电力变压器主要技术参数

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电力变压器的技术参数及型号大全

电力变压器的技术参数及型号大全

电力变压器的技术参数及型号大全变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,变压器研究报告指出:主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。

在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。

下面来看看变压器参数。

1 额定容量se:指变压器在出厂时铭牌标定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量,单位kva。

其计算公式为:三相变压器se=1.732ueie 单相变压器量se=ueie2、额定电压ue“指变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌上的ue值,是指调压分接开关在中间分头时的额定电压);单位为kv。

3、额定电流ie:在额定容量se和允许温升条件下,允许长期通过的工作电流,单位为a。

4、短路电压ud%:也称阻抗电压(uk%),将变压器的二次绕组短路,一次侧施加电压,至额定电流值时,原边的电压和额定电压ue之比的百分数。

即:ud%=ud/ue;100%变压器的并列运行要求ud%值相同,当变压器二次侧短咱时,ud%值将决定短路电流大小,所以是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。

5、空载电流i。

;当变压器在一次侧额定电压下,二次侧绕组空载时,在一次绕组中通过的电流,称空载电流。

它起变压器的激磁作用,故又称激磁电流;一般以其占额定电流的百分数表示。

空载电流的大小决定于变压器容量、磁路结构和硅钢片质量等。

6、空载损耗(铁损)δp0:指变压器二次侧开路,一次侧加额定电压时,变压器的损耗。

它等于变压器铁芯的涡流损耗和激磁损耗,是变压器的重要性能指标。

7、短路损耗(铜损)δpd:变压器的铁损包括两个方面。

一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。

另一是涡流损耗,当变压器工作时。

铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。

电力变压器的主要参数

电力变压器的主要参数

电力变压器的主要参数电力变压器是电力系统中常见的设备之一,其主要参数对电力系统的运行和稳定性起着重要的影响。

本文将从功率、电压比、频率、效率、温升和绝缘等角度介绍电力变压器的主要参数。

一、功率是电力变压器的重要参数之一。

功率指的是电力变压器所能承载的最大负荷,通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。

功率的大小直接影响到电力系统的运行能力,同时也决定了电力变压器的尺寸和重量。

为了满足电力系统的需求,电力变压器的功率需根据实际情况进行选择和设计。

二、电压比是电力变压器的另一个重要参数。

电压比指的是变压器的输入电压与输出电压之间的比值。

在电力系统中,电压的升降对电能的传输和分配起着至关重要的作用。

通过调整电力变压器的绕组比例,可以实现不同电压级别之间的转换,以满足电力系统的需要。

三、频率是电力变压器的另一个关键参数。

频率指的是电力系统中交流电的周期数,通常以赫兹(Hz)为单位进行表示。

不同国家和地区的电力系统使用的频率可能有所不同,常见的有50Hz和60Hz 两种。

电力变压器需要根据实际情况进行设计和选择,以确保输入和输出电力的频率一致。

四、效率是衡量电力变压器性能的重要指标之一。

效率指的是电力变压器在输入和输出电能之间的转换效率,通常以百分比表示。

高效的电力变压器可以减少能量的损失,提高电力系统的能效。

因此,在选择和设计电力变压器时,应尽量选择高效率的产品,以降低运行成本和环境影响。

五、温升是衡量电力变压器负载能力的重要参数之一。

温升指的是电力变压器在长时间运行中产生的热量,通常以摄氏度(℃)为单位进行表示。

电力变压器在运行过程中会产生一定的损耗,其中包括铜损耗和铁损耗。

温升的大小与电力变压器的负载能力直接相关,过高的温升可能导致电力变压器的损坏和故障。

六、绝缘是电力变压器的关键参数之一。

绝缘指的是电力变压器各部分之间的电气绝缘能力,以及电力变压器与外界之间的绝缘能力。

良好的绝缘能力可以保证电力系统的安全运行,防止电击和火灾等事故的发生。

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。

主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。

A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。

B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.D、空载损耗(kW):当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。

与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.E、空载电流(%):当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.F、负载损耗(kW):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。

中国国家标准频率f为50Hz。

国外有60Hz的国家(如美国)。

I、xx与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。

冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。

J、绝缘水平:有绝缘等级标准。

绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。

20kv变压器技术参数

20kv变压器技术参数

20kv变压器技术参数
20kV变压器的技术参数主要包括额定容量、高压和低压电压、联接方式、空载和负载损耗、短路阻抗等。

以下是20kV变压器技术参数的详细信息:
1. 额定容量:通常在30KVA至2500KVA之间。

2. 高压:20kV。

3. 低压:。

4. 联接方式:Dynll 20kV级S11系列油浸式电力变压器。

5. 空载损耗和负载损耗:根据型号和规格的不同,这些数值会有所不同。

6. 空载电流:根据型号和规格的不同,这些数值会有所不同。

7. 短路阻抗:一般在特定的百分比范围内,如±5%。

此外,不同的型号和规格的20kV变压器还有各自特有的技术参数,例如外形尺寸、底座尺寸、高压和低压出线等。

以上信息仅供参考,如需获取更准确的信息,建议查阅变压器说明书或咨询专业人士。

电力变压器的参数及模型

电力变压器的参数及模型

电力变压器的参数及模型1.变压器的基本工作原理变压器是一种把电压和电流转变成另一种或者几种同频率的不同电压电流的电气设备。

2.电力变压器的参数变压器额定容量S N变压器额定电压U N短路损耗△P K阻抗电压百分数U K%空载损耗△P0空载电流百分数I0%※关于参数的说明:(1)变压器的容量为三相总容量。

(2)变压器铭牌上的电气参数,损耗指的是三相总损耗,百分数是相对于相电压的百分数。

(3)计算所得变压器等值电路中的参数指的是每一相得参数。

3.电力变压器参数的计算变压器的参数一般是指等值电路中的电阻R T、电抗X T、电导G T、电纳B T。

代表其电气特性的四个参数,短路损耗△P K、短路电压百分比U K%、空载损耗△P0、空载电流百分值I0%由短路试验和空载实验得到。

一、双绕组变压器(1)短路试验计算电阻铜损(变压器短路损耗)△P K=3I N2R T×10−3=3N 2(√3U2)2T×10−3 (KW)在上式中I N为变压器的额定电流(A),U N为变压器的额定电压(KV),S N为变压器的额定容量(KW∙A),R T为变压器的的每相电阻(Ω)。

由上式可求得变压器的电阻R T=∆P K U N 2S N2×103=∆P KS NZ N(Ω)其中,Z N为变压器的额定阻抗,且,Z N=U K 2S N×103(Ω)(2)短路试验计算电抗短路电压百分值为U K%=√3I N Z TU N×100×10−3对于大型电力变压器,其绕组电阻值远小于绕组电抗值,所以近似认为X T≈Z T,所以,X T=U K%100×U N2S N×103=U K%100Z N(Ω)(3)空载试验计算电导变压器的电导用以表示变压器铁芯的有功损耗。

由于空载电流比额定电流小的多,这样在做空载试验时绕组电阻中的损耗也很小,所以可近似的认为变压器的空载损耗就是变压器的励磁损耗,即∆P0≈∆P Fe,于是,G T=∆P FeU N2×10−3≈∆P0U N2×10−3=∆P0S N×1Z N(S)其中,∆P0为变压器空载损耗(KW)(4)空载试验计算电纳变压器的电纳表示变压器的励磁无功损耗。

