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


Nola kalkulatu egoki Solid-State Transformeraren kapasitatea

Edwiin
Edwiin
Eremua: Izenki aldatu
China

Transformagailuaren kapazitatea erreferentzia egiten du transformagailuko nagusiko kontaktuko bideko aparente indarari, eta transformagailuaren etiketan adierazitako kapazitatea da tasa-kapazitatea. Indar transformagailuen funtzionamenduan, gertatzen dira kasuak, kapazitate handiagatik geroztik kargatzeko, baita gainkargatzeko edo gainkorrontea egin bezalako kasuak, zeregin horiek gauzatzeko tresnak sose egin eta azkarro hutsegitea. Kapazitate hobetsitzat hartzea diren praktikak errekten moduan eragiten dute elektrizitate sistemako osagarritasuna eta ekonomia. Beraz, transformagailuaren oso ondo batutako kapazitatea finkatzeko oso garrantzitsu da elektrizitate sistemaren funtzionamendua osagarri eta ekonomikoki garantizatzeko.

Estatu solidoen transformagailuaren kapazitatearen kalkulurako kontuan hartu beharreko faktore hauek dira:

  • Sarrera-tentsioa: Sarrera-tentsioa esan nahi du transformagailura emandako tentsio-balioa. Estatu solidoen transformagailuetan, tentsio-sarrerarako balio espesifikoa dago (adibidez, 220V ~ 460V), eta aukeratutako transformagailua balio horren arabera izan behar da.

  • Irteera-tentsioa: Irteera-tentsioa esan nahi du transformagailuak emandako tentsio-balioa. Estatu solidoen transformagailuetan ere, irteera-tentsioaren balio espesifikoa dago (adibidez, 80VAC ~ 480VAC), eta aukeratutako transformagailua balio horren arabera izan behar da.

  • Tasa-kapazitatea: Tasa-kapazitateak esan nahi du transformagailuak kudea dezakeen gehieneko karga-kapazitatea, arrazoian kilovolt-amperetan (kVA) adierazten da. Tasa-kapazitatea arrazoian eskabidea arabera finkatzen da; karga asko behar badu, kapazitate handiagoa duen transformagailua aukeratu behar da.

  • Sarrera-indarra: Sarrera-indarra sarrera-tentsioa biderkatuta sarrera-korrontea da, arrazoian kilowatttan (kW) adierazten da.

Beraz, faktore hauen kontuan hartuz, estatu solidoen transformagailuaren kapazitatearen kalkulurako formula hau da:
Kapazitatea (kVA) = Sarrera-tentsioa (V) × Sarrera-korrontea (A) / 1000.

Oharra: Estatu solidoen transformagailuak desberdinak dira tradizionalen indar transformagailuetatik. Estatu solidoen transformagailuak konbertsore eta transformagailu baten konbinazioa da, eta horrek aplikazio estatikoetan oso egokia bihurtzen du. Hala ere, kalkulurako metodoak desberdinak dira konbenzionalen transformagailuetatik.

Fase bakarreko eta hiru faseko transformagailuen kapazitatearen kalkulurako metodoak antolakorra dira. Ondoren, hiru faseko transformagailuen kapazitatearen kalkulua adibide gisa azaltzen da. Lehen urratsa transformagailuaren kapazitatearen kalkuluan, kargaren portza bakoitzeko indar handiena finkatzeko da (fase bakarreko transformagailuetan, ordea, portza bakoitzeko karga indar handiena da).

Kargaren portza bakoitzeko (A, B eta C) independenteki batu. Adibidez, A portzan kokatutako kargaren portza guztien indarra 10 kW bada, B portzan 9 kW eta C portzan 11 kW, balio handiena hartu, 11 kW.

Oharra: Fase bakarreko tresnetarako, unitate bakoitzeko indar handiena hartu behar da tresnen etiketan zerrendatutako balio handiena. Hiru faseko tresnetarako, totala trisean zatitu behar da portza bakoitzeko indarra lortzeko. Adibidez:
C portzan kokatutako kargaren portza guztien indarra = (300W × 10 ordenagailu) + (2kW × 4 aire konditsagailu) = 11 kW.

Bigarren urratsa transformagailuaren kapazitatearen kalkuluan, hiru faseko indar totala finkatzeko da. Portza bakoitzeko indar handiena erabiliz, hiru faseko indar totala kalkulatu:
Portza bakoitzeko indar handiena × 3 = Hiru faseko indar totala.

C portzan kokatutako kargaren portza guztien indar handiena 11 kW dela kontuan hartuta:
11 kW × 3 (portzak) = 33 kW. Beraz, hiru faseko indar totala 33 kW da.

Une honetan, merkatuan eskuragarri dauden transformagailuen 90% baino gehiago dituzte 0.8ko faktore indarra. Beraz, indar totala 0.8rekin zatitu behar da:
33 kW / 0.8 = 41.25 kW (transformagailuarentzat beharrezkoa den aparente indarra kWtan).

Elektrizitate Ingeniaritzaren Proiektatzeko Gidaaren arabera, transformagailuaren kapazitatea kalkulatutako kargaren arabera aukeratu behar da. Aldi baterako karga jarraian eman dezakeen transformagailu bakar baterako, kargaren faktorea β arrazoian 85%tik inguru izango da. Horrela adierazten da:
β = S / Se
Non:
S — Kalkulatutako karga-kapazitatea (kVA);
Se — Transformagailuaren kapazitatea (kVA);
β — Kargaren faktorea (arrazoian 80%tik 90%ra bitartean).

Beraz:
41.25 kW (aparente indar beharrezkoa) / 0.85 = 48.529 kVA (beharrezkoa den transformagailuaren kapazitatea).
Beraz, 50 kVAko transformagailu oso egokia izango litzateke.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SSTko Frekuentzia Altuko Isolatutako Transformagailuaren Nukleoaren Diseinua eta Kalkulua Materialen Ezaugarrien Eragina:Nukleo materialak aldatzen ditu galera berehala hainbat tenperatura, frekuentzi eta fluxu dentsitate desberdinetan. Ezaugarri hauek osatzen dute nukleo galereko oinarria eta beharrezkoa da ezagutzeko eredu ez-linealak. Magnetiko Arazoak Frekuentzia Altuan:Frekuentzia altuan zuzendura inguruko magnetikoak galera gehigarriak sortu ditzake. Ez badira egoki kudeatzen, horrelako ga
Dyson
10/27/2025
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Industria elektrikaren erabilera handitzen ari da, bateriak kargatzeko eta LEDen kontrolari dagokien aplikazio txikietatik abiaraziz, fotovoltaiko (PV) sistemak eta elektrikoa gordeko dituzten norabideetara. Ohikoa da indarraren sistema hiru zati nagusitan banatuta dagoela: produzio-guneak, transmitazio-sistemak eta banaketa-sistemak. Tradizionalki, maiztasun baxuko transformadoreak bi helburutan erabiltzen dira: elektrizitate isolamendua eta tensioen batasuna. Hala ere, 50-/60-Hzko transformado
Dyson
10/27/2025
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Estatiko transformadore bat (SST), elektronikoki indarrerako transformadore (PET) bezala ere ezaguna, elektronika-indarraren teknologia eta altu mailakoa energia-aldaketa elektromagnetiko indukzioari oinarrituta integratzen duen tresna elektriko estatikoa da. Energi elektrikoa bat set baten karakteristiketatik beste set batera aldatzen du. SSTek sistemaren estabilitatea hobetzen dute, indarren transmitazio erabilgarria ahalbidetzen dute eta smart grid aplikazioetan balioztatu behar dira.Transfor
Echo
10/27/2025
Estatu Solidoko Transformatoraren Garapen Zikloa eta Nukleoko Materialak Azalduak
Estatu Solidoko Transformatoraren Garapen Zikloa eta Nukleoko Materialak Azalduak
Estatu Solidoaren Transformatzaileen Garapen ZikloaEstatu solidoaren transformatzaileen (SST) garapen zikloak aldatzen da fabricante eta teknika enpiriko abantailarien arabera, baina oso gehienetan hurrengo fasetan datoz: Teknologia Ikerketa eta Diseinu Fasea: Fase honek iraunkortasuna produktuaren konplexutasuna eta eskala mugatzen ditu. Teknologi erdizarrak iker dezake, soluzioak diseinatu eta esperimentazio baliozkoak egin. Fase hau hiru hilabeteetik hiru urte bitartean luzatu daiteke. Protot
Encyclopedia
10/27/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.