关于小型电炉变压器的选型分析

合集下载

变压器选型及计算方法

变压器选型及计算方法

变压器选型及计算方法
嘿,你知道变压器不?那可是电力世界里的超级英雄!咱先说说变压器选型,这就好比给自己选一双合脚的鞋子,得合适才行。

你想想,要是选大了,浪费资源还可能不稳定;选小了,那可就带不动负荷啦!那咋选呢?得先看负荷大小呀!把各种设备的功率加一加,算出总负荷。

这就像你去超市买东西,得先知道自己要买多少东西,才好选购物车大小嘛!然后根据负荷来选变压器的容量。

再说说计算方法,这可不能马虎。

通过一些公式来算,就像解数学题一样,可有意思啦!算准了才能保证变压器正常工作。

要是算错了,那可就糟糕啦!说不定会出现各种问题,比如跳闸、烧坏设备啥的。

变压器的安全性那是相当重要。

这就好比开车要系安全带一样,必须重视。

要是不安全,那可不得了,随时可能出大问题。

稳定性也不能忽视,要是一会儿有电一会儿没电,那可咋整?就像你看电影,画面老是卡顿,多闹心呀!
变压器的应用场景那可多了去了。

工厂、小区、商场,到处都有它的身影。

它的优势也很明显呀!可以调节电压,让设备正常工作。

就像一个神奇的魔术师,把电压变得恰到好处。

给你讲个实际案例吧!有个工厂之前的变压器选小了,老是跳闸,影响生产。

后来换了个合适的变压器,哇塞,一切都顺顺利利的啦!生产效率也提高了。

所以呀,选对变压器,用好计算方法,那可太重要啦!变压器就是电力世界的中流砥柱,能让我们的生活和生产更加顺畅。

变压器选型手册

变压器选型手册

变压器选型手册变压器是电力系统中非常重要的元器件之一,其主要作用是将电压从一个水平变为另一个水平,并且在电路中传递电能。

在实际应用中,为了使变压器可以正常运行,需要对变压器进行选型。

本文将为大家介绍变压器选型的一些基本知识,以及选型时需要注意的一些问题。

一、选型前的基本知识1. 电压等级变压器的电压等级是指其额定电压的大小。

一般来说,变压器的电压等级应当与电网的电压等级相匹配,否则就会产生很大的问题。

2. 额定容量变压器的额定容量是指其正常运行时可以承载的最大负荷,单位为千伏安(kVA)。

3. 绕组形式变压器的绕组形式分为单相和三相两种,其中单相变压器适用于小容量的电力系统,而三相变压器适用于大型电力系统。

4. 冷却方式变压器的冷却方式一般分为自然冷却和强制风冷却两种。

在不同的应用环境下,需要选择不同的冷却方式。

二、选型时需要注意的问题1. 选型时需要考虑变压器的额定容量是否能够满足实际负载需求。

2. 选型时需要注意变压器的电压等级是否与电网的电压等级相匹配,否则容易造成电路故障。

3. 选型时需要考虑变压器的绕组类型,以及是否符合实际应用的要求。

4. 选型时需要考虑变压器的冷却方式,以及是否能够满足实际使用条件下的散热要求。

5. 选型时需要考虑变压器的安装位置,以及是否需要采取一些特殊措施来避免电磁干扰等问题。

三、变压器的选型流程1. 确定电压等级:根据实际需求,确定变压器的电压等级,以便对变压器的其他参数进行确定。

2. 确定额定容量:根据实际负载需求,确定变压器的额定容量,以便对变压器的其他参数进行确定。

3. 确定绕组形式:根据具体的应用需求,确定变压器的绕组形式。

4. 确定冷却方式:根据实际使用条件,确定变压器的冷却方式。

5. 确定其他参数:根据实际需求,确定变压器的其他参数,如铁芯材料、空载损耗等。

四、结语在进行变压器选型时,需要考虑多方面的因素,以确保变压器能够正常运行。

希望本文能够为各位读者提供一些帮助。

怎样选择变压器

怎样选择变压器

怎样选择变压器?首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件;然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90左右。

运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。

同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。

这样可同时提供动力用电和照明用电。

对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。

变压器的主要作用是传输电能,额定容量是它的主要参数。

选择变压器需要注意的就是选择变压器的额定容量。

像双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。

多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。

其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。

我国现在变压器的额定容量等级是按≈1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。

1967年以前变压器的额定容量等级是按R8=8≈1.33倍数增加的R8容量系列。

变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。

电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。

为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都要用到电力变压器;电力变压器是一个静止的电器,那么它是怎样工作的呢?其实电力变压器由绕在同一个铁心上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系着,它的功能是把一种等级的电压与电流变成同频率的另一种等级的电压与电流,也有改变相数、阻抗及相位的。

配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!

配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!

配电变压器的设计选型及干式、油浸变压器的选择,讲解非常详细!在当前配电系统运行过程中,为能使输电效率得以提升,应当注意对各个方面进行合理设计,而配电变压器设计就是其中比较重要的一个方面。

在配电变压器实际设计过程中,需要对变压器进行合理设计选型,在此基础上才能够保证变压器更好满足实际需求,从而保证配电变压器能够得以更好应用,使其作用及功能能够得以更好发挥。

所以,相关工作人员应当重视配电变压器设计选型,并且应合理进行设计选型,以促进配电变压器得以更好应用及发展。

(1)配电变压器设计选型的必要性在配电变压器设计及应用过程中,配电变压器的设计选型属于十分重要的内容,同时也是必要内容。

具体而言,其必要性主要体现在以下几个方面:首先,配电变压器设计选型属于能源节约的必要需求,近几年来,随着社会经济不断快速发展,社会上企业也不断增加,且生产能力也在不断提升,在实际生产过程中所需要电也不断增加,然而,我国煤炭资料仍旧比较缺乏,火力发电厂中所使用原料比较缺乏,而水力发电厂的发电能力又在很大程度上受到季节因素影响,电力供需矛盾已经成为越来越重要的社会问题。

为能够使这一情况得以较好解决,必要任务就是要实现电能节约,需要节约用电,而为能使这一目标得以较好实现,首先任务就是应当选择节能变压器,使变损降低,使变压器工作效率得以提升。

其次,配电变压器设计选型在用户安全经济用电方面属于必然需求,对于用户而言,实行配电变压器设计选型,其目的主要就是保证自身能够安全经济用电。

一方面而言,用户对于用电可靠性具有一定要求,因而在实际设计过程中应当选择符合标准的相关配电变压器型号,不能单纯求新或者为节约资金而选淘汰产品;另一方面而言,使用户在配电工程方面的一次投资及运行成本降低,在实际设计选型过程中,可依据变压器运行环境、负荷情况,对最合适变压器型号进行合理选择,从而使用户需求能够得以较好满足,使节约投资得以实现,使损耗得以降低。

(2)配电变压器的设计选型1)变压器型式选择在配电变压器设计选型过程中,变压器型式选择属于十分重要的内容,目前较常用的变压器主要包括两种,即干式变压器及油浸式变压器。

变压器的选择与使用

变压器的选择与使用

变压器的选择与使用变压器是一种用来改变交流电压的电器设备。

它在电力系统中扮演着至关重要的角色,常用于通过变压器将电力输送到不同的地区和用途。

在选择和使用变压器时,需要考虑多个因素,包括功率需求、电压等级、绝缘等级、可靠性、成本等。

以下将详细介绍变压器的选择与使用的相关内容。

首先,选择变压器的关键是确定所需的功率。

对于低功率应用,可以选择小型的家用变压器;对于高功率应用,通常需要选择大型的电力变压器。

功率的大小直接影响到变压器的尺寸、重量和成本。

其次,需要根据变压器的使用环境和要求来确定电压等级。

电压等级通常有几个标准,如110V、220V、380V等。

在选择电压等级时,需要考虑到所在地的电力系统标准和设备的电压要求。

接下来,绝缘等级是选择变压器时必须要考虑的因素之一、绝缘等级决定了变压器的安全性和寿命。

高绝缘等级的变压器可以提供更好的安全性和稳定性,但也会增加成本。

此外,可靠性也是选择变压器的重要因素。

根据使用环境和需求的不同,可以选择具有不同可靠性等级的变压器,以确保设备的正常运行。

最后,成本是选择变压器时需要考虑的一个重要因素。

在选择变压器时,需要权衡其价格、质量和性能。

通常情况下,较大功率和较高可靠性的变压器成本较高。

在使用变压器时,需要注意以下几点:首先,在安装和运行变压器之前,需要确保其输入和输出电源的连接正确,以避免电压不匹配和电源泄漏。

其次,需要经常检查变压器的工作温度和负载情况,以确保其正常运行。

如果变压器工作温度过高或负载过大,可能会导致变压器损坏或电路故障。

接下来,需要定期进行变压器维护和检修,清洁变压器表面、检查绝缘性能、紧固螺栓等,以延长变压器的使用寿命。

此外,要注意变压器的安全使用。

避免过载使用及频繁启停变压器,以防止设备损坏和事故发生。

总之,正确选择和使用变压器是确保电力系统正常运行的关键。

在选择变压器时,需要考虑功率需求、电压等级、绝缘等级、可靠性和成本等因素;在使用变压器时,需要注意安装、温度、负载、维护和安全等方面的问题。

变压器的选型原则

变压器的选型原则

变压器的选型原则
1.容量选定
变压器的容量是选择的关键。

根据负载电流及功率计算出主、从副的额定电流,再根据电势计算,得到主、从副的额定电压。

根据主副,电压大小,根据估算得到通用型号。

2.核心材料的选择
应根据工作频率、负载性质、经济因素和工艺条件等综合考虑。

在一般情况下,选用厚度为0.27mm的冲击硅钢片制造高效变压器和降谐器;0.35mm的冲击硅钢片制造中等效能变压器和降谐器;0.5mm的冲击硅钢片制造低效能变压器。

3.线圈设计
一般而言,也应采用漆包铜线,制作力电器时可用不锈钢丝。

4.绕制方式
绕制方式根据使用环境灵活采用。

例如高温工况,则需要饶线,以充分占用空间,减小发热系数以承载流量。

单股绕制、余绕绕制,多股联绕等等。

5.损耗的估计
在选择变压器时,损耗的估计也是极为重要的。

通常使用的励磁损耗值标志用铭牌上的No-load loss/Kg和铭牌上的load loss/Kg等指标来估算。

因此,在选择变压器时,一定要注意这些指标。

小型化工厂kV供配电系统主变压器选型

小型化工厂kV供配电系统主变压器选型

小型化工厂kV供配电系统主变压器选型在设计小型化工厂的供配电系统时,主变压器的选型至关重要。

主变压器作为电力系统中的核心设备,承担着将高压电能转变为低压电能的重要功能,直接影响到工厂的供电可靠性、安全性和经济性。

因此,对于小型化工厂的kV供配电系统,选择合适的主变压器具有至关重要的意义。

### 主变压器选型的影响因素主变压器的选型需要考虑诸多因素,包括但不限于:1. **负载需求:** 根据工厂的负载特性和用电需求,确定主变压器的额定容量和负载率。

2. **电压等级:** 根据工厂所在地区的电网电压等级,选择匹配的主变压器电压等级,以确保供电系统的匹配性和稳定性。

3. **运行环境:** 考虑工厂周围的环境条件,如温度、湿度、海拔等因素,选择适合的主变压器型号和防护等级。

4. **节能性能:** 选用具有良好节能性能的主变压器,以降低工厂的运行成本和能耗。

5. **可靠性与安全性:** 选择具有良好可靠性和安全性的主变压器品牌和型号,以确保供电系统的稳定运行和人员安全。

### 主变压器选型的步骤与方法1. **确定负载需求:** 通过对工厂各类设备、机器和设施的用电需求进行分析和计算,确定主变压器的额定容量和负载率。

2. **选择电压等级:** 根据工厂所在地区的电网电压等级和供电要求,选择适当的主变压器电压等级,确保与电网的匹配性和稳定性。

3. **考虑运行环境:** 综合考虑工厂周围的环境条件,如温度、湿度、海拔等因素,选择符合环境要求的主变压器型号和防护等级。

4. **评估节能性能:** 比较不同主变压器型号的节能性能指标,选择具有良好节能性能的主变压器,以降低工厂的运行成本和能耗。

5. **考虑可靠性与安全性:** 评估不同品牌和型号主变压器的可靠性和安全性,选择具有良好可靠性和安全性的主变压器,以确保供电系统的稳定运行和人员安全。

### 案例分析:基于某小型化工厂的主变压器选型以某小型化工厂为例,该工厂位于工业园区,周围环境较为复杂,存在一定的温度和湿度变化。

中小型配电变压器铁心形式的比较与选取

中小型配电变压器铁心形式的比较与选取

中小型配电变压器铁心形式的比较与选取随着我国国民经济的飞速发展,城市化建设日益加剧,人口密集、高层建筑成群、路面及地下交通网络发达,直接向用户终端供电用中小型配电变压器的需求量日益增大,特别是2500kVA及以下的变压器。

整个配电变压器行业都在探讨产品的结构,务求在降低产品成本的同时不会影响产品的性能,在没有改变原材料及线圈形式的情况下,合理选择铁心的型式就变得尤为重要了。

本文将选取实际的例子分析各种铁心的特点。

1、各种形式铁心的性能比较1)传统的叠片式铁心,A-C相之间的耦合磁路,明显要比A-B相、B-C相的磁路长1/2,磁路不平衡,A-C相的磁阻较大,当三相电压加到变压器后,铁心便会产生三相磁通,三相平衡的磁通经过不平衡的磁路时,A、C相的磁压降低,影响三相电压的平衡。

这种磁路回路上的不平衡对于平面形铁心来说是无法克服的结构缺陷。

此外,每层铁心有6个接缝,整台铁心接缝相当多,磁阻较大,截面的占空系数比较低,这种铁心的铁心损耗工艺系数相对较大。

叠片式的铁心与卷铁心相比,片与片之间不够紧密,这不仅降低了叠片系数,重要的是加大了噪音。

2)平面卷铁心与叠片式卷铁心一样,存在铁心磁路不平衡,损耗系数大等缺点,相对于叠片式铁心,卷铁心没有接缝,磁阻小,铁心接近圆形,铁心截面占空比大,相同直径的铁心截面比叠片式的要大。

经过合理退火处理后,硅钢片的导磁性能好,大大降低了铁心的噪声。

3)立体卷铁心的三个相同的单框半圆卷铁心组成,三框之间磁通因空隙磁阻较大各成回路,既平面卷铁心无接缝的优点,又解决了三相磁路不平衡的问题,大大降低了铁心损耗的工艺系数。

铁轭轭用量比平面形式铁心的少25%,其经济性显而易见2、各种形式铁心的参数计算便于各种形式铁心的比较,以100kVA的变压器为例,铁心的各主要尺寸都一致:直径¢135窗高Hw=280mm,窗宽Mo=270mm,片厚δ=0.27,叠片系数0.97,低压匝数50匝,选用27QG110冷扎取硅钢。

  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)。

关于小型硅钼棒电炉变压器的选型问题分析
关于之前选用的变压器型号为380V/76V,容量为6KV A。

变比为N=5:1 变压器的理论技术参数为一次侧额定电流为15.7A,二次侧额定输出为78.9A,满足运行条件为负载(电器用电设备)额定电压为76V的用电设备,
若接入硅钼棒,硅钼棒的型号为1700度,7.7V 130A(厂家给出),设备运用4根串联
通过计算可知硅钼棒在1700度,最高电压为
U2=U*4=4*7.7=30.8V
单根硅钼棒在1700℃的电阻为
R=U/I=7.7/130=0.06Ω
则可知在高温1700度时硅钼棒的电流为130A时,一次侧电流通过变比可知为
I1=I2/N=130/5=26A
由此计算可知变压器一次侧运行的电流为26A大于实际规定变压器一次侧电流15.7A,这样变压器就会发热,二次侧电流为130A也会超出二次侧的额定电流78.9A同样会导致发热
此时变压器的功率为
P=I2*4R=4*130*130*0.06=4056w
由此可见当功率没有超过变压器容量,且变压器的变比设计不合理都会导致变压器一次侧电流二次侧电流过载的情况,从而使变压器温升过高,使用一段时间后会损坏变压器。

按实际测量分析变压器的性能
实际测得变压器在低温下硅钼棒的电阻在上述相同型号下单根硅钼棒电阻为0.01Ω
二次侧电流80A 测得电压3.2V
电流在80A时电压计算
U2=4IR=4*80*0.01=3.2V
这也符合实际测得的值。

此时变压器的一次侧电流值为
I1=I2/N=80/5=16A
也会超过变压器一次侧的额定电流值15.7A,再在低温下B型热电偶灵敏度差,导致可控硅调节时导通角大,所以一次侧和二次侧电流更大。

实际测试时电炉的升温速率为3℃/min的时候一侧电流在70A左右。

当温度超过100℃后电流一般在100A左右(温度升高散热速度增加可控硅导通角增大),这样就会超出
解决方案:
通过以上分析可提供一下解绝方案
在低温下升温速率为10℃/min电流不超过130A时可以计算低压侧电压为
U2=4IR=4*130*0.01=5.2V
在高温情况下
U2=4IR=4*130*0.06=31.2V 此时可计算变压器的容量为4056W
这样的话在低温下变压器一次侧的最大电流理论计算值为
I=U/R=31.2/0.04=780A,
这样的变压器的容量为
P=I2R=780*780*0.04=24336w
实际是不可行的我们的变压器容量是有限制的,设定变压器的容量为6000W
则低温状态下的最大加热电流为
P
I2=
R
则一次侧的瞬间电流通过变比可求出为
I1=I2/N=387/(380/31.2)=31.77A
通过以上分析计算
我们可以知道在电炉控制中变压器的容量选择的关系
容量选择应该根据实际情况,变压器的容量选择与变压器器的变比选择应该合乎要求,容量选择过小达不到加热要求,变比选择不合适出现与负载不匹配,导致变压器电流过载通过上述计算变压器的容量定位6000W,变比为380/35在此种负载下的技术参数为一次侧额定电流为15.7A
二次侧额定电流为171.4A
一次侧最大电流冲击为35.6A
二次侧最大电流冲击为386.5
最大电流的出现主要是在仪表进行自整定的状态下出现,自整定时仪表控制可控硅的导通角最大,但自整定的温度设定一般为目标温度的50%以上,所以最大电流还会相应的减少30%左右。

这样最大电流为
一次侧最大电流约为30A
二次侧最大电流为约为270A。

相关文档
最新文档