10KV变压器高低压侧电流计算
10KV变压器高低压侧电流计算
三相变压器额定电流的计算公式为:
I = 变压器额定容量 + (1.732 X变压器额定电压)
1、快速估算法
变压器容量/100 ,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!
比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流
就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A
2、线性系数法
记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA 的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A 低压侧电流就是
1600/1000*1443.42=2309.472A
3、粗略估算法
高压侧电流=变压器容量/20 ,低压侧电流二变压器容量*2
比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流
=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法
4、公式计算法
匸S/1.732/U
I--电流,单位A
S--变压器容量,单位kVA
U--电压,单位kV
5、最大电流计算
需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是 1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
值得注意一点:10 KV变压器的输出电压为400 V ,不是380 V ,这是变压器的标准设计
10kV配电变压器熔丝配置表
说明:低压侧熔丝中的“X 2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,
按变压器额定电流的2倍配置熔体。
400V侧,采用开关熔体(丝)保护,熔体(丝)按变压器额定电流配置。
采用塑壳空气开关保护,开关额定电流按变压器额定电流的1.3倍选择。
馈(分)线开关额定电流,按出线回路数平均分配变压器额定电流的 1.2倍选择。
一般情况下总开关开断电流不小于50kA,馈(分)线开关开断电流不小于35kA,总开关配置三段式过流保护(瞬时、短延时、长延时),缺相保护及故障类显示指示灯;馈(分)线开关设二段式过流保护(瞬时、长延时)。
变压器高低压测电流计算
个人收集整理-ZQ
一、变压器容量换算成电流地方法,换算成低压电流地方法
二、电流换算成电缆截面地方法:电缆,除满足载流量平方毫米外,还应考虑电缆地强度.低压电缆,平方毫米以上电缆,其换算应按平方毫米来计算,铜芯电缆可缩小一号.
三、电功率换算成电流地快速方法:三相设备按计算,单相设备按计算,两相设备(两相)可按计算.
四、楼主问题地快速计算
1、估计楼主施工负荷为300KVA,且按315KVA施工变压器来快速计算其高压电缆截面.
、变压器额定电流:18.18A,因为是施工用,考虑启动电流冲击及三相不平衡度,需按30A来计算其高压电流.又因进线电缆长度未知,进线侧可选用YJV22-8.7/15KV-3×50比较稳当.
、同理,400V低压侧出线454安,一般应采用铜排或铝排连接,可选用80×8铝排或60×铜排(充分考虑了散热地重要性)
、若直接选用出线电缆YJV22-0.6/1KV-4×240作为母线连接,发热量会很大.
、至于接至负荷侧地电缆,要根据用电设备地功率来确定,一般按最大一台设备地启动电流来核算,比如功率为地对焊机,至少需要地空气开关,平方毫米地电缆(×).
1 / 1。
10kV变配电所短路电流的计算
10kV变配电所短路电流的计算(二)发布日期:2008-11-27 14:00:59 作者:杨蓉师科峰程开嘉来源:《电气&智能建筑》杂 ...浏览次数:0 文字大小:【大】【中】【小】1 变压器低压侧出线口的短路电流计算经计算得知,各型变压器容量在315kVA以上,其电阻值仅占总阻抗的4%~5%左右,用变压器电抗代替总阻抗计算误差在5%内,这样略去电阻对短路电流的影响可简化短路电流的计算。
(1)变压器电抗的计算式(1)中:Sbe—变压器额定容量(MVA);Sj—变压器基准容量,取100MVA;Ud%—变压器短路阻抗百分值,可从相应容量的变压器产品样本及设计手册查得。
一般常用变压器(油浸型、干式型)电抗计算例:已知干式变压器额定容量为500kVA,Ud%=40,标准容量Sj=100MVA,计算变压器的电抗值。
用式(1)计算:(2)用基准电计算,取Sj=100MVA,Uj=0.4则(3)系统短路容量取35MVA,10kV出线开关遮断容量的短路电流计算:例:已知系统短路容量为350MVA的电抗值为0.286,电缆线路为1km的电抗值为0. 068,变压器额定容量500kVA的电抗为8.0,Ij=144.5kA。
用式(2)计算:各类型变压器的低压侧出线口短路电流计算见表3~表8。
2 高压电器及电缆的热稳定校验高压电器及电缆应能承受在短路电流持续时间内短路电流的热效应而不致损坏,则认为是热稳定,且应满足《低压配电设计规范》第4.2.2条规定的热稳定校验公式进行校验。
(1)当短路持续时间大于5s时,绝缘导体的热稳定应按式(3)进行校验式(3)中,S—绝缘导体的线芯截面(mm2);Id—短路电流周期分有效值即均方根值(A);t—在已达到允许最高持续工作温度的绝缘导体内短路电流持续时间(s);K—热稳定系数.短路电流持续时间t与断路器的断开速度有关(见表9),当断路器的全断开时间小于0. 08s时为高速,0.08~0.12s为中速,大于0.12s为低速,当主保护为短路瞬动无延时保护,其短路电流的持续时间t可由表10选定,当有延时保护装置时,则应为表中数据加延迟时间。
10KV变压器高低压侧电流计算
10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:I = 变压器额定容量 + (1.732 X变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100 ,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A 低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20 ,低压侧电流二变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法匸S/1.732/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是 1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV变压器的输出电压为400 V ,不是380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表说明:低压侧熔丝中的“X 2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
10KV变压器高低压侧电流计算
10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(1.732 ×变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法I=S/1.732/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表说明:低压侧熔丝中的“×2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
10kV变压器低压侧短路电流计算及低压配电柜选型
10kV变压器低压侧短路电流计算及低压配电柜选型摘要:随着中国经济的快速发展,电力工业为经济发展提供了可靠的物质保障。
在国内增加用电量,如何确保电力供应的安全性和可靠性是一个值得关注的重要课题。
本文分析了10kV配电盘中高低压开关的特点,并对确保10kV配电柜中高低压开关的安全性提出了一些建议。
希望它可以作为电力工业发展和中国电力工业发展的指南。
关键词:10kV配电房;高低压开关;选择;保护引言配电房是电力系统的核心环节之一,对维护电力系统的正常运转具有重要的影响。
配电房内置有许多种类的器械设备,需要做好相互之间的配合,才能保证电力系统的稳定性。
