常见三项变压器容量机许用负载
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《三相三绕组变压器额定容量的定义》1. 引言在电力系统中,变压器是一种至关重要的设备,它用于改变电压的大小,从而实现电能的传输和分配。
而在变压器的设计和选型中,额定容量是一个至关重要的参数,它直接影响着变压器能够承载的负载大小。
本文将深入探讨三相三绕组变压器额定容量的定义,以及对电力系统的重要意义。
2. 三相三绕组变压器额定容量的定义三相三绕组变压器的额定容量是指在额定的电压和频率下,变压器能够持续供给的有功功率的最大值。
通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。
在实际应用中,变压器的额定容量需要考虑到负载的持续性、瞬时负载和过载能力等因素。
三相三绕组变压器的额定容量在选型和使用过程中至关重要,它直接关系到变压器对电能的传输和分配能力。
3. 额定容量的计算三相三绕组变压器额定容量的计算涉及到许多参数,主要包括主辅助绕组的电压、电流和阻抗等。
在实际应用中,变压器额定容量的计算需要考虑负载的类型、功率因数、短路容量等多种因素,因此需要进行综合考虑和计算。
在变压器设计和选型中,一般会根据负载的特性和用途来确定合适的额定容量,以确保变压器能够正常、可靠地工作。
4. 额定容量的意义三相三绕组变压器的额定容量是变压器能够承载的负载大小,它直接关系到变压器的使用性能和安全稳定运行。
在电力系统中,变压器作为电能传输和分配的重要设备,其额定容量的大小直接关系到系统的运行能力和安全性。
合理确定变压器的额定容量对于电力系统的稳定、高效运行具有重要意义。
5. 个人观点和理解作为一名电力系统工程师,我深知三相三绕组变压器额定容量的重要性。
在实际工程项目中,我们需要根据负载的实际情况和需求来合理选型和使用变压器,以确保其额定容量能够满足系统的需求。
我们也需要充分考虑变压器的过载能力和短路容量等因素,以确保变压器在运行过程中能够安全可靠。
我强烈建议在工程设计和实施过程中,对三相三绕组变压器的额定容量进行充分的评估和计算,以确保系统的可靠性和安全性。
论文《三相变压器负荷的配用功率》随着生产生活的发展,先进技术的采用,电力电网中的负荷也有所曾加,各种设备的应用,电力电网中的单相负荷,常引起不对称的三相钠荷,居民生活电热、空调、工业的单相调速电动机等日益增多,这些给电力电网造成了本相负荷的不平衡,此外其它因素也会产生不平衡的因素,如某些设备的运行故障,电力网中负荷不平衡,不仅对电源而且对用户都有着极不利的影响,由此而浪费电能和对供电系统的不利都须要引起重视。
在三相系统中当三相的相量大小不等而相量和为零称为不对称,当三相的三相量不等而相量的不等于零,既有零序分量时称为不平衡,三相负荷的不平衡也会降低电源设备利用率,对设备动运转的电动机有着不利影响。
三相负荷的严重影响会生产三相电压的不等值,对感应电动机的工作影响较为明显,一是影响了转矩特性,并降低了电动机的效率,二是造成了额外温升和电能的损耗,在三相平衡时中性线N(零线)电流为零,当三相不平衡时三相电流不等使中心点位移,所以不平衡将有零线电流。
现在应用的电力变压器一般采用是Y/Y0 接法接线,高低压侧都采用星星接法。
低压侧的中心线为零线需要接地。
当电路负荷不对称时星形电路中的电动势E A、E B、E C,与所接负载的阻抗、Z A 、Z B 、Z C ,是不对称的,电源内阻可忽略,电路中在两个节点,即电源中心点和负载中心点,我们可计算出中线的电压,即不衡状态的中心N 与不平衡时的中心点0的电位。
N C B A C C B B A A N0Y Y Y Y E Y E Y E Y U +++++=式中N N c C C b B B a A A Z 1Y Z Z 1Y Z Z 1Y Z Z 1Y =、+=、+=、+=可求出线电流与中心线的电流,I A =Y A (E A -U NO )、I B =Y B (E B -U N0)、I C =Y C (E A -U NO ) 可推算出负载端的电流。
U AO =I A ·Z A 、U BO =I B ·Z B 、U CO =I C ·Z C电源的中心点N 与负载的中心点O 的电位是不重合的,叫做中心点位移,在三相供电,电路中,电源电压一般是对称的,对于所接星形负载为了使用电设备能保证在额定电压下安全可靠的运行,就需要负载阻抗特别需要负载上的相电压保持对称,但在实际情况下的负载阻阬,特别是由单相负载组成时是较难做到对称的,然而使负载上的阻抗的中心点与电源上的中心点不再相等,零点电位的大小决定三相对N 不对称的程度,如果在故障情况下将会产生中点的严重位移,如果负载中心线与电源的中心线断开就产生了三相所接负载的电压严重不等,两个单相负载被串接在线电压中,单相用电设备功率不同,小功率用电设备因电压的升高而烧坏,因此为了使相电压保持到一定的平衡,并设置中线而中线须接地,防止故障时出现较严重的偏差,但中性线阻抗的要求,导线电阻要很小,须采用较粗的中性导线。
1. 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。
即:β=S/Se .或Se=S*β
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
2.变压器名牌低压电流I= Se/1.732*U(U取400v)
高压电流I= Se/1.732*U(U取10000v)这里不取负荷率。
例如. 100kva的10kv变压器低压侧电流I=100000/1.732*400=144.3(安)
高压侧电流I=100000/1.732*10000=5.77(安)
30 kva的10kv变压器低压侧电流I=30000/1.732*400=43.3(安)
高压侧电流I=30000/1.732*10000=1.73(安) 3. 如果实际测定,在额定电压下,视在功率大于额定功率就是超负荷,输出电流与
输入电流的大小与变压比有关.
4.100kVA变压器一般额定带负荷80kW;有电容补偿的话可以带100kW;
总功率300kW的电器肯定带不起,但是平时电器使用率不能超过30%,超过30%的时候时间不能超过1-2小时。
假如平时300kW负荷要全投用时,建议配一个400kVA变压器,经济一点可以配个315kVA变压器。
主要看总电流超没超,100KVA的变压器高压电流是5.8A,低压电流是150A,即便偶尔的超也不要紧,主要看温升别超过55度。
温升等于实际温度减去环境温度。
[推荐]:已知变压器容量315K v A已知变压器容量315KvA,它可以适用多大KW负载.请告诉计算公式。
谢谢可以带250KW 最大电流为470A315K瓦。
他是一个视在功率电路不是一个纯阻性电路可能有电感或电容。
P=UI (U:单位V 视在功率与功率因数1.视在功率:在电工技术中,将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积,即或称为视在功率(apparent power),记为,即(1)显然,只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率。
为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(V·A)为单位。
2.功率因数:在正弦交流电路中,有功功率一般小于视在功率,也就是说瑶族视在功率上打一个折扣才能等于平均功率,这个折扣就是,称为功率因数(power factor),用表示,即(2)由于是单口网络端钮电压与电流间的相位差角,故,往往称之为功率因数角。
对不含独立源的网络,,且当阻抗为电感性时,当阻抗为电容性时,。
在这两种情况下,功率因数。
可见,仅从的取值反映不出电路的性质,为此,常常同时加上“滞后”或“超前”字样。
“滞后”是指电流滞后电压,即的情况,“超前”是指电流超前电压,即的情况。
3.视在功率的意义:由于视在功率等于网络端钮处电流、电压有效值的乘积,而有效值能客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传给网络的能量或该网络的容量。
由于网络中既存在电阻这样的耗能元件,又存在电感、电容这样的贮能元件,所以,外电路必须提供其正常工作所需的功率,即平均功率或有功功率,同时应有一部分能量被贮存在电感、电容等元件中。
这就是视在功率大于平均功率的原因。
只有这样网络或设备才能正常工作。
若按平均功率给网络提供电能是不能保证其正常工作的。
因此,在实际中,通常是用额定电压和额定电流来设计和使用用电设备的,用视在功率来标示它的容量。
变压器的过载允许值(原创实用版)目录1.变压器过载允许值的定义2.变压器过载的类型及特点3.变压器过载允许值的影响因素4.变压器过载允许值的具体数值5.变压器过载使用时的注意事项正文变压器过载允许值是指在特定时间内,变压器能够承受的超过其额定负荷的电流倍数。
过载是变压器运行中常见的一种现象,可能导致设备损坏、电路中断等问题,因此了解变压器过载允许值对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。
变压器过载的类型及特点主要包括以下几种:1.干式变压器:干式变压器的过载能力相对较强,通常允许不超过1.15 倍的额定负荷。
2.油浸式变压器:油浸式变压器的过载能力更强,最大允许不超过15%。
不过,在使用过程中需要注意通风,保持正常的工作温度。
变压器过载允许值的影响因素主要包括环境温度、负载类型和过载时长。
环境温度较高时,变压器的过载允许值会相应降低;不同类型的负载对变压器的过载允许值也有影响;过载时长越长,允许的过载倍数就越低。
根据国家规定,变压器在正常情况下是允许过载运行的。
油浸式变压器的过载能力及时间推荐值如下:- 过载 10%,变压器可持续运行 180 分钟;- 过载 20%,变压器可持续运行 150 分钟;- 过载 30%,变压器可持续运行 120 分钟;- 过载 60%,变压器可持续运行 45 分钟;- 过载 75%,变压器可持续运行 15 分钟;- 过载 100%,变压器可持续运行 7.5 分钟;- 过载 140%,变压器可持续运行 3.5 分钟;- 过载 200%,变压器可持续运行 1.5 分钟。
在使用变压器时,应注意以下事项以避免过载:1.选择合适的变压器:根据实际负载需求选择适当容量的变压器,避免负载过大导致过载。
2.合理分配负载:对于多台变压器,应合理分配负载,避免单台变压器过载。
3.定期检查和维护:定期检查变压器运行状态,及时发现并处理异常,确保设备正常运行。
总之,了解变压器的过载允许值有助于我们在实际应用中合理使用变压器,避免设备过载造成损坏。
三相变压器容量630KvA,能带电压380v电动机多少kW?如果说的特别专业,普通人就不容易听得懂。
下面就用通俗的语言描述一下变压器的选择。
三相变压器630千伏安,指的是变压器的视在功率,也就是变压器可能输出的最大功率。
但是,变压器在具体工作中不但要输出有功功率,还要输出无功功率,我们说的一个电动机10千瓦,就是有功功率,大家交电费,也是交有功功率的消耗——千瓦时,就是一度电。
但是,变压器在使用中还要输出无功功率,这个对于用户来说是不计量的,所以,变压器每个月除了电费,还要交一个基本电费,基本电费每个千伏安每月20元。
无功功率你可以这样理解:你请了一辆卡车帮你拉家具,除了家具的油耗,卡车本身也有消耗。
就像问题中的630千伏安的变压器,只要投入使用,即使一个月一度电也没有用,基本电价就是630 X20=12600元。
变压器在使用的过程中,一般的选择方案是,总功率不高于变压器视在功率的百分之八十,就以问题中的630千伏安变压器来说,用电负载不超过630x0.8=504千瓦。
还有一个原则是,用电负载的单个功率不高于变压器视在功率的百分之五十。
比如问题中630千伏安变压器带的用电器,其中一台功率不能高于315千瓦,总功率不能高于504千瓦。
三相变压器630kvA是视在功率,按0.7估算,可供有功功率约440kw,样子,在变压器距离负载距离不超过500米,且传输铝绞线单根直径不低于185毫米供电(忽略压降),负载功率因素0.85-0.92,无功由负载电动机就近安装电容补偿器补偿,可同时带动约40台10千瓦电动机(但不能同时启动)。
110千瓦的可以带动4台(也不能同时启动)630kva的变压器能带多少感性负载,是有先决条件的。
那就是感性负载在变压器侧必须有电容器补偿装置,并将功率因数补偿到0.9以上。
以功率因数0.9为例,那变压器就能带567kw的最大感性负载。
如果不做功率因数补偿,最多也就带感性负载500kw,除此还得接受供电局罚款。
举例教会你:380V220V常用负荷计算方法口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五单相二二乘四五,若是三八两倍半。
说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。
例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?解:已知U=380V cosΦ=0.85 n=0.95 P=14千瓦电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安)答:电流为28安培。
例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流?解:已知 U=380V P=10千瓦电流I=P/(×U)=10/(1.73×0.38)=15.21(安)答:电流为15安。
例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流?解:已知 U=380V S=20KWA电流I=S/(×U)=20/(1.73×0.38)=30.45(安)答:电流为30安培。
例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流?解:已知 U=0.4千伏 Q=12 KVAR电流I=Q/(×U)=12/(1.73×0.4)=17.3(安)答:电流为17.3安培。
例5:有一台单相220V,容量1千瓦电烙铁,求电流?解:已知 U=220V P=1000瓦电流I=P/U=1000/220=4.5(安)答:电流为4.5安培。
例6:有一台单相电焊机,额定电压为380V,容量为28千伏安,求电流?解:已知 U=380V S=28千伏安电流I=S/U=28/0.38=73.6(安)答:电流为73.6安培。