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


Transformerøkonomisk kapacitetsvalg

kWh
h
h
Beskrivelse

Beregn valget af transformator i henhold til årligt elforbrug og tabprocent for transformator.

Belastningsudviklingsfaktor: Generelt tages 1,1-1,3 for at reservere plads til fremtidig belastningsvækst.

Tabprocent: K=Pk/P0, Pk er den nominale belastningstab, og P0 er tomkøretab.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Maximum short-circuit current with transformer substation
Kortslutningsstrøm i elektriske anlæg
Dette værktøj beregner den maksimale symmetriske kortslutningsstrøm ved udgangen af en transformerstation, baseret på IEC 60865 og IEEE C37.100 standarder. Resultaterne er afgørende for valg af brydere, sikringselementer, busbarer og ledninger, samt for at verificere udstyrsmæssig evne til at modstå kortslutning. Indputparametre Netfejl (MVA): Kortslutningskraft i det opstrøms netværk, som indikerer kildestyrken. Højere værdier fører til højere fejlstrømme. Primærespænding (kV): Nominel spænding på den højspændings side af transformator (f.eks. 10 kV, 20 kV, 35 kV). Sekundærespænding (V): Nominel spænding på den lavspændings side (typisk 400 V eller 220 V). Transformator effekt (kVA): Apparent effektstyrke af transformator. Spændingsfejl (%): Kortslutningsimpedansprocent (U k %), som leverandøren angiver. En nøglefaktor for bestemmelse af fejlstrøm. Joule-effekt tab (%): Belastningstab som en procentdel af nominel effekt (P c %), anvendt til at estimere equivalent modstand. Middelspændingsledningslængde: Længden af MV forsyningsledningen fra transformator til belastning (i m, ft, eller yd), der påvirker ledningsimpedansen. Ledningstype: Vælg lederkonfiguration: Overgrundsledning Unipolar kabel Multipolar kabel Middelspændingslederstørrelse: Ledersnitsareal, valgbart i mm² eller AWG, med muligheder for kobber eller aluminium. Middelspændingsledere parallelt: Antal identiske ledere forbundet parallelt; reducerer total impedans. Leder materiale: Kobber eller aluminium, som påvirker resistiviteten. Lavspændingsledningslængde: Længden af LV kredsløb (m/ft/yd), typisk kort men betydelig. Lavspændingslederstørrelse: Snitsareal af LV leder (mm² eller AWG). Lavspændingsledere parallelt: Antal parallelle ledere på den lavspændings side. Udputresultater Tre-fase kortslutningsstrøm (Isc, kA) En-fase kortslutningsstrøm (Isc1, kA) Top kortslutningsstrøm (Ip, kA) Equivalent impedans (Zeq, Ω) Kortslutningskraft (Ssc, MVA) Referencer: IEC 60865, IEEE C37.100 Designet til elektriske ingeniører, kraftsystemdesignere og sikkerhedsvurderingsudbydere, der udfører kortslutningsanalyser og udstyrsvalg i lavspændings distributionsystemer.
Power factor correction of transformer MV/LV
Korrektion af effektfaktor for transformatorer
Dette værktøj beregner den nødvendige reaktive effektkompensation for en distributions-transformator for at forbedre systemets effektfaktor og øge effektiviteten. Effektfaktorkorrektion reducerer linje-strøm, minimere kobber- og jern-tab, øger udrustningsanvendelse og undgår energiselskabsstraffejende. Indgangsparametre Transformatorens Nominale Effekt: Den nominale synlige effekt af transformator (i kVA), typisk fundet på mærkpladen Tomløb Strøm (%): Tomløbsstrømmen som en procentdel af den nominale strøm, leveret af transformatorproducenten. Dette tal repræsenterer magnetiseringsstrøm og kerntab, som er nøgleinddata til beregning af reaktiv effekt Beregning Principe Når der opereres under tomløbsforhold, forbruger en transformator reaktiv effekt for at etablere det magnetiske felt i kernen. Denne reaktive effekt nedbringer det samlede effektniveau i systemet. Ved installation af kondensatorer parallel på lavspændings-siden kan en del af denne induktive reaktive effekt kompenseres, hvilket forbedrer effektfaktoren til et mål-værdi (f.eks. 0,95 eller højere). Udgang Resultater Nødvendig kondensator kapacitet (kvar) Ligning af effektfaktor før og efter korrektion Estimerede energibesparelser og tilbagebetalingsperiode Referencer Standarder: IEC 60076, IEEE 141 Ideelt for elektriske ingeniører, energichefer og anlægsoperatører til at vurdere størrelsen af kondensatorbanker og optimere effekt-systemets ydeevne.
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning