Как выбрать трехфазный автомат по мощности таблица: подбор по мощности и нагрузке, подключение в однофазной сети

Содержание

подбор по мощности и нагрузке, подключение в однофазной сети

Для предотвращения короткого замыкания и перегрузки электросети применяется трехфазный автомат. Коммутационное устройство можно использовать для линии с постоянным и переменным током. Конструкция стандартной модели представлена расширителями с переключением в зависимости от частоты цепи.

Содержание

  1. Какой автомат подойдет на 15 кВт
  2. Функции трехфазных автоматов
  3. Принцип работы и предназначение защитного автомата
  4. Соответствие проводов нагрузке
  5. Защита самого слабого участка кабельной проводки
  6. Принципы расчета автомата по сечению кабеля
  7. Определение зависимости мощности от сечения по формуле
  8. Подбор автоматического коммутатора по мощности
  9. Выбор автомата в зависимости от мощности нагрузки
  10. Способы подбора дифавтомата
  11. Табличный метод
  12. Графический метод
  13. Критерии выбора трехфазного коммутатора
  14. Фаза и напряжение
  15. Ток утечки
  16. Разновидности по току
  17. Количество полюсов
  18. Место установки
  19. Нюансы, которые нужно учитывать

Какой автомат подойдет на 15 кВт

Назначение трехфазного автомата — защита от перегрузок

Назначение 3-фазного автомата – защита от сверхтоков и перегрузок. Модификация на 15 кВт работает в сети с напряжением 380 В, то есть на ввод понадобится прибор на 25А. При выборе нужно учитывать, что в условиях коротких замыканий сила тока повышается и может стать причиной возгорания электропроводки.

Подбирая модель автомата на 15 кВт для трехфазной нагрузки, понадобится учесть параметры допустимого напряжения и тока при коротком замыкании. Стоит ориентироваться на вычисленные показатели тока кабеля с минимальным сечением, который защищает выключатель и номинальный ток приемника.

При расчетах вводного коммутационного автомата по параметрам мощности в сети 380 В учитывают:

  • электрическую мощность – фактическую и добавочную;
  • интенсивность загрузки кабеля;
  • наличие свободной мощности в проектном показателе жилого дома;
  • удаленность хозяйственных построек и нежилых помещений от точки ввода кабеля.

Стоимость автомата на 25А на 380В

В сети на 15 киловатт при добавочной мощности устанавливается прибор ВРУ.

Функции трехфазных автоматов

Трехфазник одновременно обслуживает несколько однофазных зон цепи

Перед тем как подобрать автоматический коммутатор, следует разобраться с его функционалом. Пользователи часто заблуждаются, думая, что устройство защищает бытовую технику. На ее электропоказатели автомат не реагирует, срабатывая исключительно при коротком замыкании либо перегрузке. К функциям трехфазника относятся:

  • одновременное обслуживание нескольких однофазных зон цепи;
  • предотвращение образования сверхтоков на линии;
  • совместная работа с выпрямителями сети переменного тока;
  • защита высокомощного оборудования;
  • повышенная мощность за счет установки специального преобразователя;
  • быстрое срабатывание в режиме КЗ на линии с большим количеством потребителей;
  • возможность отключения в ручном режиме при помощи рубильника или выключателя;
  • совместимость с дополнительными защитными клеммами.

Без дифавтомата повышаются риски возгорания кабеля.

Принцип работы и предназначение защитного автомата

Характеристики автоматического выключателя

Трехфазный автоматический выключатель в случаях замыкания на линии активируется при помощи электромагнитного расщепителя. Принцип работы элемента заключается в нагреве биметаллической пластины в момент повышения номинала тока и выключении напряжения.

Предохранитель не дает КЗ и сверхтоку с показателями выше расчетных воздействовать на проводку. Без него кабельные жилы нагреваются до температуры плавления, что приводит к воспламенению изоляционного слоя. По этой причине важно знать, сможет ли сеть выдержать напряжение.

