变压器技术参数

此文是由:台湾明纬开关电源实业集团有限公司。

技术提供:上海办事处:小型变压器的简易计算:1,求每伏匝数每伏匝数=55/铁心截面例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝2,求线圈匝数初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降3,求导线直径要求输出8伏的电流是多少安?这里我假定为2安。

变压器的输出容量=8╳2=16伏安变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安初级线圈电流I1=20/220=0.09安导线直径 d=0.8√I初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。

小型变压器的设计原则与技巧小型变压器是指2kva以下的电源变压器及音频变压器。

下面谈谈小型变压器设计原则与技巧。

1.变压器截面积的确定铁芯截面积a是根据变压器总功率p确定的。

设计时,若按负载基本恒定不变,铁芯截面积相应可取通常计算的理论值即a=1.25 。

如果负载变化较大,例如一些设备、某些音频、功放电源等,此时变压器的截面积应适当大于普通理论计算值,这样才能保证有足够的功率输出能力。

2.每伏匝数的确定变压器的匝数主要是根据铁芯截面积和硅钢片的质量而定的。

实验证明每伏匝数的取值应比书本给出的计数公式取值降低10%~15%。

例如一只35w电源变压器,通常计算(中夕片取8500高斯)每伏应绕7.2匝,而实际只需每伏6匝就可以了,这样绕制后的变压器空载电流在25ma左右。

通常适当减少匝数后,绕制出来的变压器不但可以降低内阻,而且避免因普通规格的硅钢片经常发生绕不下的麻烦,还节省了成本,从而提高了性价比。

3.漆包线的线径确定线径应根据负载电流确定,由于漆包线在不同环境下电流差距较大,因此确定线径的幅度也较大。

一般散热条件不太理想、环境温度比较高时,其漆包线的电流密度应取2a/mm2(线径)。

如果变压器连续工作负载电流基本不变,但本身散热条件较好,再加上环境温度又不高,这样的漆包线取电流密度2 5a/mm2(线径),若变压器工作电流只有最大工作电流的1/2,这样的漆包线取电流密度3~3.5a/mm2(线径)。

音频变压器的漆包线电流密度可取3 5~4a/mm2(线径)。

这样因时制宜取材既可保证质量又可大大降低成本。

综上所述要想设计出性价比较高的变压器,铁芯的截面积只能大不能小;适当减少每伏的匝数;详细分析负载情况;合理选用漆包线的规格。

只有通过反复实践细心推敲,才能真正掌握变压器的设计原则与技巧。

对于感性负荷,无功功率等于视在功率的平方与有功功率的平方差的平方根,即:Q= ;功率因数等于有功功率与视在功率之比,即:Cos =P/S。

如一台300VA的调压器,带动一台80W的彩电,经计算,消耗网上的无功功率为289.14var;功率因数为0.27。

再如一台500VA 的调压器,带动一台200W冰箱,经计算,消耗网上的无功功率为 458.26var;功率因数为 0.4。

由此说明,对于感性负载,在有功功率一定时,视在功率越大,容量越大,消耗网上的无功功率越大,功率因数越低,设备利用率越低,很不经济。

如何确定变压器线圈导线的电流密度1kva以下变压器电流密度的取值:连续使用的变压器可取3.7到4.7a/mm2;间歇或短时工作的变压器可取5到6安培每平方厘米。

10kva以下空气自冷式单相变压器电流密度的取值:对于内绕组取3到4a/mm2;外绕组散热条件较好,可取4到4.5安培每平方厘米.选取变压器电流密度取值时,通风条件好及容量大者取大值.当使用铝线绕制时,其电流密度可安铜线的60%计算。

欢迎转载,信息来自维库电子市场网()如何减小变压器的空载电流变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。

空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。

空载电流的作用是建立工作磁场,又称励磁电流。

当变压器二次侧开路,在一次侧加电压u1e 时,一次侧要产生电流io——空载电流。

io=u1e/(z1+zm)z1——变压器一次阻抗zm——变压器激磁阻抗为了减少空载电流,主要就是从变压器的铁芯入手。

1、提高铁芯(如硅钢片)质量。

2、改进铁芯结构。

交流三相变压器线圈的接法三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器原理和单相变压器原理相同。

在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用a,b,c,末端用x,y,z来表示.低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示。

高低压绕组分别可以接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦有采用六相星行或六相反星行接法。

我国生产的电力配电变压器均采用y/y0-12或y/三角形-11这两种标准结线方法.数子12和11表示原绕组和副绕组线电压的相位差,也就是所谓变压器的结线组别.在单相变压器运行是,结线问题往往不为人们所重视,然而,在变压器的并联运行中,结线问题却具有重要意义。

变压器基本知识_变压器分类(压器的种类)常用变压器的分类可归纳如下:(1)按相数分:单相变压器:用于单相负荷。

三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

(2)按冷却方式分:干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

(3)按绕组形式分:双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用。

(4)按铁芯形式分:芯式变压器:用于高压的电力变压器。

壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

(5)按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。

什么是音频变压器音频变压器是一个感性元件它对不同的频率就呈现不同的阻抗(zl=2πfl),在音频的低端漏感作用是非常少的可忽略不计,此时放大管的负载是l和r0的并联值,l的值越大感抗也越大,对r0的分流作用就越少,r0上的音频功率就越大。

在音频的高端区电感可视为开路,而漏感作用将随频率升高越来越显著,此时放大管的负载相当于漏感+r0(串联),另外分布电容对信号也起到了旁路的作用,显然由于漏感的存在和分布电容的存在,r0所获得的功率随着频率的升高而减少,为此音频变压器在音频的高频区往往失真大,功率增益低,频响变差。

电源变压器的检测测量方法变压器的检测主要包括以下内容:1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。

2、绝缘性测试:用万用表r×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。

否则,说明变压器绝缘性能不良。

3、线圈通断的检测:将万用表置于r×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。

4、判别初、次级线圈:电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220v字样,次级绕组则标出额定电压值,如15v、24v、35v等。

再根据这些标记进行识别。

5、空载电流的检测:直接测量法:将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500ma,串入初级绕组。

当初级绕组的插头插入220v交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。

此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。

一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100ma左右。

如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。

间接测量法:在变压器的初级绕组中串联一个10 /5w的电阻,次级仍全部空载。

把万用表拨至交流电压挡。

加电后,用两表笔测出电阻r两端的电压降u,然后用欧姆定律算出空载电流i空,即i空=u/r。

6、空载电压的检测:将电源变压器的初级接220v市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(u21、u22、u23、u24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。

7、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。

8、检测判别各绕组的同名端:在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。

采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。

否则,变压器不能正常工作。

9、电源变压器短路性故障的综合检测判别:电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。

通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。

检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。

存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。

当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。

此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。

常用数码设备变压器的选择数码电子设备所需要的外接电源的电压一般多为3伏、4.2伏、5伏、5.4伏、6伏、7.2伏、8.4伏(数码相机、掌上电脑)、9-12伏(摄象机);手提电脑用的外接电源一般是12-19伏的。

在选择过程中,必须考虑外接变压器输出电压高低和电流大小的问题。

1:常用数码设备变压器的选择_直流输出电压范围的确定一般我们使用的数码设备等电子产品所用的电压都会在产品的外壳写清楚。

如:dc 3伏,或者 dc 5伏。

这是表明要使用直流输出电压为3伏的电源变压器或者直流输出电压为5伏的变压器给它供电。

其实,电子产品在设计的时候,对于电压的工作范围都有一个比较宽松的耐压和欠压范围。

也就是说虽然那些电子产品上面写了是3伏5伏的,但并不是必须要那么严格。

数码设备里面的电子电路在设计的时候已经考虑了这些情况。

说的简单点,标明dc 3伏的,它的电压工作范围一般在:2.7伏---3.5伏都可以用(也就是说可以选择输出电压为3伏或者3.3伏的标准电源变压器);标明dc 5伏的,它的电压工作范围一般在:4.5----5.5伏(也说选择输出电压为4.5伏、5伏和5.4伏的标准电源变压器);这些在电子产品设计的时候已经在集成电路里面就作好了的。

合集下载

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。

6kv变压器型号技术参数[001]

6kv变压器型号技术参数[001]

6kv变压器型号技术参数6kv变压器是一种常见的配电变压器,广泛应用于城市和工业电力配送系统中。

它的型号和技术参数对于选择和使用变压器非常重要,我们来简单介绍一下。

首先,6kv变压器的型号通常以字母和数字的组合来表示,比如6kvSG(10)M、6kvSZ(11)M等。

其中,6kv表示变压器的额定电压等级为6千伏,SG和SZ标识变压器的类型和尺寸,(10)和(11)表示变压器的额定容量等级。

根据具体的应用场景和负荷要求,用户可以根据变压器的型号选择合适的变压器。

其次,6kv变压器的技术参数包括额定容量、短路阻抗、额定电流等。

额定容量是变压器能够持续供应的功率大小,通常以千伏安(kVA)为单位。

短路阻抗是变压器在短路状态下产生的内部阻力,它影响变压器的负荷能力和运行稳定性,通常以百分比(%)表示。

额定电流是变压器在额定容量下的工作电流大小,通常以安培(A)为单位。

这些参数对于选择合适的变压器以及正确使用变压器至关重要。

此外,6kv变压器还具有一些特殊的技术指标,如绝缘等级、温升限制等。

绝缘等级是指变压器在额定电压下的绝缘强度,它直接关系到变压器的安全性和可靠性。

温升限制是指变压器运行过程中允许的温度上升限制,它关系到变压器的散热和寿命。

这些指标需要根据具体的要求和环境来确定,以确保变压器的正常运行。

在选购和使用6kv变压器时,用户还需要考虑变压器的外部尺寸、质量和可靠性等因素。

变压器的外部尺寸要适合安装和布置的要求,质量和可靠性则直接关系到变压器的使用寿命和运行安全。

因此,用户在选择和使用6kv变压器时,除了关注技术参数,还应该考虑这些因素,并与供应商进行充分沟通和协商,以确保选择和使用的变压器能够满足实际需求。

总之,6kv变压器是一种常见的配电变压器,其型号和技术参数对于选择和使用变压器至关重要。

用户在选购和使用6kv变压器时,应该根据具体的需求和要求,选择合适的型号和技术参数,并关注变压器的外部尺寸、质量和可靠性等因素,以确保变压器能够安全、稳定地运行,满足电力配送系统的需求。

变压器的一些技术参数

变压器的一些技术参数

最佳答案规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等变压器的型号太多了变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。

如:SFPZ9-120000/110指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000变压器百科名片变压器图片变压器bian ya qi利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,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。

目录变压器简介组成制作原理变压器与变频器的区别:补充变压器工作原理:A.电压比:C变压器的功率怎样判别电源变压器参数变压器的原理变压器损耗材料电源变压器的比较变压器的检测变压器磁屏蔽电力变压器巡视检查应符合下列规定:变压器的分类配电变压器保护存在问题及解决变压器干燥处理的方法有哪些?1、感应加热法2、热风干燥法变压器的绝缘等级变压器的主要组成部分我国变压器发展历史变压器简介组成制作原理变压器与变频器的区别:补充变压器工作原理:A.电压比:C变压器的功率怎样判别电源变压器参数变压器的原理变压器损耗材料电源变压器的比较变压器的检测变压器磁屏蔽电力变压器巡视检查应符合下列规定:变压器的分类配电变压器保护存在问题及解决变压器干燥处理的方法有哪些?1、感应加热法2、热风干燥法变压器的绝缘等级变压器的主要组成部分我国变压器发展历史展开变压器简介变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。

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之吉白夕凡创作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接受的工作电压.为适应电网电压变动的需要,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高压侧输出电压.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暗示.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即是额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数暗示.H、相数和频率:三相开头以S暗示, 单相开头以D暗示.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:有绝缘品级标准.绝缘水平的暗示方法举例如下:高压额定电压为35kV级, 高压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平暗示为 LI200AC85/LI75AC35, 其中LI200暗示该变压器变压器产物的绝缘水平为LI75AC35, 暗示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV, 工频耐受电压为35kV, 因为高压是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分歧的组合,称为绕组的联结组.为了区别分歧的联结组,常采纳时钟暗示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,高压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11暗示一次绕组是(三角形)联结, 二次绕组是带有中心点的(星形)联结, 组号为(11)点B1 双绕组变压器损耗电量分两部份计算B1.1 铁心损耗电量ΔAT=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 当采纳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), 以视在功率暗示的均方根值, kVA;Se——变压器额定容量, kVA. 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)以视在功率暗示的平均负荷值, kVA.B1.2.3 当只具有变压器计算期的最年夜电流值时有:ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t =ΔPK(Smax / Se )2F t (kW·h) (B1.2.3) 式中Imax——变压器计算期最年夜电流, A;Smax——变压器计算期以视在功率暗示的最年夜负荷值, kVA;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份计算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, 其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量.B2.2.1 当采纳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、高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、高一高压、中一高压绕组短路损耗功率, kW;Ie1, Ie2, Ie3——分别为三绕组变压器高、中、高压绕组的额定电流, A;Ijf1, Ijf2, Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、高压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值, A.B2.2.2 当采纳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、高压绕组计算期(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、高压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计算同附录A).B2.2.3 当采纳变压器计算期最年夜电流计算时有:ΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔP K3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW·h)式中, Imax1, Imax2, Imax——分别为三绕组变压器高、中、高压绕组计算期(代表日)负荷电流的最年夜值, A;F1, F2, F3——分别为三绕组变压器高、中、高压绕组计算期(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。

变压器技术参数

变压器技术参数

变压器技术参数(共19页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-变压器的技术参数一.变压器的容量:变压器容量计算是一个专业的技术性问题,并不是一个简单的公式就能计算出来的,需要考虑到如负荷率、功率因数等很多方面的因素。

但可以对变压器容量进行一个估算。

例如利用计算负荷法进行估算1.变压器的容量等于三相容量之和,先知道变压器的额定电压,额定电流,然后根据公式 P(视在功率)=/3*U*I(U是相电压,/3表示更号3),用高压侧电压电流算和用低压侧的算是一样的。

例如:二次额定电流,电压是400V,那么容量是/3*400*=100KVA2.首先选择变压器的额定电压。

高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。

3.计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。

其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。

4.例如:选择35/10kV变压器。

假定最大负荷为3500kW,功率因数为,选两台变压器,容量S=×3500/=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/。

再从产品目录中选择型号。

5.变压器效率一般为,负载时的功率因数通常约为附近,功率因数从提高到时每KW需无功补偿容量为千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量: Qc=变压器容量(KVA)××二.变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。

各绝缘等级具体允许温升标准如下: aE BF H 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 6075 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145三变压器的绝缘水平变压器绕组额定耐受电压用下列字母代号标志:LI——雷电冲击耐受电压SI——操作冲击耐受电压AC——工频耐受电压2、变压器的绝缘水平是按高压、中压、低压绕组的顺序列出耐受电压值来表示(冲击水平在前)的,其间用斜线分隔开。

变压器技术参数

变压器技术参数

变压器技术要求:
20KV/0.4kV干式变压器,频率:50Hz,
1. 应遵守的标准
1.1合同中按照有关标准规范规定的设备包括卖方从别处购来的设备和附件,都必须符合标准规范和准则的最新版本或修订本。

