变压器容量计算公式

合集下载

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。

配电变压器总装机容量计算公式

配电变压器总装机容量计算公式

配电变压器总装机容量计算公式配电变压器总装机容量计算公式
变压器的效率较高时的负荷率βM来计算容量
当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:
式中——建筑物的有功计算负荷
cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于
βb——变压器的负荷率。

因此,变压器容量的较终确定就在于选定变压器的负荷率βb。

我们知道,当变压器的负荷率为:
βb=βM=Po/PKH (2) 时效率较高
式中Po——变压器的空载损耗
——变压器的短路损耗。

然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选
用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL
型电力变压器较佳负荷率。

表国产SGL型电力变压器较佳负荷率βm
容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600
空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950 负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300 损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37
较佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5。

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。

三相变压器容量计算公式

三相变压器容量计算公式

三相变压器容量计算公式三相变压器是电力系统中常用的重要设备之一,它能够将电压从高电压侧变换到低电压侧,满足不同电气设备的用电需求。

在变压器的选型和设计中,容量是一个关键参数,它决定了变压器的输出功率和使用范围。

因此,本文将介绍三相变压器容量计算公式,帮助读者更好地理解和应用这一公式。

一、三相变压器容量的定义三相变压器容量是指变压器能够输出的最大功率,其单位为千瓦(kVA)。

在设计和选型中,容量是一个非常重要的参数,它直接影响到变压器的使用效果和经济性。

二、三相变压器容量计算公式三相变压器容量的计算公式为:容量 = 1.732 × U1 × I1 × cosφ其中,1.732为根号3,U1为高压侧电压,I1为高压侧电流,cos φ为功率因数。

这个公式可以用于计算三相变压器的容量,也可以用于计算单相变压器的容量。

三、三相变压器容量计算公式的推导三相变压器容量计算公式的推导基于以下几个假设:1. 假设变压器是理想变压器,即变压器的漏磁和铜损耗为零。

2. 假设变压器的高压侧和低压侧电压波形为正弦波。

3. 假设变压器的负载为纯阻性负载,即功率因数为1。

在这些假设的基础上,可以得到三相变压器容量计算公式的推导过程。

首先,根据欧姆定律,可以得到高压侧电流I1的表达式:I1 = P1 / (1.732 × U1)其中,P1为高压侧有功功率。

其次,根据功率因数的定义,可以得到有功功率P1和视在功率S的关系:P1 = S × cosφ因此,将上述两个公式代入容量的定义式中,可以得到三相变压器容量计算公式:容量 = 1.732 × U1 × I1 × cosφ= 1.732 × U1 × P1 / (1.732 × U1) × cosφ= P1 / cosφ= S这个公式表明,三相变压器的容量等于其输出的视在功率。

10kv变压器容量计算公式

10kv变压器容量计算公式

10kv变压器容量计算公式以10kV变压器容量计算公式为标题,本文将介绍如何计算10kV 变压器的容量。

10kV变压器是一种常见的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,以满足不同电力需求。

我们需要了解10kV变压器容量的定义。

变压器容量是指变压器能够输出的最大功率,通常以千伏安(kVA)为单位。

变压器容量的大小决定了变压器所能承载的负荷大小,也直接影响了变压器的体积、重量和成本。

在计算10kV变压器容量时,常用的公式是:容量(kVA)= 电流(A)× 电压(V)× 开根号3 × 功率因数其中,电流是指变压器的输入电流,电压是指变压器的输入电压,功率因数是指变压器的功率因数。

容量的计算公式中的开根号3是因为在三相电路中,电流和功率的关系是三角函数关系,需要进行校正。

为了更好地理解这个公式,我们可以通过一个具体的例子来进行计算。

假设10kV变压器的输入电流为100A,输入电压为10kV,功率因数为0.9。

根据公式计算,容量= 100A × 10kV × 开根号3 × 0.9 = 173.21kVA。

通过这个例子,我们可以看出,变压器容量的计算与输入电流、输入电压和功率因数密切相关。

输入电流越大,输入电压越高,功率因数越小,变压器容量也会相应增加。

在实际应用中,我们需要根据具体的电力需求和负载情况来确定变压器的容量。

如果负载较大,我们可以选择容量较大的变压器,以确保电力供应的稳定性和可靠性。

同时,变压器的容量也会受到供电网络的限制,需要根据实际情况进行合理选择。

除了容量的计算,我们还需要考虑变压器的其他技术参数,如额定频率、绕组连接方式、绝缘等级等。

这些参数也会对变压器的性能和使用效果产生影响,因此在选择变压器时需要全面考虑。

10kV变压器容量的计算是一项重要的工作,它关系到电力系统的正常运行和电力供应的稳定性。

通过正确计算变压器的容量,我们可以合理选择变压器,满足不同负载需求,并确保电力系统的安全可靠运行。

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

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=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。

