หม้อแปลงไฟฟ้า QDTB®

เครื่องคำนวณประสิทธิภาพและ CO₂ ของหม้อแปลง

ประมาณการสูญเสียรายปีและการปล่อย CO₂ ของหม้อแปลงจากระดับประสิทธิภาพ ตัวประกอบโหลด และชั่วโมงการทำงาน — และเปรียบเทียบเกรดประสิทธิภาพเพื่อดูผลกระทบด้านคาร์บอน

เริ่มคำนวณ

ผลลัพธ์

ป้อนโหลดของคุณ → รับการออกแบบและ BOM ฉบับเต็มในไม่กี่วินาที

ตัวอย่างผลลัพธ์
Annual losses & CO₂ emissions
17.90 tCO₂/yr
1000 kVA · S13 — oil-immersed (grade 3) · 50% load · 8760 h · 0.6 tCO₂/MWh
No-load loss
830 W
Load loss
10300 W
Annual losses
29,828 kWh
Efficiency
99.32%
Loss & efficiency calculation
No-load loss830 W × 8760 h = 7,271 kWh/yr
Load loss10300 W × (50%)² × 8760 h = 22,557 kWh/yr
Annual losses= 29,828 kWh/yr
Efficiency4,380,000 ÷ (4,380,000 + 29,828) = 99.32%
CO₂ emissions29,828 kWh × 0.6 tCO₂/MWh ÷ 1000 = 17.90 tCO₂/yr
Efficiency-level comparison (lowest CO₂ first)
Efficiency levelPoPkLoss/yrCO₂/yr
Amorphous alloy — oil-immersed270 W10300 W24,92214.95
S20 — oil-immersed (NX1)450 W9600 W24,96614.98
S13 — oil-immersed (grade 3) ◂ selected830 W10300 W29,82817.90
SCB13 — dry-type1200 W9600 W31,53618.92
S11 — oil-immersed (grade 3)1150 W10300 W32,63119.58
Carbon insight
Upgrading from "S13 — oil-immersed (grade 3)" to the lowest-carbon "Amorphous alloy — oil-immersed" would avoid ≈ 4,906 kWh and ≈ 2.94 tCO₂ per year at this load factor — subject to the actual nameplate losses and the local grid emission factor.
Note
Losses use typical values (GB 20052 / industry references) scaled from 1000 kVA — always verify against the nameplate. Output energy assumes PF = 1 (kVA × PF × load factor × hours). The grid emission factor varies by region (≈0.2–1.0 tCO₂/MWh); adjust it to your local grid for a meaningful result.

สำหรับวิศวกร ESG การตรวจสอบพลังงาน และโรงงานที่ต้องการหาปริมาณการสูญเสียและรอยเท้าคาร์บอนของหม้อแปลง และสนับสนุนการใช้หม้อแปลงประสิทธิภาพสูงขึ้น

ใช้เครื่องคำนวณ

ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างอ้างอิงที่คำนวณไว้ล่วงหน้า (สามารถรวบรวมข้อมูลได้ — ไม่ต้องใช้ JavaScript) ป้อนพารามิเตอร์ของคุณเองด้านบนเพื่อผลลัพธ์แบบเรียลไทม์

ตัวอย่าง 1 — S13 1000 kVA ที่โหลด 50%

Annual losses & CO₂ emissions
17.90 tCO₂/yr
1000 kVA · S13 — oil-immersed (grade 3) · 50% load · 8760 h · 0.6 tCO₂/MWh
No-load loss
830 W
Load loss
10300 W
Annual losses
29,828 kWh
Efficiency
99.32%
Loss & efficiency calculation
No-load loss830 W × 8760 h = 7,271 kWh/yr
Load loss10300 W × (50%)² × 8760 h = 22,557 kWh/yr
Annual losses= 29,828 kWh/yr
Efficiency4,380,000 ÷ (4,380,000 + 29,828) = 99.32%
CO₂ emissions29,828 kWh × 0.6 tCO₂/MWh ÷ 1000 = 17.90 tCO₂/yr
Efficiency-level comparison (lowest CO₂ first)
Efficiency levelPoPkLoss/yrCO₂/yr
Amorphous alloy — oil-immersed270 W10300 W24,92214.95
S20 — oil-immersed (NX1)450 W9600 W24,96614.98
S13 — oil-immersed (grade 3) ◂ selected830 W10300 W29,82817.90
SCB13 — dry-type1200 W9600 W31,53618.92
S11 — oil-immersed (grade 3)1150 W10300 W32,63119.58
Carbon insight
Upgrading from "S13 — oil-immersed (grade 3)" to the lowest-carbon "Amorphous alloy — oil-immersed" would avoid ≈ 4,906 kWh and ≈ 2.94 tCO₂ per year at this load factor — subject to the actual nameplate losses and the local grid emission factor.
Note
Losses use typical values (GB 20052 / industry references) scaled from 1000 kVA — always verify against the nameplate. Output energy assumes PF = 1 (kVA × PF × load factor × hours). The grid emission factor varies by region (≈0.2–1.0 tCO₂/MWh); adjust it to your local grid for a meaningful result.

ตัวอย่าง 2 — S20 630 kVA ที่โหลด 60%

Annual losses & CO₂ emissions
12.02 tCO₂/yr
630 kVA · S20 — oil-immersed (NX1) · 60% load · 8760 h · 0.55 tCO₂/MWh
No-load loss
318 W
Load loss
6048 W
Annual losses
21,861 kWh
Efficiency
99.34%
Loss & efficiency calculation
No-load loss318 W × 8760 h = 2,788 kWh/yr
Load loss6048 W × (60%)² × 8760 h = 19,073 kWh/yr
Annual losses= 21,861 kWh/yr
Efficiency3,311,280 ÷ (3,311,280 + 21,861) = 99.34%
CO₂ emissions21,861 kWh × 0.55 tCO₂/MWh ÷ 1000 = 12.02 tCO₂/yr
Efficiency-level comparison (lowest CO₂ first)
Efficiency levelPoPkLoss/yrCO₂/yr
S20 — oil-immersed (NX1) ◂ selected318 W6048 W21,86112.02
Amorphous alloy — oil-immersed191 W6489 W22,13612.17
S13 — oil-immersed (grade 3)587 W6736 W26,38314.51
SCB13 — dry-type849 W6048 W26,50614.58
S11 — oil-immersed (grade 3)813 W6489 W27,58715.17
Carbon insight
"S20 — oil-immersed (NX1)" is the lowest-carbon option in this comparison.
Note
Losses use typical values (GB 20052 / industry references) scaled from 1000 kVA — always verify against the nameplate. Output energy assumes PF = 1 (kVA × PF × load factor × hours). The grid emission factor varies by region (≈0.2–1.0 tCO₂/MWh); adjust it to your local grid for a meaningful result.

วิธีการคำนวณ

  • · พลังงานสูญเสียไม่มีโหลด = Po × ชั่วโมง; พลังงานสูญเสียมีโหลด = Pk × LF² × ชั่วโมง
  • · การสูญเสียรายปี = Po × ชั่วโมง + Pk × LF² × ชั่วโมง
  • · ประสิทธิภาพ = เอาต์พุต ÷ (เอาต์พุต + การสูญเสีย), เอาต์พุต = kVA × LF × ชั่วโมง
  • · การปล่อย CO₂ = การสูญเสียรายปี × ตัวประกอบการปล่อยของโครงข่าย
  • · การสูญเสียปรับขนาดจากค่าอ้างอิง 1000 kVA โดย Po ∝ S^0.75, Pk ∝ S

มาตรฐานอ้างอิง

StandardScope
IEC 60076หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
GB 20052ค่าต่ำสุดที่อนุญาตของประสิทธิภาพพลังงานและเกรดประสิทธิภาพพลังงานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
IEC 60364-8-1การติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำ — ประสิทธิภาพพลังงาน
ISO 14064-1ก๊าซเรือนกระจก — การหาปริมาณและการรายงานการปล่อย

คำถามที่พบบ่อย

How do I calculate transformer CO2 emissions?

CO2 = annual losses (kWh) x grid emission factor. No-Load Loss runs 24/7: a 1000 kVA unit with 1.2 kW no-load loss consumes 10,512 kWh/yr just sitting energised. At a 0.5 kg/kWh grid factor that is ~5.3 t CO2/yr. The calculator sums no-load and load losses and converts to carbon.

What efficiency level should a transformer meet?

Distribution transformers are 98-99.5% efficient at full load. GB 20052 and IEC 60076-20 set minimum efficiency/loss grades; choosing a higher grade (S13/S20, SCB13/SCB14) cuts no-load loss 20-40%. The calculator compares efficiency levels and their loss and CO2 impact.

How much energy does a transformer waste in a year?

A 1000 kVA Transformer at 50% load with 1.2 kW no-load and 8 kW full-load loss wastes about 1.2x8760 + 8x0.25x8760 = 28,032 kWh/yr. A lower-loss S13 model can cut that 15-25%. The calculator quantifies annual losses and their cost.

What is a good load factor for transformer efficiency?

Peak efficiency occurs where load loss equals no-load loss, often 40-60% loading for distribution transformers. Operating far below this wastes no-load loss; far above raises Copper Loss. The calculator shows the efficiency curve and the optimal loading point.

How do I compare two transformers on lifetime carbon?

Compare annual losses x lifetime x grid factor, plus embodied carbon from materials (copper, steel, oil). The loss-driven operational carbon usually dominates over 20-30 years. The calculator computes operational CO2 per model so you can rank S11 vs S13 vs amorphous.

ฝังเครื่องคำนวณนี้

เพิ่มเครื่องคำนวณนี้ลงในเว็บไซต์ของคุณฟรี iframe ปรับให้เข้ากับความกว้างใดก็ได้และทำงานทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมของคุณ

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์เป็นค่าประมาณทางวิศวกรรมสำหรับการออกแบบเบื้องต้นและการอ้างอิงเท่านั้น ควรตรวจสอบกับมาตรฐานที่ใช้บังคับ ป้ายชื่ออุปกรณ์ และวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตก่อนการจัดซื้อหรือติดตั้ง

Send my complete design report

Get the full bill of materials, single-line diagram, calculation steps and FOB pricing as a PDF — free, no sign-up.

💬 Chat on WhatsApp

Your data stays private. No spam — only a reply to your enquiry.