单相变压器最简单的计算方法

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变压器计算公式

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,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,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、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。

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,效率不,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。

变压器的容量如何计算

变压器的容量如何计算
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
容量开方乘以二积数加四单位秒。
电机起动星三角过载保护热元件
整定电流相电流容量乘八除以七.
说明
1QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器由三只交流接触器、一只三相热继电
器和一只时间继电器组成外配一
只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前.应对时间继电器和热继电器进行适当的
调整。这两项工作均在起动器安
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
表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm
容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600
空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950
负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300
损失比α22。62 2。69 3.13 3.20 3。28 3.37
已知三相电动机容量求其额定电流

变压器计算公式口诀

变压器计算公式口诀

变压器计算公式口诀已知变压器容量,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。

变压器计算公式

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,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,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、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。

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,效率不,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。

(整理)变压器的容量如何计算

(整理)变压器的容量如何计算
β=S/Se式中S———计算负荷容量kVASe———变压器容量
kVAβ———负荷率通常取8090
变压器容量的计算方法
一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量
当建筑物的计算负荷确定后配电变压器的总装机容量为
式中——建筑物的有功计算负荷
cosφ2——补偿后的平均功率因数不小于
βb——变压器的负荷率。
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
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
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

变压器实际容量计算公式(二)

变压器实际容量计算公式(二)

变压器实际容量计算公式(二)
变压器实际容量计算公式
简介
变压器实际容量是指变压器所能承受的最大负荷,它的大小决定了变压器能够提供的电能量。

在进行容量计算时,需要考虑变压器的额定容量、负载类型以及负载因素等因素。

计算公式
以下是常用的变压器实际容量计算公式:
1.单相变压器容量计算公式实际容量 = 额定容量×
负载因素
2.三相变压器容量计算公式实际容量= √3 × 额定
容量× 负载因素
举例说明
以下举例说明如何使用上述计算公式计算变压器实际容量:
单相变压器
假设有一台额定容量为100kVA的单相变压器,其负载因素为。

根据单相变压器容量计算公式,可以计算得出:实际容量= 100kVA × = 80kVA
因此,这台单相变压器的实际容量为80kVA。

三相变压器
假设有一台额定容量为200kVA的三相变压器,其负载因素为。

根据三相变压器容量计算公式,可以计算得出:实际容量= √3 ×
200kVA × ≈
因此,这台三相变压器的实际容量约为。

总结
变压器实际容量计算公式是变压器设计和使用中的重要参考依据,根据不同的变压器类型和负载情况,选择合适的计算公式可以准确计
算出变压器的实际容量。

在实际应用中,还需考虑到变压器的负载特性、温升等因素,以确保变压器的安全运行和性能稳定。

单相小型变压器简易计算方法

单相小型变压器简易计算方法
初级 ω1=U1ωo=220X5=1100匝
次级 ω2=1.05 U2ωo =1.05X12X5≈68匝
4、求一、二次电流
初级 I1=P/U1=50/220 ≈ 0.227A
次级 I2=P/U2=50/12≈ 4.17A
5、求导线直径
初级 d1=0.72√I (根号I1)=0.72√0.227≈ 0.34mm
初级 I1=P/U1=310/220 ≈ 1.4A
次级 I2=P/U2=310/15X2≈ 10A
3、求每伏匝数
ωo=45/S=45/22=2匝
4、求线圈匝数
初级 ω1=U1ωo=220X2=440匝
次级 ω2=1.05 U2ωo =1.05X15X2≈32匝(双32匝)
次级 d2=0.72√I (根号I2)=0.72√4.17≈ 1.44mm
例2:铁芯截面积22cm2,一次电压220V,二次电压,双15V,求相关数据?
1、根据铁芯截面积(cm2)求变压器容量
P=(S/1.25)2(VA)=(22/1.25)2=310VA
2、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
5、导线直径
d=0.72√I (根号I)
6、一、二次线圈匝数
ω1=U1ωo
ω2=1.05U2ωo
例1:制作一个50VA,220/12V的单相变压器,求相关数据?
1、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小
S=1.25√P=1.25√P ≈9cm2
2、求每伏匝数
ωo=45/9=5匝
3、求线圈匝数
5、求导线直径
初级 d1=0.72√I (根号I1)=0.72√1.4≈ 0.8mm

单相小型变压器简易计算方法

单相小型变压器简易计算方法

单相小型变压器简易计算方法单相小型变压器是一种常用的电力设备,用于将电流和电压从一种电压变为另一种电压。

在设计和计算单相小型变压器时,需要考虑变压器的功率、输入电压和输出电压之间的关系,以及要求的效率和温升等因素。

以下是单相小型变压器的简易计算方法。

1.计算变压器的功率需求:首先确定要供电的负载的功率需求,例如需要一台1kVA(千伏安)变压器。

这个功率需求可以通过计算所需的电阻、电流和电压得出。

2.确定变压器的额定电压:根据实际应用需要和供电要求,确定变压器的输入和输出电压。

输入电压通常是标准电网电压(如220V或110V),输出电压取决于所需的负载电压。

3.根据变压器的电源频率选择适当的磁芯材料和设计:通常选择的频率是50Hz或60Hz,根据这个频率选择合适的铁芯材料(如硅钢片)和磁通密度。

4.计算变压器的变比:根据变压器的输入电压和输出电压,可以计算变压器的变比,即输入电压与输出电压之间的比值。

变比通常可以通过变压器的线圈匝比来计算。

5.计算变压器的匝数:根据变比和变压器的额定电压,可以计算出变压器的匝数。

变压器的线圈匝数由变压器的输入和输出电压决定。

6.确定变压器的磁芯尺寸:根据变压器的功率和磁通密度,可以确定变压器磁芯的尺寸。

根据设计要求和磁通密度,可以确定磁芯的横截面积。

7.计算变压器的电流:根据变压器的功率和输入电压,可以计算出变压器的输入电流。

根据变压器的功率和输出电压,可以计算出变压器的输出电流。

8.检查变压器的效率和温升:通过计算变压器的铜损耗和铁损耗,可以得出变压器的总损耗和效率。

根据设计要求,变压器的温升应该在可接受范围内。

1. Kulkarni, S. V., & Khaparde, S. A. (2004). Transformer engineering: design, technology, and diagnostics. CRC Press.2. Say, M. G. (2003). The performance and design of alternating current machines: transformers, three-phase induction motors, wound rotor induction motors and synchronous motors. Newnes.。

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单相变压器最简单的计算方法
单相变压器的最简单计算方法是基于变压器的变比(k)和电压输入(V1)与输出(V2)之间的关系。

这个关系可以用以下的数学公式表示:k = V2 / V1,其中,k 是变压器的变比,V1 是输入电压,V2 是输出电压。

如果知道变压器的变比和任何一个电压值(输入或输出),就可以用这个公式计算出另一个电压值。

另外,还可以通过变压器额定电流计算公式来计算。

对于单相变压器,I1N = SN/ U1N,I2N = SN / U2N。

对于三相变压器,I1N=SN/[√3U1N],I2N=SN/
[√3U2N]。

U1N为正常运行时一次侧应加的电压,U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载时的电压。

SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA。

请注意,这些计算方法适用于理想状态下的变压器,实际情况可能会因变压器效率、绕组电阻、铁芯损耗等因素而有所不同。

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