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


איך לחשב את קיבולת המומר מוצק בצורה נכונה

Edwiin
שדה: מתג חשמל
China

קיבולת הממרח מתייחסת לכוח המופלא במיקום הנבחר העיקרי של הממרח, והקיבולת המצוינת על תג הממרח היא הקיבולת הממוצעת. בפעילות של ממירי חשמל, ישנם מקרים של הטענה חלשה עקב קיבולת עודפת, כמו גם מקרי הטענה חזקה או פעולה עם זרם גבוה המובילים לחימום של הציוד ואף להרס.actices אלה של התאמה לא נכונה של הקיבולת משפיעים ישירות על האמינות והכלכלה של אספקת החשמל במערכות חשמליות. לכן, לקביעת הקיבולת המתאימה לממרח חשיבות רבה כדי להבטיח פעילות אמינה וכלכלית של מערכת החשמל.

החישוב של הקיבולת עבור ממירי מצב מוצק חייב לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

  • מתח כניסה: מתח הכניסה מתייחס לערך המתח המסופק לממרח. ממירי מצב מוצק בדרך כלל מתוכננים למתח כניסה מסוים (לדוגמה, 220V ~ 460V), וכדאי לבחור ממרח מתאים בהתאם לטווח זה.

  • מתח יציאה: מתח היציאה מתייחס לערך המתח המסופק על ידי הממרח. לממיר מצב מוצק יש גם טווח מתח יציאה מוגדר (לדוגמה, 80VAC ~ 480VAC), שחייב להיות בנظر כאשר בוחרים ממרח מתאים.

  • קיבולת ממוצעת: הקיבולת הממוצעת מצביעה על יכולת המטען המקסימלית שהממרח יכול להתמודד עימה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט-אמפר (kVA). הקיבולת הממוצעת בדרך כלל נקבעת בהתאם לדרישה; אם המטען דורש זרם כולל גדול, צריך לבחור ממרח עם קיבולת גדולה יותר.

  • עוצמת כניסה: העוצמת הכניסה שווה למתח הכניסה כפול הזרם הכניסה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט (kW).

לכן, בהתחשב בגורמים אלו, ניתן לבטא את נוסחת החישוב של הקיבולת עבור ממיר מצב מוצק כך:
קיבולת (kVA) = מתח כניסה (V) × זרם כניסה (A) / 1000.

הערה: ממירי מצב מוצק שונים ממירים חשמליים מסורתיים. ממיר מצב מוצק הוא צירוף של ממיר וממיר, מה שהופך אותו非常适合电力科技领域的翻译要求。以下是根据您的要求翻译成希伯来语的内容:

קיבולת הממרח מתייחסת לכוח המופלא במיקום הנבחר העיקרי של הממרח, והקיבולת המצוינת על תג הממרח היא הקיבולת הממוצעת. בפעילות של ממירי חשמל, ישנם מקרים של הטענה חלשה עקב קיבולת עודפת, כמו גם מקרי הטענה חזקה או פעולה עם זרם גבוה המובילים לחימום של הציוד ואף להרס.actices אלה של התאמה לא נכונה של הקיבולת משפיעים ישירות על האמינות והכלכלה של אספקת החשמל במערכות חשמליות. לכן, לקביעת הקיבולת המתאימה לממרח חשיבות רבה כדי להבטיח פעילות אמינה וכלכלית של מערכת החשמל.

החישוב של הקיבולת עבור ממירי מצב מוצק חייב לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

  • מתח כניסה: מתח הכניסה מתייחס לערך המתח המסופק לממרח. ממירי מצב מוצק בדרך כלל מתוכננים למתח כניסה מסוים (לדוגמה, 220V ~ 460V), וכדאי לבחור ממרח מתאים בהתאם לטווח זה.

  • מתח יציאה: מתח היציאה מתייחס לערך המתח המסופק על ידי הממרח. לממיר מצב מוצק יש גם טווח מתח יציאה מוגדר (לדוגמה, 80VAC ~ 480VAC), שחייב להיות בנظر כאשר בוחרים ממרח מתאים.

  • קיבולת ממוצעת: הקיבולת הממוצעת מצביעה על יכולת המטען המקסימלית שהממרח יכול להתמודד עימה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט-אמפר (kVA). הקיבולת הממוצעת בדרך כלל נקבעת בהתאם לדרישה; אם המטען דורש זרם כולל גדול, צריך לבחור ממרח עם קיבולת גדולה יותר.

  • עוצמת כניסה: העוצמת הכניסה שווה למתח הכניסה כפול הזרם הכניסה, בדרך כלל נמדדת בקילוואט (kW).

לכן, בהתחשב בגורמים אלו, ניתן לבטא את נוסחת החישוב של הקיבולת עבור ממיר מצב מוצק כך:
קיבולת (kVA) = מתח כניסה (V) × זרם כניסה (A) / 1000.

הערה: ממירי מצב מוצק שונים ממירים חשמליים מסורתיים. ממיר מצב מוצק הוא צירוף של ממיר וממיר, מה שהופך אותו למאד מתאים ליישומים של המרה סטטית של חשמל. אך שיטות החישוב שלו שונות משיטות הממירים הסטנדרטיים.

שיטות החישוב של הקיבולת עבור ממירי חד-שלבי ושלישי-שלבי דומות. ההסבר הבא משתמש בחישוב הקיבולת של ממיר שלישי-שלבי כדוגמה. השלב הראשון בחישוב הקיבולת של הממיר הוא לקבוע את העוצמה המרבית לכל שלב של המטען (עבור ממירי חד-שלבי, זהו פשוט העוצמה המרבית של המטען החד-שלבי).

סכמו את העוצמות של המטען באופן עצמאי לכל שלב (A, B ו-C). למשל, אם העוצמה הכוללת של המטען על השלב A היא 10 kW, השלב B הוא 9 kW והשלב C הוא 11 kW,خذ את הערך המרבי, שהוא 11 kW.

הערה: עבור מכשירים חד-שלביים, העוצמה לשנייה היא הערך המרבי המופיע בתג המכשיר. עבור ציוד שלישי-שלבי, חלקו את העוצמה הכוללת בשלוש כדי לקבל את העוצמה לכל שלב. למשל:
עוצמת המטען הכוללת על השלב C = (300W × 10 מחשבים) + (2kW × 4 מיזוג אוויר) = 11 kW.

השלב השני בחישוב הקיבולת של הממיר הוא לקבוע את העוצמה השלישית-שלבית הכוללת. השתמש בעוצמה המרבית של השלב היחיד לחישוב העוצמה השלישית-שלבית הכוללת:
עוצמה מרבית של השלב היחיד × 3 = עוצמה שלישית-שלבית כוללת.

בשימוש בעוצמת המטען המרבית של השלב C שהיא 11 kW:
11 kW × 3 (שלבים) = 33 kW. לפיכך, העוצמה השלישית-שלבית הכוללת היא 33 kW.

כרגע, מעל 90% מהממירים הזמינים בשוק הם בעלי גורם כוח של רק 0.8. לכן, יש לחלק את העוצמה הכוללת ב-0.8:
33 kW / 0.8 = 41.25 kW (עוצמת המרחק המבוקשת ב-kW).

לפי המדריך לעיצוב הנדסת חשמל, יש לבחור את קיבולת הממיר על בסיס המטען המínhוח. עבור ממיר יחיד המספק מטען יציב, מקובל להניח שהגורם המטען β הוא בערך 85%. זה מתבטא כך:
β = S / Se
כאשר:
S — עוצמת המטען המינוח (kVA);
Se — קיבולת הממיר (kVA);
β — גורם המטען (בדרך כלל 80% עד 90%).

לפיכך:
41.25 kW (דרישה לעוצמת מראה) / 0.85 = 48.529 kVA (קיבולת הממיר המבוקשת).
לכן, ממיר 50 kVA יהיה מתאים.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

הצורות המתקדמות והנפוצות של מבני חישוק עבור טרנספורמיטורים בתדר גבוה בלחץ גבוה של 10kV
1. טכנולוגיות עטיפה חדשניות עבור טרנספורמציות בתדר גבוה מדרגה 10 ק"ו1.1 מבנה מאוורר חלקי ומחולק שני ליבות פריטים בצורת U מתחברים כדי ליצור יחידה מגנטית, או מונחים בסדר/סדר מקבילי כדי ליצור מודולים של ליבות. העטיפות הראשיות והמשניות מותקנות על הרגליים הישרות השמאליות והימניות של הליבה, בהתאמה, כאשר המישור של התאמה של הליבה משמש כשכבת גבול. עטיפות מאותו סוג מתרכזות בצד אחד. 선재는 감전 손실을 줄이기 위해 선호되는 감전 재료입니다. רק העטיפה בעלת מתח גבוה (או ראשית) מצופה לחלוטין עם רזין אפוקסי. פלדה TFE מוחדרת בין הראשית
12/05/2025
קפסים מטאליזים בסטייסטים: תכנון ובחירה
בטרנספורמטורים מוצקים (SSTs), הקונדנסטור ה-DC הוא רכיב מפתח בלתי נפרד. תפקידיו העיקריים הם לספק תמיכה יציבה במתח עבור החיבור ה-DC, לספוג זרמים תלת-תדריים גבוהים ולשמש כמגש אנרגיה. עקרונות העיצוב והניהול של משך החיים שלו משפיעים ישירות על יעילות המערכת הכללית ואמינותה. היבט תחשבויות עיקריות וטכנולוגיות מפתח תפקיד והכרחיות יציבות מתח הקישור ה-DC, דיכוי תנודות מתח וספק מסלול בעומס נמוך עבור המרת כוח. אמינות היא אחד מהגורמים העיקריים המגבילים את התפתחות המומרות הסטטיות. נקודות ת
11/11/2025
איך SGCC & CSG מובילות את טכנולוגיית SST
I. מצב כלליבצורה כללית, חברת החשמל של סין (SGCC) וחברת החשמל הדרומית של סין (CSG) מנהלות עמדה מעשית כלפי טרנספורמציות מוצקות (SSTs)—ומסמכות תומכות בפיתוח מחקר ופיתוח תוך מתן עדיפות ל师范生成的内容似乎被截断了,我将按照要求继续完成翻译:I. מצב כלליבצורה כללית, חברת החשמל של סין (SGCC) וחברת החשמל הדרומית של סין (CSG) מנהלות עמדה מעשית כלפי טרנספורמציות מוצקות (SSTs)—ומסמכות תומכות בפיתוח מחקר ופיתוח תוך מתן עדיפות להדגמות ניסיוניות. שתי חברות החשמל מקדמות את הסבירות הטכנולוגית של SSTים באמצעות מחקר טכנולוגי ומיזמי הדגמה, ו
11/11/2025
למה קשה להעלות את רמת המתח?
הטרנספורמציה מוצקה (SST), המוכרת גם כטרנספורמציה אלקטרונית של כוח (PET), משתמשת ברמת הלחץ כמגמה ראשית של בשלות הטכנולוגית והסצנאריות היישומיות שלה. כיום, SST הגיעו לרמות לחץ של 10 ק"וו ו-35 ק"וו בצד התפוצה הבינוני, בעוד שבצד העברת הכוח הגבוהה הם עדיין נמצאים בשלב המחקר מעבדתי והאימות הפרוטוטיפלי. הטבלה שלהלן מציגה בבירור את מצב רמות הלחץ בסצנאריות יישומיות שונות: סצENARIO יישומי רמת לחץ מצב טכנולוגי הערות ומקרים מרכז נתונים / בניין 10ק"וו יישום מסחרי ישנם מוצרים רבים בשלים
11/03/2025
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך