率是指变压器在额定负载下的输出功率与输入功率之比;负载率是指变压器实际负荷与额定负荷之比;空载损耗是指变压器在无负荷状态下的损耗;负载损耗是指变压器在负载状态下的损耗;综合损耗是指变压器在不同负载率下的总损耗。
三、配电变压器能效技术的经济评价导则1.成本效益分析配电变压器能效技术改造的成本包括技术改造费用、维修费用等,其收益则来自于节能减排所带来的经济效益。
因此,进行经济评价时需要进行成本效益分析,确定能效技术改造的成本与收益。
2.投资回收期分析投资回收期是指从投资开始到收回全部投资所需的时间。
在进行能效技术改造时,需要进行投资回收期分析,以确定改造后的投资回收时间,从而更好地规划投资方案,降低投资风险。
3.生命周期成本分析生命周期成本是指对配电变压器全生命周期内的成本进行评价,包括采购、运行、维护等成本。
生命周期成本分析可以帮助企业更好地了解配电变压器的综合成本,从而制定出更加合理的能效技术改造方案。
4.能效技术改造效果评价在进行能效技术改造后,需要对改造效果进行评价,以确定改造效果是否达到预期。
评价指标包括变压器的额定效率、负载率、空载损耗、负载损耗、综合损耗等,需要进行综合评价。
四、结论配电变压器能效技术的经济评价是企业进行能效技术改造的重要参考依据。
在进行经济评价时,需要进行成本效益分析、投资回收期分析、生命周期成本分析和能效技术改造效果评价等工作,以确定能效技术改造方案的可行性和经济效益。
针对配电变压器的能效标准

针对配电变压器的能效标准能源部为三类配电变压器提出了新的能效标准根据新标准生产的几乎所有变压器都将使用非晶钢芯,美国能源部表示,这种铁芯比传统的晶粒取向电工钢更节能。
如果在美国能源部提议的时间范围内通过,新规则将于2027年生效。
为了使产品符合修订后的标准,DOE估计,该行业将产生2.706亿美元的液体浸没式配电变压器、6940万美元的低压干式配电变压器和310万美元的中压干式配电变压器的总转换成本。
它将拟议标准的估计年成本与配电变压器成本的增加挂钩,为每年6.525亿美元。
它表示,预计每年可减少配电变压器运营成本9.618亿美元,气候效益6.642亿美元,健康效益6.652亿美元,美国能源部表示,预计每年的净收益将超过16亿美元。
当前效率标准适用于油浸式、低压干式和中压干式配电变压器,能源部于12月底发布的拟议规则将修改所有三类能源的节能标准。
美国能源部表示,随着传统晶粒取向钢的供应趋紧,它“专注于使国内钢铁生产多样化,以扩大产能”,例如生产用于先进变压器的非晶钢。
为了支持这些努力,美国能源部表示,它正在最后确定《2020年能源法案》制定的、由2021基础设施法资助的配电变压器和扩展产品系统退税计划的实施指南。
回扣计划旨在鼓励用更高效的替代品替代能源效率低下的配电变压器和扩展产品系统。
补充信息:目录一、拟议规则概述A. 消费者的利益和成本B. 对制造商的影响C. 国家利益和成本1. 油浸式配电变压器2. 低压干式配电变压器3. 中压干式配电变压器D. 结论二、介绍A. 权限B. 背景1. 现行标准2. 配电变压器标准规则制定历史C. 与附录A的偏差三、一般性讨论A. 设备类别和覆盖范围B. 测试程序C. 技术可行性1. 概述2. 最大技术可行水平D. 节能1. 储蓄的确定2. 储蓄的意义E. 经济合理性1. 具体标准a. 对制造商和消费者的经济影响b. 与价格上涨相比,运营成本的节约(LCC和PBP)c. 节能d. 降低产品的效用或性能e. 任何竞争减少的影响f. 国家节能需求g. 其他因素2. 可反驳的推定四、方法论和相关评论的讨论A. 市场和技术评估1. 覆盖范围a. 自耦变压器b. 驱动(隔离)变压器c. 特殊阻抗变压器d. 抽头范围为20%或更大e. 密封和非通风变压器f. 升压变压器g. 不间断电源变压器h. 电压规格i. kVA范围2. 设备类别a. 杆式和衬垫式变压器b. 潜水变压器c. 多电压配电变压器d. 大电流配电变压器e. 数据中心配电变压器f. BIL评级g. 其他类型的设备3. 测试程序4. 技术选项5. 电工钢技术和市场评估a. 非晶钢市场和技术b. 晶粒取向电工钢市场和技术6. 配电变压器生产市场动态B. 筛选分析1. 筛选出的技术2. 剩余技术C. 工程分析1. 代表单位2. 效率分析a. 设计方案组合b. 数据验证c. 基线能源使用d. 更高的效率水平e. 负载损耗缩放f. kVA缩放3. 成本分析a. 电工钢价格b. 报废系数c. 其他材料成本d. 成本加成4. 成本效益结果D. 加价分析E. 能源使用分析1. 小时负荷模型a. 每单位负荷小时数(PUL)b. 联合概率分布函数(JPDF)2. 每月单位负荷(PUL)3. 未来负荷增长4. 谐波含量/非线性负载F. 生命周期成本和回收期分析1. 设备成本2. 效率水平3. 配电变压器采购决策建模a. 基础设备选择b. 总拥有成本(“TOC”)和评估人员c. 非评估人员和首次成本采购4. 安装费用5. 年能耗6. 电价a. 小时电费7. 维护和维修成本8. 设备寿命9. 折扣率10. 无新标准情况下的能源效率分布11. 回收期分析G. 发货分析1. 设备切换2. 配电变压器容量趋势(kVA)H. 国家影响分析1. 设备效率趋势2. 国家节能3. 净现值分析一、消费者子群分析1. 服务于低客户群体的公用事业2. 拱顶(地下)和地下设施的公用设施购买者J. 制造商影响分析1. 概述2. 政府监管影响模型和关键投入a. 制造商生产成本b. 发货预测c. 产品和资本转换成本d. 制造商标记方案3. 制造商访谈a. 材料短缺和价格b. 非晶态材料的使用c. 大型配电变压器4. MIA意见讨论a. 小企业b. 资本设备K. 排放分析1. 纳入DOE分析的空气质量法规L. 排放影响货币化1. 温室气体排放货币化a. 碳的社会成本b. 甲烷和氧化亚氮的社会成本2. 其他排放影响的货币化M. 公用设施影响分析N. 就业影响分析五、分析结果和结论A. 试验标准水平B. 经济合理性和节能1. 对个人消费者的经济影响a. 生命周期成本和回收期b. 消费者分组分析c. 可反驳的推定回报2. 对制造商的经济影响a. 行业现金流量分析结果b. 对就业的直接影响c. 对制造能力的影响d. 对竞争的影响e. 对制造商分组的影响f. 累计监管负担3. 国家影响分析a. 节能的意义b. 消费者成本和收益的净现值c. 对就业的间接影响4. 对产品效用或性能的影响5. 竞争减少的影响6. 国家节约能源的需要6. 国家节约能源的需要7. 其他因素8. 经济影响汇总C. 结论1. 液体浸没式配电变压器标准考虑的TSL的益处和负担2. 低压干式配电变压器标准考虑的TSL的益处和负担3. 中压干式配电变压器标准考虑的TSL的益处和负担4. 液体浸没式配电变压器拟议标准的年度效益和成本5. 低压配电变压器拟议标准的年效益和成本6. 中压配电变压器拟议标准的年效益和成本7. 所有考虑的配电变压器拟定标准的效益和成本D. 报告、认证和抽样计划六、程序问题和法规审查A. 根据行政命令12866和13563进行审查B. 《监管灵活性法案》下的审查1. 考虑行动的原因说明2. 规则的目标和法律依据3. 受监管小型实体的估计数量说明4. 合规要求的描述和估算,包括成本差异5. 与其他规章制度的重复、重叠和冲突6. 规则的重要替代方案C. 《减少文书工作法》下的审查D. 根据1969年《国家环境政策法》进行审查E. 根据行政命令13132进行审查F. 根据12988号行政命令进行审查G. 根据1995年《无资金授权改革法案》进行的审查H. 根据1999年《财政和一般政府拨款法》进行的审查I. 根据第12630号行政命令进行的审查J. 2001年《财政和一般政府拨款法案》审查K. 根据第13211号行政命令进行审查L. 信息质量七、公众参与A. 出席公开会议B. 提交准备好的一般报表以供分发的程序C. 公共网络研讨会的举办D. 提交意见E. DOE寻求评论的问题八、秘书办公室的批准。
配电变压器能效技术经济评价导则

配电变压器能效技术经济评价导则配电变压器是电力系统中重要的设备之一,其能效性能对电力系统的运行和能源消耗有着重要的影响。
因此,对配电变压器的能效技术进行经济评价具有重要意义。
本文将探讨配电变压器能效技术经济评价的导则。
一、能效技术的定义和分类能效技术是指通过改进设备设计、优化运行管理等手段,提高设备能效水平的技术。
配电变压器能效技术主要包括以下几个方面:空载损耗降低技术:通过改进变压器的铁芯材料、绕组结构等,减少变压器在空载状态下的损耗。
负载损耗降低技术:通过改进变压器的绕组材料、减小电阻损耗等,减少变压器在负载状态下的损耗。
损耗监测与管理技术:通过安装监测装置,实时监测变压器的损耗情况,并进行管理和调整,提高能效水平。
高效冷却技术:通过改进变压器的冷却系统,提高冷却效果,减少变压器的温升,降低损耗。
运行管理和维护技术:通过合理的运行管理和维护,保证变压器的正常运行,减少能效损失。
二、能效技术经济评价的指标体系对配电变压器能效技术进行经济评价,需要建立一个科学合理的指标体系。
以下是一个常用的能效技术经济评价指标体系:投资成本:包括技术改造的直接投资成本和间接投资成本。
节能效果:即由能效技术改造所带来的节能效果,可用节能量来表示。
经济效益:包括节能所带来的经济效益,如降低电费支出、提高设备可靠性带来的生产效益等。
技术可行性:即能效技术改造的技术可行性和可操作性。
环境效益:包括减少能源消耗所带来的环境效益,如减少温室气体排放等。
三、能效技术经济评价方法能效技术经济评价的方法主要包括成本效益分析、回收期分析和灵敏度分析等。
成本效益分析:通过比较投资成本和经济效益,计算能效技术改造的成本效益比,判断能效技术改造是否具有经济可行性。
回收期分析:通过计算能效技术改造的回收期,判断能效技术改造的投资回收时间,评估投资的可行性和回报情况。
灵敏度分析:通过分析关键参数的变化对经济指标的影响,确定关键因素对能效技术经济评价的影响程度。
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7.2空载损耗等效初始费用系数宜按下列公式计算:
(2)
其中:
(3)
式(2)、(3)中:
—年贴现率为 的连续 年费用现值系数;
—供电企业平均售电单价,元/kWh,低于全国综合平均销售电价时,宜取全国平均销售电价;
—配电变压器年带电小时数,宜取8760h;
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表8 干式配电变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
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空载损耗
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负载损耗
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3.6综合能效费用( )
配电变压器初始投资和在经济使用期内运行费用贴现值总和。
3.7综合能效费用法( 法)
计算同类配电变压器在经济使用期内的综合能效费用,选择费用最少的方案作为最佳的计算方法。
3.8空载损耗等效初始费用系数( 系数)
配电变压器每千瓦空载损耗所产生的等效初始费用值。
3.9负载损耗等效初始费用系数( 系数)
GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值
GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器
GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求
GB/T 22072 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求
80
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4.5
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本导则主编单位:中国南方电网有限责任公司生产技术部。
本导则参编单位:南网科研院,深圳供电规划设计院。
本导则主要起草人:林伟斌,罗俊平,蒋浩,段卫国,周海滨,陈柔伊,黄邵远。
本导则主要审查人:佀蜀明,薛武,何朝阳,马辉,李志强,谢松瑜,徐林峰,何东升,郭献清,陈新根。
本导则由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。
—配电变压器单位空载损耗的等效初始费用系数,元/kW;
—配电变压器额定空载损耗,kW;
—无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值;一般配电变压器的取值范围为0.05≤ ≤0.1;
—配电变压器额定空载电流,%;
—配电变压器额定容量,kVA。
—配电变压器单位负载损耗的等效初始费用系数,元/kW;
—配电变压器额定负载损耗,kW;
GB/T 25446 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
DL/T 985 配电变压器能效技术经济评价导则
3 术语与定义
GB 1094.1、GB 1094.11和GB/T 2900.15界定的术语和定义适用于本标准。
3.1 经济使用年限
对配电变压器经济运行年限的预期,作技术经济评价时,宜取20年。
500
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480
6960
7460
1000
550
8130
8760
1250
650
9690
10370
1600
760
11730
12580
2000
1000
14450
15560
2500
1200
17170
18450
6.3油浸式配电变压器(电工钢带)领跑能效值应满足表5规定,油浸式配电变压器(非晶合金)领跑能效值应满足表6规定。
400
200
4070
3870
500
240
4870
4635
630
320
5580
4.5
800
380
6750
1000
450
9270
1250
530
10800
1600
630
13050
6.4干式配电变压器(电工钢带)领跑能效值应满足表7规定,干式配电变压器(非晶合金)领跑能效值应满足表8规定。
表7 干式配电变压器领跑能效值(电工钢带)
3.2变压器能效限定值
在规定测试条件下,配电变压器空载损耗和负载损耗的允许最高限值。
3.3变压器领跑能效值
在规定测试条件下,配电变压器空载损耗和负载损耗比能效限定值更低的标准值。
3.4年贴现率
将未来资产折算成现值的利率。
3.5等效初始费用
将配电变压器经济使用期内各年度损耗费用贴现到投运年份的现值费用之和。
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
短路阻抗
%
F级(120℃)
H级(145℃)
30
135
640
685
4.0
50
195
900
965
80
265
1240
1330
100
290
1415
1520
125
340
1665
1780
160
385
1915
2050
200
445
2275
2440
250
515
2485
2665
315
635
本导则实施后代替Q/CSG 11624—2008。
本导则首次发布时间:2008年4月11日,本次为第一次修订。
执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。
配电变压器能效标准及技术经济评价导则
1 范围
1.1本导则规定了公司配电变压器能效标准及技术经济评价方法。
1.2本导则适用于公司配电变压器选型。
700
7500
1000
830
10300
1250
970
12000
1600
1170
14500
表2 油浸式变压器能效限定值(非晶合金)
额定容量
kVA
空载损耗
W
负载损耗
W
短路阻抗
%
Dyn11
Yzn11
Yyn0
30
33
630
600
4.0
50
43
910
870
63
50
1090
1040
80
60
1310
1250
100
2185
2080
250
290
2560
2440
315
340
3065
2920
400
410
3615
3440
500
480
4330
4120
630
570
4960
4.5
800
700
6000
1000
830
8240
1250
970
9600
1600
1170
11600
表6 油浸式变压器领跑能效值(非晶合金)
额定容量
kVA
空载损耗
2165
200
200
2405
2575
250
230
2620
2810
315
280
3295
3545
400
310
3790
4065
500
360
4635
4970
630
420
5585
5975
630
410
5660
6080
6.0
800
480
6610
7085
1000
550
7725
8320
1250
650
9205
9850
1600
6 配电变压器能效参数
6.1油浸式配电变压器(电工钢带)能效限定值应满足表1规定,油浸式配电变压器(非晶合金)能效限定值应满足表2规定。