GB1094GB6450-86GB/T10228-2008 GB/T4208-2008 JB10088-2004 IEC60076-11-2004
1.2其产品应通过国家认可的相关部门检测及应有型式试验报告。

2. 使用环境条件
2.1环境温度:-15℃~+40 ℃,日温差:25 ℃
2.2海拔高度:不超过1000米
3.变压器主要要求:
3.1 强迫风冷
3.2 温控、温显和风机系统并具备通讯功能(抗干扰性能完全满足JB/T7631_94《变压器用电阻温度计》要求)。

3.3 铁芯采用冷轧硅钢片
3.4 变压器抗雷击大于75千伏
3.5投标单位需提供变压器尺寸
3.6变压器局放应小于5PC
3.7变压器过载能力为 1.2倍额定负载2小时
3.8变压器温升:≤100℃
3.9变压器绝缘介质耐热等级为F级
4.变压器型号:(共6台)
选用SCB10-2000kVA(4台),SCB10-2500kV A(2台); 20±2x2.5%/0.4kV,DYn11,Uk=6%。

5.变压器柜:由低压开关柜制造厂提供,变压器柜内铜排及其配件由低压开关柜制造厂提供。

硅钢片剪切需全自动数控机床。

硅钢片叠加最好采用全自动数控机床。

高压铜芯线绕制和低压铜箔绕制及环氧树脂浇注必须是全自动数控机床。

变压器技术参数

1.整个厂区用电额定负荷25000KVA,需要安装变压器8台。
2.本产品减少多次谐波,提高变压器用电质量。
3.严格按国家JB/T8636-1997标准制造。
4.该产品一年内实行“三包”,终身服务。
以上数据有什么疑问,再行落实。
S11-2000/15-0.4
(1台)
2000KVA
高压15KV±5%低压0.4KV
高压77.0A低压:2886.8A
5.5%
Dyn11
空载损耗2.84KW负载损耗17.1KW
ZSSP-2500/15-0.66*3(2台用于轧机)
2500KVA
高压15KV±5%低压0.66KV
高压96.2A低压d接729.0A
变压器技术参数
该产品是目前国家推广的技术上最成熟、性能最佳的优异产品。
技术参数如下:
型号
额定容量
额பைடு நூலகம்电压
额定电流
阻抗电压
连接组别
损耗
S11-1600/15-6.0
(4台用于4套电炉)
1600KVA
高压15KV±5%低压6.0KV
高压61.6A低压:154.0A
5.0%
Dyn11
空载损耗2.40KW负载损耗14.50KW
yn接729.0A
yn接729.0A
6.5%
DdO,yn11 yn11
空载损耗3.35KW负载损耗20.3KW
ZSSP-3500/15-1*2
(1台用于匝动)
3500KVA
高压15KV±5%低压1.0KV
高压134.7A低压d接1010.4A
yn接1010.4A
7.0%
DdO,yn11
空载损耗4.15KW负载损耗26.55KW

变压器知识-变压器参数详解

变压器参数详解一、我们先以S9-250/10型变压器来说明变压器参数的具体数值,大家有一个简单的概念产品型号S9-250/10额定容量(kVA) 250短路阻抗ud(%)4空载损耗(W) 560负载损耗(W) 3050空载电流1.20重量(kg)器身吊重675 油重190 总重1035长×宽×高(mm) 1320×943×1433轨距E(mm) 550年损耗电量(kW.h):空载7534 负载12960 合计20494年变损电量E=(p0+I0%×Sn/100×K)×t+(pk+ud%×Sn/100×K)×(Sj/Sn)2×τ铁心损耗E0=(p0+I0%×Sn/100×K)×t,k取0.1,t为变压器年受电时间,取8760h。

负载损耗Ek=(pk+ud%×Sn/100×K)×(Sj/Sn)2×τSj为变压器的计算负载,一般取变压器额定容量的80%,τ为变压器最大负荷年利用小时数,可以通过查表求得,计算时一般取4000h~5000h二、变压器参数的具体含义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=UeIe。

