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


Kako izračunati kapacitet transformatora

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kako izračunati snagu transformatora

Izračunavanje snage transformatora (obično mjerene u kilovoltamperima, kVA) je važan zadatak u elektrotehnici. Snaga transformatora određuje maksimalnu moć koju može prenijeti, pa je točno izračunavanje snage ključno za osiguranje sigurnosti i učinkovitosti sustava. Ispod su detaljni koraci i formule za izračunavanje snage transformatora.

1. Odredite osnovne parametre transformatora

Nominirana napetost (V): Nominirana napetost na primarnoj strani (visokonaponskoj strani) i sekundarnoj strani (niskonaponskoj strani) transformatora.

Nominirani struja (I): Nominirana struja na primarnoj i sekundarnoj strani transformatora.

Broj faza (N): Da li je transformator jednofazni ili trofazni.

Jednofazni sustav: N = 1

Trofazni sustav: N = 3

Faktor snage (PF): Ako trebate izračunati aktivnu snagu (kW), također ćete morati znati faktor snage opterećenja. Faktor snage je omjer stvarne snage i očitoj snazi i obično se kreće između 0 i 1.

2. Izračunajte očitu snagu (S) transformatora

Snaga transformatora obično se izražava kao očita snaga (S), mjerena u kilovoltamperima (kVA). Očita snaga predstavlja maksimalnu snagu koju transformator može prenijeti, uključujući i aktivnu i reaktivnu snagu.

Za jednofazne transformatore:

a242cda03e253d284ee11296f493bf90.jpeg

Gdje:

  • V je nominirana napetost (volti, V) na bilo kojoj strani, primarnoj ili sekundarnoj.

  • I je nominirana struja (amperi, A) na bilo kojoj strani, primarnoj ili sekundarnoj.

Za trofazne transformatore:

4bfcce1c4c91224251e0a2f20c792a99.jpeg

Gdje:

  • V je linijska napetost (L-L), to jest napetost između dvije faze (volti, V).

  • I je linijska struja (L-L), to jest struja koja teče kroz svaku fazu (amperi, A).

  • Ako imate faznu napetost (L-N), formula postaje:

25e477429a557904127db17c2fa9b4c9.jpeg

3. Izračunajte aktivnu snagu (P) transformatora

Ako trebate izračunati aktivnu snagu (mjerenu u kilovatima, kW), možete koristiti sljedeću formulu:

54310aeff363d5af4733d86cd38c33e6.jpeg

Gdje:

  • P je aktivna snaga (kilovati, kW).

  • S je očita snaga (kilovoltamperi, kVA).

  • PF je faktor snage.

4. Uzmite u obzir učinkovitost transformatora

Stvarna izlazna snaga transformatora može biti utjecana njegovom učinkovitosti. Učinkovitost transformatora (η) obično se kreće između 95% i 99%, ovisno o dizajnu i uvjetima opterećenja. Ako trebate izračunati stvarnu izlaznu snagu, možete koristiti sljedeću formulu:

1509d0220780585613fb5ea35bf0adf4.jpeg

Gdje:

  • Poutput je stvarna izlazna snaga (kilovati, kW).

  • Pinput je ulazna snaga (kilovati, kW).

  • η je učinkovitost transformatora.

Odabir prave snage transformatora

Pri odabiru snage transformatora za praktičnu upotrebu, uzimajte u obzir sljedeće faktore:

  • Potrebe opterećenja: Osigurajte da snaga transformatora može zadovoljiti maksimalnu potrebu za opterećenjem i pruži neki margine (obično 20% do 30%) za buduću proširivanje ili privremeno visoke opterećenja.

  • Faktor snage: Ako opterećenje ima nizak faktor snage, možda ćete morati odabrati veću snagu transformatora ili razmotriti instalaciju uređaja za korekciju faktora snage.

  • Okružne uvjete: Visoka temperature, vlažnost ili drugi teški uvjeti mogu utjecati na performanse transformatora. U takvim slučajevima, možda ćete morati odabrati veću snagu transformatora ili poduzeti dodatne zaštite.

Sažetak

Slijedeći gornje formule i korake, možete izračunati snagu transformatora temeljenog na njegovoj napetosti, struji, broju faza i faktoru snage. Osiguranje da odaberete pravu snagu za vaš transformator ključno je za stabilno funkcioniranje i sigurnost sustava.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Što uzrokuje da transformator bude bučniji u stanju bez opterećenja
Što uzrokuje da transformator bude bučniji u stanju bez opterećenja
Kada se transformator koristi bez opterećenja, često proizvodi glasniji šum nego pod punim opterećenjem. Primarni razlog je taj što, bez opterećenja na sekundarnom zavojnicu, naponska razina na primarnoj strani obično biva malo viša od nominalne. Na primjer, dok je nominalni napon tipično 10 kV, stvarni napon bez opterećenja može doseći oko 10,5 kV.Ova povišena naponska razina povećava gustoću magnetnog toka (B) u jezgru. Prema formuli:B = 45 × Et / S(gdje Et predstavlja dizajnirani volt po zavo
Noah
11/05/2025
Pod kojim uvjetima bi trebalo isključiti kompenzacijski kondenzator kada je instaliran?
Pod kojim uvjetima bi trebalo isključiti kompenzacijski kondenzator kada je instaliran?
Pri instalaciji koile za potlačenje luka važno je prepoznati uvjete pod kojima se koila treba ukloniti iz rada. Koila za potlačenje luka treba odspojiti u sljedećim situacijama: Kada se transformator isključuje, neutralni odvojač mora prvo otvoriti prije bilo kakvih promjena stanja na transformatoru. Redoslijed energiziranja je obrnut: neutralni odvojač smije zatvoriti tek nakon što je transformator energiziran. Zakazano je energizirati transformator s zatvorenim neutralnim odvojačem, ili otvara
Echo
11/05/2025
Koje su mjere prevencije požara dostupne za otkazivanja električnih transformatora
Koje su mjere prevencije požara dostupne za otkazivanja električnih transformatora
Nedostaci u transformatorima uglavnom su uzrokovani teškim preopterećenjem, kratičnim spojevima zbog degradacije izolacije zavojnice, starenjem transformatorskog ulja, prevelikom kontakt nomu otporu na priključcima ili promjenjivačima tapa, neuspjehom visokih ili niskih naponskih šljivica tijekom vanjskih kratičnih spojeva, oštećenjem jezgra, unutarnjim lukovima u ulju i udarcima munje.Budući da su transformatori ispunjeni izolativnim uljem, požari mogu imati ozbiljne posljedice – od sprskanja u
Noah
11/05/2025
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Diferencijalna zaštita transformatora u dužini: Uobičajeni problemi i rješenjaDiferencijalna zaštita transformatora u dužini je najkompleksnija od svih diferencijalnih zaštita komponenti. Tijekom rada povremeno se događaju pogrešne operacije. Prema statistici iz 1997. godine s područja Sjevernokineske električne mreže za transformatore od 220 kV i više, ukupno se dogodilo 18 netočnih operacija, od kojih su 5 bile posljedica diferencijalne zaštite u dužini - što čini približno trećinu. Uzroci pog
Felix Spark
11/05/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici