变压器额定电流计算
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。
变压器额定电流计算公式
变压器额定电流计算公式
变压器的额定电流计算公式:I=S/(根号3*U)。
负载功率P=S*cos∅口算:一次电流I=S*0.06 二次电流I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。
变压器的负荷率。
变压器的负荷率一般如80%~90%。
也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
变压器的过载能力及允许过载时间:
过载10% ,变压器可持续运行180分钟。
过载20% ,变压器可持续运行150分钟。
过载30% ,变压器可持续运行120分钟。
过载60% ,变压器可持续运行45分钟。
过载75% ,变压器可持续运行15分钟。
计算变压器电流公式
计算变压器电流公式选取铜蕊大小需查表,设备本身的功率(KW)或者是电流量(A).现给你计算公式如下: 1:220V计算公式I=P/VP=IV比如:W电热水器220VA=W/220V=13A电流,就用15A电制.2.380V计算公式(I=A=电流,P=功率=W,V=volt=电压,√3/cosØ-1=功率因数=1.73;n=0.8-0.85电机额定效率常数)I=P/V/(√3/cosq-1)/n例如:一部110t啤机W,380VI=/380/1.73/085=20A电流,就用30A电制.比如:地下生产部整体用电量300KW,380VI=/380/1.73/0.85=537A电流,就用600A总制.变压器容量:100KVA=152A=/380/1.73=152A(380V,25KW)I=p/v/√3/cos¢-1/n=/1.73/0.8=47.53A(铜蕊挑6mm2)用电费计算公式:工业用电(高峰:¥1.4元,平常:¥0.86元,低谷:¥0.444元)以990W为基准:W=PT=(990/)*1小时=0.99*1=0.99*¥0.86元=0.85元/hr除了个题型大概就是说道:以言导线截面积,导线长度,用电器功率大小,电压大小,谋容许通过的最小电流就是多少?该怎么算是?1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流成正比)②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)③电阻:R=R1+R2(总电阻等同于各电阻之和)如果n个阻值相同的电阻串联,则存有R 总=nR2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2并联)①电流:I=I1+I2(干路电流等同于各支路电流之和)②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)③电阻: (总电阻的倒数等同于各并联电阻的倒数和)或。
如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R特别注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都大。
变压器容量及电流计算方法
变压器一、二次额定电流计算
★已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
(kVA÷U×6÷10)
★已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体的电流值。
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
(kVA÷U)
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
(kVA×9÷5)
★已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
(kW÷kv×0.76)
变压器需求容量计算
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300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
2、计算三相总功率
11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
3、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)
4、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。
变压器一二次额定电流计算口诀
变压器一二次额定电流计算口诀
对于变压器的一次和二次额定电流的计算,有以下经验口诀:
一、一次额定电流计算口诀:
1.首先,根据变压器额定容量(单位为千伏安)除以1.732(根号3),得到变压器的额定电流(单位为安)。
2.具体计算时,先将变压器的额定容量(例如100千伏安)除以根号3(即1.732),得到57.7安左右。
这个数值就是一次额定电流。
3.例如,一个变压器的额定容量是500千伏安,那么它的一次额定电流就是500/根号3,约为288安。
二、二次额定电流计算口诀:
1.首先,根据变压器的二次额定容量除以额定电压,得到变压器的额定电流。
2.具体计算时,先将变压器的二次额定容量(例如100千伏安)除以二次额定电压(例如10千伏),得到10安左右。
这个数值就是二次额定电流。
3.例如,一个变压器的二次额定容量是500千伏安,二次额定电压为10千伏,那么它的二次额定电流就是500/10,即50安。
以上就是变压器一次和二次额定电流计算的口诀。
需要注意的是,这些口诀仅适用于理想变压器的计算,实际使用中可能还需要考虑一些修正因素。
变压器高低压测电流计算
变压器高低压测电流计算
首先,根据变压器的额定容量可以确定变压器的额定电流。
额定容量
