配电变压器的特性及容量计算

发布时间:2019-11-8 阅读量:1191 来源: 我爱方案网 作者:

配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。对低压配电变压器供电半径的规定。低压供电一张网,配变居在网中央。条条电线伸出去,伸出距离要多长,一般不超五百米,负荷较小可放长,最多不超一千五,平原、山地不一样。


配电变压器的特性及容量计算.png


为了保证供电线路末端用电设备获得的电压不低于相关规定的要求(例如-7%或-10%),供电半径(变压器至线路末端的距离,即口诀中所说的“伸出距离”)不宜过长,对低压供电系统,一般不应超过500m,对负荷容量较小(用每平方千米内负荷的千瓦总数来表示,即kW/km2)的区域,若满足此要求有困难,可根据具体情况适当放长,但最多不应超过1500m;对于负荷较大的供电区域,还应适当减小供电半径,例如400m。


测定配电变压器的变压比时,首先在变压器的高压或低压侧施加一个低电压,其数值为额定电压的1--25%,然后用仪表或互感器测量另一侧的电压。通过计算确定该变压器的各绕组是否具有技术规范所规定的额定电压。使用交流电压表测量时,仪表的准确度应为0.5级。使用电压互感器测量时,互感器的准确度应为0.2级,所测的电压值应尽量选在互感器额定电压的80%--110%。此外,如果有变比电桥,则测量更应方便,可直接测出变压比。


五号角铁八九只,两两间距整五米。排成口字或一字,两点五米打入地。四十扁铁焊结实,接地摇表测阻值。百千伏安四欧计,百下十欧也可以。对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线。该地线一般要在变压器安放地点现场自制。 用8~9根长度不小于2.5m的5号角铁(5×50)排成一字或口字型,间距为5m,将上述角铁打入地下,上端距地面0.6m以上,用扁铁将各角铁的顶端焊连成一体并引出地面,与避雷装置相连,接地线的接地电阻要尽可能小,一般要求不大于4Ω,对于较小容量的变压器,可适当放宽,但最大不应超过10Ω。


变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200 户住宅,每户 6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率 1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也 ≈ 951KVA。


按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。 10KV/0.4KV的 电压,1KVA 变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434  也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737  也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。


相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。