备用厂用变压器自启动容量校核计算

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变压器容量计算公式详解

变压器容量计算公式详解

变压器容量计算公式详解
变压器是一种用来将交流电能从一个电压等级传输到另一个电压等级的电气设备。

它由两个或更多个互相绝缘的线圈组成,主要分为高压线圈和低压线圈。

变压器容量是指变压器能够传输的最大功率,也被称为额定容量或额定功率。

其中
负载功率(千瓦)是需要从变压器输出的功率,可以根据所需要的功率设定。

变压器效率是指变压器从输入端到输出端的能量转换效率。

变压器效率通常在变压器的技术参数中给出,一般在0.95至0.98之间。

需要注意的是,在计算变压器容量时需要考虑负载的功率因数。

功率因数是负载的电导效率与电阻效率之比,反映了负载是纯阻性还是具有电感或电容性。

通常来说,如果负载是纯阻性的,则功率因数为1,若负载为电感性或电容性,则功率因数小于1
在实际应用中,为了避免变压器过载或影响电力系统的稳定运行,变压器容量通常会根据负载功率的大小选择一个合适的容量。

一般而言,变压器的灵活性较大,其额定容量可以比实际负荷大20%至50%左右。

这样可以确保变压器在实际运行中不发生过载,并有足够的容量应对未来的负荷增长。

举例来说,假设需要从变压器输出的负载功率为100千瓦,变压器效率为0.95,则根据公式计算变压器容量:
因此,为了满足负载功率为100千瓦的要求,变压器容量应为
105.26千伏安。

总结起来,变压器容量的计算公式为变压器容量=负载功率/变压器效率。

在实际应用中,根据负载的需求选择一个适当的变压器容量能够确保变压器在实际运行中不超负荷,并有足够的容量来应对未来的负荷增长。

变压器容量计算

变压器容量计算

我所有的朋友都知道变压器吗?我们都知道,变压器在不同的环境中有不同的用途。

今天,小编将向您介绍变压器容量的计算方法,并介绍如何计算。

变压器容量的计算变压器容量的计算公式是什么实际上,变压器是用于变换交流电压,交流电流和阻抗的装置。

当交流电通过初级线圈时,在铁芯(或磁芯)中产生交流磁通,从而在次级线圈中感应出电压(或电流)。

接下来,让我们看一下变压器容量的计算方法。

I.常规方法:根据《电力工程设计手册》,应根据计算出的负载选择变压器容量,向稳定负载供电的单个变压器的负载率通常约为85%。

即,β=S / Se公式为:S——计算出的负载能力(kva);Se ————变压器容量(kva);β-负载率(通常为80%〜90%)。

其次,计算负载各相的最大功率:分别将A,B,C各相的功率相加,例如A相负载的总功率为10KW,B相负载的总功率为9KW,A相负载的总功率为9KW。

C相负载为11KW,最大值为11KW。

(注:每台单相设备的功率是根据铭牌上的最大值计算的,三相设备的功率除以3等于该设备各相的功率。

)示例:总功率C相负载的总和=(300W X 10台计算机)+(2KW X 4台空调)= 11KW三,计算三相总功率:11KW X三相= 33KW(变压器总三相功率)三相总功率/0.8,这是最重要的一步。

目前,市场上售出的变压器中有90%以上的功率因数仅为0.8,因此需要除以0.8的功率因数。

●33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)●41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需购买的变压器功率),则购买时可以选择50KVA的变压器。

注意:首先,变压器的额定容量应为在规定的使用条件下能确保变压器正常运行的最大负载视在功率;那么,该视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器带最大负载的视在功率。

当变压器处于额定运行状态时,变压器的输出视在功率等于额定容量;当变压器处于额定运行状态时,变压器的输入视在功率大于额定容量。

电力变压器容量计算公式

电力变压器容量计算公式

电力变压器容量计算公式电力变压器容量的计算可不是一件简单的事儿,它需要我们掌握一些关键的知识和方法。

先来说说为啥要计算电力变压器的容量吧。

就好比你要出门旅行,得先搞清楚要带多大的背包才能装下你需要的东西。

电力变压器也一样,如果容量选小了,就像小背包装不下大行李,会导致供电不足,影响各种电器设备的正常运行;要是选大了呢,又会造成浪费,多花钱不说,还占地方。

那到底怎么算呢?其实有个比较常用的公式:S = P÷cosφ。

这里的“S”就是变压器的容量,“P”是负载的有功功率,“cosφ”是功率因数。

举个例子来说吧,有个工厂,里面的各种设备加起来有功功率一共是 500 千瓦,功率因数取 0.8 。

那咱们来算算变压器的容量:S = 500 ÷0.8 = 625 千伏安。

所以,这个工厂就得选一个容量不小于 625 千伏安的变压器。

我之前在一个小型加工厂里就碰到过变压器容量选得不合适的情况。

那是个生产塑料制品的小厂,一开始他们为了省钱,选了个容量偏小的变压器。

结果呢,机器一全开,电压就不稳,生产出来的塑料制品好多都有瑕疵。

后来请了专业的电工师傅来测算,重新选了个合适容量的变压器,这才解决了问题。

再来说说功率因数这个东西。

它反映的是电源被利用的有效程度。

如果功率因数低,就意味着电源的利用效率不高,可能会导致电能的浪费。

所以,在计算变压器容量的时候,一定要考虑到功率因数的影响。

还有啊,计算变压器容量的时候,还得考虑未来的发展。

比如说一个新的小区,虽然现在入住的人不多,用电量不大,但你得想想几年后,入住率提高了,用电量会不会大幅增加。

不能只顾眼前,不然过不了几年又得换变压器,多麻烦。

另外,环境因素也得考虑进去。

如果变压器安装的地方温度高、湿度大,那它的散热效果就会受影响,实际能承载的容量可能就会打折扣。

总之,计算电力变压器容量是个技术活,需要综合考虑各种因素,才能选出最合适的变压器,保证电力供应的稳定可靠。

变压器容量计算公式

变压器容量计算公式

变压器容量计算公式
引言
变压器是电力系统中常用的设备,用于将高电压的交流电转换为低电压或者将低电压的交流电转换为高电压。

在实际应用中,我们需要计算变压器的容量,以确定所需的变压器型号和规格。

本文将介绍变压器容量的计算公式,并给出一个示例以帮助读者更好地理解。

变压器容量计算公式
变压器的容量一般以千伏安(kVA)为单位表示,它表示变压器能够传输的最大有功功率。

变压器的容量取决于负载的性质和需求,计算方法如下:
容量(kVA)= 电压比 × 电流比
其中,电压比是变压器的一次侧(高压侧)电压与二次侧(低压侧)电压的比值,电流比是变压器的一次侧电流与二次侧电流的比值。

示例
假设有一个变压器,一次侧电压为11000伏,一次侧电流为100安,二次侧电压为380伏。

我们要计算该变压器的容量。

根据公式,我们可以计算得到:
容量(kVA)= 11000 / 380 × 100 = 2894.74 kVA
因此,该变压器的容量为约2894.74千伏安。

总结
通过本文,我们了解了变压器容量计算的公式和应用方法。

变压器容量的计算是确定变压器型号和规格的重要步骤,它需要考虑负载的性质和需求。

通过合理计算变压器容量,可以确保变压器在运行过程中能够满足负载要求。

备用厂用变压器自启动容量校核计算教学提纲

备用厂用变压器自启动容量校核计算教学提纲

备用厂用变压器自启动容量校核计算XX公司备用厂用变压器自启动容量校验计算(适用于300MW以下机组)200 年月日备用厂用变压器自启动容量校验计算摘要:本章详细阐述了备用厂用变压器自启动容量校验计算的结果。

关键词:备用变压器高压、低压段负荷计算概述厂用电是保证发电厂辅机正常运行必不可少的电源,厂用电大都是单母线接线,以6kV及400V(380V/220V)两级电压供电。

在新机组初次投产或者是机组本身的厂用变压器发生故障时,使用备用厂用变压器供电,备用厂用变压器的电源取自电力系统,这个电源称之为备用电源。

采用备用电源启动辅机时,由于设备数量较多、同时启动时负荷功率大,很大的启动电流在备用变压器和线路中引起电压降、致使厂用母线电压降低,如果压降低于允许指标时将危及厂用系统的稳定运行和辅机电动机的寿命。

为了安全生产运行,应对辅机电动机进行自启动容量校验。

一、自启动容量校验1、厂用负荷统计厂用负荷的统计原则:1)计入经常连续运转和经常短时断续运转的负荷,。

2)计入不经常连续运转的负荷。

3)不经常短时运转的负荷可不计入。

4)互为备用的负荷只计入同时运行的容量。

(参看文后附件)2、厂用/备用变容量校验预计厂/备用变压器额定容量S mS m=ΣP e.d/ηcosφ结论:S B≥K g S m满足要求。

式中:S B厂/备用变压器额定容量(k V A)ΣP e.d厂用电(电动机)最大计算负荷(k V A)K g考虑事故情况下的变压器允许过负荷倍数,对油浸式取1.3~1.4,对干式取1.1~1.2。

二、自启动母线电压降校验为保证发电厂正常运行,要求发电厂Ⅰ、Ⅱ类负荷的电动机能自起动。

由于厂用母线电压消失后又恢复时电动机同时自起动,巨大的起动电流将使母线电压急剧下降,过低的母线电压又将导致电动机起动转矩过小而延长起动时间造成起动困难。

根据《火力发电厂厂用电设计规程》要求:变压器空载,电动机正常启动时高压母线最低电压Um为80%Ue变压器带负荷(或成组辅机启动),自启动高压母线最低电压Um为70%Ue高、低压厂用串接成组自启动时母线最低电压Um为65%Ue低压电动机成组自启动母线最低电压Um为55~60%Ue1、高压母线电压Um1校验Um1=U0*/ 1+ X B [(K qΣP e.d/S Bηcosφ) + S1/S B] >70%式中:S B变压器容量(k V A)X B 变压器电抗(分裂变/双卷)X B=(1.1 * S2B* U d)/S B(普通变/双卷)X B=1.1 * U dS2B分裂变/双卷变压器二次容量U d变压器阻抗电压%ΣP e.d自启动电动机总容量S1已接有的负载K V AU0* 普通变压器取系数1.05,调压变压器取系数1.1ηcosφ电动机的效率和功率因数,一般取0.8K q自启动电机平均起动电流倍数2、低压母线电压Um2校验Um2=Um1/1+(0.658I e2X B2)/S B2=Um1/1+[(X B2ΣP e.d2/ηcosφ)/S B2]>(55~60)%式中:0.658=1.732×0.38(K V)X B2 低压变压器电抗S B2低压变压器容量I e2低压自启动电动机总负载电流I q2=ΣP e.d2/0.658ηcosφΣP e.d2低压电动机总容量三、厂用电系统图及辅机统计1、6kV厂用电系统X电厂6kV厂用电系统参看图1,厂高变和启备变技术规范参看表1,两台机组6kV A、B段所带辅机明细参看表2。

三相vv变压器校核容量计算

三相vv变压器校核容量计算

三相vv变压器校核容量计算在电力系统中,变压器是一种非常重要的组件,用于调整电压和电流等参数。

而在进行变压器的设计和安装时,一项非常重要的任务是校核变压器的容量,以确保其能够满足预期的负载要求,同时保证其安全可靠。

下面,我们将分步骤介绍“三相vv变压器校核容量计算”的方法。

1. 确定变压器的额定容量首先,在进行容量计算之前,需要确定变压器的额定容量。

这通常包括额定电压、额定电流、额定功率等参数。

在一般情况下,变压器的额定容量应该能够满足预期的负载需求,同时具备一定的过载能力,以应对短时间内的额外负载。

通常,变压器的过载能力应该在20%左右。

2. 确定负载的功率在确定变压器的容量之前,需要先计算负载的功率。

负载的功率通常指所需的有功功率。

而无论是单相还是三相负载,都可以将其功率表示为:P = U × I × cos(θ)其中,P为负载的有功功率;U为电压;I为电流;cos(θ)为功率因数。

在计算负载的功率时,需要注意负载类型和功率因数等因素,以得到准确的数据。

3. 计算变压器的容量根据负载的功率和变压器的额定容量,可以计算出变压器的容量是否满足需求。

通常,变压器的容量应该要大于负载的功率,以确保其不会因为负载过大而出现问题。

一般情况下,变压器的容量可以按照下面的公式计算:S = 1.2 × P其中,S为变压器的容量;P为负载的功率。

在这里,这个系数1.2通常被称为安全系数,它的作用是为了确保变压器在负载过载的情况下,依然能够正常工作。

4. 进行容量核对最后,在确定了变压器的容量之后,需要对其进行容量核对,以确保其满足要求。

这通常包括检查变压器的额定容量、检查变压器的额定电压等参数。

另外,在计算过程中,还需要考虑一些影响容量的因素,如变压器的环境温度、电网电压变化等因素,以确保变压器能够正常工作。

总之,三相vv变压器的容量计算是一项非常重要的任务,需要根据负载的功率和变压器的额定容量等因素,依次进行计算和核对。

变压器容量计算步骤

变压器容量计算步骤

变压器容量计算步骤以变压器容量计算步骤为标题,写一篇文章:一、什么是变压器容量?变压器容量是指变压器所能承载的最大负荷功率,通常用单位千伏安(kVA)来表示。

变压器容量的大小直接影响到变压器的使用效果和经济性,因此在选购或设计变压器时,需要准确计算变压器容量。

二、计算变压器容量的基本原理变压器容量的计算主要是根据负载功率来确定的。

负载功率是指变压器供给的电器设备所需要的功率,通常用单位千瓦(kW)来表示。

在计算变压器容量时,需要考虑到负载功率的峰值、平均值和功率因数等因素。

三、计算步骤1. 确定负载功率:首先需要确定所需供电设备的负载功率。

可以通过查看设备的额定功率或者通过测量设备的电流和电压来计算负载功率。

2. 考虑功率因数:功率因数是指负载对电流和电压的相位关系的影响程度。

功率因数的大小决定了负载对于变压器容量的需求程度。

一般来说,功率因数越小,对变压器容量的需求越大。

因此,在计算变压器容量时,需要考虑到负载的功率因数。

3. 计算变压器容量:根据所需负载功率和功率因数,可以使用以下公式来计算变压器容量:变压器容量(kVA)= 负载功率(kW)/ 功率因数例如,如果负载功率为100kW,功率因数为0.8,则变压器容量为100kW / 0.8 = 125kVA。

四、注意事项1. 考虑负载的稳定性:在计算变压器容量时,需要考虑负载的稳定性。

如果负载功率存在较大的波动或峰值,应该选择相应更大的变压器容量来满足需求,以确保变压器能够正常运行。

2. 考虑未来扩容需求:在选购或设计变压器时,还需要考虑未来可能的扩容需求。

如果负载预计会增加,应该选择相应更大的变压器容量,以避免频繁更换变压器或增加负担。

3. 考虑变压器的效率:变压器容量的选择还应考虑到变压器的效率。

较大容量的变压器通常具有较高的效率,能够更好地满足负载需求并减少能源浪费。

4. 参考技术规范:在计算变压器容量时,可以参考相关的技术规范或标准,以确保计算的准确性和可靠性。

三相vv变压器校核容量计算

三相vv变压器校核容量计算

三相vv变压器校核容量计算
本文将介绍三相vv变压器校核容量的计算方法。

首先,我们需要了解变压器的基本结构和工作原理。

变压器由铁心和绕组组成,通过电磁感应原理来将电压和电流进行变换。

根据电力系统的需求,变压器的容量需要进行校核,以保证系统的正常运行。

三相vv变压器的校核容量计算需要考虑以下几个因素:
1. 额定电压:变压器的额定电压是指在额定负载下,其输出端的电压应等于设定值。

根据电力系统的需要,我们需要选择合适的额定电压。

2. 满载电流:变压器的满载电流是指在额定负载下,其输出端的电流的最大值。

根据电力系统的负载情况,我们需要选择合适的变压器满载电流。

3. 短路阻抗:短路阻抗是指在变压器的输出端口短路时,其输出电流与短路电压之比。

变压器的短路阻抗越大,其短路电流越小,对电力系统的安全性越有保障。

4. 温升:变压器在工作过程中会产生一定的热量,导致温度升高。

因此,需要对变压器的温升进行计算,以确定其校核容量。

通过以上因素的综合考虑,我们可以得出三相vv变压器的校核容量。

需要注意的是,校核容量应比实际负载容量略大一些,以确保变压器的正常运行和安全性。

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变压器容量计算方法

变压器容量计算方法

变压器容量计算方法
变压器的容量计算方法是根据所需的负荷电流和所需的电压来确定的。

这里给出两种常用的计算方法:
方法一:根据负荷电流计算
1. 确定负荷电流:根据需要供电的设备的额定电流和数量,计算总的负荷电流。

2. 选择变压器的额定电流:选择一个接近或稍大于负荷电流的变压器额定电流。

3. 计算变压器容量:根据变压器额定电流和所需的电压,使用下式计算变压器容量:
容量(kVA)= 变压器额定电流(A) ×所需电压(V) / 1000
方法二:根据负荷功率计算
1. 确定负荷功率:根据需要供电的设备的额定功率和数量,计算总的负荷功率。

2. 计算负荷电流:根据负荷功率和所需电压,使用下式计算负荷电流:
电流(A)= 功率(W) / 电压(V)
3. 选择变压器的额定电流:选择一个接近或稍大于负荷电流的
变压器额定电流。

4. 计算变压器容量:根据变压器额定电流和所需的电压,使用下式计算变压器容量:
容量(kVA)= 变压器额定电流(A) ×所需电压(V) / 1000
以上两种方法可以根据实际情况选择其中一种来计算变压器的容量。

高备变容量校核

高备变容量校核

高备变容量校核计算一、1#高备变自投容量核算1.设备主要技术内容设备型号:SFPFZ-63000/220额定电压:230/6.3-6.3kV高压侧额定容量:63000kVA低压侧额定容量:31500 kVA额定频率:50Hz接线组别:Ynd11-d11阻抗电压:高压-低压I-低压II 12.2%高压-低压I 22.7%高压-低压II 22.9%空载电流:0.2%空载损耗:54.5kW负载损耗:241kW冷却方式:OFAF2. 根据《设计手册》P278,负荷段最大容量电动机单台起动时,厂用母线电压最低允许值不低于额定电压80%⑴运行方式:高备变带6kVA、B段运行,一台6300kW给水泵起动。

⑵ 原始数据:母线基准电压U f =6kV变压器绕组容量S 2B =31500kVA 母线空载电压标幺值:U 0*=1.05 变压器短路阻抗:22.7%给水泵起动前厂用线已带负荷S D =26946.4kW (A 段)21780.5 kW (B 段)给水泵电动机参数:额定容量:P D =6300kW 起动电流倍数:K Q =6 功率因数=0.8⑶ 数据计算 ① 厂用负荷标幺值因A 段负荷比B 段负荷重,故按A 段负荷计算。

S 1*=B D S S 2=315004.26946=0.855 ② 给水泵电动机起动容量标幺值 S Q *=B2S cos ϕD Q P K =315008.063006⨯⨯=1.5③ 合成负荷标幺值 S *=S 1*+S Q*=0.855+1.5=2.355 ④变压器电抗标幺值 X *=1.1×1007.22×B B S S 2=1.1×1007.22×6300031500=0.125 ⑷ 给水泵起动时母线电压标幺值U m*=***01X S U +=125.0355.2105.1⨯+=294.105.1=0.811>0.8故给水泵起动时6kV 母线不低于允许值3. 根据《设计手册》P278表7-8规定,高压厂用母线自投于高备变时,高压厂用母线最低允许值不低于额定电压65%,低压厂用母线电压不得低于额定电压55%。

高压厂用备用变压器自启动容量校核

高压厂用备用变压器自启动容量校核

三厂起备变自启动容量校核三厂起备变带成组电动机自启动时厂用母线电压的计算一、计算原则:依据《火力发电厂厂用设计技术规定》(DL/T5153-2002)对高压备用变各种自启动方式进行校核,验证高低压厂用电是否满足自启动要求的最低母线电压。

成组电动机自启动时厂用母线电压的计算方法如下:U '二m 1 + SX式中:U m——电动机成组自起动时的厂用母线电压(标么值),其最低允许值见正文表1;U 0——厂用母线上的空载电压(标么值),对电抗器取1,对无励磁调压变压器取1.05, 对有载调压变压器取1.1X——变压器或电抗器的电抗(标么值),对变压器可按附1的X T算式计算;S——合成负荷(标么值),可按式S = S1+ Sq z计算£——自起动前厂用电源已带的负荷(标么值)失压自起动或空载自起动时,S1=0;Sqz——自起动容量(标么值)S = K £P门cos甲qz S式中:K冬——自起动电流倍数,备用电源为快速切换时取2.5,慢速切换时取5;£P——参加自起动电动机额定功率总和(KW)en d cos甲d——电动机的额定效率和额定功率因数的乘积,可取0.8附1XT---- 变压器的电抗(标么值)X = 1.1堂.七T 100 STS——变压器的额定容量(K V A)TS2T——低压或分裂组的额定容量(KVA)U d % ——对双绕组变压器为变压器的阻抗电压百分比值,对分裂变压器为以变压器高压绕组额定容量为基准的阻抗电压百分值;表1自起动要求的最低母线电压1.起备变参数2.起备变电抗标幺值:半穿越阻抗:X/18.53% X/19.42%,全穿越阻抗:%=8.47 %分裂系数:K f = 5(厂家提供分裂系数),由以上值可计算分裂电抗为:X = 2K f X = ^5 X 18.53% = 20.589% 14 + K 13 4 + 5fX= 2K fX = 2X5X 19.42% = 21.58% 24 + K 234 + 5f4 — K 4 —5 ~ ~X 3 =―-^fX C =-^ X 8.47% = —2.118%起备变电抗标么值:=1.1 堂. H100 ST =11X尝X些. 10050000=0.14953.参加自起动电动机额定功率总和计算:考虑最不利的方式为一台机停机且启动,另一台机厂高变通过厂用互联带启动段负荷,运行机组故障,6KV1A、1B、2A、2B四段同时失压,起备变两分支同时由快切动作向失压母线送电时参加自起动电动机额定功率总和。

变压器容量计算与额定电流计算及口诀

变压器容量计算与额定电流计算及口诀

变压器容量计算与额定电流计算及口诀
一、变压器容量计算
1、首先要确定变压器供电负载额定功率:可根据客户的用电情况确定,负载总的额定功率=每个负载的额定功率之和。

2、变压器的额定负载系数确定:通常按照经验法确定,根据变压器
供电负载能否满足100%功率的需求,确定其额定负载。

一般负载系数为:小于等于100%的负载,额定负载系数为1.2,大于100%的负载,额定负
载系数可根据变压器实际能吸收的负载量来确定。

3、绝缘系数确定:对于变压器变压器,该系数一般为1.5,也就是
变压器分接头电压和变压器出口电压的比值,而对于变流器可以根据其实
际情况进行确定,常用的值为1.3~1.5
4、确定变压器额定电压:一般按照目标用户电压来确定,可根据客
户使用电压及系统需求进行确定,例如电力系统的额定电压一般为380V
或者220V,而国际上变压器的额定电压常用的有
110v,220v,380v,386v,440v,480v等。

变压器容量的计算公式

变压器容量的计算公式

变压器容量的计算公式
变压器容量是指变压器可以承载的最大功率。

在电力系统中,变压器起着重要的作用,它可以将电压进行升降,从而实现电能的传输和分配。

而变压器容量的计算公式是根据电压、电流和功率之间的关系来确定的。

我们需要知道变压器的额定电压和额定电流。

额定电压是指变压器设计时所规定的电压,通常以千伏(kV)为单位表示。

额定电流是指变压器设计时所规定的电流,通常以安培(A)为单位表示。

然后,我们可以利用功率的公式来计算变压器容量。

功率是电压乘以电流,通常以千瓦(kW)为单位表示。

根据功率的定义,我们可以将变压器容量表示为:
容量 = 电压 × 电流
例如,如果一个变压器的额定电压为110kV,额定电流为100A,那么它的容量就是:
容量 = 110kV × 100A = 11MW
这意味着这个变压器可以承载最大功率为11兆瓦。

需要注意的是,变压器容量的计算公式只是一种简化的方法,实际情况可能会受到更多因素的影响。

例如,变压器的损耗、温升等都会对容量进行调整。

变压器容量的计算公式是根据电压、电流和功率的关系来确定的。

通过计算容量,我们可以了解变压器的承载能力,从而合理安排电力系统的运行和分配。

变压器容量和功率计算公式

变压器容量和功率计算公式

变压器容量和功率计算公式
变压器是电力系统中的重要设备,其容量和功率的计算对于电力系统的稳定运行至关重要。

变压器容量的计算公式为:容量(KVA) = 电压V(伏特) ×电流
A(安培) ×1.732 ×转换系数/ 1000。

这个公式考虑到了电压、电流和转换系数等多个因素,能够较为准确地计算出变压器的容量。

其中,1.732是三相电压的系数,而转换系数则通常在0.8\~1.0之间,用于考虑功率因数对变压器容量的影响。

除了容量外,变压器功率的计算也是非常重要的。

变压器功率的计算公式为:功率(W) = 容量(kVA) ×电压(kV) ×电流(A)。

这个公式通过容量、电压和电流的乘积,可以方便地计算出变压器的输出功率。

在进行变压器选型或设计时,需要考虑到不同型号和规格的变压器功率范围,以确保变压器能够满足实际应用的需求。

另外,需要指出的是,变压器容量和功率是两个不同的概念。

容量是指变压器的最大承受能力,而功率则是指变压器实际输出的能量。

在实际应用中,需要根据具体的负载情况选择合适的变压器容量和功率,以确保电力系统的稳定运行。

总之,变压器容量和功率的计算是电力系统设计中的重要环节。

通过合理运用计算公式和充分考虑各种因素,可以有效地保证电力系统的可靠性和经济性。

在进行电力系统设计时,应当对变压器进行合理的配置和选择,以适应不同的负载需求,同时避免出现容量或功率不足的情况。

变压器容量计算公式口诀

变压器容量计算公式口诀

变压器容量计算公式口诀嘿,说起变压器容量的计算,那可是有个挺实用的口诀呢!这口诀就像一把神奇的钥匙,能帮咱们打开准确计算变压器容量的大门。

咱们先来讲讲这个口诀:“容量算电流,系数相乘求。

六千零点一,十千点零六。

低压流好算,容量一倍半。

”这口诀听起来简单,用起来可方便啦。

比如说,咱们遇到一个 6000 伏的变压器,要算它的电流,那就用容量乘以0.1 就行。

要是10000 伏的呢,就乘以0.06 。

那要是低压侧,直接用容量乘以 1.5 ,电流大小就出来啦。

我还记得有一次,在一个工厂里,电工师傅们正为新设备选型发愁,因为要确定变压器的容量是否能满足新设备的用电需求。

当时大家七嘴八舌地讨论,各种计算方法都出来了,可就是算得不准确,还弄得一头雾水。

我刚好路过,听到他们的讨论,就跟他们提到了这个口诀。

一开始,大家还有点将信将疑的,觉得这么简单的口诀能行吗?我就当场给他们演示,按照设备的功率和电压,用口诀很快就算出了大概需要的变压器容量。

然后再对照设备的说明书上的参数,嘿,还真就差不多!这下子,电工师傅们可服气了,纷纷说这个口诀真是又好记又好用。

咱们再深入聊聊这个口诀的妙处。

它之所以能这么管用,是因为它把复杂的电学计算给简化了。

你想啊,如果没有这个口诀,咱们就得去翻厚厚的专业书籍,查各种公式和系数,多麻烦呀!而且,在实际运用中,这个口诀的灵活性也很强。

不管是工厂里的大型设备,还是小区里的配电箱,都能派上用场。

比如说,在小区的配电箱改造的时候,我们就可以根据居民的用电情况,用这个口诀快速估算出需要多大容量的变压器,既节省了时间,又能保证计算的准确性。

还有啊,对于一些刚开始学习电学知识的小伙伴们来说,这个口诀简直就是入门的好帮手。

它不像那些复杂的公式那么让人头疼,轻轻松松就能记住,还能很快上手计算。

总之,这个变压器容量计算公式口诀,真的是咱们在电学世界里的好工具。

不管是专业的电工师傅,还是对电学感兴趣的朋友,掌握了它,都能在计算变压器容量的时候事半功倍。

变压器容量计算公式秒懂变压器容量计算

变压器容量计算公式秒懂变压器容量计算

变压器容量计算公式秒懂变压器容量计算当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。

那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟小编一起来看看吧。

一、变压器容量计算公式1、计算负载的每相最大功率将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。

(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。

)例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW2、计算三相总功率11KWX3相=33KW(变压器三相总功率)三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的!8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

变压器容量计算公式

变压器容量计算公式

变压器容量计算公式变压器的容量计算公式是由变压器的输入电流和输出电流、输入电压和输出电压以及变压器的效率来决定的。

变压器容量计算的公式如下:容量(kVA)=输入电流(A)×输入电压(V)/1000变压器的容量通常以kVA(千伏安)表示。

输入电流和输入电压是指变压器的输入端的电流和电压,也叫做高压侧。

输出电流和输出电压是指变压器的输出端的电流和电压,也叫做低压侧。

变压器的效率是指变压器输出功率与输入功率之间的比值。

变压器的容量计算公式可以分为两种情况:单相变压器和三相变压器。

一、单相变压器容量计算公式:对于单相变压器,容量的计算公式如下:容量(kVA)=输入电流(A)×输入电压(V)/1000对于单相变压器来说,输入电流和输出电流是相等的,输入电压和输出电压可以是不相等的。

二、三相变压器容量计算公式:对于三相变压器,容量的计算公式稍微复杂一些。

容量(kVA)=√3×输入电流(A)×输入电压(V)/1000对于三相变压器来说,输入电流和输出电流需要乘以√3(即1.73)来考虑三相电流的相位差。

而输入电压和输出电压的计算与单相变压器相同。

除了容量的计算公式,还需要考虑变压器的效率。

变压器的效率是指变压器输出功率与输入功率之间的比值。

变压器的效率一般在90%以上,可以根据具体的变压器型号和技术参数来确定。

总结:变压器容量计算公式是根据变压器的输入电流和输入电压、输出电流和输出电压以及变压器的效率来确定的。

对于单相变压器,容量计算公式为容量(kVA)=输入电流(A)×输入电压(V)/1000;对于三相变压器,容量计算公式为容量(kVA)=√3×输入电流(A)×输入电压(V)/1000。

此外,还要考虑变压器的效率。

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XX公司备用厂用变压器自启动容量校验计算(适用于300MW以下机组)
200 年月日
备用厂用变压器自启动容量校验计算
摘要:本章详细阐述了备用厂用变压器自启动容量校验计算的结果。

关键词:备用变压器高压、低压段负荷计算
概述
厂用电是保证发电厂辅机正常运行必不可少的电源,厂用电大都是单母线接线,以6kV及400V(380V/220V)两级电压供电。

在新机组初次投产或者是机组本身的厂用变压器发生故障时,使用备用厂用变压器供电,备用厂用变压器的电源取自电力系统,这个电源称之为备用电源。

采用备用电源启动辅机时,由于设备数量较多、同时启动时负荷功率大,很大的启动电流在备用变压器和线路中引起电压降、致使厂用母线电压降低,如果压降低于允许指标时将危及厂用系统的稳定运行和辅机电动机的寿命。

为了安全生产运行,应对辅机电动机进行自启动容量校验。

一、自启动容量校验
1、厂用负荷统计
厂用负荷的统计原则:
1)计入经常连续运转和经常短时断续运转的负荷,。

2)计入不经常连续运转的负荷。

3)不经常短时运转的负荷可不计入。

4)互为备用的负荷只计入同时运行的容量。

(参看文后附件)
2、厂用/备用变容量校验
预计厂/备用变压器额定容量S m
S m=ΣP e.d/ηcosφ
结论:S B≥K g S m满足要求。

式中:S B厂/备用变压器额定容量(k V A)
ΣP e.d厂用电(电动机)最大计算负荷(k V A)
K g考虑事故情况下的变压器允许过负荷倍数,对油浸式取1.3~
1.4,对干式取1.1~1.2。

二、自启动母线电压降校验
为保证发电厂正常运行,要求发电厂Ⅰ、Ⅱ类负荷的电动机能自起动。

由于厂用母线电压消失后又恢复时电动机同时自起动,巨大的起动电流将使母线电压急剧下降,过低的母线电压又将导致电动机起动转矩过小而延长起动时间造成起动困难。

根据《火力发电厂厂用电设计规程》要求:
变压器空载,电动机正常启动时高压母线最低电压Um为80%Ue
变压器带负荷(或成组辅机启动),自启动高压母线最低电压Um为70%Ue 高、低压厂用串接成组自启动时母线最低电压Um为65%Ue
低压电动机成组自启动母线最低电压Um为55~60%Ue
1、高压母线电压Um1校验
Um1=U0*/ 1+ X B [(K qΣP e.d/S Bηcosφ) + S1/S B] >70%式中:S B变压器容量(k V A)
X B 变压器电抗
(分裂变/双卷)X B=(1.1 * S2B* U d)/S B
(普通变/双卷)X B=1.1 * U d
S2B分裂变/双卷变压器二次容量
U d变压器阻抗电压%
ΣP e.d自启动电动机总容量
S1已接有的负载K V A
U0*普通变压器取系数1.05,调压变压器取系数1.1
ηcosφ电动机的效率和功率因数,一般取0.8
K q自启动电机平均起动电流倍数
2、低压母线电压Um2校验
Um2=Um1/1+(0.658I e2X B2)/S B2
=Um1/1+[(X B2ΣP e.d2/ηcosφ)/S B2]>(55~60)%式中:0.658=1.732×0.38(K V)
X B2 低压变压器电抗
S B2低压变压器容量
I e2低压自启动电动机总负载电流
I q2=ΣP e.d2/0.658ηcosφ
ΣP e.d2低压电动机总容量
三、厂用电系统图及辅机统计
1、6kV厂用电系统
X电厂6kV厂用电系统参看图1,厂高变和启备变技术规范参看表1,两台机组6kV A、B段所带辅机明细参看表2。

高厂变,高厂启备变规范表1
1#机6kV段辅机表2
.
..
.
2、400V厂用低压供电系统
400V厂用电系统参看图2-1~图2-3,低厂变和低备变的技术规范参看表4,400V A、B各段所带辅机明细参看表5~表11。

1#机低压段辅机表5
2#机低压段辅机表6
循环水泵房表7
..
..
公用变压器所带设备表11
四、启备变空载状态下自启动校验计算举例
1、容量校验
已知:
启备变容量S B=20000K V A,阻抗电压U d=10.68%。

1号机高压段辅机Σp1=16980KW,低压段辅机Σp3=699.4KW。

公用循环水辅机Σp5=304.64KW,化学水系统Σp7=247.8KW。

公式S B≥ΣP e.d/K gηcosφ
ΣP e.d=Σp1+Σp3+Σp5+Σp7=18231.84
S m=ΣP e.d/K gηcosφ=18231.84/1.3×0.8=17530.6
S B≥S m20000≥17530.6
结论:满足要求,但机组起动时仅能带上述负荷,其它负荷待机组并网后、厂用电切换后才能运转。

2、6K V母线电压校验
公式Um1=U0*/ 1+ X B [(K qΣP e.d/S Bηcosφ) + S1/S B] >65%
已知:启备变为有载调压变压器,U0*取1.1;启备变空载状态S1=0;K q因高、低压电机串接成组启动,平均电流倍数取5ΣP e.d=18231.84
X B=(1.1* U d)=(1.1×0.1068)=0.1175
Um1=1.1/1+0.1175 [(5×18231.84/20000×0.8)]=0.659
结论:Um1>65%满足要求。

3、1号低压备用变母线电压校验
条件:1号低压备用变以空载状态带负荷,4131(A、B)和4141(A、B)开关断开,1号机低压A、B段和循环水泵A、B段(表5、表7)所有的辅机。

已知:1号低压备用变容量S B2=1600K V A U d=8%。

所带负荷ΣP e.d2=Σp3+Σp5=699.4+304.6=1004。

X B2=1.1 * U d=0.088。

公式Um2=Um1/1+[(X B2ΣP e.d2/ηcosφ)/S B2]
>(55~60)%
Um2=0.659/1+[(0.088×1004/0.8)/1600]=0.617
结论:>60%,满足要求。

五、启备变负载载状态下自启动校验计算举例
条件:1号发电机已经并网运行,厂用电已经切换、所属辅机用本机组供电。

但由于组化学水变压器故障检修,化学系统设备经2号低压厂用备用变由高启备供电,此时2号机组启动。

1、容量校验
已知:
启备变容量S B=20000K V A,阻抗电压U d=10.68%。

2号机高压段辅机Σp1=16980KW,低压段辅机Σp3=699.4KW。

化学水系统Σp7=247.8KW。

公式S B≥ΣP e.d/K gηcosφ
ΣP e.d=Σp2+Σp4+Σp7=17927.2
S m=ΣP e.d/K gηcosφ=17927.2/1.3×0.8=17237.7
S B≥S m20000≥17237.7
结论:满足要求。

2、6K V母线电压校验
公式Um1=U0*/ 1+ X B [(K qΣP e.d/S Bηcosφ) + S1/S B] >65%
已知:启备变为有载调压变压器,U0*取1.1;
启备变负载状态S1=247.8
K q因高、低压电机串接成组启动,平均电流倍数取5
ΣP e.d=Σp2+Σp4=17679.4
X B=(1.1* U d)=(1.1×0.1068)=0.1175
Um1= 1.1/1+0.1175 [(5×17679.4/20000×0.8) +247.8/20000]
=0.6664
结论:Um1>65%满足要求。

3、2号低压备用变母线电压校验
条件:2号低压备用变、以空载状态带2号机低压A、B段和化学水系统的辅机。

已知:2号低压备用变容量S B2=1600K V A U d=8%。

所带负荷ΣP e.d2=Σp4+Σp7=699.4+247.8=947.2。

X B2=1.1 * U d=0.088。

公式Um2=Um1/1+[(X B2ΣP e.d2/ηcosφ)/S B2]
>(55~60)%
Um2=0.6664/1+[(0.088×947.2/0.8)/1600]=0.7098结论:>60%,满足要求。

六、自启动电压计算结果
表12
附件:
厂用电动机分类表
解释:
“经常”是指每天都要使用的电动机;
“不经常”是指正常时不用,只有在检修、事故或开停机时使用的电动机;
“连续”是指每次带负荷运转2h以上的负荷;
“短时”是指每次连续带负荷运转在10~120min之间的负荷“断续”是指每次使用时从带负荷运行到停止,反复周期性地工作,每个周期不超过10min。

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