建筑行业配电变压器容量如何计算选择

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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。

变压器容量计算方法如何选择变压器容量

变压器容量计算方法如何选择变压器容量

变压器容量计算方法如何选择变压器容量1.负载功率计算:首先需要计算负载的功率需求。

功率通常以千瓦(kW)为单位来表示。

可以通过以下公式计算负载功率:P=V×I×PF,其中P表示功率,V表示电压,I表示电流,PF表示功率因数。

2.负载功率因数:功率因数是衡量电力系统的有效功率的指标。

功率因数的范围从0到1,对于纯阻性负载,功率因数等于1;对于纯电感性负载,功率因数等于0。

大多数实际负载的功率因数介于这两个值之间。

需要确保变压器容量能够满足负载功率以及所需的功率因数。

3.容量裕度:变压器的容量裕度是指其额定容量与所需负载容量之间的差异。

通常为了避免过载和延长变压器的寿命,建议选择具有适当容量裕度的变压器。

通常建议容量裕度为20%-30%。

4.变频器负载:对于有频率可变的变频器负载,需要考虑变频器带来的附加功率损耗。

变频器负载一般比传统负载具有更高的谐波成分,因此需要选择具有更高容量的变压器。

5.过载能力:需要确保选取的变压器具有足够的过载能力以处理短时期的负载过载情况。

过载能力是变压器运行过载情况下能够持续运行的时间。

6.峰值负载:峰值负载是指负载在短时间内超过额定负载容量的情况,例如起动电动机时的峰值电流。

需要确保变压器能够处理峰值负载而不会超过其额定容量。

7.升压与降压:需要确定所需的变压器是升压还是降压变压器。

升压变压器是将输入电压升高到所需的输出电压,而降压变压器是将输入电压降低到所需的输出电压。

综上所述,选择适合的变压器容量需要明确负载功率需求、功率因数、容量裕度和附加负载等因素。

确保选取的变压器能够满足正常运行、负载波动以及峰值负载的要求,从而提高系统的可靠性和效益。

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择是工地电力系统设计的重要环节之一、准确计算和选择合适的变压器容量能够保证工地用电的正常运行,提高工作效率和安全性。

下面将介绍建筑工地用电负荷计算的方法以及变压器容量的计算与选择。

1.建筑工地用电负荷计算方法:1.1照明负荷计算:首先,根据工地的平面布置,确定不同区域的照明灯具数量和瓦数。

然后,根据照明灯具的功率,计算每个区域的照明负荷。

最后,将各个区域的照明负荷加总,得到整个工地的照明负荷。

1.2动力负荷计算:动力负荷计算涉及到工地使用的各种设备和机械的功率需求。

首先,列出所有设备和机械的清单,包括设备名称、功率、使用时间等信息。

然后,根据设备功率和使用时间,计算每个设备的电能消耗量。

最后,将各个设备的电能消耗量加总,得到整个工地的动力负荷。

2.变压器容量计算与选择:变压器容量的计算与选择是根据建筑工地的用电负荷计算结果来进行的。

2.1变压器容量计算:根据工地的用电负荷计算结果,计算出工地的总有功功率(P)和总无功功率(Q)。

有功功率是建筑工地用于照明、动力等正常工作的功率需求,无功功率则是由于感性负载和电容负载引起的功率需求。

计算公式如下:总有功功率(P)=照明负荷+动力负荷总无功功率(Q)=照明负荷的功率因数+动力负荷的功率因数2.2变压器容量选择:根据计算得到的工地的总有功功率和总无功功率,选择合适的变压器容量。

变压器容量的选择应该略大于工地的总有功功率和总无功功率,以保证变压器的正常运行。

一般来说,建筑工地的变压器容量应该为总有功功率和总无功功率的1.2倍。

需要注意的是,变压器容量的选择也需要结合工地的具体情况,如电源供应能力、用电设备的特点和数量等。

此外,还需要根据国家相关标准和规范进行选择,以确保工地用电安全可靠。

总结起来,建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择是建筑工地电力系统设计的重要环节。

通过准确计算用电负荷和选择合适的变压器容量,能够确保工地用电的稳定供应,提高工作效率和安全性。

建筑施工工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择实例

建筑施工工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择实例

建筑施工工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择实例一、工地用电负荷计算1.确定用电设备:首先需要确定工地上所有需要用电的设备,包括施工机械设备、照明设备、通风设备、暖通设备等。

2.确定设备功率:对每个设备进行功率测算,包括额定功率和启动功率。

额定功率是指设备正常运行时的功率消耗,而启动功率是指设备启动过程中瞬间消耗的高功率。

3.用电负荷计算:根据每个设备的功率和使用时间,计算出每个设备的电力消耗量,并进行汇总。

同时,还要考虑设备同时使用的情况,即计算同一时间段内所有设备的总功率。

4.安全系数:为了确保工地的电力供应安全可靠,一般会在负荷计算结果的基础上增加一个安全系数。

这个安全系数通常为1.2-1.5倍,用于应对意外情况或设备故障时的额外负荷需求。

5.选择变压器容量:根据负荷计算结果和安全系数,确定所需的变压器容量。

二、变压器容量计算与选择1.计算总负荷:根据用电负荷计算的结果,将所有设备的功率相加,得到工地的总负荷。

2.功率因数:功率因数是指电源所提供的有用功率与总功率之比。

在实际工程中,由于设备的特性不同,功率因数也会不同,通常会选择一个合理的平均功率因数,例如0.93.计算有用功率:将总负荷乘以功率因数,得到工地所需的有用功率。

4.计算变压器容量:变压器容量一般采用标准值,可以根据有用功率和常用容量进行选择。

一般来说,变压器容量应大于有用功率的1.2-1.5倍,以确保供电能力。

5.变压器选择:根据计算得到的变压器容量,选择合适的变压器型号和规格,同时还要考虑到供电方式(单相或三相)、变压器的绝缘等级、有无配套稳压器等因素。

总结:在进行建筑施工工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择时,需要充分考虑设备的功率需求、使用时间、安全系数等因素,从而确定所需的变压器容量。

同时,还要注意选择适合的变压器型号和规格,确保工地的电力供应安全可靠。

这项工作需要进行认真的计划和测算,以避免电力不足或过载的问题。

施工临时供电变压器容量计算方法一

施工临时供电变压器容量计算方法一

施工临时供电变压器容量计算方法一精品word文档值得下载值得拥有本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!!精品文档1【精品word文档、可以自由编辑!】施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)--参见《袖珍建筑工程造价计算手册》变压器容量计算公式:P =K0 (K1E P1/ (cos? 冲貳2刀P2 + K3E P3+ K4刀P4)P施工用电变压器总容量(KVA )刀P1电动机额定功率(KW )刀P2电焊机(对焊机)额定容量(KVA)刀P3室内照明(包括空调)(KW)刀P4室外照明(KW )(K0取值范围为1.05?1.1,取1.05)K1、K2、K3、K4为需要系数,其中:精品word 文档值得下载值得拥有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:0.8 K4 :室外照明:1.0o cos?电动机的平均功率因素,取0.75 n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(估算之二,网摘)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 = n (K1E P1/ cos? + K2E P2 + K3E P3 + K4E P4 其中n—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;工P1 一全部电动机额定用电量之和;工P2 —电焊机额定用电量之和;工P3 —室内照明设备额定用电量之和;工P4 ——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;cos $ ——电设备功率因数,取0.75。

供配电变压器选择

供配电变压器选择
4.三相不平衡负载会使低压电网中性点位移,影响三相电压平衡
5.三相不平衡负载会使低压电网中性点位移,影响三相电压平衡
1.三相基本平衡或不平衡负载不超过变压器每相额定功率15%
2.谐波干扰不严重
Y, zn11
Y,zn11
1.具有良好的防雷击特性,低压侧不必装设避雷器
2.具有良好的承受不平衡负载的能力,中性线电流容许达到额定电流的40%左右
供配电变压器选择方法
表一:容量选择
选择依据
选择公式
备注
按变压器的负荷率来确定
--建筑物有功计算负荷
--补偿后高压侧平均功率因素不小于0.9
--变压器负荷率
--变压器总装机容量
--每台变压器额定容量
--建筑物总视在计算负荷
--一级视在计算负荷
--二级视在计算负荷
按计算负荷确定变压器容量
1.装设一台变压器:
Y, yn0。Y表示高压侧绕组为星形连接, yn表示低压侧绕组为星形连接并有中性线引出;0表示连接组数。
Y, zn11。Y表示高压侧绕组为星形连接, zn表示低压侧绕组为曲折连接。
表四:变压器型号
3.通常状况下变压器运行的负载在额定视在容量的60%~70%最有利。
表三:专用变压器绕组连接组别选择
连接组别
主要特点
应用范围
D, yn11
D,yn11
1.能抑制输出高次谐波电流
2.Yn连接的中性点能引出中性线
3.容许三相不平衡程度较大,中性线上的电流容许达到额定电流的75%左右
4.单相短路电流与三相短路电流近似相等
5.比Y, yn0连接变压器昂贵
6.比Y,yn0连接变压器昂贵
1.三相不平衡负载超过变压器每相额定功率15%以上

建筑施工用变压器容量的计算

建筑施工用变压器容量的计算

建筑施工用变压器容量的计算施工现场的电力负荷分为动力负荷和照明负荷两类。

动力负荷有混凝土搅拌机、砂浆机、塔式起重机、电焊机、电动打夯机、木工圆锯等;照明负荷包括施工现场照明和生活照明,如工地、道路、办公楼、工棚、宿舍等室外照明用电。

照明用电约占动力用电的10%。

变压器容量应根据计算负荷选择。

变压器负荷率一般取85%左右。

对昼夜或季节性波动较大的变压器,在高峰时可适当过载运行。

对短时负荷供电的变压器可适当过载运行。

另外,变压器容量还应满足工地最大一台电动机起动或其他负荷冲击的条件。

计算施工用变压器容量有需要系数法、二项式法和利用系数法等多种方法。

常用的是需要系数法。

1.☞方法一先按下列公式计算出用电设备组的计算负荷;有功功率 P js=K x P n无功功率Q js=P js tanφ视在功率S js=√P js2+Q js2然后按下列公式计算出配电干线或变电所的计算负荷;有功功率;P js=K p∑(K x P n)无功功率;Q js=K Q∑(K x P n tanφ)视在功率S js=√P js2+Q js2式中P n—用电设备组的设备功率(KW)K x—需要系数,见表3—35cosφ、tanφ—用电设备的功率因数及功率因数角的正切值,见表3—35K p、K Q—有功和无功同时系数,分别取0.8~0.9和0.93~0.97。

最后按下式选择施工用变压器额定容量P e≥P sjs式中;P e—变压器额定容量(KVA)表3—35 建筑施工用电设备的需要系数及功率因数2.☞方法二用以下两式计算出施工用变压器额定容量S e≥1.1K(K1∑P dcosφ+K2∑S h)或S e≥1.1(K1∑P dηcosφ+K2∑S h)式中S e—变压器额定容量(KVA)∑P d—全部电动机额定功率之和(KW)∑S h—全部电焊机额定容量之和(KVA)K—容量损失系数,K=1.05~1.1K1—电动机需要系数,电动机10台以内,取K1=0.7;11~30台,取K1=0.6;30台以上,取K1=0.5;K2—电焊机需要系数,电焊机3~10台,取K2=0.6;10台以下,取K2=0.5cosφ—电动机平均功率因数,施工现场取0.75~0.78;一般建筑工地取0.65~0.75η—电动机平均效率,可取0.75~0.9式中的1.1系数为考虑了10%的照明用电。

建筑施工工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择实例

建筑施工工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择实例

建筑施工工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择一、土建施工用电的需要系数和功率因数用电设备名称用电设备数量功率因数(cosφ)[tgφ]需用系数(Kη)混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下0.65 【1.17】0.710~30 0.65 0.630以上0.6 【1.33】0.5破碎机、筛洗石机10以下0.75 【0.88】0.7510~50 0.7 【1.02】0.7点焊机 0.6 0.43~1对焊机 0.7 0.43~1皮带运输机 0.75 0.7提升机、起重机、卷扬机10以下0.65 0.2振捣器0.7 0.7仓库照明 1.0【0.0】0.35户内照明 0.8户外照明1【0】 0.35说明:需要系数是用电设备较多时的数据。

如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。

当只有一台时,可取1。

二、实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。

用电设备名称用电设备数量(台数)功率(KW)备注混凝土搅拌机 4 10砂浆搅拌机 4 4.5皮带运输机 5 7 有机械联锁升降机 2 4.5塔式起重机 2 7.51 221 35JC=40%电焊机 5 25 JC=25%单相,360V照明 20分别计算各组用电设备的计算负荷:1、混凝土搅拌机:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08PC:有功计算负荷,QC:无功计算负荷,Pe:设备容量PC1=Kη×∑Pe1=0.7×(10×4)=28KWQC1= PC1×tgφ=28×1.08=30.20KVAR2、砂浆搅拌机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08PC2=Kη×∑Pe2=0.7×(4.5×4)=12.6KWQC2= PC2×tgφ=12.6×1.08=13.61KVAR3、皮带运输机组:查表,需用系数Kη=0.7,cosφ=0.75,tgφ=0.88PC3=Kη×∑Pe3=0.7×(7×5)=24.5KWQC3= PC3×tgφ=24.5×0.88=21.56KVAR4、升降机组:查表,需用系数Kη=0.2,cosφ=0.65,tgφ=1.17PC4=Kη×∑Pe4=0.2×(4.5×2)=1.8KWQC4= PC4×tgφ=1.8×1.17=2.11KVAR5、塔式起重机组:塔式起重机有4台电动机,往往要同时工作或满载工作,需要系数取大一些,Kη=0.7,cosφ=0.65,tgφ=1.17又:对反复短时工作制的电动机的设备容量,应统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率:Pe’:换算前的电动机铭牌额定功率(KW)Pe:换算到JC=25%时电动机的设备容量(KW)Pe5=2∑Pe’ sqr(JC)=2(7.5×2+22×1+35×1)sqr(0.4)=2×40.5×0.632=51.19 KW其计算负荷为PC5=Kη×∑Pe5=0.7×51.19=35.83KWQC5= PC5×tgφ=35.83×1.17=41.92KVAR6、电焊机组成部分:查表,需用系数Kη=0.45,cosφ=0.6,tgφ=1.33因为电焊机是单相负载,它有5台则按6台计算设备容量。

施工现场变压器容量简易计算

施工现场变压器容量简易计算

施工现场变压器容量简易计算施工现场变压器容量选择是建筑施工中经常遇到的问题,现根据现场经验,依据简单计算公式,便可得出满足复核实际使用的现场总容量。

与按常规计算相比,不仅计算简单,而且不存在容量浪费问题。

、用电设备平均功率因COSφ、功率因素的正切值tanφ。

用电设备的需用系数KX Array表中:Kx——用电设备组的需用系数,若同类用电设备较少,例如只有1-3台,则Kx可取1.0,即Kx=1.0 。

COSφ——用用电设备组设备的的平均功率因素。

Tanφ——用用电设备组设备平均功率因素角的正切值。

现以某项目地块二用施工现场为例,对变压器容量进行计算。

计算前,可让个分包按时间报送用电设备计划表,重点是塔吊、大型空压机、焊机等大功率设备。

根据各家情况,计算出功率最大阶段的用电量。

如下表:塔吊:Pj = KX * P=0.2*240=48kWQj=Pj*tanα=48*1.17=56.16kVAR人货梯:Pj = KX * P=0.2*264=52.8kWQj=Pj*tanα=52.8*1.17=61.776kVAR混凝土振捣器、木工机械、钢筋机械:Pj = KX * P=0.65*41.8=27.17kW Qj=Pj*tanα=188.5*1.17=31.8kVAR焊机:Pj = KX * P=0.5*94.8=47.4kWQj=Pj*tanα=47.4*1.17=55.5kVA照明:Pj = KX * P=0.8*16=12.8kWQj=Pj*tanα=12.8*0=0kVAR水泵:Pj = KX * P=0.8*36.5=29.2kWQj=Pj*tanα=29.2*0.75=21.9kVARPj总=Kp总*ΣPj=0.8*(48+52.8+27.17+47.4+12.8+29.2)=155.78kW Qj总=Kp总*ΣQj=0.8*(56.16+71.7+31.8+55.5+21.9)=189.64kVARSj=√(Pj总*Pj总+Qj总*Qj总)=(155.78^2+189.64^2)^0.5=244.67kVA Ij=Sj/√3*Ue=244.67*103/√3*380=371.74A式中:P——设备组总功率;Pj——设备组总有功计算功率(KW);Qj——用电系统总无工计算功率(Kvar);Sj——用电系统总视在功率(KVA);Ij——用电系统总计算电流(A)。

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算一、变压器容量的选择在进行变压器容量选择时,主要考虑以下几个因素:1.负载需求:需要根据负载的类型和功率来确定变压器的容量。

负载的类型分为纯阻性、阻抗性和容性三种,不同类型的负载对电压的要求不同,需要根据实际情况进行选择。

2.预留容量:在计算变压器的容量时,一般需要考虑留有一定的预留容量,以应对负载的峰值需求或未来的扩容需求。

3.效率和负载率:变压器在工作时会有一定的损耗,选择容量时需要考虑变压器的额定效率和负载率,以确保变压器能够正常运行。

4.经济性:在选择变压器容量时,还需要考虑变压器的造价和运行成本,选择经济性较好的容量。

二、变压器容量的计算1.单相负载:对于单相负载,变压器的容量可以通过负载功率和电流来计算。

容量(kVA)=功率(kW)/功率因数(PF)=电流(A)×电压(V)。

2.三相负载:对于三相负载,变压器的容量可以通过负载功率和电流来计算。

容量(kVA)=√3×电流(A)×电压(V)。

3.混合负载:对于混合负载,需要将单相和三相负载分别计算,然后将结果相加得到总的容量。

需要注意的是,在进行容量计算时,应根据实际情况选择合适的功率因数和负载类型,以确保计算结果的准确性。

三、容量选择的实例以工业用电场景为例,需对单相220V、三相380V两种电压等级的供电设备进行变压器的容量选择。

1.单相220V负载:假设有一个负载功率为20kW、功率因数为0.9的单相设备,根据容量计算公式,容量(kVA)=20kW/0.9=22.2kVA。

因此,选择一个容量为22.2kVA的单相变压器。

2.三相380V负载:假设有一个负载功率为30kW、功率因数为0.8的三相设备,根据容量计算公式,容量(kVA)=√3×电流(A)×电压(V)=√3×30kW/(0.8×380V)≈84.2kVA。

因此,选择一个容量为84.2kVA的三相变压器。

修筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择

修筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择

修筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择修筑工地是指建筑工地、道路施工工地等现场施工场地,通常需要使用大量的电力设备和设施来进行施工作业。

在修筑工地中,电力负荷计算和变压器容量计算与选择是非常重要的,对于确保工地正常运行和电力供应的稳定性有着至关重要的作用。

一、修筑工地用电负荷计算在进行施工工程中,根据工程需求和设备设施的使用情况,可以通过以下几个方面来计算工地的用电负荷。

1.动力负荷计算动力负荷主要包括各种电动机、动力设备等消耗电能的设备。

对于每一个电动机,需要计算其功率(KW),然后累加得到总功率。

如果动力设备使用比较频繁(每天使用时间超过8小时),则需要考虑到设备的满载系数。

此外,还需要考虑设备的同时启动因素,可以根据实际情况进行调整。

2.照明负荷计算照明负荷是指用于照明的灯具等设备的负荷。

可以通过计算每个照明灯具的功率,然后按照实际使用灯具数量进行累加得到总功率。

同时考虑到不同照明灯具的使用时间和灯具的使用率,以得出照明负荷。

3.强电负荷计算强电负荷主要指电焊机、电磁炉等大功率设备的负荷。

同样需要计算每个设备的功率,然后按照使用设备数量进行累加得到总功率。

同时考虑到使用时间和使用率,以得出强电负荷。

4.辅助设备计算辅助设备主要包括空调、通风设备等。

可以根据设备的功率和使用时间进行计算,得出辅助设备的负荷。

以上几个方面计算得到的负荷都需要根据实际情况进行调整和修正,以得到较为准确的用电负荷。

在修筑工地中,变压器扮演着将高压电能转换为工地所需要的低压电能的重要角色。

因此,在施工工地中选择合适容量的变压器显得非常必要。

1.变压器容量计算变压器容量计算的关键在于用电负荷的计算结果。

可以按照以下步骤进行:a.将用电负荷转换为功率(单位为千瓦)。

b.根据用电负荷的类型,确定负荷系数。

例如,照明负荷系数可取0.5-0.8,动力负荷系数可取1-1.2c.将负荷功率乘以对应的负荷系数,得到负荷容量。

d.为了确保变压器容量的合理选择,应将负荷容量的值增大10%-20%作为变压器容量。

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算

变压器容量的选择与计算一、变压器容量的选择1.负载需求变压器的容量应能满足所供电设备的总需求功率。

根据设备的额定功率和使用时间,可以计算出设备的总功率需求。

在选择变压器容量时,应根据负载的类型和功率因数来确定。

2.变压器的稳定性变压器的负载率是指变压器实际使用功率与其额定容量之比。

变压器的负载率在一定范围内可以提高变压器的利用率和经济性,但负载率过高会导致变压器过载,影响变压器的稳定性和寿命。

一般情况下,变压器的负载率不宜超过80%。

3.经济性考虑变压器的容量选择还需考虑经济性因素。

变压器的容量过大会造成不必要的投资成本,变压器的容量过小又会导致功率不足,无法满足负载需求。

因此,在选择变压器容量时,要综合考虑所供电设备负载需求和经济性,选用性价比较高的变压器容量。

二、变压器容量的计算1.计算负载功率需求根据所供电设备的额定功率和使用时间,计算出设备的总功率需求。

如果负载是非线性负载,还需要考虑功率因数。

2.计算负载因数负载因数是指实际负载功率与负载需求功率之比。

根据负载类型和功率因数,计算负载因数。

3.选择变压器容量根据负载功率需求和负载因数,确定变压器的额定容量。

一般情况下,变压器的额定容量应大于或等于总功率需求,且不宜超过负载功率需求的1.25倍。

4.考虑变压器的利用率和经济性根据变压器的负载率要求,综合考虑变压器利用率和经济性因素,调整变压器的容量。

一般情况下,变压器的负载率在70%-80%之间较为合适。

5.确定变压器参数根据选择的变压器容量,确定变压器其他参数,包括额定电压比、短路阻抗等。

总结:变压器容量的选择与计算需要考虑负载需求、变压器的稳定性和经济性因素。

在选择变压器容量时,需要计算负载功率需求、负载因数,并综合考虑变压器的利用率和经济性。

通过以上步骤,可以选择合适的变压器容量,以满足负载的要求,并确保变压器的稳定运行。

高层建筑配电变压器的容量选择

高层建筑配电变压器的容量选择

高层建筑配电变压器的容量选在高层建筑电气设计中,如何合理确定配电变压器的容量,是十分重要的。

对于用户来说,既希望变压器的容量不要选得过大,以免增加初投资;又希望变压器的运行效率高,电能损耗小,以节约运行费用。

这是一对矛盾的两个对立面。

本文通过对变压器相对年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化的函数关系从中找出主要矛盾及矛盾的主要方面,从而得出一种电能损耗既不高且又节省初投资的配电变压器容量的计算方法。

一、按变压器的效率最高时的负荷率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:S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;βb——变压器的负荷率。

因此,变压器容量的最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) 时效率最高式中Po——变压器的空载损耗;PKH——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型电力变压器最佳负荷率。

表国产SGL型电力变压器最佳负荷率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 最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5 由表可见,如果以βm来计算变压器容量,必将造成容量过大,使用户初投资大量增加,另外Pjs是30分钟平均最大负荷P30的统计值,而民用建筑的用电一般在深夜至次日清晨是处于轻载的,且一天运行过程中负荷也时有变化,大部分时间实际负荷均小于计算负荷Pjs,如果按βm计算变压器容量则不可能使变压器运行在最高效率βm上,这样不仅不能节约电能且运行在低β值上,则消耗更多的电能,因此按变压器的最佳负荷率βm来计算变压器的容量是不合理的。

施工临时供电变压器容量计算方法

施工临时供电变压器容量计算方法

施工临时供电变压器容量计算方法
首先,需要确定施工现场的总用电负荷。

用电负荷通常包括照明、电动工具、电动机、加热设备等。

可以通过现场调查和设备清单来确定各个设备的功率,并将它们相加得到总用电负荷。

其次,需要考虑负荷类型。

不同类型的负荷有不同的功率因素,这会影响到变压器容量的计算。

负载中有功因数为1的设备属于纯阻性负载,它们消耗的功率等于其表面上标明的额定功率。

负载中有功因数小于1的设备属于感性负载,它们的实际功率大于其表面上标明的额定功率。

对于这类设备,需要考虑功率因数修正系数,将表面功率乘以修正系数来得到实际功率。

可以通过设备的技术参数或者厂家提供的功率因数来确定修正系数。

再次,需要确定用电时间。

根据施工工地的使用情况,可以估算出每天的用电时间。

将总用电负荷除以每天的用电时间,可以得到单位时间内的用电负荷。

最后,需要考虑冗余率。

施工临时供电系统通常会设置冗余,以确保供电的可靠性。

冗余率一般在10%到20%之间,可以根据实际情况加以调整。

在计算变压器容量时,将单位时间内的用电负荷乘以冗余率,然后再求得最终的容量。

需要注意的是,施工临时供电变压器的容量应该略大于实际需求,以确保供电系统的安全稳定运行。

一般来说,容量过小容易造成供电电压不稳定,容量过大则会增加投资和运行成本。

因此,在计算过程中需要谨慎评估,尽量准确估算实际用电负荷。

总之,施工临时供电变压器容量的计算方法是根据施工现场的用电负荷,考虑负荷类型、用电时间和冗余率来确定。

通过准确估算用电负荷和合理设置冗余,可以确保施工临时供电系统的稳定供电。

变压器容量计算方法,如何选择变压器容量

变压器容量计算方法,如何选择变压器容量

变压器容量计算方法,如何选择变压器容量一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算变压器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:S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;βb——变压器的负荷率。

因此,变压器容量的最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) 时效率最高式中Po——变压器的空载损耗;PKH——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型电力变压器最佳负荷率。

表国产SGL型电力变压器最佳负荷率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最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5技术文章选择变压器容量的简便方法:我们在平时选用配电变压器时,如果把变压器容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。

这不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。

如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。

因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。

高频变压器变压器容量本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。

如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

施工临时供电变压器容量计算方法

施工临时供电变压器容量计算方法

施工临时供电变压器容量计算方法在进行施工临时供电时,为了满足工地的用电需求,需要选择合适的变压器容量。

合理的变压器容量选择不仅可以避免供电不足或过剩的问题,还能提高供电系统的效率和安全性。

本文将介绍施工临时供电变压器容量计算的方法。

1. 确定用电设备功率在开始计算之前,首先需要确定施工现场的用电设备及其功率。

根据施工现场的实际情况,详细列出需要供电的设备,并记录它们的功率需求。

常见的施工用电设备包括电动工具、照明设备、空调设备等。

对于已知的设备功率,直接记录;对于未知的设备功率,可以参考设备的规格参数或者咨询设备生产商。

2. 计算用电设备总功率将所有用电设备的功率进行累加,得到用电设备的总功率需求。

这个值反映了施工现场所需的最大电力负荷。

3. 考虑功率因素在实际供电过程中,电力负荷中不全是纯粹的有功功率,还存在一部分无功功率。

功率因素(Power Factor,PF)表示有功功率与视在功率的比值,是用来衡量电能的利用效率的指标。

通常,施工临时供电的功率因素可以取0.8,因此,需要根据用电设备总功率和功率因素计算视在功率。

视在功率 = 用电设备总功率 / 功率因数4. 选择合适的变压器容量选择合适的变压器容量是基于视在功率的需求。

根据视在功率的大小,可以从标准的变压器容量表中选取合适的变压器容量。

一般来说,变压器的容量应略大于实际需求,以确保供电的稳定性和安全性。

需要注意的是,如果施工现场的用电设备在使用过程中存在较大的起动电流或者有额外的特殊负载(例如变频器、电磁炉等),还需要对这些特殊情况进行额外的考虑,并选择相应的变压器容量。

这样可以保证供电系统在工作过程中的稳定性和可靠性。

总结起来,施工临时供电变压器容量的计算方法包括确定用电设备功率、计算总功率、考虑功率因素以及根据视在功率选择合适的变压器容量。

通过合理的容量选择,可以确保工地供电系统的稳定运行,提高供电效率和安全性。

在实际应用中,还应考虑特殊负载和起动电流等因素,以满足工地的实际需求。

变压器容量计算方法如何选择变压器容量

变压器容量计算方法如何选择变压器容量

变压器容量计算方法如何选择变压器容量1.确定负载功率需求:首先需要确定所要供电的负载功率需求,即所需的有载功率。

可以通过查阅相关设备的功率规格书、计算功率需求总和或实际测量取得。

2.确定负载功率因数:确定负载功率需求时,还需要考虑负载的功率因数。

功率因数是指实际功率与视在功率之间的比值,反映了负载对电力系统所需的无功功率的相对负荷。

3.确定变压器的额定电压:根据所在地区的电力供应标准确定需要的变压器额定电压。

一般地,电力系统中的低压电压通常是400V,而高压电压可以是6.3kV、10kV、35kV等多个级别。

4.计算变压器容量:根据负载功率需求和电压等信息,使用下列公式计算变压器容量:如何选择变压器容量:选择合适的变压器容量是确保电力系统正常运行的重要因素之一、以下是一些选择变压器容量的考虑因素:1.负载需求:首先需要确保变压器容量能够满足负载的功率需求,包括当前和预计未来的负载。

可以通过查阅设备功率规格书、计算功率需求总和或实际测量来确定负载需求。

2.负载类型:不同类型的负载对电力系统的要求不同。

例如,感性负载(如电动机)和电容性负载(如电容器)对电力系统需求的无功功率也不同,因此需要考虑负载类型对功率因数的影响。

3.额定电压:根据所在地区的电力供应标准和变压器的安装环境,选择适当的额定电压。

需要注意的是,变压器容量和额定电压之间存在一定的关系,因此选择合适的额定电压也是选择变压器容量的重要因素。

4.可靠性需求:根据使用场所的可靠性需求,可以考虑选择略高于负载需求的变压器容量,以提高电力系统的可靠性和冗余。

5.经济性考虑:选择变压器容量也需要考虑经济因素,包括变压器初始成本、运行成本和能源效率等方面。

需要权衡投资成本和运行成本,选择满足需求且经济合理的变压器容量。

总结:。

变压器的容量如何计算

变压器的容量如何计算
号流容量两倍半 两倍千瓦数整定。
说明
1容易过负荷的电动机 由于起动或自起动条件严重而可能起动失败 或需要限制
起动时间的 应装设过载保护。长
时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机 也宜装设过载保护。过载保护装
置一般采用热继电器或断路器的延时
过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动 长时期工作或间断长期工作
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
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。
2“电压等级四百伏 一发零点六千瓦。”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
荷开关直接起动是有条件的
2负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的
大电流 负荷开关的容量 即额定
电流A作短路保护的熔体额定电流A分别按“六倍千瓦选开关 五倍千瓦配
熔件”算选 由于铁壳开关、胶
盖瓷底隔离开关均按一定规格制造 用口诀算出的电流值 还需靠近开关规格。同样算
选熔体 应按产品规格选用。
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。
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建筑行业配电变压器容量如何计算选择
在高层建筑电气设计中,如何合理确定配电变压器的容量,是十分重要的。

对于用户来说,既希望变压器的容量不要选得过大,以免增加初投资;又希望变压器的运行效率高,电能损耗小,以节约运行费用。

这是一对矛盾的两个对立面。

本文通过对变压器相对年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化的函数关系从中找出主要矛盾及矛盾的主要方面,从而得出一种电能损耗既不高且又节省初投资的配电变压器
容量的计算方法。

