电力变压器计算单

合集下载

变压器计算公式范文

变压器计算公式范文

变压器计算公式范文
变压器是将电、磁能或机械能转换为相应的电能的重要组成部分,主
要应用于电力系统供电。

其基本原理是利用电磁变换、低频、高频等原理,来将电磁场相互影响着,最终将低压电动机的电能转换为高压电动机的电能。

变压器计算公式大致有以下几种:
一、初级变压器功率计算公式:
计算结果(W)=电流(A)×电压(V)
二、变压器的变比计算公式:
变比(b)=Vt/Vs
其中,Vt为变压器的高压端绕组电压;Vs为变压器的低压端绕组电压。

三、变压器容量计算公式:
容量(KVA)=Vt×Ip/1000
其中,Vt是变压器高压端绕组电压;Ip则为变压器的额定功率电流。

四、变压器额定频率计算公式:
频率(Hz)=Vt/X
其中,Vt是变压器高压端绕组电压;X则为变压器的电抗系数。

五、变压器效率计算公式:
效率(%)=100%×(P2-P1)/P1
其中,P2为变压器高压端实际输出功率;P1为变压器低压端实际输入功率。

另外,在变压器计算中,还需要考虑变压器的损耗,一般可以通过以下公式计算:
损耗(KW)=容量(KVA)×变压器损耗系数
我们还可以利用定子电流定律来计算变压器的电流,公式为:
电流(A)=E1/X
其中。

变压器参数常用计算

变压器参数常用计算

变压器参数常用计算变压器是电力系统中常用的电气设备,常用于将电压从一级线路转换到另一级线路,以满足不同电压等级的需求。

变压器的参数计算是设计和使用变压器的重要步骤,下面将详细介绍常用的变压器参数计算方法。

1.变比计算变压器的变比是指输入电压与输出电压之间的比值。

变比计算公式为:变比=输入电压/输出电压2.线圈匝数计算线圈匝数是指变压器的一级线圈与二级线圈的匝数。

线圈匝数计算公式为:一级线圈匝数=二级线圈匝数*变比3.电流计算变压器的一级电流与二级电流之间存在一定的关系,可以通过电流计算公式进行计算。

电流计算公式为:一级电流=二级电流*变比4.绕组的尺寸计算绕组的尺寸计算需要考虑绕组导线的截面积、长度、填充系数等因素。

计算方法较为复杂,常使用软件进行计算。

5.磁通密度计算磁通密度是指通过变压器铁芯的磁通量与铁芯截面积的比值,磁通密度计算公式为:磁通密度=磁通量/铁芯截面积6.铜损耗计算铜损耗是指变压器中电流通过导线时产生的电阻损耗。

铜损耗计算公式为:铜损耗=I^2*R其中,I为电流,R为导线电阻。

7.铁损耗计算铁损耗是指变压器中磁通经过铁芯时产生的涡流损耗和剩余损耗。

铁损耗计算比较复杂,通常通过测试和经验公式进行估算。

8.效率计算变压器的效率是指输出功率与输入功率的比值,效率计算公式为:效率=输出功率/输入功率以上是变压器参数计算的一些常用方法,通过这些计算可以确定变压器的各种参数,在设计和使用变压器时起到重要的指导作用。

但需要注意的是,变压器参数计算需要考虑多个因素的综合影响,因此还需要根据具体实际情况进行综合分析和优化设计。

变压器档位计算公式

变压器档位计算公式

变压器档位计算公式变压器是电力系统中常用的电气设备,用于改变交流电的电压。

变压器的档位计算公式是用来确定变压器的输出电压的一种方法。

在电力系统中,变压器通常根据其输出电压的不同分为多个档位,以满足不同负载的需求。

变压器档位计算公式基于变压器的变比关系,即输入电压与输出电压之间的比值。

根据变压器的变比关系,可以得出以下计算公式:输出电压 = 输入电压× 变比其中,输出电压指的是变压器的输出端电压,输入电压指的是变压器的输入端电压,变比指的是变压器的变比。

为了更好地理解变压器档位计算公式,下面将通过一个具体的例子来进行说明。

假设某变压器的输入电压为220V,变比为2,我们需要计算其输出电压。

根据变压器档位计算公式,将输入电压和变比代入公式中,可以得到:输出电压= 220V × 2 = 440V因此,该变压器的输出电压为440V。

在实际应用中,变压器的档位通常根据负载的需求来确定。

如果负载需要较高的电压,则选择较高的档位;如果负载需要较低的电压,则选择较低的档位。

需要注意的是,变压器的档位计算公式只适用于理想变压器,即变压器的变比不受其他因素影响的情况下。

在实际应用中,变压器的变比可能会受到一些因素的影响,例如变压器的损耗、温度等。

因此,在实际选择变压器档位时,需要考虑这些因素,以确保变压器的正常运行和负载的需求。

总结一下,变压器档位计算公式是一种用来确定变压器输出电压的方法。

通过输入电压和变比,可以计算出变压器的输出电压。

在实际应用中,选择变压器档位时需要考虑负载的需求以及其他因素的影响。

变压器档位计算公式为电力系统中变压器的应用提供了一种简单而有效的方法。

电力变压器的等值电路及参数计算

电力变压器的等值电路及参数计算

自耦变压器的运行特点
当自耦变压器电压变比不大时(<3:1),其经济
性才较显著。
为了防止高压侧单相接地故障引起低压侧过电压,
中性点必须牢靠接地。
短路电流较大,需考虑限流措施。
26
ZAT= ZT(1 -
1 kA
)
短路试验示意图
27
4、变压器的π 型等值电路
I 1
I 0
RT
jX T
I 0 % SN BT (S) 2 100U N
P0 : kW U N : kV
9
注意:公式中各参数的单位。 S N : MV A
公式注意点
������ 各量单位:kV、kW、MVA ������ UN选哪侧:则参数、等值电路折合到该侧 ������ 变压器不论接法,求出参数都是等值成Y/Y接法 中的单相参数 ������ 线路等值电路中为 正(容性); ������ 变压器等值电路中, 虚部为负(感性)。 ������ 励磁支路放在功率输入侧(电源侧、一次侧)
例3-2所得等值电路
负值都出现在中间位置的绕组上,实际计算中通
常做零处理。
21
3、自耦变压器 自耦变压器的连接方式和容量关系
三绕组自耦变压器 U1-高压,U2-中压,U3低压
22
自耦变压器的电磁关系
高压与低压的关系与普通变压器一样 高-中压关系:
变比:
kA = N1/N2= U1/U2 I I 负载时的电流关系: I 2 1
?
PS 1 PS 2 PS 3
U S 1 2 % U S 13 % U S 2 3 %
?
U S1 % US2% U S3%
15

电力变压器电流计算公式

电力变压器电流计算公式

电力变压器电流计算公式嘿,咱们今天来好好唠唠电力变压器电流的计算公式。

在咱们日常生活和工作中,电力变压器那可是相当重要的角色。

要搞清楚它的电流计算,咱们得先有一些基础知识打底。

先来说说变压器的原理吧。

简单来讲,它就像一个神奇的能量传递使者,把电压和电流进行转换。

想象一下,电就像一群调皮的小精灵,在变压器这个大魔法盒里跳来跳去,改变着自己的状态。

那电流计算公式到底是啥呢?咱先看这个公式:I = S / (1.732 * U) 。

这里的 I 就是电流啦,S 呢表示变压器的容量,U 是电压。

我给您举个例子哈。

比如说有个变压器,它的容量是 500 千伏安,电压是 10 千伏。

那咱们来算算电流。

把数字带进公式里,500 除以(1.732×10),算出来电流大概是 28.87 安培。

我之前在一个工厂里遇到过这么个事儿。

那时候厂里的一台变压器好像出了点问题,大家都着急忙慌的。

电工师傅们就拿着这个计算公式,在那认真地算来算去,想要找出问题到底出在哪儿。

我在旁边看着,心里也跟着紧张。

师傅们一边算,一边对照着设备上的各种参数,那认真劲儿,就好像在解一道超级难的数学谜题。

再说回这个公式,这里面的 1.732 可别小瞧了,它可是个很关键的数字。

它和咱们学的数学里的三角函数有关系呢。

在实际应用中,还得考虑变压器的效率、损耗这些因素。

有时候,理论计算出来的电流和实际测量的会有点小偏差,这就得靠经验和仔细的检查来调整啦。

总之,电力变压器电流的计算虽然有公式可循,但实际操作中还是得细心再细心,结合各种情况综合考虑。

不然,一个小差错可能就会带来大麻烦哟。

希望通过我这番讲解,能让您对电力变压器电流计算公式有更清楚的认识!。

电力变压器容量计算公式

电力变压器容量计算公式

电力变压器容量计算公式电力变压器容量的计算可不是一件简单的事儿,它需要我们掌握一些关键的知识和方法。

先来说说为啥要计算电力变压器的容量吧。

就好比你要出门旅行,得先搞清楚要带多大的背包才能装下你需要的东西。

电力变压器也一样,如果容量选小了,就像小背包装不下大行李,会导致供电不足,影响各种电器设备的正常运行;要是选大了呢,又会造成浪费,多花钱不说,还占地方。

那到底怎么算呢?其实有个比较常用的公式:S = P÷cosφ。

这里的“S”就是变压器的容量,“P”是负载的有功功率,“cosφ”是功率因数。

举个例子来说吧,有个工厂,里面的各种设备加起来有功功率一共是 500 千瓦,功率因数取 0.8 。

那咱们来算算变压器的容量:S = 500 ÷0.8 = 625 千伏安。

所以,这个工厂就得选一个容量不小于 625 千伏安的变压器。

我之前在一个小型加工厂里就碰到过变压器容量选得不合适的情况。

那是个生产塑料制品的小厂,一开始他们为了省钱,选了个容量偏小的变压器。

结果呢,机器一全开,电压就不稳,生产出来的塑料制品好多都有瑕疵。

后来请了专业的电工师傅来测算,重新选了个合适容量的变压器,这才解决了问题。

再来说说功率因数这个东西。

它反映的是电源被利用的有效程度。

如果功率因数低,就意味着电源的利用效率不高,可能会导致电能的浪费。

所以,在计算变压器容量的时候,一定要考虑到功率因数的影响。

还有啊,计算变压器容量的时候,还得考虑未来的发展。

比如说一个新的小区,虽然现在入住的人不多,用电量不大,但你得想想几年后,入住率提高了,用电量会不会大幅增加。

不能只顾眼前,不然过不了几年又得换变压器,多麻烦。

另外,环境因素也得考虑进去。

如果变压器安装的地方温度高、湿度大,那它的散热效果就会受影响,实际能承载的容量可能就会打折扣。

总之,计算电力变压器容量是个技术活,需要综合考虑各种因素,才能选出最合适的变压器,保证电力供应的稳定可靠。

10kv变压器容量计算公式

10kv变压器容量计算公式

10kv变压器容量计算公式以10kV变压器容量计算公式为标题,本文将介绍如何计算10kV 变压器的容量。

10kV变压器是一种常见的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,以满足不同电力需求。

我们需要了解10kV变压器容量的定义。

变压器容量是指变压器能够输出的最大功率,通常以千伏安(kVA)为单位。

变压器容量的大小决定了变压器所能承载的负荷大小,也直接影响了变压器的体积、重量和成本。

在计算10kV变压器容量时,常用的公式是:容量(kVA)= 电流(A)× 电压(V)× 开根号3 × 功率因数其中,电流是指变压器的输入电流,电压是指变压器的输入电压,功率因数是指变压器的功率因数。

容量的计算公式中的开根号3是因为在三相电路中,电流和功率的关系是三角函数关系,需要进行校正。

为了更好地理解这个公式,我们可以通过一个具体的例子来进行计算。

假设10kV变压器的输入电流为100A,输入电压为10kV,功率因数为0.9。

根据公式计算,容量= 100A × 10kV × 开根号3 × 0.9 = 173.21kVA。

通过这个例子,我们可以看出,变压器容量的计算与输入电流、输入电压和功率因数密切相关。

输入电流越大,输入电压越高,功率因数越小,变压器容量也会相应增加。

在实际应用中,我们需要根据具体的电力需求和负载情况来确定变压器的容量。

如果负载较大,我们可以选择容量较大的变压器,以确保电力供应的稳定性和可靠性。

同时,变压器的容量也会受到供电网络的限制,需要根据实际情况进行合理选择。

除了容量的计算,我们还需要考虑变压器的其他技术参数,如额定频率、绕组连接方式、绝缘等级等。

这些参数也会对变压器的性能和使用效果产生影响,因此在选择变压器时需要全面考虑。

10kV变压器容量的计算是一项重要的工作,它关系到电力系统的正常运行和电力供应的稳定性。

通过正确计算变压器的容量,我们可以合理选择变压器,满足不同负载需求,并确保电力系统的安全可靠运行。

设备额定容量计算公式

设备额定容量计算公式

设备额定容量计算公式
一、电力变压器额定容量计算公式。

1. 对于单相变压器。

- 额定容量S_N = U_NI_N
- 其中S_N为额定容量(单位为伏安VA或千伏安kVA),U_N为额定电压(单位为伏V或千伏kV),I_N为额定电流(单位为安A)。

2. 对于三相变压器。

- 额定容量S_N=√(3)U_NI_N
- 这里U_N是线电压(单位为伏V或千伏kV),I_N是线电流(单位为安A)。

- 例如,已知某三相变压器的额定线电压U_N = 10kV,额定线电流I_N= 100A,则其额定容量S_N=√(3)×10×100 = 1732kVA(这里√(3)≈1.732)
二、电动机额定容量(功率)计算公式。

1. 直流电动机。

- 额定功率P_N = U_NI_Neta_N
- 其中P_N为额定功率(单位为瓦W或千瓦kW),U_N为额定电压(单位为伏V),I_N为额定电流(单位为安A),eta_N为额定效率。

2. 三相异步电动机。

- 额定功率P_N=√(3)U_NI_Ncosφ_Neta_N
- 这里U_N是线电压(单位为伏V),I_N是线电流(单位为安A),
cosφ_N是额定功率因数,eta_N是额定效率。

- 例如,某三相异步电动机,额定线电压U_N = 380V,额定线电流I_N = 10A,额定功率因数cosφ_N = 0.8,额定效率eta_N=0.9,则其额定功率
P_N=√(3)×380×10×0.8×0.9
- P_N = 4738.56W≈4.74kW。

  1. 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. 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. 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)。

400 230.94 577.37
134
2560
944
28
总匝数
新型4螺旋式
944
幅向并绕根数
2
233
941
14 层数
2
ZB-0.45
3
5 ×12.50 5.5 ×13.00
61.64 并绕根数 4
2.342
1.084 0.6629 出头长度 0.5
总长
2520.0
2666.3
19.00
电阻75 主分接
分接 开关
WSPⅢ1 125/35-3×3
28
355
340
套 管
B-1/630 1件 B-1/2000短尾3件BJL35/35(3件)
油量计算(kg)
23
硅 钢
571
油箱
553
124
134 222
导 线 杂

器身
总重



热 储
油 套 管 小
车吹风 设杂备 类油箱 及油附
重总 重
杂散损耗
设计
258
740 低压 6440 温升
1.032×1645×10^6
q2 =
953
6π(1.4×105.5+0.85×118)381
组件
规 格
K
散 热
PC1000-12/320 6组
15.7
θ BH: 34.3
储 油
φ440×900
油面温升K
长(mm)
宽高 (mm (mm)
风扇 电动
22
6
750
355 490
Ukx%= 24.8×577.4×28×52.2383×1.1×0.93/(8.25×38.2195×10000)
Io= 0.79
连接电 41±5%/0.4

kV


联结组别
Y
油箱散热面计算M2
yn0
油 箱 壁 散热器
2904.946×1075×10^-6
4.5×6
==
2.6544 #######
I2R
3457
箱 盖
1.229×0.489-2×0.14×0.14= 0.4283
高 压 涡流损 耗%
总散热面积
0.75× 30.082 0.42831815625+0.85× 7
I2R
1645
油箱单位散热量W/M2
205.3 油平均温升K 18.5
低 压 涡流损
耗%
线头
损耗 杂散
14%
损耗
高压 温升
cm2
KGS
铁耗
1.150 W/KG 2.200 W/KG
铁耗系
数 1.15 净重 总损耗 (kg) (W)
252.2
铁芯柱厚:
M0 375
224.264 cm2 16.554 KGS
0.638 W/KG 257.3
厚度 170 160 150
130
120 100
70
50
+61.2
170 52 12
2 355 20 375 M0