35KV级电力变压器技术全参数

35KV级电力变压器技术全参数

35KV级电力变压器技术全参数35kV级电力变压器是一种用于输电和配电系统的重要电力设备,其主要作用是将高电压传输线路的电能转换为适用于用户的低电压电能。

本文将详细介绍35kV级电力变压器的技术全参数。

1.额定容量:35kV级电力变压器的额定容量通常从1MVA到100MVA不等。

额定容量是指变压器可以持续供应的最大输出功率。

变压器的额定容量越大,能够供应的电力范围越广。

2.额定电压:35kV级电力变压器的额定电压通常为35kV。

变压器的额定电压是指变压器所能承受的最大电压。

变压器的额定电压要与电网的运行电压相匹配,以确保变压器能够正常工作。

3.空载损耗:35kV级电力变压器在无负载状态下的能量损耗称为空载损耗。

空载损耗包括铁芯损耗和铜损耗。

铁芯损耗主要是由于铁芯材料的磁滞和涡流效应引起的,铜损耗则是由于线圈材料的电阻而产生的。

空载损耗越小,变压器的效率越高。

4.负载损耗:35kV级电力变压器在有负载情况下的能量损耗称为负载损耗。

负载损耗主要包括线圈电阻损耗和铁芯磁化损耗。

负载损耗与变压器的额定容量以及负载功率因数有关。

5.短路阻抗:短路阻抗是指变压器在短路情况下对电流的阻碍能力。

短路阻抗越大,变压器对电流的阻碍能力越强,能够承受更大的短路电流。

短路阻抗的大小取决于变压器的设计和规格。

6.绝缘等级:35kV级电力变压器的绝缘等级通常为H级。

绝缘等级是指变压器的绝缘材料能够承受的最高工作温度。

绝缘等级的选择要根据变压器的额定容量和运行环境来确定。

7.效率:35kV级电力变压器的效率指的是变压器的输出电能与输入电能之间的比值。

变压器的效率取决于其空载损耗和负载损耗。

高效率的变压器能够减少能源浪费,提高电力系统的可靠性和可持续性。

8.温升:35kV级电力变压器的温升是指变压器在额定容量和额定电压下的运行温度升高。

温升直接影响变压器的可靠性和寿命,过高的温升会导致变压器过热损坏。

因此,变压器的设计和制造要保证合理的温升。

35kv级sz11系列有载调压电力变压器技术参数

35kv级sz11系列有载调压电力变压器技术参数

35kv级sz11系列有载调压电力变压器技术参数【原创实用版】目录一、35kv 级 sz11 系列有载调压电力变压器概述二、技术参数详细说明1.容量2.额定电压3.额定电流4.结线组别5.空载电流6.空载损耗7.负载损耗8.阻抗电压正文一、35kv 级 sz11 系列有载调压电力变压器概述35kv 级 sz11 系列有载调压电力变压器是一种在电力系统中广泛应用的变压器,主要用于电压的调整和控制。

其具有结构简单、运行稳定、维护方便等优点,适用于各种工况环境。

二、技术参数详细说明1.容量35kv 级 sz11 系列有载调压电力变压器的容量为 16000kVA,适合供电负荷较大的场合。

2.额定电压该系列变压器的高压侧额定电压为 35kV,中压侧额定电压为 110kV,低压侧额定电压为 11kV。

3.额定电流高压侧额定电流为 250A,中压侧额定电流为 374.9A,低压侧额定电流为 1312.2A。

4.结线组别该系列变压器的结线组别为 yn,yn0,d11,可根据实际工况选择合适的结线方式。

5.空载电流35kv 级 sz11 系列有载调压电力变压器的空载电流为 0.78%,空载损耗为 31.2kw。

6.空载损耗空载损耗是指变压器在空载状态下的损耗,该系列变压器的空载损耗为 31.2kw。

7.负载损耗负载损耗是指变压器在负载状态下的损耗,该系列变压器的负载损耗为 125.8kw。

8.阻抗电压阻抗电压是指变压器在负载状态下,其电压降与负载电流之比。

该系列变压器的高 - 中阻抗电压为 10.5%,高 - 低阻抗电压为 10.5%。

25000KVA技术资料

25000KVA技术资料

25000KVA技术资料一、引言本文旨在提供关于25000KVA技术资料的详细信息。

25000KVA是一种电力变压器,具有大功率和高效能的特点。

本文将介绍该变压器的基本原理、主要技术参数、结构设计、工作原理以及应用领域等内容。

二、基本原理25000KVA电力变压器是一种用于变换电压和电流的设备。

其基本原理是利用电磁感应的原理,通过一组线圈在交流电磁场中的互相作用,实现电压的升降。

该变压器主要由两个或多个线圈组成,通过铁芯将它们连接在一起。

三、主要技术参数1. 额定容量:25000KVA2. 额定电压:高压侧110kV,低压侧10kV3. 频率:50Hz4. 绕组连接方式:Yyn05. 短路阻抗:6%6. 绝缘等级:高压侧A级,低压侧F级7. 温升:按照国家标准要求8. 外形尺寸:根据实际需求定制四、结构设计25000KVA电力变压器的结构设计主要包括铁芯、绕组、油箱和冷却系统等部分。

