单相变压器高低压计算公式

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中小型变压器设计

中小型变压器设计

中小型变压器设计一,小型单相变压器的设计变压器容量大小与其铁心大小有一定的比例关系,计算公式有三,先说小的,后边再说其它两种。

早年采用热轧硅钢片时使用的铁心计算公式,与现在相比同容量它计算的铁心面积就偏大。

早年的变压器烧毁翻修就得用这个公式,它计算的容量在1KVA左右的日子型和口子型铁心。

铁心截面St=K√P,K为系数,P=0~10VA时K=2。

10~50,2~1.75,50~500,1.5~1.4, 500~1000, 1.4~1.2,1000VA 以上为1。

例如:100VA计算,St=1.5√100=15cm²。

1.旧设备上一台能耗制动变压器烧毁返修实例:把铁心拔掉,用手摇绕线机把一二次侧的匝数记一下,再用卡尺或千分尺记下两导线带绝缘和不带绝缘的直径大小,用平均匝长乘匝数或直接称得重量,到商店买不到合适导线,可根据铁窗余量大小用大一号或小一号导线代用,所以在买导线之前开始计算每层能绕几匝,多少层能绕完。

层与层垫什么绝缘,垫多厚,一二次之间绝缘垫几层,与铁心柱之间采用什么绝缘骨架等,它们总厚度是多少,可得知窗口面积的余量。

他们能绕下你当然也能绕下,但限于你手头材料有限,绝缘材料厚度及导线截面大小就得灵活掌控。

绕完后用铁心片试插一下,看有不合适可修正,觉得无问题可在烘箱内干燥,浸漆再烘干,线包插上铁心应通电试验一下,是否经得起考验,并把铁心夹紧后铁心四周刷漆烘干,使铁心粘紧通电不发声,到此变压器返修完毕,可以放心安放到设备上运行。

2.新设计一台能耗制动变压器:(1).已知条件:采用磁密为10000高斯的热轧硅钢片,制动对象为7KW交流异步电动机,直流电流Id=4Io(7KW 电机空载电流为6A)=4×6=24A,直流电压Ud=Id×Rd(电机线圈直流电阻1Ω)=24×1=24V。

(2).按电感负载单相桥式整流有关系数计算:交流电压U=24÷0.9=27V,交流功率P=27V×24A=648VA(也可以交流功率P=24V×24A ×1.11=640VA。

变压器常用数据计算实例

变压器常用数据计算实例

变压器常用数据计算实例例一:单相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法某单相电力变压器的额定容量为S N =250KV.A ,一、二次侧额定线电压分别为10KV 及0.4KV ,求一、二次侧额定电流。

解:单相变压器的额定容量与额定电压和额定电流之间的关系为:S N =U 1N I 1N 或S N =U 2N I 2N 所以:一次侧的额定电流为:25(A)101010250U S I 331N N 1N =⨯⨯== 二次侧的额定电流为:625(A)100.410250U S I 332N N 2N =⨯⨯== 例二:三相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法某三相电力变压器的额定容量为S N =500KV.A ,一、二次侧额定线电压分别为10KV 及6.3KV ,采用Yd 连结,试求一、二次侧额定电流。

解:三相变压器的额定容量与额定线电压和额定线电流之间的关系是:2N 2N N 1N 1N N I U 3或S I U 3S ==因此:一次侧的额定电流为:28.87(A)1010310500U 3S I 331N N 1N =⨯⨯⨯== 二次侧的额定电流为:45.82(A)106.3310500U 3S I 332N N 2N =⨯⨯⨯== 例三:变压器一次、二次侧绕组匝数的计算方法有一台180KV.A 的三相电力变压器,一次、二次侧的额定相电压分别为(V)3400(V)和U 3U 2N 100001N==,铁芯柱的截面积A =0.016m ²。

求当铁芯柱的最大磁通密度B m =1.445T 时,试求一次、二次侧绕组的匝数,(电网电压频率为50 hz )。

解:铁芯内的主磁通量为: Φm =B m A =1.445×0.016=0.0231Wb 一次侧线圈绕组匝数为:()匝11260.0231504.443100004.44f Φ3U N m 1N 1≈⨯⨯⨯=⨯电压比为:253400310000U U K 2N 1N ===二次侧线圈绕组匝数为:()匝45251126K N N 12===例四:单相变压器空载电压的计算方法如图是一台单相变压器的示意图,各绕组的绕向及匝数如图所示。

变压器低压侧电流计算公式

变压器低压侧电流计算公式

变压器低压侧电流计算公式
变压器低压侧电流计算公式
变压器低压侧电流根据变压器工作原理、特性可用以下公式计算:变压器低压侧电流I_L = U_L × I_H/U_H (A)
其中:I_L:低压侧电流;U_L:低压侧电压;I_H:高压侧电流;U_H:高压侧电压。

