平波电抗器的计算方法
电抗器阻抗的计算公式
电抗器阻抗的计算公式电抗器在电力系统中可是个重要的角色,它的阻抗计算对于电气工程师们来说是必备的技能。
那咱们就来好好聊聊电抗器阻抗的计算公式。
先来说说啥是电抗器。
想象一下,在电路里有个家伙,专门阻碍电流的变化,这就是电抗器啦。
它就像个顽固的卫士,坚守着自己的职责,让电流别那么任性地乱跑。
咱们进入正题,电抗器阻抗的计算公式是:Z = X * j 。
这里的 Z 就是电抗器的阻抗,而 X 呢,是电抗器的电抗。
那电抗 X 又咋算呢?这就得看电抗器的类型和参数了。
对于空心电抗器,电抗X = 2πfL 。
这里的 f 是电源的频率,L 是电抗器的电感。
比如说,在一个 50Hz 的交流电路中,电抗器的电感是 10mH,那电抗X 就等于 2×3.14×50×0.01 = 3.14 欧姆。
我给您讲个我之前遇到的事儿。
有一次,我们在一个工厂里调试设备,发现电路中的电流不太稳定。
经过一番排查,发现是电抗器的参数设置出了问题。
当时大家都急得不行,因为生产线可等着恢复运行呢。
我就赶紧根据实际情况重新计算电抗器的阻抗,调整参数。
那过程真是紧张又刺激,手心里都冒汗啦。
最后终于把问题解决了,设备正常运行,大家都松了一口气。
再说说铁芯电抗器,它的电抗计算就稍微复杂一点,要考虑铁芯的磁导率等因素。
不过原理还是一样的,都是通过各种参数来算出电抗,进而得到阻抗。
在实际应用中,准确计算电抗器的阻抗可太重要了。
如果算错了,那电路可能就会出现各种故障,比如电压波动、功率因数降低等等。
所以咱们在计算的时候,一定要仔细认真,把每个参数都搞清楚,可不能马虎。
总之,掌握电抗器阻抗的计算公式,对于电气工作来说是非常关键的。
只有算对了,才能让电路稳定运行,让我们的电力世界更加美好。
希望您通过我的讲解,对电抗器阻抗的计算有了更清晰的认识!。
进线电抗器输出电抗器平波电抗器选择计算方法
进线电抗器输出电抗器平波电抗器选择计算方法
概述:
电抗器是一种常用的电子元件,可以用来控制电路中的电流或电压。
它能够有效地降低电路中的损耗,同时减少电路线性的振荡,改善电路的工作性能和稳定性。
输入电抗器、输出电抗器和平波电抗器都是常用的电抗器,它们的选择计算方法有所不同。
一、输入电抗器:
1)首先,根据要求的输入电压降级系数和控制精度确定输入电抗器的额定电压。
2)然后,根据控制要求,计算输入电抗器的最大负载电流,并根据最大负载电流和额定电压确定电阻值,以及确定输入电抗器的额定功率。
3)接着,考虑瞬态参数,如失△△V、峰值电流和响应时间。
然后,根据确定的电阻值和额定功率,确定输入电抗器的实际容量。
4)最后,根据选择的类型确定输入电抗器的外观尺寸和安装方式。
二、输出电抗器:
1)首先,根据haochuang和负载参数确定输出电抗器的额定温度和电压,并根据电压确定电阻值。
2)然后,根据负载条件的不同,选择合适的模型,以调整电流或者调整电压。
3)接着,根据选择的模型,计算输出电抗器的最大负载电流和最大负载电压。
最全电抗器参数计算公式总结
最全电抗器参数计算公式总结在电力系统中,电抗器是一种用来补偿电力系统中的无功功率的装置。
通过增加或减少电抗器的容值和电抗值,可以调整系统的功率因数和电压质量。
电抗器参数的计算是设计和选型的关键步骤之一、下面是最全的电抗器参数计算公式总结。
1.电感器参数计算公式电感器是一种电抗器的特殊情况,其主要用途是延缓电流变化和改善系统的电压稳定性。
电感器的参数计算公式如下:L=(V^2/(2*π*f*Q)),其中L为电感器的电感值,V为电感器的电压,f为电源的频率,Q为电感器的无量纲质量因数。
2.电容器参数计算公式电容器是另一种常用的电抗器,其主要用途是补偿电力系统中的无功功率。
电容器的参数计算公式如下:C=(Q/(2*π*f*V)),其中C为电容器的电容值,Q为电容器的无量纲质量因数,f为电源的频率,V为电容器的电压。
3.无功功率补偿计算公式无功功率补偿是电抗器的主要应用之一,通过调整无功功率的补偿水平,可以改善电力系统的功率因数和电压质量。
无功功率补偿计算公式如下:C = (P(VA)^2 / (2 * π * f * V^2 * (cosθ1 - cosθ2))),其中C为无功功率补偿电容器的电容值,P为功率因数改善前后的功率因数差值,V为电源的电压,f为电源的频率,θ1为功率因数改善前的功率因数,θ2为功率因数改善后的功率因数。
4.谐振电抗器参数计算公式谐振电抗器是一种特殊的电抗器,其主要用途是消除电力系统中的谐波。
谐振电抗器的参数计算公式如下:L=((RA/(2*π*f))^2/X),其中L为谐振电抗器的电感值,RA为谐振电抗器的电阻值,f为电源的频率,X为谐振电抗器的无量纲电抗值。
5.电抗器选择计算公式在实际工程中,电抗器的选择是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电力系统的负载情况、功率因数的要求、电流的容量等。
电抗器选择的计算公式如下:Q = ((V^2 * P * (tanθ2 - tanθ1)) / (2 * π * f)), 其中Q为无功功率补偿电抗器的无量纲质量因数,V为电源的电压,P为功率因数改善前后的无功功率差值,f为电源的频率,θ1为功率因数改善前的功率因数,θ2为功率因数改善后的功率因数。
电抗器计算公式和步骤
电抗器计算公式和步骤电抗器是一种电路元件,用于调节电路的电频。
它由电容器和电感器组成,分别用来存储和释放电能。
它是无法消耗电力的元件,主要用来抵消电容器或电感器在电路中产生的电流或电压的滞后或超前。
电抗器的计算公式和步骤如下:1.计算电感值(L):电感值是指电感器的电容量,通常用亨利(H)作为单位。
一般情况下,电感值是通过电感器的构造和材料来确定的。
2.计算电容值(C):电容值是指电容器的电容量,通常用法拉德(F)作为单位。
电容值可以通过电容器的构造和材料来确定。
3.计算电抗值(XL):电抗值是指电感器产生的电阻,通常用欧姆(Ω)作为单位。
电抗值可以通过公式XL=2πfL来计算,其中f是电路中的频率。
4.计算电容抗值(XC):电容抗值是指电容器产生的电阻,通常用欧姆(Ω)作为单位。
电容抗值可以通过公式XC=1/(2πfC)来计算,其中f是电路中的频率。
5.计算总电抗(Z):总电抗是指电路中所有电抗器之和。
总电抗可以通过公式Z=√(XL^2+XC^2)来计算。
6.计算电抗器的功率因数:电抗器的功率因数是指电压和电流之间的相位差。
可以通过公式tanθ=XL/XC来计算,其中θ表示相位差。
7.根据计算结果选择电抗器的参数:根据计算结果,可以选择适合的电感值和电容值,并选择合适的工作频率来满足电路设计的要求。
总结:电抗器的计算公式和步骤主要包括计算电感值、计算电容值、计算电抗值、计算电容抗值、计算总电抗、计算电抗器的功率因数和根据计算结果选择电抗器的参数等。
这些计算步骤可以用于电路设计和电抗器的选型。
干式平波电抗器电感值的计算方法
干式平波 电抗 器 电感值 的计 算方法
王 春 钢 刘 力 强
(保定 天威保 变 电气股 份有 限公 司,河北 保定 071056)
摘 要 本 文提 出 了一种 通过近 似估 算和 仿 真分析 相结 合 的干 式平波 电抗器 电感值计 算方 法 , 并介 绍 了仿真 计算 软件 自动 完成模 型建 立 的二次 开发 编程 。 与采用 常规 计算方 法相 比,在优 化设 计过程 中,采用 二者 结合 的方 法不仅 可 以提 高工作 效率 ,而且 计算精 确度 更 高。
图 1 干式平波 电抗 器的绕组 由于平 波 电抗器 是 串接 在 直流输 电线 路 中 ,其 工作 电流 为含有 少量 谐波 的直 流 ,因此在 正常 工作 时各层 线 圈 中的 电流 主要 是按 其直 流 电阻进行 分配 的 。为 了保 证各 层 的温 升和 最低 的设计成 本 ,通常 设计成 在正 常工 作 时每层 线 圈中 的 电流密 度近 似相 同的方 案 ,这就 需要 调整每 层 线 圈的匝数 和导 线尺 寸, 因此 导 致每层 线 圈的直 流 电阻 、 自感值 和 各层 线 圈 问的互 感值不 相等 ,需 要根 据实 际参 数逐 ~进
M2 、 …、 为 各层线 圈 的之 间 的互感 。
求 解此 方程 组可 以求 得平波 电抗 器在 指定 电压
下各线 圈支路 的电流分 布 以及 流过干 式平波 电抗
器 的 总i=1
(2)
从 而 可 以计算 出整 个 电抗器 总 的 电阻值和 电感
Abstract This paper suggest a calculation m ethod of the inductance value for dry type sm ooth reactor which is adopting the estim ate m ethod and sim ulation analysis m ethod together,and introduce to re develop sim ulation software for autom atically build a m ode1.In the process of optim ization design, com pared w ith the norm al calculation m ethod,the com bination of the tw o m ethods can greatly im prove w orking ef i ciency and calculation accuracy.
平波电抗器的设计
平波电抗器的设计平波电抗器是一种应用在整流电路的电器设备,它是由带气隙的铁芯和线圈组成,由通过电抗器绕组的电流较大,使铁芯磁化产生磁饱和,导致电抗器的电感值下降;为减提高铁芯的磁饱和点,所以在磁路中设有气隙。
气隙的合理设计才能保证电抗器电感的合理性,由于气隙的磁化特性基本上是线性的,所以铁芯电抗器的电感将不取决于外在电压或电流,而是取决于自身绕组匝数及绕组和铁芯的气隙尺寸。
计算方法一.已知参数1.整流电路的种类2.额定整流电压Vd (V/伏特)3.额定整流电流Id (A/安培)4.电感器的电感L (H/亨利)二.计算程序1.铁芯截面积确定Sc (cm^2)cm^22.绕组匝数的确定NN=K*L*Id*10^8/(Bm*Sc)K---系数,与速流电路种类有关Bm---初选直流磁感应强度(高斯),与整流线路有关系数K与Bm参数列表整流电路单相全波单相桥式三相半波三相桥式,带平衡电抗器,六相K值 1.05---1.1 1.15---1.2 1.2---1.25 干式自冷Bm 6700---7300 10700---11500 12500---13500 油浸式Bm值3.根据单相式三相变压器和匝数(干式或油浸式)设计绕组4.计算电抗器气隙LgLg=0.4*pai*K1*Id/Bm (cm)式中K1系数初数时取1.1---1.35.确定每段气隙长度L1L1=Lg/n (cm)N---气隙个数6.衍射等效宽度确定EE=*Ln()=*L1*log=0.735*L1* log(cm)式中H---每个铁饼高度(一般取5cm)注:上/下与轭相连的铁柱长度要大于H7.衍射面积的确定SeSe=2*E*(am+bm+2E) (cm^2)式中am---叠片总厚度(cm^2)bm---最大片宽(cm^2)8.气隙处直线磁路面积SaSa=(cm^2) 式中:fe---叠片系数(0.94---0.97)9.气隙处总有效截面积SmSm=Sa+Se=+2*E*(am+bm+2E)10.验证K1值K1=(应当与初算Lg时所选的K1基本相等,否则需重新校正)Lg=0.4*pai*K1*Id/Bm11.验证K1后的气隙总长LgLg=0.4*pai*K1*Id/Bm12.参考干式或油浸资料设计铁芯13.磁感应强度的确定a)直流感应强度BzBz=0.4*pai*K1*N*Id/Lg (高斯)式中:K1---验证后的K1值Lg---验证后的Lg值b)交流磁感应强度BgBg=E*10^8/(4.44*N*f*Sc) (高斯)式中:f---频率Hz,即感应E时的频率,与整流线路有关Ansyes。
干式平波电抗器电感值的计算方法
干式平波电抗器电感值的计算方法
王春钢;刘力强
【期刊名称】《电气技术》
【年(卷),期】2018(019)002
【摘要】本文提出了一种通过近似估算和仿真分析相结合的干式平波电抗器电感值计算方法,并介绍了仿真计算软件自动完成模型建立的二次开发编程.与采用常规计算方法相比,在优化设计过程中,采用二者结合的方法不仅可以提高工作效率,而且计算精确度更高.
【总页数】5页(P71-74,79)
【作者】王春钢;刘力强
【作者单位】保定天威保变电气股份有限公司,河北保定 071056;保定天威保变电气股份有限公司,河北保定 071056
【正文语种】中文
【相关文献】
1.平波电抗器电感值的测定 [J], 刘涤
2.±800kV斜撑式干式平波电抗器电场分布及均压结构研究 [J], 彭宗仁;罗兵;程建伟;黎小林;王蕊
3.±800 kV直撑式干式平波电抗器均压特性研究 [J], 彭宗仁;罗兵;程建伟;黎小林;王蕊
4.±800kV直撑式干式平波电抗器均压特性研究 [J], 彭宗仁;罗兵;程建伟;黎小林;王蕊
5.交一直电力机车主电路参数的计算及选择第四讲平波电抗器电感值的计算[J], 赵叔东
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最全电抗器参数计算公式总结
最全电抗器参数计算公式总结加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗(ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数= [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷圈直径(吋)圈数= [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈空心电感计算公式空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----线圈高度W----线圈宽度单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量l单位: 微亨线圈直径D单位: cm线圈匝数N单位: 匝线圈长度L单位: cm频率电感电容计算公式:l=25330.3/[(f0*f0)*c]工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定谐振电感: l 单位: 微亨线圈电感的计算公式1。
针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)L=N2.AL L= 电感值(H)H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)AL= 感应系数H-DC=直流磁化力I= 通过电流(A)l= 磁路长度(cm)l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。
例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD 为0.5英吋),经查表其AL值约为33nHL=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)2。
平衡电抗器设计计算
平衡电抗器设计计算平衡电抗器(Balanced Reactor)是一种用于电力系统中的电气设备,用于控制和平衡电力系统中出现的谐波问题。
在电力系统中,谐波问题是一个普遍存在的问题,而平衡电抗器可以有效地解决这个问题。
平衡电抗器通过在电力系统中引入一个等值的电抗,来抵消其中的谐波成分,从而实现对电力系统谐波问题的控制和平衡。
1.电抗器的容量计算:首先需要确定平衡电抗器的容量大小。
这个容量大小取决于电力系统中所存在的谐波电流的大小。
谐波电流与谐波电压之间的关系可以通过电力系统的模型进行计算得到。
根据计算结果,可以确定电抗器的容量大小。
2.电抗器的参数计算:平衡电抗器的参数主要包括电感和电阻。
电感的选择需要考虑到平衡电抗器的阻抗特性和频率特性。
一般来说,电感的值应该较大,以便实现对谐波电流的有效抑制。
而电阻的选择要保证平衡电抗器可以正常工作,并且不会对电力系统产生不良的影响。
3.电抗器的连接方式:平衡电抗器可以采用串联和并联两种方式进行连接。
串联连接方式适用于对特定谐波频率的抑制,而并联连接方式适用于对多个谐波频率的抑制。
根据实际的谐波频率情况,可以选择适合的连接方式。
4.电抗器的可调性设计:为了适应不同的谐波问题,平衡电抗器通常需要具备一定的可调性。
这样可以根据实际情况对电抗器进行调整,以实现对谐波问题的最佳控制效果。
平衡电抗器的设计计算需要结合电力系统的实际情况进行,其中包括电力系统的负载情况、谐波电流和谐波电压的特性等。
通过对这些参数进行综合分析和计算,可以确定平衡电抗器的合适容量和参数,从而实现对电力系统谐波问题的控制和平衡。
总之,平衡电抗器的设计计算是一个综合性的任务,需要考虑多方面的因素,并结合实际情况进行分析和计算。
通过科学合理地进行设计计算,可以实现对电力系统谐波问题的有效解决,从而提高电力系统的稳定性和可靠性。
进线电抗器、输出电抗器、平波电抗器选择计算方法
进线电抗器、输出电抗器、平波电抗器选择计算方法1. 进线电抗器1.1 进线电抗器的额定电流I LN:对直流传动装置(6RA70:I LN=0.82I dN (A式中:I dN:传动装置额定整流电流,通常即为由其供电的电动机的额定电流 (A。
对电压型变频器(6SE70:I LN=1.1I CN (A式中:I CN:变频器额定输出电流,通常即为由其供电的电动机的额定电流 (A。
对6SE70中的整流单元和整流/回馈单元:I LN=0.87I dc (A式中:I dc:整流单元或整流/回馈单元额定输出电流 (A。
1.2 进线电抗器的电感值L:对直流传动装置(6RA70和6SE70中的整流/回馈单元按压降4%选择L:L=0.04U LN/(30.5×2πfI LN (H式中:U LN:进线电压的线电压有效值 (Vf:电网频率 (HzI LN:进线电抗器的额定电流 (A当f=50Hz时:L=73.51×U LN/I LN(μH也可根据进线电抗器的进线电压U LN和额定电流I LN直接从下面的表1.1~表1.4中选择进线电抗器(适用于f=50Hz。
对变频器(6SE70和6SE70中的整流单元,按压降2%选择L:L=0.02×U LN/(30.5×2πfI LN (H式中:U LN:进线电压的线电压有效值 (Vf:电网频率 (HzI LN:进线电抗器的额定电流 (A当f=50Hz时:L=36.76×U LN/I LN(μH也可根据进线电抗器的进线电压U LN和额定电流I LN直接从下面的表1.5~表1.8中选择进线电抗器(适用于f=50Hz。
表1.1 进线电压:380(400V 额定压降:8.85V(4% 型号:HKSG2-0.8I LN (A 18 22.4 28 31.5 35.5 40 50 63L (μH1565 1258 1006 894 794 704 563 447订货号K119-513 K119-514 K119-515 K119-516 K119-517 K119-518 K119-519 K119-520 71 80 91 100 112 125 140 160 180397 352 310 282 282 252 201 176 157K119-521 K119-522 K119-523 K119-524 K119-525 K119-526 K119-527 K119-528 K119-529 200 224 250 280 315 355 400 450 500141 126 113 101 89.4 79.4 70.4 62.6 56.3K119-530 K119-531 K119-532 K119-533 K119-534 K119-535 K119-536 K119-537 K119-538 560 630 710 910 1000 1120 1250 1400 160050.3 44.7 39.7 31 28.2 25.2 22.5 20.1 17.6K119-539 K119-540 K119-541 K119-542 K119-543 K119-544 K119-545 K119-546 K119-547 表1.2 进线电压:500V 额定压降:11.55V(4% 型号:HKSG2-0.8I LN (A 22.4 31.5 35.5 40 50 63 71 80L (μH1634 1162 1031 915 732 581 516 458订货号K119-548 K119-549 K119-550 K119-551 K119-552 K119-553 K119-554 K119-555 91 100 112 125 140 160 180 200 224402 366 327 293 262 229 203 183 163K119-556 K119-557 K119-558 K119-559 K119-560 K119-561 K119-562 K119-563 K119-564 250 280 315 355 400 450 500 560 630145 130 116 103 91.5 81.3 73.2 65.4 58.1K119-565 K119-566 K119-567 K119-568 K119-569 K119-570 K119-571 