变压器一二次侧电流计算
变压器基本关系式及计算

变压器基本关系式及计算变压器是将交流电能从一电压级别传输到另一电压级别的装置。
它通过电磁感应原理工作,利用电流在绕组中产生的磁场导致另一绕组中的电流变化。
变压器的基本关系式是基于电压和电流之间的比例关系,包括:1.基本比例关系变压器的基本比例关系由下面的方程式给出:V1/N1=V2/N2=I1/I2其中,V1和V2分别是一次绕组和二次绕组的电压,N1和N2分别是一次绕组和二次绕组的匝数,I1和I2分别是一次绕组和二次绕组的电流。
这个关系式可以表示为一次绕组的电流和电压比等于二次绕组的电流和电压比。
2.功率关系变压器的输入功率和输出功率之间有一个基本关系:P1=P2其中,P1是一次绕组的输入功率,P2是二次绕组的输出功率。
由于能量是守恒的,所以功率输入等于功率输出。
3.变压器效率变压器的效率可以通过下面的公式计算:Efficiency = (P2 / P1) × 100%其中,Efficiency是变压器的效率,P1是一次绕组的输入功率,P2是二次绕组的输出功率。
效率越高,变压器的能量损耗越少。
4.变比关系变压器的变比关系由下面的公式给出:k=V1/V2=N1/N2=I2/I1其中,k是变比,V1和V2是一次绕组和二次绕组的电压,N1和N2是一次绕组和二次绕组的匝数,I1和I2是一次绕组和二次绕组的电流。
变比表示了一次绕组和二次绕组之间的电压和电流比。
5.偏差关系实际上,变压器的变比并不是绝对精确的,存在一定的偏差。
这个偏差可以通过下面的公式计算:δ=(V1/V2-N1/N2)/(V1/V2)×100%其中,δ是变压器的偏差,V1和V2是一次绕组和二次绕组的电压,N1和N2是一次绕组和二次绕组的匝数。
以上是变压器的基本关系式及计算方法。
这些关系式可以帮助我们理解变压器的工作原理和性能。
变压器一次侧电流

变压器一次侧电流
变压器一次侧电流指的是从变压器的一次侧流出的电流。
一次侧电流的大小取决于变压器的变比和二次侧的负载情况。
一次侧电流可以通过下面的公式计算:
一次侧电流 = 二次侧电流 ×变比
其中,二次侧电流是指从变压器的二次侧流出的电流,变比是指输入电压与输出电压的比值。
变比通常由变压器的参数决定。
变压器的一次侧电流是由二次侧电流决定的,即二次侧电流越大,一次侧电流也就越大。
同时,变压器的一次侧电流也受到负载的影响,当负载较大时,一次侧电流也会增大。
需要注意的是,变压器一次侧电流一般较小,因为变压器的作用是降低电压或升高电压,使得电能在输电系统中进行有效传输,一次侧电流一般不会超过变压器的额定容量。
自耦变压器一二次侧电流计算

自耦变压器一二次侧电流计算全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:自耦变压器是一种特殊的变压器,其一次绕组和二次绕组共用同一部分线圈,相互耦合,不像普通变压器一样完全隔离。
自耦变压器在电力系统中广泛应用,具有体积小、重量轻、效率高等优点,但同时也存在着一些特殊的问题,如一二次侧电流的计算就是其中之一。
一、自耦变压器的基本原理自耦变压器的结构和普通变压器有所不同,其一次绕组和二次绕组共用同一部分线圈,即一侧绕组的一段是二侧绕组的一段。
在变压器运行时,通过电磁感应作用,在绕组中产生交变磁场,从而实现电能的转换。
自耦变压器的基本原理和普通变压器相似,主要是通过变压器的变压比来实现变压的功能。
二、自耦变压器的一二次侧电流计算方法在自耦变压器中,由于一次绕组和二次绕组共用一部分线圈,导致了一二次侧的电流之间存在一定的关系。
计算自耦变压器的一二次侧电流,需要考虑一二次侧的电压之间的关系以及变压器的变压比。
1. 一二次侧电流之间的关系在自耦变压器中,一二次侧的电流之间存在一定的关系,可以通过以下公式进行计算:I1 = I2 + I0I1为一侧绕组的电流,I2为二侧绕组的电流,I0为自耦变压器的零序电流。
在实际计算中,可以通过变压器的参数和运行状态来确定零序电流的大小。
2. 变压器的变压比自耦变压器的变压比并不等于变压器的变比,其计算方法与普通变压器有所不同。
自耦变压器的变压比可以通过以下公式计算:E1/E2 = N1/N2E1为一侧绕组的电压,E2为二侧绕组的电压,N1为一侧绕组的匝数,N2为二侧绕组的匝数。
首先根据变压比的定义,可以得到:100/20 = N1/N2N1/N2 = 5将N1/N2 = 5代入I1 = I2 + I0中,可以得到:进一步得到:通过以上计算步骤,可以求得二侧绕组的电流为(10 - I0)/5,并根据实际情况确定自耦变压器的零序电流,从而得出最终结果。
四、总结自耦变压器的一二次侧电流计算方法相比普通变压器更为复杂,需要同时考虑一二次侧电流之间的关系和变压器的变压比。
变压器额定电流计算