变压器容量计算公式-变压器功率计算公式

变压器容量计算公式-变压器功率计算公式

变压器容量计算公式-变压器功率计算公式
[导读]变压器容量计算公式变压器的功率是决定于负载的,
既:P2=U2II2I+U2III2II+......+U2nI2In(VA)P
关键词:计算公容量变压器
变压器容量计算公式
变压器的功率是决定于负载的,既:
P2=U2I I2I+U2II I2II+......+U2n I2In(VA)
P1=P2/η(VA)
式中:
P2变压器次级功率计算值
P1变压器的初级功率计算值
U2I和U2II......变压器次级各绕组电压(V),其值由负载决定.
I2I和I2II......变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.
η为效率
变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,可取η=0.8到0.9,变压器容量
在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7
I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)
式中:U1为初级电压(V)
1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数
变压器容量计算出来后就计算硅钢片铁芯的截面积S等参数
站用变压器容量计算公式。

变压器电容补偿计算公式

变压器电容补偿计算公式

变压器电容补偿计算公式1.单相变压器的电容补偿计算公式:C=(K*I_h1)/(2πf*V_h1^2)其中,C为所需电容器的电容量,单位为Farad(F);K为变压器的谐波电流含量;I_h1为谐波电流基波的有效值;f为电网的基波频率,单位为Hz;V_h1为变压器的基波电压有效值。

2.三相变压器的电容补偿计算公式:C = (K * I_h1)/(2πf * V_ln^2 * √6)其中,C为所需电容器的电容量,单位为Farad(F);K为变压器的谐波电流含量;I_h1为谐波电流基波的有效值;f为电网的基波频率,单位为Hz;V_ln为变压器的相电压有效值。

需要注意的是,以上公式仅适用于电容器的补偿,对于其他种类的滤波器或电抗器的补偿,需要根据具体情况进行计算。

在进行电容补偿计算时1. 载流率(Loading Factor):由于变压器的额定容量有限,电容器的容量应根据变压器的实际使用情况进行选择,一般不宜大于变压器负载容量的10%。

2. 谐波电流含量(Harmonic Current Content):谐波电流含量是指变压器中不同次谐波电流与基波电流的比值,其值应根据实际谐波电流的测量结果确定。

3. 并联电容器的阻抗(Impedance of Parallel Capacitors):并联电容器的阻抗与电容器的容量及电网频率有关,应根据实际情况进行合理选择。

需要指出的是,变压器电容补偿计算是一个复杂的过程,涉及到变压器的电路参数、负载情况、电网的谐波情况等多个因素,因此,在实际工程中,最好由专业人员进行具体的计算和设计。

总之,变压器电容补偿是一种常见的电力系统谐波治理方法,通过合理的电容补偿计算,可以提高变压器的谐波容限,保障电网的正常运行。

控制变压器容量计算

控制变压器容量计算

控制变压器容量计算
控制变压器容量的计算主要有以下两种方法:
方法一:根据电力系统中的功率平衡原理,可以通过以下公式来计算:变压器容量=用电设备总容量/变压器变压比。