2、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,当变压器二次侧短路时,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。

变压器的主要技术参数

变压器的主要技术参数变压器的容量,哎,这可是个大事儿!它决定了变压器能提供多少电力。

容量小了,家里的空调、冰箱一起开,变压器就得吃不消,像是强撑着的壮汉,真是让人心疼。

所以啊,买变压器的时候,得先算算自己家里用电的需求,别到时候变成“灯不亮,人慌慌”的局面。

然后,变压器的电压比,这也是个重要的参数。

简单说,就是变压器将高电压变成低电压的比例。

就好比从高处往下跳,落地时得有个缓冲,这样才不会摔得粉碎。

电压比合适了,才能让电器们安安稳稳地工作。

不然,一不小心就让电器“罢工”,真是得不偿失。

变压器的效率也不能忽视。

这个效率,指的是变压器在转换电压时损失的电能有多少,想想看,电流在变压器里流淌,像是过山车,快得飞起!效率高的变压器,就像是快速上升又稳稳落下的过山车,电能损失少,电力利用率高,真是省心又省钱。

再说说变压器的绝缘性能,这可是个关键参数。

试想一下,如果变压器绝缘不够,那可真是大水冲了龙王庙,祸从天降!绝缘性能好的变压器,能有效防止短路和漏电,保护电器和人身安全。

就像是一道保护墙,挡住了各种电流的袭击,让我们的生活安全又放心。

变压器的频率也得提上日程。

变压器的工作频率影响着它的大小和效率。

一般来说,家用的变压器多是50Hz或60Hz的。

这就像是大家一起跳舞,节奏不合,谁都别想翩翩起舞。

频率对上了,变压器的表现才能更佳,工作得也顺畅。

变压器的冷却方式也很重要。

它的工作过程中会产生热量,热量过多,变压器就会“发脾气”。

所以,变压器的冷却方式就像是给它喝水,得保持凉快才行。

市面上有油浸式、空气冷却式等不同的冷却方式,选得合适,变压器才能“安稳度日”。

变压器的主要技术参数就像是一个小小的指北针,指引着我们的电器安全高效地工作。

选对了变压器,生活就能顺顺利利,电力十足。

如果在这方面稍有不慎,生活可就要“乌烟瘴气”了!希望大家在了解这些技术参数时,不仅能学到东西,还能笑着面对生活中的电力问题。

电流虽小,但却是生活中不可或缺的“大人物”,让我们一起重视这些变压器的技术参数,让生活更加美好吧!。

变压器的技术参数

变压器的技术参数
变压器的技术参数是指用于描述变压器性能和特性的数据,主要包括以下几个方面:
1. 额定容量:指变压器在规定的使用条件下,能够长期稳定输出的功率。

通常以 kVA 或MVA 为单位。

2. 额定电压:指变压器一次侧和二次侧的额定电压值,一般以 kV 为单位。

3. 短路阻抗:指变压器在短路状态下的等效阻抗值,通常以百分数表示。

4. 空载电流:指变压器在空载状态下一次侧的电流值,通常以百分数表示。

5. 空载损耗:指变压器在空载状态下的损耗功率,通常以 kW 为单位。

6. 负载损耗:指变压器在负载状态下的损耗功率,通常以 kW 为单位。

7. 温升:指变压器在运行过程中,油温与环境温度之间的差值,通常以 K 为单位。

8. 绝缘水平:指变压器绝缘材料的耐压能力,通常以 kV 为单位。

9. 噪声:指变压器在运行过程中产生的噪声水平,通常以分贝(dB)为单位。

以上是变压器的主要技术参数,不同类型和规格的变压器可能会有所不同。

在选择和使用变压器时,需要根据实际需求和使用条件来确定合适的技术参数。

  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)。
相关文档
最新文档