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変圧器の容量設定方法、10年の経験を持つ電気技師が教えるルール!

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変圧器の容量設定方法、10年の経験を持つ電気技師が教えるルール!

電力供給局に申請する際は、必要な有効電力、つまり何kW必要かを記入する必要があります。建物の総消費電力が4500kWと計算された場合、これほど大きな電力に対して、電力会社は必ず無効電力補償を要求します。補償後の力率が0.9以上であると仮定すると、必要な皮相電力は4500÷0.9=5000kVAとなり、一定の負荷余裕と変圧器の仕様を考慮すると、最低でも5600kVAの変圧器が必要になると思われます。もちろん、これはあくまで計算であり、実際の使用においては、負荷の同時発生率やその他の要因も考慮する必要があります。

変圧器の容量選定については、以下のルールを参考にしてください!

変圧器の容量が与えられた場合、電圧等級側の定格電流を求めよ。

商品説明:あらゆる電圧レベルに対応。

計算式:容量÷電圧×6÷10。

事例研究:

皮相電流 I = 皮相電力 S / 1.732 * 10KV = 1000KVA / 1.732 * 10KV = 57.736A

推定電流 I=1000KVA/10KV * 6/10=60A

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変圧器の容量が既知であれば、一次側と二次側の保護ヒューズの電流値を迅速に計算できます。

変圧器高電圧ヒューズ、容量電圧比較。

可変低電圧ヒューズの場合、容量は9を掛けて5で割った値になります。

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電力変圧器の二次電流を測定し、その負荷容量を計算する。

既知の分布変動二次電圧、測定された電流キロワット。

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9キロワット。

電圧クラス10kV、1A、15kW。

電圧レベル35,000、1アンペア55キロワット。

4. 変圧器の容量が与えられたとき、電圧等級側の定格電流を求めよ。

共通電圧係数、電流の容量性増倍係数、

定格電圧400ボルト、係数1.44、

定格電圧6000ボルト、係数ゼロ096、

定格電圧10,000ボルトで、係数はわずか0.6です。

注:電圧等級側の定格電流は、変圧器の容量に該当する係数を直接乗じることで求められます。

変圧器の定格容量と定格電圧に応じて、一次側および二次側ヒューズの溶断電流値を選択してください。

分布の両側の溶融流量は、単純に容量に基づいて計算されます。

容量の単位はキロボルトアンペア、電圧の単位はキロボルトです。

高電圧容量÷電圧、低電圧×1.8、

電流の単位であるアンペアを取得し、そこからグレードを減算または加算する。

事例研究:

三相変圧器の定格容量は315kVA、高圧側の定格電圧は6kV、低圧側の定格電圧は400Vです。

高圧側溶融物の定格電流は (315÷6) A = 52.5A、低電圧側溶融物の定格電流は (315×1.8) A = 567A です。

注:ヒューズの仕様の選択は、計算値と溶融電流計の差によって決定されます。

変圧器の定格電流に応じて、一次側および二次側ヒューズの溶断電流値を選択してください。

変圧器の両側で溶融流が発生している場合、定格電流を数回計算します。

高圧側の値はより大きく、その数値は容量によって変化する。

容量は最大100、電流は2~3倍、

100を超える場合は2~1.5に減額され、

最低高電圧が規定されており、3アンペアを下回ってはならない。

低圧は、体積値に関係なく定格値に等しい。

7. 配電用変圧器の設置要件

地面から少なくとも2.5メートルの高さで、地面には柵が設置されている。

障壁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、

経済状況が許せば、箱型を使う方がより適切です。

一時的に使用する場合を除き、屋外に放置しないでください。

屋内設置の場合は換気を十分に行い、周囲の配管経路も適切なものにする必要があります。

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、機器は正常に動作します。

高偏差と低偏差が指定されています。電圧が異なります。

線間の電圧はプラスまたはマイナス7、マイナス10プラス7は位相です。

要求事項がより特殊な場合は、供給側と需要側が協議する必要があります。

解決:

中国の低電圧電源システムでは、線間電圧は380Vで、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。

変圧器絶縁巻線検出

絶縁抵抗を測定することで、変圧器の安全な運転を確保し、潜在的な危険性を点検する。

測定にはメガオーム計を使用し、電圧に応じて適切な計器を選択してください。

3人以上、5人以上、2人以上、5人以上、そして10歳未満が1000人。

機器のE端子は接地し、深刻な汚染の場合はG端子を追加する必要があります。

計測されていない巻線や部品、安全性を確保するための確実な接地。

手の回転速度を120に設定し、テスト放電後、ワイヤーを取り外します。

注:35KV以上の変圧器には2500Vメガオーム計を使用してください。10KV以下の変圧器には1000Vメガオーム計を使用し、L端子を変圧器の巻線に接続し、E端子を接地してください。

2つの変圧器の並列運転

2台の変圧器を並列接続する場合、準備すべき条件は4つあります。

配線グループは同じであるべきであり、変圧器の比率も同じであるべきである。

インピーダンス電圧は一定であり、位相順序に従って互いに接続されている必要があります。

容量の差は大きくない方が良い。3対1を超えないのが理想的だ。

11 配電変圧器のヒューズが切れている

高圧ヒュ​​ーズが切れた場合、判断すべき6つの理由。

ヒューズの仕様は小さい。品質が悪いと破損しやすい。

高電圧リード線の短絡、内部絶縁破壊

落雷による損傷、筐体の破裂または破損。

低圧ヒューズが切れている場合、判断すべき5つの理由。

ヒューズの仕様は小さい。品質が悪いと破損しやすい。

長時間にわたる過負荷、巻線絶縁破壊。

送電線の故障、短絡、または接地との代替接続。

銘板のない380V単相溶接トランスの無負荷電流を測定し、定格容量を計算する。

計算式:溶接機の容量380、無負荷電流×5。

解決:

単相交流溶接トランスは、実際には特殊用途の降圧トランスです。一般的なトランスと比較すると、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、溶接トランスは短絡状態で動作し、溶接中に一定のアーク始動電圧が必要となります。

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)によれば、電圧がゼロ(つまり、二次側短絡)になると、二次側電流はそれほど大きくなく、つまり、溶接トランスは急激な電圧降下という外部特性を持ち、溶接トランスの外部特性はリアクタンスコイルによって発生する電圧降下によって得られます。

無負荷状態では、溶接電流が流れないため、リアクタンスコイルに電圧降下は発生せず、このときの無負荷電圧は二次電圧と等しくなります。つまり、溶接トランスの無負荷状態と通常のトランスの無負荷状態は同じです。トランスの無負荷電流は、一般的に定格電流の約6%~8%です(国によっては、無負荷電流は定格電流の10%を超えてはならないと規定されています)。

13. 三相モータの容量がわかっている場合、定格電流を求めます。

計算式:容量÷キロボルト数×係数76。

事例研究:

三相222モーター、キロワット3.5アンペアであることが知られています。

1 kW 存在 0.22 KV * 0.76 材料 1a

弊社には、3,000ボルトの高電圧モーターがあり、1アンペアあたり4キロワットの出力です。

4 kW 現在 3 kV * 0.76 材料 1a

注:この式は、あらゆる電圧等級の三相モータの定格電流の計算に適用できます。この式を使用する場合、容量の単位はkW、電圧の単位はkV、電流の単位はAです。

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電気技術に関するQ&A(1.1)
変圧器コアを選定する際に考慮すべき重要な要素
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