当前位置:首页 > 高压变压器 > 正文

变压器高压侧

文章阐述了关于变压器高压侧,以及变压器高压侧匝数多还是低压侧匝数多的信息,欢迎批评指正。

简述信息一览:

变压器高低压侧怎样判断

判定变压器高低压侧的方法如下:站在变压器一侧,如果从左至右看到的套管或母线颜色依次为***、绿色、红色,那么这一侧是高压侧。相反,如果颜色顺序为红色、绿色、***,则这一侧是低压侧。 变压器的工作原理基于电磁感应,主要组成部分包括初级线圈、次级线圈和铁芯。

如果是变压器成品的话,可以从套管上分辨,高电压侧的套管带电部位到箱盖处的距离较大,且接线端子的截面积较小;低压套管则与之相反;如果变压器只是器身的话,就从线圈的出线处判断:高压侧出线的截面积较小,而低压侧的出线截面积较大。

变压器高压侧
(图片来源网络,侵删)

要判别变压器高低压同名端,可以利用一节干电池和指针式万用表。对于单相变压器,先选定高压绕组的一个端头A,将电池负极连接到其另一端X,然后用万用表的直流电压小量程接触A端,观察表针的摆动方向。如果表针向右摆动,那么红表笔接触的是同名端a;如果表针向左摆动,则黑表笔接触的是同名端a。

变压器高压侧熔丝计算公式

1、变压器高压侧熔丝的计算公式为:高压熔丝电流 = × A。变压器容量:指变压器铭牌上标注的额定容量,单位是KVA或MVA。10KV:指变压器高压侧的额定电压,单位是KV。此处假设高压侧电压为10KV,实际使用时需根据变压器实际情况调整。3:是根号3的近似值,用于将线电流转换为相电流。

2、如果计算的话,高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(05~1)】A;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1~2)】A。

变压器高压侧
(图片来源网络,侵删)

3、选择S7-315/10变压器高压熔丝时,首先需要计算变压器的额定电流。公式为I=S/732U,其中S代表变压器的容量,U代表电压。将具体数值代入,得到I=315/732/0.38=18A。根据电气规范,熔丝的额定电流应该为变压器额定电流的3倍,即18A×3=24A。因此,选择熔丝时,应选择一个大于24A的规格。

4、都是高压。正确称一次侧,二次侧,电流I=S/√3U=2500/732x10=2500/132=1434A。取In5=215A, 可选200A熔丝能满足要求。

5、电流I=视在功率S/根号3=732*U,熔体(丝)选择;高压侧In5倍,低压侧In2倍。

6、KVA变压器高压应该配20KV的10A熔丝。

10KV变压器高低压侧电流怎么算

KV变压器高低压侧电流的计算方法有以下几种:快速估算法:高压侧电流 = 变压器容量 / 100 * 5低压侧电流 = 变压器容量 / 100 * 144示例:1000KVA变压器,高压侧电流 = 10 * 5 = 55A,低压侧电流 = 10 * 144 = 1440A。线性系数法:首先记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值。

快速估算法。变压器容量/100,取整数倍,然后*5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值,比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。线性系数法。

首先,变压器的高压侧电流可以通过变压器的额定容量除以(732乘以额定电压)来估算,而低压侧电流则较为直接,通常是高压侧电流的14倍。例如,一个1000千伏安的变压器,其高压侧电流大约为1000除以(732 * 10000)的值,即约55安培,低压侧电流则为55 * 144,等于7720安培。

变压器的高压侧是多少?

1、kV变压器有载调压分接范围通常情况是±4x5%,就是9档分接位置。如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级电压为:5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。

2、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。

3、高压侧电流Ie=1000/132=57A。变压器 是一种用于电能转换的电器设备,是电网中必不可少的重要装置,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能,几乎在所有的电子产品中都要用到变压器。

4、高压侧:110kV、121kV;低压侧:35kV、35kV。双绕组有载调压变压器 高压侧:110kV;低压侧:3kV、6kV、5kV、11kV。三绕组有载调压变压器 高压侧:110kV;中压侧:35kV;低压侧:3kV、6kV、5kV、11kV。

变压器高压侧电缆截面积如何计算的?

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。

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。

如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过5Amm2。

电缆大小(截面积)= (电流 x 2 x 距离 x 电阻率 x 732) ÷ (相间电压 x 1000)其中,电流是以安培为单位,距离是以米为单位,电阻率是以欧姆米为单位,相间电压是以千伏为单位。这个公式假定电缆是单相的,要计算三相电缆的话需要将电流乘以根号3。

在绝缘强度满足的条件下,主要是根据变压器高压侧的电流和电缆允许的载流密度来确定电缆的截面积。比如,变压器容量是S=1000kVA,高压侧电压是U=10kV,那么,对于三相供电电路,高压侧的电流就是:I = S/v3/U = 57A。

变压器高压侧一相接地低压侧电流如何变化?

1、对于无中性点接地的变压器:如果变压器的高压侧无中性点接地,低压侧的电流不会受到影响。这是因为变压器的绝缘系统可以将接地故障限制在高压侧,不会传递到低压侧。 对于有中性点接地的变压器:如果变压器的高压侧有中性点接地,一相接地将导致低压侧电流的增加。

2、高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果一相接地,另两相的对地电压会升高为原来的732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。

3、在中性点不接地系统或小电流接地系统中,如果高压侧发生一相接地故障,低压侧的电压不会受到影响。这是因为仅在高压侧一相接地的情况下,这一相对地电压会降至零,然而这一相的对中性点电压并未发生变化,同时这一相与其他相之间的电压也保持不变。变压器的低压侧是否接地,通常取决于变压器的绕组方式。

4、高压侧一相接地,只是这一相对地电压降为零,但这一相对中性点电压并没有变,这一相与其它相之间的电压也没有变。

5、当然了 变压器高压侧的电流随着低压侧电流按照变压器的变比比例变化。比如变比为1:40,低压侧上升40A,高压侧上升1A。

关于变压器高压侧,以及变压器高压侧匝数多还是低压侧匝数多的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。