其中,用电设备总容量指的是在变压器所在的电力系统中所有的用电设备的容量之和;变压器变压比指的是变压器的高压侧电压值与低压侧电压值之比。

具体计算步骤如下:首先确定用电设备总容量,即所有接在变压器上的负载设备的容量之和。

然后确定变压器变压比,根据实际情况选择合适的变压器型号。

变压器变压比通常由供电方提供,也可以根据需要自行计算。

利用上述公式进行计算,得到变压器的容量。

方法二:简单经验算法:控制变压器容量=各次级容量之和x%。

这两种方法均可用于计算控制变压器的容量,请根据实际情况选择合适的方法。

主变压器容量计算公式

主变压器容量计算公式

主变压器容量计算公式主变压器是电力系统中重要的电气设备之一,它起着将高电压输电线路的电能转换为低电压供应给用户的作用。

为了确保主变压器能够正常运行,我们需要准确地计算出其容量。

主变压器容量的计算是根据电力系统的负荷需求和变压器的额定电压来进行的。

通常情况下,主变压器的容量应该能够满足负荷的需求,同时还要考虑到一些额外的因素,如负荷的峰值、容量的冗余等。

主变压器容量的计算公式如下:容量 = (负荷需求× 系数) / 变压器额定电压其中,负荷需求是指电力系统中各个电器设备的总功率需求,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW);系数是一个根据电力系统中不同类型负荷的特点而确定的修正系数;变压器的额定电压是指主变压器的额定输入电压,单位为千伏(kV)。

在计算主变压器容量时,首先需要对电力系统中各个负荷进行调查,了解其功率需求。

例如,我们可以通过测量负荷的电流和电压来计算负荷的有功功率和无功功率,然后将其相加得到总功率需求。

接下来,我们需要确定修正系数。

不同类型的负荷对电力系统的影响是不同的,因此需要根据实际情况确定修正系数。

一般来说,电阻性负荷的修正系数为1,感性负荷的修正系数为0.8至0.9,容性负荷的修正系数为0.9至1。

修正系数的确定应该考虑到负荷的特点以及系统的安全和经济性。

我们需要知道主变压器的额定电压。

额定电压是指主变压器设计时所规定的输入电压,它通常是根据电力系统的电压等级和负荷需求来确定的。

例如,对于110千伏的输电线路,主变压器的额定电压通常为110千伏。

通过将负荷需求、修正系数和额定电压代入主变压器容量计算公式,我们就可以得到主变压器的容量。

需要注意的是,计算结果应该向上取整,以确保主变压器能够满足负荷的需求,并具备一定的冗余容量,以应对负荷的峰值和未来的扩容需求。

主变压器容量的计算是一个重要且复杂的过程,需要综合考虑负荷需求、修正系数和变压器的额定电压。

只有通过准确地计算主变压器的容量,才能保证其能够正常运行,并满足电力系统的需求。

变压器运行负荷计算公式

变压器运行负荷计算公式

变压器运行负荷计算公式
变压器运行负荷计算通常涉及以下公式:
1. 容量(kVA)= 视在功率(kVAR)+ 有功功率(kW)
2. 视在功率(kVAR)= √3 × U × I
其中,U 为变压器的额定电压,I 为变压器的额定电流。

3. 有功功率(kW)= P × Cosθ
其中,P 为变压器的输出功率,Cosθ为功率因数。

4. 无功功率(kVAR)= Q × Sinθ
其中,Q 为变压器的无功功率,Sinθ为无功功率因数。

这些公式仅提供了一般的计算方法,实际的变压器运行负荷计算可能会因具体情况而有所不同。

在进行变压器运行负荷计算时,还应考虑变压器的效率、负载类型、功率因数等因素,并遵循相关的电气工程标准和规范。

如果你需要更准确和详细的计算,请咨询专业的电气工程师或相关技术人员。

功率和变压器容量的计算公式

功率和变压器容量的计算公式

功率和变压器容量的计算公式
1、功率的计算公式:P=W/t=UI
功率功率电功率计算公式:P=W/t=UI;
在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I²R=(U²)/R
在动力学中:功率计算公式:1.P=W/t(平均功率)2.P=FV;P=Fvcosα(瞬时功率)
因为W=F(F力)×S(s位移)(功的定义式),所以求功率的公式也可推导出P=F·v:P=W/t=F*S/t=F*V(此公式适用于物体做匀速直线运动)
公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。

W表示功。

单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是J。

T表示时间,单位是“秒”,符号是"s"。

2、变压器容量的计算公式:β=S/Se
S:计算负荷容量(kV A),Se:变压器容量kV A。

β:负荷率(通常取80%~90%)。

在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。

对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kV A或MV A表示。

装机容量和变压器容量的换算公式

装机容量和变压器容量的换算公式

装机容量和变压器容量的换算公式下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、装机容量的概念及计算公式。

装机容量是指发电机组、变压器及其他配电设备的容量总和,通常以千瓦(kW)或兆瓦(MW)为单位。

如何计算变压器的容量

如何计算变压器的容量

教你如何计算变压器的容量(经验分享),电气人必看!变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。

在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。

对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。

这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,下面就来和大家谈谈变压器容量计算的经验。

(1)变压器容量的计算首先选择变压器的额定电压。

高压侧电压与并网电压相同,低压侧电压比低压侧高10%或5%(取决于变压器电压等级和阻抗电压);额定容量的选择。

计算变压器承载负荷的大小(需计算最大综合负荷,并将有功负荷kW值转换为视在功率kVA)。

如果有两台变压器,则可按最大综合负荷的70%选择每台变压器的容量,按总负荷考虑一台变压器,还要考虑到适当的裕度。

其他名牌参数可与变压器产品结合考虑。

一台好的变压器承载负荷能力大,适用范围广,无疑是变压器的优先选择。

示例:选择35/10kV变压器。

假设最大负荷为3500kW,功率因数为0.8。

可选用两台容量都为S=0.7×3500/0.8=3062kVA的变压器,那可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。

然后从产品目录中选择型号。

(2)变压器容量计算公式:1、计算负载各相的最大功率分别添加A相、B相和C相的负载功率。

如A相总负荷功率为10kW,B相总负荷功率为9kW,C相总负荷功率为11kW。

取最大值为11kW。

(注:单相设备功率按铭牌上的最大值计算。

三相设备功率除以3等于该设备各相功率。

2、计算变压器的总功率11kW×3相=33kW(变压器三相总功率)3、计算变压器总功率三相总功率/0.8,这是最重要的一步,目前市场上销售的变压器90%以上的功率因数只有0.8,所以需要除以0.8的功率因数。

变压器的容量计算

变压器的容量计算

变压器的容量变压器容量的选择是一个全面、综合性的技术问题,没有一个简单的公式可以表示。

变压器容量的选择与负荷种类和特性、负荷率、需要率、功率因数、变压器有功损耗和无功损耗、电价(包括基本电价)、基建投资、(包括变压器价格及安装土建费用和供电贴费)、使用年限、变压器折旧、维护费以及将来的计划等因数有关。

(一)、变压器容量的基本估算变压器容量的基本估算主要有以下三种方面。

1、利用计算负荷法估算先求出变压器所要供电的总计算负荷,然后按下式估算。

变压器总容量=总计算负荷+考虑将来的增容裕量。

2、利用最经济运行效果法估算所选择的变压器,其最佳经济负荷和实际使用负荷相等或接近,即:变压器容量约等于S/贝塔m, 式中S--实际使用负荷,KVA;贝塔m--所选择变压器最高效率时的负荷率。

按上式选择的变压器容量往往偏大,按最高效率相应的的负荷率贝塔m所选择的变压器在最高效率的工况下运行,不一定会使企业得到最好的经济效益。

这是由于没有综合考虑影响经济选择企业变压器的各种因数的缘故。

3、按年电能损耗最小法选择变压器该方法适用于不同的企业性质和生产班制及负荷曲线的场合,它是根据年电能损耗最小为原则来选择变压器容量的,因此,从节能角度看较合理。

计算结果表明,变压器容量应在使用负荷和最高经济负荷之间进行选择。

一班制企业,可按使用负荷选择变压器容量,也可略留裕量;二班间断和三班间断的企业,可分别按比例使用负荷高一级和二级左右的容量选择变压器;三班连续制企业,可按最经济负荷选择变压器。

然而该方法只考虑年电能损耗最小这一点,还未考虑其他因数,因此,还是不全面的。

按变压器年电能损耗最小和运行费用最低、并综合考虑变压器装设的投资来确定变压器安装容量,才是经济合理的。

具体容量可以咨询当地供电公司营销部门电话,或拨打95598询问载流量的估算估算口诀一:二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