是指变压器能够连续供应的功率,在单位时间内的电能转换能力。
变压器
的额定电流可以通过以下公式计算:
额定电流=额定容量/(根号3×额定电压)
其中,额定电流单位为安培(A),额定容量单位为千伏安(kVA),
额定电压单位为伏特(V)。
其次,根据变压器的变比可以计算高压侧和低压侧的电流之间的关系。
变压器的变比是指高压侧电压与低压侧电压的比值。
变比可以通过以下公
式计算:
变比=高压侧电压/低压侧电压
变压器高压侧和低压侧的电流之间的关系为:
高压侧电流/低压侧电流=变比
最后,根据变压器输入电压和变压器的变比可以计算高压侧和低压侧
的电流。
输入电压是指输入到变压器中的电压,即高压侧的电压。
通过以
下公式进行计算:
高压侧电流=输入电压/变比
低压侧电流=高压侧电流×变比
以上就是变压器高低压测电流的计算方法。
通过测量变压器高低压侧
的电流,可以了解变压器的负载情况和运行状态,对于电力系统的运行和
维护具有重要的意义。
变压器额定电流
变压器额定电流计算变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。
是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
变压器额定电流计算公式对单相变压器:I1N = SN / U1NI2N = SN / U2N对三相变压器:I1N=SN/[sqrt(3)U1N]I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧应加的电压。
U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载时的电压。
单位为V 。
相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。
通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。
I2N为一次侧变压器额定电流。
单位为A。
250KVA有效使用功率等于百分之八十,250KVA等于200KW变压器二次侧电流=变压器额定容量*1.44例如:100KVA变压器二次侧电流I=100*1.44=144(A)各种容量变压器高低压侧额定电流的数据(包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA 等)变压器容量20、30、 50、 80、 100、 160、 200、 250、 315、 400KVA高压侧电流1.15、1.73、2.88、4.62、5.77、 9.23、11.2、14.43、18.2、 22.4低压侧电流28.9、43.2、 72、 115.2、144、230.4、288、 360、453.6、 576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。
将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等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。
变压器容量计算与额定电流计算(附口诀)
变压器容量计算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kVA),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=3062kVA,可选择3150kVA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300W×10台)+(空调2KW×4台)=11KW2、计算三相总功率11KW×3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。
2000kkva变压器额定电流
2000kkva变压器额定电流
2000kVA变压器的额定电流取决于其额定电压和额定功率因数。
一般来说,额定电流可以通过以下公式计算得出:
额定电流 = 额定容量 / (3 额定电压√3 功率因数)。
其中,额定容量以千伏安(kVA)为单位,额定电压以伏特(V)为单位,功率因数为无量纲值,一般工程中取值为0.8至1之间。
假设2000kVA变压器的额定电压为11kV(11000V),功率因数
为0.8,则可以按照上述公式计算出额定电流。
代入数值后,计算
得出的额定电流约为130.9安培。
需要注意的是,实际应用中还需要考虑变压器的负载率、环境
温度等因素对额定电流的影响,因此在工程设计和运行中需要综合
考虑各种因素来确定准确的额定电流数值。
1250千伏安变压器电流计算
1250千伏安变压器电流计算答案:1250kva变压器髙压侧额定电流是I=1250000/(10000*1.732)=72A,1250kva变压器低压侧额定电流I=1250000/(400*1.732)=1804A。
1250kva变压器额定电流的计算方法:1250指变压器容量,是视在功率,单位kVA。
测算电流时,采用公式计算:电流=1250/(1.732*U),测算出的是全电流有效值。
短路容量就是说额定值视在功率或是视在容量,二者是一样的,称呼不一样。
一次侧10kv,那么一次额定电流S=根号3*U*I,I=1250000/(10000*1.732)=72A二次侧若工作电压为400V,那么I=1250000/(400*1.732)=1804A加工厂的特性不一样,用电量的功率因数也不一样。
比如,电加热设备主导的炼铁厂,功率因数就很高;以电机主导的生产流水线,功率因数就较低。
因而,要以负载的额定电流为准测算,而不应当以功率因数为准来估计。
延伸:计算1250kva变压器的最大电流,我们需要知道变压器的额定功率和额定电压。
在一次侧(变压器的输入侧)和二次侧(变压器的输出侧)将使用不同的电压。
假设我们的变压器一次侧的额定电压是10kV,二次侧的额定电压是0.4kV。
根据欧姆定律P=UI和功率的三相计算方式中S=根号3*UI,我们可以计算电流其中,P是功率,U是电压,I是电流。
所以我们可以得到I=P/U一次侧的最大电流I1=1250kVA/(根号3*10kV)=72.17A二次侧的最大电流I2=1250kVA/(根号3*0.4kV)=1804.25A通过上面的计算,我们可以知道,当变压器工作在满载时,一次侧的最大电流为72.17A,二次侧的最大电流为1804.25A。
当然,实际运行过程中变压器的负载并不会总是处于满载状态,一般来说,工作电流会小于这个最大电流。
110kv变压器绕组额定电流
110kv变压器绕组额定电流
110kV变压器的绕组额定电流取决于变压器的额定容量和设计参数。
一般来说,变压器的额定电流可以通过以下公式计算得出,额定电流 = 额定容量 / (根号3 × 额定电压)。
其中,额定容量是变压器的额定功率,通常以千伏安(kVA)表示,额定电压是变压器的额定电压,单位为千伏(kV)。
根号3是3的平方根,代表三相系统中的相电压和线电压之间的关系。
举例来说,如果一个110kV变压器的额定容量为100MVA(百兆伏安),那么它的额定电流约为100,000 / (根号3 × 110) ≈ 520安。
这个值只是一个估算,实际数值可能会受到变压器设计、制造标准、负载特性等因素的影响而有所偏差。
此外,110kV变压器通常用于输电系统中,其额定电流还需考虑负载特性、短路容量、温升和冷却方式等因素,因此在实际工程中,还需要进行详细的计算和分析以确定准确的额定电流数值。
总之,110kV变压器的绕组额定电流是一个综合考虑多种因素
后得出的数值,需要根据具体的变压器参数和设计要求进行详细计算。
变压器最大持续电流计算公式
变压器最大持续电流计算公式一、单相变压器。
1. 基本公式。
- 对于单相变压器,根据公式S = UI(其中S为变压器视在功率,单位为VA;U为变压器额定电压,单位为V;I为变压器额定电流,单位为A),可得其额定电流I=(S)/(U)。
- 最大持续电流通常取额定电流,即I_max=I=(S)/(U)。
例如,一个单相变压器的视在功率S = 1000VA,额定电压U = 220V,则其最大持续电流I_max=(1000)/(220)≈4.55A。
二、三相变压器。
1. 星形(Y)接法。
- 在三相变压器星形接法中,线电压U_L与相电压U_P的关系为U_L=√(3)U_P,视在功率S=√(3)U_LI_L(其中I_L为线电流)。
- 由于在星形接法中,线电流等于相电流,所以相电流I_P=I_L,则最大持续电流(线电流)I_L=(S)/(√(3)U_L)。
- 例如,三相变压器视在功率S = 100 kVA,线电压U_L= 380V,则最大持续线电流I_L=(100×1000)/(√(3)×380)≈152A。
2. 三角形(Δ)接法。
- 在三相变压器三角形接法中,线电压U_L等于相电压U_P,视在功率S=√(3)U_LI_L。
- 相电流I_P=(S)/(3U_P),线电流I_L=√(3)I_P,所以最大持续线电流I_L=(S)/(√(3)U_L),与星形接法的线电流计算公式相同。
- 例如,若三相变压器视在功率S = 50 kVA,线电压U_L= 400V,则最大持续线电流I_L=(50×1000)/(√(3)×400)≈72.2A。
需要注意的是,在实际应用中,变压器的最大持续电流还可能受到变压器的散热条件、绕组材质、短路阻抗等因素的影响。
如果变压器长时间在接近最大持续电流的情况下运行,可能会导致变压器过热、绝缘老化加速等问题,从而影响变压器的使用寿命和运行安全。
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(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
*测知电流求容量
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
口诀:
无牌电机的容量,测得空载电流值,
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
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,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
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。
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
口诀:
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的 10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
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。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等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。
变压器一、二次额定电流计算
容量处电流,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。
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6 千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
(2)“电压等级四百伏,一安零点六千瓦。”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数。
测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、 380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。