Transformator mocy 220 kV

Transformator mocy 220 kV — olejowe jednostki Talite 5–100 MVA zgodne z IEC 60076

Transformator mocy 220 kV łączy sieć przesyłową z węzłem zasilania dużych odbiorców lub wytwarzania energii, a jego straty odpowiadają za około dwie trzecie kosztów w całym okresie eksploatacji. Talite produkuje transformatory olejowe od 5 MVA przy 110 kV do 100 MVA przy 220 kV, zgodne z IEC 60076 i GB/T 6451.

Gwarantowane straty jałowe i obciążeniowe, prąd biegu jałowego, impedancja, wymiary całkowite oraz masa wysyłkowa — dane dla jedenastu mocy opublikowane jeszcze przed wysłaniem zapytania.

Poproś o wycenę ➞
Transformator mocy 220 kV do projektów stacji elektroenergetycznych

110–220 kV

Klasa napięcia

5–100 MVA

Moc znamionowa

10–56,8 kW

Straty jałowe, 6,3–63 MVA

36,9–234 kW

Straty obciążeniowe, 6,3–63 MVA

21,1–71,8 t

Masa całkowita, 6,3–63 MVA

50M kVA

Roczna zdolność produkcyjna

Dlaczego zakup transformatora 220 kV się opóźnia — i jak ograniczyć ryzyko

Czas dostawy dużych transformatorów — zarówno transformatorów mocy do stacji elektroenergetycznych, jak i jednostek podwyższających napięcie z generatorów — wynosi obecnie 120–210 tygodni, czyli 2,3–4 lata, wobec 30–60 tygodni przed pandemią. Od stycznia 2020 ceny wzrosły średnio o 60%–80%. Obie dane pochodzą od Wood Mackenzie i zostały przytoczone przez magazyn POWER w czerwcu 2024.

To urządzenie łączy elektrownię lub zakład przemysłowy z siecią elektroenergetyczną. Gdy jego dostawa się opóźnia, niczego po stronie odbiorczej nie można zasilić — czeka cały system elektroenergetyczny, czeka rozbudowa sieci rozdzielczej i przesuwa się termin uruchomienia.

Ile naprawdę kosztuje opóźnienie

  • Projekty energii odnawialnej zagrożone opóźnieniem wyłącznie z powodu czasu dostawy transformatorów: do 25% na świecie (Wood Mackenzie, kwiecień 2024).
  • Typowe elementy ścieżki krytycznej: podobciążeniowy przełącznik zaczepów i przepusty, a nie kadź główna — komponenty kupowane od dostawców, na które również trzeba czekać.
  • Blacha elektrotechniczna o ziarnie zorientowanym, materiał rdzenia: jej cena wzrosła o ponad 90% od stycznia 2020.
220 kV

Gama transformatorów mocy Talite 110/220 kV — 5–100 MVA

Talite oferuje transformatory o klasach napięcia od 110 kV do 220 kV i mocach znamionowych od 5 MVA do 100 MVA, przeznaczone do stacji podwyższających napięcie przy elektrowniach, węzłowych stacji elektroenergetycznych, dużych parków przemysłowych, zakładów górniczych i metalurgicznych oraz rafinerii petrochemicznych. Każda jednostka jest projektowana zgodnie z IEC 60076 i GB/T 6451.

Wybór niewłaściwej kombinacji napięć jest przy tej skali kosztownym błędem, ponieważ po wykonaniu uzwojeń transformatora 220/33 kV nie da się zmienić zaczepów tak, aby pracował w układzie 220/11 kV. Przy obecnych czasach dostaw w branży wymiana trwa 2–4 lata, a impedancja zwarciowa 10,5% musi odpowiadać pozostałym transformatorom w stacji elektroenergetycznej, aby praca równoległa była w ogóle możliwa.

Typowa częstotliwość wynosi 50 Hz; wersje 60 Hz dostarczamy na rynki, które ich wymagają, a tę różnicę trzeba ustalić na etapie zapytania, nie produkcji. W praktyce jest to zdecydowanie najczęstsza pojedyncza przyczyna ponownej wyceny zamówień eksportowych.

Olejowy transformator mocy Talite 110/220 kV do projektów stacji elektroenergetycznych
Olejowy transformator mocy 220 kV o niskich stratach, do podwyższania lub obniżania napięcia w sieci

Transformator mocy 220 kV o niskich stratach

100 MVA · 220 kV

  • Praca z podwyższaniem lub obniżaniem napięcia, przełączana stosownie do pracy sieci
  • Zabezpieczenia różnicowe i nadprądowe, alarm przekroczenia temperatury oraz wyłączenie
  • Monitorowanie poziomu oleju i urządzenie odciążające ciśnienie
  • Straty jałowe i obciążeniowe zaprojektowane poniżej krajowych wymagań dotyczących sprawności energetycznej
Transformator mocy najwyższych napięć 110 kV w układzie sieciowej stacji elektroenergetycznej

Transformator mocy najwyższych napięć 110 kV

5 MVA · 110 kV

  • Rdzeń z walcowanej na zimno blachy krzemowej o ziarnie zorientowanym
  • Uzwojenia wykonane w całości z miedzi
  • Wytrzymałość na udar piorunowy i zwarcie, kontrolowane wyładowania niezupełne
  • Regionalne węzłowe stacje elektroenergetyczne i centra zasilania przemysłu ciężkiego
Olejowy transformator mocy 35 kV do regionalnych stacji elektroenergetycznych i rozdziału energii w przemyśle

Olejowy transformator mocy 35 kV

20 000 kVA · 35 kV

  • Regionalne stacje elektroenergetyczne, zasilanie o średniej częstotliwości, przemysłowe centra rozdziału energii
  • Kompaktowa kadź, mały strumień rozproszenia, wysoka rezystancja izolacji
  • Wykonany zgodnie z GB/T 6451 i IEC 60076
Suchy transformator mocy 35 kV z izolacją z żywicy odlewanej do obiektów wewnętrznych wrażliwych na ryzyko pożaru

Suchy transformator mocy 35 kV

3 150 kVA · 35 kV

  • Izolacja odlewana z żywicy epoksydowej, chłodzenie powietrzem naturalne lub wymuszone
  • Do obiektów wewnętrznych wrażliwych na ryzyko pożaru: budynków wysokościowych, kompleksów handlowych i instalacji pomocniczych zakładów produkcyjnych
  • Wykonany zgodnie z GB/T 10228 i IEC 60076-11
Szczegóły konstrukcji uzwojenia, rdzenia i montażu przewodów miedzianych transformatora 220 kV

220 kV, 230 kV i odpowiadające im kombinacje napięć

Klasa 220 kV według IEC odpowiada klasie 230 kV według ANSI i IEEE; jednostki 220 kV i 230 kV należą do tej samej rodziny konstrukcyjnej, a różnią się jedynie koordynacją izolacji i stosowaną normą badań. Transformator 220 kV określony według IEC i transformator 230 kV określony według ANSI są więc w istocie identycznymi urządzeniami badanymi w różnych warunkach.

  • Wszystkie jednostki z tej gamy są trójfazowymi transformatorami mocy. Standardowym rozwiązaniem jest transformator trójfazowy w układzie Dyn lub YNd; układy jednofazowe projektujemy na zamówienie.
  • Zasilanie regionalnej sieci rozdzielczej ze stacji przesyłowej: układ 220 kV/33 kV jest najczęstszym rozwiązaniem transformatora mocy obniżającego napięcie.
  • Zasilanie odbiorcy przemysłowego i stacja elektroenergetyczna 220 kV do przesyłu dużych mocy, 220/35 kV lub 11 kV.
  • Praca w węźle regionalnym, gdzie transformator obniżający napięcie utrzymuje jego stały poziom przy zmiennym obciążeniu, 110/35/10.5 kV.
  • Podwyższanie napięcia w elektrowniach cieplnych i wodnych oraz instalacjach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, napięcie generatora 110/220 kV.
  • Podobciążeniowy przełącznik zaczepów umożliwia regulację napięcia pod obciążeniem — ma to znaczenie wszędzie tam, gdzie kierunek przepływu mocy zmienia się w ciągu dnia. Moce znamionowe w MVA odpowiadają standardowym stopniom IEC, dzięki czemu transformator 31 500 kVA można połączyć do pracy równoległej z sąsiednimi jednostkami o określonej mocy bez zewnętrznego dławika szeregowego.

Jaka konfiguracja odpowiada Państwa warunkom pracy

Warunki pracy Kombinacja napięć Typowa moc Chłodzenie Przełączanie zaczepów
Połączenie z siecią przesyłową / zasilanie dużych odbiorców Obniżenie napięcia z 220 kV do 35 / 11 kV 31,5–100 MVA ONAN / ONAF Podobciążeniowy przełącznik zaczepów
Podwyższanie napięcia generatora w elektrowni cieplnej lub wodnej Napięcie generatora → 110 / 220 kV 20–100 MVA ONAN / ONAF Beznapięciowy przełącznik zaczepów
Podwyższanie napięcia z farmy wiatrowej lub słonecznej do sieci Podwyższenie napięcia z 35 kV do 110 / 220 kV 20–63 MVA ONAN / ONAF Podobciążeniowy przełącznik zaczepów
Regionalna węzłowa stacja elektroenergetyczna Obniżenie napięcia ze 110 kV do 35 / 10.5 kV 5–40 MVA ONAN Podobciążeniowy przełącznik zaczepów
Zasilanie parku przemysłowego lub rafinerii Obniżenie napięcia ze 110 / 220 kV do 10.5 kV 10–50 MVA ONAN / ONAF Beznapięciowy przełącznik zaczepów

ONAN = naturalny obieg oleju i naturalny przepływ powietrza. ONAF = naturalny obieg oleju i wymuszony przepływ powietrza. Metoda chłodzenia i szczegóły przełącznika zaczepów zależą od wymagań klienta.

Ile naprawdę kosztują straty przez 20 lat

Optymalizacja ekonomiczna

Transformator o najniższych stratach nie zawsze jest najtańszy w całym okresie użytkowania. Analiza norm przeprowadzona przez US Department of Energy wyraźnie wykazała, że „nie ma bezpośredniej zależności między transformatorami o najniższym koszcie a transformatorami o najniższych stratach”. Ograniczenie strat jałowych wymaga dużego, kosztownego rdzenia — a dodatkowy koszt ostatecznie przewyższa wartość zaoszczędzonej energii.

Istnieje transformator (lub zestaw transformatorów) optymalny ekonomicznie, a jego optymalne parametry zależą od ceny energii elektrycznej, stopy procentowej lub dyskontowej oraz przewidywanego obciążenia podczas pracy. Kapitalizacja strat to metoda, którą przedsiębiorstwa energetyczne od dekad stosują do wyznaczania tego optimum.

United for Efficiency, organizacja wspierana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, która opracowuje wytyczne zakupowe stanowiące podstawę tego procesu, wskazuje, że koszt strat w całym okresie użytkowania może być nawet czterokrotnie wyższy od ceny zakupu transformatora.

Model na 20 lat

Wzór na całkowity koszt posiadania

TCO = cena zakupu + (A × straty jałowe) + (B × straty obciążeniowe)
  • Straty jałowe występują przez 24/7/365, niezależnie od obciążenia transformatora — współczynnik A uwzględnia więc czas jego pracy.
  • Straty obciążeniowe zmieniają się z kwadratem obciążenia, dlatego współczynnik B uwzględnia zarówno sposób obciążania, jak i cenę energii elektrycznej.

Zastosowanie opublikowanych wartości oceny do gamy Talite

USDA Rural Utilities Service publikuje w biuletynie 1724E-301 przykładowe wartości do oceny strat dużych transformatorów mocy: 2 450 USD za kW strat jałowych i 1 304 USD za kW strat obciążeniowych; przedsiębiorstwo energetyczne dodaje je do ceny ofertowej podczas oceny ofert. Zastosowanie tych wartości do gwarantowanych poziomów z powyższej tabeli daje szacowany koszt strat dla każdej jednostki.

Moc znamionowa Straty jałowe Szacowany koszt strat jałowych Straty obciążeniowe Szacowany koszt strat obciążeniowych Łączny szacowany koszt strat
6 300 kVA 10,0 kW USD 24 500 36,9 kW USD 48 118 USD 72 618
10 000 kVA 14,2 kW USD 34 790 53,1 kW USD 69 242 USD 104 032
20 000 kVA 24,0 kW USD 58 800 91,7 kW USD 119 577 USD 178 377
31 500 kVA 33,5 kW USD 82 075 133,2 kW USD 173 693 USD 255 768
50 000 kVA 47,0 kW USD 115 150 194,4 kW USD 253 498 USD 368 648
63 000 kVA 56,8 kW USD 139 160 234,0 kW USD 305 136 USD 444 296

Założenia są jawne: dane o stratach pochodzą z danych zakładowych Talite; wartości użyte do ich oceny pochodzą z opublikowanego biuletynu RUS 1724E-301 i pośrednio uwzględniają określoną cenę energii, stopę dyskontową, obciążenie oraz okres oceny. Państwa wartości współczynników A i B prawdopodobnie będą inne; wyniki tego obliczenia służą porównaniu szacowanych kosztów i nie stanowią oferty cenowej ani gwarancji rzeczywistych parametrów pracy.

USD 8 208

Dodatkowe 10% ponad minimum strat jałowych jednej jednostki 31 500 kVA kosztuje Państwa: 3,35 kW przy 2 450 US$/kW; jeszcze zanim jednostki dotrą na miejsce.

Dlaczego profil obciążenia decyduje o wyborze jednostki

Między tymi dwiema wartościami zachodzi kompromis; poprawa jednej zwykle pogarsza drugą — dlatego wybór w dużej mierze zależy od tego, jak transformator będzie faktycznie użytkowany.

Nabywcy podają moc i przekładnię, po czym proszą o cenę… Transformatory o najniższych kosztach użytkowania zawsze wymagają również szczegółowych danych o obciążeniu i wycenie strat, ponieważ możemy wtedy odpowiednio dobrać ilość miedzi i konstrukcję rdzenia, zamiast zgadywać wymagania.

— Zespół inżynierów Talite, projektowanie transformatorów i inżynieria zastosowań

Średnie obciążenie Które straty dominują w kosztach przez cały okres użytkowania Co uznać za priorytet w specyfikacji
Poniżej 30% Straty jałowe Ścisła gwarancja strat jałowych; dopuszczalne wyższe straty obciążeniowe
Od 30% do 60% Zrównoważony wpływ Podać oba współczynniki, A i B, i oceniać konstrukcję według łącznego kosztu
Powyżej 60% Straty obciążeniowe Ścisła gwarancja strat obciążeniowych; większy przekrój przewodów

220 kV, 110 kV czy 35 kV — kiedy opłaca się dana klasa napięcia

Wybór klasy napięcia wynika przede wszystkim z odległości przesyłu i mocy, zanim stanie się kwestią kosztów. Przejście na wyższą klasę zwykle zmniejsza natężenie prądu (a więc także straty liniowe, które maleją z kwadratem natężenia), ale zwiększa koszty izolacji, odstępów izolacyjnych, aparatury łączeniowej i przepustów na obu końcach.

Niewłaściwy wybór klasy jest w praktyce kosztowny, ponieważ zwykle nie da się go skorygować przez 2–4 lata. Decyzję projektową trzeba oprzeć na początkowo zakładanej odległości i gęstości obciążenia, zanim zostanie ustalony układ stacji elektroenergetycznej.

Zalety 220 kV

Jeden punkt wyprowadzenia mocy zamiast kilku

Jedna jednostka 100 MVA zastępuje wiele odpływów o niższym napięciu, zmniejszając liczbę urządzeń łączeniowych i zajmowaną powierzchnię.

Mniejsze straty przesyłowe

Wyższe napięcie oznacza mniejszy prąd przy tej samej mocy, więc straty w przewodach na trasie przesyłu wyraźnie spadają.

Zapas względem wymagań sieciowych

Zakłady przyłączone do sieci przesyłowej zwykle mają obowiązek zapewnienia mocy biernej, który jednostka 220 kV spełnia bez dodatkowych urządzeń.

Parametr Klasa 35 kV Klasa 110 kV Klasa 220 kV
Zakres mocy TaliteDo 31.5 MVA5–63 MVADo 100 MVA
Typowe straty jałowe przy 20 MVA14,4 kW24,0 kW24,0 kW
Typowe straty obciążeniowe przy 20 MVA79,5 kW91,7 kW91,7 kW
Impedancja zwarciowa6.5–10%10.5%10.5%
Masa całkowita przy 20 MVAOkoło 30 t39,8 t39,8 t
Ekonomicznie uzasadniona odległość przesyłuPoniżej 30 km50–150 km150–300 km
Typowe zastosowaniePrzemysłowy rozdział energii, zasilanie o średniej częstotliwościRegionalny węzeł sieciowy, zasilanie zakładu produkcyjnegoPołączenie z siecią przesyłową, zasilanie dużych odbiorców, podwyższanie napięcia w zakładzie produkcyjnym

Uwaga: dane dla 35 kV oparto na danych zakładowych Talite SF11-20000/35; dane Fosiker dla 110 kV odnoszą się do parametrów znamionowych Kotibes podanych w powyższej tabeli; przedziały ekonomicznie uzasadnionych odległości odpowiadają typowym założeniom projektowym i zależą od gęstości obciążenia oraz materiału przewodów.

Rodzaje stacji transformatorowych odpowiadają bezpośrednio tym klasom: stacje przesyłowe pracują przy 220 kV, stacje zasilające dużych odbiorców przy 110 kV, a stacje rozdzielcze przy 35 kV i poniżej.

Kiedy 220 kV ma sens

Podwyższanie napięcia generatora

Transformator podwyższający napięcie generatora podnosi napięcie wyjściowe maszyny z 11–20 kV do poziomu przesyłowego, a następnie pracuje stale przy pełnym lub niemal pełnym obciążeniu.

Energia odnawialna

Farmy wiatrowe i słoneczne zbierają energię przy 35 kV, a następnie podwyższają napięcie do 110 lub 220 kV na potrzeby przyłączenia do sieci, przez co transformator podwyższający napięcie staje się jedynym punktem wyprowadzenia mocy.

Połączenie sieci

Gdy łączone są sieci o różnych poziomach napięcia, transformator mocy 220 kV z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów utrzymuje stabilną przekładnię napięciową.

Duże odległości

Podwyższenie napięcia zmniejsza natężenie prądu, a straty liniowe maleją z jego kwadratem — to podstawowe ekonomiczne uzasadnienie podwyższania napięcia.

Wniosek techniczny

Poniżej około 150 km i 40 MVA dodatkowy koszt izolacji i aparatury łączeniowej dla klasy 220 kV przestaje się zwracać, a klasa 110 kV jest ekonomicznie korzystniejsza. Właśnie w pobliżu tego progu toczy się większość rzeczywistych dyskusji o wyborze klasy.

Specyfikacje transformatorów podwyższających napięcie generatora różnią się od pozostałych pozycji tej tabeli pod jednym względem: jednostka generatorowa pracuje przez całą dobę przy pełnym lub niemal pełnym obciążeniu, podczas gdy transformator łączący sieci pracuje zgodnie z dobową krzywą obciążenia.

Kontrola produkcji transformatora mocy 220 kV i proces dostawy dokumentacji technicznej

Wybór producenta transformatora mocy 220 kV

Na przykład w 2019 roku, według danych Commodity Dept przytoczonych przez magazyn POWER, 80% nowych transformatorów mocy w Stanach Zjednoczonych pochodziło z importu. Zakup transformatora klasy przesyłowej za granicą jest powszechną praktyką; liczy się więc to, jakich kontroli jakości Państwo wymagają, a nie lokalizacja fabryki.

Te siedem kryteriów można zastosować do każdego dostawcy i producenta transformatorów mocy na świecie, również do nas. Proszę je sprawdzić przed ostatecznym ustaleniem krótkiej listy dostawców.

Być może zauważyli Państwo, że pominęliśmy „liczbę lat działalności”, zdjęcia fabryki i ogólne zapewnienia o „wysokiej jakości”. Nie pozwalają one niczego przewidzieć. Wybór dotyczy znanej marki i bezspornego kontraktu; jedno z nich można zmierzyć.

Jeśli dostawca jest producentem dużych transformatorów mocy, o pozytywnym wyniku weryfikacji decydują dokumenty potwierdzające jego deklaracje, a nie sama reputacja. Dla nabywcy na miejscu oznacza to na przykład posiadanie akredytowanego świadectwa badań typu dla identycznych parametrów znamionowych, zapisu umownego określającego tolerancję na x pC oraz potwierdzenia, że model przełącznika zaczepów wskazany w umowie został już zamówiony.

Potrzebują Państwo więcej szczegółów dotyczących tych siedmiu kryteriów i chcą wykorzystać je w punktowej ocenie dostawców? Proszę poprosić o nasz arkusz oceny dostawcy przygotowany na zamówienie.

7 sprawdzalnych kryteriów

01

Gwarancja strat i kara umowna

Należy wymagać gwarantowanych strat jałowych i obciążeniowych, z określonymi tolerancjami oraz karą wyliczaną według uzgodnionych współczynników. Dostawca, który nie chce odpowiadać za deklarowane wartości, zawiedzie Państwa również w innej kwestii.
02

Potwierdzenie badań typu

Potwierdzenie badań typu dla wymaganej klasy napięcia. Należy wymagać protokołu badania udarem piorunowym i badania przyrostu temperatury z określonego, akredytowanego laboratorium oraz numeru raportu laboratoryjnego dla jednostki o zbliżonych parametrach znamionowych.
03

Potwierdzenie pomiaru wyładowań niezupełnych

Potwierdzenie pomiaru wyładowań niezupełnych przy warunkach z tabliczki znamionowej. Przy 220 kV jest to jeden z najważniejszych wskaźników w badaniach rutynowych, dlatego warto wpisać do umowy akceptowany zakres w pC.
04

Stan zamówień i dostaw komponentów

Stan zamówień i dostaw komponentów kupowanych od poddostawców. Przełącznik zaczepów, przepusty i urządzenia zabezpieczające zwykle ograniczają termin dostawy. Należy wskazać marki i sprawdzić, jak szybko komponenty zostaną zamówione na potrzeby umowy.
05

Uprawnienia nabywcy zapisane w umowie

Uprawnienia nabywcy do kontroli na miejscu zapisane w umowie. Odbiór fabryczny i umieszczenie części aktywnej w kadzi powinny być obowiązkowymi etapami wynikającymi z umowy, a nie jedynie opcją.
06

Szczegóły komponentów

Szczegóły komponentów wykraczające poza główne parametry. Specyfikacja materiału uzwojeń, blachy krzemowej, materiału osprzętu zaciskowego i skrzynek przyłączeniowych. Awarie podczas eksploatacji wynikają z tych szczegółów, a nie z podstawowych założeń elektromagnetycznych.
07

Dokumenty zgodności i celne

Wymagania dotyczące dokumentów zgodności i odprawy celnej na rynku docelowym. Przed zawarciem umowy należy ustalić wszystkie wymagane dokumenty zgodności i dokumenty eksportowe potrzebne do importu. Lista kontrolna trasy dostawy pozwoli uniknąć późniejszych problemów.

Jak Talite
odpowiada na
każde z siedmiu kryteriów

— Rozwiązania techniczne i zgodność z wymaganiami

Aby zagwarantować dotrzymanie podanych wyżej wartości strat uzyskiwanych w zakładzie produkcyjnym, z tolerancją ustaloną umownie zgodnie z Państwa wymaganiami, producent prawdopodobnie zaoferuje badania typu, badania fabryczne oraz badania prowadzone przez stronę trzecią. W przypadku urządzeń na 110kV i w zakresie 220 kv uzwojenia są zwykle w całości miedziane, natomiast w konstrukcjach na 400kV stosuje się je tylko na wyraźne życzenie; rdzenie wykonuje się z blachy elektrotechnicznej o ziarnie zorientowanym, walcowanej na zimno. Ponad 30 pracowników działu technicznego powinno pracować na podstawie Państwa rysunków w przypadku niestandardowych mocy i przekładni, a także wszystkich konfiguracji wyprowadzeń.

Konstrukcje standardowe powinny być zgodne zarówno z iec 60076, jak i GB/T 6451, a gdy wymaga tego rynek docelowy, należy stosować praktykę określoną w ansi/IEEE C57. Konstrukcje odbiegające od serii standardowych, takie jak jednostki wielouzwojeniowe, z uzwojeniem trzecim lub o specjalnej impedancji, powinny być opracowywane indywidualnie, a nie dobierane wyłącznie przez zastąpienie pozycji katalogowej.

Dobór dokumentów certyfikacyjnych według rynku docelowego

Jednostka spełniająca wszystkie wymagania elektryczne wynikające z warunków pracy może mimo to utknąć w porcie, jeśli zabraknie choćby jednego wymaganego dokumentu potwierdzającego zgodność. Proszę korzystać z poniższej matrycy wymagań certyfikacyjnych dla rynków docelowych. Wymagania certyfikacyjne zależą od rynku docelowego, a nie od typu produktu. Na coraz większej liczbie rynków wpływają one na samą dokumentację importową, a nie tylko na odprawę celną w kraju docelowym.

Rynek docelowy Wymagania dotyczące zgodności Dokument wymagany do odprawy celnej Na co zwrócić uwagę
Unia Europejska Oznakowanie CE; rozporządzenie w sprawie ekoprojektu (EU) 548/2014, zmienione rozporządzeniem 2019/1783, określa minimalny wskaźnik sprawności szczytowej; RoHS i REACH Deklaracja zgodności UE (DoC) Wymagania sprawnościowe Tier 2 obowiązują od 1 lipca 2021. W zapytaniu należy podać wymagany PEI — jest to parametr wejściowy projektu, a nie domyślna wartość katalogowa.
Stany Zjednoczone i Kanada Projektowanie i badania zgodnie z serią ANSI/IEEE C57; UL / cULus, gdy mają zastosowanie; CSA dla Kanady Protokoły badań i świadectwo pochodzenia IEEE i IEC różnią się sposobem określania przyrostu temperatury oraz zakresem badań rutynowych. W specyfikacji należy wskazać normę.
Arabia Saudyjska Przepisy techniczne SASO; rejestracja na platformie SABER; ścieżka uznawania SASO IECEE dla wyrobów elektrycznych Certyfikat zgodności produktu (PCoC) oraz certyfikat zgodności przesyłki (SCoC) dla każdej partii SCoC wydaje się dla konkretnej przesyłki i nie można go wykorzystać ponownie. Bez SCoC nie ma odprawy.
Nigeria SONCAP, prowadzony przez Standards Organisation of Nigeria w ramach ścieżki A, B lub C Certyfikat produktu 1, 2 lub 3, a następnie certyfikat SONCAP Certyfikat produktu jest wymagany do otwarcia formularza M — musi więc być dostępny przed rozpoczęciem przygotowywania dokumentacji importowej, a nie dopiero przed wysyłką.
Australia i Nowa Zelandia Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych; oznakowanie RCM, ścieżka dopuszczenia SAA Deklaracja dostawcy i potwierdzenie rejestracji RCM Rejestracja podmiotu odpowiedzialnego za dostawę należy do importera; proszę ustalić, kto ją posiada.
Pozostałe kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Południowej Zgodność z serią IEC 60076 oraz ocena zgodności przed wysyłką Certyfikat zgodności (CoC) wydany przez wyznaczoną jednostkę kontrolną Kontrolę zwykle przeprowadza się przed wysyłką. Należy uwzględnić ją w planie prac, aby nie spowodowała opóźnienia w ostatniej chwili.
Zestawienie to pokazuje kompromis między czasem potrzebnym na certyfikację a ryzykiem związanym z wysyłką. Parametry elektryczne potwierdza się raz na etapie projektowania, natomiast na kilku wymienionych rynkach zgodność trzeba wykazać osobno dla każdej przesyłki. Brak certyfikatu ważnego w chwili załadunku częściej prowadzi do opłat za przestój niż do stwierdzenia niezgodności technicznej.
Unijny próg sprawności, który trzeba podać w zapytaniu

Rozporządzenie Komisji (EU) 2019/1783 określa minimalne wymagania i wartości wskaźnika sprawności szczytowej dla dużych transformatorów mocy z izolacją cieczową, zależnie od ich parametrów znamionowych. Wymagania Tier 2, które według tego tekstu obowiązują od 1 lipca 2019, ustalono na bieżący rok na następujących poziomach:

Moc znamionowa Minimalny PEI Tier 1 (od 1.7.2015) Minimalny PEI Tier 2 (od 1.7.2021)
6.3 MVA99.510%99.571%
10 MVA99.560%99.615%
20 MVA99.639%99.684%
31.5 MVA99.671%99.712%
50 MVA99.696%99.734%
63 MVA99.709%99.745%
100 MVA99.737%99.770%
Źródło: rozporządzenie Komisji (EU) 2019/1783, załącznik I, tabela I.7 . W zamówieniach przeznaczonych na rynek UE należy wskazać klasę strat potwierdzoną w dokumencie zamówienia. Katalogowe wartości strat odpowiadają klasom strat według iec 60076 i GB/T 6451, lecz nie muszą odpowiadać wskaźnikowi PEI dla Tier 2. W każdym zapytaniu dotyczącym dostawy do UE należy określić docelowy PEI.
Międzynarodowe normy zarządzania i normy techniczne
ISO 9001

Zarządzanie jakością

ISO 14001

Zarządzanie środowiskowe

ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 19011

Audytowanie systemów zarządzania

CCC

Chiński system obowiązkowej certyfikacji

IEC 60076

Warunki odniesienia dla projektowania i badań

GB/T 6451

Transformatory mocy olejowe

RoHS

Substancje objęte ograniczeniami

Nie mają Państwo pewności, jakie dokumenty będą wymagane do odprawy celnej w kraju wprowadzenia towaru?
Proszę sprawdzić matrycę wymagań certyfikacyjnych dla rynków docelowych lub skontaktować się z naszym działem ds. zgodności, aby uzyskać fachową pomoc.

Poradnik zakupowy: specyfikacja i zapytanie ofertowe

Porównywalne oferty na transformator 220 kv można przygotować tylko po uwzględnieniu ośmiu kluczowych danych. Jeśli pominą Państwo którąkolwiek z nich, każdy dostawca obliczy cenę według własnych założeń — dlatego przed wysłaniem zapytania do dostawców należy wypełnić listę kontrolną 8 danych wejściowych do zapytania ofertowego.

WAŻNE: Pominięcie współczynnika wyceny strat w zapytaniu może być najkosztowniejszym błędem na tym etapie. Bez wyceny strat wygrywa projekt o najniższym koszcie zakupu, a konsekwencje tego wyboru odczuwa się przez 20 lat w przypadku dużego, zakupionego urządzenia, dostarczanego z opóźnieniem 2- 4 lat, którego wcześniejsza wymiana nie jest realną możliwością.

Uzyskaj szybką wycenę [+]

Lista kontrolna 8 danych do zapytania ofertowego

Warunki pracy i grupa połączeń

połączenie z siecią przesyłową, zasilanie sieci rozdzielczej, transformator podwyższający napięcie przy generatorze lub wymiana istniejącej jednostki.

Moc i napięcie

Zestawienie mocy znamionowej i napięcia. W tym uzwojenie trzecie, jeśli jest wymagane, oraz grupa połączeń.

Szczegóły regulacji zaczepowej

Regulacja pod obciążeniem lub po odłączeniu od sieci, zakres i stopień regulacji oraz uzwojenie, na którym znajdują się zaczepy.

Chłodzenie i warunki otoczenia

Klasa chłodzenia i warunki otoczenia w miejscu instalacji. ONAN, ONAF lub dwa zestawy parametrów znamionowych, a także rzeczywista temperatura maksymalna oraz średnie temperatury miesięczna i roczna w miejscu instalacji.

Poziom izolacji

BIL dla strony wysokiego napięcia, średniego napięcia i punktu neutralnego oraz właściwa norma — IEC lub IEEE.

Wycena strat

Państwa wartości A i B w jednostkach waluty na kW oraz przewidywany profil obciążenia.

Badania i udział w nich

Które badania są objęte umową, przy których wymagana jest obecność przedstawiciela zamawiającego i kto przeprowadzi kontrolę jako strona trzecia.

Ścieżka dla rynku docelowego

Port wprowadzenia towaru, reguła Incoterm oraz ścieżka uzyskania certyfikatu zgodności według powyższej matrycy.

Co wpływa na cenę
Logistyka i termin dostawy

Co wpływa na cenę

Od stycznia 2020 ceny transformatorów wzrosły średnio o 60-80% z powodu cen surowców. Cena ofertowa transformatora 220 kv zależy przede wszystkim od sześciu zmiennych:

Gatunek i masa blachy rdzenia

cena blachy elektrotechnicznej o ziarnie zorientowanym wzrosła od stycznia 2020 o ponad 90%; to czynnik o największym wpływie na koszt konstrukcji o niskich stratach.

Ilość miedzi

zależy od gwarantowanych strat obciążeniowych podanych w zapytaniu, a nie tylko od mocy.

Typ i marka przełącznika zaczepów

Przełączniki zaczepów pod obciążeniem wpływają zarówno na termin dostawy, jak i koszt. Typ i marka mają kluczowe znaczenie.

Klasa i liczba przepustów

Przepusty porcelanowe lub kompozytowe oraz potrzeba zastosowania komory przyłączeniowej po stronie powietrznej.

Zakres badań

badania specjalne, takie jak badanie wytrzymałości zwarciowej i pomiar hałasu, wydłużają termin dostawy i zwiększają koszt.

Ścieżka oceny zgodności

Na rynkach objętych odpowiednimi przepisami wymagane są dokumentacja, certyfikacja i kontrola przez stronę trzecią.

Logistyka i warunki handlowe

Termin dostawy: planowanie według realiów rynkowych

Najczęściej przytaczane analizy rynku wskazują, że czas realizacji dużych transformatorów mocy wynosi 120-210 tygodni, podczas gdy przed pandemią było to 30-60 tygodni. Często o czasie produkcji decyduje dostępność przełącznika zaczepów i przepustów, a nie kadzi. Talite może podać termin dostawy po określeniu ośmiu punktów wymienionych poniżej (zależnie od wyboru przełącznika zaczepów, typu przepustów i zakresu badań).

[Poproś o szacowany termin dostawy]

Warunki handlowe i dokumentacja

Dostępne są warunki EXW, FOB, CIF i DDP. Do przesyłki dołącza się listę pakową, fakturę handlową, świadectwo pochodzenia i certyfikat zgodności wymagany na rynku docelowym. Cenę podaje się dla konkretnego projektu.

[Zapytaj o wycenę]

UWAGA: Praktyczna uwaga dotycząca częstotliwości — nie można po prostu obniżyć parametrów znamionowych konstrukcji na 50Hz i używać jej przy 60Hz; przy zamianie w drugą stronę rdzeń prawdopodobnie będzie za mały. W przypadku eksportu informacja ta należy do pola #2 (razem z grupą połączeń).

Przygotowują Państwo teraz zapytanie?

Proszę zadbać o dokładność przesyłanych danych i ich dopasowanie do wymagań produkcji.

Narzędzia inżynierskie dla transformatorów mocy 220 kV

01

Kalkulator kapitalizacji strat w okresie 20 lat

Przelicza gwarantowane straty jałowe i obciążeniowe na wartość bieżącą kosztów metodą całkowitego kosztu posiadania IEC / United for Efficiency.

02

Dobór parametrów znamionowych, masy i transportu

Po wybraniu warunków pracy narzędzie wskazuje odpowiedni wariant Talite wraz z gwarantowanymi stratami, wymiarami całkowitymi, masą całkowitą i wynikającymi z nich ograniczeniami transportowymi.

03

Kreator 8 danych do zapytania ofertowego

Proszę wypełnić osiem pól potrzebnych do porównania ofert na transformator 220 kV, a następnie skopiować blok specyfikacji do zapytania.

Najczęstsze pytania
Transformator mocy 220 kV

Najczęściej zadawane pytania

Znajdą tu Państwo szczegółowe parametry techniczne, zestawienia kosztów i terminy dostaw naszych transformatorów mocy wysokiego napięcia.

Ile kosztuje transformator 220 kV?

Według publikowanych danych branżowych ceny dużych transformatorów mocy wynoszą od kilkuset tysięcy USD do ponad 5 milionów USD, a od stycznia 2020 średnie ceny w tej kategorii wzrosły o 60% do 80%. Tak szeroki przedział nie wynika z niejasności. Powstaje dlatego, że parametry znamionowe, typ przełącznika zaczepów, klasa przepustów, zakres badań i certyfikacja wymagana na rynku docelowym zmieniają się niezależnie od siebie.

Przykład to wyjaśnia. Koszt zakupu dwóch jednostek o mocy 31 500 kVA i identycznych tabliczkach znamionowych może różnić się o dziesiątki tysięcy dolarów amerykańskich; różnica w wycenie kosztów strat może być podobnej wielkości, lecz działać w przeciwnym kierunku. Dlatego potrzebnych jest osiem danych do zapytania ofertowego wymienionych poniżej. Po ich podaniu otrzymają Państwo kwotę, którą można porównać z inną ofertą. Nie należy oceniać oferty wyłącznie po cenie, która wydaje się niska. Gdy rozpocznie się analiza, okaże się, jak jest naprawdę: [Zapytaj o wycenę].

Ile waży transformator 220 kV?

W serii Talite 110/220 kv masa całkowita wynosi od 21 100 kg dla jednostek 6 300 kVA do 71 800 kg dla jednostek 63 000 kVA; ich wymiary całkowite wynoszą odpowiednio od 4540 mm × 4350 mm × 4580 mm do 6970 mm × 5190 mm × 5690 mm. Masa transportowa jest niższa z następujących powodów. Przepusty, radiatory i konserwatory kadzi wysyła się osobno. Kadź transportuje się pustą, lecz wypełnioną suchym azotem. Rzeczywiste wymiary dla wszystkich mocy w kVA podano w tabeli bezpośrednio nad tym akapitem.

Co lepiej sprawdza się przy 220 kV: transformator olejowy czy suchy?

Przy 220 kv nie ma wyboru — wymaganie jest jednoznaczne. Warianty z żywicą odlewaną osiągają graniczne napięcie znacznie niższe od napięcia w tym przedziale cenowym. Największy transformator suchy w ofercie Talite ma moc 3 150 kVA przy 35 kV.

Jakich strat jałowych i obciążeniowych należy się spodziewać?

W serii Talite 110/220 kV straty jałowe wynoszą od 10,0 kW przy 6 300 kVA do 56,8 kW przy 63 000 kVA, a straty obciążeniowe w tym samym zakresie mocy — od 36,9 kW do 234 kW. Prąd biegu jałowego maleje z 0,6% do 0,25%, a impedancja zwarciowa utrzymuje się na poziomie 10,5%. Są to gwarantowane wartości fabryczne, potwierdzane rutynowymi badaniami strat jałowych i obciążeniowych podczas odbioru fabrycznego; na ich podstawie oblicza się sprawność transformatora w Państwa punkcie pracy.

Jaki jest plan produkcji i dostawy?

Podawany tutaj czas realizacji wynika z niezależnych danych rynkowych: dla dużych transformatorów mocy w całej branży wynosi obecnie 120-210 tygodni, wobec 30-60 tygodni przed styczniem 2020. Nie podajemy jednej liczby, ponieważ prawdopodobnie okazałaby się błędna, a dowiedzieliby się Państwo o tym w najmniej odpowiednim momencie.

Rzeczywisty plan dostawy, na którym mogą Państwo polegać, będzie dokładniejszy niż ten przedział. W przypadku większości naszych dostaw o terminie decyduje dostępność przełącznika zaczepów pod obciążeniem oraz przepustów. Oba elementy pozyskujemy od zewnętrznych zakładów produkcyjnych obsługujących ograniczoną grupę odbiorców, a w naszej produkcji uwzględniamy je zgodnie z wybranymi przez Państwa rozwiązaniami; nie opieramy się przy tym na samych możliwościach produkcyjnych naszego zakładu. W takim układzie, jeśli zostaną ustalone trzy kluczowe kwestie — zestaw przełącznika zaczepów pod obciążeniem, przepusty oraz właściwy typ badań dla tej jednostki — przedstawimy Państwu plan realizacji oparty na tych ustaleniach: [Poproś o szacowany termin dostawy].

Czy transformator można dostosować do indywidualnych wymagań?

Oczywiście — określone urządzenia produkuje się według projektów klienta, uwzględniając między innymi różne przekładnie i niestandardowe moce, konfiguracje wielouzwojeniowe, wybór koloru korpusu, materiału kadzi oraz układu wyprowadzeń. Talite oferuje 22 serie obejmujące ponad 600 modeli o różnych specyfikacjach.

Jakie są wady transformatorów wysokiego napięcia?

Trzy, i mówię poważnie. Wymagania dotyczące izolacji i odstępów zwiększają koszt oraz wymiary, dlatego jednostka 220 kv ma wyższą cenę za MVA niż jednostka 35 kV. Masa i wymiary sprawiają, że logistyka na miejscu instalacji, która powinna być szybka, staje się osobnym przedsięwzięciem. Do tego specjalistyczne przepusty, przełączniki zaczepów i aparatura zabezpieczeniowa wydłużają czas realizacji, więc trzeba uwzględnić je w zapytaniu, a nie dodawać jako zmianę zamówienia po zatwierdzeniu projektu.

Czy konstrukcja spełnia wymagania określonych norm i certyfikacji?

Seria 110 / 220 kv jest projektowana i poddawana badaniom typu zgodnie z iec 60076 i GB / T 6451, a gdy wymaga tego rynek docelowy, stosuje się praktykę określoną w ansi / IEEE C57. Talite posiada certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 19011 oraz certyfikat CCC, a także projektuje zgodnie z UL, cULus, CE, IEC i RoHS.

Ponieważ pojęcia te są często mylone, warto rozróżnić 2 kwestie. Certyfikacja systemu zarządzania opisuje sposób działania zakładu produkcyjnego i nie oznacza, że konkretny transformator przeszedł badanie udarowe. Potwierdzenie zgodności produktu w kraju docelowym wymaga osobnej procedury, własnej dokumentacji i odpowiedniego czasu, a w takich krajach jak Nigeria czy Arabia Saudyjska obejmuje też proces warunkujący uzyskanie zezwolenia na import. Na 1. kwestię odpowiedź dają badania typu, FAT i inspekcja przeprowadzona przez 3. stronę; 2. kwestię wyjaśnia przedstawiona wyżej macierz procedur.