输出电抗器的主要作用是用于延长干式变压器的有效传输距离,有效抑制干式变压器的IGBT模块时产生的瞬间,降低电动机的噪声,降低涡流损耗,保护干式变压器内部的功率器件。
在利用干式变压器进行调速控制时,由于高次谐波的影响,电动机产生的电磁噪声和金属音噪声将大于采用电网干式变压器直接驱动时。二手变压器回收通常电动机的噪声为70~80dB, 通过接入输出电抗器,可以将噪声降低5dB左右。
当负载电动机的阻抗比标准电动机小时(例如,驱动电动机和8极电动机,干式变压器的容量小于电动机的容量,以及希望将干式变压器的启动转矩增加10%~20%时等, 随着电动机电流的增加,有可能出现由过电流造成的保护电路误动作,或干式变压器进入限流动作以至于得不到足够大的转矩,使转矩效率降低,电动机过热。
因此,在上述情况下,应该选择输出电抗器对干式变压器的输出进行平滑,以该变频技术达到减小输出高次谐波产生不良影响的目的。二手变压器回收如果您对干式变压器还存在其他疑问的话就请继续关注我们网站对技术人员进行了解吧!
一、变压器容量计算公式
1、 计算负载的每相功率
我们把A相、B相、C相三相负载功率独立地相加。如A相负载总功率为11KW,B相负载总功率为10KW,C相负载总功率9KW,那么我们取值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
2、 计算三相总功率
11KWX3=33KW(变压器三相总功率)
三相总功率/0.8,要注意这是重要的一个步骤。因为目前我们市场上销售的大部分变压器功率因素只有0.8,因此在这里我们需要除以0.8。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量计算时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。
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。
二、关于变压器容量计算的一些问题
1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的载荷视在功率;
2、所谓视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带负载的视在功率;
3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;
4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;
5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;
6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是的(使用条件满足时);
7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行,这个观点是错误的!
8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以系数是对的。
变压器的基本原理
当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
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