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


Krátkozávěrový proud v elektrárnách

MVA
kV
V
kVA
%
Popis

Tento nástroj vypočítává maximální symetrický krátkozavětný proud na výstupu transformátory, založen na normách IEC 60865 a IEEE C37.100. Výsledky jsou nezbytné pro výběr přerušovačů, pojistek, sběrných třísek a kabelů, stejně jako pro ověření odolnosti zařízení proti krátkozaměrkám.

Vstupní parametry

  • Síťová chyba (MVA): Krátkozaměrkový výkon síťového zdroje, který ukazuje sílu zdroje. Vyšší hodnoty vedou k vyšším chybovým proudům.

  • Primární napětí (kV): Nominální napětí na vysokonapěťové straně transformátoru (např. 10 kV, 20 kV, 35 kV).

  • Sekundární napětí (V): Nominální napětí na nízkonapěťové straně (typicky 400 V nebo 220 V).

  • Výkon transformátoru (kVA): Dáný výkon transformátoru.

  • Procento chyby napětí (%): Procento krátkozaměrkové impedance (Uk%), poskytnuto výrobcem. Je klíčovým faktorem pro určení chybového proudu.

  • Ztráty efektu Joule (%): Ztráty zatížení jako procento nominálního výkonu (Pc%), používány k odhadu ekvivalentního odporu.

  • Délka středně vysokonapěťové linky: Délka MV vedení od transformátoru k zatížení (v m, ft, nebo yd), ovlivňující impedanci vedení.

  • Typ linky: Zvolte konfiguraci vodiče:

    • Převodová linka

    • Jednopólový kabel

    • Vícepólový kabel

  • Průřez středně vysokonapěťového vodiče: Průřez vodiče, volitelný v mm² nebo AWG, s možností materiálů Měď nebo Hliník.

  • Středně vysokonapěťové vodiče paralelně: Počet identických vodičů spojených paralelně; snižuje celkovou impedanci.

  • Materiál vodiče: Měď nebo Hliník, ovlivňující specifický odpor.

  • Délka nízkonapěťové linky: Délka LV okruhu (m/ft/yd), obvykle krátká, ale významná.

  • Průřez nízkonapěťového vodiče: Průřez nízkonapěťového vodiče (mm² nebo AWG).

  • Nízkonapěťové vodiče paralelně: Počet paralelních vodičů na nízkonapěťové straně.

Výstupní výsledky

  • Trojfázový krátkozaměrkový proud (Isc, kA)

  • Jednofázový krátkozaměrkový proud (Isc1, kA)

  • Maximální krátkozaměrkový proud (Ip, kA)

  • Ekvivalentní impedance (Zeq, Ω)

  • Krátkozaměrkový výkon (Ssc, MVA)

  • Referenční normy: IEC 60865, IEEE C37.100

Navrženo pro elektroinženýry, návrháře elektrických systémů a bezpečnostních auditory provádějící analýzu krátkozaměrek a výběr zařízení v nízkonapěťových distribučních systémech.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Primary/Secondary winding of transformer
Primární/sekundární cívka transformátoru
Počítejte poměr otáček transformátoru okamžitě pomocí tohoto profesionálního online nástroje. Zadejte tři z následujících hodnot—napětí primární cívky, napětí sekundární cívky, počet otáček primární cívky nebo počet otáček sekundární cívky—and získejte chybějící parametr v reálném čase. Tento nástroj je navržen pro elektroinženýry a návrháře elektrických systémů, je rychlý, přesný a funguje na jakémkoli zařízení—registrace není potřeba. Napětí primární cívky ( V p ) : AC vstupní napětí aplikované na vysokonapěťovou cívkou (v voltech). Napětí sekundární cívky ( V s ) : AC výstupní napětí z níkonapěťové cívky (v voltech). Počet otáček primární cívky ( N p ) : Počet otáček v primární cívkou. Počet otáček sekundární cívky ( N s ) : Počet otáček v sekundární cívkou. Všechny výpočty předpokládají ideální model transformátoru—ztráty jádra, únikový tok a odpor jsou vynechány pro teoretickou přesnost ve fázi návrhu. Kalkulačka používá základní rovnici transformátoru: V p /V s = N p /N s Tento poměr je klíčový v distribuci energie, návrhu izolačních transformátorů a adaptaci napětí pro průmyslové zařízení. Například: návrh snížovacího transformátoru z 480 V na 120 V s 800 otáčkami primární cívky dává přesně 200 otáček sekundární cívky—umožňuje rychlé prototypování a ověření specifikací v reálných projektech.
Power factor correction of transformer MV/LV
Korekce faktoru využití transformátoru
Tento nástroj vypočítává požadovanou kompenzaci reaktivního výkonu pro distribuční transformátor k zlepšení faktoru využití systému a zvýšení efektivity. Korekce faktoru využití snižuje proud v čáře, minimalizuje ztráty v mědě a železe, zvyšuje využití zařízení a předejde sankcím dodavatelů energie. Vstupní parametry Nominální výkon transformátoru: Nominální zdánlivý výkon transformátoru (v kVA), obvykle uvedený na štítku Proud bez zatížení (%): Proud bez zatížení vyjádřený jako procento nominálního proudu, poskytnutý výrobce transformátoru. Tato hodnota reprezentuje magnetizační proud a ztráty v jádru, které jsou klíčovými vstupy pro výpočet reaktivního výkonu Princip výpočtu Při provozu bez zatížení spotřebovává transformátor reaktivní výkon k vytvoření magnetického pole v jádru. Tento reaktivní výkon snižuje celkový faktor využití systému. Instalací kondenzátorů paralelně na straně s nižším napětím lze část tohoto induktivního reaktivního výkonu kompenzovat, což vedeme ke zlepšení faktoru využití na cílovou hodnotu (např. 0,95 nebo vyšší). Výsledky výpočtu Požadovaná kapacita kondenzátoru (kvar) Srovnání faktoru využití před a po korekci Odhadované úspory energie a doba návratnosti investice Referenční normy: IEC 60076, IEEE 141 Ideální pro elektroinženýry, manažery energetiky a provozní pracovníky k hodnocení rozměrování bank kondenzátorů a optimalizaci výkonu elektrického systému.
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu