变压器的负荷分析与选择
变压器选择原理
变压器选择原理
变压器的选择原理主要受到以下几个因素的影响:
1. 负荷功率:负荷功率是变压器选择的基本参数,根据负荷功率的大小选择变压器的容量。
一般情况下,变压器的额定容量应略大于负荷功率,以确保变压器能够稳定工作。
2. 额定电压:变压器的额定电压是指其设计和制造时的额定电压,用于指导变压器的选取。
需要根据实际用途和电网电压要求选择合适的变压器额定电压。
3. 额定频率:变压器的额定频率与所在电网的频率需保持一致,一般为50Hz或60Hz。
在选取变压器时应注意与电网频率的
匹配,以确保正常运行。
4. 冷却方式:变压器的冷却方式可以根据实际需求选择,如自然冷却、强迫风冷或强迫水冷。
选择合适的冷却方式可以提高变压器的工作效率和使用寿命。
5. 电网连续工作时间:根据变压器的连续工作时间长短选择合适的变压器,以避免因工作时间过长导致变压器过载或过热。
6. 环境条件:根据变压器所安装的环境条件选择合适的变压器,如海拔高度、温度、湿度等因素都会影响变压器的工作性能。
7. 成本:在选择变压器时,还需要考虑其价格和维护成本。
需要综合考虑以上因素,选择最经济合适的变压器。
负荷计算与变压器的选择
变压器分类
充气式(SF6)电力变压器
铭牌含义
联接组别
工矿企业广泛采用6~10kV配电变压器, 二次侧电压220/380V 联接组别:Y,yn0和D,yn11
D,yn11联结的变压器有以下特点:
1. 抑制高次谐波 2. 有利于短路保护动作 3. 承受不平衡负荷能力强 4. D,yn11联结变压器一次绕组的绝缘 强度比Y,yn0联结变压器稍高。 5. 防雷性能好
第三章 负荷计算与变压器的选择
第一节 概述 负荷load
指电气设备和线路中通过的功率或 电流,而不是指它们的阻抗。 例如线路的负荷指通过导线的功率 (或电流)。
一、负荷计算的目的
供电设计时考虑到用户要用多少 电,这就是负荷计算问题,负荷计算 主要是确定“计算负荷”。计算负荷 是按发热条件选择电气设备的一个假 想的持续负荷,它产生的热效应和实 际变动负荷产生的最大热效应相等。 所以根据计算负荷选择导体时,导体 的最高温升不会超过允许值。
5.单相设备分别接于不同线电压时。
三、单一设备计算电流的确定
1.三相电机类设备 2.普通的电焊机 3.大容量的电焊机 4.单相的用电设备
四、按需要系数法确定用电设备组的 计算负荷
用电设备在运行时可能出现以下现象: 1.各用电设备可能不同时工作 2.运行时,并非所有设备全运行于满负荷状 态。 3.各用电设备在工作时都要功率损耗 4.给用电设备组供电的线路在输送功率时要 有线路功率损耗。 5.加工条件和工人操作水平影响用电的水平。
五、配电干线或变电所的有功、无功 和视在计算负荷
1.总的有功计算负荷 2.总的无功计算负荷 3.总的视在计算负荷 4.总的计算电流 5.如果用电设备组经变压器供电,变压器一 次高压计算负荷还应加上变压器损耗。 6.对于成组低压用户的高压计算负荷,还应 计入高压线路的功率损耗。
变压器容量及载负荷
1. 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。
即:β=S/Se .或Se=S*β
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
2.变压器名牌低压电流I= Se/1.732*U(U取400v)
高压电流I= Se/1.732*U(U取10000v)这里不取负荷率。
例如. 100kva的10kv变压器低压侧电流I=100000/1.732*400=144.3(安)
高压侧电流I=100000/1.732*10000=5.77(安)
30 kva的10kv变压器低压侧电流I=30000/1.732*400=43.3(安)
高压侧电流I=30000/1.732*10000=1.73(安) 3. 如果实际测定,在额定电压下,视在功率大于额定功率就是超负荷,输出电流与
输入电流的大小与变压比有关.
4.100kVA变压器一般额定带负荷80kW;有电容补偿的话可以带100kW;
总功率300kW的电器肯定带不起,但是平时电器使用率不能超过30%,超过30%的时候时间不能超过1-2小时。
假如平时300kW负荷要全投用时,建议配一个400kVA变压器,经济一点可以配个315kVA变压器。
主要看总电流超没超,100KVA的变压器高压电流是5.8A,低压电流是150A,即便偶尔的超也不要紧,主要看温升别超过55度。
温升等于实际温度减去环境温度。
变压器容量的选择
变压器容量的选择近年来,随着人民生活水平不断提高,住宅建设高速增长,出现了大量成片的住宅小区,加之大量私营企业的增加,变压器容量的选择不能仅仅是所有负荷的百分之几,负荷预测就显得更为重要。
1 住宅用电负荷预测需用系数法:依据人们的生活习惯,可能使用的电气设备有:灯具300W、音响600W、电视机400W、冰箱200W、微波炉或电饭煲1800W、饮水机100W、抽油烟机200W、洗衣机200W、热水器1500W、空调2500W、其它未知设备600W,合计8400W。
有些大型住宅的居民还增加空调、电视机、或双卫生间,用电容量将大幅增加,约为16 000W。
据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22 时间段,这时用电负荷约为3800W,是用电设备容量的45%,所以需用系数为0.45。
一般住宅的计算负荷取3800W,大一些住宅取9500W。
Pjs=KxPs Pjs---计算负荷 Ps---设备容量单位面积法:按《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》有关规定,一户一表工程应满足居民用电在30-50年内增长达到中等电气化的目标。
住宅用电中等电气化水平是在普及电视机、洗衣机、电冰箱、电饭煲等家用电器的基础上,考虑空调或电热器进入居民家庭,炊事用具初步电气化,每户住宅日均用电水平达到7~20kwh。
根据经济发展水平和居民用电消费结构的不同,一户一表进户线及户内配线的改造应能保障今后30~50 年内不再改造,其供电能力达到4~10KW的水平、最低不低于50W/m2 的居民小区用电设计标准。
Pjs=ρ×S ρ---建筑面积的负荷密度,即50W/m22 变压器的选择同时系数法:Pjs=KΣKxPs KΣ---同时系数住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数偏小,取同时系数一般为50 户以下0.55、50~100 户为0.45、100~200 户0.40、200 户以上取0.35。
由于居民用电基本没有无功补偿,取负荷功率因数0.7。
变压器容量选择计算方法
变压器容量选择计算方法在进行变压器容量选择时,需要考虑到负载的功率需求、电压变化情况、变压器的损耗、效率等因素。
下面将详细介绍变压器容量选择的计算方法。
1.确定负载功率需求:首先需要确定负载的功率需求,即系统需要供应的总功率。
可以通过计算负载的电流和电压来得到负载的功率需求。
2.考虑负载类型:根据负载的特性,选择适合的变压器类型。
例如,对于纯阻性负载,可以选择常规变压器或自耦变压器;对于感性负载,可以选择具有良好耐压性能的变压器。
3.考虑电压变化情况:根据负载所在的电源电压以及负载电压要求,确定变压器的变比。
一般来说,变压器的变比范围为0.95-1.05,通常选择较接近1的变比。
4.考虑变压器的负载损耗:根据变压器的负载损耗,可以计算变压器的额定容量。
变压器的负载损耗包括铜损耗和铁损耗。
铜损耗主要来自变压器中线圈的电阻,是由电流通过线圈产生的热量所引起的损耗。
铁损耗是由于铁芯中的磁通变化而产生的涡流损耗和剩余磁通损耗。
根据设计要求,变压器的总损耗应满足要求。
5.考虑变压器的效率:变压器的效率是指输入功率与输出功率之间的比值,通常以百分比表示。
为了提高系统的能效,选择具有较高效率的变压器。
6.考虑变压器的过载能力:变压器在一定时间内能承受的过载能力是有限的。
根据变压器的额定容量和过载能力,选择合适的变压器容量。
7.考虑变压器的电压调整范围:根据工程要求,确定变压器的电压调整范围。
根据变压器的调压范围,可以选择合适的变压器容量。
根据以上的计算方法,可以选择适合的变压器容量,以满足系统的工作要求。
需要注意的是,变压器容量的选择应考虑到系统的长期运行情况,以及未来的负载增长等因素,以确保系统的可靠性和稳定性。
电力工程设计规划中的变压器选型与配置
电力工程设计规划中的变压器选型与配置一、引言电力工程设计规划是一个综合性的过程,其中变压器的选型与配置是至关重要的一环。
正确选择和配置变压器将直接影响电力系统的稳定性和运行效果。
本文旨在探讨电力工程设计规划中变压器选型与配置的关键因素,并提出一些建议。
二、变压器选型1. 电力负荷变压器选型的首要考虑因素是电力负荷的需求。
根据电力负荷的大小和性质,选择合适容量的变压器是至关重要的。
过小的变压器容量无法满足负荷需求,而过大的容量则会造成能源浪费。
因此,需对电力负荷进行充分的测算和评估,以确定合适的变压器容量。
2. 运行环境变压器运行环境是选型的另一个重要因素。
不同地区和不同场所对变压器的工作环境要求各异。
例如,在高海拔地区,变压器的选型需考虑到气压和温度的影响。
在潮湿环境中,应选择具有良好防潮性能的变压器。
因此,了解运行环境的特点,选择具有适应性能的变压器是必要的。
3. 经济因素变压器的选型还需要综合考虑经济因素。
不同型号和品牌的变压器具有不同的价格和运行成本。
在变压器选型时,应综合考虑预算和性能需求,选择具有良好性价比的产品。
4. 技术参数在变压器选型过程中,还需注意考虑一些关键的技术参数,如额定电压、额定容量、短路阻抗等。
这些参数将直接影响变压器的性能和运行效果。
了解系统电压等级和负荷特点,结合变压器的技术参数,进行合适的选择。
三、变压器配置1. 平面布置变压器的平面布置对于电力系统的安全和正常运行具有重要影响。
在进行变压器配置时,应合理布置设备,确保安全间距和通风条件,防止过热和短路事故的发生。
同时,还需考虑变压器的易检修性和维护性,为后期运维提供便利。
2. 并联与串联在一些大型电力工程中,需要同时使用多台变压器。
此时,变压器的并联与串联配置将对系统功率和电压的调节起到重要作用。
并联配置能增加系统的容量,提高供电可靠性;而串联配置则适用于调整输电电压等级的情况。
因此,根据具体工程需求和设计要求进行合理的并串联配置。
变压器容量的选择与计算
变压器容量的选择与计算电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。
所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。
二、容量选择变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。
首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。
确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan cc Q P ϕ=视在计算负荷(kvA ) cos cc P S ϕ=.1.11c c (2)通风机组需要系数d K =0.7~0.8(取d K =0.8),cos 0.8ϕ=,tan 0.75ϕ=,因此.2.2.20.85544c d e P K P kw kw ==⨯= .2.22tan 440.7533var c c Q P kw k ϕ==⨯=考虑各组用电设备的同时系数,取有功负荷的为0.95P K =∑,无功负荷的为0.97q K =∑,总计算负荷为 .1.1.2.2()0.95(16044)193.8c d e d e p P K K P K P kw kw =+=⨯+=∑.1.2()0.97(12033)148.41var c c c qQ KQ Q k =+=⨯+=∑244c S kvA ===一台变压器承受总计算负荷时,只过载40%,可继续运行一段时间。
在此时间内,完全有可能调整生产,可切除三级负荷。
条件②是考虑在事故情况下,一台变压器仍能保证一、二级负荷的供电。
当选用不同容量的两台变压器时,每台变压器的容量可按下列条件选择: .1.2N T N T C S S S +>且.1()N T C S S I+∏≥ .2()N T C S S I+∏≥另外,变压器的容量应满足大型电动机及其他冲击负荷的起动要求,并满足今后5-10年负荷增长的需要。
配电变压器的选择与运行管理
配电变压器的选择与运行管理配电变压器作为电力系统中的重要设备,其选择和运行管理对于系统的稳定运行和电能质量具有至关重要的作用。
本文将从变压器的选择和运行管理两个方面进行探讨,旨在为相关人员提供参考和借鉴。
一、变压器的选择1、载流量的确定变压器的载流量必须满足实际负荷需求,一般情况下应留有一定的余量以应对负荷突增的情况。
在选择变压器时,要综合考虑负荷类型、负荷性质、负载波动等因素,确保变压器的容量符合实际需求。
2、额定电压的选择根据电力系统的额定电压和线路长度等因素,选择合适的额定电压。
在变压器的额定电压选择上,不仅要考虑当前系统的运行情况,还需预留一定的发展空间,以便未来系统的扩容和升级。
3、绕组形式的选择变压器的绕组形式有多种选择,如Yyn0、Yyn11等。
在选择时,要根据系统的接线方式、运行要求和负荷特性等因素进行考虑,确保绕组形式的选择符合系统的实际情况。
二、变压器的运行管理1、定期巡检定期对变压器进行巡检,检查变压器的运行情况、绝缘状况、冷却系统等是否正常运行。
及时发现和处理问题,可以有效延长变压器的使用寿命,提高系统的稳定性。
2、油温和温度监测变压器运行过程中,油温和温度是重要的监测指标,可以反映变压器的运行状态。
定期监测油温和温度变化,及时调整运行参数,确保变压器在正常范围内运行。
3、负荷均衡对于多台变压器并联运行的系统,要做好负荷均衡,避免单台变压器长期过载或轻载运行。
合理分配负荷,可以提高系统的运行效率和稳定性。
4、故障处理一旦发现变压器出现故障,要及时进行处理,确保故障不会扩大影响系统的正常运行。
可以根据实际情况选择进行维修、更换零部件或整体更换等方法进行处理。
5、绝缘监测绝缘是变压器运行中的重要环节,要定期进行绝缘监测,发现绝缘降低或存在隐患时及时处理,确保变压器的安全运行。
结语:配电变压器的选择与运行管理直接关系到电力系统的安全稳定运行,只有做好选择和管理工作,才能有效提高系统的可靠性和经济性。
配电变压器的经济负荷系数范围分析与容量选择
大负荷损耗时间 ( )7 h , 值可根据手Байду номын сангаас上所列企业年最大负荷利用时间 及对应 的功率因数 C S , . O  ̄ 从 o
缓。根据式 ( )可 以得 出:在 5
= .1 1 2 范围内, %不超过 △ f 0 9 .1 8 2 △ %的 2 %,但在此范围外 , = . 6时, 12 3 Aw%/  ̄ Aw %就达到 4 其变化率 %,
Aw%/ %的递增量上升较快 , △ 如当 陷 = . 4和 05 7
2 变 压 器 的 电 能 损耗 和最 佳 负 荷 系数
2 1 配 电变压 器 年综 合 电能损 耗 .
配电变压器的年综合电能损耗 △ 可通过下式求j【 : 导・ , 习
△ =( 0 K AQ )o △ + 。 △P + q 。T +( K△Q )
,
() 1
式中 : 、 。 变压器空载有功 、 △ AQ一 无功损耗 (W、V R)△ 、 变压器短路有功 、 k kA ; AQ一 无功损耗 (w、 k
1 问题的提 出
在供用电系统 中, 配电变压器数量众多 , 总容量很大。因此 , 配电变压器的电能损耗及初投资都相当
可观 。 电力 用户 来说 , 对 既希望 配 电变 压器 的容 量不要 选 得过 大 , 以节 约一次 性投 资 。 同时 , 又希 望变 压器 的 电能 损耗 尽 可能 小 以节约 运行 费用 , 这两 者往 往 又是 矛盾 的 。 而 因此 , 考 虑变 压 器 的节能 性 与经 济 如何 性, 学、 科 合理 地选 择变 压器 容 量是需 要认 真研 究 的 问题 。
变压器容量如何选择
变压器容量如何选择
1.电力负荷:变压器容量应能满足电力负荷的需求,即所需的功率。
功率的计算公式为:P=VI,其中P为功率,V为电压,I为电流。
根据实
际用电设备的功率需求,可以计算出所需的变压器容量。
2.额定电压与变比:变压器通常有输入和输出两个侧,分别为主侧和
副侧。
根据输入和输出的电压比例,可以计算出变压器的变比。
变压器的
变压比为主侧的电压与副侧电压之比。
容量的选择要保证变压器在额定工
作电压范围内,以确保变压器的输出电压稳定。
3.负荷类型:负荷类型也是选择变压器容量的重要因素之一、负荷类
型可以分为零序负荷、全负荷和瞬态负荷等。
不同的负荷类型对变压器容
量的要求不同。
例如,容量小的变压器适合零序负荷负载,而对于全负荷
负载,则需要容量较大的变压器。
4.辅助设备:变压器的容量选择不仅要考虑负荷本身的需求,还要考
虑辅助设备的功率需求,如冷却设备、保护设备等。
这些设备的功率需求
也应考虑在内。
5.经济性:变压器容量的选择还要考虑经济性。
容量较小的变压器较
为便宜,但如果容量过小,可能无法满足负载需求,导致设备运行不稳定。
容量较大的变压器虽然价格较高,但可以保证设备的可靠运行。
因此,需
要在满足负载需求的前提下,尽量选择经济实用的容量。
总之,变压器容量的选择应综合考虑电力负荷、额定电压与变比、负
荷类型、辅助设备和经济性等因素。
在选择容量时,应充分了解实际需求,并在满足负载要求的同时,尽量保持经济合理。
主变压器容量的选择原则
主变压器容量的选择原则
1.负荷需求:主变压器容量应考虑到用电负荷的实际需求,确保供电能够满足用户的用电需求。
负荷需求通常根据规划或者用电数据统计来确定,可以通过考虑峰值负荷、平均负荷、最小负荷等因素来确定主变压器容量。
2.可靠性要求:主变压器是电力系统供电的重要环节,需要保证供电能够稳定、可靠地运行。
因此,在选择主变压器容量时,需要考虑故障时的备用容量。
一般情况下,会按照一定的备用容量比例来选择主变压器容量,以确保在主变压器故障或维护期间能够有足够的备用容量供给。
3.经济性考虑:选择合适的主变压器容量还需要兼顾经济性考虑。
主变压器的容量越大,造价也越高,因此需要在满足负荷需求的前提下考虑经济性。
通常情况下,选择主变压器容量时会考虑负荷率,以确保主变压器能够在合适的负荷范围内运行,提高运行效率和经济性。
4.系统稳定性:主变压器容量的选择还需要考虑电力系统的稳定性。
主变压器作为电力系统的重要组成部分,需要在供电系统的稳态和暂态稳定性要求下选择合适的容量。
通过分析供电系统的短路能力、电压调节能力、电压波动等因素,为主变压器的选择提供依据。
5.市场供应:选择主变压器容量时还需要考虑市场供应情况。
主变压器作为电力设备,在市场上的供应有一定的限制,因此需要根据市场供应情况来调整容量的选择。
总之,选择主变压器容量需要综合考虑负荷需求、可靠性要求、经济性考虑、系统稳定性和市场供应等因素,以确保供电系统的正常运行和安
全可靠的供电。
这些原则可以根据不同的电力系统和特定的需求进行灵活调整,以满足实际的应用需求。
变压器的选型与计算
变压器的选型与计算
变压器的选型与计算是电力系统的重要环节,但却也是相当复杂的过程,需要考虑现场环境、负荷特性及发电系统拓扑结构等几方面因素,以确保变压器能够满足用户的要求。
一般来讲,变压器的选型与计算需要通过以下几个步骤来完成:(1)确定变压器的用途,包括额定功率、电压变换比等重要参数;
(2)补充确定其他配置参数,如现场环境的温度、冷却方式、联接方式、损耗、绝缘体和保护装置;
(3)根据用户要定及变压器的配置参数,结合变压器作业规范和标准,分析和选择合适的型号;
(4)按照选定的型号及实际情况,确定变压器额定容量和尺寸参数;
(5)根据实际情况,结合安全运行标准,确定变压器的抗短路功率级数及其他参数;
(6)根据确定的参数,选定变压器的相关件,并给出最终变压器设计要求。
最后,需要强调的是,在执行完变压器设计要求之后,必须对变压器进行质量检测,以确保变压器能够符合工程要求,保证变压器的高可靠性和安全性。
如何选择合适的变压器容量?
如何选择合适的变压器容量?
选择合适的变压器容量需要考虑以下几个因素:
1. 负荷需求:首先需要确定所需供电的负荷大小和类型,包括用电设备的功率、数量和使用时间等。
根据负荷需求计算出总的用电功率。
2. 未来扩展性:考虑到未来可能的负荷增长,选择变压器容量时应预留一定的余量,以满足未来扩展的需要。
3. 变压器效率:不同容量的变压器在传输电能时的效率可能不同。
一般来说,选择适当容量的变压器可以提高其运行效率,减少能量损失。
4. 经济成本:较大容量的变压器通常价格较高,而较小容量的变压器可能无法满足负荷需求。
需要在满足负荷需求的前提下,选择经济合理的变压器容量。
5. 供电可靠性:对于一些重要的负载,如医疗设备、工业生产线等,需要确保供电的可靠性。
选择适当容量的变压器可以提高供电的可靠性。
6. 环境条件:变压器的安装环境也需要考虑,如温度、湿度、通风等因素。
在一些恶劣的环境条件下,可能需要选择较大容量的变压器。
综合考虑以上因素,可以通过计算负荷需求、预留余量、比较不同容量变压器的效率和成本等,选择合适的变压器容量。
如果不确定如何选择,建议咨询专业的电力工程师或供应商,以确保选择的变压器容量能够满足实际需求。
变压器容量与选型
变压器容量与选型在电力系统中,变压器是一种重要的电气设备,用于变换电能的电压。
为了满足不同负荷需求和电能传输的要求,选择合适的变压器容量和适当的选型是至关重要的。
本文将探讨变压器容量与选型的相关知识,以帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。
一、变压器容量的基本概念变压器容量是指变压器能够转换的最大功率。
它通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。
变压器容量的大小直接影响着变压器的性能和适用范围。
在进行变压器容量的选型时,需要考虑以下几个因素:1. 负载类型:不同的负载类型对变压器的容量需求是不同的。
例如,工业负载通常具有较高的起动电流和瞬时负荷,因此需要选择容量较大的变压器来满足需求。
2. 负载功率因数:负载的功率因数是指负载电流与负载电压之间的夹角余弦值。
功率因数越低,所需的变压器容量就越大。
因此,在选择变压器容量时,需要考虑负载功率因数的影响。
3. 负荷变化:负荷的稳定性和变化性也是选择变压器容量的重要因素。
如果负载变化幅度较大,需要选择具有较大容量的变压器来应对负荷的变化。
二、变压器选型的基本原则在进行变压器选型时,需要根据具体的使用情况和需求,遵循以下基本原则:1. 变压器容量略大于负载需求:为了确保变压器能够满足负载需求,并预留一定的冗余容量,通常建议选择容量略大于负载需求的变压器。
这样可以提高变压器的使用寿命,避免负载过载带来的问题。
2. 综合考虑负载类型和功率因数:不同负载类型和功率因数的变压器容量需求是不同的。
因此,在进行变压器选型时,需要综合考虑负载类型和功率因数的影响,并选择适当的变压器容量。
3. 考虑负荷变化和稳定性:根据负荷的稳定性和变化性,选择适当的变压器容量。
如果负荷变化幅度较大,建议选择具有较大容量的变压器,以应对负荷的变化。
三、变压器选型方法在进行变压器选型时,可以采用以下几种方法:1. 根据负载需求:首先确定负载需求,即负载的类型、功率因数和变化情况。
然后根据负载需求选择合适的变压器容量。
变压器容量的选择与计算
变压器容量的选择与计算Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998变压器容量的选择与计算电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。
所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。
一、台数选择变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。
当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:1.有大量一级或二级负荷在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。
当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。
2.季节性负荷变化较大根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。
3.集中负荷容量较大虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。
当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。
二、容量选择变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。
首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设备计算的基本依据。
确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定三相用电设备组计算负荷的基本公式为:有功计算负荷(kw ) c m d e P P K P == 无功计算负荷(kvar ) tan cc Q P ϕ=视在计算负荷(kvA ) cos cc P S ϕ=计算电流(A )c I =式中 N U ——用电设备所在电网的额定电压(kv );d K ——需要系数;Pe ——设备额定功率; K Σq ——无功功率同期系数;K Σp ——有功功率同期系数;tan φ设备功率因数角的正切值。
例如:某380V 线路上,接有水泵电动机5台,共200kW ,另有通风机5台共55kW ,确定线路上总的计算负荷的步骤为 (1)水泵电动机组需要系数d K =~(取d K =,cos 0.8ϕ=,tan 0.75ϕ=,因此(2)通风机组需要系数d K =~(取d K =,cos 0.8ϕ=,tan 0.75ϕ=,因此考虑各组用电设备的同时系数,取有功负荷的为0.95P K =∑,无功负荷的为0.97q K =∑,总计算负荷为计算出设备的负荷后,就可选择变压器了。
变压器的选择
第三章变压器的选择1.1主变压器台数的确定变压器设计规范中一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上的主变压器,如变电所中可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
装有两台及两台以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷并应保证用户的一、二级负荷。
已知系统情况为本站经2回U0kv 线路与系统相连,分别用于35kv和10kv向本地用户供电。
在该待设计变电所供电的负荷中,同时存在有一、二级负荷。
故在本设计中选择两台主变压器。
1.2主变压器型号和容量的确定:1.主变容量一般按变电所建成后5〜10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10〜20年的负荷发展。
对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。
对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余主变压器的容量一般应满足60%。
考虑变压器有1.3倍事故过负荷能力,则0.6*1.3=78%,即退出一台时,可以满足78%的最大负荷。
本站主要负荷占60%,在短路时(2小时)带全部主要负荷和一半左右1类负荷。
在两小时内进行调度,使主要负荷减至正常水平。
主变压器的容量为:Sn=0.6P mCos (2-1)=0.6x(10+3.6)/0.85=9.6MVA=9600KVA3.相数选择变压器有单相变压器组和三相变压器组。
在330kv及以下的发电厂和变电站中,一般选择三相变压器。
单相变压器组由三个单相的变压器组成,造价高、占地多、运行费用高。
只有受变压器的制造和运输条件的限制时,才考虑采用单相变压器组,因此在本次设计中采用三相变压器组。
4.绕组数选择:在具有三种电压等级的变电所中,如果通过主变各绕组的功率达到该变压器容量的15%以上,或在低压侧虽没有负荷,但是在变电所内需要装无功补偿设备时,主变压器宜选用三绕组变压器。
根据负荷选变压器计算公式
根据负荷选变压器计算公式在电力系统中,变压器是一种非常重要的设备,用于将电压从一级变换到另一级。
在选择变压器时,需要考虑负载的大小,以确保变压器能够满足系统的需求。
本文将介绍根据负荷选变压器的计算公式,帮助读者了解如何正确选择变压器。
首先,我们需要了解一些基本的概念。
在电力系统中,变压器通常用于将高压电能变换成低压电能,或者将低压电能变换成高压电能。
变压器的主要作用是改变电压的大小,以适应不同的负载需求。
在选择变压器时,需要考虑负载的大小,以确保变压器能够正常运行并满足系统的需求。
根据负荷选变压器的计算公式可以用来确定变压器的额定容量。
变压器的额定容量是指变压器能够持续供应的最大负载。
在计算变压器的额定容量时,需要考虑负载的功率因素、负载的类型、以及负载的大小。
根据负荷选变压器的计算公式如下:变压器的额定容量 = 负载的功率 / 负载的功率因素。
其中,负载的功率可以通过测量负载的电流和电压来得到。
负载的功率因素是指负载的有功功率与视在功率之比,通常用来衡量负载的电力效率。
根据负荷选变压器的计算公式,可以得出变压器的额定容量,从而选择合适的变压器。
在实际应用中,根据负荷选变压器的计算公式可以帮助工程师选择合适的变压器,以确保系统的正常运行。
在选择变压器时,还需要考虑变压器的损耗、效率、以及安全性能。
因此,工程师需要综合考虑多个因素,以选择最合适的变压器。
除了根据负荷选变压器的计算公式外,工程师还需要考虑变压器的其他性能参数,以确保变压器能够满足系统的需求。
例如,变压器的额定电压、额定频率、绕组接线方式、绝缘等级等都是需要考虑的因素。
因此,在选择变压器时,需要进行全面的分析和评估,以确保选择合适的变压器。
总之,根据负荷选变压器的计算公式可以帮助工程师选择合适的变压器,以满足系统的需求。
在选择变压器时,需要综合考虑负载的大小、功率因素、以及其他性能参数,以确保变压器能够正常运行并满足系统的需求。
希望本文能够帮助读者了解如何根据负荷选变压器的计算公式选择合适的变压器。
所用电变压器的负荷计算及容量选择
所用电变压器的负荷计算及容量选择分析了所用变压器负荷的计算方法及容量的确定原则,根据技术规定,举例分析了负荷计算时需注意的相关问题。
标签:所用电;变压器容量;负荷计算根据技术规程,所用电负荷的计算是选择变压器容量的依据,统一和明确变电所的建设标准,使变压器的选择符合安全可靠的设计要求,并应体现经济适用、符合国情的原则。
1、所用电负荷计算方法各类用电负荷运行情况必须按规程规定的原则,对主要所用电负荷特性(见表1)进行确认,以保证计算的合理性、统一性及准确性。
其负荷计算原则如下:a)连续运行及经常短时运行的设备应予计算;b)不经常短时及不经常而断续运行的设备不予计算;c)经常断续及不经常连续运行的设备也应予计算。
(1)负荷特性系指一般情况,工程设计中由逆变器或不停电电源装置供电的通信、远动、微机监控系统、交流事故照明负荷也可计入相应的充电负荷中。
(2)负荷分类Ⅰ类负荷:短时停电可能影响人身或设备安全、使生产运行停顿或主变压器减载的负荷。
Ⅱ类负荷:允许短时停电、但停电时间过长,有可能影响正常生产运行的负荷。
Ⅲ类负荷:长时间停电不会直接影响生产运行的负荷。
(3)运行方式栏中“经常”与“不经常”系区别该类负荷的使用机会。
“连续”“短时”“断续”系区别每次使用时间的长短。
即:连续——每次连续带负荷运转2h以上的。
短时——每次连续带负荷运转2h以内的,10min以上的。
断续——每次使用从带负荷到空载或停止,反复周期地工作,每个工作周期不超过10min的。
经常——系指与正常生产过程有关的,一般每天都要使用的负荷。
不经常——系指正常不用,只在检修、事故或者特定情况下使用的负荷。
2、所用变压器容量2.1主变压器变电所最大负荷按下式计算:式中:——同时率;变电所主变压器容量的选择要充分考虑利用变压器的正常和事故情况下的过负荷能力。
对于装设两台及以上主变压器的变电所,规定主变压器容量按照5~10年电力系统发展规划进行选择,并当停用一台主变压器时,需保证全部负荷的60%,同时应保证用户的一级负荷和大部分二级负荷,以免对设备、人身和生产造成重大损失。
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某些企业的年最大负荷利用小时数
三相用电设备组计算负荷的确定
概述 1. 计算负荷的概念 供配电系统运行时的实际负荷并不等于所有用电设备额定功 率之和。这是因为用电设备不可能全部同时运行,每台设备也不 可能全部满负荷运行,各种用电设备的功率因数也不可能完全相 同。因此,供配电系统在设计过程中,必须找出这些用电设备的
3.2.1 工厂的电力负荷和负荷曲线
3.2.1.1工厂常用用电设备
①生产加工机械的拖动设备;
②电焊、电镀设备; ③电热设备; ④照明设备。
3.2.1 工厂的电力负荷和负荷曲线
3.2.1.1工厂常用用电设备 锯床 冲床 刨床 剪床 钻床 磨床
1. 生产机械的拖动设备 功能
金属切削 金属压力加工
机床设备
负荷调查与分析
负荷即供配电系统所承担的任务
负荷可以指负 荷功率也可指 负荷电流
由于供配电系统面对的是大量的各种各样的用电设备,我们 关注于大量用电设备总体对电能的综合需求。电力系统普遍 采用负荷曲线来记录负荷量值随时间的变化。 负荷曲线是表示电力负荷随时间变动情况的一种图形,反 映了电力用户用电的特点和规律。在负荷曲线中通常用纵 坐标表示负荷大小,横坐标表示对应负荷变动的时间。 负荷曲线分别构成有功负荷曲线(P)和无功负荷曲线(Q)。 常用的是有功负荷曲线。每类负荷曲线按时间坐标长短的不 同,分有日负荷曲线、年负荷曲线等„
(1)工作方式是长期连续工作的。 (2)供电采用直流电源,需要晶闸管整流设备。 (3)容量较大,功率因数较低。
3.2.1
工厂的电力负荷和负荷曲线
3.2.1.1工厂常用用电设备
3.电热设备
电阻加热炉 电弧炉 感应炉 其它电热设备 主要用于各种零件的热处理 主要用于矿石熔炼、金属熔炼 主要用于熔炼和金属材料热处理 红外线加热、微波加热和等离子加热等
峰电流虽然负荷值大,但不能使导体达到最高温升,因为导体的
温升还未升高到相应负荷的温升,尖峰电流就已消失了。因此, 计算负荷与稳定在半小时以上的最大负荷是基本相当的。通常用 P30、Q30、S30、I30分别表示有功计算负荷、无功计算负荷、视在 计算负荷、计算电流。
计算负荷
2. 负荷计算的目的
供配电系统要能安全可靠地正常运行,系统中的各元件(如 电力变压器、开关、导线及电缆)都必须选择合适,除了应满足 工作电压和频率的要求外,最重要的是应满足负荷电流的要求。 因此负荷计算的目的就在于正确地确定负荷值,为设计供配电
这类设备的工作呈周期性,时而工作 时而停歇,如此反复,且工作时间与 停歇时间有一定比例。如起重机、电 焊机、电梯等。
短时工作制设备
断续周期工作制设备
3.2.1 用电设备的工作制
连续运行工作制(长期工作制)
在规定的环境温度下连续运行,设备任何部分温升均不 超过最高允许值,负荷比较稳定。如通风机水泵、空气 压缩机、皮带输送机、破碎机、球磨机、搅拌机、电机 车等机械的拖动电动机,以及电炉、电解设备、照明灯 具等,均属连续运行工作制的用电设备。
①年最大负荷和年最大负荷利用小时 数指全年中负荷最大的工作班内30分 钟平均功率的最大值,因此年最大负 荷有时也称为30分钟最大负荷P30 。 假设企业总是按年最大负荷持续工 作,经过了时间所消耗的电能,恰好 等于企业全年实际所消耗的电能,即 右图中虚线与两坐标轴所包围的面积 等于剖面线部分的面积。则这个假想 时间就称为年最大负荷利用小时数。 由此可得出
负荷曲线时间间隔取的愈短,曲线愈能反映负荷的实际变化情 况。日负荷曲线与横坐标所包围的面积代表全日消耗的电能
年负荷持续时间曲线,反映了全年负荷变动与对应的负 荷持续时间(全年按8760h计)的关系。 年每日最大负荷曲线,反映了全年当中不同时段的电能 消耗水平,是按全年每日的最大半小时平均负荷来绘制的。
3.2.1
工厂的电力负荷和负荷曲线
3.2.1.1工厂常用用电设备
5.工厂用电负荷的分类 表2-1 小型机械类工厂中常用重要电力负荷的级别分类
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 车 间 金属加工车间 铸造车间 热处理车间 锻压车间 电镀车间 模具成型车间 层压制品车间 线缆车间 用电设备 价格昂贵、作用重大,稀有的大型数控机床 价格贵,作用大,数量多的数控机床 冲天炉、鼓风机、30t及以上的浇铸起重机 井式炉专用淬火起重机、井式炉油槽抽油泵 锻造专用起重机、水压机、高压水泵、油压机 大型电镀用整流设备、自动流水作业生产线 隧道窑鼓风机、卷扬机 压塑机及供热锅炉 冷却水泵、鼓风机、润滑泵、高压水泵、水压机、真空 泵、液压泵、收线用电设备、漆泵电加热设备 单台60m3/min以上空压机 9 空压站 有高位油箱的离心式压缩机、润滑油泵 离心式压缩机润滑油泵 负荷级别 一级 二级 三级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 一级
系数法和二项式系数法。
3.2 工厂的电力负荷和负荷曲线
3.2.1 工厂用电设备的工作制
连续运行工作制设备
能长期连续运行,每次连续工作时间 超过8小时,运行时负荷比较稳定。如: 照明设备、电动扶梯、空调风机、电 炉等。 这类设备的工作时间较短,停歇时间 较长。如:金属切削用的辅助机械(龙 门刨横梁升降电动机、刀架快速移动 装臵)、水闸用电动机等。
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利用年负荷曲线求年平均负荷如右上图所示。图中剖面线部分 为年负荷曲线所包围的面积,也就是全年电能的消耗量。另外再 作一条虚线与两坐标轴所包围的面积与剖面线部分的面积相等, 则图中就是年平均负荷。 年平均负荷与最大负荷的比值称为负荷率为:
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负荷曲线的指标体系
铣床 砂轮机
镗床
车床
生产机械的 拖动设备
组合机床
行车
功能
起吊搬运物料 运输客货 起重运输设备 输送机 电梯
吊车
自动扶梯
3.2.1
工厂的电力负荷和负荷曲线
3.2.1.1工厂常用用电设备
2.电焊和电镀设备
电镀的作用:防止腐蚀,增加美观,提高零件的耐磨性或导电性等,如 镀铜、镀铬。 电 镀 设 备
电镀设备的工作特点是:
等效负荷。
通过负荷的统计计算求出的用来按发热条件选择供配电系统 各元件的负荷值,称为计算负荷。
计算负荷
在设计计算中取“半小时最大负荷”作为计算负荷。因为中
小截面 (35 mm2以下)的导线的发热时间常数T一般在10 min以上, 导体达到稳定温升的时间约为(3~4)T,即对于多数导体发热并 达到稳定温升的时间约为30 min,所以只有持续30 min以上的平 均最大负荷值才有可能构成导体的最高温升。持续时间很短的尖
3.2负荷分析与变压器的选择
通过本学习领域的学习,要求达到如下目标: 1、了解工厂电力负荷对供电的要求及于负荷计算有 关的物理量 2、掌握按需要系数法确定计算负荷的方法,了解二 项式系数法和单相用电设备计算负荷的确定 3、掌握工厂供电系统功率损耗及电能损耗;会计算 工厂计算负荷 4、会根据工厂计算负荷和供电等级确定变压器的台 数和容量。
3.2.1 用电设备的工作制 断续运行工作制(重复短暂工作制)
用电设备以断续方式反复进行工作,其工作时间(t)与停歇 时间(t0)相互交替。工作时间内设备温度升高,停歇时间温 度又下降,若干周期后,达到一个稳定的波动状态。如电焊 机和吊车电动机等。断续周期工作制的设备,通常用暂载率ε 表征其工作特征,取一个工作周期内的工作时间与工作周期 的百分比值,即为ε ,即:
电力负荷不等于设备的额定功率,而是设备的实际消耗功率; 负荷曲线是有规律的;
负荷调查与分析
调查本宿舍内负 荷变化绘制负荷 曲线
即时负荷曲线
年负荷曲线
负荷曲线对变电所、发电厂和电力系统的运行有重要意义。它是 变电所负荷控制,发电厂安排日发电计划,确定电力系统运行方式和 主变压器、发电机组等设备检修计划以及制变电所、发电厂扩建新建 规划的依据。
电热设备的工作特点是: (1)工作方式为长期连续工作方式。 (2)电力装臵一般属二级或三级负荷。 (3)功率因数都较高,小型的电热设备可达到1。
3.2.1
工厂的电力负荷和负荷曲线
3.2.1.1工厂常用用电设备
4.照明设备
白炽灯、卤钨灯、荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、钨卤化物灯 和单灯混光灯等。 照明设备的工作特点: (1)工作方式属长期连续工作方式。 (2)除白炽灯、卤钨灯的功率因数为1外,其它类型的灯具 功率因数均较低。 (3)照明负荷为单相负荷,单个照明设备容量较小。 (4)照明负荷在工厂总负荷中所占比例通常在10%左右。
3.2.1 用电设备的工作制
短时运行工作制(短暂工作制)
用电设备的运行时间短而停歇时间长,在工作时间内, 用电设备的温升尚未达到该负荷下的稳定值即停歇冷却, 在停歇时间内其温度又降低为周围介质的温度,这是短 暂工作的特点。如机床上的某些辅助电动机(如横梁升 降、刀架快速移动装臵的拖动电动机)及水闸用电动机 等设备。这类设备的数量不多。
分析负荷曲线可以了解负荷变动的规律,对供电设计人员来说,可从中获得 一些对设计有用的资料;对运行来说,可合理地、有计划地安排用户、车间、 班次或大容量设备的用电时间,降低负荷高峰,填补负荷低谷,这种“削峰 填谷”的办法可使负荷曲线比较平坦,从而达到节电效果。
1. 负荷曲线的类型与绘制方法
①以某个监测点为参考点,在24h中 各个时刻记录有功功率表的读数, 逐点绘制成如右图所示折线形状的 折线形负荷曲线。 ②通过接在供电线路上的电度表, 每隔一定的时间间隔(一般为半小 时)将其读数记录下来,求出0.5h 的平均功率,再依次将这些点画在 坐标上,把这些点连成如右图所示 阶梯状的阶梯形负荷曲线。
负荷曲线的指标体系