在10kV配电房中,高低压开关之间保护配合不合理将会为电力系统的运转添加很多麻烦,这严重影响了电力系统的正常运转。
为维护电力系统的稳定性,国家逐渐完善了城乡电网,规范了10kV配电房内的相关设备,大大方便了电力系统的管理。
一、高低压配电设备设计范围1.1本工程新建拐排二站公用箱式变压器1台;2、由10kV沙田F3泗盛线三盛支线N1公用电缆分接箱敷设电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2/285m(新敷)至新建拐排二站公用箱式变压器;1.2新增线路部分1)高压线路部分:新敷设10kV电力电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×120共285米;其中235米沿原有电缆沟敷设,50米沿新顶4孔管敷设;新安装10kV户内型电缆终端头共2套,其中3×120共 2套。
2)低压线路部分:新敷设1kV电力电缆ZRC-YJV220.6/1kV-4×240共197米;其中197米沿新建电缆埋管敷设;新安装1kV电缆终端头共2套,其中4×240共 2套;1.3新增高压设备部分新安装全绝缘SF6负荷开关柜2台;新安装800kVA终端型预装式箱变(配干变)1台;1.4新增低压配电部分新装户内GCK-800低压柜3面,其中进线柜1面,出线柜1面,无功补偿柜1面;无功补偿按配变容量20%补偿,即160kVar,采用动态无功补偿装置;1.5新增电缆通道及设备基础部分新建800kVA预装式箱变基础1座(两侧井口),箱变镀锌围栏1套;新建2层2列行车排管71米;新建1层2列行车排管117米;新建电缆排管工作井6座,其中:a)2层2列排管行人直线井3座;b)1层2列排管行车人转角井1座;c)1层2列排管行车工作井1座;d)1层2列排管行车转角井1座;1.6新增配电房部分新建CSG-10B-YB-M13-02预装箱式变电站1间,面积为2.3米×3.3米(长×宽)。
KV变压器高低压侧电流计算
10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(×变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是,低压侧电流计算值是,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA 的变压器,高压侧电流就是1600/1000*=,低压侧电流就是1600/1000*=3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法I=S/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是,干式的过载系数是,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV 变压器的输出电压为400 V ,不是380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表说明:低压侧熔丝中的“×2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
计算变压器两侧电流
计算变压器两侧电流1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法:I=S/1.732/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算:需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%呵呵,这个答案怎么样?!。
10KV线路继电保护计算公式
10KV 线路过电流和速断保护整定值计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值m a x ,r e l w r e o p L r e r e i o pK K I I I K K K I == 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2;GL 型继电器一般取1.3;w K —接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取3;re K —继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;i K —电流互感器变比;max L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。
速段保护max rel w qb K iK K I I K = 式中 qb I —电流继电器速断保护动作电流(A );rel K —保护装置的可靠系数,一般取1.2;w K —接线系数,相电流接线时,一般取1;i K —电流互感器变比;max K I —线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A );对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取max K I 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。
一、高压侧过电流保护的整定计算max 1.2128.8 2.260.85905rel w op L re i K K I I A A K K ⨯==⨯=⨯ 取 op I =2.5A ,动作时间t 为0.5S 。
速断保护的整定计算max 1.21228.8 3.84905rel w qb k i K K I I A A K ⨯==⨯⨯= 取 qb I =4A ,动作时间t 为0S 。
速断保护动作电流整定为4A ,动作时限为0S 。
低压侧过流保护2 1.2721.7 5.418005rel op N re i K I I A A K K ==⨯= 取 op I =5.5A ,动作时间t 为0.5S 。
0.70.70.473.73.8N op i U U KV V K ⨯=== 电压闭锁整定值取75V 。
变压器高低压侧电流简便计算方法如何
变压器高低压侧电流简便计算方法如何?1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法:I=S/1.732/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算:需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%变压器KVA和KW的关系?请详细解答。
kva是指的视在功率,kw表示有功功率,一般变压器铭牌上不标示有功功率,只标示视在功率s(也就是容量)。
10KV变压器高低压侧电流计算
10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(1.732 ×变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法I=S/1.732/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表序号变压器容量(KVA)高压侧额定电流(A)高压侧熔丝配置(A)低压侧额定电流(A)低压侧熔片配置(A)1 10 0.58 5 14.44 302 20 1.15 5 28.88 503 30 1.73 5 43.32 504 50 2.89 10 72.20 1005 63 3.64 10 90.97 1506 80 4.62 15 115.52 1507 100 5.77 15 144.40 2008 125 7.21 15 180.50 2509 160 9.23 20 231.04 30010 200 11.54 20 288.80 40011 250 14.43 30 361.00 500或300×212 315 18.18 40 454.86 600或300×213 400 23.08 40 577.60 800或400×214 500 28.85 50 722.00 500×215 630 36.35 60 909.72 600×216 800 46.16 100 1155.20 800×217 1000 57.70 100 1444.00 1000×2说明:低压侧熔丝中的“×2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