变压器额定电流计算
变压器的额定电流是指在额定负载下,变压器的一次侧和二次侧的电
流值。
计算变压器额定电流需要知道变压器的额定功率、额定电压和变比。
计算变压器额定电流的公式如下:
I=P/√3*U
其中
I是变压器的额定电流;
P是变压器的额定功率;
√3是电压和电流之间的关系;
U是变压器的额定电压。
首先,确定变压器的额定功率。
额定功率通常以千伏安(kVA)为单
位表示,表示变压器在额定负载下所能提供的最大功率。
额定功率可以通
过变压器的名牌上的信息来确定。
其次,确定变压器的额定电压。
额定电压指的是变压器一次侧和二次
侧的电压值。
额定电压可以通过变压器的名牌上的信息来确定。
最后,通过公式计算变压器的额定电流。
举个例子来说明:
假设一个变压器的额定功率是200kVA,额定电压为1000V,变比为
1:10。
首先,确定变压器的额定功率为200kVA。
其次,确定变压器的额定电压为1000V。
最后,通过公式计算变压器的额定电流:
所以,这个变压器的额定电流约为115.47A。
三相变压器额定电流计算

三相变压器额定电流计算
1.获取变压器的额定容量(单位为千伏安,KVA),这是变压器的标
识之一,通常可以在变压器的技术资料或外壳上找到。
2.获取变压器的额定电压(单位为伏特,V),包括变压器的一次侧(即高压侧)、二次侧(即低压侧)的额定电压。
3.确定变压器的变比(即变压比),变比是一次侧电压和二次侧电压
之比。
变比通常可以在变压器的技术资料或外壳上找到。
4.计算三相变压器的额定电流:
额定电流(单位为安培,A)=额定容量(单位为千伏安,KVA)/
(√3×额定电压(单位为伏特,V))
5.将计算得到的额定电流除以变比,得到一次侧和二次侧的额定电流。
需要注意的是,以上计算是基于理想条件下的变压器,实际运行中,
还要考虑变压器的负载率、功率因数、温升等因素,以确定变压器的额定
电流。
例如,一个三相变压器的额定容量为1000KVA,额定电压为400V(一
次侧)/230V(二次侧),变比为10:1、根据上述步骤进行计算,首先计
算额定电流:
额定电流=1000/(√3×400)≈1443A
再除以变比,得到一次侧额定电流为144.3A,二次侧额定电流为
14.43A。
综上所述,三相变压器的额定电流计算涉及变压器的容量、电压、变比等因素,进行准确的计算可以帮助我们了解变压器在具体工况下的额定电流。
变压器容量、短路、电流计算

1.变压器容量计算P=√3×U×I×COS¢在你的问题中,630KVA变压器一次侧:I=630000÷10000÷1.732=36.37A(你看变压器铭牌验证) 二次侧:I=630000÷380÷1.732÷COS¢≈1064A(COS¢按0.9计算)二次侧:I=630000÷400÷1.732÷COS¢≈1010.39A(COS¢按0.9计算)那么,二次侧也就是低压侧的可容纳负载为1000多一点,按一般推算,大约可以带动500KW的负载!由上面的计算可以看出,630的变压器可以带500KW的负载.就是说:变压器容量×80%得出的数字,就是它较为理想的负载量!2、一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A二次侧额定电流:I=630000÷400÷1.732=909A最大输出功率 P=630*0.95=599KW(COS¢按0.95)最大输出功率 P=630*0.9=567KW(COS¢按0.93、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:4、在功率因数等于一时,1KVA就是1KW.所以630KVA的变压器在功率因数等于1时可以带630KW的负荷.功率如小于1,就乘以这个数值,是用变压器的额定容量乘以功率因数,所得的数值就是可以带的KW数.如何计算变压器容量_变压器容量计算公式-变压器的功(2009-02-27 09:54:43)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。
1250千伏安变压器电流计算

1250千伏安变压器电流计算答案:1250kva变压器髙压侧额定电流是I=1250000/(10000*1.732)=72A,1250kva变压器低压侧额定电流I=1250000/(400*1.732)=1804A。
1250kva变压器额定电流的计算方法:1250指变压器容量,是视在功率,单位kVA。
测算电流时,采用公式计算:电流=1250/(1.732*U),测算出的是全电流有效值。
短路容量就是说额定值视在功率或是视在容量,二者是一样的,称呼不一样。
一次侧10kv,那么一次额定电流S=根号3*U*I,I=1250000/(10000*1.732)=72A二次侧若工作电压为400V,那么I=1250000/(400*1.732)=1804A加工厂的特性不一样,用电量的功率因数也不一样。
比如,电加热设备主导的炼铁厂,功率因数就很高;以电机主导的生产流水线,功率因数就较低。
因而,要以负载的额定电流为准测算,而不应当以功率因数为准来估计。
延伸:计算1250kva变压器的最大电流,我们需要知道变压器的额定功率和额定电压。
在一次侧(变压器的输入侧)和二次侧(变压器的输出侧)将使用不同的电压。
假设我们的变压器一次侧的额定电压是10kV,二次侧的额定电压是0.4kV。
根据欧姆定律P=UI和功率的三相计算方式中S=根号3*UI,我们可以计算电流其中,P是功率,U是电压,I是电流。
所以我们可以得到I=P/U一次侧的最大电流I1=1250kVA/(根号3*10kV)=72.17A二次侧的最大电流I2=1250kVA/(根号3*0.4kV)=1804.25A通过上面的计算,我们可以知道,当变压器工作在满载时,一次侧的最大电流为72.17A,二次侧的最大电流为1804.25A。
当然,实际运行过程中变压器的负载并不会总是处于满载状态,一般来说,工作电流会小于这个最大电流。
变压器 电流公式

变压器电流公式
变压器电流的计算公式有两种:
1. I2 = (I1 × V1) / V2
其中,I1是输入电流,V1是输入电压,V2是输出电压,I2是输出电流。
例如,如果输入电流为10A,输入电压为220V,输出电压为110V,那么
输出电流的计算公式为:I2 = (10A × 220V) / 110V = 20A
因此,输出电流为20A。
这个计算公式适用于变压器,即不考虑变压器的
损耗和电阻等因素。
在实际应用中,还需要考虑变压器的效率、温升等因素,以确保变压器的正常工作和安全运行。
2. i=s//u。
其中i代表电流,单位a;s代表变压器容量,单位kva;u代表电压,单位kv。
以上信息仅供参考,建议咨询电力电子或电路方面的专家获取更准确的信息。
- 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、"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、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)。
变压器一、二次额定电流计算
容量处电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6 千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。
一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。
以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。
将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀 b :
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。
当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。
这是电工经常碰到和要解决的问题。
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。
由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。
若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、 380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。
功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的 10kW以下电动机则显得大些。
这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。
用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。
若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。
由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9
而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。
由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。
专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。
一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。
对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。
可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。
对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
*测知电流求容量
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
口诀:
无牌电机的容量,测得空载电流值,
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
口诀:
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
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。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
说明:
(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。
负荷电流易得知,直接看配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,一安零点六千瓦。
”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0.6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
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,积数就是该相线所载负荷容量。
测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
口诀:
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。
为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。
当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。
空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。
变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
这就是口诀和公式的理论依据。
已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀:
电机过载的保护,热继电器热元件;
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的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。
若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。
热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级
口诀:
远控电机接触器,两倍容量靠等级;
步繁起动正反转,靠级基础升一级。
说明:
(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。
已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
口诀:
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:
(1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍。
用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。
两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。
总之,切记电动机用负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。