AC回路には、有効電力、無効電力、見かけの電力の3つの電力の概念があります。 KVAは見かけの電力の略で、無効電力と有効電力が含まれます。 KWは有効電力を表し、kVarは無効電力を表します。 kWとkVarの関係と変換には、力率cos ф、有効電力kW = UIcos ф、無効電力kVar = UIsin ф、見かけの電力kVA = UI(Uは電圧、Iは電流)という概念があります。
電源局に申請するときは、使用する必要のある有効電力、つまり必要なkW数を入力する必要があります。建物の総消費電力を4500kWとすると、このように大量の場合、パワーボードには必ず無効電力補償が必要になります。補償された力率が0.9を超えていると仮定します。見かけの電力には4500÷0.9=5000kVAが必要です。次に、特定の負荷マージンと変圧器の仕様を考慮します。最小の5600kVA変圧器が怖いです。もちろん、これは単なる計算であり、実際の使用では、同じ時間率で負荷を確認する必要があり、その他の要素を考慮する必要があります。
変圧器容量の選択については、以下の参考ルールがあります!
変圧器の容量を考慮して、その電圧グレード側の定格電流を見つけます
説明:あらゆる電圧レベルに適しています。
式:容量を電圧で割った値に6を掛けたものを10で割ったもの。
ケーススタディ:
見かけの電流I=見かけの電力S/1.732 * 10KV = 1000KVA / 1.732 * 10KV = 57.736A
推定I=1000KVA / 10KV * 6/10 = 60A
既知の変圧器容量、一次および二次保護ヒューズの電流値の迅速な計算
変圧器の高電圧ヒューズ、容量電圧の比較。
可変低電圧ヒューズを使用すると、容量に9を掛けて5で割った値
電源トランスの二次電流を測定し、その負荷容量を計算します
既知の配電可変二次電圧、測定電流キロワット。
電圧クラス400ボルト、1アンペア0.6キロワット。
定格電圧3,000ボルト、1アンペア4.5キロワット。
電圧クラス6,000ボルト、1アンペア整数9キロワット。
電圧クラス10kv、1アンペア15kW。
電圧レベル35,000、1アンペア55キロワット。
4.変圧器の容量を考慮して、その電圧グレード側の定格電流を求めます
共通電圧係数、電流の容量性増倍係数、
定格400ボルト、係数1.44、
定格電圧6000ボルト、係数ゼロ096、
10,000ボルトの定格で、係数はわずか0.6です。
注:電圧グレード側の定格電流は、変圧器の容量に対応する係数を直接掛けることで求められます。
変圧器の定格容量と電圧に応じて、一次ヒューズと二次ヒューズの溶断電流値を選択します
分布の両側のメルトフローは、容量に基づいて簡単に計算されます。
静電容量の単位はキロボルトアンペアで、電圧の単位はキロボルトです。
高電圧容量を電圧で割ったもの、低電圧に1.8を掛けたもの、
電流アンペアの単位が取得され、グレードごとに減算または加算されます。
ケーススタディ:
三相電源トランスの定格容量は315KVA、ハイエンドの定格電圧は6KV、ローエンドの定格電圧は400Vです。
高圧側の溶融樹脂の定格電流は(315÷6)A=52.5aです。低電圧側溶湯の定格電流は(315×1.8)A = 567A
注:ヒューズの仕様の選択は、計算値と溶融電流ゲージの差によって決定されます。
変圧器の定格電流に応じて、一次ヒューズと二次ヒューズの溶断電流値を選択します
変圧器の両側のメルトフローを使用して、定格電流を数回計算します。
高圧側の値が大きく、容量によって数値が異なります。
最大100の容量、電流量の2〜3倍、
100を超える場合は、2から1.5に減少します。
最小高電圧が指定されており、3アンペア未満にすることはできません。
低圧は、体積値に関係なく定格値と同じです。
7配電用変圧器の設置要件
地面から少なくとも2.5メートル、地面にバリアが設置されている、
バリアの高さは少なくとも1.8メートルで、マッチポイントは8のままです。
経済的に許せば、ボックスタイプを使用するのがより適切です。
一時的に使用しない限り、屋外に置かないでください。
屋内設置は換気されるべきであり、周囲のチャネルは適切でなければなりません。
8配電用変圧器の供給電圧品質
供給電圧が保証されている場合にのみ、機器は正常に動作できます
高偏差と低偏差が指定されています。電圧が違います。
ライン間の電圧はプラスマイナス7、マイナス10プラス7は位相、
要件がより特別な場合は、需要と供給の関係者が話し合います。
解像度:
中国の低電圧電源システムでは、線間電圧は380Vであり、許容偏差は±7%、つまり353.4〜406.6Vです。 相電圧は220Vで、許容偏差は-10%〜+ 7%、つまり198〜235.4Vです。
変圧器の絶縁巻線の検出
絶縁を測定することにより、変換の安全な操作を保証し、隠れた危険をチェックします。
メガオームメーターを使用して測定し、電圧に応じてメーターを選択します。
3、5、2、5、および10歳未満の千人以上。
機器のE端は地面に接続し、深刻な汚染のためにG端を追加する必要があります。
測定されていない巻線とコンポーネント、安全を確保するための信頼性の高い接地。
テスト放電後、回転速度120を手で取り、ワイヤーを取り外します。
注:35KV以上の場合、変圧器は2500Vメガオームメーターを使用する必要があります。 10KV以下の変圧器の場合、1000Vメガオームメーターを使用する必要があります。L端は変圧器の巻線に接続し、E端は接地します。
2つの変圧器の並列運転
並列の2つの変圧器、準備する4つの条件。
配線グループは同じである必要があり、同じ変圧器比が必要です。
インピーダンス電圧は一定で、相順で相互に接続されている必要があります。
容量の差はそれほど大きくないはずです。3対1を超えないようにするのが最善です。
11配電用変圧器のヒューズが切れている
高圧ヒューズが切れている場合は、6つの理由で判断してください。
ヒューズの仕様は小さいです。 質の悪いダメージは耐え難い。
高電圧リード短絡; 内部絶縁破壊;
落雷による損傷; ケーシングの破裂または故障。
低圧ヒューズが切れている場合は、5つの理由で判断してください。
ヒューズの仕様は小さいです。 質の悪いダメージは耐え難い。
長時間の過度の負荷; 巻線絶縁破壊;
送電線の故障、短絡またはアースとの交互。
銘板なしの380V単相溶接変圧器の無負荷電流を測定し、その定格容量を計算します
式:380溶接機容量、無負荷電流×5。
解像度:
単相AC溶接変圧器は、実際には特殊用途の降圧変圧器です。通常のトランスと比較して、その基本的な動作原理はほぼ同じです。 溶接工程の要件を満たすために、溶接変圧器は短絡状態で動作し、溶接中は一定のアーク開始電圧が必要です。
溶接電流が増加すると、出力電圧は急激に低下します。 P = UI(定電力、電圧は電流に反比例)によると。 電圧がゼロに低下したとき(つまり、二次側の短絡)、二次側の電流は大きすぎないなど、つまり、溶接変圧器は急降下の外部特性、溶接変圧器の外部特性を持っていますリアクタンスコイルによって生成される電圧降下によって得られます。
無負荷、通過する溶接電流がないため、リアクタンスコイルは電圧降下を生成しません。このとき、無負荷電圧は2次電圧に等しくなります。つまり、溶接変圧器の無負荷と通常の変圧器の無負荷です。同じものをロードします。 変圧器の無負荷電流は一般に定格電流の約6%〜8%です(無負荷電流は定格電流の10%を超えてはならないことが規定されています)
13三相モーターの容量を知り、その定格電流を見つけます
式:容量をキロボルト数で割った値に係数点76を掛けたもの。
ケーススタディ:
既知の三相222モーター、キロワット3.5アンペア。
1kw存在0.22KV*0.76材料1a
3,000ボルトの高電圧モーター、1アンペアあたり4キロワットがあります。
4kw存在3kv*0.76材料1a
注:この式は、任意の電圧グレードの三相モーターの定格電流の計算に適用できます。 式を使用する場合、容量の単位はkW、電圧の単位はkV、電流の単位はAです。