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


De primaire/secundaire winding van een transformator

V
Omschrijving

Bereken onmiddellijk de verhouding van de transformatiewikkelingen met dit professionele online hulpmiddel. Voer drie van de volgende in—primair voltage, secundair voltage, primaire wikkelingen of secundaire wikkelingen—en krijg de ontbrekende parameter in real time. Gebouwd voor elektrische ingenieurs en ontwerpers van energievoorzieningsystemen, is het snel, accuraat en werkt op elk apparaat—geen inschrijving vereist.

Primair Voltage (Vp): AC-ingangsspanning aangebracht op de hoogspanningswikkeling (in volt).
Secundair Voltage (Vs): AC-uitgangsspanning van de laagspanningswikkeling (in volt).
Primaire Wikkelingen (Np): Aantal geleider lussen in de primaire spoel.
Secundaire Wikkelingen (Ns): Aantal geleider lussen in de secundaire spoel.
Alle berekeningen gaan uit van een ideaal transformatormodel—kernverliezen, lekkagevloed en weerstand worden genegeerd voor theoretische nauwkeurigheid in de ontwerpfase.

De rekenmachine gebruikt de fundamentele transformatievergelijking:

Vp/Vs = Np/Ns

Deze verhouding is cruciaal voor energiedistributie, ontwerp van isolatietransformators en spanningaanpassing voor industriële apparatuur. Bijvoorbeeld: het ontwerpen van een spanningsverlagende transformator van 480 V naar 120 V met 800 primaire wikkelingen resulteert in precies 200 secundaire wikkelingen—waardoor snelle prototyping en specificatievalidatie in echte projecten mogelijk wordt.


Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Maximum short-circuit current with transformer substation
Kortsluitstroom in een transformatorhuis
Dit hulpmiddel berekent de maximale symmetrische korte-slagsstroom aan de uitgang van een transformatoronderstation, gebaseerd op de normen IEC 60865 en IEEE C37.100. De resultaten zijn essentieel voor het selecteren van schakelaars, vuses, busbars en kabels, evenals voor het verifiëren van de korte-slagbestendigheid van apparatuur. Invoerparameters Netwerkfout (MVA): Korte-slagvermogen van het upstream netwerk, wat de sterkte van de bron aangeeft. Hogere waarden leiden tot hogere foutstromen. Primaire spanning (kV): Nominale spanning aan de hoogspanningskant van de transformator (bijv. 10 kV, 20 kV, 35 kV). Secundaire spanning (V): Nominale spanning aan de laagspanningskant (meestal 400 V of 220 V). Transformatorvermogen (kVA): Apparente vermogenswaarde van de transformator. Spanningsfout (%): Percentage korte-slagimpedantie (U k %), door de fabrikant gegeven. Een belangrijke factor in het bepalen van de foutstroom. Joule-effect verliezen (%): Belastingsverlies als percentage van het nominale vermogen (P c %), gebruikt om de equivalente weerstand te schatten. Lengte van middenspanningslijn: Lengte van de MV voederlijn van de transformator naar de belasting (in m, ft of yd), die de lijnimpedantie beïnvloedt. Lijn type: Kies de geleiderconfiguratie: Luchtlijn Unipolaire kabel Multipolaire kabel Afdruk van middenspanningsdraad: Leidersdoorsnede, selecteerbaar in mm² of AWG, met opties voor koper of aluminium. Middenspanningsleiders parallel: Aantal identieke leiders verbonden in parallel; vermindert de totale impedantie. Leidermateriaal: Koper of aluminium, dat de resistentie beïnvloedt. Lengte van laagspanningslijn: Lengte van de LV-schakeling (m/ft/yd), meestal kort maar significant. Afdruk van laagspanningsdraad: Doorsnede van de LV-leider (mm² of AWG). Laagspanningsleiders parallel: Aantal parallelle leiders aan de laagspanningskant. Uitvoerresultaten Driefase korte-slagsstroom (Isc, kA) Eénfase korte-slagsstroom (Isc1, kA) Piek korte-slagsstroom (Ip, kA) Equivalente impedantie (Zeq, Ω) Korte-slagvermogen (Ssc, MVA) Referentienormen: IEC 60865, IEEE C37.100 Ontworpen voor elektrische ingenieurs, ontwerpers van krachtstelsels en veiligheidsbeoordelaars die korte-slaganalyse en uitrustingselectie uitvoeren in laagspanningsdistributiestelsels.
Power factor correction of transformer MV/LV
Korrektie van de vermogensfactor van transformatoren
Dit hulpmiddel berekent de benodigde reactieve vermogenscompensatie voor een distributietransformator om het systeemvermogen te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Vermogenfactorcorrectie vermindert het lijnstrom, minimaliseert koper- en ijzerverliezen, vergroot de benutting van apparatuur en voorkomt boetes van energieleveranciers. Invoerparameters Genoemd vermogen van de transformator: Het genoemde schijnbaar vermogen van de transformator (in kVA), meestal te vinden op het typeplaatje Ladingloze stroom (%): De ladingloze stroom als percentage van het genoemde stroom, verstrekt door de fabrikant van de transformator. Deze waarde vertegenwoordigt de magnetiseringsstroom en kernverliezen, die cruciale invoer zijn voor de berekening van reactief vermogen Berekeningsprincipe Bij werking onder ladingloze omstandigheden consumeert een transformator reactief vermogen om het magnetisch veld in de kern op te bouwen. Dit reactieve vermogen verlaagt de algemene vermogenfactor van het systeem. Door condensatoren parallel aan de laagspanningskant te installeren, kan een deel van dit inductieve reactieve vermogen worden gecompenseerd, waardoor de vermogenfactor naar een doelwaarde (bijvoorbeeld 0,95 of hoger) wordt verbeterd. Uitvoerresultaten Vernieuwde capaciteit van condensatoren (kvar) Vergelijking van de vermogenfactor voor en na correctie Geschatte energiebesparingen en terugverdientijd Referentienormen: IEC 60076, IEEE 141 Ideal voor elektrische ingenieurs, energiemanagers en faciliteitenbeheerders om de grootte van condensatorenbanken te evalueren en de prestaties van het energie-systeem te optimaliseren.
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten