变压器的额定容量计算公式
变压器容量选择计算方法
变压器容量选择计算方法
变压器容量选择计算方法
变压器容量的选择计算涉及到较为复杂的理论知识,本文将介绍常用的三种变压器容量选择计算方法:最小值法、最大值法和最优值法。
一、最小值法
最小值法是变压器容量选择计算中最常用的方法,它的原则是其容量应该足以满足回路所需的最小要求。
计算公式如下:
变压器容量最小值 = 额定负荷/额定变压器容量的比值
其中,额定变压器容量的比值由变压器本身的数据表决定。
二、最大值法
最大值法是指变压器容量在计算时,应该考虑好额定负荷以及它在设备工作时可能出现的瞬时负荷,使其容量值能够把瞬时负荷也考虑进去。
其计算公式如下:
变压器容量最大值 = 额定负荷+瞬时负荷/额定变压器容量的比值
其中,额定变压器容量的比值由变压器本身的数据表决定。
三、最优值法
最优值法是变压器容量选择计算方法中用得比较多的一种,它是将最小值法和最大值法的优点综合起来,符合安全性能又不影响
变压器的最优容量值,计算公式如下:
变压器容量最优值 = 额定负荷+(瞬时负荷-额定负荷)/额定变压器容量的比值
其中,额定变压器容量的比值由变压器本身的数据表决定。
四、总结
本文介绍了三种变压器容量选择计算方法:最小值法、最大值法和最优值法,其原理不同,计算公式也不同。
根据实际情况,结合自身对变压器容量选择计算的理解,选择适合自己的计算方法,以获得最优的变压器容量值。
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。
变压器额定电流计算公式
变压器额定电流计算公式
计算变压器额定电流是变压器设计和应用中的重要参数,它可以帮助我们确定变压器的容量和工作效率。
变压器额定电流的计算公式为:
变压器额定电流 = 额定功率/ (电压倍数×额定输入电压)
其中,额定功率是变压器的最大功率,电压倍数是变压器的输出电压与输入电压的比值,额定输入电压是变压器的输入电压。
首先,我们需要确定变压器的额定功率和额定输入电压,以及变压器的电压倍数。
在此基础上,我们就可以使用上面的公式来计算变压器的额定电流。
例如,有一台变压器,它的额定功率为20kW,额定输入电压为400V,电压倍数为1.2。
那么,这台变压器的额定电流就是:
变压器额定电流= 20kW/ (1.2×400V) = 50A
因此,通过以上公式,可以计算出变压器的额定电流。
计算变压器额定电流的公式对于变压器的设计和应用非常重要,它可以帮助我们确定变压器的容量和工作效率。
变压器的参数计算
变压器的参数计算1.额定功率计算变压器的额定功率是指变压器能够连续工作的最大功率。
确定额定功率的方法通常有两种:一种是通过载流量计算,另一种是通过电压降计算。
a.载流量计算法:根据变压器额定电流和额定电压,使用以下公式计算变压器的额定功率:额定功率=额定电流×额定电压b.电压降计算法:根据变压器的负载电流、主辅接线电压降和额定电压之间的关系,使用以下公式计算变压器的额定功率:额定功率=负载电流×主辅接线电压降2.额定电压比计算额定电压比是指变压器的二次电压与一次电压之比。
计算额定电压比的方法如下:a.降级计算法:根据变压器的额定功率和额定电流,使用以下公式计算变压器的额定电压比:额定电压比=额定电压/额定二次电压b.副辅绕组计算法:根据一次和二次绕组的匝数,使用以下公式计算变压器的额定电压比:额定电压比=一次匝数/二次匝数3.短路电压计算短路电压是指变压器在短路状态下的电压下降。
短路电压是衡量变压器短路容量和运行质量的重要参数。
计算短路电压的方法如下:a.观察法:通过观察变压器的短路测试数据,从而计算出短路电压。
b.计算法:根据变压器的额定功率、额定电流和负载功率因数,使用以下公式计算变压器的短路电压:短路电压=短路电流×负载功率因数/额定电流4.阻抗计算阻抗是指变压器在额定条件下的阻抗值。
阻抗是反映变压器运行特性的重要指标。
计算阻抗的方法如下:a.实测法:通过实测变压器的无载电流和短路电流,使用以下公式计算变压器的阻抗:阻抗=短路电压/短路电流b.空载电流法:根据变压器的额定电压和额定功率,使用以下公式计算变压器的阻抗:阻抗=额定电压/额定功率需要注意的是,以上参数计算方法是一种普遍适用的基本方法,实际计算中还需综合考虑变压器的具体额定参数和设计要求。
另外,变压器的参数计算还需满足电力系统的性能要求,保证系统的稳定运行。
对于大型变压器或特殊类型的变压器,可能还需要更加精细的参数计算方法。
变压器容量怎么计算-变压器容量计算公式
变压器容量怎么计算?变压器容量计算公式首先选择变压器的额定电压。
高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kV A),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。
其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
例如:选择35/10kV变压器。
假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kV A,可选择3150kV A的变压器,电压比为35kV/10.5kV。
再从产品目录中选择型号。
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50KV A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。
变压器的容量如何计算
级侧额定电流的口诀
容量系数相乘求。
已知变压器容量速算其一、二次保护熔断体俗称保险丝的电流值。
口诀b
配变高压熔断体容量电压相比求。
配变低压熔断体容量乘9除以5。
说明
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护
时熔体的正确选用更为重要。
这是电工经常碰到和要解决的问题。
不同是指视在功率单位是VA而不是KW。
如你所说参数以20KVA变压器为例二次侧电流最大值为20/0.4=50A
一次侧电流为20/0.97/10=2.06A(变压器效率假设为0.97
变压器计算公式口诀
已知变压器容量求其各电压等级侧额定电流
口诀a
容量除以电压值其商乘六除以十。
说明适用于任何电压等级。
在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀
容量开方乘以二积数加四单位秒。
电机起动星三角过载保护热元件
整定电流相电流容量乘八除以七。
说明
1QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器由三只交流接触器、一只三相热继电
器和一只时间继电器组成外配一
只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前.应对时间继电器和热继电器进行适当的
调整.这两项工作均在起动器安
量千瓦数的方法。
测知电力变压器二次侧电流求算其所载负荷容量
口诀
已知配变二次压测得电流求千瓦。
电压等级四百伏一安零点六千瓦。
电压等级三千伏一安四点五千瓦。
电压等级六千伏一安整数九千瓦。
电压等级十千伏一安一十五千瓦。
电压等级三万五一安五十五千瓦。
说明
1电工在日常工作中常会遇到上级部门管理人员等问及电力变压器运行情况
常用变压器容量计算方法
施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)变压器容量计算公式:P =K0(K1∑P1/ (cosø×η)+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4)P 施工用电变压器总容量(KVA)∑P1 电动机额定功率(KW)∑P2 电焊机(对焊机)额定容量(KVA)∑P3 室内照明(包括空调)(KW)∑P4 室外照明(KW)K1、K2、K3、K4为需要系数,其中:K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。
K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。
K3:室内照明:0.8K4:室外照明:1.0。
cosø:电动机的平均功率因素,取0.75η:各台电动机平均效率,取0.86照明用电量可按动力用电总量的10%计算。
有效供电半径一般在500m以内。
施工用电量及变压器容量计算书实例一.编制依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《工程建设标准强制性条文》《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194--93《建筑施工现场安全规范检查标准》JGJ59-99《电力工程电缆设计规范》GB50217《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)二.施工现场用电初步统计1)计算公式工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下:P =η(K1∑P1/ cosø+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4)其中η─用电不均衡系数,取值1.1;P─计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;ΣP1 ──全部电动机额定用电量之和;ΣP2 ──电焊机额定用电量之和;ΣP3 ──室内照明设备额定用电量之和;ΣP4 ──室外照明设备额定用电量之和;K1 ──全部动力用电设备同时使用系数,取0.6;K2 ──电焊机同时使用系数,取0.6;K3 ──室内照明设备同时使用系数,取0.8;K4 ──室外照明设备同时使用系数,取1.0;cosφ──用电设备功率因数,取0.75。
变压器容量和额定电流计算的关系
变压器容量和额定电流计算的关系
变压器的容量和额定电流有密切的关系。
变压器的容量是指其输出电功率的大小,而电流则是电能传输的载体。
一般来说,变压器的容量越大,相对应的额定电流就越大。
在计算变压器的容量时,需要考虑其输入电压、输出电压以及额定电流。
公式为:容量=输入电压×输入电流=输出电压×输出电流。
因此,在设计变压器时,需要根据所需的输出电功率和电压来计算其容量,从而获得相应的额定电流,以确保变压器可以正常工作。
三相变压器额定电流计算
三相变压器额定电流计算
1.获取变压器的额定容量(单位为千伏安,KVA),这是变压器的标
识之一,通常可以在变压器的技术资料或外壳上找到。
2.获取变压器的额定电压(单位为伏特,V),包括变压器的一次侧(即高压侧)、二次侧(即低压侧)的额定电压。
3.确定变压器的变比(即变压比),变比是一次侧电压和二次侧电压
之比。
变比通常可以在变压器的技术资料或外壳上找到。
4.计算三相变压器的额定电流:
额定电流(单位为安培,A)=额定容量(单位为千伏安,KVA)/
(√3×额定电压(单位为伏特,V))
5.将计算得到的额定电流除以变比,得到一次侧和二次侧的额定电流。
需要注意的是,以上计算是基于理想条件下的变压器,实际运行中,
还要考虑变压器的负载率、功率因数、温升等因素,以确定变压器的额定
电流。
