Расчетный ток формула: Способ расчета показателя силы тока при выборе нужного сечения проводов
Способ расчета показателя силы тока при выборе нужного сечения проводов
Наша компания предоставляет услуги по разработке электропроекта в квартирах. Мы подготовили для Вас эту статью с полезной информацией. Надеемся, что Вам она пригодится.
В течение реализации электропроекта, чтобы вычислить возможную потерю напряжения, необходимо обязательно знать такие величины, как нагрузка и длина всех отдельных участков в сети. Только после этого можно будет непосредственно начинать проектирование расположения электрической сети. С имеющимися показателями составляется расчетная схема. Она различна для 3-фазных сетей и 1-фазных.
В первом случае вычисленная нагрузка сети делится на три части, которые распределяются одинаково по 3-м фазам. Однако на практике не всегда получается распределить нагрузку равномерно. Точнее всего это можно сделать с сетями, в которых работают 3-фазные двигатели. Если же в них применяются 1-фазные потребители, то сделать это намного сложнее. Такие сети с 3-фазными двигателями устанавливаются в городских системах снабжения электричеством потребителей.
Кроме всего этого во время проектирования электрической сети нужно обязательно учитывать особенность плана здания и разреза его помещений. Это необходимо потому, что в некоторых помещениях ранее уже была установлена электропроводка. На ней обычно указываются электротоки и мощность подключаемых приборов, в число которых входят розетки, осветительные приборы и т.п.
Способ расчета силы тока во время составления проекта базируется на уже существующем плане жилого населенного пункта или производственного предприятия. На нем обозначаются все точки включения разных групп электроприемников. Это могут быть отдельные дома, или просто знания производственного предприятия. При отсутствии такого плана невозможно сделать точный проект проектирования электросети. От этого в последующем зависит качество проведения электромонтажных работ.
На схеме длина отдельного участка электросети помечается согласно выбранному масштабу плана в целом. Если же чертежа нет, то тогда длины отдельных участков сети помечаются в реальном размере. Только в таком случае можно составить проект электросети без погрешностей.
Когда записывается расчетная схема электросети, соблюдать масштабирование, при нанесении на нее участков сети, не обязательно. Главное, чтобы верно были нанесены участки соединения отрезков электросети.
Рисунок A
На рисунке А показан пример схемы электрической линии наружного монтажа. По ней доставляется ток в населенный пункт силой в 380/220В. На ней начерчены участки сети, которые измеряются в метрах. Они располагаются, как слева, так и сверху. Показана и нагрузка с помощью стрелок вправо и вниз. На них указаны расчетные мощности. Их измеряют в киловаттах. На приведенном примере схемы главной, магистральной линией является отрезок АБВ. От него идут ответвления. Это отрезки ВЕ, БД, ВГ.
Вычисление расчетных мощностей электросети
Вычисление расчетных мощностей электросети (нагрузок) достаточно сложная работа. Она выполняется, как при создании проекта «с нуля», так и во время реконструкции объекта и его сетей. Каждый из подключенных приборов (люстра, телевизор, холодильник и т.д.) берут от сети определенное номинальное число мощности при заданном номинальном значении напряжения на зажимах. Данная мощность берется за расчетную величину для конкретного приемника электричества. Потом осуществляется определение значения расчетной мощности для электродвигателя сети. Данная работа намного сложнее, чем предыдущая. Полученный верный результат зависит от крутящегося момента.
Вычисление расчетной мощности двигателя является трудной задачей еще и потому, что в ходе работы следует принимать во внимание количество возможно подсоединенных приемников электричества. А это играет важную роль в ходе проведения электромонтажных работ.
Примером тому выступает высчитывание нагрузки для электросети, которая предназначена для обеспечения энергией мастерской. Там функционируют тридцать электрических двигателей. Часть из них всегда работают без остановки. К ним относят двигатели вентиляторов. А вот двигатели станков работают в режиме с определенными перерывами. Часть из них вообще функционируют с неполной нагрузкой. Поэтому расчетная мощность сети в этой ситуации признается за переменную величину. Всегда берется данное значение с запасом, т.е. максимальный показатель. После определяется максимальный средний показатель за промежуток времени, равный тридцати минутам.
Формула расчета мощности электрических приемников, определяемой в кВт.
Р = Кс х Ру
Кc – коэффициент, показывающий величину спроса при максимально возможной нагрузке. Данный показатель рассчитывается при максимальном числе приемников. Если определяется коэффициент двигателя, то необходимо обязательно рассчитывать нагрузку приемников каждого в отдельности.
Py – мощность определенной группы электрических приемников, которая узнается путем сложения номинальной мощности всех приемников. Рассчитывается в кВт.
Вычисление показателя расчетного тока электрической линии, как для одного приемника, так и для группы.
Когда предстоит задача отобрать диаметр сечения электрического прибора, тогда нужно обязательно выяснить и размер расчетного тока. Определяется два показателя. Один базируется на показателе плотности, а другой на условиях нагревания.
Формула вычисления расчетного тока 3-х фазного электрического приемника.
Где Р – нагрузка приемника, рассчитываемая в кВт.
Un- величина номинального напряжения приемника в комплекте с зажимами. Определяется, как величина линейного, межфазного напряжения в сети
Cos ? — константная величина мощности приемника.
Выше представленная формула используется для расчета мощности тока из группы однофазных или 3-х фазных приемников. Ко всему этому прилагается условие того, все имеющиеся приемники подсоединяются в одинаковых размерах к каждой отдельной фазе из трех возможных. Есть же специальная формула расчета мощности для 1-фазного приемника или нескольких, образующих группу, подсоединенных только к одной фазе 3-фазной сети.
Uнф – значение номинального напряжения каждого отдельного приемника, которое равно показателю фазного напряжения сети. В этом месте и осуществляется подсоединение приемников. Вычисляется значение в ваттах.
Cos ? — константная величина мощности приемника. Для лампочек света и нагревательных приборов данное значение равно единице. Это делает процесс расчета быстрее и проще.
Вычисление тока по существующей расчетной схеме электросети
Для примера берем электросеть небольшого жилого поселка. Она изображена на рисунке А. На нем расчетная нагрузка каждого отдельного дома, которая присоединяется к общей линии электросети, изображается с помощью стрелок. В конце стрелки написано значение, высчитанное в киловаттах. Чтобы создать проект проведения электричества в жилой поселок и отобрать необходимый диаметр сечения проводов, нужно вычислить нагрузку на все имеющиеся участки.
Расчет производится на базе первого закона Кирхгофа. Он говорит, что для любой точки электросети общая сумма поступающих токов может быть равна суммарному значению всех выходящих токов.
Пример
Требуется найти наилучший, с точки зрения оптимальности, вариант распределения нагрузки по разным участкам электрической линии. Так на участке, длина которого равна восьмидесяти метров, в самой завершающей точке Г, где происходит вход его в общую сеть, нагрузка равна девяти киловаттам. На ответвлении в сорок метров нагрузка уже рассчитывается путем сложения нагрузок от домов, примыкающих к конечной точке ответвления ВГ. Т.е. 9+6=15 кВт. Чуть далее, на расстоянии в пятьдесят метров, нагрузка в точке В уже равна сумме трех показателей, а именно 15+4+5=24 кВт.
Таким же способом происходит расчет и всех оставшихся участков электросети. Чтобы сделать работу проще и быстрее, все вышеперечисленные значения указываются в строго определенном порядке. На рисунке А величины длины участков электролинии отмечаются в порядке слева и сверху, а нагрузка – справа и снизу. И наконец, любое проектирование электросети обязательно должно учитывать токи в электроустановочных зданиях, где происходит утечка.
Задание
Например, в ситуации с мастерской, 4-хпроводная электролиния, характеризуемая напряжением в 380/220В, осуществляет питание 30 электрических двигателей. Получается, что сумма мощностей равна сорока восьми киловаттам. Т.е. Py1 = 48 кВт. Сумма мощностей лампочек для света равна двум киловаттам. Ру2 = 2 кВт. Константное значение на спрос для осветительной и силовой нагрузки равно соответственно Кс2=0,9 и Кс1=0,35. Среднее константное значение мощности для всей в целом установки равно cos ф=0,75. Вопрос: вычислить расчетный ток электролинии.
Решение
Сначала производим расчет нагрузки электрических двигателей.
P1 = 0,35 х 48 =16,8 кВт
Далее рассчитываем расчетную нагрузку для осветительных приборов.
Р2=0,9 х 2=1,8 кВт.
Теперь считаем конечную сумму мощностей.
Р= 16,8 + 1,8= 18,6 кВт.
Итого, расчетный ток вычисляем по формуле
Вычислив приблизительное значение расчетного тока, можно проверить правильность создания проекта прокладывания электросети и проведения монтажных работ.
формулы расчета на 220в и 380в
Включение потребителей в бытовые или промышленные электрические сети с использованием кабеля меньшей мощности, чем это необходимо, может вызвать серьезные негативные последствия. В первую очередь это приведет к постоянному срабатыванию автоматических выключателей или перегоранию плавких предохранителей. При отсутствии защиты питающий провод или кабель может перегореть. В результате перегрева изоляция оплавляется, а между проводами возникает короткое замыкание. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо заранее выполнить расчет тока по мощности и напряжению, в зависимости от имеющейся однофазной или трехфазной электрической сети.
Для чего нужен расчет тока
Расчет величины тока по мощности и напряжению выполняется еще на стадии проектирования электрических сетей объекта. Полученные данные позволяют правильно выбрать питающий кабель, к которому будут подключаться потребители. Для расчетов силы тока используется значение напряжения сети и полной нагрузки электрических приборов. В соответствии с величиной силы тока выбирается сечение жил кабелей и проводов.
Если все потребители в доме или квартире известны заранее, то выполнение расчетов не представляет особой сложности. В дальнейшем проведение электромонтажных работ значительно упрощается. Таким же образом проводятся расчеты для кабелей, питающих промышленное оборудование, преимущественно электрические двигатели и другие механизмы.
Расчет тока для однофазной сети
Измерение силы тока производится в амперах. Для расчета мощности и напряжения используется формула I = P/U, в которой P является мощностью или полной электрической нагрузкой, измеряемой в ваттах. Данный параметр обязательно заносится в технический паспорт устройства. U – представляет собой напряжение рассчитываемой сети, измеряемое в вольтах.
Взаимосвязь силы тока и напряжения хорошо просматривается в таблице:
Электрические приборы и оборудование | Потребляемая мощность (кВт) | Сила тока (А) |
Стиральные машины | 2,0 – 2,5 | 9,0 – 11,4 |
Электрические плиты стационарные | 4,5 – 8,5 | 20,5 – 38,6 |
Микроволновые печи | 0,9 – 1,3 | 4,1 – 5,9 |
Посудомоечные машины | 2,0 – 2,5 | 9,0 – 11,4 |
Холодильники, морозильные камеры | 0,14 – 0,3 | 0,6 – 1,4 |
Электрический подогрев полов | 0,8 – 1,4 | 3,6 – 6,4 |
Мясорубка электрическая | 1,1 – 1,2 | 5,0 – 5,5 |
Чайник электрический | 1,8 – 2,0 | 8,4 – 9,0 |
Таким образом, взаимосвязь мощности и силы тока дает возможность выполнить предварительные расчеты нагрузок в однофазной сети. Таблица расчета поможет подобрать необходимое сечение провода, в зависимости от параметров.
Диаметры жил проводников (мм) | Сечение жил проводников (мм2) | Медные жилы | Алюминиевые жилы | ||
Сила тока (А) | Мощность (кВт) | Сила (А) | Мощность (кВт) | ||
0,8 | 0,5 | 6 | 1,3 | ||
0,98 | 0,75 | 10 | 2,2 | ||
1,13 | 1,0 | 14 | 3,1 | ||
1,38 | 1,5 | 15 | 3,3 | 10 | 2,2 |
1,6 | 2,0 | 19 | 4,2 | 14 | 3,1 |
1,78 | 2,5 | 21 | 4. | 16 | 3,5 |
2,26 | 4,0 | 27 | 5,9 | 21 | 4,6 |
2,76 | 6,0 | 34 | 7,5 | 26 | 5,7 |
3,57 | 10,0 | 50 | 11,0 | 38 | 8,4 |
4,51 | 16,0 | 80 | 17,6 | 55 | 12,1 |
5,64 | 25,0 | 100 | 22,0 | 65 | 14,3 |
Расчет тока для трехфазной сети
В случае использования трехфазного электроснабжения вычисление силы тока производится по формуле: I = P/1,73U, в которой P означает потребляемую мощность, а U – напряжение в трехфазной сети. 1,73 является специальным коэффициентом, применяемым для трехфазных сетей.
Так как напряжение в этом случае составляет 380 вольт, то вся формула будет иметь вид: I = P/657,4.
Точно так же, как и в однофазной сети, диаметр и сечение проводников можно определить с помощью таблицы, отражающей зависимости этих параметров от различных нагрузок.
Диаметры жил проводников (мм) | Сечение жил проводников (мм2) | Медные жилы | Алюминиевые жилы | ||
Сила тока (А) | Мощность (кВт) | Сила (А) | Мощность (кВт) | ||
0,8 | 0,5 | 6 | 2,25 | ||
0,98 | 0,75 | 10 | 3,8 | ||
1,13 | 1,0 | 14 | 5,3 | ||
1,38 | 1,5 | 15 | 5,7 | 10 | 3,8 |
1,6 | 2,0 | 19 | 7,2 | 14 | 5,3 |
1,78 | 2,5 | 21 | 7,9 | 16 | 6,0 |
2,26 | 4,0 | 27 | 10,0 | 21 | 7,9 |
2,76 | 6,0 | 34 | 12,0 | 26 | 9,8 |
3,57 | 10,0 | 50 | 19,0 | 38 | 14,0 |
4,51 | 16,0 | 80 | 30,0 | 55 | 20,0 |
5,64 | 25,0 | 100 | 38,0 | 65 | 24,0 |
В некоторых случаях расчет тока по напряжению и мощности следует проводить с учетом полной реактивной мощности, присутствующей в электродвигателях, сварочном и другом оборудовании. Для таких устройств коэффициент мощности будет равен 0,8.
Как рассчитать мощность тока
Расчет тока и мощности | ИП Субботин
Для расчета цепи трехфазного переменного тока и выбора параметров элементов сети, необходимо знать расчетное значение потребляемой активной мощности. Напомним, что физически активная мощность представляет собой энергию, которая выделяется в единицу времени в виде теплоты на активном сопротивлении участка цепи. Единица активной мощности — Вт.
Иногда, в паспорте (или на шильдике) электрооборудования может быть указано значение полной мощности, которая больше активной мощности на величину коэффициента мощности (косинуса фи).
Ниже приведены онлайн калькуляторы для расчета тока и мощности в однофазной сети 220 В или трехфазной сети 380 В, 6 кВ и 10 кВ.
При определении Расчетной мощности или тока нагрузки должны учитываться единичные номинальные мощности или потребляемые токи всех электроприемников и потери мощности в питающих линиях. Номинальные (ещё их называют установленные) мощности указывают в паспортах электроустановок.
Значения коэффициента реактивной мощности зависят от параметров подключаемых электроприемников. В наших онлайн калькуляторах используются самые распространенные значения, в соответствии с действующими нормами и правилами.
Расчет трехфазного и однофазного тока по мощности
При выборе номинального тока защитного коммутационного аппарата (например, автоматического выключателя), необходимо полученное значение расчетного тока округлить к ближайшему большему току по принятому в нашей стране ряду номинальных токов выключателей.
При выборе номинального первичного тока трансформатора тока, также необходимо округлить полученное значение расчетного тока к ближайшему большему току по ряду номинальных токов трансформаторов.
Расчет трехфазной и однофазной мощности по току
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств, указываемая в технических условиях на технологичкеское присоединение, это мощность, которую могут потреблять из сети элекроприемники при их максимальной единовременной загрузке.
Величина максимальной мощности больше расчетной мощности, так как она не учитывает Коэффициенты спроса и одновременности.
Так, например, абонентам, имеющим однофазный ввод 220 В с максимальной мощностью 5 кВт и вводной коммутационный аппарат на 25 А, получив технические условия на увеличение максимальной мощности до трехфазных 15 кВт, также необходим вводной автоматический выключатель на 25 А, но уже трехфазный, на 380 В.
Наша строительная компания оказывает услуги по проектированию электроснабжения (в том числе временного и резервного) жилых, общественных и промышленных зданий. В составе проекта обязательно должен быть раздел по расчету электрических нагрузок. Предлагаем вам пример расчета электрических нагрузок садового товарищества на территории которого 229 земельных участков, который был выполнен нашей компанией в 2016 году: пример расчета.
Также, мы берем на себя все функции по выполнению строительно-монтажных работ (см. страницу Электромонтажные работы).
Если у вас остались вопросы, наши специалисты с радостью вам помогут. Позвоните нам прямо сейчас по телефону +7 (903) 137-59-05, или воспользуйтесь формой обратной связи.
Содержание: Включение потребителей в бытовые или промышленные электрические сети с использованием кабеля меньшей мощности, чем это необходимо, может вызвать серьезные негативные последствия. В первую очередь это приведет к постоянному срабатыванию автоматических выключателей или перегоранию плавких предохранителей. При отсутствии защиты питающий провод или кабель может перегореть. В результате перегрева изоляция оплавляется, а между проводами возникает короткое замыкание. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо заранее выполнить расчет тока по мощности и напряжению, в зависимости от имеющейся однофазной или трехфазной электрической сети. Для чего нужен расчет токаРасчет величины тока по мощности и напряжению выполняется еще на стадии проектирования электрических сетей объекта. Полученные данные позволяют правильно выбрать питающий кабель, к которому будут подключаться потребители. Важно Для расчетов силы тока используется значение напряжения сети и полной нагрузки электрических приборов. В соответствии с величиной силы тока выбирается сечение жил кабелей и проводов. Если все потребители в доме или квартире известны заранее, то выполнение расчетов не представляет особой сложности. В дальнейшем проведение электромонтажных работ значительно упрощается. Таким же образом проводятся расчеты для кабелей, питающих промышленное оборудование, преимущественно электрические двигатели и другие механизмы. Расчет тока для однофазной сетиИзмерение силы тока производится в амперах. Для расчета мощности и напряжения используется формула I = P/U, в которой P является мощностью или полной электрической нагрузкой, измеряемой в ваттах. Взаимосвязь силы тока и напряжения хорошо просматривается в таблице:
Таким образом, взаимосвязь мощности и силы тока дает возможность выполнить предварительные расчеты нагрузок в однофазной сети.
Расчет тока для трехфазной сетиВ случае использования трехфазного электроснабжения вычисление силы тока производится по формуле: I = P/1,73U, в которой P означает потребляемую мощность, а U – напряжение в трехфазной сети. Так как напряжение в этом случае составляет 380 вольт, то вся формула будет иметь вид: I = P/657,4. Точно так же, как и в однофазной сети, диаметр и сечение проводников можно определить с помощью таблицы, отражающей зависимости этих параметров от различных нагрузок.
В некоторых случаях расчет тока по напряжению и мощности следует проводить с учетом полной реактивной мощности, присутствующей в электродвигателях, сварочном и другом оборудовании. Как рассчитать мощность тока |
Калькулятор расчёта тока нагрузки для выбора автоматического выключателя
С помощью данного калькулятора Вы можете рассчитать номинальный ток автоматического выключателя по мощности подключаемых через него электроприборов.
Введите значения в форму ниже: суммарную мощность электрооборудования, тип потребителя и параметры сети (фазность и напряжение).
*Примерные значения коэффициента мощности представлены в таблице:
Бытовые электроприборы | Мощность, Вт | cos φ |
---|---|---|
Электроплита | 1200 — 6000 | 1 |
Обогреватель | 500 — 2000 | 1 |
Пылесос | 500-2000 | 0,9 |
Утюг | 1000 — 2000 | 1 |
Фен | 600 — 2000 | 1 |
Телевизор | 100 — 400 | 1 |
Холодильник | 150 — 600 | 0,95 |
СВЧ-печь | 700 — 2000 | 1 |
Электрочайник | 1500 — 2000 | 1 |
Лампы накаливания | 60 — 250 | 1 |
Люминесцентные лампы | 20 — 400 | 0,95 |
Бойлер | 1500 — 2000 | 1 |
Компьютер | 350 — 700 | 0,95 |
Кофеварка | 650 — 1500 | 1 |
Стиральная машина | 1500 — 2500 | 0,9 |
Электроинструмент | Мощность, Вт | cos φ |
Электродрель | 400 — 1000 | 0,85 |
Болгарка | 600 — 3000 | 0,8 |
Перфоратор | 500 — 1200 | 0,85 |
Компрессор | 700 — 2500 | 0,7 |
Электромоторы | 250 — 3000 | 0,7 — 0,8 |
Вакуумный насос | 1000 — 2500 | 0,85 |
Электросварка (дуговая) | 1800 — 2500 | 0,3 — 0,6 |
Расчет номинального тока электродвигателя | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Решил написать статью о расчете номинального тока для трехфазного электродвигателя.
Этот вопрос является актуальным и кажется на первый взгляд не таким и сложным, но почему-то в расчетах зачастую возникают ошибки.
В качестве примера для расчета я возьму трехфазный асинхронный двигатель АИР71А4 мощностью 0,55 (кВт).
Вот его внешний вид и бирка с техническими данными.
Если двигатель Вы планируете подключать в трехфазную сеть 380 (В), то значит его обмотки нужно соединить по схеме «звезда», т.е. на клеммнике необходимо соединить выводы V2, U2 и W2 между собой с помощью специальных перемычек.
При подключении этого двигателя в трехфазную сеть напряжением 220 (В) его обмотки необходимо соединить треугольником, т.е. установить три перемычки: U1-W2, V1-U2 и W1-V2.
Если же Вы решите подключить этот двигатель в однофазную сеть 220 (В), то его обмотки также должны быть соединены треугольником.
Для информации: почитайте подробную статью о схемах соединения обмоток в «звезду» и «треугольник».
![]()
Для правильного выбора автоматического выключателя (или предохранителей) и тепловых реле для защиты двигателя, а также для выбора контактора для его управления, в первую очередь нам нужно знать номинальный ток двигателя для конкретной схемы соединения обмоток.
Обычно, номинальные токи указаны прямо на бирке, поэтому можно смело ориентироваться на них. Но иногда циферки не видны или стерты, а известна только лишь мощность двигателя или другие его параметры.
Такое очень часто встречается, но еще чаще бирка вообще отсутствует или так затерта, что на ней абсолютно ничего не видно — приходится только догадываться, что там изображено.
Но это отдельный случай и что делать в таких ситуациях, я расскажу Вам в ближайшее время.
В данной же статье я хочу акцентировать Ваше внимание на формулу по расчету тока двигателя, потому что даже не все «специалисты» ее знают, хотя может и знают, но не хотят вспомнить основы электротехники.
Итак, приступим.
![]()
Внимание! Мощность на шильдике двигателя указывается не электрическая, а механическая, т.е. полезная механическая мощность на валу двигателя. Об этом отчетливо говорится в действующем ГОСТ Р 52776-2007, п.5.5.3:
Полезную механическую мощность обозначают, как Р2.
Чаще всего мощность двигателя указывают не в ваттах (Вт), а в киловаттах (кВт). Для тех кто забыл, читайте статью о том, как перевести ватты в киловатты и наоборот.
Еще реже, на бирке указывают мощность в лошадиных силах (л.с.), но такого я ни разу еще не встречал на своей практике. Для информации: 1 (л.с.) = 745,7 (Ватт).
Но нас интересует именно электрическая мощность, т.е. мощность, потребляемая двигателем из сети. Активная электрическая мощность обозначается, как Р1 и она всегда будет больше механической мощности Р2, т.к. в ней учтены все потери двигателя.
1. Механические потери (Рмех.)
К механическим потерям относятся трение в подшипниках и вентиляция. Их величина напрямую зависит от оборотов двигателя, т.е. чем выше скорость, тем больше механические потери.
У асинхронных трехфазных двигателей с фазным ротором еще учитываются потери между щетками и контактными кольцами. Более подробно об устройстве асинхронных двигателей Вы можете почитать здесь.
2. Магнитные потери (Рмагн.)
Магнитные потери возникают в «железе» магнитопровода. К ним относятся потери на гистерезис и вихревые токи при перемагничивании сердечника.
Величина магнитных потерь в статоре зависит от частоты перемагничивания его сердечника. Частота всегда постоянная и составляет 50 (Гц).
Магнитные потери в роторе зависят от частоты перемагничивания ротора. Эта частота составляет 2-4 (Гц) и напрямую зависит от величины скольжения двигателя. Но магнитные потери в роторе имеют малую величину, поэтому в расчетах чаще всего не учитываются.
3. Электрические потери в статорной обмотке (Рэ1)
Электрические потери в обмотке статора вызваны их нагревом от проходящих по ним токам. Чем больше ток, чем больше нагружен двигатель, тем больше электрические потери — все логично.
4. Электрические потери в роторе (Рэ2)
Электрические потери в роторе аналогичны потерям в статорной обмотке.
5. Прочие добавочные потери (Рдоб.)
К добавочным потерям можно отнести высшие гармоники магнитодвижущей силы, пульсацию магнитной индукции в зубцах и прочее. Эти потери очень трудно учесть, поэтому их принимают обычно, как 0,5% от потребляемой активной мощности Р1.
Все Вы знаете, что в двигателе электрическая энергия преобразуется в механическую. Если объяснить чуть подробнее, то при подведенной к двигателю электрической активной мощности Р1, некоторая ее часть затрачивается на электрические потери в обмотке статора и магнитные потери в магнитопроводе. Затем остаточная электромагнитная мощность передается на ротор, где она расходуется на электрические потери в роторе и преобразуется в механическую мощность. Часть механической мощности уменьшается за счет механических и добавочных потерь. В итоге, оставшаяся механическая мощность — это и есть полезная мощность Р2 на валу двигателя.
Все эти потери и заложены в единственный параметр — коэффициент полезного действия (КПД) двигателя, который обозначается символом «η» и определяется по формуле:
η = Р2/Р1
Кстати, КПД примерно равен 0,75-0,88 для двигателей мощностью до 10 (кВт) и 0,9-0,94 для двигателей свыше 10 (кВт).
Еще раз обратимся к данным, рассматриваемого в этой статье двигателя АИР71А4.
На его шильдике указаны следующие данные:
- тип двигателя АИР71А4
- заводской номер № ХХХХХ
- род тока — переменный
- количество фаз — трехфазный
- частота питающей сети 50 (Гц)
- схема соединения обмоток ∆/Y
- номинальное напряжение 220/380 (В)
- номинальный ток при треугольнике 2,7 (А) / при звезде 1,6 (А)
- номинальная полезная мощность на валу Р2 = 0,55 (кВт) = 550 (Вт)
- частота вращения 1360 (об/мин)
- КПД 75% (η = 0,75)
- коэффициент мощности cosφ = 0,71
- режим работы S1
- класс изоляции F
- класс защиты IP54
- название предприятия и страны изготовителя
- год выпуска 2007
Расчет номинального тока электродвигателя
В первую очередь необходимо найти электрическую активную потребляемую мощность Р1 из сети по формуле:
Р1 = Р2/η = 550/0,75 = 733,33 (Вт)
Величины мощностей подставляются в формулы в ваттах, а напряжение — в вольтах.
КПД (η) и коэффициент мощности (cosφ) — являются безразмерными величинами.
Но этого не достаточно, потому что мы не учли коэффициент мощности (cosφ), а ведь двигатель — это активно-индуктивная нагрузка, поэтому для определения полной потребляемой мощности двигателя из сети воспользуемся формулой:
S = P1/cosφ = 733,33/0,71 = 1032,85 (ВА)
Найдем номинальный ток двигателя при соединении обмоток в звезду:
Iном = S/(1,73·U) = 1032,85/(1,73·380) = 1,57 (А)
Найдем номинальный ток двигателя при соединении обмоток в треугольник:
Iном = S/(1,73·U) = 1032,85/(1,73·220) = 2,71 (А)
Как видите, получившиеся значения равны токам, указанным на бирке двигателя.
Для упрощения, выше приведенные формулы можно объединить в одну общую. В итоге получится:
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)
Поэтому, чтобы определить номинальный ток двигателя, необходимо в данную формулу подставлять механическую мощность Р2, взятую с бирки, с учетом КПД и коэффициента мощности (cosφ), которые указаны на той же бирке или в паспорте на электродвигатель.
Перепроверим формулу.
Ток двигателя при соединении обмоток в звезду:
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 550/(1,73·380·0,71·0,75) = 1,57 (А)
Ток двигателя при соединении обмоток в треугольник:
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 550/(1,73·220·0,71·0,75) = 2,71 (А)
Надеюсь, что все понятно.
Примеры
Решил привести еще несколько примеров с разными типами двигателей и мощностями. Рассчитаем их номинальные токи и сравним с токами, указанными на их бирках.
1. Асинхронный двигатель 2АИ80А2ПА мощностью 1,5 (кВт)
Как видите, этот двигатель можно подключить только в трехфазную сеть напряжением 380 (В), т.к. его обмотки собраны в звезду внутри двигателя, а в клеммник выведено всего три конца, поэтому:
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 1500/(1,73·380·0,85·0,82) = 3,27 (А)
Полученный ток 3,27 (А) соответствует номинальному току 3,26 (А), указанному на бирке.
2. Асинхронный двигатель АОЛ2-32-4 мощностью 3 (кВт)
Данный двигатель можно подключать в трехфазную сеть напряжением, как на 380 (В) звездой, так и на 220 (В) треугольником, т.к. в клеммник у него выведено 6 концов:
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 3000/(1,73·380·0,83·0,83) = 6,62 (А) — звезда
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 3000/(1,73·220·0,83·0,83) = 11,44 (А) — треугольник
Полученные значения токов при разных схемах соединения обмоток соответствуют номинальным токам, указанных на бирке.
3. Асинхронный двигатель АИРС100А4 мощностью 4,25 (кВт)
Аналогично, предыдущему.
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 4250/(1,73·380·0,78·0,82) = 10,1 (А) — звезда
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 4250/(1,73·220·0,78·0,82) = 17,45 (А) — треугольник
Расчетные значения токов при разных схемах соединения обмоток соответствуют номинальным токам, указанных на шильдике двигателя.
4. Высоковольтный двигатель А4-450Х-6У3 мощностью 630 (кВт)
Этот двигатель можно подключить только в трехфазную сеть напряжением 6 (кВ). Схема соединения его обмоток — звезда.
Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η) = 630000/(1,73·6000·0,86·0,947) = 74,52 (А)
Расчетный ток 74,52 (А) соответствует номинальному току 74,5 (А), указанному на бирке.
Дополнение
Представленные выше формулы это конечно хорошо и по ним расчет получается более точным, но есть в простонародье более упрощенная и приблизительная формула для расчета номинального тока двигателя, которая наибольшее распространение получила среди домашних умельцев и мастеров.
Все просто. Берете мощность двигателя в киловаттах, указанную на бирке и умножаете ее на 2 — вот Вам и готовый результат. Только данное тождество уместно для двигателей 380 (В), собранных в звезду. Можете проверить и поумножать мощности приведенных выше двигателей. Но лично я же настаиваю Вам использовать более точные методы расчета.
P.S. А вот теперь, как мы уже определились с токами, можно приступать к выбору автоматического выключателя, предохранителей, тепловой защиты двигателя и контакторов для его управления.
Об этом я расскажу Вам в следующих своих публикациях. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта «Заметки электрика». До новых встреч.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Основные расчетные электротехнические формулы
Электрическое сопротивление материала определяется по формулам:
Электрическое сопротивление, Ом, материала
R = U/I, где U — напряжение, В; I — сила тока, А.
Удельное электрическое сопротивление, Ом·м,
ρ=Rs/l. S – сечение проводника, м² ; l – длина проводника, м.
Под удельным электрическим сопротивлением материала понимают сопротивление проводника длиной 1 м и сечением 1 м² при 20°С.
Величина, обратная удельному сопротивлению, называется проводимостью:
v=1/ρ.
Если вместо сечения проводника S задан его диаметр D, то сечение, м², находят по формуле
S= πD²/4, где π =3,14.
Сопротивление материала зависит от температуры. Если материал нагрет до температуры t°С, то его сопротивление, Ом, при этой температуре равно:
Rt= R0[1 + α (t – t0)],
где R0 – сопротивление при начальной температуре t0°С, Ом; α – температурный коэффициент.
Далее приводятся значения α для различных материалов.
Медь, алюминий, вольфрам | 0,004 |
Сталь | 0,006 |
Латунь | 0,002 |
Сопротивление нескольких проводников зависит от способа их соединения. Например, при параллельном соединении сопротивление трех проводников определяется по формуле:
Rоб=R1*R2*R3/(R1R2+R2R3+R3R1)
При последовательном соединении:
Rоб=R1+R2+R3.
Постоянный ток
Постоянный ток применяют для питания устройств связи, транзисторных приборов, стартеров автомобилей,
электрокар, а также, для зарядки аккумуляторов.
В качестве источников постоянного тока используют гальванические элементы, солнечные батареи, термоэлектрогенераторы, генераторы постоянного тока.
При параллельном соединении нескольких проводников с током с равными напряжениями:
Iоб = I1+I2+…+In Uоб=U1=U2=…=Un
При последовательном соединении: Iоб = Imin; – где Imin, ток наименьшего по мощности источника тока (генератора, аккумуляторной батареи).
Uоб = U1+U2+…+Un
Основные параметры цепей однофазного переменного тока
Однофазный переменный ток промышленной частоты имеет 50 периодов колебаний в секунду, или 50 Гц. Его применяют для питания небольших вентиляторов, электробытовых приборов, электроинструмента, при электросварке и для питания большинства осветительных приборов.
Частота переменного тока, Гц:
f= 1/T = np/60, где п — частота вращения генератора, мин -1; р – число пар полюсов
генератора.
Мощность однофазного переменного тока:
активная, Вт, Ра = IUcosφ;
реактивная, вар, Q = IUsinφ;
кажущаяся, В А, S = IU =√ (P 2α+Q 2)
Если в цепь переменного однофазного тока включено только активное сопротивление (например, нагревательные элементы или электрические лампы), то значение силы тока и мощности в каждый момент времени определяют по закону Ома:
I=U/R; Рa = IU = I²R=U²/R.
Коэффициент мощности в цепи с индуктивной нагрузкой
Cosφ= Рa/IU= Рa/S.
Основные параметры цепей трехфазного переменного тока
Трехфазный переменный ток используют для питания большинства промышленных электроприемников. Частота трехфазного переменного тока 50 Гц.
В трехфазных системах обмотки генератора и электроприемника соединяют по схемам «звезда» или «треугольник».
При соединении в звезду концы всех трех обмоток генератора (или электроприемника) объединяют в общую точку,
называемую нулевой или нейтралью (рис. 5а).
При соединении в треугольник начало первой обмотки соединяют с концом второй, начало второй обмотки — с концом третьей и начало третьей — с концом первой обмотки (рис. 5б).
Если от генератора отходят только три провода, то такая система называется трехфазной трехпроводной; если от него отходит еще и четвертый нулевой провод, то систему называют трехфазной четырехпроводной.
Трехфазные трехпроводные сети используют для питания трехфазных силовых потребителей, а четырехпроводные сети – для питания преимущественно осветительных и бытовых нагрузок.
В трехфазных системах различают фазные и линейные токи и напряжения. При соединении фаз звездой линейный I и фазный Iφ токи равны:
а напряжение U =√3Uφ
При соединении треугольником
I =√3Iφ
а напряжение U = Uφ.
Мощность переменного трехфазного тока:
генератора:
- активная, Вт, Рг =√3IUcosφ ,
- реактивная, вар, Q=√3IUsinφ
- полная, ВА, S = √3IU.
где φ – угол сдвига фаз между фазным напряжением генератора и током в той же фазе приемника, который равен току в линии при соединении обмоток генератора звездой.
приемника:
- активная, Вт, Рп =3UφIcosφп=√3 IUcosφп ,
- реактивная, вар, Q=√3 UφIsinφп=√3 UIsinφ
- полная, ВА, S = √3UI.
где φ – угол сдвига фаз между фазным напряжением приемника и током в той же фазе приемника, который равен току линейному только при соединении звездой.
Подсчет количества теплоты, выделяемой при протекании электрического тока по проводнику.
Количество теплоты, Дж, выделяемой электрическим током в проводнике,
Q=I²Rt где t — время, с.
При определении теплового действия электрического тока учитывают, что 1 кВт·ч выделяет 864 ккал (3617 кДж).
Если у Вас остались вопросы – обращайтесь к нам, в авторизованный сервисный центр “Эл
Ко-сервис” Мы всегда рады помочь Вам в решении возникших у Вас проблем.
Инженерно-технический отдел авторизованного сервисного центра “Эл Ко-сервис”
Калькулятор тока полной нагрузки с уравнениями
Калькулятор тока полной нагрузки рассчитывает ток полной нагрузки для нагрузок однофазного переменного тока, трехфазного переменного тока и постоянного тока в кВт, кВА или л.с. Включает пошаговые уравнения.
См. Также
Параметры калькулятора тока полной нагрузки
- Напряжение (В):
- Укажите межфазное напряжение V LL для трехфазного источника переменного тока в вольтах.
- Укажите напряжение между фазой и нейтралью V LN для однофазного источника переменного или постоянного тока.
- Выберите расположение фаз: 1 фаза переменного тока, 3 фазы переменного тока или постоянного тока.
- Нагрузка (S): Укажите нагрузку в кВт, кВА, А или л.с. И укажите коэффициент мощности нагрузки ( pf ) (cosΦ), когда нагрузка указывается в кВт или л.
с.
Расчет тока полной нагрузки для трехфазного источника переменного тока:
Ток полной нагрузки для 3-фазной нагрузки в кВт рассчитывается как:
\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kW}} {\ sqrt {3} \ cdot V_ {LL} \ cdot \ cos {\ phi}} \)
Где:
- S кВт : Номинальная мощность в киловаттах (кВт)
- В LL : Линейное (междуфазное) напряжение в вольтах.
- cosΦ: Коэффициент мощности нагрузки.
Ток полной нагрузки для трехфазной нагрузки в кВА рассчитывается как:
\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kVA}} {\ sqrt {3} \ cdot V_ {LL}} \)
Ток полной нагрузки для трехфазной нагрузки в л.с. рассчитывается как:
\ (I = \ displaystyle \ frac {745.7 \ cdot S_ {hp}} {\ sqrt {3} \ cdot V_ {LL} \ cdot \ cos {\ phi}} \)
Расчет тока полной нагрузки для однофазной сети переменного тока:
Ток полной нагрузки для однофазной нагрузки в кВт рассчитывается как:
\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kW}} {V_ {LN} \ cdot \ cos {\ phi}} \)
Ток полной нагрузки для однофазной нагрузки в кВА рассчитывается как:\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kVA}} {V_ {LN}} \)
Ток полной нагрузки для однофазной нагрузки в л. с. рассчитывается как:
\ (Я = \ Displaystyle \ гидроразрыва {745.7 \ cdot S_ {hp}} {V_ {LN} \ cdot \ cos {\ phi}} \)
Расчет тока полной нагрузки для источника постоянного тока:
Ток полной нагрузки для нагрузки постоянного тока в кВт рассчитывается как:
\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {кВт}} {V_ {LN}} \)
Ток полной нагрузки для нагрузки постоянного тока в кВА рассчитывается как:
\ (I = \ displaystyle \ frac {1000 \ cdot S_ {kVA}} {V_ {LN}} \)
Ток полной нагрузки для нагрузки постоянного тока в л.с. рассчитывается как:
\ (Я = \ Displaystyle \ гидроразрыва {745.7 \ cdot S_ {hp}} {V_ {LN}} \)
Калькулятор трансформатора— Хорошие калькуляторы
Этот калькулятор трансформатора поможет вам быстро и легко рассчитать первичный и вторичный токи полной нагрузки трансформатора. Он также определяет коэффициент трансформации и тип трансформатора.
Инструкции по эксплуатации:
- Выберите количество фаз из раскрывающегося меню
- Введите номинал трансформатора и выберите соответствующий блок
- Введите первичные и вторичные напряжения трансформатора
- Нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы получить результаты.
Формулы трансформатора
В калькуляторе трансформатора используются следующие формулы:
Ток полной нагрузки однофазного трансформатора (А) = кВА × 1000 / В
Ток полной нагрузки трехфазного трансформатора (А) = кВА × 1000 / (1,732 × В)
Где:
кВА = номинал трансформатора (киловольт-амперы),
В = напряжение (вольт).
Передаточное число = N 1 / N 2 = V 1 / V 2 = I 2 / I 1
Где:
N 1 = количество витков на первичной обмотке,
N 2 = количество витков на вторичной обмотке,
В 1 = первичное напряжение,
В 2 = вторичное напряжение,
I 1 = первичный ток,
I 2 = вторичный ток.
Пример: Однофазный трансформатор на 50 кВА имеет первичную обмотку 4000 В и вторичную 400 В. Предполагая идеальный трансформатор, определите (а) первичный и вторичный токи полной нагрузки, (б) коэффициент трансформации трансформатора.
а) В 1 = 4000 В, В 2 = 400 В,
Мощность трансформатора = 50 кВА = В 1 × I 1 = В 2 × I 2
Первичный ток полной нагрузки, I 1 = (50 × 1000/4000) = 12.5 А
Вторичный ток полной нагрузки, I 2 = (50 × 1000/400) = 125 A
b) Передаточное число = N 1 / N 2 = V 1 / V 2 = (4000/400) = 10
Вас также могут заинтересовать наш Калькулятор делителя напряжения или Калькулятор FLA двигателя
Расчет базового тока короткого замыкания | EC&M
Основная электрическая теорема гласит, что величина тока, протекающего через короткое замыкание, зависит от двух переменных величин: напряжения системы и связанного полного сопротивления пути прохождения тока от источника до точки повреждения.
Типичные системные напряжения хорошо знакомы всем нам. Однако связанный полный импеданс пути прохождения тока короткого замыкания требует небольшого пояснения. Этот импеданс обычно включает сопротивление и реактивное сопротивление проводников фидера, любые импедансы трансформаторов (идущие от точки повреждения обратно к источнику энергии) и любое другое оборудование, подключенное на пути прохождения тока.
Рис. 1 представляет собой очень простую однострочную схему со следующим: источник питания, трансформатор и устройство защиты от перегрузки по току (OCPD), имеющее определенный номинал прерывания тока короткого замыкания.
Давайте сначала поговорим об источнике питания. Во многих примерах расчета тока короткого замыкания вы увидите такие ссылки, как «Предположим, что источник питания имеет бесконечную мощность» или «Источник имеет бесконечную шину». Что это означает, и почему так важен выборочный расчет? Все, что говорится, это то, что напряжение источника не имеет внутреннего сопротивления. В результате выборочный расчет становится очень консервативным. Поскольку предполагается, что источник не имеет собственного импеданса, соответствующий ток короткого замыкания будет в худшем случае.
Теперь посмотрим на трансформатор. Импеданс, определяющий величину тока короткого замыкания на его вторичной обмотке, состоит из двух отдельных импедансов: собственного импеданса плюс импеданса вторичных проводников, идущих к точке повреждения. Собственный импеданс трансформатора — это величина его сопротивления протеканию через него тока короткого замыкания.
Теперь у всех трансформаторов есть импеданс, который обычно выражается в процентах напряжения. Это процент от нормального номинального первичного напряжения, которое должно быть приложено к трансформатору, чтобы вызвать протекание номинального тока полной нагрузки по короткозамкнутой вторичной обмотке.Например, если трансформатор 480 В / 120 В имеет импеданс 5%, это означает, что 5% от 480 В или 24 В, приложенных к его первичной обмотке, вызовут ток номинальной нагрузки во вторичной обмотке. Если 5% первичного напряжения вызовут такой ток, то 100% первичного напряжения вызовут 20-кратный (100 деленный на 5) вторичный ток с номинальной полной нагрузкой, который будет проходить через твердое короткое замыкание на его вторичных выводах. Очевидно, что чем ниже импеданс трансформатора с заданным номиналом кВА, тем больше ток короткого замыкания он может выдать.
Для пояснения возьмем еще один пример. Предположим, у нас есть два трансформатора, каждый мощностью 500 кВА. Поскольку они имеют одинаковый номинал, у всех одинаковый номинальный вторичный ток нагрузки. Предположим, что у одного из блоков импеданс 10%. Таким образом, он может подавать 10-кратный (100 деленный на 10) номинальный вторичный ток нагрузки для короткого замыкания на своих вторичных выводах. Теперь предположим, что второй блок имеет импеданс 2%. Это устройство может подавать намного больший кратный номинальный ток вторичной нагрузки при коротком замыкании на его клеммах вторичной обмотки: в 50 раз (100 делится на 2) это значение. Сравнивая оба блока, последний трансформатор может обеспечивать в пять раз больший ток короткого замыкания, чем первый блок.
Пример расчета Теперь, когда мы понимаем основные переменные, которые определяют токи короткого замыкания, давайте выполним пример расчета. Как показано на рис. 2, предположим, что у нас есть простая распределительная система с неисправным состоянием. Для ясности и упрощения предположим, что между вторичной обмоткой трансформатора и местом повреждения пренебрежимо малое сопротивление линии.
Шаг 1. Определите вторичный ток полной нагрузки (IsubS). IsubS = 100000 ВА / 240 В = 417 А
Шаг 2. Определите ток короткого замыкания (IsubSC) на клеммах вторичной обмотки трансформатора по его импедансу. IsubSC * (100% /% ZsubT) x IsubS = (100 / 2,5) * 417 = 16,680A
Следовательно, OCPD должен быть способен безопасно прерывать это количество тока вместе с асимметричным значением тока (обычно это множитель, умноженный на симметричное значение).
Правда, это сильно упрощено. На самом деле при расчете учитываются все импедансы и расстояние до места повреждения относительно трансформатора. Тем не менее, это дает вам представление о том, что входит в анализ тока короткого замыкания.
РАСЧЕТ УСИЛИЙKVAR — Нарушение напряжения
Для определения максимальной токовой защиты часто необходимо рассчитать полный ток нагрузки конденсаторной батареи. При вычислении коэффициента мощности конденсатора при полной нагрузке на конденсатор интересно то, что необходимо учитывать множество параметров и переменных.Многие из этих параметров могут быть неизвестны в то время, что необходимо сделать инженерные оценки. Вот некоторые из переменных, определяющих ток конденсаторной батареи:
- Допуск конденсатора
- Допуск напряжения
- Гармоники в системе
КВААР НА КАЛЬКУЛЯТОР AMPS — ТРЕХФАЗНЫЙ
КВАР НА КАЛЬКУЛЯТОР AMPS — ОДНОФАЗНЫЙ
Например, ток конденсатора 25 кВАр может быть рассчитан как 4А для однофазной системы 7200 В с допуском конденсатора 10% и допуском напряжения 5%.
Калькулятор коэффициента мощности
Конденсатор продолжительный ток
Длительный основной ток однофазного конденсатора определяется по формуле:
Длительный основной ток трехфазного конденсатора определяется по формуле:
Блок конденсаторов среднего напряжения 1200 кВАр. Каждый блок рассчитан на 400 кВАр при 7,2 кВ
Для системы, показанной на рисунке выше, конденсаторы рассчитаны на 400 кВАр при 7.2кВ. Отдельные конденсаторы соединены между нейтралью. Линейное напряжение системы составляет 12 470 В. Чистый рейтинг банка составляет 400 * 3 = 1,200кВАр. Чтобы рассчитать ток полной нагрузки, введите 1,200 кВАр в качестве номинального значения, а напряжение — 12 470 В в трехфазном калькуляторе выше. При необходимости примените дополнительные допуски.
Другие факторы, влияющие на постоянный ток конденсатора
Несмотря на то, что ток конденсатора можно рассчитать с помощью приведенных выше уравнений, это не будет очень точным из-за различных других факторов, влияющих на уравнение тока. Каждый из них обсуждается ниже:
Допуск конденсатора
IEEE STD 18-2012, который является стандартом для шунтирующих силовых конденсаторов, допускает допуск конденсатора в пределах 0-10%. Этот допуск может составлять + 15% согласно стандарту IEC. Это означает, что конденсатор с данными паспортной таблички 100 кВАр может обеспечивать реактивную мощность от 100 до 115 кВАр и, следовательно, потреблять больший ток.
Обычно можно получить производственный допуск от производителя или измерить емкость и определить допуск.
Допуск напряжения
Конденсаторыпредназначены для непрерывной работы при номинальном напряжении или ниже. Напряжение электросети редко бывает близко к номинальному значению, и отклонение +/- 5% считается нормальным. В некоторых местах и на объектах может наблюдаться допуск даже +/- 10%.
Допустимое отклонение напряжения установлено различными национальными стандартами, такими как ANSI C84. 1 .
, соответствующие стандарту IEEE 18, могут работать при следующих условиях аварийного напряжения:
- 110% номинального действующего напряжения
- 120% от номинального пикового напряжения
Выходная реактивная мощность конденсатора зависит от напряжения системы в соответствии со следующим уравнением:
Где Q 1 — реактивная мощность при напряжении V 1 и Q 2 — реактивная мощность при напряжении V 2 .
Даже если конденсатор способен работать при перенапряжении 10%, он также потребляет соответствующий более высокий ток, который необходимо учитывать при расчете тока.
Допуск частоты
Изменение частоты влияет на поток реактивной мощности от конденсатора. Однако в современных электрических сетях изменение частоты незначительно и, следовательно, может быть проигнорировано при вычислении тока конденсатора.
Уравнение для расчета изменения реактивной мощности при изменении частоты сети имеет следующий вид:
Где Q 1 — реактивная мощность с частотой f 1 и Q 2 — реактивная мощность с частотой f 2 .
Гармоники
Когда конденсаторы помещаются в систему питания для коррекции коэффициента мощности, это изменяет поведение системы. Конденсатор представляет собой путь с низким импедансом для гармонических токов. Гармоническое напряжение, присутствующее в системе (из-за наличия нелинейных нагрузок), создаст дополнительный гармонический ток в конденсаторах. Этот ток может вызвать дополнительный нагрев и, в конечном итоге, привести к выходу конденсатора из строя, если он неправильно спроектирован.
Чтобы учесть наличие неизбежных гармонических токов, допуск по напряжению и производственный допуск, IEEE STD 18 утверждает, что конденсаторы должны работать при 135% номинального действующего значения тока на основе номинальной квар и номинального напряжения.
При расчете тока конденсатора рекомендуется включать номинал 135%, чтобы устройства защиты от сверхтоков могли быть правильно подобраны.
Выбор кабелей конденсаторных батарей и устройств защиты от перегрузки по току
Как обсуждалось ранее, при выборе кабеля и устройства защиты от перегрузки по току для конденсаторных батарей необходимо учитывать следующие моменты:
- Из-за допусков на изготовление конденсаторов емкость может варьироваться в пределах 0-10% [IEEE] или 0-15% [IEC] от значения, указанного на паспортной табличке.
- Напряжение, при котором используются конденсаторы, может изменяться от + 5% до + 10%. Напряжение ниже номинального не является проблемой, так как более низкое напряжение приведет к меньшему току конденсатора.
- Гармоники могут создавать дополнительный ток в конденсаторах в диапазоне от + 20% до + 35% номинального тока.
Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, кабели и автоматический выключатель, предохранители должны быть рассчитаны.
В качестве примера, если мы рассмотрим 15% допуск конденсатора, 10% допуск по напряжению и 20% дополнительный ток из-за гармоник, то ток полной нагрузки конденсатора основной гармоники необходимо умножить на 1.15 * 1,10 * 1,20 = 1,518.
Типичные значения сечения кабелей и автоматических выключателей варьируются в 1,3–1,5 раза от номинального тока полной нагрузки конденсаторной батареи.
Дополнительное чтение:
Падение напряжения переменного тока и коэффициент мощности системы
Регулировка напряжения
Калькулятор коэффициента мощности
Как измерить реактивную мощность?
Как рассчитать реактивную мощность трансформатора?
Secondary Voltage — обзор

Почему сердечник трансформатора ламинированный?
Покажите, что без учета потерь вторичное напряжение трансформатора, первичная обмотка которого подключена к синусоидальному источнику питания, определяется выражением 4 · 44Φ M fT , где Φ M = максимальное рабочее поток, f = частота питания, T = количество вторичных витков.
Трансформатор с максимальной рабочей плотностью потока 1 Тл (Вт / м 2 ) имеет вторичное напряжение 115 В при 50 Гц.Вычислите площадь жилы в см 2 , если на вторичной обмотке 70 витков.
(74 см 2 .) (U.L.C.I.)
Сделайте эскиз сердечника однофазного трансформатора, чтобы показать, как сводятся к минимуму потери на вихревые токи. Назовите другую потерю, которая возникает в трансформаторе. Как удержать этот убыток на низком уровне?
Трансформатор 5 кВА, 200/100 В имеет 75 витков на вторичной обмотке. Пренебрегая током холостого хода и всеми потерями, рассчитайте (а) первичный и вторичный токи полной нагрузки и (б) количество витков первичной обмотки.
((a) 25 A, 50 A; (b) 150.) (U.L.C.I.)
Нарисуйте векторную диаграмму трансформатора без нагрузки.
Объясните, почему, когда увеличивается ток нагрузки на вторичной обмотке трансформатора, также увеличивается первичный ток.
Трансформатор имеет 200 витков на первичной обмотке и 100 витков на вторичной. Нагрузка на вторичной обмотке составляет 5 кВт при 110 В и коэффициенте мощности 0,8. Пренебрегая всеми потерями, рассчитайте (а) первичное напряжение, (б) первичный ток.
((a) 220 В; (b) 28 · 4 A.) (ULCI)
Изобразите в масштабе векторную диаграмму однофазного трансформатора на 200/100 В без нагрузки. при работе от номинального напряжения. Ток холостого хода 5 А опережает магнитный поток на 10 °. На диаграмме должно быть показано приложенное напряжение первичной обмотки, наведенные электродвижущие силы первичной и вторичной обмоток, ток холостого хода и магнитный поток трансформатора.
Покажите из уравнения электродвижущей силы трансформатора, что если приложенное напряжение и частота изменяются так, чтобы отношение напряжение / частота было постоянным, то плотность магнитного потока останется неизменной.
(N.C.T.E.C.)
Потери на вихревые токи в трансформаторе пропорциональны BM2f2, где B M — максимальная плотность потока, а f — частота питания. Предполагая трансформатор э.д.с. Уравнение показывает, что если пренебречь падением напряжения на трансформаторе, потери на вихревые токи пропорциональны квадрату напряжения питания.
(N.C.T.E.C.)
Назовите все потери мощности, которые происходят в трансформаторе.Сравните значения потерь, когда трансформатор находится (а) без нагрузки, (б) при полной нагрузке.
Однофазный трансформатор 400/200 В, 50 Гц питается напряжением 400 В. Первичная обмотка имеет 240 витков, а эффективная площадь сердечника составляет 70 см 2 . Рассчитайте максимальную плотность потока в сердечнике. (Продолжение.)
Если бы напряжение питания и частота были уменьшены вдвое, какой была бы максимальная плотность потока?
(1 · 07 T, 1 · 07 T.) (N.C.T.E.C.)
Сделайте эскиз, чтобы проиллюстрировать конструкцию и работу бесступенчатого автотрансформатора (или variac).Почему угольная щетка очень узкая?
Однофазный автотрансформатор на 200/100 В подает ток 40 А. Рассчитайте ток (а) от источника питания, (б) в общей части обмотки. Пренебрегайте всеми потерями.
((a) 20 A, (b) 20 A.) (NCTEC)
Однофазный понижающий трансформатор на 500/250 В принимает ток 0,5 A при коэффициент мощности 0,25 на холостом ходу. Когда трансформатор нагружен так, что подаваемый вторичный ток составляет 10 А при отставании коэффициента мощности 0,8, найдите, нарисовав векторную диаграмму в масштабе, ток, принимаемый первичной обмоткой.Почему коэффициент мощности первичной обмотки трансформатора отстает, когда вторичная обмотка питает резистивную нагрузку?
(5 · 4 A. ) (D.E.I.)
Кратко объясните природу потерь, которые возникают в трансформаторе под нагрузкой, указав в каждом случае факторы, от которых они зависят.
Однофазный трансформатор 100 кВА, 6600/440 В дает следующие результаты испытаний:
- (a)
испытание без нагрузки с номинальным напряжением, потребляемая мощность от источника = 1 · 25 кВт;
- (б)
испытание на короткое замыкание с током 220 А во вторичной обмотке, мощность от источника питания = 1 · 25 кВт.
Рассчитайте КПД при 14,12,34, 1 и 114-кратной полной нагрузке при единичном коэффициенте мощности и, следовательно, постройте кривую КПД / нагрузка трансформатора.
(95%, 96%, 97 · 4%, 97 · 5%, 97 · 4%.) (ULCI)
Трансформатор 200 кВА питает десять трехфазных цепей мощностью 15 л.с. , Асинхронные двигатели 415 В, 50 Гц. Если каждый из них работает на три четверти полной нагрузки с коэффициентом мощности 0,8 и КПД 82%, рассчитайте (а) сетевой ток при наличии десяти двигателей, (б) количество дополнительных машин, работающих при те же условия, что и этот трансформатор.
((a) 178 A, (b) еще 5.) (N.C.T.E.C.)
На следующие задачи не даны ответы.
Нарисуйте векторную диаграмму холостого хода трансформатора с двойной обмоткой и тщательно опишите, что представляет каждый вектор.
Трансформатор рассчитан на напряжение 2 В на виток с соотношением витков от 1 до 3. Если вторичная обмотка должна питать нагрузку 50 кВА при 720 В, рассчитайте:
- (a)
первичное напряжение питания;
- (б)
количество витков на каждой обмотке;
- (в)
ток в каждой обмотке.
Все потери не учитываются. (U.L.C.I.)
Как уменьшить потери в стали в трансформаторе?
Однофазный трансформатор имеет отношение напряжений холостого хода 400/3300 В. Первичная (низковольтная) обмотка имеет 80 витков, а чистая площадь поперечного сечения сердечника составляет 200 см 2 . Вычислите максимальное значение магнитной индукции и количество витков на вторичной обмотке.
(ULCI)
Нарисуйте в масштабе векторную диаграмму тока для нагруженного однофазного трансформатора, к которой применимы следующие данные:
Ток холостого хода: 4 А, отставание от первичного напряжения на 80 °.Вторичный ток нагрузки: 60 А, отставание от вторичного напряжения на 50 °. Первичные витки: 800.Вторичные витки: 200.
Покажите на диаграмме положения векторов, представляющих первичные и вторичные напряжения на клеммах, при условии, что падение напряжения на обмотках незначительно. .
Отметьте вектор, представляющий ток, снимаемый с источника питания, и оцените его величину и фазу по отношению к первичному напряжению на клеммах.
(W.J.E.C.)
Трансформатор мощностью 10 кВА имеет потери в стали 80 Вт и потери в меди при полной нагрузке 120 Вт.Рассчитайте его КПД (а) при полной нагрузке с коэффициентом мощности нагрузки 0,8, (б) при 70% полной нагрузки с коэффициентом мощности нагрузки 0,8.
Резистор с сопротивлением 6 Ом подключается к вторичной обмотке автотрансформатора на 200/240 В. Если первичная обмотка подключена к источнику питания 180 В с номинальной частотой, рассчитайте (а) первичный и вторичный токи, (б) ток в общей части обмотки. Пренебрегайте всеми потерями.
Киловатт (кВт) для преобразования электричества в амперы Калькулятор
Как преобразовать киловатты в амперы
Для однофазной цепи переменного тока формула преобразования киловатт (кВт) в амперы выглядит так:
амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт
Можно найти силу тока в киловаттах, если вы знаете напряжение в цепи, используя закон Ватта.Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. По закону Ватта мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах. Формула найдет ток в амперах.
Сначала начните с преобразования киловатт в ватты, что можно сделать, умножив мощность в кВт на 1000, чтобы получить количество ватт.
Наконец, примените формулу закона Ватта и разделите количество ватт на напряжение, чтобы найти амперы.
Например, , найдите ток в цепи мощностью 1 кВт при 120 вольт.
ампер = (кВт × 1000) ÷ вольт
ампер = (1 × 1000) ÷ 120
ампер = 1000 ÷ 120
ампер = 8,33A
Преобразование киловатт в амперы с использованием коэффициента мощности
Оборудование часто не на 100% эффективно с точки зрения энергопотребления, и это необходимо учитывать, чтобы определить количество доступных ампер. Например, большинство генераторов имеют КПД 80%. КПД устройства можно преобразовать в коэффициент мощности, переведя процентное значение в десятичную дробь, это коэффициент мощности.
Чтобы узнать коэффициент мощности вашей цепи, попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности.
Формула для определения силы тока с использованием коэффициента мощности:
амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
Например, , найдите ток генератора мощностью 5 кВт с КПД 80% при 120 вольт.
амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
ампер = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)
ампер = 5000 ÷ 96
ампер = 52,1 A
Как найти ток в трехфазной цепи переменного тока
Формула для определения силы тока для трехфазной цепи переменного тока немного отличается от формулы для однофазной цепи:
амперы = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)
Например, , найдите ток трехфазного генератора мощностью 25 кВт с КПД 80% при 240 вольт.
ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)
ампер = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240
ампер = 75,18A
Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы.
Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)
Мощность | Ток при 120 В | Ток при 208 В | Ток при 240 В | Ток при 277 В | Ток при 480 В |
---|---|---|---|---|---|
1 кВт | 6.![]() | 3,47 A | 3,007 А | 2,605 А | 1,504 А |
2 кВт | 12.028 А | 6,939 А | 6.014 A | 5,211 A | 3,007 А |
3 кВт | 18.042 А | 10,409 А | 9.021 А | 7,816 А | 4.511 A |
4 кВт | 24.056 А | 13,879 А | 12.028 А | 10.421 A | 6.014 A |
5 кВт | 30,07 А | 17,348 А | 15.035 А | 13.027 А | 7,518 А |
6 кВт | 36.084 А | 20,818 А | 18.042 А | 15,632 А | 9.021 А |
7 кВт | 42.098 A | 24,288 А | 21.049 А | 18,238 А | 10,525 А |
8 кВт | 48.113 A | 27,757 А | 24.056 А | 20,843 А | 12.028 А |
9 кВт | 54,127 А | 31,227 А | 27.063 А | 23,448 А | 13,532 А |
10 кВт | 60,141 А | 34,697 A | 30,07 А | 26.054 А | 15.035 А |
15 кВт | 90,211 А | 52.045 А | 45.105 A | 39.081 A | 22,553 А |
20 кВт | 120,28 A | 69,393 А | 60,141 А | 52.107 A | 30,07 А |
25 кВт | 150,35 А | 86,741 А | 75,176 А | 65,134 А | 37,588 А |
30 кВт | 180,42 А | 104,09 А | 90,211 А | 78.161 A | 45.105 A |
35 кВт | 210.49 A | 121,44 A | 105,25 А | 91.188 А | 52,623 A |
40 кВт | 240,56 А | 138,79 А | 120,28 A | 104,21 А | 60,141 А |
45 кВт | 270,63 А | 156,13 А | 135,32 А | 117,24 А | 67.658 A |
50 кВт | 300,7 А | 173,48 А | 150,35 А | 130.27 А | 75,176 А |
55 кВт | 330,77 А | 190,83 А | 165,39 А | 143,3 А | 82,693 А |
60 кВт | 360,84 А | 208,18 А | 180,42 А | 156,32 А | 90,211 А |
65 кВт | 390,91 А | 225,53 А | 195,46 А | 169,35 А | 97,729 A |
70 кВт | 420.98 A | 242,88 А | 210,49 А | 182,38 А | 105,25 А |
75 кВт | 451,05 А | 260,22 А | 225,53 А | 195,4 А | 112,76 А |
80 кВт | 481,13 А | 277,57 А | 240,56 А | 208,43 А | 120,28 A |
85 кВт | 511,2 А | 294,92 А | 255,6 А | 221.46 A | 127,8 А |
90 кВт | 541,27 А | 312,27 А | 270,63 А | 234,48 А | 135,32 А |
95 кВт | 571,34 А | 329,62 А | 285,67 А | 247,51 А | 142,83 А |
100 кВт | 601,41 А | 346,97 А | 300,7 А | 260,54 А | 150,35 А |
125 кВт | 751.76 A | 433,71 А | 375,88 А | 325,67 А | 187,94 А |
150 кВт | 902,11 А | 520,45 А | 451,05 А | 390,81 А | 225,53 А |
175 кВт | 1052,5 А | 607,19 А | 526,23 А | 455,94 А | 263,12 А |
200 кВт | 1 202,8 А | 693,93 А | 601,41 А | 521.07 A | 300,7 А |
225 кВт | 1353,2 А | 780,67 А | 676,58 А | 586,21 А | 338,29 А |
250 кВт | 1 503,5 А | 867,41 А | 751,76 А | 651,34 А | 375,88 А |
275 кВт | 1653,9 А | 954,15 А | 826,93 А | 716,48 А | 413,47 А |
300 кВт | 1 804.2 А | 1040,9 А | 902,11 А | 781,61 А | 451,05 А |
325 кВт | 1 954,6 А | 1 127,6 А | 977,29 А | 846,75 А | 488,64 А |
350 кВт | 2104,9 А | 1214,4 А | 1052,5 А | 911,88 А | 526,23 А |
375 кВт | 2255,3 А | 1 301,1 А | 1,127.6 А | 977.01 А | 563,82 А |
400 кВт | 2405,6 А | 1387,9 А | 1 202,8 А | 1042,1 А | 601,41 А |
425 кВт | 2,556 A | 1474,6 А | 1278 A | 1 107,3 А | 638,99 A |
450 кВт | 2706,3 А | 1561,3 А | 1353,2 А | 1172,4 А | 676.58 A |
475 кВт | 2 856,7 А | 1648,1 А | 1428,3 А | 1237,6 А | 714,17 А |
500 кВт | 3 007 A | 1734,8 А | 1 503,5 А | 1 302,7 А | 751,76 А |
525 кВт | 3157,4 А | 1821,6 А | 1578,7 А | 1367,8 А | 789,35 А |
550 кВт | 3 307.7 А | 1 908,3 А | 1653,9 А | 1,433 A | 826,93 А |
575 кВт | 3458,1 А | 1 995,1 А | 1729 A | 1498,1 А | 864,52 А |
600 кВт | 3608,4 А | 2081,8 А | 1 804,2 А | 1563,2 А | 902,11 А |
625 кВт | 3758,8 А | 2168,5 А | 1879.4 А | 1628,4 А | 939,7 А |
650 кВт | 3909,1 А | 2255,3 А | 1 954,6 А | 1693,5 А | 977,29 А |
675 кВт | 4059,5 А | 2342 A | 2029,7 А | 1758,6 А | 1014,9 А |
700 кВт | 4209,8 А | 2428,8 А | 2104,9 А | 1823,8 А | 1052.5 А |
725 кВт | 4360,2 А | 2515,5 А | 2180,1 А | 1888,9 А | 1090 А |
750 кВт | 4510,5 А | 2 602,2 А | 2255,3 А | 1 954 A | 1 127,6 А |
775 кВт | 4 660,9 А | 2,689 A | 2330,5 А | 2,019,2 А | 1165,2 А |
800 кВт | 4811.3 А | 2775,7 А | 2405,6 А | 2084,3 А | 1 202,8 А |
825 кВт | 4961,6 А | 2 862,5 А | 2480,8 А | 2149,4 А | 1240,4 А |
850 кВт | 5112 A | 2 949,2 А | 2,556 A | 2214,6 А | 1278 A |
875 кВт | 5 262,3 А | 3035,9 А | 2,631.2 А | 2279,7 А | 1315,6 А |
900 кВт | 5 412,7 А | 3 122,7 А | 2706,3 А | 2344,8 А | 1353,2 А |
925 кВт | 5 563 A | 3209,4 А | 2781,5 А | 2,410 A | 1390,8 А |
950 кВт | 5713,4 А | 3296,2 А | 2 856,7 А | 2475,1 А | 1,428.3 А |
975 кВт | 5 863,7 А | 3382,9 А | 2931,9 А | 2540,2 А | 1465,9 А |
1000 кВт | 6014,1 А | 3469,7 А | 3 007 A | 2605,4 А | 1 503,5 А |
Номинальный ток генератора (однофазный переменный ток)
Мощность | Ток при 120 В | Ток при 240 В |
---|---|---|
1 кВт | 10,417 А | 5.208 A |
2 кВт | 20,833 А | 10,417 А |
3 кВт | 31,25 А | 15,625 А |
4 кВт | 41,667 A | 20,833 А |
5 кВт | 52.083 А | 26.042 A |
6 кВт | 62,5 А | 31,25 А |
7 кВт | 72.917 A | 36,458 А |
8 кВт | 83,333 А | 41,667 A |
9 кВт | 93,75 А | 46,875 А |
10 кВт | 104,17 A | 52.083 А |
15 кВт | 156,25 А | 78,125 А |
20 кВт | 208.33 A | 104,17 A |
25 кВт | 260,42 А | 130,21 А |
30 кВт | 312,5 А | 156,25 А |
35 кВт | 364,58 А | 182,29 А |
40 кВт | 416,67 А | 208,33 А |
45 кВт | 468,75 А | 234,38 А |
50 кВт | 520,83 А | 260.42 A |
55 кВт | 572,92 А | 286,46 А |
60 кВт | 625 А | 312,5 А |
65 кВт | 677,08 А | 338,54 А |
70 кВт | 729,17 А | 364,58 А |
75 кВт | 781,25 А | 390,63 А |
80 кВт | 833,33 А | 416,67 А |
85 кВт | 885.42 A | 442,71 А |
90 кВт | 937,5 А | 468,75 А |
95 кВт | 989,58 А | 494,79 А |
100 кВт | 1041,7 А | 520,83 А |
125 кВт | 1 302,1 А | 651,04 А |
150 кВт | 1562,5 А | 781,25 А |
175 кВт | 1822,9 А | 911.46 A |
200 кВт | 2083,3 А | 1041,7 А |
225 кВт | 2343,8 А | 1171,9 А |
250 кВт | 2 604,2 А | 1 302,1 А |
275 кВт | 2 864,6 А | 1432,3 А |
300 кВт | 3,125 A | 1562,5 А |
325 кВт | 3385,4 А | 1692,7 А |
350 кВт | 3 645.8 А | 1822,9 А |
375 кВт | 3906,3 А | 1 953,1 А |
400 кВт | 4 166,7 А | 2083,3 А |
425 кВт | 4 427,1 А | 2213,5 А |
450 кВт | 4687,5 А | 2343,8 А |
475 кВт | 4 947,9 А | 2474 A |
500 кВт | 5208,3 А | 2 604.2 А |
525 кВт | 5 468,8 А | 2734,4 А |
550 кВт | 5729,2 А | 2 864,6 А |
575 кВт | 5 989,6 А | 2994,8 А |
600 кВт | 6250 A | 3,125 A |
625 кВт | 6 510,4 А | 3255,2 А |
650 кВт | 6770,8 А | 3385,4 А |
675 кВт | 7 031.3 А | 3515,6 А |
700 кВт | 7 291,7 А | 3645,8 А |
725 кВт | 7 552,1 А | 3,776 A |
750 кВт | 7812,5 А | 3906,3 А |
775 кВт | 8 072,9 А | 4036,5 А |
800 кВт | 8 333,3 А | 4 166,7 А |
825 кВт | 8 593,8 А | 4296.9 А |
850 кВт | 8 854,2 А | 4 427,1 А |
875 кВт | 9 114,6 А | 4557,3 А |
900 кВт | 9 375 A | 4687,5 А |
925 кВт | 9635,4 А | 4817,7 А |
950 кВт | 9895,8 А | 4 947,9 А |
975 кВт | 10 156 A | 5 078,1 А |
1000 кВт | 10417 A | 5,208.3 А |
Консультанты по электротехнике | Номинальный ток полной нагрузки трансформатора
Трансформатор мощностью 300 кВА, устанавливаемый на подставке возле нового коммерческого здания в Форт-Мак-Мюррей, Альберта. Это приводит в действие ресторан и 3 небольших магазина в торговом центре.
Чтобы определить размер трансформатора для вашего бизнеса, вам необходимо узнать полный ток требуется для работы вашего обогрева, охлаждения и специального пользовательского оборудования.Оттуда мы можем определить номинальный ток полной нагрузки трансформатора чтобы определить объем электрических услуг, необходимых вашему бизнесу.
Одним из первых шагов, которые мы определяем, является однофазное или трехфазное питание в сети. окрестности и примените соответствующую формулу:
Однофазный:
Трехфазный:
Обе формулы соответствуют основам электротехники для расчета мощности:
КВА трансформатора не должна превышать кВА нагрузки.
Какую нагрузку может выдержать трансформатор?
В процессе проектирования коммерческого здания архитектор спросит у вас консультант по электрике, как много места требуется для электрического помещения, задолго до того, как владелец даже узнает, сколько оборудование, которое ему понадобится для их бизнеса.
И именно тогда мы используем наши электротехнические оценки для оценки трансформатора. которого будет более чем достаточно для вашего оборудования, но не слишком большого размера, чтобы высвободить средства на прочие строительные расходы.
Мы изменили приведенные выше формулы, чтобы определить номинальный ток полной нагрузки вторичная сторона трансформатора, чтобы получить:
Однофазный
Трехфазный
В качестве примера, если мы оценим 3-фазный трансформатор 300 кВА, 120/208 В для коммерческое здание, может обеспечить:
Чтобы начать предварительное электрическое проектирование, мы оценим трансформатор на 300 кВА, достаточный для управлять двумя ресторанами с полностью загруженными кухнями.Обладая этой информацией, архитектор может спроектировать около предполагаемых электрических требований, и консультант по механике может затем предоставить для необходимого оборудования HVAC.
Окончательный расчет электрической нагрузки может быть завершен, когда владелец предоставит полный перечень оборудования. Мы можем уменьшить размер трансформатора в то время, чтобы сэкономить еще больше затрат, пока по-прежнему обеспечивая мощный источник электроэнергии, совместимый с кодом.