K119-572 K119-573 710 910 1000 1120 1250 1400 160057.6 40.2 36.6 32.7 29.3 26.2 22.9K119-574 K119-575 K119-576 K119-577 K119-578 K119-579 K119-580表1.3 进线电压:690V 额定压降:15.9V(4% 型号:HKSG2-0.8I LN (A 63 71 80 91 100 112 125L (μH803 713 633 556 506 452 405订货号K119-581 K119-582 K119-583 K119-584 K119-585 K119-586 K119-587 140 160 180 200 224 250 280 315362 316 281 253 226 202 181 166K119-588 K119-589 K119-590 K119-591 K119-592 K119-593 K119-594 K119-595 355 400 450 500 560 630 710 910143 126 112 101 90.3 80.3 71.3 55.6K119-596 K119-597 K119-598 K119-599 K119-600 K119-601 K119-602 K119-603 1000 1120 1250 1400 160050.6 45.2 40.5 36.2 31.6K119-604 K119-605 K119-606 K119-607 K119-608表1.4 进线电压:750V 额定压降:17.3V(4% 型号:HKSG2-0.8I LN (A 100 112 125 140 160 180 200L (μH551 491 441 393 344 305 275订货号K119-609 K119-610 K119-611 K119-612 K119-613 K119-614 K119-615224 250 280 315 355 400 450 500246 220 197 175 155 138 122 110K119-616 K119-617 K119-618 K119-619 K119-620 K119-621 K119-622 K119-623630 710 910 1000 1120 1250 1400 160087.4 77.6 60.5 55.1 49.2 44.1 39.3 34.4K119-625 K119-626 K119-627 K119-628 K119-629 K119-630 K119-631 K119-632表1.5 进线电压:380(400V 额定压降:4.43V(2% 型号:HKSG2-0.8I LN (A 5 6.3 8 9.1 11.2 12.5 16 18L (μH2820 2236 1763 1548 1258 1128 883 783订货号K119-401 K119-402 K119-403 K119-404 K119-405 K119-406 K119-407 K119-408 22.4 28 31.5 35.5 40 50 63 71 80630 503 448 397 352 282 224 199 176K119-409 K119-420 K119-411 K119-412 K119-413 K119-414 K119-415 K119-416 K119-417 91 100 112 125 140 160 180 200 224155 141 126 113 101 88.0 78.3 70.4 62.9K119-418 K119-419 K119-420 K119-421 K119-422 K119-423 K119-424 K119-425 K119-426250 280 315 355 400 450 500 560 63056.3 50.3 44.7 39.7 35.2 31.4 28.2 25.2 22.4K119-427 K119-428 K119-429 K119-430 K119-431 K119-432 K119-433 K119-434 K119-435 710 910 1000 1120 1250 1400 160019.6 15.5 19.1 12.6 11.3 10.1 8.8K119-436 K119-437 K119-438 K119-439 K119-440 K119-441 K119-442表1.6 进线电压:500V 额定压降:5.77V(2% 型号:HKSG2-0.8I LN (A 5 6.3 8 9.1 11.2 12.5 16 18L (μH3673 2915 2296 2018 1640 1469 1148 1020 订货号K119-443 K119-444 K119-445 K119-446 K119-447 K119-448 K119-449 K119-45022.4 28 31.5 35.5 40 50 63 71 80820 656 583 517 459 367 292 259 230K119-451 K119-452 K119-453 K119-454 K119-455 K119-456 K119-457 K119-458 K119-45991 100 112 125 140 160 180 200 224202 184 164 147 131 115 102 91.8 82.0K119-460 K119-461 K119-462 K119-463 K119-464 K119-465 K119-466 K119-467 K119-468 250 280 315 355 400 450 500 560 63073.5 66.0 58.3 51.7 45.9 40.8 36.7 32.8 29.2K119-469 K119-470 K119-471 K119-472 K119-473 K119-474 K119-475 K119-476 K119-477 710 910 1000 1120 1250 1400 160025.9 20.2 18.4 16.4 14.7 13.1 11.5K119-478 K119-479 K119-480 K119-481 K119-482 K119-483 K119-484表1.7 进线电压:690V 额定压降:7.97V(2% 型号:HKSG2-0.8I LN (A 63 71 80 91 100 112 125L (μH403 357 285 279 254 227 203订货号K119-485 K119-486 K119-487 K119-488 K119-489 K119-490 K119-491140 160 180 200 224 250 280 315181 159 141 127 113 101 90.6 80.5K119-492K119-493K119-494K119-495K119-496K119-497K119-498K119-499355 400 450 500 560 630 710 910 71.5 63.4 56.4 45.3 40.3 35.7 27.9 25.4K119-500 K119-501K119-502K119-503K119-504K119-505K119-506K119-5071000 1120 12501400 1600 22.7 30.2 18.1 15.9 13.9K119-508K119-509K119-510K119-511K119-512表1.8 进线电压:750V 额定压降:8.85V(2% 型号:HKSG2-0.8 ILN (A 40 50 63 71 80 91 100L (μH282 282 252 201 176 157 141订货号K119-524 K119-525K119-526K119-527K119-528K119-529K119-530112 125 140 160 180 200 224 250 282 252 201 176 157 141 126 113K119-525K119-526K119-527K119-528K119-529K119-530K119-531K119-532280 315 355 400 450 500 560 630 101 89.4 79.4 70.4 62.6 56.3 50.3 44.7K119-533K119-534K119-535K119-536K119-537K119-538K119-539K119-540710 910 1000 1120 1250 1400 1600 39.7 31 28.2 25.2 22.5 20.1 17.6K119-541K119-542K119-543K119-544K119-545K119-546K119-5472. 输出电抗器2.1 输出电抗器的额定电流变频器或逆变器所用的输出电抗器的额定电流I LN可按下式选择I LN=I MN (A式中:I MN:由变频器或逆变器供电的电动机的额定电流 (A2.2 输出电抗器的电感输出电抗器的电感量L可按下式选择L=0.01U MN/(30.5×2πfI LN (H式中:U MN:由变频器或逆变器供电的电动机的额定电压 (Vf:电网频率 (HzI LN:输出电抗器的额定电流 (A当f=50Hz时:L=18.38×U MN/I LN(μH也可根据由变频器或逆变器供电的电动机的额定电压U MN和输出电抗器的额定电流I LN直接从下面的表2.1~表2.2中选择输出电抗器(适用于f=50Hz。
电抗器计算公式和步骤
电抗器计算公式和步骤 Hessen was revised in January 2021电抗器计算公式和步骤S=1.73*U*I4%X=4/S*.91.铁芯直径DD=K PZ 0.25cmK—50~58PZ—每柱容量 kVA2.估算每匝电压ETET=4.44 f B SP×10-4VB —芯柱磁密0.9~1 TSP—芯柱有效截面cm 23.线圈匝数W=U KM /(ET×100)KM—主电抗占总电抗的百分数U—总电抗电压V4.每匝电压及铁芯磁密ET=U KM /(W×100)VBM=ET×104/(4.44 f SP)T5.主电抗计算选择单个气隙尺寸δ=0.5~3 cm 计算行射宽度EE=δ/π ln ((H+δ) /δ)cmH—铁饼高度,一般5 cm计算行射面积SESE=2E×(AM+BM+2E)cm 2AM—叠片总厚度cmBM—最大片宽cm计算气隙处总有效截面积SM=SF / KF +SEcm 2SF—铁芯截面KF—叠片系数计算气隙个数n=(7.9 f W2 SM )/(X NδKM×106) XN—电抗Ω计算主电抗XM=(7.9 f W2 SM )/(nδ×108)如果XM≈X N KM/100则往下进行,否则重新选择单个气隙长度,重复上述计算。
6.漏电抗计算Xd=(7.9 f W2 Sdρ) / (H×108)ΩSd=2π/3 F RF +πRn2 - SF / KFρ=1-2×(RW-RO)/(π×H)式中:F—线圈幅向尺寸cmRF—线圈平均半径cmRn—线圈内半径cmRW—线圈外半径cmRO—铁芯半径cmH—线圈高度cm总电抗X NX N =XM + XdΩ附:串联电抗器参数与计算一基本技术参数1额定电压UN(电力系统的额定电压kV)并联电容器的额定电压 U1N2额定电流I13额定频率f4相数单相三相5电抗器额定端电压U1当电抗器流过额定电流时一相绕组二端的电压6电抗器额定容量P单相P=U1 I1三相P=3 U1 I17额定电抗XNXN=U1/I18额定电抗率XN%XN%=U1×100 /(U1N×n)=P×100 / P N式中:U1N—并联电容器的额定电压 kV n—并联电容器每相串联的台数P N—并联电容器的额定容量 kVAR串联电抗器额定电抗率和额定端电压系统电压电抗器额定端电压KV额定电压0.1%.3%.5%1%4.50%5%6%12%13%66.3/√30.0036.011.018.0366.6/√3.171.191.2297.2/√3.4990.541 010.5/√30.0061.018.03.06111/√3.286.318.381 12/√3.8310.93 510.50.021.063.105.2111011.99.1.32122.883.126 3190.038.114.19.38201.822.4225.285.729稳态过电压:串联电抗器能在3√2UN(峰值)下正常运行。
