当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]什么是变压器容量?应该如何计算?本文主要讲了变压器容量:变压器容量单位,变压器的容量的选择方法,变压器容量计算公式,变压器容量选择案例, 变压器容量等级等内容,具体就随小编来看看吧。

什么是变压器容量?应该如何计算?本文主要讲了变压器容量:变压器容量单位,变压器的容量的选择方法,变压器容量计算公式,变压器容量选择案例, 变压器容量等级等内容,具体就随小编来看看吧。

变压器容量单位

电力变压器容量单位用KVA,即视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。所以,感性负载的视在功率大于有功功率。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,所以,感性负载必须用视在功率选变压器。

如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可等于变压器的KVA值。KVA而不是KW呢?VA或KVA是视在功率,交流线路中使用,又称为容量,就是电压与电流有效值的乘积,单位。但会影响到变压器的负荷设计,所以用VA或KVA来计算更准确。而W或KW则是我们平时习惯的叫法,书面正规。

变压器的容量的选择方法

1、我们在平时选用配电变压器时,如果把容量选择过大,那么就会形成“大马拉小车”的现象,这样不仅仅是增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于一个空载的状态,使无功损失增加;如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器,不管是自耦变压器还是三相变压器,都是一样的。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,我们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。

2、我们应该坚持着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

3、根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母)按最大负荷配置,另一台(次)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量,一般电动机的启动电流是额定电流的四到七倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的百分之三十左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。

4、对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的一点二五倍选用变压器的容量,总之,我们在选择变压器容量的时候应该需要注意。

变压器容量计算公式

1、计算负载的每相最大功率

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300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率

11KWX3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。

变压器容量选择案例

例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的变压器。

顺便指出:单台变压器的容量不宜大于1000KVA。负荷较大时,可选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;其次注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。

计算负载的每相最大功率:

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300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

计算三相总功率:

11KWX3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。

变压器容量等级

变压器通常分为油浸式变压器与干式变压器两种,它们的代表分别为S11-M型变压器和如SCB10变压器,由于油浸式变压器用油作为绝缘介质,因此容量往往做的更大,而干式变压器的容量规格则容易较小。

1、浸式变压器容量等级

(1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(2)35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(3)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva、12500kva、16000kva、20000kva等。

2、干式变压器容量等级

(1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(2)35kv系统:30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(3)60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;

(4)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva。

变压器容量的计算公式

变压器容量应根据负荷来选择,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即:β=S/Se-------公式(1)

式中:S为计算负荷容量(kVA)Se为变压器容量(kVA);β为负荷率(通常取80%~90%)

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。以上就是变压器容量的计算方法,希望能给大家帮助。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