• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


36S1000K-CC Transformer Priskalkylator

HZ
$/t
$/t
$/t
$/t
Beskrivning

36S1000K-CC oljedränkta distributionstransformatorns priskalkylator är en kostnadsbudgeteringskalkylator för kapacitet som inte överstiger 1000 kVA och spänningsnivå som inte överstiger 36 kV, fullt kopparvindningsoljeutfyllnad distributionstransformator prisberäkning. All design är i enlighet med IEC60076-standard.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Maximum short-circuit current with transformer substation
Kortslutningsström i transformatorstation
Denna verktyg beräknar den maximala symmetriska kortslutningsströmmen vid utgången av en transformatorstation, baserat på IEC 60865 och IEEE C37.100 standarder. Resultaten är viktiga för valet av strömbrytare fyrkantare busbarer och kabler samt för verifiering av utrustningens förmåga att tåla kortslutning. Ingångsparametrar Nätfelet (MVA): Kortslutningskraft i det upptreama nätet som indikerar källstyrkan. Högre värden leder till högre felströmmar. Primärspänning (kV): Nominell spänning på den högspännings sidan av transformatorn (t.ex. 10 kV 20 kV 35 kV). Sekundärspänning (V): Nominell spänning på den lågspännings sidan (vanligtvis 400 V eller 220 V). Transformator effekt (kVA): Apparent effekt på transformatorn. Spänningsfel (%): Kortslutningsimpedansprocent (U k %), angiven av tillverkaren. En viktig faktor för att bestämma felström. Joule-effekt-förluster (%): Belastningsförlust som procentandel av nominell effekt (P c %), används för att uppskatta ekvivalent motstånd. Längd på medelspänningsledning: Längden på MV-ledningen från transformatorn till belastningen (i m ft eller yd), påverkar ledningsimpedansen. Ledningstyp: Välj ledningskonfiguration: Överföringsledning Unipolär kabel Multipolär kabel Medelspänningsledningsarea: Lednings tvärsnitt valbart i mm² eller AWG med materialalternativ koppar eller aluminium. Medelspänningsledningar parallellt: Antal identiska ledningar anslutna parallellt; minskar total impedans. Material för ledning: Koppar eller aluminium, påverkar resistivitet. Längd på lågspänningsledning: Längden på LV-kretsen (m/ft/yd) vanligtvis kort men betydande. Lågspänningsledningsarea: Tvärsnittsarea för LV-ledning (mm² eller AWG). Lågspänningsledningar parallellt: Antal parallella ledningar på den lågspännings sidan. Utdataresultat Trefasig kortslutningsström (Isc kA) Enfasig kortslutningsström (Isc1 kA) Toppkortslutningsström (Ip kA) Ekvivalent impedans (Zeq Ω) Kortslutningskraft (Ssc MVA) Referensstandarder: IEC 60865 IEEE C37.100 Utformat för elektriska ingenjörer elkraftsystemdesigners och säkerhetsbedömare som genomför kortslutningsanalys och utrustningsval i lågspännings distributions system.
Power factor correction of transformer MV/LV
Korrektion av effektfaktor för transformatorer
Detta verktyg beräknar den nödvändiga reaktiva effektkompensationen för en distributionsomvandlare för att förbättra systemets effektfaktor och öka effektiviteten. Effektfaktorkorrigering minskar linjeström, minimerar koppar- och järnförluster, ökar utrustningsanvändning och undviker driftavgifter. Inmatningsparametrar Nominell effekt för omvandlaren: Den nominella synliga effekten för omvandlaren (i kVA), vanligtvis hittad på namnskylten Lastfri ström (%): Lastfri ström som en procentandel av den nominella strömmen, tillhandahållen av omvandlartillverkaren. Detta värde representerar magnetiseringsström och kärnförluster, vilka är viktiga indata för beräkning av reaktiv effekt Beräkningsprincip När den fungerar under lastfria förhållanden konsumerar en omvandlare reaktiv effekt för att etablera det magnetiska fältet i kärnan. Denna reaktiva effekt sänker det totala effektfaktorn för systemet. Genom att installera kondensatorer parallellt på lågspänningssidan kan en del av denna induktiva reaktiva effekt kompenseras, vilket leder till en förbättrad effektfaktor till ett målvärde (t.ex. 0,95 eller högre). Resultat från beräkningen Krav på kondensatorkapacitet (kvar) Jämförelse av effektfaktor före och efter korrigering Beräknade energibesparingar och återbetalningsperiod Referensstandarder: IEC 60076, IEEE 141 Idealiskt för elektriska ingenjörer, energichefer och anläggningsoperatörer för att utvärdera storleken på kondensatorbankar och optimera prestandan i strömsystemet.
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet