一、变压器高低压侧怎样判断?
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈(一次侧),接负载的绕组叫次级线圈(二次侧)。
降压变压器,高压为一次侧,低压为二次侧;工厂和民用的变压器一般为降压变器。
升压变压器,低压为一次侧,高压为二次侧;
二、变压器高低压侧整定计算?
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值 例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧电流值10*144=1440A。
三、主变压器高低压侧开关跳闸?
变压器的主保护应该是差动或重瓦斯,小变压器为速断。主变压器高低压开关跳闸的原因是什么呢?有可能是后备的过流保护动作,不是变压器本身故障。要原因必须知道你的主变压器保护配置。
四、变压器高低压侧哪个阻值大?
变压器的高压侧和低压侧,那么高压侧的电阻值肯定要大于低压侧的电阻值。变压器线圈设计时,它的圈数与电压值成正比,高压侧的电压大于低压侧的电压,所以高压侧的线圈圈数多。
而高压侧的电压电流乘积略大于低压侧的电压电流乘积,因此高压侧线圈的线径较细,这样,高压侧线圈圈数多,且线径细,所以它的电阻大于低压侧。
五、怎样确定变压器高低压侧额定容量?
变压器容量计算:
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
六、100变压器高低压侧电流是多少?
高压侧电流=6A;低压侧电流=150A。
计算过程:
三相变压器,按照额定电流的计算口诀:
容量算电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。
如果是10KV的:
高压侧电流=100*0.06=6A
低压侧电流=100*1.5=150A
扩展资料:
高压电流原理:
高压直流所通过的电路称直流电路,是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该直流直流电电路中,形成恒定的电场。
在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再从低电势处到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势,为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。
直流电源(DC power)有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。
单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。
与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。
因此,直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
七、变压器高低压侧怎样摇测绝缘?
变压器绝缘电阻试验,其方法是:各侧线圈均短路,当摇测高压侧时,另一侧(或两侧)直接接地,分别读取15"和60"的绝缘电阻值,计算出吸收比。
同样,其它侧线圈试验时非试验侧线圈接地。试验时间和数值读取相同。
八、如何判断干式变压器的高低压侧?
看接线端子截面大的是低压侧,接线端子截面小的是高压侧。
也可以用双臂电桥测量绕组直流电阻,电阻较大的是高压侧,电阻偏小的是低压侧。
还可以直接通交流电用电压表测量两侧电压,电压高的一侧是高压侧,电压低的一侧是低压侧。
九、35kV变压器高低压侧什么接线?
Δ结线可以看出,每相绕组与另二相绕组头尾相接,其优点是三次谐波会在Δ形绕组中自相抵消,缺点是没有中性点,无法利用(何种)接地方法控制对地电位。
Y结线的优缺点正好与Δ结线相反,感应过来的三次谐波无法抵消,将会影响下一级或用电设备,但它有中性点,可以利用中性点选择一种接地方式,控制系统对地电压和保护措施。
十、变压器高低压侧额定电流怎样计算?
变压器高低压侧电流计算方法
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后x5.5=高压侧电流值,如果要是144,就是低压侧电流值。例如,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10x5.5=55A,低压侧电流值10x144=1440A。
2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导 。比如容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导。比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)x57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)x1443.42=2309.427A。
3、粗略估算法 高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量x2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000x2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 。
4、公式计算法公式:I=S/1.732/UI--电流,单位A;S--变压器容量,单位kVA ;U--电压,单位kV
5、最大电流计算 需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
6. 高低压熔体配置应遵循:①容量在100kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;②容量在100kVA及以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③低压侧熔丝可按额定电流1.5配置。
7. 低压线路配置原则:①315kVA配变低压线径配置:主干185,分支主干120,分支70;②200kVA及以下配变低压线径配置:主干120,分支70综上,电网系统容量参考500MVA(最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6%