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


Tranzformátor teljesítményfaktor javítása

kVA
I%
Leírás

Ez az eszköz kiszámítja a szükséges reaktív teljesítménykompenzációt egy elosztó transzformátorhoz, hogy javítsa a rendszer teljesítményfaktorát és növelje a hatékonyságot. A teljesítményfaktor javítása csökkenti a vezeték áramát, minimalizálja a réz- és vasveszteségeket, növeli a berendezések kihasználtságát, és elkerüli a szolgáltatói büntetéseket.

Bemeneti Paraméterek

  • Transzformátor Nominális Teljesítménye: A transzformátor nominális látszólagos teljesítménye (kVA-ban), általában a címkeen található

  • Teljesítménytelen Áram (%): A teljesítménytelen áram arányának a nominális áramhoz képest, amit a transzformátor gyártója ad meg. Ez az érték a mágneses áramot és a magveszteségeket jelöli, ami kulcsfontosságú bement a reaktív teljesítmény kiszámításához

Számítási Elv

Amikor teljesítménytelen állapotban működik, a transzformátor reaktív teljesítményt használ fel a mágneses mező létrehozásához a magban. Ez a reaktív teljesítmény csökkenti a rendszer teljesítményfaktorát. Kondenzátorok párhuzamos beépítésével a nyomásoldali oldalon része a reaktív induktív teljesítmény kompenzációra kerül, ezzel javítva a teljesítményfaktort egy célértékre (pl., 0,95 vagy annál nagyobb).

Kimeneti Eredmények

  • Szükséges kondenzátor kapacitás (kvar)

  • A teljesítményfaktor összehasonlítása javítás előtt és után

  • Becsült energiatakarítás és visszafizetési időszak

  • Referencia Szabványok: IEC 60076, IEEE 141

Ideális elektromos mérnökök, energia menedzserek és üzem operátorok számára a kondenzátorbank méretének kiértékelésére és a teljesítményrendszer teljesítményének optimalizálására.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Maximum short-circuit current with transformer substation
Áramkörök rövidzárlata az áramfordítóban
Ez az eszköz a transzformátor-áramelosztó kimenetén lévő maximális szimmetrikus rövidzárlési áramot számolja ki, az IEC 60865 és IEEE C37.100 szabványok alapján. Az eredmények létfontosságúak a vezérlők, biztosítékok, buszsorok és kábelek kiválasztásához, valamint a berendezések rövidzárlés-ellenálló képességének ellenőrzéséhez. Bemeneti Paraméterek Hálózati Hiba (MVA): A felsőbb hálózat rövidzárlési teljesítménye, ami a forrás erejét jelzi. Magasabb értékek magasabb hibajáratokat eredményeznek. Elsődleges Feszültség (kV): A transzformátor magasfeszültségi oldalának alapterhelési feszültsége (pl. 10 kV, 20 kV, 35 kV). Másodlagos Feszültség (V): A transzformátor alacsonyfeszültségi oldalának alapterhelési feszültsége (általában 400 V vagy 220 V). Transzformátor Teljesítmény (kVA): A transzformátor nyilvánvaló teljesítményaránya. Feszültséghiba (%): Rövidzárlési ellenállás százalékos értéke (U k %), amit a gyártó ad meg. Ez kulcsfontosságú tényező a hibajárat meghatározásában. Joule-hatású veszteségek (%): A terhelésveszteség a terhelési teljesítmény százalékában (P c %), amivel becslést adhatunk az ekvivalens ellenállásra. Középfeszültségi Vonal Hossza: A transzformátortól a terhelésig tartó MV vezeték hossza (méterben, lábban vagy yardban), ami befolyásolja a vezeték ellenállását. Vonal Típusa: Válasszon vezeték konfigurációt: Légközi vezeték Egyirányú kábel Többszirányú kábel Középfeszültségi Vezeték Mérete: A vezeték kerületi metszet, választható mm² vagy AWG egységekben, réz vagy alumínium anyagként. Párhuzamos Középfeszültségi Vezetékek Száma: Azonos vezetékek száma, amik párhuzamosan vannak összekötve; csökkenti a teljes ellenállást. Vezeték Anyaga: Réz vagy alumínium, ami befolyásolja az ellenállást. Alacsonyfeszültségi Vonal Hossza: Az LV ág hossza (méterben, lábban vagy yardban), általában rövid, de jelentős. Alacsonyfeszültségi Vezeték Mérete: Az LV vezeték kerületi metszete (mm² vagy AWG). Párhuzamos Alacsonyfeszültségi Vezetékek Száma: Párhuzamosan kapcsolt vezetékek száma az LV oldalon. Kimeneti Eredmények Háromfázisú rövidzárlési áram (Isc, kA) Egyfázisú rövidzárlési áram (Isc1, kA) Csúcs rövidzárlési áram (Ip, kA) Ekvivalens ellenállás (Zeq, Ω) Rövidzárlési teljesítmény (Ssc, MVA) Referencia Szabványok: IEC 60865, IEEE C37.100 Az elektrotechnikusok, az áramelosztó rendszerek tervezői és a biztonsági értékelők számára készült, akik rövidzárlési elemzést és berendezéskiválasztást végeznek alacsonyfeszültségi elosztórendszerekben.
Primary/Secondary winding of transformer
Tranzsformátor első/második tekercse
Azonnal számolja ki a transzformátor tejesarányát ezzel a professzionális online eszközzel. Adjon meg bármely háromat a következőkből: elsődleges feszültség, másodlagos feszültség, elsődleges tejeszám vagy másodlagos tejeszám, és kapja meg az hiányzó paramétert valós időben. Elektromos mérnökök és villamos rendszerek tervezői számára készült, gyors, pontos, és bármilyen eszközön működik – regisztráció nélkül. Elsődleges feszültség ( V p ) : Az elsődleges tekercsre (magasfeszültségű tekercs) felteendő AC bemeneti feszültség (voltban). Másodlagos feszültség ( V s ) : A másodlagos tekercsről (alacsonyfeszültségű tekercs) származó AC kimeneti feszültség (voltban). Elsődleges tejeszám ( N p ) : Az elsődleges tekercsben található vezeték hurokainak száma. Másodlagos tejeszám ( N s ) : A másodlagos tekercsben található vezeték hurokainak száma. Minden számítás feltételezi a tökéletes transzformátor modellt – a törzsi veszteségeket, a sivár áramot és az ellenállást elhanyagoljuk a tervfázisbeli becslés elméleti pontosságának érdekében. A számológép a transzformátor alapvető egyenletét használja: V p /V s = N p /N s Ez a viszony kulcsfontosságú a villamosenergia-distribúcióban, izoláló transzformátorok tervezésében, valamint a nagyüzemi berendezésekhez szükséges feszültség alkalmazásában. Például: egy 480 V-ról 120 V-ra csökkentő transzformátor tervezése 800 elsődleges tejeszámmal pontosan 200 másodlagos tejeszámot eredményez – lehetővé téve a gyors prototípus- és specifikáció-ellenőrzést valós projektekben.
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését