本篇文章给大家分享高压变压器选型计算,以及高压变压器电压等级对应的知识点,希望对各位有所帮助。
计算公式: \r\n高压电流=变压器容量*0.06 \r\n低压电流=变压器容量*445算出的结果也非常接近。\r\n 所以10KV高压侧的电流约: 4000*0.06=240A,高压断路初步用630A的(校验选定断路器的开断电流。
当进行变压器的电流计算时,我们通常使用公式I=KVA/(732*U),其中KVA代表变压器的容量,U代表电压。对于10KV的电压,我们使用10作为系数进行计算。一次侧的电流较小,因此熔丝的额定电流也相对较小。二次侧的电流较大,所以熔丝的额定电流也需要相应增大,以保证电路的安全运行。
口诀1:求变压器容量,将电压值除以电流,再乘六除以十。这一口诀适用于所有电压等级,帮助快速估算变压器容量。口诀2:高压配变熔断体选型,需将容量与电压相除。低压配变熔断体选型,容量乘以9再除以5。变压器额定电流计算:变压器的额定电流是指在额定电压下,设备按照额定功率运行时的电流。
可选用两台容量都为S=0.7×3500/0.8=3062kVA的变压器,那可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/5kV。然后从产品目录中选择型号。(2)变压器容量计算公式:1)计算负载各相的最大功率分别添加A相、B相和C相的负载功率。如A相总负荷功率为10kW,B相总负荷功率为9kW,C相总负荷功率为11kW。
公式简化:N=5×100000/10000×S=45/S N=45/13≈5(匝)N1=220×5=770(匝)N2=12×5=42(匝)在计算次级线圈时,考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,故须增加5%的余量。
1、在选择1600KVA变压器的高压10KV进线电缆时,首先要计算变压器10KV侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(732*10)=938A。
2、当你需要为一台额定容量为1600KVA的变压器选择10kV进线电缆的规格时,可以按照变压器的额定电流来估算。根据公式,10kV侧的额定电流I等于变压器容量P除以根号3,即I=P/√3。对于1600KVA的变压器,计算得出I=1600/732*10=938A。
3、一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/732*10=1600/132=938A 938/5=659A,选用50mm铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm的。
4、对于1600KVA变压器高压10KV进线电缆的选择,建议选用截面面积不小于70平方毫米的电缆。在选择进线电缆时,首先要考虑的是电缆的载流量,即电缆能够承受的最大电流。1600KVA的变压器在高压侧的额定电流可以通过公式计算得出,这个电流值将是我们选择电缆截面的重要依据。
5、KVA变压器高压10KV进线电缆的规格选择为:YJV-7/15KV-3*150。电缆规格解析 YJV:表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压7/15KV的电力输配电线路上作输送电能。7/15KV:表示电缆的额定电压,其中7KV为电缆的相电压,15KV为电缆的线电压。
6、选择1600KVA变压器高压10KV进线电缆的规格,需综合考虑变压器的额定电流、电缆的载流量、电压降、电缆的材质及敷设方式等因素。首先,根据变压器容量1600KVA和高压侧电压10KV,可计算出变压器的额定电流。
1、假设电压是10KV)1000KVA变压器高压侧电缆的截面积选择25平方毫米铝导线。选择原则是选择钢芯铝绞线,可以节约输电成本。基本不选择铜芯导线。
2、对于200kVA的变压器,在选择导线时需考虑高压侧和低压侧的不同要求。 在高压侧,由于电压较高而电流相对较小,不需要特别粗的电缆。通常情况下,50平方毫米的铜线即可满足需求。 而在低压侧,由于电压较低,电流会相对较大,因此需要选择较粗的导线。
3、当选择2000kVA变压器高压侧电缆时,考虑到电压为10kV,根据功率计算公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以5A/mm的载流能力计算,所需的电缆截面积为200A÷5=5143平方毫米,因此推荐使用5143平方毫米的铝导线。
变压器容量的选择也与电容量有关,小于1000kVA的变压器,电容量在1000PF左右;大于1000kVA的变压器,电容量则在1000-10000PF的范围内。高压电力电缆和油浸纸绝缘的电容量约为250-300PF/m,而气体绝缘(如SF6)的电容量则较低,一般在60PF/m左右。
选择高压耐压仪试验变压器的容量时,需要考虑标称试验变压器容量Pn的确定。其计算公式为:Pn = KVnωCt × 10^-9,其中:Pn代表标称试验变压器容量,单位为千乏(KVA)。Vn为试验变压器的额定输出高压的有效值,以千伏(KV)计。K是安全系数,通常大于或等于1。
选择电压。依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即UnUs。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。2)选择电流。试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即InIs。
交流、交直流试验变压器:将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的4倍。
×10-6×160×103=0.9A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=560H,根据以上计算,装置最大电流取1A,满电流下电压取250kV,装置总容量取250kVA。设计五节电抗器,使用电抗器五串联,单节电抗器为50kVA/50kV/1A/112H 所以最后选用BPXZ-HT-250kVA/250kV变频串联谐振试验装置来完成实验就可以了。
选择变压器高压侧电缆时,需要考虑多个因素。首要考虑的是电缆的载流量,确保其能够承载负荷电流。此外,电缆在短路情况下的热稳定性也是关键,必须满足相关要求。对于负荷较大且电缆较长的情况,还需校验电压损失,确保其符合标准。当然,还有其他一些因素也需要考虑,例如电缆的耐腐蚀性、机械强度等。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
值得注意的是,电缆的选择不仅取决于电流和距离,还应考虑环境因素如温度、湿度等,以及未来可能增加的负荷需求。因此,在具体选择高压电缆时,建议咨询专业电气工程师或供应商,以确保选型的准确性和可靠性。
1、如果高压侧电压10千伏,电流630安 则S=732UI =732X10X630 =10916kVA 也就是说这台三相变压器的额定容量为10916kVA。约11MVA。
2、高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。公式计算法。I=S/732/U I--电流,单位A。
3、额定电流I=额定容量/(732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/732*110=264A低压侧=50000/732*10=2888A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。
4、高压匝数=10000/2=3125(匝)。(10000伏--这里要用相电压代进去)低压匝数=250/2=7125(取整数匝=78匝)。(这里也要用相电压代进去)如果变压器是三相的话,其高压接法是Y接。那么10000的相电压为10000/732=5776(伏)。如果是D接,那么相电压仍然是10000伏。
5、高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。
6、变压器容量的计算首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与并网电压相同,低压侧电压比低压侧高10%或5%(取决于变压器电压等级和阻抗电压);额定容量的选择。计算变压器承载负荷的大小(需计算最大综合负荷,并将有功负荷kW值转换为视在功率kVA)。
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