NORMĂ TEHNICĂ ENERGETICĂ din 22 iunie 2016

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 18/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 536 bis din 18 iulie 2016
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUORDIN 82 02/08/2023
ActulACTUALIZEAZA PENORMA 22/06/2016
Acte care fac referire la acest act:

SECTIUNE ACTREFERIT DEACT NORMATIV
CAP. 2REFERIT DEMETODOLOGIE 17/09/2024





Notă
Aprobată prin ORDINUL nr. 26 din 22 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536 din 18 iulie 2016.
 + 
Capitolul IDispoziții generale1.1.Scop + 
Articolul 1Prezenta normă tehnică energetică are drept scop stabilirea metodelor de determinare și analizare a consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de interes public. + 
Articolul 2Prevederile prezentei norme se aplică de către operatorii de rețea pentru:a)elaborarea prognozei consumului propriu tehnologic în vederea fundamentării programului de reducere anuală a consumului propriu tehnologic pentru o perioadă de reglementare;b)elaborarea prognozei consumului propriu tehnologic pentru un an/trimestru, în vederea fundamentării necesarului de energie electrică pentru acoperirea acestuia;c)determinarea consumului propriu tehnologic realizat în rețelele electrice într-un an/trimestru;d)analizarea prin comparație a consumului propriu tehnologic determinat pe baza bilanțului de energie electrică cu prognoza de consum propriu tehnologic, în vederea verificării ipotezelor și exactității metodelor utilizate la prognoză precum și pentru corectarea acestora;e)analizarea consumului propriu tehnologic realizat în vederea stabilirii măsurilor pentru reducerea acestuia, în scopul operării și dezvoltării rețelelor electrice în condiții economice și de siguranță în funcționare;f)determinarea consumului propriu tehnologic în rețeaua electrică deținută, în zona de rețea corespunzătoare unui nivel de tensiune sau unei structuri teritoriale, respectiv într-un element al acesteia, din zona de activitate definită în condițiile specifice asociate licenței operatorului de rețea, prin întocmirea bilanțurilor de energie electrică, pentru un an/trimestru.g)determinarea componentelor utilă și suplimentară ale consumului propriu tehnologic în rețeaua de 110 kV.(la 15-08-2023,
Articolul 2 , Punctul 1.1. , Capitolul I a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
1.2.Definiții si abrevieri + 
Articolul 3(1)Termenii utilizați în prezenta normă au următoarele semnificații:Bilanț de energie electrică – document de evidență și comparație între cantitatea de energie electrică activă intrată într-un contur de bilanț și cantitatea de energie electrică activă ieșită din același contur de bilanț, într-un anumit interval de timp;Consum propriu tehnologic (CPT) – diferența dintre cantitatea de energie electrică activă intrată într-un contur de bilanț și cantitatea de energie electrică activă ieșită din același contur de bilanț, care include CPT tehnic și pierderile comerciale de energie electrică în rețeaua, zona de rețea sau elementul de rețea delimitată/delimitat de conturul de bilanț;CPT tehnic – consum de energie electrică activă aferent procesului fizic de transport de energie electrică printr-o rețea, zonă de rețea sau element de rețea;Contur de bilanț – linie imaginară care unește între ele toate punctele de delimitare a unei rețele electrice, a unei zone de rețea corespunzătoare unui nivel de tensiune sau unei structuri teritoriale, respectiv a unui element de rețea;Curbă de sarcină – variația într-un anumit interval de timp a puterii active, reactive și a tensiunii la care funcționează un element de rețea, înregistrată la intervale de timp consecutive și egale;Durată echivalentă de calcul a pierderilor (timp de pierderi x) – interval de timp convențional în care, într-un element de rețea încărcat constant la sarcină maximă Smax, s-ar produce pierderi de energie electrică egale cu cele produse în cazul funcționării acestuia conform curbei de sarcină;Durată de utilizare a sarcinii maxime (Tmax) – interval de timp convențional în care, printr-un element de rețea încărcat constant la sarcină maximă, s-ar transporta o cantitate de energie electrică egală cu cea transportată în cazul funcționării acestuia conform curbei de sarcină;Metodă de determinare prin postcalcul a CPT – metodă de determinare a CPT tehnic realizat, utilizând date măsurate și formule de calcul;Operator de rețea – operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice;Pierderi comerciale – pierderi de energie electrică aferente serviciului de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice, care au drept cauză: imposibilitatea citirii simulate a datelor de măsurare, insensibilitatea grupurilor de măsurare, măsurarea eronată a consumului, neînregistrarea consumului, eroarea de măsurare aferentă clasei de exactitate a grupurilor de măsurare, erori umane etc;Randament al unui element de rețea – raport procentual dintre energia electrică activă ieșită și energia electrică activă intrată din/în elementul respectiv în perioada de analiză.CPT util – CPT din rețeaua de 110 kV, corespunzător tranzitului util;(la 15-08-2023,
Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 1.2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
CPT suplimentar – CPT din rețeaua de 110 kV, corespunzător tranzitului suplimentar;(la 15-08-2023,
Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 1.2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
Tranzit util – Tranzit în rețelele electrice de 110 kV care satisface nevoile de consum ale unei zone de licență;(la 15-08-2023,
Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 1.2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
Tranzit suplimentar – tranzit în rețelele de 110 kV care excedează, într-o măsură stabilită convențional, nevoilor de consum ale unei zone de licență.(la 15-08-2023,
Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 1.2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
(2)În prezenta normă se utilizează următoarele abrevieri:CPT – consum propriu tehnologic;FIT – foarte înaltă tensiune (Un ≥ 220 kV);IT – înaltă tensiune (Un = 110 kV);JT – joasă tensiune (Un ≤ 1 kV);LEA – linie electrică aeriană;LES – linie electrică subterană;MT – medie tensiune (1 kV RED – rețeaua electrică de distribuție;RET – rețeaua electrică de transport;TR – transformator de putere.OD – operatorul de distribuție a energiei electrice;(la 15-08-2023,
Alineatul (2) , Articolul 3 , Punctul 1.2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
OTS – operatorul de transport al energiei electrice.(la 15-08-2023,
Alineatul (2) , Articolul 3 , Punctul 1.2. , Capitolul I a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
 + 
Capitolul IIMetode de determinare a CPT + 
Articolul 4Prezenta normă stabilește modul de determinare a CPT pe baza următoarelor metode:a)Metoda statistică, care constă în determinarea CPT prognozat pe bază de date statistice înregistrate în perioadele anterioare, prin utilizarea unor relații de regresie liniară.b)Metoda pierderilor pe elemente de rețea, care constă în calculul CPT prognozat și CPT tehnic realizat pe baza încărcărilor elementelor de rețea în diferite regimuri de funcționare și a caracteristicilor tehnice ale acestora.c)Metoda elementului mediu de rețea, care constă în calculul CPT prognozat și CPT tehnic realizat într-o rețea sau zonă de rețea pe baza CPT calculat într-un element de rețea considerat element mediu al acesteia.d)Metoda bilanțului de energie electrică, care constă în determinarea CPT prognozat și CPT realizat pe baza bilanțului de energie electrică, prin diferența dintre energia electrică intrată și energia electrică ieșită din conturul de bilanț.e)Metoda randamentului, care constă în calculul CPT prognozat și realizat pentru o categorie de elemente de rețea, pe baza energiei electrice transportate și a randamentelor de funcționare a acesteia, determinate statistic în perioadele anterioare.f)Metoda indicilor de tranzit, care constă în determinarea CPT aferent tranzitelor suplimentare în rețelele de 110 kV.(la 15-08-2023,
Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
 + 
Secţiunea 1Metoda statistică de determinare a CPT + 
Articolul 5(1)În cadrul metodei statistice se determină valoarea CPT prin corelarea acesteia cu diferite variabile independente/parametri, considerând că CPT prezintă o dependență liniară față de acestea.(2)Corelația precizată la alin. (1) este de forma:unde:Delta W – consumul propriu tehnologic (CPT);ao, ai – coeficienții regresiei liniare;xi – variabilele independente (parametrii de corelare);n – numărul variabilelor independente.(3)Coeficienții regresiei liniare și factorul de corelare se determină, pentru fiecare corelație, pe baza datelor statistice aferente unei perioade anterioare, care se recomandă să fie de minim 5 ani, în măsura în care structura rețelelor, a surselor și a consumului de energie electrică nu au suferit modificări esențiale.
 + 
Articolul 6(1)Corelația se caracterizează prin factorul de corelare, care indică gradul de dependență dintre CPT și variabilele independente.(2)Corelația se consideră cu atât mai intensă cu cât factorul de corelare este mai apropiat de valoarea 1.(3)În vederea stabilirii prognozei de CPT, operatorii de rețea utilizează cel puțin două corelații, care se caracterizează printr-un factor de corelare mai mare de 0,9. + 
Articolul 7(1)Corelațiile care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 6 alin. (2) pot fi:a)dependența între CPT și energia electrică intrată în conturul de bilanț, pe niveluri de tensiune:unde:n – numărul de niveluri de tensiune;WintrataUi = energia electrică intrată la nivelul de tensiune Ui.b)dependența între CPT și lungimea rețelei pe niveluri de tensiune, puterea instalată în transformatoarele de putere din stații și posturi de transformare pe niveluri de tensiune și energia electrică totală intrată în conturul de bilanț:unde:n – numărul de niveluri de tensiune;I_Ui – lungimea rețelei aferentă nivelului de tensiune Ui;I*_Ui – lungimea echivalentă a rețelei electrice aferente nivelului de tensiune Ui, obținută prin raportarea la o tensiune de bază arbitrar aleasă (se recomandă Ubază=110 kV), calculată utilizând formula:S_Ui – puterea instalată în transformatoarele de putere din stații si posturi de transformare la nivelul de tensiune Ui;Wintrată – energia electrică totală intrată în conturul de bilanț.c)dependența între CPT și lungimea rețelei pe niveluri de tensiune, puterea instalată în transformatoarele de putere din stații și posturi de transformare pe niveluri de tensiune și energia electrică totală ieșită din conturul de bilanț:unde:n – numărul de niveluri de tensiune; l_Ui – lungimea rețelei aferentă nivelului de tensiune Ui;l*_Ui – lungimea echivalentă a rețelei electrice aferente nivelului de tensiune Ui, , calculată cu formula nr. 5;S_Ui – puterea instalată în transformatoarele de putere din stații si posturi de transformare la nivelul de tensiune Ui;Wieșită – energia electrică totală ieșită din conturul de bilanț.d)dependența între CPT și energia tranzitată pe niveluri de tensiune:unde:n – numărul de niveluri de tensiune;WtranzitatăUi – energia tranzitată pe nivelul de tensiune Ui.(2)Operatorul de rețea poate utiliza și alte corelații, cu condiția încadrării factorului de corelare aferent acestora între 0,9 și 1.
 + 
Articolul 8(1)Datele statistice utilizate în cadrul metodei prevăzute în prezenta secțiune sunt cele aferente unei perioade anterioare în care profilul de producere și de consum de energie electrică precum și configurația rețelei electrice nu s-au modificat semnificativ pe întreaga perioadă.(2)Metoda statistică se utilizează pentru realizarea prognozei de CPT pentru o perspectivă de prognoză pentru care se poate considera că profilul de producere și de consum de energie electrică precum și configurația rețelei electrice nu se modifică semnificativ față de perioada anterioară, astfel încât corelația stabilită în perioada anterioară se poate extrapola la perspectiva de prognoză.(3)Pentru aplicarea metodei statistice sunt necesare date statistice referitoare, după caz, la:a)cantitățile de energie electrică intrate în conturul de bilanț;b)cantitățile de energie electrică ieșite din conturul de bilanț;c)cantitățile de energie electrică tranzitate;d)lungimea rețelei electrice delimitate de conturul de bilanț pe niveluri de tensiune/structuri teritoriale;e)puterea instalată în stațiile și posturile de transformare din conturul de bilanț, pe niveluri de tensiune/structuri teritoriale;f)CPT realizat în perioada anterioară în conturul de bilanț. + 
Articolul 9Un exemplu de aplicare a metodei statistice de determinare a CPT este prevăzut în anexa nr. 1 la normă.
 + 
Secţiunea 2Metoda statistică de determinare a CPT trimestrial + 
Articolul 10(1)Determinarea prognozei de CPT trimestrial prin defalcarea prognozei anuale de CPT, obținută prin oricare dintre metodele prevăzute în prezenta normă, se realizează pe baza datelor statistice privind CPT realizat în anii anteriori, anual și trimestrial.(2)Se determină următorii coeficienți de abatere statistică:a)aik – abaterea trimestrială aferentă CPT realizat în trimestrul k față de CPT mediu trimestrial realizat în anul i:aik = Delta Wi/4 – Delta Wik (9)unde:Delta Wi – CPT anual realizat în anul i;Delta Wi/4 – CPT mediu trimestrial realizat în anul i;Delta Wik – CPT realizat în trimestrul k al anului i;i aparține [1÷n], unde n reprezintă numărul de ani pentru care se dispune de date statistice privind CPT realizat.b)sik – abaterea trimestrială aik raportată la CPT anual realizat în anul i:sik = aik/Delta Wi (10)c)Sk – abaterea medie aferentă trimestrului k:(3)Valoarea CPT prognozat aferent trimestrului k al anului prognozat n+1 se determină cu relația:Delta W_n+1,k = Delta W_n+1 (1/4 – Sk) (12)(4)Datele statistice și coeficienții de abatere statistică utilizați la defalcarea pe trimestre a prognozei anuale de CPT prevăzută la alin. (1)÷(3), se completează în tabelele nr. 1 și 2.Tabelul 1

Date statistice CPT Coeficienți de abatere statistică calculați
CPT anual CPT trimestrial (DeltaW_ik) a_i1 S_i1 a_i2 S_i2 a_i3 S_i3 a_i4 S_i4
DeltaW_i1 DeltaW_i2 DeltaW_i3 DeltaW_i4
an 1 DeltaW_1 DeltaW_11 DeltaW_12 DeltaW_13 DeltaW_14
an 2 DeltaW_2 DeltaW_21 DeltaW_22 DeltaW_23 DeltaW_24
an i
an n DeltaW_n DeltaW_n1 DeltaW_n2 DeltaW_n3 DeltaW_n4

Tabelul 2

CPT anual prognozat Coeficienți de abatere medie trimestrială calculați (Sk) CPT trimestrial prognozat [DeltaW_(n+1,k)]
S1 S2 S3 S4 DeltaW_(n+1,1) DeltaW_(n+1,2) DeltaW_(n+1,3) DeltaW_(n+1,4)
an n+1 DeltaW_(n+1)

 + 
Secţiunea 3Metoda pierderilor pe elemente de rețea + 
Articolul 11(1)Metoda constă în stabilirea CPT pentru fiecare element al rețelei electrice și pentru fiecare regim caracteristic de funcționare (zile caracteristice de iarnă și vară, lucrătoare și nelucrătoare, paliere orare), pe baza parametrilor tehnici la care acesta funcționează în fiecare regim caracteristic.(2)Un exemplu de definire a regimurilor caracteristice pe paliere orare este prevăzut în anexa nr. 2 la normă.(3)Pentru fiecare element de rețea se determină puterea la care acesta se consideră că este încărcat constant pe întreaga durată a regimului caracteristic prin:a)măsurare, saub)înregistrarea puterilor în intervalele orare ale regimului caracteristic. + 
Articolul 12Determinarea CPT în fiecare element de rețea de tip linie (LEA sau LES) și pentru fiecare regim caracteristic se realizează astfel:a)în cazul încărcării constante pe durata regimului caracteristic, se utilizează formula:unde:DeltaW_L^const – CPT constant de energie electrică activă în linie;DeltaW_L^var – CPT variabil de energie electrică activă în linie;DeltaP_dc – pierderi de putere specifice în dielectric (în cazul LES) sau prin efect corona (în cazul LEA);l – lungimea liniei electrice;T – durata regimului caracteristic;r0 – rezistența specifică a liniei;P, Q, U – puterea activă, puterea reactivă și tensiunea de funcționare în regimul caracteristic.b)în cazul încărcării conform curbei de sarcină, se utilizează formula:unde:Smax – puterea aparentă maximă calculată pentru curba de sarcină a regimului caracteristic, utilizând formula:Smax = Radical din P_max² + Q_max² (15)tau – timpul de pierderi determinat pentru curba de sarcină a regimului caracteristic, cu formula următoare:tau = T . tau* (16)tau* – factorul de pierdere, determinat cu formula următoare:tau* = pk_u + (1 – p)k_u² (17)p – coeficient determinat statistic având valoarea p ∈ (0.15 ÷ 0.3), în lipsa altor informații se poate considera p = 0,2;k_u – factorul de umplere a curbei de sarcină, determinat cu formula următoare:ku = Smed/Smax = Tmax/T (18)Smed = Radical din W_a² + W_r²/T (19)Wa, Wr – energia electrică activă, respectiv reactivă transportată prin linia electrică pe durata regimului caracteristic T;Tmax – durata de utilizare a puterii aparente maxime S_max pentru curba de sarcină a regimului caracteristic, determinată cu formula următoare:Tmax = Radical din W_a² + W_r²/S_max (20) + 
Articolul 13Determinarea CPT în fiecare element de rețea de tip transformator și pentru fiecare regim caracteristic se realizează astfel:a)în cazul încărcării constante pe durata regimului caracteristic, se utilizează formula:unde:Delta W_T^const – CPT constant de energie electrică activă în transformator;Delta W_T^var – CPT variabil de energie electrică activă în transformator;Delta P0 – pierderea de putere la mers în gol a transformatorului;Delta Pscc – pierderea de putere la mers în scurtcircuit a transformatorului;Sn – puterea aparentă nominală a transformatorului;T – durata regimului caracteristic;P, Q, U – puterea activă, puterea reactivă și tensiunea de funcționare în regimul caracteristic.b)în cazul încărcării conform curbei de sarcină, se utilizează formula:unde:Smax – puterea aparentă maximă calculată pentru curba de sarcină a regimului caracteristic;tau – timpul de pierderi determinat pentru curba de sarcină a regimului caracteristic;S_max, tau se determină pe baza formulelor de la art. 12, lit. b). + 
Articolul 14(1)CPT total aferent rețelei electrice sau zonei de rețea delimitate de conturul de bilanț se determină prin însumarea CPT determinate pentru fiecare element de rețea inclus în conturul de bilanț, conform prevederilor de la art. 12 și art. 13, considerând toate regimurile caracteristice de funcționare și recurența acestora în cursul perioadei de analiză.(2)În cazul rețelelor electrice de distribuție, CPT în transformatoare se include la nivelul inferior de tensiune al acestora.
 + 
Articolul 15Pentru aplicarea metodei de determinare a CPT pe elemente de rețea operatorii de rețea utilizează:a)programe specializate, care modelează rețeaua aferentă conturului de bilanț în fiecare regim caracteristic și calculează CPT total pe perioada de analiză pentru prognoza de CPT și pentru determinarea prin postcalcul a CPT realizat;b)curbe de sarcină înregistrate (putere activă, putere reactivă, tensiune) sau valori măsurate aferente fiecărui element de rețea, pentru fiecare regim caracteristic, pentru determinarea prin postcalcul a CPT realizat;c)curbe de sarcină calculate pe baza prognozei profilului de producere și de consum de energie electrică și a configurației rețelei cu luarea în considerare a programului anual de retragere din exploatare a echipamentelor și instalațiilor necesar realizării programului anual de mentenanță și a programului anual de investiții, pentru determinarea prognozei de CPT.
 + 
Articolul 16Metoda prevăzută în prezenta secțiune se aplică la determinarea prognozei de CPT și la determinarea prin postcalcul a CPT realizat, pentru rețele electrice cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV.
 + 
Secţiunea 4Metoda elementului mediu de rețea pentru rețelele electrice de MT + 
Articolul 17Pentru rețeaua electrică de MT, calculul CPT se efectuează pe tronsoane de rețea, considerând că indiferent de structura ei constructivă, radială sau buclată, aceasta funcționează radial. + 
Articolul 18(1)Metoda constă în însumarea CPT calculat pentru fiecare categorie de elemente de rețea, pe baza CPT calculat în elementul mediu al fiecăreia dintre categorii.(2)Cunoscând energia electrică tranzitată prin rețeaua de MT și numărul de stații electrice de IT/MT se determină energia electrică tranzitată printr-o stație electrică medie de IT/MT utilizând formula:W_med = W_totală/N_ST (23)unde:W_totală – energia activă totală tranzitată prin rețeaua electrică de MT;N_ST – numărul de stații electrice de IT/MT.(3)Se alege stația electrică de IT/MT prin care, în perioada de analiză, energia electrică tranzitată are valoarea cea mai apropiată de energia electrică medie calculată cu formula (23). + 
Articolul 19Rețeaua electrică de MT aferentă stației electrice medii selectate conform prevederilor de la art. 18, alin. (3) este formată dintr-un număr de linii de MT (fideri) și dintr-un număr de posturi de transformare de MT/JT, pentru care se identifică elemente medii. + 
Articolul 20(1)Se alege linia electrică medie din rețeaua electrică de MT aferentă stației medii selectate de IT/MT astfel:a)se determină lungimea medie a liniilor de MT (Lmed), utilizând formula:Lmed = L_totală/f (24)unde:L_totală – lungimea totală a liniilor electrice aferente stației electrice medii selectate;f – numărul de linii de MT din rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT.b)se determină secțiunea medie a liniilor electrice (Smed) și rezistența medie a liniilor electrice (Rmed), utilizând formulele:unde:Si – secțiunea tronsonului i de linie;li – lungimea tronsonului i de linie;m – numărul de tronsoane de linie, caracterizate prin lungimi, secțiuni, respectiv rezistențe specifice diferite;ri – rezistența specifică a tronsonului i de linie;c)se alege o linie electrică de MT existentă în rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT, considerată linie electrică medie a acestei rețele, astfel încât lungimea și secțiunea acesteia să fie cele mai apropiate de valorile determinate cu formulele nr. 24 și 25.(2)Se calculează CPT pentru linia electrică medie selectată la alin. (1), utilizând formula:DeltaW_L = 3 . R . S_max²/U² . tau (27)unde:Smax – puterea aparentă maximă a liniei selectate, calculată cu formula:S_max = [S_max^(IT/MT)]/f (28)S_max^(IT/MT) – puterea aparentă maximă a stației medii de IT/MT, determinată pentru perioada de analiză;tau – timpul de pierderi determinat pentru curba de sarcină a liniei medii selectate;f – numărul de linii de MT din rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT;R – rezistența liniei electrice selectate, care se determină cu formula:unde:ri – rezistența specifică a tronsonului i al liniei selectate;li – lungimea tronsonului i al liniei selectate;t – numărul total de tronsoane al liniei selectate;(3)Se calculează CPT pe LEA din rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT, utilizând formula:DeltaW_LEA = DeltaW_L . f_1 (30)unde:f_1 – numărul de LEA de MT aferente stației medii selectate de IT/MT;(4)Se calculează CPT pe LES din rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT, utilizând formula:DeltaW_LES = (DeltaW_L + DeltaP_d_med . L_med . T) . f_2 (31)unde:T – perioada de analiză;f_2 – numărul de LES de MT aferente stației medii selectate de IT/MT;Delta Pd_med – pierderea medie specifică în dielectric a LES din zona de rețea, calculată utilizând formula:unde:Delta P_di – pierderea specifică în dielectric pentru tipul de izolație i;li – lungimea LES cu izolație de tip i;z – numărul de tipuri de izolație.
 + 
Articolul 21(1)Se alege transformatorul mediu de MT/JT din rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT astfel:a)se determină puterea aparentă nominală medie a transformatoarelor de MT/JT, utilizând formula:unde:Sni – puterea aparentă nominală a transformatorului i;n – numărul de transformatoare de MT/JT din rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT;b)se alege un transformator de MT/JT existent în rețeaua electrică de MT aferentă stației medii de IT/MT, considerat transformatorul mediu al acestei rețele, astfel încât puterea aparentă a acestuia să fie cât mai apropiată de valoarea determinată cu formula nr. 33, pentru care se cunosc pierderile de putere la mersul în gol Delta P0, și pierderile de putere în scurtcircuit Delta Pscc;c)se determină încărcarea maximă pe transformatorul mediu de MT/JT ales la lit. b), utilizând formula:S_max = [S_max^(IT/MT)]/n (34)(2)Se calculează CPT pentru transformatorul mediu de MT/JT, utilizând formula:DeltaW_TR = Delta P0 . T + Delta Pscc . S_max²/S_n² . tau (35)
 + 
Articolul 22Se determină CPT total pe liniile electrice de MT, utilizând formula:DeltaW_L^MT = N_ST . (Delta W_LEA + Delta W_LES) (36)
 + 
Articolul 23(1)Se determină CPT total pe transformatoarele de MT/JT, utilizând formula:Delta W_TR^Total = N_ST . n . Delta W_TR (37)(2)CPT total în transformatoarele de MT/JT, determinat prin formula nr. 37, se include la nivelul inferior de tensiune al acestora (JT).
 + 
Secţiunea 5Metoda elementului mediu de rețea pentru rețelele electrice de JT + 
Articolul 24Pentru rețeaua electrică de JT, calculul CPT se efectuează pe tronsoane de linie, considerând că aceasta funcționează radial. + 
Articolul 25(1)Metoda constă în însumarea CPT calculat pentru fiecare categorie de elemente de rețea, pe baza CPT calculat în elementul mediu al fiecăreia dintre categorii.(2)Cunoscând energia electrică totală tranzitată prin rețeaua de JT și numărul de posturi de transformare de MT/JT aferente rețelei de JT, se determină energia electrică medie tranzitată printr-un post de transformare de MT/JT – Wmed utilizând formula:Wmed = W_totală/N_PT (38)unde:W_totală – energia activă totală tranzitată prin rețeaua electrică de JT;N_PT – numărul de posturi de transformare de MT/JT.(3)Se alege postul de transformare de MT/JT prin care, în perioada de analiză, energia electrică tranzitată are valoarea cea mai apropiată de energia electrică medie calculată cu formula (38). + 
Articolul 26Rețeaua electrică de JT aferentă postului de transformare mediu selectat conform prevederilor de la art. 25, alin. (3) este formată dintr-un număr de linii de JT pentru care se identifică un element mediu. + 
Articolul 27(1)Se alege linia electrică medie din rețeaua electrică de JT aferentă postului de transformare de MT/JT selectat astfel:a)se determină lungimea medie a liniilor de JT – Lmed, utilizând formula:Lmed = Ltotală/nL (39)unde:Ltotală – lungimea totală a liniilor electrice aferente postului de transformare de MT/JT selectat;nL – numărul de linii electrice de JT aferente postului de transformare mediu de MT/JT selectat;b)se determină secțiunea medie a liniilor electrice de JT – Smed și rezistența medie a liniilor electrice de JT – Rmed, utilizând formulele:unde:m – numărul de tronsoane de linie, caracterizate prin secțiuni diferite;li – lungimea tronsonului i de linie;Si – secțiunea tronsonului i de linie.c)se determină energia electrică medie tranzitată pe o linie electrică de JT din postul de transformare mediu selectat de MT/JT, utilizând formula:W_medL = W_med/n_L (42)d)se alege o linie electrică de JT aferentă postului de transfomare mediu de MT/JT selectat, considerată linie electrică medie a rețelei, astfel încât lungimea, secțiunea și energia tranzitată prin aceasta să fie cât mai apropiate de valorile medii ale rețelei de JT, determinate în conformitate cu prevederile de la literele a)-c), admițându-se diferențe de maxim ± 10 % pentru lungime și secțiune și de maxim ± 5 % pentru energia tranzitată.(2)Se calculează CPT pentru linia electrică de JT medie selectată la alin. (1), utilizând formula:DeltaW_L = 3 . R . S_max²/U² . tau (43)unde:R – rezistența liniei electrice selectate, care se determină cu formula:ri – rezistența, specifică a tronsonului i al liniei selectate;li – lungimea tronsonului i al liniei selectate;t – numărul total de tronsoane al liniei selectate;Smax – puterea aparentă maximă măsurată sau calculată pentru curba de sarcină a liniei electrice medii selectate;tau – timpul de pierderi determinat pentru curba de sarcină a liniei electrice medii selectate.(3)Se calculează următorii coeficienți de corecție:K_1 = L_med/L_real; K_2 = S_real/S_med; K_3 = W_medL/W_real; K4 = N²(1 + 1,5 R_N/R_F) – 1,5 R_N/R_F (45)unde:L_real – lungimea liniei electrice medii selectate;S_real – secțiunea liniei electrice medii selectate;W_real – energia tranzitată prin linia electrică medie selectată;K_4 – coeficient care ține seama de pierderile suplimentare de energie prin încărcarea diferită a fazelor pe tronsoanele liniei medii selectate;N² = 1/3 . [(I_A²/I_med²)² + (I_B²/I_med²)² + (I_C²/I_med²)²],undeI_A,B,C – curenții pe fazele A, B, C ale liniei medii selectate;I_med – valoarea medie a curenților de fază, calculată cu formula: I_med = (I_A + I_B + I_C)/3;R_N și R_F – rezistentele conductoarelor de nul, respectiv de fază ale liniei electrice medii selectate.(4)Se calculează CPT pe LEA de JT din rețeaua electrică, utilizând formula:unde:n_L1 – numărul de LEA de JT aferente postului de transformare mediu de MT/JT selectat;(5)Se calculează CPT pe LES de JT din rețeaua electrică, utilizând formula:unde:T – perioada de analiză;n_L2 – numărul de LES de JT aferente postului de transformare mediu de MT/JT selectat;Delta P_(d_med) – pierderea medie specifică în dielectric a LES din rețeaua electrică de JT, calculată utilizând formula nr. 32. + 
Articolul 28Determinarea CPT în branșamentele și coloanele din rețeaua electrică de JT în perioada de analiză T se realizează similar, utilizând formulele nr. 46 și 47. + 
Articolul 29Determinarea CPT în contoarele de energie electrică din rețeaua electrică de JT se realizează utilizând formula:Delta W_contoare = c . Delta P_c . T (48)unde:c – numărul de contoare din rețeaua electrică de JT;Delta P_c – puterea consumată de contor, care se consideră a fi 2,5 W pentru contoarele monofazate și 4,5 W pentru contoarele trifazate;T – perioada de analiză.
 + 
Articolul 30CPT total pentru rețeaua electrică de JT și pentru perioada de analiză T se obține prin însumarea CPT de energie electrică pe elementele componente ale rețelei, utilizând relația:Delta W_JT = Delta W_LEA + Delta W_LES + Delta W_bransamente + Delta W_coloane + Delta W_contoare (49)
 + 
Articolul 31Metodele prevăzute la secțiunile 4 și 5 se aplică la determinarea prognozei de CPT și la determinarea prin postcalcul a CPT realizat în rețelele de medie și joasă tensiune, pe baza următoarelor date aferente zonei de rețea:a)configurația rețelei;b)datele caracteristice ale elementelor de rețea;c)nergiile electrice tranzitate prin elementele de rețea;d)încărcările maxime ale stațiilor electrice de IT/MT;e)curbe de sarcină pe elementele de rețea selectate ca elemente medii.
 + 
Secţiunea 6Metoda de determinare a CPT pe baza bilanțului de energie electrică + 
Articolul 32(1)Metoda constă în determinarea CPT total (tehnic și comercial) prin diferența dintre energia electrică activă intrată în conturul de bilanț și energia electrică activă ieșită din conturul de bilanț în perioada de analiză, pe baza valorilor înregistrate de grupurile de măsurare și evidențiate în bilanțul de energie electrică defalcat pe structuri teritoriale și niveluri de tensiune.(2)În anexa nr. 3 la normă este prezentat un model de bilanț de energie electrică pe conturul unei rețele electrice.(3)Pentru întocmirea bilanțului de energie electrică și pentru determinarea corectă a CPT, operatorii de rețea trebuie să măsoare cantitățile de energie electrică intrate și ieșite prin fiecare punct de delimitare al rețelei cu instalațiile partenerilor de schimb și prin fiecare punct de delimitare între zonele de rețea aferente structurilor teritoriale și nivelurilor de tensiune ale rețelei.(4)La determinarea CPT pe niveluri de tensiune prin metoda bilanțului de energie electrică, pierderile în transformatoarele de putere se includ la nivelul inferior de tensiune al acestora.
 + 
Articolul 33(1)Operatorii de rețea efectueză bilanțuri de energie electrică pentru stațiile electrice situate pe conturul de bilanț, în care există puncte de delimitare între RET și RED.(2)Se verifică închiderea bilanțurilor prevăzute la alin. (1) cu o eroare de bilanț de maxim 0,5%.(3)Dacă eroarea de bilanț nu se încadrează în limita prevăzută la alin. (2), se verifică și se corectează energia electrică schimbată între operatorii de rețea prin punctele de delimitare dintre RET și RED. + 
Articolul 34Eroarea de bilanț acceptată este de maxim 0,5 % pentru bilanțurile de energie electrică realizate pe conturul zonelor de rețea de FIT și IT , de maxim 1 % pentru bilanțurile de energie electrică realizate pe conturul zonelor de rețea de MT și de maxim 2 % pentru bilanțurile realizate pe conturul zonelor de rețea de JT, în corelație cu precizia grupurilor de măsurare.
 + 
Secţiunea 7Metoda de determinare a CPT pe baza randamentului + 
Articolul 35(1)Metoda constă în stabilirea CPT tehnic pentru fiecare dintre categoriile de elemente de rețea (linii și transformatoare din stații și posturi de transformare), pe baza energiei electrice tranzitate, evidențiate în bilanțul de energie electrică întocmit conform prevederilor de la secțiunea a 6-a și a randamentului corespunzător fiecărei categorii, determinat statistic.(2)Metoda se aplică prin elaborarea bilanțului de energie electrică de calcul, pornind de la nivelul inferior de tensiune spre nivelul superior de tensiune al rețelei aferente conturului de bilanț, calculându-se CPT și energiile electrice intrate/ieșite pentru limitele de variație ale randamentului fiecărei categorii de elemente de rețea, conform datelor prevăzute în anexele nr. 4÷10.(3)Valoarea totală a CPT stabilită prin postcalcul pentru zonele de rețea aferente structurilor teritoriale și nivelurilor de tensiune ale rețelei se obține prin însumarea CPT tehnic determinat pentru fiecare categorie de elemente de rețea.(4)Metoda stabilită în prezenta secțiune poate fi utilizată și pentru realizarea prognozei de CPT pe baza estimărilor energiilor intrate și ieșite din conturul de bilanț în perioada de analiză și a regimurilor de funcționare.(5)Valorile randamentelor pentru anumite categorii de elemente de rețea, determinate pentru diferite regimuri de funcționare, se prezintă în anexele nr. 4÷10 la normă.(6)Un model de aplicare a metodei stabilite în prezenta secțiune este prevăzut în anexa nr. 11.
 + 
Secţiunea 8.Metoda indicilor de tranzit(la 15-08-2023,
Capitolul II a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
 + 
Articolul 35^1(1)OD determină anual tranzitul util, tranzitul suplimentar, precum și CPT util, respectiv CPT suplimentar în rețeaua electrică de 110 kV. OD stabilește cotele de atribuire a CPT suplimentar către producători și OTS. (2)Pentru aplicarea metodei indicilor de tranzit se utilizează următoarele formule de calcul:unde:T_u – tranzit util;B_1 – cantitățile de energie distribuite direct către consumatorii racordați la instalațiile de 110 kV din zona de licență a OD;B_4 – energiile transmise la alte niveluri de tensiune din rețeaua proprie a OD, măsurate la nivelul de 110 kV;CPT – consumul propriu tehnologic aferent nivelului de 110 kV, determinat prin metoda bilanțului de energie electrică;unde:T_s – tranzit suplimentar;A – energia intrată în contur la nivelul 110 kV.unde:It – indice de tranzit, necesar pentru identificarea obiectivă a unor regimuri comparabile între zonele de licență;int (x) – parte întreagă din x;unde:ID – interval de decontare la 15 minute;D^(n) – mulțimea intervalelor de decontare pentru care indicele de tranzit se încadrează într-un anumit interval valoric;D^(0) – mulțimea intervalelor de decontare pentru care tranzitul suplimentar este sub 10% din tranzitul util;D^(1) – mulțimea intervalelor de decontare pentru care tranzitul suplimentar este situat între 10% și 20% din tranzitul util;etc.unde:CPT_prod – CPT suplimentar cauzat de producători;CPT_suplim – CPT suplimentar;E_PROD – cantitatea de energie injectată în rețeaua de 110 kV de către producători;E_OTS – cantitatea de energie injectată în rețeaua de 110 kV de OTS.undeCPT_OTS – CPT suplimentar cauzat de OTS;CPT_suplim – CPT suplimentar.(3)Se stabilesc domeniile D^(0) și D^(1), care definesc convențional regimul de referință.(4)Prin derogare de la prevederile alin. (3), OD poate modifica numărul domeniilor care definesc regimul de referință, în situația în care modificarea este impusă de condițiile specifice zonei de licență proprii dintr-un anumit an, cu informarea OTS și ANRE însoțită de justificări.(la 15-08-2023,
Sectiunea 8 , Capitolul II a fost completată de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
 + 
Articolul 35^2OD determină CPT suplimentar și alocarea acestuia către părțile responsabile, respectiv CPT suplimentar cauzat de producători și CPT suplimentar cauzat de OTS, prin parcurgerea următoarelor etape:a)se calculează pentru fiecare interval de decontare tranzitul util T_u cu formula (50);b)se calculează pentru fiecare interval de decontare tranzitul suplimentar T_s cu formula (51);c)se calculează pentru fiecare interval de decontare indicele de tranzit cu formula (52);d)se asociază fiecare interval de decontare unui domeniu de tranzit cu formula (53);e)se selectează intervalele de decontare aflate în domeniile de tranzit care definesc regimul de referință și se determină o funcție de regresie liniară CPT util = funcție (T_util) pentru intervalele selectate, care modelează dependența CPT de tranzitul util;f)se calculează CPT util pentru fiecare interval de decontare aflat în afara domeniilor de tranzit care definesc regimul de referință, prin aplicarea funcției de regresie;g)se calculează CPT suplimentar pentru fiecare interval de decontare, aflat în afara domeniilor de tranzit care definesc regimul de referință, ca diferență dintre CPT calculat prin metoda bilanțului și CPT util, cu formula (54);h)se consideră CPT suplimentar egal cu zero pentru intervalele de decontare pentru care valorile obținute sunt negative;i)se calculează CPT suplimentar total anual utilizând rezultatele obținute din parcurgerea etapelor prevăzute la lit. g) și h) și se alocă producătorilor și OTS, proporțional cu cantitatea de energie injectată anual în rețeaua de 110 kV, prin utilizarea formulelor (55) și (56).(la 15-08-2023,
Sectiunea 8 , Capitolul II a fost completată de Punctul 5. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
 + 
Capitolul IIIAnaliza CPT + 
Articolul 36(1)Operatorii de rețea determină prin metoda bilanțului de energie electrică CPT aferent rețelei electrice din zona de activitate definită în condițiile specifice asociate licenței, defalcat pe structuri teritoriale si niveluri de tensiune, cel puțin o dată pe an.(2)Analiza CPT efectuată de operatorii de rețea include:a)compararea CPT prognozat cu valoarea CPT obținută prin metoda bilanțului de energie electrică, în scopul evaluării exactității metodelor de prognoză utilizate, precum și a ipotezelor care au stat la baza întocmirii prognozei (profilul de producere și de consum de energie electrică, configurația rețelei, importul și exportul de energie electrică);b)compararea CPT determinat prin metoda bilanțului de energie electrică cu CPT determinat prin postcalcul, prin metodele stabilite în normă, în scopul evidențierii pierderilor comerciale și a localizării acestora, precum și identificării și aplicării măsurilor de reducere a acestora.c)analizarea valorilor CPT stabilite prin postcalcul, în scopul evidențierii elementelor de rețea cu pierderi procentuale peste media pierderilor categoriei din care fac parte, a ponderii CPT datorat tranzitului de energie electrică reactivă, regimului de funcționare în gol a transformatoarelor și autotransformatoarelor, efectului corona în LEA și pierderilor în dielectric la LES;d)realizarea bilanțurilor de energie electrică pe elemente de rețea, pentru verificarea și actualizarea randamentelor utilizate la metoda de determinare a CPT pe baza randamentului.(3)Localizarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor și stabilirea măsurilor de reducere a acestora rezultate din analiza CPT se utilizează pentru fundamentarea programelor de reducere a CPT pentru o perioadă de reglementare, corelate cu programele de investiții anuale ale operatorilor de rețea.
 + 
Capitolul IVObligații ale operatorilor de rețea + 
Articolul 37(1)Operatorii de rețea determină anual și/sau trimestrial, pentru rețeaua din zona de activitate definită în condițiile specifice asociate licenței, pe structuri teritoriale și niveluri de tensiune, respectiv pentru diferite categorii de elemente de rețea:a)prognoza de CPT, întocmită prin cel puțin două metode prevăzute în normă;b)valoarea CPT stabilită prin postcalcul, prin metodele prevăzute în normă;c)valoarea CPT stabilită prin metoda bilanțului de energie electrică prevăzută în normă.d)valoarea CPT suplimentar în rețeaua de 110 kV stabilită postcalcul prin metoda indicilor de tranzit.(la 15-08-2023,
Alineatul (1) , Articolul 37 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
(2)Operatorii de rețea realizează analizele prevăzute la capitolul III din normă, în vederea localizării pierderilor de energie, a determinării cauzelor și a stabilirii măsurilor de reducere a acestora pentru fundamentarea programelor de reducere a CPT și a programelor de investiții.
 + 
Articolul 38(1)Operatorii de rețea transmit anual la ANRE documentele prevăzute la art. 37 alin. (1) aferente unui an calendaristic, împreună cu machetele de monitorizare aferente încheierii acestuia, însoțite de un memoriu de prezentare a metodelor utilizate și a datelor obținute, precum și a rezultatelor analizelor efectuate și a măsurilor care au rezultat ca necesare pentru reducerea CPT.(2)OD transmite OTS calculul CPT suplimentar în rețeaua de 110 kV, efectuat conform prevederilor art. 35^2, și rezultatele obținute, în scopul validării acestora, dacă din calcul a rezultat o valoare mai mare decât zero pentru CPT suplimentar.(3)OTS validează rezultatele primite de la OD, transmise conform alin. (2), în termen de 30 de zile de la primirea acestora.(4)OD transmite rezultatele calculului CPT suplimentar în rețeaua de 110 kV la ANRE conform alin. (1), după validarea rezultatelor de către OTS.(5)OD se va adresa ANRE în cazul unor divergențe privind validarea prevăzută la alin. (4).(6)Datele prevăzute la alin. (2) sunt însoțite de lista producătorilor care dețin centrale cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW, racordați la rețelele de distribuție, și a cantității de energie electrică produse de fiecare centrală și evacuate în rețeaua de distribuție proprie în anul anterior.(la 15-08-2023,
Articolul 38 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 2 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 4 august 2023
)
 + 
Capitolul VDispoziții tranzitorii și finale + 
Articolul 39(1)Până la data de 31 decembrie 2016, operatorii de rețea implementează sistemele de măsurare necesare realizării bilanțului de energie electrică, pentru rețeaua din zona de activitate definită în condițiile specifice asociate licenței, pe structuri teritoriale și niveluri de tensiune, respectiv pentru diferite categorii de elemente de rețea.(2)Până la data de 31 decembrie 2017, operatorii de rețea dezvoltă sau achiziționează programe specializate sau servicii pentru determinarea CPT prin metodele prevăzute în normă.
 + 
Articolul 40Abrogat.(la 22-07-2020,
Articolul 40 , Capitolul V a fost abrogat de Articolul 1 din ORDINUL nr. 147 din 17 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 22 iulie 2020
)
 + 
Articolul 41Prevederile normei se aplică începând cu anul 2017, prin stabilirea prognozei de CPT pentru acest an. + 
Articolul 42Prevederile de la capitolele III, IV și V nu se aplică pentru operatorii de rețea, alții decât cei concesionari. + 
Articolul 43Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta normă. + 
Articolul 44La data intrării în vigoare a prezentei norme, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
 + 
Anexa nr. 1
Exemplu de aplicare a metodei statistice
de determinare a CPT prin corelarea cu energia
electrică activă intrată în conturul de bilanț,
pe niveluri de tensiune
Datele statistice pentru perioada anterioară de 5 ani sunt următoarele:Date intrare (GWh)

An W_intrat U1 W_intrat U2 W_intrat U3 Delta W
n-5 45291,931 14212,520 2666,823 989,095
n-4 22870,574 15451,470 3169,107 1102,214
n-3 26292,052 14553,020 2626,379 1080,589
n-2 27424,174 13153,060 2764,359 1018,255
n-1 23765,481 14003,680 3047,253 1031,374
Prognoză an n
n 24271,558 14780,680 3799,092

Pentru calculul coeficienților de regresie se aplică funcția LINEST din Microsoft Office, obținându-se rezultatele:Rezultate regresie

a3 a2 a1 a0
-0,070267856 0,04177638 -0,004027249 765,8666892
0,03957816 0,00935948 0,000935444 144,8107239
0,977633502 13,83998949
14,56990869 1
8372,392988 191,545309

Coeficient corelare = 0,977633502Prin aplicarea formulei (2) se obține CPT prognozat pentru anul n:Delta W = 765,8667 – 0,004027249 x 24271,558 + 0,04177668 x 14780,68 – 0,070267856 x 3799,092 = 1018,648 GWh + 
Anexa nr. 2
Paliere orare aferente regimurilor caracteristice

Luna Zona vârf Zona gol Zona normală
Ianuarie, Februarie, Noiembrie, Decembrie
– zile lucrătoare 7 – 10 17 – 22 0-6 6-7, 10-17, 22-0
– sâmbătă, duminică - 22-17 17-22
Martie, Octombrie
– zile lucrătoare 7 – 10 18 – 22 0-6 6-7, 10-18, 22-0
– sâmbătă, duminică - 22-18 18-22
Aprilie, Septembrie
– zile lucrătoare 7 – 9 20 – 22 0-6 6-7, 9-20, 22-0
– sâmbătă, duminică - 22-20 20-22
Mai, August
– zile lucrătoare 7 – 9 20 – 22 0-6 6-7, 9-20, 22-0
– sâmbătă, duminică - 22-20 20-22
Iunie, Iulie
– zile lucrătoare 7 – 9 21 – 23 0-6 6-7, 9-21, 23-0
– sâmbătă, duminică - 0-24

 + 
Anexa nr. 3
Model de bilanț de energie electrică

Nr. Crt. DENUMIRE UM nivel de tensiune U1 nivel de tensiune U2 nivel de tensiune U3 TOTALAN/ TRIMESTRU
A Energie electrică intrată în conturul debilanț:
A 1 De la producători: MWh
A 2 Din import: MWh
A.3 De la alti OR, la: MWh
A 3.1 – de la OR1 MWh
A 3.2 – de la OR2 MWh
A.4 Din alte niveluri de tensiune, ininteriorul retelei OR:
A4.1 – de la U1 MWh
A4.2 – de la U2 MWh
A4.3 – de la U3 MWh
A.5 De la același nivel de tensiune:
A.5.1 – de la U1 MWh
A.5.2 – de la U2 MWh
A.5.3 – de la U3 MWh
B Energie electrică ieșită din conturulde bilanț:
B 1 La consumatori: MWh
B 2 La export: MWh
B.3 Catre alti OR:
B.3.1 – catre OR1: MWh
B.3.2 – catre OR2: MWh
B.4 La alte niveluri de tensiune, ininteriorul retelei OR:
B4.1 – la U1 MWh
B4.2 – la U2 MWh
B4.3 – la U3 MWh
B.5 La același nivel de tensiune:
B.5.1 – la U1 MWh
B.5.2 – la U2 MWh
B.5.3 – la U3 MWh
C CPT total (A-B) MWh
D CPT total (100*C/A) %

 + 
Anexa nr. 4
Randamente de energie electrică ale
autotransformatoarelor/transformatoarelor
FIT/MT din rețeaua electrică de transport
T_max = 4380h, cos phi = 0,9, tau = 2628h, k_u = 0.5,

200 MVA231/121/10kV ATexistente ATperformante
Delta P0= 105 kW Delta P0= 45 kW
S/Sn Delta Pscc= 495 kW Delta Pscc= 350 kW
0,3 99,56 99,80
0,5 99,68 99,84
0,8 99,72 99,84

T_max = 5256h, cos phi = 0,9, tau = 3574h, k_u = 0.6

200 MVA231/121/10kV ATexistente ATperformante
Delta P0= 105 kW Delta P0= 45 kW
S/Sn Delta Pscc= 495 kW Delta Pscc= 350 kW
0,3 99,62 99,84
0,5 99,71 99,86
0,8 99,73 99,85

T_max = 7008h, cos phi = 0,9, tau = 5887h, k_u = 0.8

200 MVA231/121/10kV ATexistente ATperformante
Delta P0= 105 kW Delta P0= 45 kW
S/Sn Delta Pscc= 495 kW Delta Pscc= 350 kW
0,3 99,69 99,85
0,5 99,74 99,86
0,8 99,72 99,83

T_max = 4380h, cos phi = 0,9, tau = 2628h, k_u = 0.5,

250 MVA400/121/20kV TRexistente TRperformante
Delta P0= 190 kW Delta P0= 85 kW
S/Sn Delta Pscc= 850 kW Delta Pscc= 500 kW
0,3 99,37 99,71
0,5 99,55 99,78
0,8 99,61 99,80

T_max = 5256h, cos phi = 0,9, tau = 3574h, k_u = 0.6

250 MVA400/121/20kV TRexistente TRperformante
Delta P0= 190 kW Delta P0= 85 kW
S/Sn Delta Pscc= 850 kW Delta Pscc= 500 kW
0,3 99,45 99,74
0,5 99,59 99,80
0,8 99,62 99,80

T_max = 7008h, cos phi = 0,9, tau = 5887h, k_u = 0.8

250 MVA400/121/20kV TRexistente TRperformante
Delta P0= 190 kW Delta P0= 85 kW
S/Sn Delta Pscc= 850 kW Delta Pscc= 500 kW
0,3 99,55 99,79
0,5 99,63 99,81
0,8 99,61 99,79

T_max = 4380h, cos phi = 0,9, tau = 2628h, k_u = 0.5,

400 MVA ATexistente 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 231/121/10 kV
Delta P0= 320 kW Delta P0= 105 kW Delta P0= 70 kW Delta P0= 60 kW Delta P0= 60 kW
S/Sn Delta Pscc= 1060 kW Delta Pscc= 860 kW Delta Pscc= 490 kW Delta Pscc= 510 kW Delta Pscc= 660 kW
0,3 99,35 99,76 99,85 99,86 99,86
0,5 99,56 99,81 99,88 99,88 99,88
0,8 99,64 99,81 99,89 99,89 99,87

T_max = 5256h, cos phi = 0,9, tau = 3574h, k_u = 0.6

400 MVA ATexistente 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 231/121/10 kV
Delta P0= 320 kW Delta P0= 105 kW Delta P0= 70 kW Delta P0= 60 kW Delta P0= 60 kW
S/Sn Delta Pscc= 1060 kW Delta Pscc= 860 kW Delta Pscc= 490 kW Delta Pscc= 510 kW Delta Pscc= 660 kW
0,3 99,45 99,79 99,86 99,88 99,87
0,5 99,60 99,82 99,89 99,90 99,88
0,8 99,65 99,81 99,89 99,89 99,87

T_max = 7008h, cos phi = 0,9, tau = 5887h, k_u = 0.8

400 MVA ATexistente 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 400/231/20 kV ATperformante 231/121/10 kV
Delta P0= 320 kW Delta P0= 105 kW Delta P0= 70 kW Delta P0= 60 kW Delta P0= 60 kW
S/Sn Delta Pscc= 1060 kW Delta Pscc= 860 kW Delta Pscc= 490 kW Delta Pscc= 510 kW Delta Pscc= 660 kW
0,3 99,56 99,82 99,88 99,89 99,88
0,5 99,65 99,83 99,89 99,90 99,88
0,8 99,66 99,79 99,88 99,88 99,85

T_max = 6000h, cos phi = 0,9tau = 2628h, k_u = 0.5

500 MVA400/231/22 kV ATexistente
Delta P0= 110 kW
S/Sn Delta Pscc= 720 kW
0,3 99,81
0,5 99,85
0,8 99,86

tau = 3574h, k_u = 0.6

ATexistente
Delta P0= 190 kW
Delta Pscc= 850 kW
99,45
99,59
99,62

tau = 5887h, k_u = 0.8

ATexistente
Delta P0= 190 kW
Delta Pscc= 850 kW
99,45
99,59
99,62

 + 
Anexa nr. 5
Randamente de energie electrică ale
transformatoarelor de IT/MT din
rețeaua electrică de transport
T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

10MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 19 kW Delta P0= 11 kW
Delta Pscc= 92 kW Delta Pscc= 54 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,18 95,72 96,14 97,21 97,52 97,77
0,2 97,49 97,77 97,99 98,54 98,71 98,84
0,3 98,21 98,41 98,57 98,96 99,08 99,17
0,4 98,54 98,70 98,83 99,15 99,24 99,32
0,5 98,71 98,85 98,96 99,25 99,33 99,40
0,6 98,79 98,93 99,04 99,30 99,38 99,44
0,7 98,84 98,97 99,07 99,32 99,40 99,46
0,8 98,85 98,98 99,08 99,33 99,41 99,47
0,9 98,85 98,98 99,08 99,33 99,40 99,46
1 98,84 98,96 99,07 99,32 99,40 99,46

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

10MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 19 kW Delta P0= 11 kW
Delta Pscc= 92 kW Delta Pscc= 54 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,96 96,41 96,77 97,66 97,92 98,13
0,2 97,86 98,10 98,29 98,76 98,90 99,01
0,3 98,45 98,62 98,76 99,10 99,20 99,28
0,4 98,70 98,84 98,96 99,24 99,33 99,39
0,5 98,82 98,95 99,05 99,31 99,39 99,45
0,6 98,87 99,00 99,10 99,34 99,42 99,47
0,7 98,89 99,01 99,11 99,35 99,42 99,48
0,8 98,88 99,00 99,10 99,35 99,42 99,48
0,9 98,86 98,98 99,09 99,33 99,41 99,47
1 98,82 98,95 99,06 99,31 99,39 99,45

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

10MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 19 kW Delta P0= 11 kW
Delta Pscc= 92 kW Delta Pscc= 54 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,93 97,28 97,55 98,22 98,42 98,58
0,2 98,32 98,51 98,66 99,03 99,14 99,22
0,3 98,72 98,86 98,98 99,26 99,34 99,41
0,4 98,87 99,00 99,10 99,34 99,42 99,47
0,5 98,92 99,04 99,14 99,37 99,44 99,50
0,6 98,93 99,04 99,14 99,37 99,44 99,50
0,7 98,90 99,02 99,12 99,36 99,43 99,49
0,8 98,86 98,98 99,08 99,33 99,41 99,47
0,9 98,80 98,93 99,04 99,30 99,38 99,44
1 98,74 98,88 98,99 99,26 99,34 99,41

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

16MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 25 kW Delta P0= 12 kW
Delta Pscc= 110 kW Delta Pscc= 90 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,04 96,48 96,83 98,08 98,30 98,47
0,2 97,94 98,17 98,36 98,98 99,09 99,18
0,3 98,54 98,71 98,83 99,25 99,33 99,40
0,4 98,82 98,95 99,05 99,36 99,43 99,49
0,5 98,96 99,08 99,17 99,41 99,48 99,53
0,6 99,04 99,15 99,23 99,43 99,50 99,55
0,7 99,08 99,18 99,26 99,44 99,50 99,55
0,8 99,10 99,20 99,28 99,43 99,49 99,54
0,9 99,10 99,20 99,28 99,41 99,48 99,53
1 99,09 99,19 99,28 99,39 99,46 99,51

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

16MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 25 kW Delta P0= 12 kW
Delta Pscc= 110 kW Delta Pscc= 90 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,69 97,06 97,35 98,39 98,57 98,71
0,2 98,26 98,45 98,61 99,13 99,22 99,30
0,3 98,74 98,88 98,99 99,34 99,41 99,47
0,4 98,96 99,07 99,17 99,42 99,49 99,54
0,5 99,06 99,17 99,25 99,45 99,51 99,56
0,6 99,11 99,21 99,29 99,46 99,52 99,57
0,7 99,13 99,23 99,31 99,45 99,51 99,56
0,8 99,13 99,23 99,31 99,43 99,49 99,54
0,9 99,12 99,22 99,30 99,40 99,47 99,52
1 99,10 99,20 99,28 99,38 99,44 99,50

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

16MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 25 kW Delta P0= 12 kW
Delta Pscc= 110 kW Delta Pscc= 90 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,49 97,77 98,00 98,78 98,91 99,02
0,2 98,65 98,80 98,92 99,31 99,39 99,45
0,3 98,99 99,10 99,19 99,45 99,51 99,56
0,4 99,13 99,23 99,31 99,50 99,55 99,60
0,5 99,19 99,28 99,35 99,50 99,56 99,60
0,6 99,21 99,29 99,37 99,49 99,55 99,59
0,7 99,20 99,29 99,36 99,46 99,52 99,57
0,8 99,18 99,27 99,34 99,43 99,49 99,55
0,9 99,15 99,24 99,32 99,40 99,46 99,52
1 99,11 99,21 99,29 99,36 99,43 99,48

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

25MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 38 kW Delta P0= 17 kW
Delta Pscc= 156 kW Delta Pscc= 125 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,15 96,58 96,92 98,26 98,46 98,61
0,2 98,01 98,23 98,41 99,08 99,18 99,26
0,3 98,59 98,75 98,87 99,32 99,40 99,46
0,4 98,86 98,99 99,09 99,43 99,49 99,54
0,5 99,01 99,12 99,20 99,47 99,53 99,58
0,6 99,09 99,19 99,27 99,49 99,55 99,59
0,7 99,13 99,23 99,30 99,49 99,55 99,60
0,8 99,15 99,24 99,32 99,49 99,54 99,59
0,9 99,16 99,25 99,33 99,47 99,53 99,58
1 99,15 99,25 99,32 99,46 99,52 99,56

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

25MVA Transformatoare existente Transformatoareperformante
Delta P0= 38 kW Delta P0= 17 kW
Delta Pscc= 156 kW Delta Pscc= 125 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,78 97,14 97,43 98,54 98,70 98,83
0,2 98,31 98,50 98,65 99,21 99,30 99,37
0,3 98,79 98,92 99,03 99,40 99,47 99,52
0,4 99,00 99,11 99,20 99,48 99,54 99,58
0,5 99,11 99,21 99,29 99,51 99,56 99,61
0,6 99,16 99,25 99,33 99,51 99,57 99,61
0,7 99,18 99,27 99,35 99,51 99,56 99,60
0,8 99,19 99,28 99,35 99,49 99,55 99,59
0,9 99,18 99,27 99,34 99,47 99,53 99,57
1 99,16 99,26 99,33 99,44 99,50 99,55

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

25MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 38 kW Delta P0= 17 kW
Delta Pscc= 156 kW Delta Pscc= 125 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,57 97,84 98,05 98,89 99,01 99,11
0,2 98,70 98,84 98,96 99,38 99,44 99,50
0,3 99,03 99,14 99,23 99,51 99,56 99,60
0,4 99,17 99,26 99,34 99,55 99,60 99,64
0,5 99,23 99,32 99,39 99,55 99,60 99,64
0,6 99,25 99,34 99,40 99,54 99,59 99,63
0,7 99,25 99,33 99,40 99,52 99,57 99,62
0,8 99,24 99,32 99,39 99,49 99,55 99,59
0,9 99,21 99,30 99,37 99,46 99,52 99,57
1 99,18 99,27 99,34 99,43 99,49 99,54

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

40MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 45 kW Delta P0= 25 kW
Delta Pscc= 176 kW Delta Pscc= 140 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,15 97,47 97,72 98,41 98,59 98,73
0,2 98,53 98,69 98,82 99,17 99,26 99,33
0,3 98,96 99,08 99,17 99,40 99,47 99,52
0,4 99,16 99,26 99,33 99,50 99,56 99,60
0,5 99,27 99,35 99,42 99,56 99,61 99,65
0,6 99,33 99,41 99,47 99,58 99,63 99,67
0,7 99,37 99,44 99,49 99,59 99,64 99,67
0,8 99,38 99,45 99,51 99,59 99,64 99,68
0,9 99,39 99,46 99,51 99,59 99,64 99,67
1 99,39 99,46 99,51 99,58 99,63 99,67

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

40MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 45 kW Delta P0= 25 kW
Delta Pscc= 176 kW Delta Pscc= 140 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,62 97,88 98,10 98,67 98,82 98,94
0,2 98,75 98,89 99,00 99,29 99,37 99,43
0,3 99,11 99,21 99,29 99,48 99,54 99,58
0,4 99,27 99,35 99,41 99,56 99,61 99,65
0,5 99,35 99,42 99,48 99,59 99,64 99,68
0,6 99,39 99,46 99,51 99,61 99,65 99,69
0,7 99,41 99,47 99,53 99,61 99,65 99,69
0,8 99,41 99,48 99,53 99,60 99,65 99,68
0,9 99,41 99,48 99,53 99,59 99,64 99,67
1 99,40 99,47 99,52 99,58 99,63 99,66

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

40MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 45 kW Delta P0= 25 kW
Delta Pscc= 176 kW Delta Pscc= 140 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,20 98,40 98,56 98,99 99,10 99,19
0,2 99,04 99,15 99,23 99,45 99,51 99,56
0,3 99,29 99,37 99,43 99,58 99,62 99,66
0,4 99,40 99,46 99,52 99,62 99,67 99,70
0,5 99,44 99,50 99,55 99,64 99,68 99,71
0,6 99,46 99,52 99,57 99,64 99,68 99,71
0,7 99,46 99,52 99,57 99,63 99,67 99,70
0,8 99,45 99,51 99,56 99,62 99,66 99,69
0,9 99,43 99,50 99,55 99,60 99,64 99,68
1 99,41 99,48 99,53 99,57 99,62 99,66

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

63MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 55 kW Delta P0= 35 kW
Delta Pscc= 330 kW Delta Pscc= 240 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,78 98,03 98,22 98,58 98,74 98,87
0,2 98,83 98,96 99,06 99,25 99,33 99,40
0,3 99,15 99,25 99,32 99,45 99,51 99,56
0,4 99,30 99,38 99,44 99,54 99,59 99,63
0,5 99,37 99,44 99,49 99,58 99,63 99,66
0,6 99,40 99,47 99,52 99,60 99,64 99,68
0,7 99,41 99,48 99,53 99,60 99,65 99,68
0,8 99,41 99,48 99,53 99,60 99,64 99,68
0,9 99,40 99,47 99,52 99,59 99,63 99,67
1 99,39 99,46 99,51 99,58 99,62 99,66

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

63MVA Transformatoarexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 55 kW Delta P0= 35 kW
Delta Pscc= 330 kW Delta Pscc= 240 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,14 98,34 98,51 98,81 98,94 99,05
0,2 99,00 99,11 99,20 99,36 99,43 99,49
0,3 99,26 99,34 99,41 99,52 99,57 99,62
0,4 99,37 99,44 99,50 99,58 99,63 99,67
0,5 99,42 99,48 99,53 99,61 99,65 99,69
0,6 99,43 99,50 99,55 99,62 99,66 99,69
0,7 99,43 99,50 99,55 99,61 99,66 99,69
0,8 99,42 99,49 99,54 99,60 99,65 99,68
0,9 99,41 99,47 99,52 99,59 99,63 99,67
1 99,38 99,45 99,51 99,57 99,61 99,65

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

63MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 55 kW Delta P0= 35 kW
Delta Pscc= 330 kW Delta Pscc= 240 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,59 98,74 98,87 99,10 99,20 99,28
0,2 99,22 99,31 99,38 99,49 99,55 99,60
0,3 99,40 99,46 99,52 99,60 99,65 99,68
0,4 99,46 99,52 99,57 99,64 99,68 99,71
0,5 99,48 99,54 99,59 99,65 99,69 99,72
0,6 99,48 99,54 99,58 99,64 99,68 99,71
0,7 99,46 99,52 99,57 99,63 99,67 99,70
0,8 99,44 99,50 99,55 99,61 99,65 99,68
0,9 99,41 99,47 99,53 99,58 99,63 99,67
1 99,37 99,44 99,50 99,56 99,61 99,64

 + 
Anexa nr. 6
Randamente de energie electrică
ale transformatoarelor MT/JT din
rețeaua electrică de transport
T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

250kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,72 kW Delta P0= 0,468 kW
Delta Pscc= 3,9 kW Delta Pscc= 3,4 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 89,10 90,31 91,28 93,95 94,62 95,16
0,2 94,44 95,06 95,55 96,90 97,24 97,52
0,3 96,17 96,60 96,94 97,84 98,08 98,28
0,4 97,01 97,34 97,60 98,29 98,48 98,63
0,5 97,48 97,76 97,98 98,54 98,70 98,83
0,6 97,77 98,01 98,21 98,69 98,84 98,95
0,7 97,95 98,18 98,36 98,78 98,92 99,02
0,8 98,07 98,29 98,46 98,84 98,97 99,07
0,9 98,15 98,36 98,52 98,87 98,99 99,09
1 98,20 98,40 98,56 98,88 99,01 99,11