十五层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 441 0.04 17.64 办公区域空调设备用电 441 0.075 33.08 公众区域照明及小动力用电 181 0.015 2.72 电梯 37 37 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.9 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 14.82 11.12 18.53 0.8 28.12 21.09 35.15 0.8 2.45 1.83 3.06 0.6 33.3 44.4 55.5 78.69 78.44 112.24 95.66 91.16 133.45
十一层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 768 0.04 30.72 办公区域空调设备用电 508 0.075 38.1 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 25.8 19.35 32.25 0.8 32.39 24.3 40.49 0.8 0 0 0 1 9 0 9
三层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 740 0.04 29.6 办公区域空调设备用电 460 0.075 34.5 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 268 0.015 4.02 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 24.86 18.65 31.08 0.8 29.33 21.99 36.66 0.8 0 0 0 1 9 0 9 0.8 3.62 2.72 4.53 66.81 43.36 81.27 939.85 643.29 1161.72
八层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 716 0.04 28.64 办公区域空调设备用电 456 0.075 34.2 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 24.06 18.05 30.08 0.8 29.07 21.81 36.34
四层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 740 0.04 29.6 办公区域空调设备用电 460 0.075 34.5 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 268 0.015 4.02 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 24.86 18.65 31.08 0.8 29.33 21.99 36.66 0.8 0 0 0 1 9 0 9 0.8 3.62 2.72 4.53 66.81 43.36 81.27 873.04 599.93 1080.45
五层 房间名称 计算面积 计算指标 计算容量 需要系数 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率
(㎡或台) 办公区域照明及小动力用电 749 办公区域空调设备用电 539 电信机房空调用电 0 开水间设备用电 1 公众区域照明及小动力用电 248
(kW/㎡) 0.04 0.075 0 9 0.015
电信机房空调用电 开水间设备用电 公众区域照明及小动力用电
0 1 232
0 9 0.015
0 9 3.48
0.8 1 0.9
0.8 1 0.8
0 9 3.13 65.26 598.22
0 0 2.34 42.2 420.85
0 9 3.91 79.33 745.93
七层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 742 0.04 29.68 办公区域空调设备用电 482 0.075 36.15 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 252 0.015 3.78 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 24.93 18.69 31.16 0.8 30.73 23.04 38.41 0.8 0 0 0 1 9 0 9 0.8 3.4 2.55 4.25 68.06 44.28 82.82 666.28 465.13 828.75
九层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 776 0.04 31.04 办公区域空调设备用电 776 0.075 58.2 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 229 0.015 3.44 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 26.07 19.56 32.59 0.8 49.47 37.11 61.84 1 9 0 9 0.8 3.1 2.33 3.88 87.64 59 107.31 532.96 378.65 666.6
一层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 1048 0.04 41.92 办公区域空调设备用电 1048 0.075 78.6 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 296 0.015 4.44 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 35.21 26.4 44.01 0.8 66.81 50.1 83.51 1 9 0 9 0.8 4 3 5 115.02 79.5 141.52 1160.23 795.05 1432.69
二层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 1136 0.04 45.44 办公区域空调设备用电 856 0.075 64.2 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 268 0.015 4.02 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 38.17 28.62 47.71 0.8 54.57 40.92 68.21 0.8 0 0 0 1 9 0 9 0.8 3.62 2.72 4.53 105.36 72.26 129.45 1045.21 容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 654 0.04 26.16 办公区域空调设备用电 454 0.075 34.05 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 197 0.015 2.96 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 21.97 16.47 27.46 0.8 28.94 21.71 36.18 0.8 0 0 0 1 9 0 9 0.8 2.66 2 3.33 62.57 40.18 75.97 304.36 227.43 387.59
六层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 742 0.04 29.68 办公区域空调设备用电 482 0.075 36.15 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 252 0.015 3.78 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 24.93 18.69 31.16 0.8 30.73 23.04 38.41 0.8 0 0 0 1 9 0 9 0.8 3.4 2.55 4.25 68.06 44.28 82.82 734.34 509.41 911.57
十四层 计算面积 计算指标 计算容量 (㎡或台) (kW/㎡) (kW) 办公区域照明及小动力用电 729 0.04 29.16 办公区域空调设备用电 629 0.075 47.18 电信机房空调用电 0 0 0 开水间设备用电 1 9 9 公众区域照明及小动力用电 197 0.015 2.96 房间名称 需要系数 kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9 功率因数 有功功率 无功功率 视在功率 cos& (kW) (kvar) (kVA) 0.8 24.49 18.36 30.61 0.8 40.1 30.08 50.13 0.8 0 0 0 1 9 0 9 0.8 2.66 2 3.33 76.25 50.44 93.07 171.91 141.6 226.52
(kW) 29.96 40.43 0 9 3.72
kx 0.84 0.85 0.8 1 0.9
cos& 0.8 0.8 0.8 1 0.8
(kW) 25.17 34.37 0 9 3.35 71.89 806.23
(kvar) 18.87 25.77 0 0 2.52 47.16 556.57
(kVA) 31.46 42.96 0 9 4.19 87.61 999.18
相关文档
最新文档