油道前
1油道 后
2油道后
轴向
1.61 1.61 1.61 ×1.61
×4 ×4 ×4 ×237
6.44 6.44 6.44 381.57
+2.61 +1.44 +2.43 3.43
9.05 7.88 8.87 385
0.95 1.62 1.13
3
10 9.5 10 30 72
147.1
35.9 53.8
油重 个 数
27.6 6.00
散热片 油箱重
424.3
697
波筋 0.58

4.00
倒边: 122
τy值 0.59 6 审查
青变集团成都双星电器有 限公司
变压器计算单
型式 S9-400/35
额定电压: 38500
绕 每组匝电:压
et
高压: 40425
8.25 23340
5.00%
8
9
3
ρ
ΣD= 52.2383
0.93
K= 1.10
Ukx%= 6.80
Ukr%= 5421÷(10×400)
= 1.36
Uk%= 6.93
571 755
阻 抗% Uk% I0 计算值 6.93 0.79 标准值 6.78 1.30
空载电 流
Iok= 0.76 Ior= 0.19
误差
2.195%
52.2383
HW
490
HKBH= 383.39
涡流损耗计算

层间绝缘张数


油道前 油道后
轴向
匝长计算(M)
29 油道前 5.5 16 油道后 ×2 27 油道后 11
最外层 1.365 12.365
K
q1 =
1.032×3457×10^6 690
6π(1.7×151.25+1.7× 165.25+177.5)383.39
散热面数 5.00 绝缘厚 0.45
短路 损耗
5421
-4.89% 5700
12.1
(1.8)
1.8
θ BH:
30.6
空载 损耗 总损 耗
755 6176
2.0% -4.10%
1.15 960 697
57 119
873 680 2520
校核
油 管 165.6
储油柜
器身排 油
波筋油
60.0
130.4
22
1229
箱壁展长
489 1075
2458+0.914× 489 =
2905
散热
PC 1000-
12/320
总油重
670.1
钢材
散热面 积
本体 重
4.5 70.72
壁6
底8 盖 12
青变集团成都双星电器 有限公司
变压器计算单
型 式 S9-400/35
OPB. X163 0.01 1 1/2页
额定容量: 400
仟伏安
产品代号
1PBB X163 .100
硅钢 片牌
片 30Q130 厚:
铁芯直径: 铁窝尺寸:
###### mm HW 490
层叠因 0.30 数:
0.97
净截面
磁通密度:
I2R(W
重)量
(kg)
125.80
32.01 3457
131
32.2132ຫໍສະໝຸດ ∑ 258125.08绕组尺寸
0.001645 1645
127
OPB. X163 0.01 2 1/2页
1PB X163 .100
绝缘半径 88.75 长度 4.25
93
25 105.5 118 21 128.5
139 10 144 149 4.5 151.25 153.5 9.5 158.25 163 4.5 165.25 167.5 10 172.5 177.5
400 38500 22229
电流 总匝 数 垫线块段
2829
每数段线 12

135 236 236
236
6
2694 4 4
3
导线尺 寸
导线截 电面流密 平度均匝

QQ-2
1.5
1.61
1.7671
3.395
0.9048 0.9943
联结组:
Yyn0
产品代号
仟伏安
低压:
400 仟伏安
36575 21117
9
13
5
电抗计算:
0.1×10.55/3 = 0.35 2.523×10.55/4 = 6.65
2.15×12.85 = 27.31 0.317×14.4× 9.94 1.05×15.125×(1750/2694)^2= 3.19 0.3×15.825×[(1652/2694)× 3.54 1.05×14.4×(1750/2694)^2= 0.74 9.5×172.5×(1750/2694)^2/300= 0.51
相关文档
最新文档