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为确保3000平米冷库的正常运行,需要安装1176KVA以上容量的变压器。以下是详细解释:功率需求与功率因素:冷库的功率需求需根据具体设备和使用情况确定。假设冷库的功率需求为800KW,考虑到变压器的功率因素通常为0.8,则变压器总功率应为1000KW。
kVA。冷库中的制冷设备、照明设施、电动门等设备都需要消耗一定的电力,而且冷库的运营需要保证电力的稳定性和可靠性,因此,对于5000平米的冷库,需要使用500kVA的变压器。
V三相交流电,800KW的用电设备需要1176KVA以上容量变压器。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800/0.8=1000KW。
三相380V,100A的变压器,额定功率是:√3×380V×100A≈69KVA 69KVA是变压器的视在功率。
KW。最大输出电流大约为250×445≈361A左右。
变压器容量315KVA。计算步骤/方法 1,计算负载的每相最大功率三相总功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加。
这里的问题是480是什么类型负荷,如果是阻性负荷500个伏安变压器即可。如果是混合型的就需要计入功率因数。如果是电机类的不仅要计入功率因数还要考虑电机启动。电机启动电流是额定电流的5-7倍。
KV/380V三相,但你只有10KW的负荷,安装变压器不划算。供电局对自备变压器的用户是按变压器容量加收铁损(变压器损耗),而目前允许安装的最小容量是80KVA,安装80KVA的自变最少也要10万元(进户线、电杆、机房、配电柜...)。因此,还是申请用公变,电价相对要划算点。
V三相交流电,200KW的用电设备需要变压器容量S为:S=200/0.8/0.85=294KVA,取300KVA以上变压器容量。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=200/0.8=250KW。
总之,对于90KW的电机,直接启动需要315KVA的变压器,而降压启动则只需160KVA的变压器。实际应用中,还需根据系统的具体配置和需求进行调整。
如果是直接起动,要用315KVA的变压器;如是降压起动,160KVA的就行了。当然,这是说单台电动机,如还有其它设备就另说了。
千瓦电机的额定电流约170安..要用70平方铜线。P=732X380XIX0.9(其中P电动机功率,732为常用值,380三相电压,I电流,0.9功率因数);或者另一种方法:5加三,4加四,6后加六,25加五,120陪百数。
相电机功率计算公式P=732*U*I*COSΦ 得出电流计算公式I=P/732/U/cosΦ 732 是 根号3 即:√3 的一个近似值 cosΦ如没注明的一般选取0.8 至于这个根号3怎么来,是由于相位差通过三角函数等式,经过约分后得到的 60KW 在120A左右, 90KW 在180A左右。
AL代表单匝电感量,它是开关电源变压器设计中的一个重要参数。具体来说,当计算电感量时,你需要考虑线圈的匝数平方与AL的乘积。这样的计算方式在确保磁芯不饱和的条件下是准确的。如果在设计中还出现了AT这个参数,那么它通常是指磁芯的饱和电流。
开关电源变压器设计 常见开关电源变压器的设计有以下四种:电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。
反馈绕组的设定,基于输出电压稳定性和反馈电压需求,选择匝数和线径。 电感量的确定,根据原边电流波形和磁芯参数计算。 验证设计,检查最大磁感应强度是否在磁芯允许范围内,适时调整参数以优化性能。
设计反激式开关电源变压器的核心在于选择合适的参数,以确保电源在合理的工作点运行,从而减小发热和对器件的磨损。合理设计的变压器能够避免电源性能的大幅下降,例如损耗增加和最大输出功率下降等问题。以下将详细阐述设计反激式变压器的步骤和方法。首先,选定原边感应电压VOR。
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