1.当变压器等级利用因子cosΦ = 1时,低压侧电流I_L =
U_L/U_H × I_H,即公式中的cosΦ被省略。

2.当变压器不是完全效率,则低压端电流I_L = cosΦ×
U_L/U_H × I_H。

3.当负载端最大脉冲功率因素的值大于变压器等级利用系数cos Φ的值时,变压器低压端电流I_L = Kp × U_L/U_H × I_H,其中Kp=负载端最大脉冲功率因素。

变压器低压端电流的计算结果是单相的,需要对结果带入公式中的三相电流计算值中,即可得到变压器低压端的三相电流值。

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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。

高压侧电流与低压侧电流计算方法

高压侧电流与低压侧电流计算方法

高压侧电流与低压侧电流计算方法1 高压侧电流计算方法在电力系统中,高压侧电流是指从变压器高压侧流向负载端(即低压侧)的电流。

对于单相变压器,高压侧电流的计算方法如下:高压侧电流 = 负载功率÷ 高压侧电压其中,负载功率为所连接负载的有功功率,单位为瓦(W);高压侧电压为变压器高压侧的额定电压,单位为伏特(V)。

对于三相变压器,高压侧电流的计算方法稍有不同。

我们可以将三相变压器分解为三个独立的单相变压器,然后对每个单相变压器分别计算高压侧电流,最后将三个电流相加。

具体计算公式如下:高压侧电流= ∑(负载功率÷ 高压侧电压)其中,∑ 表示对三相电流取和。

需要注意的是,在实际应用中,还需要考虑变压器的效率,加上效率因数作为修正系数,也就是说,真实高压侧电流需要在以上公式的基础上乘以一个效率因数。

这个效率因数一般在变压器的产品手册或技术参数中可以找到。

2 低压侧电流计算方法低压侧电流是指从变压器低压侧流向负载端的电流。

对于单相变压器,低压侧电流的计算方法可以用欧姆定律来表示:低压侧电流 = 负载功率÷ 低压侧电压其中,负载功率和低压侧电压与上述计算方法相同。

对于三相变压器,我们同样可以将其分解为三个独立的单相变压器,然后对每个单相变压器分别计算低压侧电流,最后将三个电流相加。

具体计算公式如下:低压侧电流= ∑(负载功率÷ 低压侧电压)其中,∑ 表示对三相电流取和。

需要注意的是,由于变压器不能增加电功率,实际操作时得到的低压侧电流应该与变压器的额定负载电流相同或略小于额定负载电流。

如果低压侧电流超出额定负载电流,变压器可能会超负荷运行,从而导致变压器损坏甚至引发火灾等安全隐患。

综上,高压侧电流和低压侧电流是电力系统运行过程中需要最为关注的两个参数之一,确保它们在安全和合理的范围内,能够提供稳定可靠的电力供应,对于电力系统的安全运行至关重要。

变压器一二次额定电流计算口诀

变压器一二次额定电流计算口诀

变压器一、二次额定电流计算口诀容量处电流,系数相乘求。

六千零点一,十千点零六。

低压流好算,容量一倍半。

说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流A。

“6 千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6 千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1 ,即千伏安数乘0.1 。

一次电压为10 千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06 ,即千伏安数乘0.06 。

以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘 1.5 ,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。

导线载流量的计算口诀, 评论导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。

但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10 下五,100 上二,25 、35,四、三界,.70 、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185 …(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。

口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。

把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1 〜10 16、25 35、50 70、95 120 以上五倍四倍三倍二倍半二倍倍。

“ 100 上二”(读百上二)是指截面100 以上的载流量是截面数值的二倍。

截面为25 与35 是四倍和三倍的分界处。

这就是口诀“25 、35 ,四三界”。

而截面70、95 则为二点五倍。

变压器电流及电缆及校验计算(整理)

变压器电流及电缆及校验计算(整理)

这要看运行的功率因数,先算出功率P=S(容量)*cosΦ,P=1.732*U*IcosΦ,可以算出每相电流来。

比如250KV A变压器输出端电压为0.4KV,cosΦ=0.8,则0.4KV电压端,P=250*0.8=200KW,I=361A。

一般变压器或发电机说电流都是说相电流,总电流的矢量和理论上应该等于0。

变压器容量的90%要大于负载容量,所以A=200A,B=190A,C=230A,U(线电压)=400V,cosΦ=0.8,变压器容量至少要大于180KV A。

估算:I=S/根号3*UI。

额定电流;S。

变压器容量;U。

额定电压(注:算低压电流U为低压的额定电压,算高压电流U为高压额定电压)3相:用250000除以700就行了。

也就350多安。

单相:除以220就行了回答者:410151604 | 四级| 2011-1-9 17:43单相变压器:I=S/U三相变压器:I=S/U/1.732这种容量变压器一般是三相低压400V的,I=250*1000/400/1.732=361A 回答者:ifish2011 | 三级| 2011-1-9 21:38设额定电压比为10/0.4三相变压器I=S/√3*U高压侧电流=250000/√3*10000 ≈14.43A低压侧电流=250000/√3*400 ≈360.85A单相变压器I=S/U高压侧电流=250000/10000 ≈25A低压侧电流=250000/400 ≈625A250KV A变压器次级电流查表是360.8A, 求变压器高低两侧电流,口算有个口诀:容量除以电压,商乘6除以10。

一次侧额定电流:I=P/1.732/U=250/1.732/10≈14.4(A)二次侧额定电流:I=P/1.732/U=250/1.732/0.38≈380(A) 回答者:陈坚道| 十五级| 2010-7-13 23:11电压就不要说了,你都写明了电流可以这样算:高压侧=容量*0.05773低压侧=容量*1.443376 回答者:hqw6801 | 六级| 2010-7-14 01:14I=P/1.732/U55KW 塑壳NS160*MA 额定电流150A45KW 塑壳NS100*MA 额定电流100A37KW 塑壳NS80HMA 额定电流80A30KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A22KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A18.5KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A15KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A热保护由热继电器来完成。

变压器容量计算与额定电流计算及口诀

变压器容量计算与额定电流计算及口诀

【变压器容量计算与额定电流计算及口诀】■变压器容量计算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。

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。

例如:选择35/10kV变压器。

假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。

再从产品目录中选择型号。

一、变压器容量计算公式:1、计算负载的每相最大功率<BR>将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。

(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。

)例如:C相负载总功率=电脑300W×10台)+(空调2KW×4台)=11KW2、计算三相总功率11KW×3相=33KW(变压器三相总功率)三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的!8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

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单相变压器高低压计算公式
单相变压器是一种常见的电力变压器,用于将交流电能从一种电压转换为另一种电压。

在工业和民用电力系统中广泛应用。

在设计和使用单相变压器时,需要计算变压器的高低压值,以确保其正常运行和安全使用。

本文将介绍单相变压器高低压计算的公式和相关知识。

一、单相变压器的基本原理。

单相变压器是由一个铁芯和两个线圈组成的,其中一个线圈称为初级线圈,另一个线圈称为次级线圈。

当在初级线圈中通入交流电流时,产生的磁场会感应次级线圈中的电动势,从而使电压发生变化。

根据电磁感应定律,变压器的变比可以表示为:
Np/Ns = Vp/Vs。

其中,Np为初级线圈的匝数,Ns为次级线圈的匝数,Vp为初级电压,Vs为次级电压。

二、单相变压器高低压计算公式。

1. 根据变压器的变比公式,可以推导出单相变压器的高低压计算公式:
Vs = Vp (Ns/Np)。

其中,Vs为次级电压,Vp为初级电压,Ns为次级线圈的匝数,Np为初级线圈的匝数。

2. 当变压器的变比已知时,可以使用以下公式计算次级电压:
Vs = Vp (K)。

其中,K为变压器的变比。

3. 当变压器的变比未知时,可以通过测量初级和次级线圈的匝数,并使用以下公式计算变比:
K = Ns/Np。

三、单相变压器高低压计算的注意事项。

1. 变压器的变比是设计和使用中非常重要的参数,需要严格按照设计要求进行选择和使用。

2. 在计算变压器的高低压时,需要准确测量初级和次级线圈的匝数,以确保计算结果的准确性。

3. 在使用变压器时,需要确保变压器的额定电压和负载匹配,以避免因电压不匹配而导致的损坏和安全隐患。

四、单相变压器高低压计算的应用举例。

假设有一个单相变压器,初级线圈的匝数为1000,次级线圈的匝数为200,初级电压为220V,要求计算出次级电压。

根据公式Vs = Vp (Ns/Np),代入数据计算得到:
Vs = 220 (200/1000) = 44V。

因此,该单相变压器的次级电压为44V。

五、结语。

单相变压器高低压计算是变压器设计和使用中的重要环节,准确的计算结果可以保证变压器的正常运行和安全使用。

在进行计算时,需要严格按照变压器的变比公式进行计算,并注意测量初级和次级线圈的匝数,以确保计算结果的准确性。

同时,在使用变压器时,需要确保变压器的额定电压和负载匹配,以避免因电压不匹
配而导致的损坏和安全隐患。

希望本文对读者们在单相变压器高低压计算方面有所帮助。

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