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


kVA vs kW: Bakit Gumagamit ng kVA para sa Power Rating ang mga Transformer

Rockwell
Larangan: Paggawa
China

Ang paggamit ng kVA (kilovolt-ampere) sa halip na kW (kilowatt) para sa rating ng mga transformer ay nagmumula sa pundamental na pagkakaiba sa pagitan ng tunay na lakas (kW) at napakilat na lakas (kVA) sa mga sistema ng kuryente. Ang mga transformer ay nagsasalamin ng enerhiyang elektriko sa pagitan ng mga circuit sa pamamagitan ng elektromagnetikong induksyon, at ang kanilang rating sa kVA ay kinakatawan ang parehong tunay at reaktibong lakas.

Tunay na Lakas (kW): Ito ang aktwal na lakas na gumagawa ng makabuluhang gawain tulad ng paggawa ng mekanikal na enerhiya, init, o liwanag, at ito ay nagpapakita ng kakayahan ng transformer na maghatid ng enerhiya.

Reaktibong Lakas (kVAR): Bagama't hindi ito gumagawa ng makabuluhang gawain, mahalaga ang reaktibong lakas para sa pagpanatili ng antas ng voltage at sigurado na stabilitas ng sistema. Ang mga transformer ay may inherent na kailangan ng magnitizing current, na nagpapakilala ng reaktibong lakas.

Napakilat na Lakas (kVA) ay ang vector sum ng tunay na lakas (kW) at reaktibong lakas (kVAR). Ang pag-rate ng mga transformer sa kVA ay nagbibigay ng komprehensibong sukat ng kanilang kabuuang kakayahan sa pag-handle ng lakas. Mahalaga ito lalo na sa mga sistema na may inductive o capacitive loads—tulad ng mga motor—na nangangailangan ng parehong tunay at reaktibong lakas.

Sa kabuuan, ang pag-specify ng rating ng mga transformer sa kVA—sa halip na kW—ay nagkilala sa kombinadong epekto ng tunay at reaktibong lakas. Ito ay nagbibigay ng mas tumpak na representasyon ng kakayahan ng transformer na hawakan ang kabuuang flow ng lakas, kasama ang reaktibong bahagi na kritikal sa estabilidad at efisyensiya ng sistema.

Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Ang Teknolohiya ng Grid mula sa Tsina Bawas ang Pagkawala ng Distribusyon ng Kuryente sa Ehipto
Ang Teknolohiya ng Grid mula sa Tsina Bawas ang Pagkawala ng Distribusyon ng Kuryente sa Ehipto
Noong Disyembre 2, ang proyektong pagbabawas ng pagkawala sa distribusyon ng kuryente sa Timog Cairo, Egypt, na pinangunahan at ipinatupad ng isang Chinese power grid company, ay opisyal na lumampas sa pagsusuri ng pagtanggap ng South Cairo Electricity Distribution Company ng Egypt. Ang kabuuang rate ng pagkawala sa linya sa lugar ng pagsubok ay bumaba mula 17.6% hanggang 6%, na nagresulta sa average daily reduction ng nawawalang kuryente na humigit-kumulang 15,000 kilowatt-hour. Ang proyekto ay
Baker
12/10/2025
Bakit may dalawang incoming feeder cabinets ang 2-in 4-out 10 kV solid-insulated ring main unit?
Bakit may dalawang incoming feeder cabinets ang 2-in 4-out 10 kV solid-insulated ring main unit?
Ang "2-in 4-out 10 kV solid-insulated ring main unit" ay tumutukoy sa isang tiyak na uri ng ring main unit (RMU). Ang termino na "2-in 4-out" ay nagsasaad na ang RMU na ito ay may dalawang pumasok na feeder at apat na lumalabas na feeder.Ang 10 kV solid-insulated ring main unit ay mga kagamitan na ginagamit sa medium-voltage power distribution systems, pangunis na inilalapat sa mga substation, distribution stations, at transformer stations upang maghati ng mataas na voltaheng lakas sa mababang v
Garca
12/10/2025
Ano ang Magnetic Levitation Transformer? Gamit at Hinaharap
Ano ang Magnetic Levitation Transformer? Gamit at Hinaharap
Sa kasalukuyang maagap na panahon ng teknolohiya, ang epektibong paghahatid at pagbabago ng elektrisidad ay naging patuloy na layunin sa iba't ibang industriya. Ang mga magnetic levitation transformers, bilang isang bagong uri ng kagamitang elektrikal, ay unti-unting ipinapakita ang kanilang natatanging mga pangunguna at malawak na potensyal para sa aplikasyon. Ang artikulong ito ay lubusang susuriin ang mga larangan ng aplikasyon ng magnetic levitation transformers, analisahan ang kanilang mga
Baker
12/09/2025
Kung Gaano Kadalas Dapat I-overhaul ang mga Transformer?
Kung Gaano Kadalas Dapat I-overhaul ang mga Transformer?
1. Siklo ng Malaking Pagsasaayos ng Transformer Ang pangunahing transformer ay dapat dumaan sa isang pagtingin sa paglilift ng core bago ito ilagay sa serbisyo, at pagkatapos noon, ang isang malaking pagsasaayos ng paglilift ng core ay dapat gawin bawat 5 hanggang 10 taon. Ang pagsasaayos ng paglilift ng core ay dapat ring gawin kung mayroong pagkakamali na nangyari sa panahon ng operasyon o kung may mga isyu na natuklasan sa pamamagitan ng mga test para sa pag-iwas. Ang mga distribution transfo
Felix Spark
12/09/2025
Inquiry
I-download
Kuha ang IEE Business Application
Gumamit ng IEE-Business app para makahanap ng kagamitan makakuha ng solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong suporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya