变压器功率规格型号?

129 2024-07-06 03:05

一、变压器功率规格型号?

需要根据具体的使用场景和需求来确定。一般来说,变压器的规格型号会涉及到输入电压、输出电压、额定容量等因素。因此,需要参考相关的电气标准和计算公式来进行选型。一般情况下,变压器的功率越大,其规格型号也就越大。需要注意的是,变压器的功率不仅仅关乎其大小,还包括其效率、损耗等因素。因此,在选型时需要综合考虑多方因素。

二、已知变压器电流,如何知道功率?

你将其中一档电压接上假负载,可用100W的电炉丝,慢慢缩短它的长度,使变压器微热,不再升高时,这是你量它的电流,然后用它的电流乘以该档电压。

得出的数就是功率W。还可以根据你变压器线框的大小,在(电气资料健康网)里,打开1000VA以下变压器绕制数据网页,找相同的截面积,对应的VA数,就是该变压器的功率。

三、变压器功率之比等于电流之比?

理想变压器输入功率等于输出功率。电流与匝数成反比。

四、直流变压器功率与电流参数计算?

看你能忍受变压器的温升,可设计到70~90watts的功率

P=EI, I=P/E如果70W则电流I=70/17=4.1176安培,如果90W则电流90/17=5.29安培

五、变压器空载电流4A是多少功率?

4a从含义上讲是电流,如果电压是220Ⅴ50HZ那么w就是880w,如果是12v那么w就是48W。

六、变压器的承载电流与型号的关系?

三相变压器的额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 变压器额定电压 KV)。

2、35 KV 变 400 V 的变压器,一次额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 35 KV)。

3、35 KV 变 400 V 的变压器,二次额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 0.4 KV)。

1、变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。

2、因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和,其公式如下

【1】S=P+Q 式中 S--视在功率(VA), P--有功功率(V),Q--无功功率( Var );

【2】S=√3 U I 式中U--线电压(V),I---线电流(A);

3、国家规定,低压配电变压器次级电压为400V。因此可由公式S=√3 U I计算出该变压器线电流:

I=S/√3 U=1000×1600/693=2310A

4、如果变压器输出其它电压值,可用S=√3 U I计算出需要参数。

七、变压器视在功率与额定电流的关系?

三相变压器的额定电流I等于功率S(视在)/1.732电压U。

例:比如一台三相100kva-10kv/0.4kv配电变压器,求其高、低压侧的额定电流。

高压侧,I等于S/1.732U等于100/1.732*10等于100/17.32等于5.77A

低压侧、I等于S/1.732U等于100/1.732*0.4等于0.6928等于144.3A

八、如何计算变压器的输出功率和电流?

变压器设计和计算是比较复杂的,小型和大型的计算不一样,硅钢片质量好坏也不一样,好的磁通密度B在10000高斯以上,差的硅钢片B只有6000高斯。

根据硅钢片型号不一样,每伏匝数也就不一样,。按你给的数据,这个变压器功率是50W小型变压器,次级电流为功率除电压=2.94 可以算为3A。功率是按截面积计算的。你可以看下电工手册。

九、变压器的容量与电流,功率该怎么计算?

(1)常规方法

根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

(2)计算负载的每相最大功率

将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)

例如:C相负载总功率 = (电脑300W X10台)+(空调2kW X4台)=11kW

(3)计算三相总功率

11kW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)

三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW / 0.8 = 41.25kW(变压器总功率)

41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。

十、电流功率算法?

电流功率的算法。电流的平方乘电阻。电压乘电流。

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