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


Selecció de la capacitat econòmica del transformador

kWh
h
h
Descripció

Calculeu la selecció del transformador segons el consum d'energia anual i la raó de pèrdues del transformador.

Factor de desenvolupament de càrrega: Generalment, es pren 1,1~1,3 per reservar espai per al creixement de càrrega futur.

Raó de pèrdues: K=Pk/P0, on Pk és la pèrdua de càrrega nòminal i P0 és la pèrdua sense càrrega.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Maximum short-circuit current with transformer substation
Corrent de curcuit tancat a la subestació
Aquest eina calcula la corrent de curtcircuït simètrica màxima a la sortida d'una subestació transformadora, basant-se en les normes IEC 60865 i IEEE C37.100. Els resultats són essencials per a seleccionar interrumpidors, fusibles, barras de distribució i cables, així com per a verificar la capacitat de suport de curtcircuït dels equips. Paràmetres d'entrada Defecte de xarxa d'energia (MVA): Potència de curtcircuït de la xarxa amont, que indica la fortalesa de la font. Valors més alts porten a corrents de defecte més altes. Tensió primària (kV): Tensió nominal del costat d'alta tensió del transformador (per exemple, 10 kV, 20 kV, 35 kV). Tensió secundària (V): Tensió nominal del costat de baixa tensió (normalment 400 V o 220 V). Potència del transformador (kVA): Potència aparent del transformador. Defecte de tensió (%): Percentatge d'impedància de curtcircuït (U k %), proporcionat pel fabricant. Factor clau en la determinació de la corrent de defecte. Pèrdues per efecte Joule (%): Pèrdues de càrrega com a percentatge de la potència nominal (P c %), utilitzades per estimar la resistència equivalent. Longitud de la línia de mitja tensió: Longitud de l'alimentador de mitja tensió des del transformador fins a la càrrega (en m, peus o iardes), que afecta l'impedància de la línia. Tipus de línia: Trieu la configuració del conductor: Línia aèria Cable unipolar Cable multipolar Secció transversal del fil de mitja tensió: Secció transversal del conductor, seleccionable en mm² o AWG, amb opcions de material de Cupre o Alumini. Conductors de mitja tensió en paral·lel: Nombre de conductors idèntics connectats en paral·lel; redueix la impedància total. Material del conductor: Cupre o Alumini, que afecta la resistivitat. Longitud de la línia de baixa tensió: Longitud del circuit de baixa tensió (m/peus/iardes), normalment curta però significativa. Secció transversal del fil de baixa tensió: Àrea transversal del conductor de baixa tensió (mm² o AWG). Conductors de baixa tensió en paral·lel: Nombre de conductors en paral·lel al costat de baixa tensió. Resultats de sortida Corrent de curtcircuït trifàsic (Isc, kA) Corrent de curtcircuït monofàsic (Isc1, kA) Corrent de curtcircuït pico (Ip, kA) Impedància equivalent (Zeq, Ω) Potència de curtcircuït (Ssc, MVA) Normes de referència: IEC 60865, IEEE C37.100 Dissenyat per a enginyers elèctrics, dissenyadors de sistemes d'energia i assessors de seguretat que realitzen anàlisis de curtcircuït i selecció d'equips en sistemes de distribució de baixa tensió.
Primary/Secondary winding of transformer
bobinat primària/secundària del transformador
Calculeu instantàniament la relació de voltatges amb aquesta eina professional en línia. Introduïu qualsevol de les tres dades següents: tensió primària, tensió secundària, espires primàries o espires secundàries, i obtindreu el paràmetre que falta en temps real. Dissenyat per enginyers electrònics i dissenyadors de sistemes de potència, és ràpid, precís i funciona en qualsevol dispositiu—no cal registrar-se. Tensió Primària ( V p ) : Tensió d'entrada AC aplicada a l'enrotllament de alta tensió (en volts). Tensió Secundària ( V s ) : Tensió de sortida AC de l'enrotllament de baixa tensió (en volts). Esprites Primàries ( N p ) : Nombre de bucles conductors en l'enrotllament primari. Esprites Secundàries ( N s ) : Nombre de bucles conductors en l'enrotllament secundari. Tots els càlculs assumeixen un model ideal de transformador—es negligeen les pèrdues al nucli, el flux de fuga i la resistència per a una precisió teòrica en l'estimació de fase de disseny. La calculadora utilitza l'equació fonamental del transformador: V p /V s = N p /N s Aquesta relació és crítica en la distribució de potència, el disseny de transformadors d'isolació i l'adaptació de tensió per a maquinària industrial. Per exemple: el disseny d'un transformador de reducció de 480 V a 120 V amb 800 espires primàries produeix exactament 200 espires secundàries—permetent la prototipatge ràpid i la validació de especificacions en projectes reals.
Power factor correction of transformer MV/LV
Correcció del factor de potència del transformador
Aquesta eina calcula la compensació de potència reactiva necessària per a un transformador de distribució per millorar el factor de potència del sistema i augmentar l'eficiència. La correcció del factor de potència reduix la corrent de línia, minimitza les pèrdues de cobre i ferro, augmenta l'ús de l'equipament i evita penalitzacions per part de l'empresa d'electricitat. Paràmetres d'entrada Potència nominal del transformador: La potència aparent nominal del transformador (en kVA), que sol trobar-se a la placa de dades Corrent sense càrrega (%): La corrent sense càrrega com a percentatge de la corrent nominal, proporcionada pel fabricant del transformador. Aquest valor representa la corrent de magnetització i les pèrdues en el nucli, que són entrades clau per al càlcul de la potència reactiva Principi de càlcul En funcionar en condicions sense càrrega, un transformador consumeix potència reactiva per establir el camp magnètic al nucli. Aquesta potència reactiva baixa el factor de potència total del sistema. Amb l'instal·lació de condensadors en paral·lel al costat de baixa tensió, es pot compensar part d'aquesta potència reactiva inductiva, millorant així el factor de potència fins a un valor objectiu (per exemple, 0,95 o més alt). Resultats de sortida Capacitat de condensador requerida (kvar) Comparació del factor de potència abans i després de la correcció Energia estimada d'estalvi i període de retorn de la inversió Normes de referència: IEC 60076, IEEE 141 Ideal per a enginyers elèctrics, gestors d'energia i operadors de facilitats per avaluar la mida de bancs de condensadors i optimitzar el rendiment del sistema elèctric.
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat