GB/Z 1094.20-2026 电力变压器 第20部分:能效

GB/Z 1094.20-2026 Power transformers—Part 20:Energy efficiency

国家标准 中文简体 现行 页数:40页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
GB/Z 1094.20-2026
标准类型
国家标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2026-07-02
实施日期
-
发布单位/组织
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
归口单位
全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC 44)
适用范围
本文件规定了电力变压器的能效指标,给出了能效计算方法以及能效限定值。
本文件适用于GB/T 1094.1和GB/T 1094.11范围内的电力变压器。
第6 章中给出的能效水平不适用于以下变压器:
——GB/T 18494(所有部分)和GB/T 3859(所有部分)中所述的用于大电流整流器的变压器;
——电炉变压器;
——海上变压器;
注1:安装在固定或浮动的海上平台、海上风力发电机或船上的变压器。
——应急或临时移动装置用变压器;
注2:设计的变压器仅在正常电源因意外事故(如故障或电站翻新)而中断的特定的有限时间内使用,但不用于永久升级现有变电站。
——电气化铁路牵引变电所用牵引变压器;
——接地变压器(GB/T 1094.6—2011中3.1.10所定义的);
——移相变压器;
——海底变压器;
——启动、试验和焊接变压器;
——起动变压器,专门设计用于起动三相感应电动机,以消除电源电压骤降;
注3:例如,在正常运行期间断电,用于启动旋转电机的变压器。
——专为防爆和地下采矿应用而设计的变压器;
——充气式变压器;
——由于不可避免的尺寸和重量限制而无法满足能效要求的变压器。
注4:由于机车车辆应用不可避免的重量和尺寸限制,该定义包括所有机车车辆牵引变压器,无论频率如何(如16.7 Hz、25 Hz、50 Hz 和60 Hz)。
本文件中的“变压器”包括独立绕组变压器和自耦变压器。

发布历史

文前页预览

研制信息

起草单位:
沈阳变压器研究院有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、东盟电气集团南京股份有限公司、浙江江山变压器股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、顺特电气设备有限公司、常州西电变压器有限责任公司、江苏华鹏变压器有限公司、成都西电中特电气有限责任公司、山东电力设备有限公司、明珠电气股份有限公司、广西南宝特电气制造有限公司、中电电气(江苏)变压器制造有限公司、上海置信电气非晶有限公司、湖南华夏特变股份有限公司、弘乐集团有限公司、西电济南变压器股份有限公司、特变电工股份有限公司新疆变压器厂、海鸿电气有限公司、宁波奥克斯智能科技股份有限公司、红光电气集团有限公司、河北正飞电气设备科技有限公司、东方电子股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、国网吉林省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院
起草人:
高敏华、王健、王贵娟、何晨豪、姜振军、陈邦海、刘立强、聂云海、李猛、庄杰、仝晓文、韩克俊、蔡定国、黎斌、李宁、施闻博、张喜明、冯锦刚、吴则禹、刘波、梁庆宁、郭伟强、王火勇、吴喜文、袁可道、王欣盛、赵春明、林春耀
出版信息:
页数:40页 | 字数:65 千字 | 开本: 大16开

内容描述

ICS29.180

CCSK41

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z1094.20—2026

电力变压器第20部分:能效

Powertransformers—Part20:Energyefficiency

(IECTS60076⁃20:2017,MOD)

2026⁃07⁃02发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会发布

GB/Z1094.20—2026

目次

前言··························································································································Ⅲ

引言··························································································································Ⅴ

1范围·······················································································································1

2规范性引用文件········································································································1

3术语和定义··············································································································1

4效率及效率指标计算··································································································2

5能效规范·················································································································4

6能效水平·················································································································4

7偏差·····················································································································24

附录A(规范性)损耗评价···························································································25

参考文献····················································································································30

图A.1负载状况········································································································27

表16kV、10kV级三相双绕组无励磁调压配电变压器的能效················································4

表26kV、10kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器的能效················································5

表36kV、10kV级三相双绕组有载调压配电变压器的能效···················································5

表46kV、10kV级单相双绕组无励磁调压配电变压器的能效················································6

表520kV级三相双绕组无励磁调压配电变压器的能效························································6

表620kV级单相双绕组无励磁调压配电变压器的能效························································7

表735kV级三相双绕组无励磁调压配电变压器的能效························································8

表835kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器的能效························································8

表935kV级三相双绕组有载调压电力变压器的能效···························································9

表1066kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器的能效······················································9

表1166kV级三相双绕组有载调压电力变压器的能效························································10

表12110kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器的能效···················································11

表13110kV级三相三绕组无励磁调压电力变压器的能效···················································11

表14110kV级三相双绕组有载调压电力变压器的能效······················································12

表15110kV级三相三绕组有载调压电力变压器的能效······················································12

表16110kV级三相双绕组低压为35kV级无励磁调压电力变压器的能效······························12

表17220kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器的能效···················································13

表18220kV级三相三绕组无励磁调压电力变压器的能效···················································13

表19220kV级三相双绕组低压为66kV级无励磁调压电力变压器的能效······························14

GB/Z1094.20—2026

表20220kV级三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器的能效·············································14

表21220kV级三相双绕组有载调压电力变压器的能效······················································15

表22220kV级三相三绕组有载调压电力变压器的能效······················································15

表23220kV级三相三绕组有载调压自耦电力变压器的能效················································15

表24330kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器的能效···················································16

表25330kV级三相三绕组无励磁调压电力变压器的能效···················································16

表26330kV级三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器(串联绕组末端调压)的能效··················16

表27330kV级三相三绕组有载调压自耦电力变压器(串联绕组末端调压)的能效·····················16

表28330kV级三相三绕组有载调压自耦电力变压器(中压110kV级线端调压)的能效··············17

表29330kV级三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器(中压220kV级线端调压)的能效···········17

表30330kV级三相三绕组有载调压自耦电力变压器(中压220kV级线端调压)的能效··············17

表31500kV级单相双绕组电力变压器的能效··································································18

表32500kV级三相双绕组电力变压器的能效··································································18

表33500kV级单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器(中压线端调压)的能效························19

表34500kV级单相三绕组有载调压自耦电力变压器(中压线端调压)的能效···························19

表35750kV级单相双绕组电力变压器的能效··································································19

表36750kV级三相双绕组电力变压器的能效··································································19

表37750kV级单相三绕组自耦电力变压器的能效····························································19

表381000kV级单相双绕组无励磁调压电力变压器的能效·················································20

表391000kV级单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器(中性点调压)的能效·························20

表401000kV级单相三绕组有载调压自耦电力变压器(中性点调压)的能效····························20

表416kV、10kV级无励磁调压干式配电变压器的能效······················································20

表426kV、10kV级无励磁调压干式电力变压器的能效······················································21

表436kV、10kV级有载调压干式配电变压器的能效·························································22

表4420kV级无励磁调压干式配电变压器的能效······························································22

表4535kV级无励磁调压干式配电变压器的能效······························································23

表4635kV级无励磁调压干式电力变压器的能效······························································23

表4735kV级有载调压干式电力变压器的能效·································································24

GB/Z1094.20—2026

前言

本文件为规范类指导性技术文件。

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件是GB/T(Z)1094《电力变压器》的第20部分。GB/T(Z)1094已经发布了以下部分:

——第1部分:总则;

——第2部分:液浸式变压器的温升;

——第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙;

——第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则;

——第5部分:承受短路的能力;

——第6部分:电抗器;

——第7部分:油浸式电力变压器负载导则;

——第10部分:声级测定;

——第101部分:声级测定应用导则;

——第11部分:干式变压器;

——第12部分:干式电力变压器负载导则;

——第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式电力变压器;

——第15部分:充气式电力变压器;

——第16部分:风力发电用变压器;

——第18部分:频率响应测量;

——第20部分:能效;

——第23部分:直流偏磁抑制装置。

本文件修改采用IECTS60076⁃20:2017《电力变压器第20部分:能效》,文件类型由IEC的技

术规范调整为我国的国家标准化指导性技术文件。

本文件与IECTS60076⁃20:2017相比做了下述结构调整:

——删除了IECTS60076⁃20:2017的3.4和3.7,其他条编号相应前移;

——4.1对应IECTS60076⁃20:2017的4.1、4.2;

——4.2对应IECTS60076⁃20:2017的4.3.1;

——4.3对应IECTS60076⁃20:2017的4.3.2;

——删除了IECTS60076⁃20:2017的4.4;

——6.2对应IECTS60076⁃20:2017的6.2.1;

——删除了IECTS60076⁃20:2017的表1~表13,重新编制了表1~表47;

——删除了IECTS60076⁃20:2017的6.2.2、6.2.3;

——6.3对应IECTS60076⁃20:2017的6.3.1;

——删除了IECTS60076⁃20:2017的6.3.2、6.3.3;

——第7章对应IECTS60076⁃20:2017的7.1~7.3;

——删除了IECTS60076⁃20:2017的附录B和附录C。

本文件与IECTS60076⁃20:2017的技术差异及其原因如下:

——用修改采用国际标准的GB/T1094.1和GB/T1094.2分别替换了IEC60076⁃1和IEC60076⁃2

GB/Z1094.20—2026

(见第1章、第3章、第4章、第7章),以适应我国的实际情况;

——用修改采用国际标准的GB/T1094.11替换了IEC60076⁃11,并将其由资料性引用调整为规

范性引用(见第3章),以适应我国的实际情况;

A3.3AEI

——删除了“效率指标法”和“输出视在功率”的术语和定义,将的“效率指标法”及“A”

调整为“效率指标”及“EI”(见第3章),以适应我国的实际情况;

——更改了4.1、4.2和4.3的内容(见第4章),以适应我国的实际情况;

——删除了4.4中有关“方法B”的相关内容,以适应我国的实际情况;

——更改了变压器的能效规定方法,仅采用最小PEI的方法,删除了“最大负载损耗和最大空载损

50%EI5

耗”以及“负载系数为时的最小效率指标B50”的内容(见第章),以适应我国的实际

情况;

——更改了产品的能效指标要求(见第6章),以适应我国的实际情况;

——删除了IECTS60076⁃20:2017的表1~表13,基于GB/T6451—2023和GB/T10228—2023

重新编制了表1~表47(见第6章),以适应我国的实际情况;

——删除了损耗偏差的有关内容(见第7章),以适应我国的实际情况;

——附录A由资料性附录调整为规范性附录,以完善技术内容。

本文件做了下列编辑性改动:

——调整了第1章的范围(见第1章);

——第3章引导语中删除了ISO、IEC的术语数据库网址(见第3章);

——更正了式(A.1)(见附录A);

——将A.3.3中式(A.7)的符号说明由“见式(A.5)”更正为“见式(A.6)”(见附录A);

——更正了式(A.9()见附录A);

——删除了A.3.5中“公式可简化为式(A.10)”,并更正了IEC原文的错误(见附录A);

——删除了资料性附录“基于全球实践调查的效率”和“日本方法”;

——调整了参考文献,删除了IEC60076⁃16、IEC60076⁃19、IEC61378⁃1、IEC61869⁃1、EN50329、

IEEEC57.12.80、JICC4304、JICC4306、10CRF431.196,用GB/T3859(所有部分)、

GB/T18494(所有部分)分别替换了资料性引用的IEC60146(所有部分)、IEC61378(所有部

分),新增了GB/T1094.6—2011、GB/T6451—2023、GB/T10228—2023。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。

本文件起草单位:沈阳变压器研究院有限公司、特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳

变压器有限公司、东盟电气集团南京股份有限公司、浙江江山变压器股份有限公司、保定天威保变电气

股份有限公司、顺特电气设备有限公司、常州西电变压器有限责任公司、江苏华鹏变压器有限公司、

成都西电中特电气有限责任公司、山东电力设备有限公司、明珠电气股份有限公司、广西南宝特电气制

造有限公司、中电电气(江苏)变压器制造有限公司、上海置信电气非晶有限公司、湖南华夏特变股份有

限公司、弘乐集团有限公司、西电济南变压器股份有限公司、特变电工股份有限公司新疆变压器厂、

海鸿电气有限公司、宁波奥克斯智能科技股份有限公司、红光电气集团有限公司、河北正飞电气设备科

技有限公司、东方电子股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、国网吉林省电力有限公司电力科

学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院。

本文件主要起草人:高敏华、王健、王贵娟、何晨豪、姜振军、陈邦海、刘立强、聂云海、李猛、庄杰、

仝晓文、韩克俊、蔡定国、黎斌、李宁、施闻博、张喜明、冯锦刚、吴则禹、刘波、梁庆宁、郭伟强、王火勇、

吴喜文、袁可道、王欣盛、赵春明、林春耀。

GB/Z1094.20—2026

引言

电力变压器标准的制定,是为了给电力变压器建立一套最佳的评价准则,为电力变压器从生产材

料选择、产品设计、产品生产、产品检验、产品选用及运行维护等方面所需的注意事项提供指导。

GB/T(Z)1094《电力变压器》旨在确立适用于电力变压器的设计、制造、试验方法、运行维护等方面的

遵循原则和相关规则,拟由17个部分构成。

——第1部分:总则。目的在于确立适用于各类电力变压器设计制造和生产试验等所需要遵循的

总体原则和相关规则。

——第2部分:液浸式变压器的温升。目的在于确立适用于各类液浸式电力变压器有关温升方面

的技术要求和试验方法。

——第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙。目的在于确立适用于各类液浸式电力变

压器有关绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙方面的技术要求和绝缘试验方法。

——第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则。目的在于确立适用于各类

电力变压器和电抗器有关雷电冲击试验和操作冲击试验方面的技术要求和试验方法。

——第5部分:承受短路的能力。目的在于确立适用于各类电力变压器有关承受短路能力方面的

技术要求和试验方法。

——第6部分:电抗器。目的在于确立适用于各类电抗器的技术要求和试验要求。

——第7部分:油浸式电力变压器负载导则。目的在于从运行温度和热老化角度对各类矿物油浸

渍式电力变压器的负载情况提供指导。

——第10部分:声级测定。目的在于确立适用于各类电力变压器和电抗器有关声级测定方面的

技术要求和试验方法。

——第101部分:声级测定应用导则。目的在于对各类电力变压器和电抗器有关声级测定应用

方面提供指导。

——第11部分:干式变压器。目的在于确立适用于各类干式电力变压器的技术要求和试验要求。

——第12部分:干式电力变压器负载导则。目的在于对各类干式电力变压器有关带负载运行时

提供指导。

——第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式电力变压器。目的在于确立适用于各类采用高温绝

缘材料的液浸式电力变压器的技术要求和试验要求。

——第15部分:充气式电力变压器。目的在于确立适用于各类充气式电力变压器的技术要求和

试验要求。

——第16部分:风力发电用变压器。目的在于确立适用于各类风力发电用变压器的技术要求和

试验要求。

——第18部分:频率响应测量。目的在于确立适用于各类电力变压器有关频率响应方面的技术

要求和试验方法。

——第20部分:能效。目的在于确立适用于各类电力变压器的能效评估方法及能效水平。

——第23部分:直流偏磁抑制装置。目的在于确立适用于各类直流偏磁抑制装置的技术要求和

试验要求。

GB/T(Z)1094通过17个部分明确了各类电力变压器和电抗器等产品的技术内容,给出了具体

的能效水平、技术要求、试验项目、试验程序、试验方法及运行指导等。通过确立各类产品明确的范围、

术语、技术要求和试验要求等,让生产者、使用者及相关试验人员能更加清晰、准确地进行操作,从而设

GB/Z1094.20—2026

计、制造高质量的产品,更好地促进贸易、交流和技术合作,并为我国电网的正常运行提供保障。

编写本文件的原因是需要节约能源并减少温室气体的排放。本文件的目的是提高变压器的平均

能效水平。

本文件提供了根据适用的负载和运行条件来规定变压器适当能效水平的方法,还提供了在损耗与

其他资源的使用之间达成普遍可接受的平衡时的最低效率值。

本文件规定了电力变压器的能效指标——峰值效率指标(PEI)。参考GB/T6451—2023和

GB/T10228—2023中所规定的性能参数,给出了油浸式变压器和干式变压器推荐的最小PEI。

能效并不是选择变压器的唯一依据。在确定最适合预期应用的变压器时,总资本和预计的使用寿

命以及维护成本也是重要的考虑因素,并且在考虑变压器的使用寿命时,可能会选择更经济的解决

方案。

最小PEI仅为变压器的效率设定了一个下限,购买变压器时,使用总拥有成本(TCO)评价法对选

择具有最佳经济合理能效水平的变压器至关重要。峰值效率指标(PEI)是需要与总拥有成本(TCO)

方法或任何其他指定负载系数的方法结合使用的。

GB/Z1094.20—2026

电力变压器第20部分:能效

1范围

本文件规定了电力变压器的能效指标,给出了能效计算方法以及能效限定值。

本文件适用于GB/T1094.1和GB/T1094.11范围内的电力变压器。

第6章中给出的能效水平不适用于以下变压器:

——GB/T18494(所有部分)和GB/T3859(所有部分)中所述的用于大电流整流器的变压器;

——电炉变压器;

——海上变压器;

注1:安装在固定或浮动的海上平台、海上风力发电机或船上的变压器。

——应急或临时移动装置用变压器;

注2:设计的变压器仅在正常电源因意外事故(如故障或电站翻新)而中断的特定的有限时间内使用,但不用于永久

升级现有变电站。

——电气化铁路牵引变电所用牵引变压器;

——接地变压器(GB/T1094.6—2011中3.1.10所定义的);

——移相变压器;

——海底变压器;

——启动、试验和焊接变压器;

——起动变压器,专门设计用于起动三相感应电动机,以消除电源电压骤降;

注3:例如,在正常运行期间断电,用于启动旋转电机的变压器。

——专为防爆和地下采矿应用而设计的变压器;

——充气式变压器;

——由于不可避免的尺寸和重量限制而无法满足能效要求的变压器。

注4:由于机车车辆应用不可避免的重量和尺寸限制,该定义包括所有机车车辆牵引变压器,无论频率如何(如16.7Hz、

25Hz、50Hz和60Hz)。

本文件中的“变压器”包括独立绕组变压器和自耦变压器。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1094.1电力变压器第1部分:总则(GB/T1094.1—2013,IEC60076⁃1:2011,MOD)

GB/T1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升(GB/T1094.2—2013,IEC60076⁃2:

2011,MOD)

GB/T1094.11电力变压器第11部分:干式变压器(GB/T1094.11—2022,IEC60076⁃11:

2018,MOD)

3术语和定义

GB/T1094.1和GB/T1094.11界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

1

定制服务

    关联标准

    相似标准推荐

    更多>