关于小型电炉变压器的选型分析

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变压器选型及计算方法

变压器选型及计算方法

变压器选型及计算方法
嘿,你知道变压器不?那可是电力世界里的超级英雄!咱先说说变压器选型,这就好比给自己选一双合脚的鞋子,得合适才行。

你想想,要是选大了,浪费资源还可能不稳定;选小了,那可就带不动负荷啦!那咋选呢?得先看负荷大小呀!把各种设备的功率加一加,算出总负荷。

这就像你去超市买东西,得先知道自己要买多少东西,才好选购物车大小嘛!然后根据负荷来选变压器的容量。

再说说计算方法,这可不能马虎。

通过一些公式来算,就像解数学题一样,可有意思啦!算准了才能保证变压器正常工作。

要是算错了,那可就糟糕啦!说不定会出现各种问题,比如跳闸、烧坏设备啥的。

变压器的安全性那是相当重要。

这就好比开车要系安全带一样,必须重视。

要是不安全,那可不得了,随时可能出大问题。

稳定性也不能忽视,要是一会儿有电一会儿没电,那可咋整?就像你看电影,画面老是卡顿,多闹心呀!
变压器的应用场景那可多了去了。

工厂、小区、商场,到处都有它的身影。

它的优势也很明显呀!可以调节电压,让设备正常工作。

就像一个神奇的魔术师,把电压变得恰到好处。

给你讲个实际案例吧!有个工厂之前的变压器选小了,老是跳闸,影响生产。

后来换了个合适的变压器,哇塞,一切都顺顺利利的啦!生产效率也提高了。

所以呀,选对变压器,用好计算方法,那可太重要啦!变压器就是电力世界的中流砥柱,能让我们的生活和生产更加顺畅。

变压器选型手册

变压器选型手册

变压器选型手册变压器是电力系统中非常重要的元器件之一,其主要作用是将电压从一个水平变为另一个水平,并且在电路中传递电能。

在实际应用中,为了使变压器可以正常运行,需要对变压器进行选型。

本文将为大家介绍变压器选型的一些基本知识,以及选型时需要注意的一些问题。

一、选型前的基本知识1. 电压等级变压器的电压等级是指其额定电压的大小。

一般来说,变压器的电压等级应当与电网的电压等级相匹配,否则就会产生很大的问题。

2. 额定容量变压器的额定容量是指其正常运行时可以承载的最大负荷,单位为千伏安(kVA)。

3. 绕组形式变压器的绕组形式分为单相和三相两种,其中单相变压器适用于小容量的电力系统,而三相变压器适用于大型电力系统。

4. 冷却方式变压器的冷却方式一般分为自然冷却和强制风冷却两种。

在不同的应用环境下,需要选择不同的冷却方式。

二、选型时需要注意的问题1. 选型时需要考虑变压器的额定容量是否能够满足实际负载需求。

2. 选型时需要注意变压器的电压等级是否与电网的电压等级相匹配,否则容易造成电路故障。

3. 选型时需要考虑变压器的绕组类型,以及是否符合实际应用的要求。

4. 选型时需要考虑变压器的冷却方式,以及是否能够满足实际使用条件下的散热要求。

5. 选型时需要考虑变压器的安装位置,以及是否需要采取一些特殊措施来避免电磁干扰等问题。

三、变压器的选型流程1. 确定电压等级:根据实际需求,确定变压器的电压等级,以便对变压器的其他参数进行确定。

2. 确定额定容量:根据实际负载需求,确定变压器的额定容量,以便对变压器的其他参数进行确定。

3. 确定绕组形式:根据具体的应用需求,确定变压器的绕组形式。

4. 确定冷却方式:根据实际使用条件,确定变压器的冷却方式。

5. 确定其他参数:根据实际需求,确定变压器的其他参数,如铁芯材料、空载损耗等。

四、结语在进行变压器选型时,需要考虑多方面的因素,以确保变压器能够正常运行。

希望本文能够为各位读者提供一些帮助。

怎样选择变压器

怎样选择变压器

怎样选择变压器?首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件;然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90左右。

运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。

同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。

这样可同时提供动力用电和照明用电。

对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。

变压器的主要作用是传输电能,额定容量是它的主要参数。

选择变压器需要注意的就是选择变压器的额定容量。

像双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。

多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。

其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。

我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。

1967年以前变压器的额定容量等级是按R8=8≈1.33倍数增加的R8容量系列。

变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。

电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。

为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都要用到电力变压器;电力变压器是一个静止的电器,那么它是怎样工作的呢?其实电力变压器由绕在同一个铁心上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系着,它的功能是把一种等级的电压与电流变成同频率的另一种等级的电压与电流,也有改变相数、阻抗及相位的。

配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!

配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!

配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!在当前配电系统运行过程中,为能使输电效率得以提升,应当注意对各个方面进行合理设计,而配电变压器设计就是其中比较重要的一个方面。

在配电变压器实际设计过程中,需要对变压器进行合理设计选型,在此基础上才能够保证变压器更好满足实际需求,从而保证配电变压器能够得以更好应用,使其作用及功能能够得以更好发挥。

所以,相关工作人员应当重视配电变压器设计选型,并且应合理进行设计选型,以促进配电变压器得以更好应用及发展。

(1)配电变压器设计选型的必要性在配电变压器设计及应用过程中,配电变压器的设计选型属于十分重要的内容,同时也是必要内容。

具体而言,其必要性主要体现在以下几个方面:首先,配电变压器设计选型属于能源节约的必要需求,近几年来,随着社会经济不断快速发展,社会上企业也不断增加,且生产能力也在不断提升,在实际生产过程中所需要电也不断增加,然而,我国煤炭资料仍旧比较缺乏,火力发电厂中所使用原料比较缺乏,而水力发电厂的发电能力又在很大程度上受到季节因素影响,电力供需矛盾已经成为越来越重要的社会问题。

为能够使这一情况得以较好解决,必要任务就是要实现电能节约,需要节约用电,而为能使这一目标得以较好实现,首先任务就是应当选择节能变压器,使变损降低,使变压器工作效率得以提升。

其次,配电变压器设计选型在用户安全经济用电方面属于必然需求,对于用户而言,实行配电变压器设计选型,其目的主要就是保证自身能够安全经济用电。

一方面而言,用户对于用电可靠性具有一定要求,因而在实际设计过程中应当选择符合标准的相关配电变压器型号,不能单纯求新或者为节约资金而选淘汰产品;另一方面而言,使用户在配电工程方面的一次投资及运行成本降低,在实际设计选型过程中,可依据变压器运行环境、负荷情况,对最合适变压器型号进行合理选择,从而使用户需求能够得以较好满足,使节约投资得以实现,使损耗得以降低。

(2)配电变压器的设计选型1)变压器型式选择在配电变压器设计选型过程中,变压器型式选择属于十分重要的内容,目前较常用的变压器主要包括两种,即干式变压器及油浸式变压器。

变压器的选择与使用

变压器的选择与使用

变压器的选择与使用变压器是一种用来改变交流电压的电器设备。

它在电力系统中扮演着至关重要的角色,常用于通过变压器将电力输送到不同的地区和用途。

在选择和使用变压器时,需要考虑多个因素,包括功率需求、电压等级、绝缘等级、可靠性、成本等。

以下将详细介绍变压器的选择与使用的相关内容。

首先,选择变压器的关键是确定所需的功率。

对于低功率应用,可以选择小型的家用变压器;对于高功率应用,通常需要选择大型的电力变压器。

功率的大小直接影响到变压器的尺寸、重量和成本。

其次,需要根据变压器的使用环境和要求来确定电压等级。

电压等级通常有几个标准,如110V、220V、380V等。

在选择电压等级时,需要考虑到所在地的电力系统标准和设备的电压要求。

接下来,绝缘等级是选择变压器时必须要考虑的因素之一、绝缘等级决定了变压器的安全性和寿命。

高绝缘等级的变压器可以提供更好的安全性和稳定性,但也会增加成本。

此外,可靠性也是选择变压器的重要因素。

根据使用环境和需求的不同,可以选择具有不同可靠性等级的变压器,以确保设备的正常运行。

最后,成本是选择变压器时需要考虑的一个重要因素。

在选择变压器时,需要权衡其价格、质量和性能。

通常情况下,较大功率和较高可靠性的变压器成本较高。

在使用变压器时,需要注意以下几点:首先,在安装和运行变压器之前,需要确保其输入和输出电源的连接正确,以避免电压不匹配和电源泄漏。

其次,需要经常检查变压器的工作温度和负载情况,以确保其正常运行。

如果变压器工作温度过高或负载过大,可能会导致变压器损坏或电路故障。

接下来,需要定期进行变压器维护和检修,清洁变压器表面、检查绝缘性能、紧固螺栓等,以延长变压器的使用寿命。

此外,要注意变压器的安全使用。

避免过载使用及频繁启停变压器,以防止设备损坏和事故发生。

总之,正确选择和使用变压器是确保电力系统正常运行的关键。

在选择变压器时,需要考虑功率需求、电压等级、绝缘等级、可靠性和成本等因素;在使用变压器时,需要注意安装、温度、负载、维护和安全等方面的问题。

变压器的选型原则

变压器的选型原则

变压器的选型原则
1.容量选定
变压器的容量是选择的关键。

根据负载电流及功率计算出主、从副的额定电流,再根据电势计算,得到主、从副的额定电压。

根据主副,电压大小,根据估算得到通用型号。

2.核心材料的选择
应根据工作频率、负载性质、经济因素和工艺条件等综合考虑。

在一般情况下,选用厚度为0.27mm的冲击硅钢片制造高效变压器和降谐器;0.35mm的冲击硅钢片制造中等效能变压器和降谐器;0.5mm的冲击硅钢片制造低效能变压器。

3.线圈设计
一般而言,也应采用漆包铜线,制作力电器时可用不锈钢丝。

4.绕制方式
绕制方式根据使用环境灵活采用。

例如高温工况,则需要饶线,以充分占用空间,减小发热系数以承载流量。

单股绕制、余绕绕制,多股联绕等等。

5.损耗的估计
在选择变压器时,损耗的估计也是极为重要的。

通常使用的励磁损耗值标志用铭牌上的No-load loss/Kg和铭牌上的load loss/Kg等指标来估算。

因此,在选择变压器时,一定要注意这些指标。

小型化工厂kV供配电系统主变压器选型

小型化工厂kV供配电系统主变压器选型

小型化工厂kV供配电系统主变压器选型在设计小型化工厂的供配电系统时,主变压器的选型至关重要。

主变压器作为电力系统中的核心设备,承担着将高压电能转变为低压电能的重要功能,直接影响到工厂的供电可靠性、安全性和经济性。

因此,对于小型化工厂的kV供配电系统,选择合适的主变压器具有至关重要的意义。

### 主变压器选型的影响因素主变压器的选型需要考虑诸多因素,包括但不限于:1. **负载需求:** 根据工厂的负载特性和用电需求,确定主变压器的额定容量和负载率。

2. **电压等级:** 根据工厂所在地区的电网电压等级,选择匹配的主变压器电压等级,以确保供电系统的匹配性和稳定性。

3. **运行环境:** 考虑工厂周围的环境条件,如温度、湿度、海拔等因素,选择适合的主变压器型号和防护等级。

4. **节能性能:** 选用具有良好节能性能的主变压器,以降低工厂的运行成本和能耗。

5. **可靠性与安全性:** 选择具有良好可靠性和安全性的主变压器品牌和型号,以确保供电系统的稳定运行和人员安全。

### 主变压器选型的步骤与方法1. **确定负载需求:** 通过对工厂各类设备、机器和设施的用电需求进行分析和计算,确定主变压器的额定容量和负载率。

2. **选择电压等级:** 根据工厂所在地区的电网电压等级和供电要求,选择适当的主变压器电压等级,确保与电网的匹配性和稳定性。

3. **考虑运行环境:** 综合考虑工厂周围的环境条件,如温度、湿度、海拔等因素,选择符合环境要求的主变压器型号和防护等级。

4. **评估节能性能:** 比较不同主变压器型号的节能性能指标,选择具有良好节能性能的主变压器,以降低工厂的运行成本和能耗。

5. **考虑可靠性与安全性:** 评估不同品牌和型号主变压器的可靠性和安全性,选择具有良好可靠性和安全性的主变压器,以确保供电系统的稳定运行和人员安全。

### 案例分析:基于某小型化工厂的主变压器选型以某小型化工厂为例,该工厂位于工业园区,周围环境较为复杂,存在一定的温度和湿度变化。

中小型配电变压器铁心形式的比较与选取

中小型配电变压器铁心形式的比较与选取

中小型配电变压器铁心形式的比较与选取随着我国国民经济的飞速发展,城市化建设日益加剧,人口密集、高层建筑成群、路面及地下交通网络发达,直接向用户终端供电用中小型配电变压器的需求量日益增大,特别是2500kVA及以下的变压器。

整个配电变压器行业都在探讨产品的结构,务求在降低产品成本的同时不会影响产品的性能,在没有改变原材料及线圈形式的情况下,合理选择铁心的型式就变得尤为重要了。

本文将选取实际的例子分析各种铁心的特点。

1、各种形式铁心的性能比较1)传统的叠片式铁心,A-C相之间的耦合磁路,明显要比A-B相、B-C相的磁路长1/2,磁路不平衡,A-C相的磁阻较大,当三相电压加到变压器后,铁心便会产生三相磁通,三相平衡的磁通经过不平衡的磁路时,A、C相的磁压降低,影响三相电压的平衡。

这种磁路回路上的不平衡对于平面形铁心来说是无法克服的结构缺陷。

此外,每层铁心有6个接缝,整台铁心接缝相当多,磁阻较大,截面的占空系数比较低,这种铁心的铁心损耗工艺系数相对较大。

叠片式的铁心与卷铁心相比,片与片之间不够紧密,这不仅降低了叠片系数,重要的是加大了噪音。

2)平面卷铁心与叠片式卷铁心一样,存在铁心磁路不平衡,损耗系数大等缺点,相对于叠片式铁心,卷铁心没有接缝,磁阻小,铁心接近圆形,铁心截面占空比大,相同直径的铁心截面比叠片式的要大。

经过合理退火处理后,硅钢片的导磁性能好,大大降低了铁心的噪声。

3)立体卷铁心的三个相同的单框半圆卷铁心组成,三框之间磁通因空隙磁阻较大各成回路,既平面卷铁心无接缝的优点,又解决了三相磁路不平衡的问题,大大降低了铁心损耗的工艺系数。

铁轭轭用量比平面形式铁心的少25%,其经济性显而易见2、各种形式铁心的参数计算便于各种形式铁心的比较,以100kVA的变压器为例,铁心的各主要尺寸都一致:直径¢135窗高Hw=280mm,窗宽Mo=270mm,片厚δ=0.27,叠片系数0.97,低压匝数50匝,选用27QG110冷扎取硅钢。

小型煤矿电力变压器的选择和计算方法

小型煤矿电力变压器的选择和计算方法

小型煤矿电力变压器的选择和计算方法摘要:本文论述了小型煤矿电力变压器的选择和计算方法。

首先,就煤矿使用的变压器类型及其规格进行了介绍,重点介绍了将进行投资的变压器的功率、安全性和环境条件等相关参数。

其次,针对不同煤矿工作条件,详细解释了变压器的选择和计算,讨论了其优化参数和节约能源的重要性。

最后,介绍了在变压器的运行中的关键点及应当注意的问题。

关键词:小型煤矿;变压器;优化参数;能源节约正文:1. 简介小型煤矿是一种具有较强生产能力和较低成本的煤矿类型,通常使用便携式电力变压器来满足电源需求。

变压器是能够将电源电压进行变化以满足所需负载电压的重要设备,因此正确地选择和计算变压器对于保证小型煤矿安全可靠运行有着重要意义。

2. 变压器的选择小型煤矿使用的变压器一般以油浸式隔离变压器、气隔变压器等两种为主,其规格受限制于用电负载电压、功率等参数,以及适用的环境温度和相对湿度范围。

在选择变压器时,应考虑以下几个因素:电压等级、变压器的功率以及变压器的安全性和耐候性等。

3. 变压器的计算根据变压器的规格和参数,可以采用定额计算或者专家计算法对变压器进行计算。

定额计算法是一种简单快捷的计算方法,可以根据负载电流电压等参数快速确定变压器类型和型号;专家计算法是一种复杂而准确的计算方法,可以结合现场条件精确算出变压器的容量、重量等参数。

此外,为了使变压器的工作效率尽可能的高,应该根据用电负载的变化情况,优化变压器的参数,以及选择节约能源的理想厂家生产的变压器。

4. 变压器的运行在变压器的运行中,应注意以下几个关键内容:加强变压器的维护和检修,保持变压器的清洁,检查变压器的油位高低等;应按时进行变压器的试验,比如压力试验、电容量试验等,确保变压器的安全运行。

结论:选择和计算小型煤矿电力变压器的正确方法,不仅能确保小型煤矿的安全运行,而且能优化变压器的参数,节约能源,提高工作效率。

在小型煤矿电力变压器的运行中,应注意控制变压器的功率因数,功率因数是指变压器的负载与额定功率的比值。

变压器的选择原则和分类

变压器的选择原则和分类

变压器的选择原则和分类变压器是电力系统中常见的电气设备之一,其作用是将交流电的电压从一级变换到另一级。

根据不同的需求,变压器的选择原则和分类可以根据以下几个方面进行考虑。

一、变压器的选择原则1. 负载类型:根据负载的性质和要求选择变压器。

常见的负载类型有电灯、电机、电炉等,不同负载对电压的要求不同,因此需要选择适合负载的变压器。

2. 负载容量:根据负载的功率需求选择变压器的容量。

负载容量是指变压器能够输出的最大功率,根据负载的需求来选择变压器的容量大小,以确保变压器能够正常运行。

3. 输入电压和输出电压:根据输入电压和输出电压的要求选择变压器。

不同的负载对电压的要求不同,因此需要选择能够满足负载电压要求的变压器。

4. 效率和损耗:选择具有较高效率和较低损耗的变压器,以提高能源利用率和降低运行成本。

5. 可靠性和安全性:选择具有良好可靠性和安全性的变压器,以确保电力系统的正常运行和工作人员的安全。

二、变压器的分类根据不同的应用场景和工作原理,变压器可以分为以下几类:1. 功率变压器:用于输配电系统中,将高压输电线路的电压变换为低压供应给用户。

2. 电力变压器:用于电力系统中,将发电厂产生的电能变换为适合输送和供应的电压。

3. 配电变压器:用于电力系统中,将输电线路的电压变换为适合供应给用户的电压。

4. 电焊变压器:用于电焊设备中,将电网供应电压变换为适合焊接的电压和电流。

5. 隔离变压器:用于隔离电源和负载之间的电气连接,以保护负载和人身安全。

6. 自耦变压器:通过共用一部分线圈来实现变压器的变换功能。

7. 平衡变压器:用于电力系统中,将三相电流均匀地变换为三相电压。

根据负载类型、负载容量、输入输出电压、效率损耗、可靠性安全性等因素进行选择,并根据不同的应用场景和工作原理进行分类。

通过合理选择和使用变压器,可以提高电力系统的效率和可靠性,满足不同负载的需求。

如何选择合适的变压器类型

如何选择合适的变压器类型

如何选择合适的变压器类型选择合适的变压器类型是确保电力系统正常运行的关键一步。

不同的场景和需求可能需要不同类型的变压器。

本文将介绍如何选择合适的变压器类型,以确保系统的可靠性和效率。

一、了解变压器的基本知识在选择合适的变压器类型之前,首先需要了解一些基本知识。

变压器是一种用来改变电压和电流的装置,它由两个或更多个线圈组成,通过电磁感应的原理来转换电能。

变压器可以分为两种类型:升压变压器和降压变压器。

升压变压器用于将输入电压升高,而降压变压器则将输入电压降低。

另外,变压器还分为干式变压器和油浸式变压器两种类型,根据实际使用条件和需求选择合适的类型。

二、考虑负载类型和容量在选择变压器类型之前,需要考虑系统中的负载类型和容量。

不同的负载类型对变压器的要求不同。

例如,大型工业设备通常需要高容量的变压器,而住宅或办公室则需要较低容量的变压器。

此外,还需要考虑负载的稳定性和需求峰值,以确保变压器能够满足负载的需求。

三、考虑电源电压和频率选择变压器类型还需要考虑电源的电压和频率。

不同国家和地区的电力系统可能使用不同的标准电压和频率。

因此,在选择变压器类型之前,需要确保变压器能够适应所在地区的电源标准。

一些变压器可以适应多种电压和频率,这对于跨国企业或出口产品的制造商来说尤为重要。

四、考虑环境条件和安全要求变压器的工作环境和安全要求也会影响选择合适的类型。

在一些特殊环境中,例如高温、高海拔或潮湿的环境中,需要选择能够适应这些条件的变压器。

此外,一些应用场景对变压器的安全性能有更高的要求,例如防火、防爆或抗电磁干扰等。

在选择变压器类型时,需要确保所选类型符合相应的环境和安全标准。

五、考虑成本和效率最后,选择合适的变压器类型还需要考虑成本和效率。

不同类型的变压器价格和效率也不同。

一般来说,油浸式变压器相对较便宜,但需要定期进行维护和绝缘油的更换;而干式变压器价格较高,但无需维护和绝缘油的更换。

因此,在选择变压器类型时,需要综合考虑成本和效率以及预期的使用寿命。

变压器的选用与中频炉功率的配套常识

变压器的选用与中频炉功率的配套常识

变压器的选用与中频炉功率的配套常识下载提示: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。

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变压器容量与选型

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。

选购变压器时需注意的选型及应用

选购变压器时需注意的选型及应用

选购变压器时需注意的选型及应用本文摘自中国变压器交易网对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。

(1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的PT100热敏测温电阻测取温度信号。

变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。

变压器选型(2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC 非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。

当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上170℃,变压器已不能继续运行,须向二次回输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。

(3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的PT100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20MA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200M)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。

系统的超温报警、跳闸也可由PT100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控系统的可靠性。

根据使用特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。

通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12MM的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。

若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。

但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。

干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和空气冷却(AF)。

自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。

风冷时,变压器输出容量可提高50%。

适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

变电站小型化设备选型研究报告

变电站小型化设备选型研究报告

变电站小型化设备选型研究1全户内变电站小型化设备概述1.1发展现状城市电网普遍具有人口密度大,重要用户集中,用电负荷密集的特点。

针对目前城市电网存在的突出问题,为确保安全可靠供电,户内变电站的设计得到了空前发展。

户内站一般位于城市的核心区、黄金区。

做好户内站的规划与设计,对提高电力企业形象,塑造城市景观意义重大。

随着经济的发展,中心城区负荷密度会越来越高,建设数目众多的城市变电站势在必行。

城市小型化变电站应采用性能可靠的小型化设备,减少配电装置室的建筑面积和整个变电站的占地面积,优选小型化设备。

2小型化设备种类2.1大容量变压器城市户内变电站220kV主变容量一般为240MVA, 220/110/35kV电压等级或220/110/10kV电压等级。

UOkV主变容量一般为50MVA,也可根据负荷情况采用 80MVA 容量110/10kV电压等级。

目前大容量变压器均采用油绝缘,其体量在规定容量下变化很小,决定全户内变电站主变压器选择的关键因素是散热方式。

变压器位于建筑内,如何较好的散热是户内变电站设计关键之一。

对于用于户内变电站的变压器的选型,从主变本体参数及冷却系统均有更高的要求,需要考虑过负荷能力、空载损耗控制、紧凑型结构、噪声控制、安全可靠性、减少维护周期、冷却系统等。

同时,还应充分考虑到主变尺寸问题,主变的紧凑化设计。

2.2小型化GIS设备GIS商业化运行以来,由于具有体积小、占地面积少、不受外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点,深受电力行业和用户的欢迎。

目前,GIS 的电压等级已从35kV发展到lOOOkV,整体性能得到了很大提高,外形尺寸也越来越小,这对缩小户内变电站的占地面积提供了很好的条件。

2.2小型化GIS随着SF6气体绝缘开关装置的设计制造水平不断提高,小型化是SF6气体绝缘开关装置的发展趋势。

使用小型化GIS布置可以减小占地面积,大大降低投资成本。

与传统GIS设备比较,小型化GIS设备具有以下方面优势:(1)结构小、布置灵活:①采用三工位开关,零件少,结构简单,占用空间小。

变压器型号大全及参数

变压器型号大全及参数

变压器型号大全及参数一、变压器型号大全。

1. 按用途分类。

根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器、工业变压器、特种变压器等。

其中,电力变压器主要用于电力系统中的电压变换和输配电,工业变压器则广泛应用于各种工业场合,特种变压器则根据特殊需求设计,如电焊变压器、电炉变压器等。

2. 按结构分类。

根据变压器的结构特点,可以将其分为油浸式变压器、干式变压器、气体绝缘变压器等。

油浸式变压器具有散热性好、绝缘性能优越等特点,适用于大型电力系统;干式变压器则无需维护油箱,适用于城市供电所、高层建筑等场所;气体绝缘变压器则具有体积小、重量轻等优点,适用于高压输电线路。

3. 按相数分类。

根据变压器的相数,可以将其分为单相变压器和三相变压器。

单相变压器适用于小型家用电器、小型电力系统等;而三相变压器则适用于大型工业企业、电力系统等。

二、变压器参数。

1. 额定容量。

变压器的额定容量是指在额定工作状态下,变压器能够稳定输出的容量。

通常以千伏安(KVA)为单位。

选择变压器时,需根据实际负载情况确定额定容量,以保证变压器的正常工作。

2. 额定电压。

变压器的额定电压是指在额定容量下,变压器的输入电压和输出电压。

根据不同的电力系统和负载需求,变压器的额定电压也会有所不同。

3. 短路阻抗。

变压器的短路阻抗是指在额定容量下,变压器的输入端短路时所产生的阻抗。

短路阻抗的大小直接影响着变压器的短路电流和短路能力,是衡量变压器性能的重要参数之一。

4. 联结组别。

变压器的联结组别是指变压器的输入绕组和输出绕组的连接方式。

根据不同的连接方式,变压器可以分为Yyn0、Yyn11、Dyn11等不同的组别。

5. 温升。

变压器的温升是指在额定负载条件下,变压器的温度升高值。

合理控制变压器的温升,可以有效延长变压器的使用寿命。

通过以上介绍,相信大家对变压器型号及参数有了更深入的了解。

选择合适的变压器型号和参数,可以更好地满足实际的电压变换需求,保障电力系统的安全稳定运行。

如何选择合适的变压器

如何选择合适的变压器

如何选择合适的变压器一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形美丽,但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦,而且在绝缘处理工艺的牢靠性方面反不如手工绕制到位。

手工绕制可以将变压器的漏磁做得特别小,其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,所以真正的Hi–END变压器肯定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。

二、环型、EI型、R型、C型几种电源变压器哪一种最好?它们各有其优缺点而不存在谁最好之说,所以严格来讲哪一种变压器都可以做得最好。

从结构上来讲,环型能够做到漏磁最小,但声音听感方面EI型则可以把中频密度感做得更好一些。

单就磁饱和而言,EI型要比环型强,但在效率上则环型又优于EI型。

尽管如此,其问题的关键还是在于你能不能扬长避短而将它们各自的优点充分发挥出来,而这才是做好变压器的最根本。

目前的进口放大器中,环型变压器的应用仍旧是主流,这基本说明白一个问题。

发烧友对变压器的评价要客观公正,你不能拿一个没做好的东西作参考而说它不好。

有人说环型变压器简单磁饱和,那你为什么不去想方法把它做到不简单磁饱和?而原本通过技术手段是可以做到这一点的。

不下足功夫或者一味地为了省成本,那它当然就简单磁饱和了。

同理,只要你仔细制作,EI型变压器的效率也是能做到很高的。

变压器的品质好坏对声音的影响很大,由于变压器的传输能量与铁芯、线圈亲密关联,其传递速率对声音的影响起打算性作用。

像EI型变压器,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?由于它的传输速度相对比较慢。

而环型呢?低频比较猛,中高频则又稍弱一点,为什么?由于它传输速度比较快,但是假如通过有效的结构转变,你就可以把环型和EI型都做得特别完善,所以关键还是要看你怎么做。

不过至少可以确定一点的是,R型变压器不是太简单做好。

用它来做小电流的前级功放和CD唱机电源还可以,假如用来做后级功放的电源,则有比较严峻的缺陷。

浅谈电炉变压器设计

浅谈电炉变压器设计

浅谈电炉变压器设计摘要:随着市场的发展,近几年来,电炉变压器的需求量不断增大。

文章结合锦州锦开电器集团电炉变压器生产经验,对电炉变压器设计进行分析。

关键词:电炉变压器;串联变压器;调压;8字形绕组电炉变压器属于特种变压器,特种变压器是在电力变压器的基础上发展起来的,具有特殊用途的变压器。

它的种类有很多,主要包括电弧炉、矿热炉、电石炉变压器等。

在电力、冶金、矿山、石油、化工等都有广泛的应用。

在市场竞争极其激烈的情况下,我厂生产的电炉变压器如HTSSPZ-22 000/110、HKDSPZ-10 000/35电炉变压器通过机械工业变压器产品质量检测中心检验,具备国内同类产品先进水平,在市场中占有一席之地,受到新老客户的信赖。

下面笔者将对我厂生产的电炉变压器做一简单的介绍。

1 电炉变压器技术特点近几年来,我厂生产的电炉变压器中,矿热炉变压器居多。

矿热炉是一种耗电量很大的电炉,属于电阻电弧炉。

其电弧很小,以炉料电阻发热为主,且电炉电阻变化不大,工作电流平稳。

根据矿热炉的特点,矿热炉变压器的一次侧不需要接电抗器,而且变压器的阻抗电压比较低,要长期承受110%的额定电流连续运行,及调压级数较多,输出的级差很小,前几级为恒容输出,后几级为恒流输出。

小容量的变压器均做成三相的,20 000 kV A以上的多为3只单相矿热炉变压器组成三相组。

这是由于三相矿热炉变压器的大电流短网在长度上各相有很大差异,使三相阻抗严重不平衡,造成功率转移和各相的电流和功率不均衡现象。

但是采用3只单相电炉变压器可以围绕电炉对称分布,可以缩短短网的长度,使三相阻抗趋于平衡,从而减少电能损耗,增加电炉运行的功率因数,改善电炉电气特性。

虽然其总造价高于三相20%~30%,但当需要设置备用变压器时,备用一台单相变压器比备用一台三相变压器要经济。

因为单相变压器的体积和重量较三相变压器小,有利于运输和安装。

1.1 调压方式电炉变压器的特点就是二次电压低、电流大、匝数少,所以无法在二次设置调压分接头来进行恒磁通调压(电力变压器就是采用恒磁通调压)。

火电厂低压变压器的选型

火电厂低压变压器的选型

火电厂低压变压器的选型摘要:低压变压器是低压配电中最主要的设备之一,它担负着电能由高压变低压的重要任务,它的安全直接影响低压负荷的稳定运行,为此选择合理的低压变压器至关重要。

低压变压器的选择主要考虑以下几个方面:结构型式、容量、损耗、过载能力、防护、温升、冷却方式、外形、重量及维护方便等。

关键词:容量、过载能力、冷却方式、接线组别Abstract: The low voltage transformer is one of the key devices in low voltage distribution system, it shoulders the important task of changes from high voltage to low voltage, its safety has a direct influence on low load stable operation, reasonable selection of low voltage transformer is crucial for this. Low voltage transformer choice mainly includes the following aspects: configuration, capacity, loss, overload capacity, protection, temperature rise, cooling method, shape, weight and convenient maintenance etc.Keywords: capacity, overload capacity, cooling method, wiring group一、低压变压器主要分为干式和油浸式两种变压器。

干式变压器高分子材料绝缘,散热效果差,但防火性能好,没有燃烧的危险,污染性轻,且较为轻便,容易搬运。

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关于小型硅钼棒电炉变压器的选型问题分析
关于之前选用的变压器型号为380V/76V,容量为6KV A。

变比为N=5:1 变压器的理论技术参数为一次侧额定电流为15.7A,二次侧额定输出为78.9A,满足运行条件为负载(电器用电设备)额定电压为76V的用电设备,
若接入硅钼棒,硅钼棒的型号为1700度,7.7V 130A(厂家给出),设备运用4根串联
通过计算可知硅钼棒在1700度,最高电压为
U2=U*4=4*7.7=30.8V
单根硅钼棒在1700℃的电阻为
R=U/I=7.7/130=0.06Ω
则可知在高温1700度时硅钼棒的电流为130A时,一次侧电流通过变比可知为
I1=I2/N=130/5=26A
由此计算可知变压器一次侧运行的电流为26A大于实际规定变压器一次侧电流15.7A,这样变压器就会发热,二次侧电流为130A也会超出二次侧的额定电流78.9A同样会导致发热
此时变压器的功率为
P=I2*4R=4*130*130*0.06=4056w
由此可见当功率没有超过变压器容量,且变压器的变比设计不合理都会导致变压器一次侧电流二次侧电流过载的情况,从而使变压器温升过高,使用一段时间后会损坏变压器。

按实际测量分析变压器的性能
实际测得变压器在低温下硅钼棒的电阻在上述相同型号下单根硅钼棒电阻为0.01Ω
二次侧电流80A 测得电压3.2V
电流在80A时电压计算
U2=4IR=4*80*0.01=3.2V
这也符合实际测得的值。

此时变压器的一次侧电流值为
I1=I2/N=80/5=16A
也会超过变压器一次侧的额定电流值15.7A,再在低温下B型热电偶灵敏度差,导致可控硅调节时导通角大,所以一次侧和二次侧电流更大。

实际测试时电炉的升温速率为3℃/min的时候一侧电流在70A左右。

当温度超过100℃后电流一般在100A左右(温度升高散热速度增加可控硅导通角增大),这样就会超出
解决方案:
通过以上分析可提供一下解绝方案
在低温下升温速率为10℃/min电流不超过130A时可以计算低压侧电压为
U2=4IR=4*130*0.01=5.2V
在高温情况下
U2=4IR=4*130*0.06=31.2V 此时可计算变压器的容量为4056W
这样的话在低温下变压器一次侧的最大电流理论计算值为
I=U/R=31.2/0.04=780A,
这样的变压器的容量为
P=I2R=780*780*0.04=24336w
实际是不可行的我们的变压器容量是有限制的,设定变压器的容量为6000W
则低温状态下的最大加热电流为
P
I2=
R
则一次侧的瞬间电流通过变比可求出为
I1=I2/N=387/(380/31.2)=31.77A
通过以上分析计算
我们可以知道在电炉控制中变压器的容量选择的关系
容量选择应该根据实际情况,变压器的容量选择与变压器器的变比选择应该合乎要求,容量选择过小达不到加热要求,变比选择不合适出现与负载不匹配,导致变压器电流过载通过上述计算变压器的容量定位6000W,变比为380/35在此种负载下的技术参数为一次侧额定电流为15.7A
二次侧额定电流为171.4A
一次侧最大电流冲击为35.6A
二次侧最大电流冲击为386.5
最大电流的出现主要是在仪表进行自整定的状态下出现,自整定时仪表控制可控硅的导通角最大,但自整定的温度设定一般为目标温度的50%以上,所以最大电流还会相应的减少30%左右。

这样最大电流为
一次侧最大电流约为30A
二次侧最大电流为约为270A。

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