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Comment configurer la capacité du transformateur, un électricien de dix ans vous explique ces règles !

Dans un circuit CA, il existe trois concepts de puissance électrique : la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. KVA signifie puissance apparente, qui comprend la puissance réactive et la puissance active. KW signifie puissance active et kVar signifie puissance réactive. La relation entre kW et kVar et la conversion est un concept - facteur de puissance cos ф, puissance active kW = UIcos ф, puissance réactive kVar = UIsin ф et puissance apparente kVA = UI (U est la tension, I est le courant).


Mars 01, 2022
Comment configurer la capacité du transformateur, un électricien de dix ans vous explique ces règles !

Lorsque vous postulez au bureau d'alimentation, vous devez indiquer la puissance active que vous devez utiliser, c'est-à-dire le nombre de kW nécessaires. Si la consommation électrique totale du bâtiment est calculée à 4500 kW, pour une telle quantité, la carte de puissance nécessitera certainement une compensation de puissance réactive. Supposons que votre facteur de puissance compensé est supérieur à 0,9. La puissance apparente aura besoin de 4500 ÷ 0,9 = 5000 kVA, puis considérez une certaine marge de charge et les spécifications du transformateur, je crains le transformateur minimum de 5600 kVA. Bien sûr, ce n'est qu'un calcul, en utilisation réelle, encore faut-il voir votre charge au même rythme et d'autres facteurs à prendre en compte.

À propos de la sélection de la capacité du transformateur, les règles suivantes sont à titre de référence !

Compte tenu de la capacité du transformateur, trouvez son courant nominal côté tension

Description : Convient à tout niveau de tension.

Formule : capacité divisée par la tension, multipliée par six divisée par dix.

Étude de cas:

Courant apparent I= puissance apparente S/1.732 * 10KV=1000KVA/1.732 * 10KV=57.736A

Estimation I=1000KVA/10KV * 6/10=60A

 

 

Capacité connue du transformateur, calcul rapide de la valeur actuelle des fusibles de protection primaire et secondaire

 

Fusible haute tension du transformateur, comparaison de tension de capacité.

 

Avec fusible basse tension variable, capacité multipliée par 9 divisée par 5

 

Mesurer le courant secondaire du transformateur de puissance et calculer sa capacité de charge

 

Tension secondaire variable de distribution connue, kilowatts de courant mesurés.

 

Classe de tension 400 volts, un ampère 0,6 kilowatts.

 

Tension nominale 3 000 volts, 1 ampère 4,5 kilowatts.

 

Classe de tension 6 000 volts, un ampli entier neuf kilowatts.

 

Classe de tension 10 kv, 1 ampère 15 kW.

 

Niveau de tension 35 000, 1 ampère 55 kilowatts.

 

4. Compte tenu de la capacité du transformateur, trouvez le courant nominal de son côté tension

 

Coefficient commun de tension, coefficient capacitif multiplicateur du courant,

 

Calibré à 400 volts, coefficient 1,44,

 

Tension nominale 6000 volts, coefficient zéro 096,

 

Évalué à 10 000 volts, le coefficient n'est que de 0,6.

 

Remarque : le courant nominal du côté tension peut être obtenu en multipliant directement la capacité du transformateur par le coefficient correspondant.

 

Sélectionnez la valeur du courant de fusion des fusibles primaires et secondaires en fonction de la capacité nominale et de la tension du transformateur

 

La fluidité de part et d'autre de la distribution est calculée simplement en fonction de la contenance,

 

L'unité de capacité est le kilovolt ampère et l'unité de tension est le kilovolt.

 

Capacité haute tension divisée par la tension, basse tension multipliée par 1,8,

 

L'unité d'ampère actuel est obtenue, puis soustraite ou ajoutée par grade.

 

Étude de cas:

 

La capacité nominale du transformateur de puissance triphasé est de 315 KVA, la tension nominale du haut de gamme est de 6 KV et la tension nominale du bas de gamme est de 400 V ;

 

Le courant nominal de la masse fondue côté haute pression est de (315÷6) A= 52,5a ; Le courant nominal de la fusion côté basse tension est de (315 × 1,8) A = 567 A

 

Remarque : le choix de la spécification du fusible doit être déterminé par la différence entre la valeur calculée et la jauge de courant de fonte.

 

Sélectionnez la valeur du courant de fusion des fusibles primaires et secondaires en fonction du courant nominal du transformateur 

 

Avec le flux de fonte des deux côtés du transformateur, calculez plusieurs fois le courant nominal, 

 

La valeur du côté haute pression est plus grande et le nombre varie en fonction de la capacité. 

 

Capacité jusqu'à 100, deux à trois fois la quantité de courant, 

 

Si c'est plus de cent, c'est réduit de deux à un et demi, 

 

La haute tension minimale est spécifiée et ne peut pas être inférieure à trois ampères. 

 

La basse pression est égale à la valeur nominale quelle que soit la valeur du volume. 

 

7 Exigences d'installation pour les transformateurs de distribution de puissance 

 

A au moins deux mètres et demi du sol, avec des barrières installées au sol, 

 

La barrière mesure au moins 1,8 mètre de haut, laissant la balle de match huit, 

 

Si l'économie le permet, il est plus approprié d'utiliser le type de boîte. 

 

Ne doit pas être placé à l'air libre à moins d'être utilisé temporairement. 

 

L'installation intérieure doit être ventilée et les canaux environnants doivent être appropriés. 

 

8 Qualité de la tension d'alimentation des transformateurs de distribution 

 

Ce n'est que lorsque la tension d'alimentation est garantie que l'équipement peut fonctionner normalement 

 

L'écart haut et bas est spécifié. La tension est différente. 

 

La tension entre les lignes est plus ou moins sept, moins dix plus sept est la phase, 

 

Si les exigences sont plus particulières, l'offre et la demande sont les parties à discuter. 

 

Résolution: 

 

Dans le système d'alimentation électrique basse tension de la Chine, la tension de ligne est de 380 V et l'écart admissible est de ± 7 %, soit 353,4 ~ 406,6 V ;  La tension de phase est de 220 V et l'écart autorisé est de -10 % ~ + 7 %, soit 198 ~ 235,4 V. 

 

Détection d'enroulement d'isolation de transformateur 

 

Assurez un fonctionnement sûr de la transformation et vérifiez les dangers cachés en mesurant l'isolation. 

 

Utilisez un mégohmmètre pour mesurer, sélectionnez le compteur en fonction de la tension. 

 

Plus de trois, cinq, deux, cinq et mille moins de dix. 

 

L'extrémité E de l'instrument doit être connectée à la terre et l'extrémité G doit être ajoutée en cas de pollution grave. 

 

Bobinage et composants non mesurés, mise à la terre fiable pour assurer la sécurité. 

 

Vitesse de rotation de la main 120, après la décharge de test, puis retirez le fil. 

 

Remarque : pour les transformateurs de 35 KV et plus, utilisez un mégohmmètre de 2 500 V ;  Pour les transformateurs jusqu'à 10KV inclus, un mégohmmètre 1000V doit être utilisé, l'extrémité L connectée à l'enroulement du transformateur, l'extrémité E mise à la terre. 

 

Fonctionnement en parallèle de deux transformateurs 

 

Deux transformateurs parallèles, quatre conditions à préparer ; 

 

Les groupes de câblage doivent être les mêmes, il doit y avoir le même rapport de transformateur ; 

 

La tension d'impédance doit être cohérente, connectée les unes aux autres dans l'ordre des phases ; 

 

La différence de capacité ne doit pas être grande, il est préférable de ne pas dépasser trois pour un. 

 

11 Le fusible du transformateur de distribution est cassé 

 

Si le fusible haute pression est cassé, six raisons de juger. 

 

La spécification du fusible est petite;  Dommages de mauvaise qualité difficiles à supporter; 

 

Court-circuit du câble haute tension ;  Panne d'isolation interne ; 

 

Dommages causés par l'impact de la foudre ;  Rupture ou panne du tubage. 

 

Si le fusible basse pression est cassé, cinq raisons de juger. 

 

La spécification du fusible est petite;  Dommages de mauvaise qualité difficiles à supporter; 

 

Charge excessive pendant une longue période;  Rupture de l'isolation des enroulements ; 

 

Défaillance de la ligne de transmission, court-circuit ou alterné avec la masse. 

 

Mesurez le courant à vide du transformateur de soudage monophasé 380 V sans plaque signalétique et calculez sa capacité nominale 

 

Formule : capacité de soudeur 380, courant à vide multiplié par cinq. 

 

Résolution: 

 

Le transformateur de soudage AC monophasé est en fait un transformateur abaisseur à usage spécial. Comparé au transformateur ordinaire, son principe de fonctionnement de base est à peu près le même.  Afin de répondre aux exigences du processus de soudage, le transformateur de soudage fonctionne dans des conditions de court-circuit et il est nécessaire d'avoir une certaine tension de démarrage d'arc pendant le soudage. 

 

Lorsque le courant de soudage augmente, la tension de sortie diminue fortement.  Selon P=UI (puissance constante, la tension est inversement proportionnelle au courant).  Lorsque la tension tombe à zéro (c'est-à-dire le court-circuit côté secondaire), le courant côté secondaire n'est pas trop important et ainsi de suite, c'est-à-dire que le transformateur de soudage a les caractéristiques externes de forte chute, les caractéristiques externes du transformateur de soudage est obtenu par la chute de tension générée par la bobine de réactance. 

 

Sans charge, car il n'y a pas de courant de soudage, la bobine de réactance ne produit pas de chute de tension, à ce moment la tension à vide est égale à la tension secondaire, c'est-à-dire le transformateur de soudage à vide et le transformateur ordinaire à vide charger le même.  Le courant à vide du transformateur est généralement d'environ 6 % à 8 % du courant nominal (l'état stipule que le courant à vide ne doit pas être supérieur à 10 % du courant nominal) 

 

13 Connaître la capacité du moteur triphasé, trouver son courant nominal 

 

Formule : capacité divisée par le nombre de kilovolts, multiplié par le point de coefficient 76. 

 

Étude de cas: 

 

Moteur triphasé 222 connu, kilowatt 3,5 ampères. 

 

1 kw présent 0,22 KV * 0,76 matériel 1a 

 

Nous avons un moteur haute tension de 3 000 volts, quatre kilowatts par ampère. 

 

4 kw présent 3 kv * 0,76 matériau 1a 

 

Remarque : la formule s'applique au calcul du courant nominal des moteurs triphasés de toute catégorie de tension.  Lorsque la formule est utilisée, l'unité de capacité est le kW, l'unité de tension est le kV et l'unité de courant est A. 

 


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