例如,一个三相变压器的额定容量为1000KVA,额定电压为400V(一
次侧)/230V(二次侧),变比为10:1、根据上述步骤进行计算,首先计
算额定电流:
额定电流=1000/(√3×400)≈1443A
再除以变比,得到一次侧额定电流为144.3A,二次侧额定电流为
14.43A。
综上所述,三相变压器的额定电流计算涉及变压器的容量、电压、变比等因素,进行准确的计算可以帮助我们了解变压器在具体工况下的额定电流。
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. 负载功率(Pload):负载功率是指变压器所连接负载的实际功率,其单位为千瓦(kW)。
负载功率可以通过直接测量或计算得出。
2.电压变化率:电压变化率是指变压器输入和输出电压的变化率,一般为正负5%。
电压变化率用百分比表示。
3. 功率因数(cosφ):功率因数是指负载的有功功率与视在功率之间的比值。
负载为纯阻性时,功率因数为1;负载为感性或容性时,功率因数小于1、功率因数也可以根据负载的性质进行估算。
S = Pload / (cosφ × (1 ± Vr / 100))其中,Pload为负载功率,cosφ为功率因数,Vr为电压变化率。
例如,负载功率为100kW,功率因数为0.9,电压变化率为5%时,变压器容量的计算如下:S=100/(0.9×(1±5/100))=100/(0.9×1.05)≈112.36kVA所以,该变压器的容量为约112.36kVA。
二、额定电流计算额定电流是指变压器的额定输出电流,单位为安培(A)。
额定电流的计算需要考虑负载功率、电压和功率因数等因素。
1. 额定输出功率(Pout):额定输出功率是指变压器的额定输出功率,单位为千瓦(kW)。
额定输出功率可以通过直接测量或计算得出。
2. 额定输出电压(Vout):额定输出电压是指变压器的额定输出电压,单位为伏特(V)。
3. 功率因数(cosφ):功率因数是指负载的有功功率与视在功率之间的比值。
负载为纯阻性时,功率因数为1;负载为感性或容性时,功率因数小于1、功率因数也可以根据负载的性质进行估算。
额定电流(I)的计算公式为:I = (Pout × 1000) / (√3 × Vout × cosφ)其中,Pout为额定输出功率,Vout为额定输出电压,c osφ为功率因数。
例如,额定输出功率为100kW,额定输出电压为380V,功率因数为0.9时,额定电流的计算如下:I=(100×1000)/(√3×380×0.9)≈172.48A所以,该变压器的额定电流为约172.48A。
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变压器的额定容量计算公式 变压器低压侧三相短路电流经验计算公式
过电流保护整定值计算公式
应躲过可能出现的过负荷电流,其计算公式为 TA
r t r gh jx rel K OP n K I K K K I ****.1.= 保护装置的灵敏系数ksen
按电力系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧(保护安装处)的短路电流校验,其校验公式为
5.1.min 22≥=
OP K I I Ksen
其中保护装置一次动作电流为Iop ,其计算公式为
jx TA K op op K n I I *=. 保护装置的动作时限
应与下一级保护动作时限相配合,一般取0.5~0.7s
电流速断保护整定值计算公式
保护装置的动作电流I op.k
应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大短路电流,其计算公式为
保护装置的灵敏系数Ksen
按电力系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验,其校验公式为
2.''min 21≥=
OP
K I I Ksen 其中保护装置一次动作电流为Iop ,其计算公式为 jx TA
K op op K n I I *=.
◆保护装置的动作时限
变压器电流速断保护装置动作时限分为t=0s (速断跳闸)和
t=0.5s (延时速断跳闸)两种。
T r T r I U S .1.1T .r **3=00*100''.2m ax 3k t
r K u I I =TA max .32.''**n I K K I k jx rel K OP =
S r.T —变压器的额定容量,kVA
U1r.T——变压器的高压侧额定电压,kV
U2r.T——变压器的低压侧额定电压,kV
I1r.T——变压器的高压侧额定电流,A
I2r.T——变压器的低压侧额定电流,A
U k0/0——变压器的短路电压(即阻抗电压)百分值
K rel——可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器取1.2和GL型继电器取1.3 ;用于电流速断保护时,DL型继电器取1.3和GL型继电器取1.5.用于低压侧单相接
地保护时(在变压器中性线上装设的)取1.2. 用于过负荷保护时取1.05~1.1,而
微机保护的可靠系数大约为1.05~1.2
K jx接线系数,接于相电流时取1,接于相电流差时取
K r继电器返回系数,取0.85(动作电流)
注:返回系数是指返回量与动作量的比值。
因此对于用于过量动作的继电器
K T变压器的高、低压侧额定电压比(线电压)
k sen灵敏系数
n TA电流互感器变比
I op保护装置一次动作电流
I op.k护装置动作电流
I2k2.min最小运行方式下,变压器低压侧两相短路时流过高压侧(保护安装处)的稳态电流
三相对称短路电流初始值(超瞬态短路电流)。