电抗器计算公式和步骤
电抗器计算公式和步骤S=1.73*U*I4%X=4/S*.91.铁芯直径DD=K PZ 0.25cmK—50~58PZ—每柱容量kV A2.估算每匝电压ETET=4.44 f B SP×10-4VB —芯柱磁密0.9~1 TSP—芯柱有效截面cm 23.线圈匝数W=U KM /(ET×100)KM—主电抗占总电抗的百分数U—总电抗电压V4.每匝电压及铁芯磁密ET=U KM /(W×100)VBM=ET×104/(4.44 f SP)T5.主电抗计算选择单个气隙尺寸δ=0.5~3 cm 计算行射宽度EE=δ/πln ((H+δ) /δ)cmH—铁饼高度,一般5 cm计算行射面积SESE=2E×(AM+BM+2E)cm 2AM—叠片总厚度cmBM—最大片宽cm计算气隙处总有效截面积SM=SF / KF +SEcm 2SF—铁芯截面KF—叠片系数计算气隙个数n=(7.9 f W2 SM )/(X NδKM×106)XN—电抗Ω计算主电抗XM=(7.9 f W2 SM )/(nδ×108)如果XM≈X N KM/100则往下进行,否则重新选择单个气隙长度,重复上述计算。
6.漏电抗计算Xd=(7.9 f W2 Sdρ) / (H×108)ΩSd=2π/3 F RF +πRn2 - SF / KF ρ=1-2×(RW-RO)/(π×H)式中:F—线圈幅向尺寸cmRF—线圈平均半径cmRn—线圈内半径cmRW—线圈外半径cmRO—铁芯半径cmH—线圈高度cm总电抗X NX N =XM + XdΩ附:串联电抗器参数与计算一基本技术参数1额定电压UN(电力系统的额定电压kV)并联电容器的额定电压U1N 2额定电流I13额定频率f4相数单相三相5电抗器额定端电压U1当电抗器流过额定电流时一相绕组二端的电压6电抗器额定容量P单相P=U1 I1三相P=3 U1 I17额定电抗XNXN=U1/I18额定电抗率XN%XN%=U1×100 /(U1N×n)=P×100 / P N式中:U1N—并联电容器的额定电压kVn—并联电容器每相串联的台数P N—并联电容器的额定容量kV AR串联电抗器额定电抗率和额定端电压系统电压电抗器额定端电压KV额定电压0.1%.3%.5%1%4.50%5%6%12%13%66.3/√30.0036.011.018.0366.6/√3.171.191.2297.2/√3.4990.541 010.5/√30.0061.018.03.06111/√3.286.318.381 12/√3.8310.93 510.50.021.063.105.2111.991.11.32122.883.126 3190.038.114.19.38201.822.4225.285.729稳态过电压:串联电抗器能在3√2UN(峰值)下正常运行。
电抗器参数计算公式
电抗器参数计算公式加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗(ohm) ÷(2*3.14159) ÷F (工作频率) = 360 ÷(2*3.14159) ÷7.06 = 8.116mH据此可以算出绕线圈数:圈数= [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷圈直径(吋)圈数= [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈空心电感计算公式空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----线圈高度W----线圈宽度单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量l单位: 微亨线圈直径D单位: cm线圈匝数N单位: 匝线圈长度L单位: cm频率电感电容计算公式:l=25330.3/[(f0*f0)*c]工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定谐振电感: l 单位: 微亨线圈电感的计算公式1。
针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)L=N2.AL L= 电感值(H)H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)AL= 感应系数H-DC=直流磁化力I= 通过电流(A)l= 磁路长度(cm)l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。
例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nHL=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)2。
电抗器计算公式实例
电抗器计算公式实例电抗器(reactor)是一种电气元件,用于改变交流电电路中的电流和电压之间的相位关系。
电抗器是无功电阻的一种,它对交流电流产生感应性负载。
电抗器的主要功能是消除功率因数和谐波。
电抗器的计算公式主要有以下几种:1.电感的计算公式:电感是导体中存储电磁能量的能力。
它是由电流变化引起的磁感应强度变化而产生的。
电感的计算公式如下:L=(N^2*μ*A)/l其中,L为电感,N为线圈匝数,μ为磁导率,A为截面积,l为长度。
2.电容的计算公式:电容是导体存储电荷的能力。
它是由电压变化引起的电场强度变化而产生的。
电容的计算公式如下:C=ε*A/d其中,C为电容,ε为介电常数,A为电极表面积,d为电极间距。
3.交流电路中的电抗计算:在交流电路中,电抗器是一个包含电感和电容的元件。
对于电抗器的计算,可以使用复数表示法来表示电感和电容的影响。
复数表示法中,电感的电抗表示为jωL,电容的电抗表示为-1/(jωC),其中j为虚数单位,ω为角频率。
电抗器的总电抗为Z=jωL-1/(jωC)4.电抗器的功率因数计算:功率因数是描述交流电路中有用功与总功率之间的比值关系。
功率因数可以通过电抗器的电抗和电阻的比值来计算。
功率因数的计算公式如下:PF=R/√(R^2+Z^2)其中,PF为功率因数,R为电阻,Z为电抗。
5.电抗器的谐振频率计算:电抗器在特定的频率下会产生共振现象。
谐振频率可以通过电容和电感的数值计算。
谐振频率的计算公式如下:f=1/(2π√(LC))其中,f为谐振频率,L为电感,C为电容。
以上是电抗器计算的一些基本公式和示例。
使用这些公式可以计算电抗器的电感、电容、总电抗、功率因数和谐振频率等参数。
这些参数对于电抗器在交流电路中的应用具有重要的意义。
各种电抗器的计算公式
各种电抗器的计算公式电抗是指电路中产生的感应电动势和电流之间的相位差所产生的电势。
电抗器是一种能够提供电抗的被动元件。
在电路中,电抗器可分为电感器和电容器,其计算公式如下:1. 电感器(Inductor):电感器是一种可以产生电感的元件,其计算公式如下:XL=2πfL其中,XL为电感的电抗(欧姆,Ω),f为频率(赫兹,Hz),L为电感的值(亨利,H)。
2. 电容器(Capacitor):电容器是一种可以产生电容的元件,其计算公式如下:XC=1/(2πfC)其中,XC为电容的电抗(欧姆,Ω),f为频率(赫兹,Hz),C为电容的值(法拉,F)。
3. 并联电感器(Inductor in Parallel):当多个电感器并联时,其总电抗可以通过每个电感器的电抗进行求和来计算,公式如下:XL_total = XL1 + XL2 + ... + XLn其中,XL_total为并联电感器的总电抗(欧姆,Ω),XL1,XL2, ..., XLn为每个电感器的电抗(欧姆,Ω)。
4. 并联电容器(Capacitor in Parallel):当多个电容器并联时,其总电抗可以通过每个电容器的电抗求和进行计算,公式如下:XC_total = XC1 + XC2 + ... + XCn其中,XC_total为并联电容器的总电抗(欧姆,Ω),XC1,XC2, ..., XCn为每个电容器的电抗(欧姆,Ω)。
5. 串联电感器(Inductor in Series):当多个电感器串联时,其总电抗可以通过每个电感器的电抗求和进行计算,公式如下:XL_total = XL1 + XL2 + ... + XLn其中,XL_total为串联电感器的总电抗(欧姆,Ω),XL1,XL2, ..., XLn为每个电感器的电抗(欧姆,Ω)。
6. 串联电容器(Capacitor in Series):当多个电容器串联时,其总电抗可以通过每个电容器的电抗求和进行计算,公式如下:XC_total = XC1 + XC2 + ... + XCn其中,XC_total为串联电容器的总电抗(欧姆,Ω),XC1,XC2, ..., XCn为每个电容器的电抗(欧姆,Ω)。
变频器直流电抗器的作用及计算方法
变频器直流电抗器的作用及计算方法
因为脉动的直流输出电压中所包含的谐波分量,在逆变时将产生不必要的损耗和发热,谐波中的负序分量则产生反向力矩,而且当晶闸管深控时,若脉动的直流输出电压的瞬时值低于电动机的反电势,将使电流不连续。
整流电路的脉波数总是有限的,且在输出的直流电压中总是有纹波的,这种纹波往往有害,需要由平波电抗器加以抑制,平波电抗器用于整流以后的直流回路中,经平波电抗器后输出的直流接近于理想直流。
平波电抗器LDC接在变频器的整流环节与逆变环节之间,LDC能使逆变环节运行得更稳定,减小输入电流的高次谐波成分,提高输入电源的功率因数(提高到0.95),并能限制短路电流。
平波电抗器可与交流电抗器同时使用,变频器功率>30kW时才考虑配置平波电抗器。
直流电抗器能阻止进入电容的整流后冲击电流的幅值,并改善功率因数、降低母线交流脉动。
直流电抗器的电感值的选择一般为同样变频器输入侧交流电抗器3%阻抗电感量的2~3倍,最少要1.7倍,即
LCD= (2~3) LAC (5-19)
例如,对三相380V、90kW变频器所配直流电抗器计算:
LCD= (2~3) LLA1= (2~3)×0.123=0.246≈0.369mH
选择能长期通电170A,电感量为0.2mH的电抗器。
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平波电抗器的计算方法
发布时间:2010.08.12 新闻来源:电抗器|制动电阻-德州华宝机械电器有限公司浏览次数: 59
平波电抗器的计算方法
为了使电抗器直流负载得到平滑的直流电流,通常在整流输出回路串入带有气隙的铁心电抗器Ld,称为平波电抗器。
本节主要计算在保证电流连续和输出电流脉动系数达到一定要求时所需要的平波电抗器的电感值。
一、维持输出电流连续时电抗器的计算
当控制角较大,负载电流很小或者平波电抗器Ld不够大时,负载电流id会出现断续。
电流断续使晶闸管导通角减小,机械特性明显变软,电机工作甚至不稳定,这是应该尽量避免的。
要使电流在整个工作区域保持连续,必须使临界电流Idk小于或等于最小负载电流Idmin(对应直流电机最小机械负载)。
对三相半波电路临界电流为
Idk =0.462U2Φsinα/ωL1≤Idmin
把满足电流连续的最小电感量称为临界电感,则临界电感
L1=0.462U2Φsinα/ωIdmin=1.46 U2Φsinα/ Idmin(mH)
因为α=90◦时,临界电流最大,要求的临界电感量最大,所以取α=90◦
其它型式电路可以同样推算,因此临界电感的计算公式为
L1= K1U2Φ/ Idmin(mH)
K1—考虑不同电路时临界电感的计算系数见表
表平波电抗器计算系数
电路名称临界电感
计算系数
K1
最大
脉动
时α值
最大脉动时
UdM/U2Φ(U2)
输出最
低频率
fd
整流变压器漏感
计
算系数
KB
单相全控桥 2.87 90 1.2 100 3.18 三相半波 1.46 90 0.88 150 6.75 三相全控桥0.693 90 0.46 300 3.9。