1. 铁芯:采用高质量的硅钢片制成,以减少磁损耗和铁损耗。

2. 绕组:采用优质电磁线制成,以提高绝缘性能和传输效率。

3. 油箱:采用密封式设计,内部填充绝缘油,以提供绝缘和冷却效果。

4. 冷却系统:采用强制油循环冷却方式,通过散热器和风扇将热量散发出去,以确保变压器的正常工作温度。

五、工作原理当输入电压施加在高压侧绕组上时,通过铁芯的磁耦合作用,使低压侧绕组感应到相应的电压。

通过绕组的匝数比例,可以实现电压的升降。

同时,绕组的电流也会根据变压器的变比进行相应的调整。

通过这种方式,变压器将输入电能转换为输出电能,并保持电压的稳定。

六、应用领域25000KVA电力变压器广泛应用于电力系统、工业生产和大型建筑等领域。

主要用途包括:1. 电力系统:用于电网输配电,将高压输电线路的电压降低到可供用户使用的电压。

2. 工业生产:用于工厂和企业的电力供应,满足大功率设备的电能需求。

3. 大型建筑:用于大型建筑物的电力供应,如商场、医院、机场等。

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电力变压器主要技术参数
变压器在规定的使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。

主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、
空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。

A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送的容量。

B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压、为适应电网电压变化的需要,
变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、
C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流、
D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸
取的有功功率。

与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加的电压有关、
E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流、一般以额
定电流的百分数表示、
F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此
时变压器所消耗的功率、
G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电
流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压、一般以额定电压的百分数表示、
H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。

中国国家标准频率f为50Hz。

国外
有60Hz的国家(如美国)。

I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。

冷却方式也有多种:油浸自冷、
强迫风冷,水冷,管式、片式等。

J、绝缘水平:有绝缘等级标准。

绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为
LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压就是
400V,可以不考虑。

K、联结组标号:根据变压器一、二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。

为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,瞧短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号、如Dyn11表示一次绕组就是(三角形)联结,二次绕组就是带有中
心点的(星形)联结,组号为(11)点
B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算
B1、1 铁心损耗电量
ΔA T=ΔP0(Un /Uf)2t (kW·h) (B1、1)
式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW·h;
ΔP0——变压器空载损耗功率,kW;
Un——变压器额定电压,kV;
Uf ——变压器分接头电压,kV;
t——接人系统时间或计算时段,h。

B1、2 绕组损耗电量。

B1、2、1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW·h) (B1、2、1)
式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A; Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kV A; Se——变压器额定容量,kV A。

B1、2、2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:
ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t
=ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW·h) (B1、2、2)
式中Ipj——变压器计算期平均电流,A;
K——负荷曲线形状系数;
Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kV A。

B1、2、3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t
=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW·h) (B1、2、3)
式中Imax——变压器计算期最大电流,A;
Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kV A; F——计算期负荷曲线的损失因数。

B1、3 双绕组变压器的损耗电量
ΔA=ΔAT +ΔAR (kW·h) (BI、3)
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算
B2、1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。

B2、2 绕组损耗电量计算。

三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总与即为三绕组变压器绕组损耗电量。

B2、2、1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW·h) (B2、2、1-1)
ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
ΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW)
ΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW) (B2、2、1-2)
式中ΔAR——绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低压绕组短路损耗功率,kW;
Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A;
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值,A。

B2、2、2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ipj1 / Ie1)2 +ΔPK2(Ipj2 / Ie2)2 +ΔPK3 (Ipj3 / Ie3)2 ]t (kW·h) (B2、2、2)
式中Ipj1,Ipj2,Ipj3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的平均值,A;
K1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计算同附录A)。

B2、2、3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW·h)
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的最大值,A;
F1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线的损失因数(计
算同附录A)。

B3 自耦变压器电能损耗计算同三绕组变压器。

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