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

250kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,72 kW Delta P0= 0,468 kW
Delta Pscc= 3,9 kW Delta Pscc= 3,4 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 93,40 94,14 94,72 96,33 96,74 97,06
0,2 96,56 96,94 97,24 98,06 98,27 98,45
0,3 97,54 97,81 98,03 98,59 98,75 98,87
0,4 97,99 98,21 98,39 98,82 98,95 99,05
0,5 98,21 98,41 98,57 98,93 99,05 99,14
0,6 98,33 98,52 98,67 98,98 99,09 99,18
0,7 98,39 98,57 98,71 98,99 99,10 99,19
0,8 98,41 98,58 98,73 98,99 99,10 99,19
0,9 98,40 98,58 98,72 98,97 99,08 99,17
1 98,38 98,56 98,70 98,94 99,05 99,15

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

250kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,72 kW Delta P0= 0,468 kW
Delta Pscc= 3,9 kW Delta Pscc= 3,4 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,47 95,09 95,58 96,92 97,26 97,54
0,2 97,07 97,40 97,66 98,34 98,52 98,67
0,3 97,86 98,10 98,29 98,76 98,90 99,01
0,4 98,20 98,40 98,56 98,93 99,05 99,14
0,5 98,36 98,55 98,69 99,00 99,11 99,20
0,6 98,43 98,61 98,75 99,02 99,13 99,22
0,7 98,45 98,62 98,76 99,01 99,12 99,21
0,8 98,44 98,61 98,75 98,99 99,10 99,19
0,9 98,40 98,58 98,72 98,95 99,06 99,16
1 98,35 98,54 98,68 98,90 99,02 99,12

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

400kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,93 kW Delta P0= 0,675 kW
Delta Pscc= 4,6 kW Delta Pscc= 4,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 90,25 91,33 92,20 94,54 95,15 95,63
0,2 95,03 95,58 96,02 97,20 97,51 97,76
0,3 96,58 96,96 97,26 98,06 98,28 98,45
0,4 97,33 97,62 97,86 98,47 98,64 98,77
0,5 97,75 98,00 98,20 98,69 98,84 98,95
0,6 98,01 98,23 98,40 98,83 98,96 99,06
0,7 98,17 98,38 98,54 98,91 99,03 99,13
0,8 98,28 98,47 98,63 98,97 99,08 99,17
0,9 98,35 98,54 98,68 99,00 99,11 99,20
1 98,40 98,58 98,72 99,01 99,12 99,21

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

400kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,93 kW Delta P0= 0,675 kW
Delta Pscc= 4,6 kW Delta Pscc= 4,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,10 94,76 95,28 96,69 97,06 97,35
0,2 96,92 97,26 97,54 98,25 98,45 98,60
0,3 97,80 98,05 98,24 98,73 98,87 98,99
0,4 98,20 98,40 98,56 98,94 99,06 99,16
0,5 98,41 98,58 98,73 99,05 99,15 99,24
0,6 98,51 98,68 98,81 99,09 99,19 99,27
0,7 98,57 98,73 98,85 99,11 99,21 99,29
0,8 98,58 98,74 98,87 99,11 99,21 99,29
0,9 98,58 98,74 98,86 99,09 99,19 99,27
1 98,56 98,72 98,85 99,07 99,17 99,25

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

400kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,93 kW Delta P0= 0,52 kW
Delta Pscc= 4,6 kW Delta Pscc= 4,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,06 95,61 96,05 97,22 97,53 97,78
0,2 97,38 97,67 97,91 98,51 98,67 98,81
0,3 98,09 98,30 98,47 98,89 99,01 99,11
0,4 98,40 98,58 98,72 99,05 99,15 99,24
0,5 98,54 98,70 98,83 99,11 99,21 99,29
0,6 98,61 98,76 98,88 99,13 99,23 99,31
0,7 98,62 98,78 98,90 99,13 99,23 99,30
0,8 98,61 98,77 98,89 99,11 99,21 99,29
0,9 98,58 98,74 98,87 99,08 99,18 99,26
1 98,54 98,70 98,83 99,04 99,15 99,23

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

630kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 1,3 kW Delta P0= 0,99 kW
Delta Pscc= 8,4 kW Delta Pscc= 7,1 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 91,35 92,31 93,08 95,46 95,97 96,37
0,2 95,59 96,08 96,47 97,67 97,93 98,13
0,3 96,96 97,30 97,57 98,38 98,56 98,70
0,4 97,62 97,89 98,10 98,71 98,85 98,97
0,5 98,00 98,22 98,40 98,89 99,01 99,11
0,6 98,23 98,42 98,58 99,00 99,11 99,20
0,7 98,37 98,56 98,70 99,06 99,17 99,25
0,8 98,47 98,64 98,78 99,10 99,20 99,28
0,9 98,53 98,70 98,83 99,12 99,22 99,30
1 98,57 98,73 98,86 99,13 99,23 99,30

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

630kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 1,3 kW Delta P0= 0,99 kW
Delta Pscc= 8,4 kW Delta Pscc= 7,1 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,76 95,35 95,81 97,24 97,55 97,80
0,2 97,27 97,57 97,81 98,54 98,70 98,83
0,3 98,05 98,27 98,44 98,93 99,05 99,14
0,4 98,40 98,58 98,72 99,10 99,20 99,28
0,5 98,58 98,74 98,87 99,17 99,27 99,34
0,6 98,68 98,82 98,94 99,21 99,30 99,37
0,7 98,72 98,86 98,98 99,21 99,30 99,37
0,8 98,74 98,88 98,99 99,21 99,29 99,36
0,9 98,73 98,87 98,98 99,19 99,28 99,35
1 98,71 98,85 98,97 99,16 99,25 99,33

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

630kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 1,3 kW Delta P0= 0,99 kW
Delta Pscc= 8,4 kW Delta Pscc= 7,1 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,61 96,10 96,49 97,69 97,94 98,15
0,2 97,68 97,93 98,14 98,75 98,89 99,00
0,3 98,30 98,49 98,64 99,06 99,16 99,24
0,4 98,57 98,73 98,86 99,18 99,27 99,34
0,5 98,70 98,85 98,96 99,23 99,31 99,38
0,6 98,76 98,90 99,01 99,24 99,32 99,39
0,7 98,77 98,91 99,02 99,23 99,31 99,38
0,8 98,76 98,90 99,01 99,20 99,29 99,36
0,9 98,73 98,87 98,99 99,17 99,26 99,33
1 98,69 98,84 98,95 99,13 99,22 99,30

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

1000kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 1,7 kW Delta P0= 1,395 kW
Delta Pscc= 10,5 kW Delta Pscc= 9 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,86 93,65 94,29 95,36 95,88 96,29
0,2 96,34 96,75 97,07 97,60 97,87 98,08
0,3 97,47 97,75 97,97 98,32 98,50 98,65
0,4 98,00 98,22 98,40 98,65 98,80 98,92
0,5 98,29 98,48 98,64 98,82 98,95 99,06
0,6 98,47 98,64 98,78 98,92 99,04 99,14
0,7 98,58 98,74 98,87 98,98 99,09 99,18
0,8 98,65 98,80 98,92 99,01 99,12 99,21
0,9 98,69 98,84 98,95 99,02 99,13 99,22
1 98,71 98,86 98,97 99,02 99,13 99,22

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

1000kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 1,7 kW Delta P0= 1,395 kW
Delta Pscc= 10,5 kW Delta Pscc= 9 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,67 96,15 96,54 97,18 97,49 97,74
0,2 97,72 97,97 98,17 98,48 98,65 98,79
0,3 98,35 98,53 98,68 98,87 99,00 99,10
0,4 98,62 98,78 98,90 99,03 99,14 99,22
0,5 98,76 98,89 99,01 99,09 99,19 99,28
0,6 98,82 98,95 99,06 99,11 99,21 99,29
0,7 98,84 98,97 99,07 99,11 99,21 99,29
0,8 98,84 98,97 99,07 99,09 99,19 99,27
0,9 98,82 98,95 99,06 99,05 99,16 99,24
1 98,79 98,92 99,03 99,01 99,12 99,21

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

1000kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 1,7 kW Delta P0= 1,395 kW
Delta Pscc= 10,5 kW Delta Pscc= 9 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,37 96,77 97,10 97,63 97,89 98,10
0,2 98,05 98,27 98,44 98,69 98,84 98,95
0,3 98,55 98,71 98,84 98,99 99,11 99,20
0,4 98,76 98,90 99,01 99,10 99,20 99,28
0,5 98,85 98,97 99,08 99,14 99,23 99,31
0,6 98,87 99,00 99,10 99,13 99,23 99,31
0,7 98,87 98,99 99,10 99,11 99,21 99,29
0,8 98,84 98,97 99,07 99,07 99,17 99,25
0,9 98,80 98,94 99,04 99,02 99,13 99,21
1 98,75 98,89 99,00 98,96 99,08 99,17

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

1600kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 3 kW Delta P0= 1,98 kW
Delta Pscc= 30 kW Delta Pscc= 13 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,08 92,96 93,67 94,80 95,38 95,84
0,2 95,89 96,34 96,71 97,34 97,63 97,87
0,3 97,09 97,41 97,67 98,16 98,36 98,53
0,4 97,63 97,90 98,11 98,54 98,71 98,84
0,5 97,92 98,15 98,34 98,76 98,90 99,01
0,6 98,08 98,29 98,46 98,89 99,01 99,11
0,7 98,16 98,37 98,53 98,97 99,09 99,18
0,8 98,20 98,40 98,56 99,02 99,13 99,22
0,9 98,20 98,40 98,56 99,05 99,16 99,24
1 98,19 98,39 98,55 99,07 99,17 99,25

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

1600kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 3 kW Delta P0= 1,98 kW
Delta Pscc= 30 kW Delta Pscc= 13 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,17 95,71 96,14 96,85 97,20 97,48
0,2 97,38 97,67 97,90 98,34 98,52 98,67
0,3 98,02 98,24 98,41 98,80 98,93 99,04
0,4 98,27 98,46 98,61 99,00 99,11 99,20
0,5 98,36 98,54 98,69 99,10 99,20 99,28
0,6 98,38 98,56 98,70 99,14 99,24 99,32
0,7 98,35 98,53 98,68 99,16 99,25 99,33
0,8 98,29 98,48 98,63 99,16 99,25 99,33
0,9 98,21 98,41 98,57 99,15 99,24 99,32
1 98,13 98,33 98,50 99,12 99,22 99,30

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

1600kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 3 kW Delta P0= 1,98 kW
Delta Pscc= 30 kW Delta Pscc= 13 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,93 96,39 96,75 97,36 97,65 97,89
0,2 97,73 97,98 98,18 98,58 98,74 98,87
0,3 98,22 98,42 98,58 98,95 99,06 99,16
0,4 98,39 98,57 98,71 99,10 99,20 99,28
0,5 98,42 98,60 98,74 99,16 99,26 99,33
0,6 98,39 98,57 98,71 99,18 99,28 99,35
0,7 98,33 98,51 98,66 99,18 99,27 99,35
0,8 98,24 98,43 98,59 99,16 99,26 99,33
0,9 98,13 98,34 98,51 99,14 99,23 99,31
1 98,02 98,24 98,41 99,10 99,20 99,28

 + 
Anexa nr. 7
Randamente de energie electrică ale
transformatoarelor IT/MT din
rețelele electrice de distribuție
T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

10MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 19 kW Delta P0= 11 kW
Delta Pscc= 92 kW Delta Pscc= 54 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,18 95,72 96,14 97,21 97,52 97,77
0,2 97,49 97,77 97,99 98,54 98,71 98,84
0,3 98,21 98,41 98,57 98,96 99,08 99,17
0,4 98,54 98,70 98,83 99,15 99,24 99,32
0,5 98,71 98,85 98,96 99,25 99,33 99,40
0,6 98,79 98,93 99,04 99,30 99,38 99,44
0,7 98,84 98,97 99,07 99,32 99,40 99,46
0,8 98,85 98,98 99,08 99,33 99,41 99,47
0,9 98,85 98,98 99,08 99,33 99,40 99,46
1 98,84 98,96 99,07 99,32 99,40 99,46

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

10MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 19 kW Delta P0= 11 kW
Delta Pscc= 92 kW Delta Pscc= 54 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,96 96,41 96,77 97,66 97,92 98,13
0,2 97,86 98,10 98,29 98,76 98,90 99,01
0,3 98,45 98,62 98,76 99,10 99,20 99,28
0,4 98,70 98,84 98,96 99,24 99,33 99,39
0,5 98,82 98,95 99,05 99,31 99,39 99,45
0,6 98,87 99,00 99,10 99,34 99,42 99,47
0,7 98,89 99,01 99,11 99,35 99,42 99,48
0,8 98,88 99,00 99,10 99,35 99,42 99,48
0,9 98,86 98,98 99,09 99,33 99,41 99,47
1 98,82 98,95 99,06 99,31 99,39 99,45

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

10MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 19 kW Delta P0= 11 kW
Delta Pscc= 92 kW Delta Pscc= 54 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,93 97,28 97,55 98,22 98,42 98,58
0,2 98,32 98,51 98,66 99,03 99,14 99,22
0,3 98,72 98,86 98,98 99,26 99,34 99,41
0,4 98,87 99,00 99,10 99,34 99,42 99,47
0,5 98,92 99,04 99,14 99,37 99,44 99,50
0,6 98,93 99,04 99,14 99,37 99,44 99,50
0,7 98,90 99,02 99,12 99,36 99,43 99,49
0,8 98,86 98,98 99,08 99,33 99,41 99,47
0,9 98,80 98,93 99,04 99,30 99,38 99,44
1 98,74 98,88 98,99 99,26 99,34 99,41

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

16MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 22 kW Delta P0= 11,4 kW
Delta Pscc= 94 kW Delta Pscc= 60 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,52 96,91 97,21 98,19 98,39 98,55
0,2 98,19 98,39 98,55 99,05 99,16 99,24
0,3 98,72 98,86 98,98 99,32 99,40 99,46
0,4 98,96 99,08 99,17 99,44 99,50 99,55
0,5 99,09 99,19 99,27 99,50 99,56 99,60
0,6 99,16 99,26 99,33 99,53 99,59 99,63
0,7 99,20 99,29 99,36 99,55 99,60 99,64
0,8 99,22 99,30 99,37 99,55 99,60 99,64
0,9 99,22 99,31 99,38 99,55 99,60 99,64
1 99,22 99,30 99,37 99,54 99,59 99,63

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

16MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 22 kW Delta P0= 11,4 kW
Delta Pscc= 94 kW Delta Pscc= 60 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,09 97,41 97,67 98,48 98,65 98,79
0,2 98,47 98,64 98,77 99,19 99,28 99,36
0,3 98,90 99,02 99,12 99,41 99,48 99,53
0,4 99,08 99,19 99,27 99,50 99,56 99,60
0,5 99,18 99,27 99,34 99,54 99,59 99,64
0,6 99,22 99,31 99,38 99,56 99,61 99,65
0,7 99,24 99,33 99,39 99,56 99,61 99,65
0,8 99,24 99,33 99,39 99,56 99,61 99,65
0,9 99,23 99,32 99,39 99,55 99,60 99,64
1 99,21 99,30 99,37 99,53 99,58 99,63

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

16MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 22 kW Delta P0= 11,4 kW
Delta Pscc= 94 kW Delta Pscc= 60 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,79 98,04 98,23 98,85 98,98 99,08
0,2 98,80 98,94 99,04 99,36 99,44 99,49
0,3 99,10 99,20 99,28 99,51 99,57 99,61
0,4 99,22 99,30 99,37 99,56 99,61 99,65
0,5 99,26 99,34 99,41 99,58 99,63 99,66
0,6 99,27 99,35 99,42 99,58 99,63 99,66
0,7 99,26 99,34 99,41 99,57 99,61 99,65
0,8 99,24 99,32 99,39 99,55 99,60 99,64
0,9 99,21 99,29 99,36 99,52 99,58 99,62
1 99,17 99,26 99,33 99,49 99,55 99,60

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

25MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 30 kW Delta P0= 15 kW
Delta Pscc= 130 kW Delta Pscc= 86 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,96 97,30 97,57 98,47 98,64 98,78
0,2 98,42 98,60 98,74 99,20 99,29 99,36
0,3 98,88 99,01 99,11 99,42 99,49 99,54
0,4 99,09 99,19 99,28 99,52 99,57 99,62
0,5 99,21 99,29 99,36 99,57 99,62 99,66
0,6 99,27 99,35 99,41 99,60 99,64 99,68
0,7 99,30 99,38 99,44 99,61 99,65 99,68
0,8 99,31 99,39 99,45 99,61 99,65 99,68
0,9 99,32 99,39 99,45 99,60 99,65 99,68
1 99,31 99,39 99,45 99,59 99,64 99,67

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

25MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 30 kW Delta P0= 15 kW
Delta Pscc= 130 kW Delta Pscc= 86 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,46 97,74 97,96 98,72 98,86 98,98
0,2 98,66 98,81 98,93 99,32 99,39 99,45
0,3 99,03 99,14 99,23 99,50 99,55 99,60
0,4 99,20 99,29 99,36 99,57 99,62 99,66
0,5 99,28 99,36 99,42 99,60 99,65 99,68
0,6 99,32 99,39 99,45 99,62 99,66 99,69
0,7 99,33 99,41 99,47 99,62 99,66 99,69
0,8 99,33 99,41 99,47 99,61 99,65 99,69
0,9 99,32 99,40 99,46 99,60 99,64 99,68
1 99,31 99,38 99,45 99,58 99,63 99,67

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

25MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 30 kW Delta P0= 15 kW
Delta Pscc= 130 kW Delta Pscc= 86 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,07 98,28 98,46 99,03 99,13 99,22
0,2 98,95 99,07 99,16 99,46 99,52 99,57
0,3 99,21 99,30 99,37 99,58 99,63 99,66
0,4 99,31 99,39 99,45 99,62 99,66 99,70
0,5 99,35 99,42 99,48 99,63 99,67 99,71
0,6 99,36 99,43 99,49 99,63 99,67 99,70
0,7 99,35 99,42 99,48 99,61 99,66 99,69
0,8 99,33 99,40 99,46 99,59 99,64 99,68
0,9 99,30 99,38 99,44 99,57 99,62 99,66
1 99,27 99,35 99,41 99,55 99,60 99,64

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

40MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 42 kW Delta P0= 19 kW
Delta Pscc= 180 kW Delta Pscc= 123 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,34 97,64 97,87 98,79 98,92 99,03
0,2 98,62 98,77 98,90 99,36 99,43 99,49
0,3 99,02 99,13 99,22 99,53 99,59 99,63
0,4 99,21 99,30 99,37 99,61 99,65 99,69
0,5 99,31 99,38 99,45 99,65 99,69 99,72
0,6 99,36 99,43 99,49 99,66 99,70 99,73
0,7 99,39 99,46 99,51 99,67 99,71 99,74
0,8 99,40 99,47 99,52 99,67 99,70 99,73
0,9 99,40 99,47 99,52 99,66 99,70 99,73
1 99,40 99,47 99,52 99,65 99,69 99,72

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

40MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 42 kW Delta P0= 19 kW
Delta Pscc= 180 kW Delta Pscc= 123 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,77 98,02 98,22 98,98 99,10 99,19
0,2 98,83 98,96 99,06 99,45 99,51 99,56
0,3 99,16 99,25 99,32 99,59 99,64 99,67
0,4 99,30 99,38 99,44 99,65 99,69 99,72
0,5 99,37 99,44 99,50 99,67 99,71 99,74
0,6 99,41 99,47 99,52 99,68 99,71 99,74
0,7 99,42 99,48 99,54 99,68 99,71 99,74
0,8 99,42 99,48 99,54 99,67 99,70 99,73
0,9 99,41 99,48 99,53 99,65 99,69 99,72
1 99,40 99,47 99,52 99,64 99,68 99,71

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

40MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 42 kW Delta P0= 19 kW
Delta Pscc= 180 kW Delta Pscc= 123 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 98,31 98,50 98,65 99,23 99,31 99,38
0,2 99,09 99,19 99,27 99,56 99,61 99,65
0,3 99,31 99,39 99,45 99,66 99,69 99,72
0,4 99,40 99,47 99,52 99,69 99,72 99,75
0,5 99,44 99,50 99,55 99,69 99,72 99,75
0,6 99,44 99,50 99,55 99,68 99,72 99,75
0,7 99,43 99,50 99,55 99,67 99,70 99,73
0,8 99,42 99,48 99,53 99,65 99,69 99,72
0,9 99,39 99,46 99,51 99,63 99,67 99,70
1 99,36 99,43 99,49 99,60 99,65 99,68

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

63MVA Transformatoare existente
Delta P0= 35 kW
Delta Pscc= 240 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 98,58 98,74 98,87
0,2 99,25 99,33 99,40
0,3 99,45 99,51 99,56
0,4 99,54 99,59 99,63
0,5 99,58 99,63 99,66
0,6 99,60 99,64 99,68
0,7 99,60 99,65 99,68
0,8 99,60 99,64 99,68
0,9 99,59 99,63 99,67
1 99,58 99,62 99,66

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

63MVA Transformatoare existente
Delta P0= 35 kW
Delta Pscc= 240 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 98,81 98,94 99,05
0,2 99,36 99,43 99,49
0,3 99,52 99,57 99,61
0,4 99,58 99,63 99,66
0,5 99,61 99,65 99,69
0,6 99,61 99,66 99,69
0,7 99,61 99,65 99,69
0,8 99,60 99,64 99,68
0,9 99,58 99,63 99,66
1 99,56 99,61 99,65

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

63MVA Transformatoare existente
Delta P0= 35 kW
Delta Pscc= 240 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 99,09 99,19 99,27
0,2 99,49 99,54 99,59
0,3 99,59 99,64 99,67
0,4 99,62 99,66 99,70
0,5 99,63 99,67 99,70
0,6 99,62 99,66 99,69
0,7 99,60 99,64 99,68
0,8 99,57 99,62 99,66
0,9 99,54 99,59 99,63
1 99,51 99,57 99,61

 + 
Anexa nr. 8
Randamente de energie electrică ale
transformatoarelor MT/JT din
rețelele electrice de distribuție
T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

40kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,18 kW Delta P0= 0,142 kW
Delta Pscc= 0,98 kW Delta Pscc= 1,035 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 81,12 83,21 84,89 85,07 86,73 88,05
0,2 90,36 91,43 92,28 92,32 93,17 93,86
0,3 93,35 94,09 94,68 94,64 95,24 95,71
0,4 94,77 95,35 95,82 95,73 96,21 96,59
0,5 95,58 96,07 96,46 96,33 96,74 97,06
0,6 96,07 96,50 96,85 96,68 97,05 97,34
0,7 96,38 96,78 97,10 96,89 97,24 97,51
0,8 96,58 96,96 97,26 97,01 97,34 97,61
0,9 96,70 97,07 97,36 97,08 97,40 97,66
1 96,78 97,14 97,42 97,10 97,42 97,68

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

40kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,18 kW Delta P0= 0,142 kW
Delta Pscc= 0,98 kW Delta Pscc= 1,035 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 88,57 89,84 90,85 90,93 91,94 92,74
0,2 94,01 94,67 95,21 95,17 95,71 96,14
0,3 95,70 96,18 96,56 96,46 96,85 97,17
0,4 96,45 96,85 97,16 97,01 97,34 97,60
0,5 96,83 97,18 97,47 97,25 97,56 97,80
0,6 97,02 97,35 97,62 97,36 97,65 97,89
0,7 97,11 97,43 97,69 97,37 97,67 97,90
0,8 97,12 97,44 97,70 97,34 97,63 97,87
0,9 97,10 97,42 97,68 97,27 97,57 97,81
1 97,04 97,37 97,63 97,17 97,49 97,74

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

40 kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,18 kW Delta P0= 0,142 kW
Delta Pscc= 0,98 kW Delta Pscc= 1,035 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 90,42 91,48 92,33 92,38 93,23 93,91
0,2 94,90 95,46 95,92 95,86 96,32 96,69
0,3 96,25 96,67 97,00 96,87 97,22 97,50
0,4 96,82 97,18 97,46 97,27 97,57 97,82
0,5 97,08 97,41 97,67 97,42 97,71 97,94
0,6 97,19 97,50 97,75 97,45 97,73 97,96
0,7 97,20 97,51 97,76 97,40 97,69 97,92
0,8 97,16 97,48 97,73 97,32 97,61 97,85
0,9 97,08 97,41 97,67 97,20 97,51 97,76
1 96,98 97,32 97,58 97,06 97,39 97,65

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

63kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,3 kW Delta P0= 0,16 kW
Delta Pscc= 1,5 kW Delta Pscc= 1,175 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 80,03 82,25 84,02 89,32 90,50 91,45
0,2 89,82 90,95 91,85 94,50 95,11 95,60
0,3 92,99 93,77 94,39 96,16 96,59 96,93
0,4 94,52 95,13 95,61 96,94 97,28 97,56
0,5 95,38 95,89 96,30 97,37 97,66 97,90
0,6 95,91 96,36 96,73 97,62 97,89 98,10
0,7 96,25 96,67 97,00 97,77 98,02 98,22
0,8 96,47 96,86 97,18 97,86 98,09 98,29
0,9 96,62 96,99 97,29 97,90 98,13 98,32
1 96,71 97,07 97,37 97,92 98,15 98,33

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

63kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,3 kW Delta P0= 0,16 kW
Delta Pscc= 1,5 kW Delta Pscc= 1,175 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 87,92 89,26 90,33 93,51 94,23 94,81
0,2 93,69 94,39 94,95 96,55 96,93 97,24
0,3 95,50 96,00 96,40 97,46 97,75 97,97
0,4 96,31 96,72 97,05 97,85 98,09 98,28
0,5 96,73 97,09 97,38 98,03 98,25 98,42
0,6 96,94 97,28 97,56 98,10 98,31 98,48
0,7 97,05 97,38 97,64 98,11 98,32 98,49
0,8 97,08 97,41 97,67 98,09 98,30 98,47
0,9 97,07 97,40 97,66 98,04 98,25 98,43
1 97,02 97,35 97,62 97,97 98,19 98,37

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

63 kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,3 kW Delta P0= 0,16 kW
Delta Pscc= 1,5 kW Delta Pscc= 1,175 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 89,88 91,00 91,90 94,55 95,16 95,64
0,2 94,63 95,23 95,71 97,04 97,37 97,63
0,3 96,09 96,52 96,87 97,76 98,01 98,21
0,4 96,71 97,08 97,37 98,04 98,26 98,43
0,5 97,00 97,34 97,60 98,15 98,35 98,52
0,6 97,13 97,45 97,71 98,17 98,37 98,53
0,7 97,17 97,48 97,73 98,13 98,34 98,51
0,8 97,14 97,46 97,71 98,07 98,28 98,46
0,9 97,08 97,40 97,66 97,99 98,21 98,39
1 96,98 97,32 97,59 97,89 98,12 98,31

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

100kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,35 kW Delta P0= 0,18 kW
Delta Pscc= 2,3 kW Delta Pscc= 1,25 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 85,29 86,92 88,23 92,43 93,27 93,95
0,2 92,46 93,29 93,96 96,11 96,54 96,89
0,3 94,76 95,34 95,81 97,29 97,59 97,84
0,4 95,85 96,31 96,68 97,85 98,09 98,28
0,5 96,45 96,85 97,16 98,16 98,36 98,53
0,6 96,81 97,16 97,45 98,34 98,52 98,67
0,7 97,03 97,36 97,62 98,45 98,62 98,76
0,8 97,17 97,48 97,73 98,51 98,68 98,81
0,9 97,24 97,55 97,79 98,55 98,71 98,84
1 97,28 97,58 97,82 98,56 98,72 98,85

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

100kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,35 kW Delta P0= 0,18 kW
Delta Pscc= 2,3 kW Delta Pscc= 1,25 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 91,08 92,07 92,86 95,41 95,92 96,33
0,2 95,28 95,80 96,22 97,56 97,83 98,05
0,3 96,57 96,95 97,25 98,22 98,42 98,58
0,4 97,12 97,44 97,70 98,50 98,67 98,80
0,5 97,39 97,68 97,91 98,63 98,78 98,91
0,6 97,51 97,78 98,01 98,69 98,83 98,95
0,7 97,54 97,82 98,03 98,70 98,85 98,96
0,8 97,53 97,80 98,02 98,69 98,83 98,95
0,9 97,48 97,76 97,98 98,66 98,81 98,93
1 97,40 97,69 97,92 98,61 98,77 98,89

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

100kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,35 kW Delta P0= 0,18 kW
Delta Pscc= 2,3 kW Delta Pscc= 1,25 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,51 93,34 94,01 92,51 93,34 94,01
0,2 95,96 96,41 96,77 95,96 96,41 96,77
0,3 96,98 97,32 97,59 96,98 97,32 97,59
0,4 97,40 97,68 97,92 97,40 97,68 97,92
0,5 97,56 97,83 98,05 97,56 97,83 98,05
0,6 97,61 97,88 98,09 97,61 97,88 98,09
0,7 97,59 97,86 98,07 97,59 97,86 98,07
0,8 97,52 97,80 98,02 97,52 97,80 98,02
0,9 97,43 97,72 97,94 97,43 97,72 97,94
1 97,32 97,61 97,85 97,32 97,61 97,85

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

160kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,525 kW Delta P0= 0,26 kW
Delta Pscc= 3 kW Delta Pscc= 1,7 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 86,23 87,76 88,98 93,17 93,93 94,54
0,2 92,96 93,74 94,37 96,50 96,89 97,20
0,3 95,13 95,67 96,11 97,57 97,84 98,05
0,4 96,17 96,60 96,94 98,07 98,29 98,46
0,5 96,75 97,11 97,40 98,35 98,54 98,68
0,6 97,10 97,42 97,68 98,52 98,69 98,82
0,7 97,33 97,62 97,86 98,62 98,78 98,90
0,8 97,47 97,75 97,97 98,69 98,83 98,95
0,9 97,55 97,82 98,04 98,72 98,86 98,98
1 97,60 97,87 98,08 98,74 98,88 98,99

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

160kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,525 kW Delta P0= 0,26 kW
Delta Pscc= 3 kW Delta Pscc= 1,7 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 91,66 92,58 93,33 95,86 96,32 96,69
0,2 95,62 96,10 96,49 97,81 98,05 98,25
0,3 96,84 97,19 97,48 98,41 98,58 98,73
0,4 97,39 97,68 97,91 98,67 98,81 98,93
0,5 97,66 97,92 98,13 98,79 98,92 99,03
0,6 97,79 98,03 98,23 98,84 98,97 99,08
0,7 97,84 98,08 98,28 98,86 98,99 99,09
0,8 97,85 98,09 98,28 98,85 98,98 99,08
0,9 97,82 98,06 98,26 98,83 98,96 99,07
1 97,77 98,02 98,22 98,80 98,93 99,04

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

160kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,525 kW Delta P0= 0,26 kW
Delta Pscc= 3 kW Delta Pscc= 1,7 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 93,00 93,78 94,40 96,52 96,91 97,22
0,2 96,26 96,68 97,01 98,13 98,33 98,50
0,3 97,24 97,55 97,79 98,60 98,76 98,88
0,4 97,65 97,91 98,12 98,79 98,93 99,03
0,5 97,84 98,08 98,27 98,87 99,00 99,10
0,6 97,90 98,14 98,32 98,89 99,02 99,12
0,7 97,91 98,14 98,33 98,88 99,01 99,11
0,8 97,87 98,11 98,30 98,85 98,98 99,08
0,9 97,81 98,05 98,24 98,81 98,94 99,05
1 97,72 97,98 98,18 98,76 98,90 99,01

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

250kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,65 kW Delta P0= 0,36 kW
Delta Pscc= 3,25 kW Delta Pscc= 2,35 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 89,10 90,31 91,28 93,95 94,62 95,16
0,2 94,44 95,06 95,55 96,90 97,24 97,52
0,3 96,17 96,60 96,94 97,84 98,08 98,28
0,4 97,01 97,34 97,60 98,29 98,48 98,63
0,5 97,48 97,76 97,98 98,54 98,70 98,83
0,6 97,77 98,01 98,21 98,69 98,84 98,95
0,7 97,95 98,18 98,36 98,78 98,92 99,02
0,8 98,07 98,29 98,46 98,84 98,97 99,07
0,9 98,15 98,36 98,52 98,87 98,99 99,09
1 98,20 98,40 98,56 98,88 99,01 99,11

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

250kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,65 kW Delta P0= 0,36 kW
Delta Pscc= 3,25 kW Delta Pscc= 2,35 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 93,40 94,14 94,72 96,33 96,74 97,06
0,2 96,56 96,94 97,24 98,06 98,27 98,45
0,3 97,54 97,81 98,03 98,59 98,75 98,87
0,4 97,99 98,21 98,39 98,82 98,95 99,05
0,5 98,21 98,41 98,57 98,93 99,05 99,14
0,6 98,33 98,52 98,67 98,98 99,09 99,18
0,7 98,39 98,57 98,71 98,99 99,10 99,19
0,8 98,41 98,58 98,73 98,99 99,10 99,19
0,9 98,40 98,58 98,72 98,97 99,08 99,17
1 98,38 98,56 98,70 98,94 99,05 99,15

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

250kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,65 kW Delta P0= 0,36 kW
Delta Pscc= 3,25 kW Delta Pscc= 2,35 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,47 95,09 95,58 96,92 97,26 97,54
0,2 97,07 97,40 97,66 98,34 98,52 98,67
0,3 97,86 98,10 98,29 98,76 98,90 99,01
0,4 98,20 98,40 98,56 98,93 99,05 99,14
0,5 98,36 98,55 98,69 99,00 99,11 99,20
0,6 98,43 98,61 98,75 99,02 99,13 99,22
0,7 98,45 98,62 98,76 99,01 99,12 99,21
0,8 98,44 98,61 98,75 98,99 99,10 99,19
0,9 98,40 98,58 98,72 98,95 99,06 99,16
1 98,35 98,54 98,68 98,90 99,02 99,12

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

400kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,93 kW Delta P0= 0,52 kW
Delta Pscc= 4,6 kW Delta Pscc= 3,25 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 90,25 91,33 92,20 94,54 95,15 95,63
0,2 95,03 95,58 96,02 97,20 97,51 97,76
0,3 96,58 96,96 97,26 98,06 98,28 98,45
0,4 97,33 97,62 97,86 98,47 98,64 98,77
0,5 97,75 98,00 98,20 98,69 98,84 98,95
0,6 98,01 98,23 98,40 98,83 98,96 99,06
0,7 98,17 98,38 98,54 98,91 99,03 99,13
0,8 98,28 98,47 98,63 98,97 99,08 99,17
0,9 98,35 98,54 98,68 99,00 99,11 99,20
1 98,40 98,58 98,72 99,01 99,12 99,21

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

400kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 0,93 kW Delta P0= 0,52 kW
Delta Pscc= 4,6 kW Delta Pscc= 3,25 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,10 94,76 95,28 96,69 97,06 97,35
0,2 96,92 97,26 97,54 98,25 98,45 98,60
0,3 97,80 98,05 98,24 98,73 98,87 98,99
0,4 98,20 98,40 98,56 98,94 99,06 99,16
0,5 98,41 98,58 98,73 99,05 99,15 99,24
0,6 98,51 98,68 98,81 99,09 99,19 99,27
0,7 98,57 98,73 98,85 99,11 99,21 99,29
0,8 98,58 98,74 98,87 99,11 99,21 99,29
0,9 98,58 98,74 98,86 99,09 99,19 99,27
1 98,56 98,72 98,85 99,07 99,17 99,25

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

400kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 0,93 kW Delta P0= 0,52 kW
Delta Pscc= 4,6 kW Delta Pscc= 3,25 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,06 95,61 96,05 97,22 97,53 97,78
0,2 97,38 97,67 97,91 98,51 98,67 98,81
0,3 98,09 98,30 98,47 98,89 99,01 99,11
0,4 98,40 98,58 98,72 99,05 99,15 99,24
0,5 98,54 98,70 98,83 99,11 99,21 99,29
0,6 98,61 98,76 98,88 99,13 99,23 99,31
0,7 98,62 98,78 98,90 99,13 99,23 99,30
0,8 98,61 98,77 98,89 99,11 99,21 99,29
0,9 98,58 98,74 98,87 99,08 99,18 99,26
1 98,54 98,70 98,83 99,04 99,15 99,23

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

630kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 1,3 kW Delta P0= 0,68 kW
Delta Pscc= 6,5 kW Delta Pscc= 4,8 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 91,35 92,31 93,08 95,46 95,97 96,37
0,2 95,59 96,08 96,47 97,67 97,93 98,13
0,3 96,96 97,30 97,57 98,38 98,56 98,70
0,4 97,62 97,89 98,10 98,71 98,85 98,97
0,5 98,00 98,22 98,40 98,89 99,01 99,11
0,6 98,23 98,42 98,58 99,00 99,11 99,20
0,7 98,37 98,56 98,70 99,06 99,17 99,25
0,8 98,47 98,64 98,78 99,10 99,20 99,28
0,9 98,53 98,70 98,83 99,12 99,22 99,30
1 98,57 98,73 98,86 99,13 99,23 99,30

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

630kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 1,3 kW Delta P0= 0,68 kW
Delta Pscc= 6,5 kW Delta Pscc= 4,8 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,76 95,35 95,81 97,24 97,55 97,80
0,2 97,27 97,57 97,81 98,54 98,70 98,83
0,3 98,05 98,27 98,44 98,93 99,05 99,14
0,4 98,40 98,58 98,72 99,10 99,20 99,28
0,5 98,58 98,74 98,87 99,17 99,27 99,34
0,6 98,68 98,82 98,94 99,21 99,30 99,37
0,7 98,72 98,86 98,98 99,21 99,30 99,37
0,8 98,74 98,88 98,99 99,21 99,29 99,36
0,9 98,73 98,87 98,98 99,19 99,28 99,35
1 98,71 98,85 98,97 99,16 99,25 99,33

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

630kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 1,3 kW Delta P0= 0,68 kW
Delta Pscc= 6,5 kW Delta Pscc= 4,8 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,61 96,10 96,49 97,69 97,94 98,15
0,2 97,68 97,93 98,14 98,75 98,89 99,00
0,3 98,30 98,49 98,64 99,06 99,16 99,24
0,4 98,57 98,73 98,86 99,18 99,27 99,34
0,5 98,70 98,85 98,96 99,23 99,31 99,38
0,6 98,76 98,90 99,01 99,24 99,32 99,39
0,7 98,77 98,91 99,02 99,23 99,31 99,38
0,8 98,76 98,90 99,01 99,20 99,29 99,36
0,9 98,73 98,87 98,99 99,17 99,26 99,33
1 98,69 98,84 98,95 99,13 99,22 99,30

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

1000kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 1,7 kW Delta P0= 1,1 kW
Delta Pscc= 10,5 kW Delta Pscc= 9,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,86 93,65 94,29 95,36 95,88 96,29
0,2 96,34 96,75 97,07 97,60 97,87 98,08
0,3 97,47 97,75 97,97 98,32 98,50 98,65
0,4 98,00 98,22 98,40 98,65 98,80 98,92
0,5 98,29 98,48 98,64 98,82 98,95 99,06
0,6 98,47 98,64 98,78 98,92 99,04 99,14
0,7 98,58 98,74 98,87 98,98 99,09 99,18
0,8 98,65 98,80 98,92 99,01 99,12 99,21
0,9 98,69 98,84 98,95 99,02 99,13 99,22
1 98,71 98,86 98,97 99,02 99,13 99,22

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

1000kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 1,7 kW Delta P0= 1,1 kW
Delta Pscc= 10,5 kW Delta Pscc= 9,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,67 96,15 96,54 97,18 97,49 97,74
0,2 97,72 97,97 98,17 98,48 98,65 98,79
0,3 98,35 98,53 98,68 98,87 99,00 99,10
0,4 98,62 98,78 98,90 99,03 99,14 99,22
0,5 98,76 98,89 99,01 99,09 99,19 99,28
0,6 98,82 98,95 99,06 99,11 99,21 99,29
0,7 98,84 98,97 99,07 99,11 99,21 99,29
0,8 98,84 98,97 99,07 99,09 99,19 99,27
0,9 98,82 98,95 99,06 99,05 99,16 99,24
1 98,79 98,92 99,03 99,01 99,12 99,21

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

1000kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 1,7 kW Delta P0= 1,1 kW
Delta Pscc= 10,5 kW Delta Pscc= 9,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,37 96,77 97,10 97,63 97,89 98,10
0,2 98,05 98,27 98,44 98,69 98,84 98,95
0,3 98,55 98,71 98,84 98,99 99,11 99,20
0,4 98,76 98,90 99,01 99,10 99,20 99,28
0,5 98,85 98,97 99,08 99,14 99,23 99,31
0,6 98,87 99,00 99,10 99,13 99,23 99,31
0,7 98,87 98,99 99,10 99,11 99,21 99,29
0,8 98,84 98,97 99,07 99,07 99,17 99,25
0,9 98,80 98,94 99,04 99,02 99,13 99,21
1 98,75 98,89 99,00 98,96 99,08 99,17

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

1600kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 3 kW Delta P0= 1,98 kW
Delta Pscc= 30 kW Delta Pscc= 12,1 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 92,08 92,96 93,67 94,80 95,38 95,84
0,2 95,89 96,34 96,71 97,34 97,63 97,87
0,3 97,09 97,41 97,67 98,16 98,36 98,53
0,4 97,63 97,90 98,11 98,54 98,71 98,84
0,5 97,92 98,15 98,34 98,76 98,90 99,01
0,6 98,08 98,29 98,46 98,89 99,01 99,11
0,7 98,16 98,37 98,53 98,97 99,09 99,18
0,8 98,20 98,40 98,56 99,02 99,13 99,22
0,9 98,20 98,40 98,56 99,05 99,16 99,24
1 98,19 98,39 98,55 99,07 99,17 99,25

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

1600kVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 3 kW Delta P0= 1,98 kW
Delta Pscc= 30 kW Delta Pscc= 12,1 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,17 95,71 96,14 96,85 97,20 97,48
0,2 97,38 97,67 97,90 98,34 98,52 98,67
0,3 98,02 98,24 98,41 98,80 98,93 99,04
0,4 98,27 98,46 98,61 99,00 99,11 99,20
0,5 98,36 98,54 98,69 99,10 99,20 99,28
0,6 98,38 98,56 98,70 99,14 99,24 99,32
0,7 98,35 98,53 98,68 99,16 99,25 99,33
0,8 98,29 98,48 98,63 99,16 99,25 99,33
0,9 98,21 98,41 98,57 99,15 99,24 99,32
1 98,13 98,33 98,50 99,12 99,22 99,30

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

1600kVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 3 kW Delta P0= 1,98 kW
Delta Pscc= 30 kW Delta Pscc= 12,1 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,93 96,39 96,75 97,36 97,65 97,89
0,2 97,73 97,98 98,18 98,58 98,74 98,87
0,3 98,22 98,42 98,58 98,95 99,06 99,16
0,4 98,39 98,57 98,71 99,10 99,20 99,28
0,5 98,42 98,60 98,74 99,16 99,26 99,33
0,6 98,39 98,57 98,71 99,18 99,28 99,35
0,7 98,33 98,51 98,66 99,18 99,27 99,35
0,8 98,24 98,43 98,59 99,16 99,26 99,33
0,9 98,13 98,34 98,51 99,14 99,23 99,31
1 98,02 98,24 98,41 99,10 99,20 99,28

T_max = 2628h, tau = 1156h, k_u = 0.3

2500kVA Transformatoare existente
Delta P0= 4,7 kW
Delta Pscc= 30 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 92,10 92,98 93,68
0,2 95,95 96,40 96,76
0,3 97,19 97,50 97,75
0,4 97,78 98,02 98,22
0,5 98,10 98,31 98,48
0,6 98,30 98,49 98,64
0,7 98,42 98,59 98,74
0,8 98,49 98,66 98,79
0,9 98,54 98,70 98,83
1 98,56 98,72 98,85

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

2500kVA Transformatoare existente
Delta P0= 4,7 kW
Delta Pscc= 30 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 95,21 95,74 96,17
0,2 97,47 97,75 97,98
0,3 98,16 98,37 98,53
0,4 98,47 98,64 98,77
0,5 98,61 98,76 98,89
0,6 98,68 98,82 98,94
0,7 98,70 98,84 98,96
0,8 98,69 98,84 98,95
0,9 98,67 98,82 98,93
1 98,63 98,78 98,90

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

2500kVA Transformatoare existente
Delta P0= 4,7 kW
Delta Pscc= 30 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 95,98 96,43 96,79
0,2 97,84 98,08 98,27
0,3 98,39 98,57 98,71
0,4 98,61 98,77 98,89
0,5 98,71 98,85 98,97
0,6 98,74 98,88 98,99
0,7 98,73 98,87 98,98
0,8 98,69 98,84 98,96
0,9 98,65 98,80 98,92
1 98,59 98,75 98,87

 + 
Anexa nr. 9
Randamente de energie electrică ale
transformatoarelor MT/MT din
rețelele electrice de distribuție
T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

6,3MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 13,5 kW Delta P0= 5,2 kW
Delta Pscc= 67 kW Delta Pscc= 44,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 94,56 95,17 95,65 97,88 98,12 98,31
0,2 97,16 97,48 97,73 98,86 98,99 99,09
0,3 97,98 98,20 98,38 99,15 99,25 99,32
0,4 98,34 98,53 98,67 99,27 99,35 99,42
0,5 98,53 98,69 98,82 99,32 99,40 99,46
0,6 98,63 98,78 98,90 99,34 99,41 99,47
0,7 98,68 98,82 98,94 99,33 99,41 99,47
0,8 98,69 98,84 98,95 99,32 99,39 99,45
0,9 98,69 98,83 98,95 99,29 99,37 99,44
1 98,67 98,81 98,93 99,26 99,35 99,41

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

6,3MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 13,5 kW Delta P0= 5,2 kW
Delta Pscc= 67 kW Delta Pscc= 44,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,45 95,95 96,36 98,22 98,42 98,58
0,2 97,59 97,86 98,07 99,02 99,13 99,22
0,3 98,24 98,44 98,59 99,25 99,33 99,40
0,4 98,52 98,69 98,82 99,33 99,40 99,46
0,5 98,66 98,80 98,92 99,36 99,43 99,48
0,6 98,71 98,86 98,97 99,35 99,43 99,48
0,7 98,73 98,87 98,98 99,33 99,41 99,47
0,8 98,72 98,86 98,98 99,30 99,38 99,44
0,9 98,69 98,84 98,95 99,27 99,35 99,41
1 98,65 98,80 98,92 99,23 99,31 99,38

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

6,3 MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 13,5 kW Delta P0= 5,2 kW
Delta Pscc= 67 kW Delta Pscc= 44,5 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,54 96,92 97,23 98,64 98,79 98,91
0,2 98,10 98,31 98,48 99,21 99,29 99,37
0,3 98,55 98,71 98,84 99,35 99,42 99,48
0,4 98,72 98,86 98,97 99,38 99,45 99,50
0,5 98,77 98,91 99,02 99,37 99,44 99,50
0,6 98,77 98,91 99,02 99,34 99,41 99,47
0,7 98,74 98,88 98,99 99,30 99,37 99,44
0,8 98,69 98,83 98,95 99,25 99,33 99,40
0,9 98,62 98,78 98,90 99,19 99,28 99,35
1 98,55 98,71 98,84 99,13 99,23 99,30

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

4MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 6,7 kW Delta P0= 4,5 kW
Delta Pscc= 33,5 kW Delta Pscc= 23 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 95,75 96,22 96,60 97,14 97,46 97,72
0,2 97,78 98,03 98,22 98,51 98,67 98,81
0,3 98,42 98,59 98,73 98,93 99,05 99,15
0,4 98,70 98,85 98,96 99,12 99,22 99,30
0,5 98,85 98,98 99,08 99,22 99,31 99,38
0,6 98,93 99,04 99,14 99,27 99,35 99,42
0,7 98,96 99,08 99,17 99,30 99,37 99,44
0,8 98,97 99,09 99,18 99,30 99,38 99,44
0,9 98,97 99,08 99,18 99,30 99,38 99,44
1 98,95 99,07 99,16 99,29 99,37 99,43

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

4MVA Transformatoareexistente Transformatoareperformante
Delta P0= 6,7 kW Delta P0= 4,5 kW
Delta Pscc= 33,5 kW Delta Pscc= 23 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 96,44 96,83 97,15 97,61 97,87 98,09
0,2 98,11 98,32 98,49 98,73 98,87 98,98
0,3 98,62 98,78 98,90 99,07 99,18 99,26
0,4 98,84 98,97 99,07 99,22 99,31 99,37
0,5 98,95 99,06 99,16 99,29 99,37 99,43
0,6 98,99 99,10 99,19 99,32 99,39 99,45
0,7 99,00 99,11 99,20 99,32 99,40 99,46
0,8 98,99 99,11 99,20 99,32 99,39 99,45
0,9 98,97 99,09 99,18 99,30 99,38 99,44
1 98,94 99,06 99,15 99,28 99,36 99,42

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

4 MVA Transformatoare existente Transformatoare performante
Delta P0= 6,7 kW Delta P0= 4,5 kW
Delta Pscc= 33,5 kW Delta Pscc= 23 kW
cos phi cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
0,1 97,29 97,60 97,84 98,18 98,38 98,55
0,2 98,52 98,68 98,81 99,00 99,11 99,20
0,3 98,86 98,99 99,09 99,23 99,32 99,39
0,4 98,99 99,11 99,20 99,32 99,39 99,46
0,5 99,04 99,14 99,23 99,35 99,42 99,48
0,6 99,04 99,14 99,23 99,34 99,42 99,48
0,7 99,01 99,12 99,21 99,33 99,40 99,46
0,8 98,97 99,08 99,18 99,30 99,38 99,44
0,9 98,92 99,04 99,13 99,26 99,34 99,41
1 98,86 98,99 99,09 99,22 99,31 99,38

T_max = 4380h, tau = 2628h, k_u = 0.5

2 MVA Transformatoareexistente
Delta P0= 4 kW
Delta Pscc= 20 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 94,93 95,49 95,94
0,2 97,35 97,64 97,88
0,3 98,11 98,32 98,49
0,4 98,45 98,62 98,76
0,5 98,63 98,78 98,90
0,6 98,72 98,86 98,97
0,7 98,76 98,90 99,01
0,8 98,78 98,91 99,02
0,9 98,77 98,91 99,02
1 98,75 98,89 99,00

T_max = 5256h, tau = 3574h, k_u = 0.6

2 MVA Transformatoareexistente
Delta P0= 4 kW
Delta Pscc= 20 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 95,75 96,22 96,60
0,2 97,75 98,00 98,20
0,3 98,36 98,54 98,68
0,4 98,62 98,77 98,89
0,5 98,74 98,88 98,99
0,6 98,80 98,93 99,04
0,7 98,81 98,94 99,05
0,8 98,80 98,93 99,04
0,9 98,77 98,91 99,02
1 98,73 98,87 98,99

T_max = 7008h, tau = 5886h, k_u = 0.8

2 MVA Transformatoareexistente
Delta P0= 4 kW
Delta Pscc= 20 kW
cos phi
S/Sn 0,8 0,9 1
0,1 96,77 97,13 97,42
0,2 98,23 98,42 98,58
0,3 98,64 98,79 98,91
0,4 98,80 98,93 99,04
0,5 98,85 98,98 99,08
0,6 98,85 98,98 99,08
0,7 98,82 98,95 99,05
0,8 98,77 98,91 99,02
0,9 98,71 98,85 98,97
1 98,64 98,79 98,91

 + 
Anexa nr. 10
Randamente de energie electrică ale liniilor electrice
Randamentele de energie electrică ale LES se vor corecta cu coeficientul kp [%] funcție de tipul de izolație, conform formulei:kp [%] = (Delta pdi . l)/(Smax . cos phi) . T/Tmax . 100 = (Delta pdi . l . T)/Wai . 100unde:Deltap_di – pierderea specifică în dielectric;l – lungimea liniei electrice;Smax – puterea aparentă maximă;T – perioada de analiză;Tmax – durata de utilizare a sarcinii maxime;Wai – energia electrică intrată în contur.

Tip izolație Hârtie Polietilenă PVC
LES U(kV) Secțiune Material r0 (Ω/km) c0 (μF/km) x0 (Ω/km) Delta pdi(kW/km)
0,4 3X35 Al 0,866 0,750 0,083 0,003 0 0,025
3X35 Cu 0,510 0,750 0,083 0,003 0 0,025
3X50 Al 0,606 0,820 0,081 0,003 0 0,025
3X50 Cu 0,360 0,820 0,081 0,003 0 0,025
3X70 Al 0,433 0,980 0,078 0,003 0 0,025
3X95 Al 0,313 1,120 0,077 0,003 0 0,025
3X95 Cu 0,190 1,120 0,077 0,003 0 0,025
3X120 Al 0,253 1,250 0,077 0,003 0 0,025
3X120 Cu 0,140 1,250 0,077 0,003 0 0,025
3X150 Al 0,202 1,690 0,077 0,003 0 0,025
3X150 Cu 0,120 1,690 0,077 0,003 0 0,025
3X185 Al 0,164 1,730 0,076 0,003 0 0,025
3X185 Cu 0,100 1,730 0,076 0,003 0 0,025
3X240 Al 0,126 1,730 0,076 0,003 0 0,025
3X240 Cu 0,070 1,730 0,076 0,003 0 0,025
6 3X95 Al 0,306 0,780 0,093 0,15 0,01 1,35
3X95 Cu 0,188 0,780 0,093 0,15 0,01 1,35
3X120 Al 0,241 0,920 0,091 0,15 0,01 1,35
3X120 Cu 0,149 0,920 0,091 0,15 0,01 1,35
3X150 Al 0,194 1,000 0,088 0,15 0,01 1,35
3X150 Cu 0,119 1,000 0,088 0,15 0,01 1,35
3X185 Al 0,155 1,080 0,086 0,15 0,01 1,35
3X185 Cu 0,097 1,080 0,086 0,15 0,01 1,35
3X240 Al 0,130 1,210 0,082 0,15 0,01 1,35
3X240 Cu 0,085 1,210 0,082 0,15 0,01 1,35
10 3X95 Al 0,306 0,750 0,098 0,15 0,01 1,35
3X95 Cu 0,188 0,750 0,098 0,15 0,01 1,35
3X120 Al 0,241 0,780 0,095 0,15 0,01 1,35
3X120 Cu 0,149 0,780 0,095 0,15 0,01 1,35
3X150 Al 0,194 0,930 0,092 0,15 0,01 1,35
3X150 Cu 0,119 0,930 0,092 0,15 0,01 1,35
3X185 Al 0,155 0,970 0,090 0,15 0,01 1,35
3X185 Cu 0,097 0,970 0,090 0,15 0,01 1,35
20 3X95 Al 0,306 0,500 0,117 0,3 0,03 0
3X95 Cu 0,188 0,500 0,117 0,3 0,03 0
3X120 Al 0,241 0,540 0,112 0,3 0,03 0
3X120 Cu 0,149 0,540 0,112 0,3 0,03 0
3X150 Al 0,194 0,580 0,109 0,3 0,03 0
3X150 Cu 0,119 0,580 0,109 0,3 0,03 0
3X185 Al 0,155 0,620 0,106 0,3 0,03 0
3X185 Cu 0,097 0,620 0,106 0,3 0,03 0

 + 
Linii de JT

0,4kV Sectiune [mmp] Tmax =2628h,tau=1156h, ku=0.3 Tmax =4380h,tau=2628h, ku=0.5 Tmax =7008h,tau=5887h, ku=0.8
cos phi cos phi cos phi
0,8 0,9 1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9
LEA 35 72,52 75,58 78,02 62,53 66,70 70,03 47,55 53,37 58,04
50 76,49 79,11 81,20 67,95 71,51 74,36 55,12 60,11 64,10
70 76,58 79,19 81,27 68,07 71,62 74,45 55,30 60,26 64,24
95 78,72 81,08 82,97 70,98 74,20 76,78 59,37 63,88 67,49
120 82,58 84,51 86,06 76,24 78,88 80,99 66,74 70,43 73,39
LES 35 71,33 74,52 77,07 60,91 65,25 68,73 45,27 51,35 56,22
50 75,03 77,81 80,03 65,95 69,74 72,76 52,33 57,63 61,87
70 78,24 80,66 82,59 70,33 73,63 76,26 58,46 63,08 66,77
95 81,22 83,30 84,97 74,38 77,23 79,51 64,14 68,12 71,31
120 82,77 84,68 86,21 76,50 79,11 81,20 67,10 70,76 73,68
150 84,61 86,32 87,68 79,01 81,34 83,21 70,61 73,88 76,49
185 85,90 87,47 88,72 80,77 82,91 84,62 73,08 76,07 78,47
240 87,43 88,82 89,94 82,85 84,76 86,28 76,00 78,66 80,80

 + 
Linii de MT

6kV Sectiune [mmp] Tmax =2628h,tau=1156h, ku=0.3 Tmax =4380h,tau=2628h, ku=0.5 Tmax =7008h,tau=5887h, ku=0.8
cos phi cos phi cos phi
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LEA 35 98,17 98,37 98,53 97,50 97,78 98,00 96,50 96,89 97,20
50 98,43 98,61 98,75 97,86 98,10 98,29 97,01 97,34 97,61
70 98,44 98,61 98,75 97,87 98,11 98,30 97,02 97,35 97,62
95 98,58 98,74 98,86 98,07 98,28 98,45 97,29 97,59 97,83
120 98,84 98,97 99,07 98,42 98,59 98,73 97,78 98,03 98,23
150 98,74 98,88 98,99 98,28 98,47 98,62 97,59 97,86 98,07
185 98,63 98,78 98,91 98,14 98,34 98,51 97,39 97,68 97,91
LES 95 98,78 98,91 99,02 98,33 98,52 98,66 97,66 97,92 98,13
120 98,91 99,03 99,12 98,51 98,67 98,81 97,91 98,14 98,33
150 99,01 99,12 99,21 98,66 98,81 98,92 98,12 98,33 98,49
185 99,11 99,21 99,29 98,79 98,92 99,03 98,30 98,49 98,64
240 99,14 99,23 99,31 98,82 98,95 99,06 98,35 98,53 98,68
10kV Sectiune [mmp] Tmax =2628h,tau=1156h, ku=0.3 Tmax =4380h,tau=2628h, ku=0.5 Tmax =7008h,tau=5887h, ku=0.8
cos phi cos phi cos phi
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LES 95 99,27 99,35 99,41 99,00 99,11 99,20 98,60 98,75 98,88
120 99,34 99,42 99,47 99,10 99,20 99,28 98,75 98,89 99,00
150 99,41 99,47 99,53 99,19 99,28 99,35 98,87 99,00 99,10
185 99,47 99,53 99,57 99,27 99,35 99,42 98,98 99,10 99,19
20kV Sectiune [mmp] Tmax =2628h,tau=1156h, ku=0.3 Tmax =4380h,tau=2628h, ku=0.5 Tmax =7008h,tau=5887h, ku=0.8
cos phi cos phi cos phi
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LEA 35 99,45 99,51 99,56 99,25 99,33 99,40 98,95 99,07 99,16
50 99,53 99,58 99,62 99,36 99,43 99,49 99,10 99,20 99,28
70 99,53 99,58 99,63 99,36 99,43 99,49 99,11 99,21 99,28
95 99,57 99,62 99,66 99,42 99,48 99,54 99,19 99,28 99,35
120 99,65 99,69 99,72 99,52 99,58 99,62 99,33 99,41 99,47
150 99,62 99,66 99,70 99,48 99,54 99,59 99,28 99,36 99,42
LES 35 99,77 99,80 99,82 99,69 99,73 99,75 99,57 99,62 99,66
50 99,54 99,59 99,63 99,37 99,44 99,49 99,11 99,21 99,29
70 99,80 99,83 99,84 99,73 99,76 99,79 99,63 99,67 99,70
95 99,63 99,67 99,71 99,50 99,55 99,60 99,30 99,38 99,44
120 99,67 99,71 99,74 99,55 99,60 99,64 99,37 99,44 99,50
150 99,70 99,74 99,76 99,60 99,64 99,68 99,44 99,50 99,55
185 99,73 99,76 99,79 99,64 99,68 99,71 99,49 99,55 99,59

 + 
Linii de IT

110kV Sectiune [mmp] Tmax =2628h,tau=1156h, ku=0.3 Tmax =4380h,tau=2628h, ku=0.5 Tmax =7008h,tau=5887h, ku=0.8
cos phi cos phi cos phi
0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
LEA 150 99,94 99,95 99,95 99,92 99,93 99,93 99,88 99,90 99,91
185 99,94 99,95 99,95 99,92 99,93 99,94 99,89 99,90 99,91
240 99,95 99,95 99,96 99,93 99,94 99,94 99,90 99,91 99,92
300 99,95 99,96 99,96 99,93 99,94 99,95 99,90 99,92 99,92
450 99,89 99,90 99,91 99,85 99,87 99,88 99,79 99,82 99,84
LES 150 99,93 99,93 99,94 99,90 99,91 99,92 99,86 99,88 99,89
185 99,93 99,94 99,95 99,91 99,92 99,93 99,87 99,89 99,90
240 99,94 99,95 99,95 99,92 99,93 99,94 99,89 99,90 99,91
300 99,95 99,95 99,96 99,93 99,94 99,94 99,90 99,91 99,92
400 99,95 99,96 99,96 99,94 99,94 99,95 99,91 99,92 99,93
500 99,96 99,96 99,97 99,94 99,95 99,96 99,92 99,93 99,94

Notă:Valorile au fost determinate pentru consumatorii amplasați la capătul liniei, curentul de sarcină apropiat de curentul maxim termic al circuitului și căderea de tensiune 10%.

 + 
Anexa nr. 11
Model de aplicare a metodei randamentului
Pierderi de energie electrică pe elemente de rețea sunt:– pierderi în linie la nivelul de tensiune U3: DeltaW_1^U3 = (F1 – F2) + (F3 – F4)(unde F1 = F2/eta_linieU3; F4 = F3 . eta_linieU3)– pierderi procentuale în linie la nivelul de tensiune U3: DeltaW_1^U3 [%] = DeltaW_1^U3/(F1 + F3) . 100 [%]– pierderi în TR U2/U3: DeltaW_TR^(U2/U3) = (E1 – E2) + (E3 – E4)[unde E1 = E2/eta_TR_(U2/U3), E4 = E3 . eta_TR_(U2/U3)]– pierderi procentuale în TR U2/U3: DeltaW_TR^(U2/U3) [%] = DeltaW_TR^(U2/U3)/(E1 + E3) . 100 [%]– pierderi în linie la nivelul de tensiune U2: DeltaW_1^U2 = (D1 – D2) + (D3 – D4)(unde D1 = D2/eta_linieU2, D4 = D3 . eta_linieU2)– pierderi procentuale în linie la nivelul de tensiune U2: DeltaW_1^U2 [%] = DeltaW_1^U2/(D1 + D3) . 100 [%]– pierderi în TR U1/U3: DeltaW_TR^(U1/U3) = (B1 – B2) + (B3 – B4)[unde B1 = B2/eta_TR_(U1/U3), B4 = B3 . eta_TR_(U1/U3)]– pierderi procentuale în TR U1/U3: DeltaW_TR^(U1/U3) [%] = DeltaW_TR^(U1/U3)/(B1 + B3) . 100 [%]– pierderi în TR U1/U2: DeltaW_TR^(U1/U2) = (C1 – C2) + (C3 – C4)[unde C1 = C2/eta_TR_(U1/U2), C2 = C3 . eta_TR_(U1/U2)]– pierderi procentuale în TR U1/U2: DeltaW_TR^(U1/U2) [%] = DeltaW_TR^(U1/U2)/(C1 + C3) . 100 [%]– pierderi în linie la nivelul de tensiune U1: DeltaW_1^U1 = (A1 – A2) + (A3 – A4)(unde A1 = A2/eta_linieU1, A4 = A3 . eta_linieU1)– pierderi procentuale în linie la nivelul de tensiune U1: DeltaW_1^U1 [%] = DeltaW_1^U1/(A1 + A3) . 100 [%]Pierderile de energie electrică pe niveluri de tensiune sunt:– la nivelul de tensiune U3: DeltaW_U3 = DeltaW_1^U3 + DeltaW_TR^(U2/U3) + DeltaW_TR^(U1/U3)– la nivelul de tensiune U2: DeltaW_U2 = DeltaW_1^U2 + DeltaW_TR^(U1/U2)– la nivelul de tensiune U1: DeltaW_U1 = DeltaW_1^U1Pierderile totale de energie electrică pe rețeaua electrică sunt:Delta W = Delta W_U1 + Delta W_U2 + Delta W_U3Pierderile procentuale raportate la total energii intrate sunt:Delta W [%] = Delta W/(G1 + I1 + G2 + I2 + G3) . 100 [%]Valorile randamentelor eta_linieU3, eta_TR_(U2/U3), eta_linieU2, eta_TR_(U1/U3), eta_TR_(U1/U2), eta_linieU1 sunt alese corespunzător din anexele nr. 4-10.
––

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x