一、按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:
S=
式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;
cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;
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;
PKH——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
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
较佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5
由表可见,如果以βm来计算变压器容量,必将造成容量过大,使用户初投资大量增加,另外Pjs是30分钟平均较大负荷P30的统计值,而民用建筑的用电一般在深夜至次日清晨是处于轻载的,且一天运行过程中负荷也时有变化,大部分时间实际负荷均小于计算负荷Pjs,如果按βm计算变压器容量则不可能使变压器运行在较高效率βm上,这样不仅不能节约电能且运行在低β值上,则消耗更多的电能,因此按变压器的较佳负荷率βm来计算变压器的容量是不合理的。

二、按变压器的年有功电能损耗率较小时的节能负荷率
βj计算容量
由于实际负荷总在变化,无法精确计算出变压器的电
能损耗。

然而对于某类电力用户,它的较大负荷利用小时数,较大负荷损耗小时数可依据同类用户统计数据来近似计算。

变压器的年有功电能损耗可按下式估算
△Wb=PoTb+PKH(Sjs/S2e)2 τ=
式中β——计算负荷率,等于变压器的计算视在容量Sjs
与额定容量Seb之比
Tb——变压器年投运时间
τ——年较大负荷损耗时间,可由年较大负荷利用时数T
m查出如图一。

图一Tm-τ关系曲线
用户电力负荷消耗的年有功能为:
W=
则变压器的年有功电能消耗率为:
△W%=△Wb/W=(PoTb+PKHβ2 τ)/βS2ecosφTM
令d△W%dβ =
求出变压器年有功电能损耗率较小时的节能负荷率βj;
βj=PoTo/PKHτ=
即配电变压器按照节能负荷率βj计算容量时,其年有功电能损耗率较小。

由式(6)可见,变压器的节能负荷率与年较大负荷损耗时间有关,τ越低βj越高。

然而由于Tm值及Tm值所对应的τ值,对于高层民用建筑还没有这方面的统计资料,只能参考工业企业的类似资料。

Tb按7500h,而根据高层民用建筑的不同功能,τ值在2300-4500范围内选取,因此T0/τ大于1,则βj必大于βM,且βj=(1.3-1.8)βM。

从表(1) 干式变压器的较佳负荷率βM值,可求出节能负荷率βj。

对于高层写字楼,由于五天工作制,且晚上下班后的其余时间均处于轻载,其电力负荷的运行特点,相当于工业企业的单班制生产,变压器的节能负荷率βj=0.85-0.98;对于高层宾馆及高层建筑中以商业为主的大厦,其相当于工业企业的两班制生产,变压器的节能负荷率βj=0.71-0.85。

由此可见,按节能负荷率计算变压器的容量,要小于按较佳负荷率所计算的变压器的容量,这样不但年电能损耗小且一次性投资省,是一种可行的方法,然而对相当于两班制生产的电力负荷运行特点的高层建筑,其节能负荷率还不算太高,另本文均针对使用干式变压器而讨论,如果使用S7型节能变压器(某些变电所设于首层或附属楼),其损失比PKH/P0约为6.25,βM约为0.4左右,则节能负荷率在0.52-0.63之间,从这些可以看出还是有潜力的。

三、按变压器的经济负荷率计算容量
上节分析可知按年有功电能损耗率较小时的节能负荷
率βj计算变压器的容量有利于节省初投资。

然而相当于二班制运行特点的高层建筑中的配电变压器,按βj计算出的容量还是偏大,必将增加用户的一次性投资。

如何能做到既能节省一次性投资,又能使电能损耗小,或者说能否做到初投资省和电耗小这对矛盾在变压器运行在负荷率的某一区域内获得相对统一,下面我们对变压器的年有功电能损耗率公式
作进一步的分析。

对同一变压器,在某一负荷率β运行情况下的年有功电能损耗率如式(5),而在节能负荷率下的年有功电能损耗率为:
△Wj%=
用(5)式的两边除以(7)式的两边,并用(6)式代入,整理后得:
△W%△Wj%=
上式为变压器运行在某一负荷率β时的年有功电能损耗率相对于运行在节能负荷率βj时的年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化的函数关系。

该式中当β=βj时,△W%/△Wj%=1,当β>βj或β<βj时,△W%/△Wj%均大于1。

我们用表格法列出相对节能负荷率为1.0—2.3时(我们只关心1.0以上部分)的相年有功电能损耗率的变化情况,表2相对年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化表。

由表可见,随着β/βj等额增加,△W%/△Wj%的增加值及其增加的
速率在不同的区域也差异甚大。

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