Соответствие проводов нагрузке

Проблема характерна для домов старой застройки, в которых на существующую линию ставятся новые автоматы, счетчик, УЗО. Автоматы подбираются под общую мощность техники, но иногда они не срабатывают – кабель дымиться или горит.

К примеру, у жил старого кабеля с сечением 1,5 мм2 токовый предел составляет 19 А. При единовременном включении оборудования с суммарным током 22,7 А защиту обеспечит только модификация на 25 Ампер.

Провода нагреются, но коммутатор останется включенным до момента оплавления изоляции. Предотвратить пожар может полная замена проводки на медный кабель с сечением 2,5 мм2.

Защита самого слабого участка кабельной проводки

На основании п. 3.1.4 ПУЭ задачей автоматического устройства является предотвращение перегрузки на самом слабом звене электроцепи. Его номинальный ток подбирается по току подсоединенных бытовых приборов.

Если автомат выбран неправильно, незащищенный участок станет причиной возгорания.

Принципы расчета автомата по сечению кабеля

Вычисления 3-фазного дифавтомата осуществляются на основании сечения кабеля. Для модели на 25 А понадобится обратиться к таблице.

Сечение провода, мм2Допустимый ток нагрузки по материалу кабеля
МедьАлюминий
0,75118
11511
1,51713
2,52519
43528

Модификацию на 25 Ампер можно применять для защиты проводки или установить на ввод.

Например, для проводки используется медный провод с сечением 1,5 мм2 с допустимым током нагрузки 19 А. Чтобы кабель не нагревался, понадобится выбрать меньшее значение – 16 А.

Стоимость автоматов на 16A

Определение зависимости мощности от сечения по формуле

Таблица выбора сечения кабеля в зависимости от мощности

Если сечение кабеля неизвестно, можно использовать формулу:

Iрасч=P/Uном, где:

  • Iрасч – расчетный ток,
  • P – мощность приборов,
  • Uном – номинал напряжения.

В качестве примера можно рассчитать, автомат, который понадобится ставить на бойлер с нагрузкой 3 кВт и напряжением сети 220 В:

  1. Перевести 3 кВт в Ватты – 3х1000=3000.
  2. Разделить величину на напряжение: 3000/220=13,636.
  3. Округлить расчетный ток до 14 А.

В зависимости от условий окружающей среды и способу прокладки кабеля нужно учесть поправочный коэффициент для сети 220 В. Среднее значение равно 5 А. Его понадобится прибавить к расчетному показателю тока Iрасч=14 +5=19 А. Далее по таблице ПУЭ выбирается сечение медного провода.

Сечение, мм2Ток нагрузки, А
Одножильный кабельДвухжильный кабельТрехжильный кабель
Одинарный провод2 провода вместе3 провода вместе4 провода вместеОдиночная укладкаОдиночная укладка
1171615141514
1,5231917161815
2,5302725252521
4413835303227
6504642404034

Подбор автоматического коммутатора по мощности

Таблица мощности электроприборов на кухне

Подобрать защитный переключатель поможет вычисление суммарной мощности бытовой техники. Понадобится посмотреть значение в паспорте устройства. Например, на кухне в розетку включаются:

  • кофеварка – 1000 Вт;
  • электродуховка – 2000 Вт;
  • печка СВЧ – 2000 Вт;
  • электрический чайник – 1000 Вт;
  • холодильник – 500 Вт.

Суммируя показатели, получаем 6500 Вт или 6,5 киловатт. Далее понадобится обратиться к таблице автоматов в зависимости от мощности подключения.

Однофазное подключение 220 ВТрехфазное подключениеМощность автомата
Схема «треугольник» 380 ВСхема звезда, 220 В
3,5 кВт18,2 кВт10,6 кВт16 А
4,4 кВт22,8 кВт13,2 кВт20 А
5,5 кВт28,5 кВт16,5 кВт25 А
7 кВт36,5 кВт21,1 кВт32 А
8,8 кВт45,6 кВт26,4 кВт40 А

На основании таблицы для проводки со стандартным напряжением можно подобрать прибор на 32 А, который подходит для суммарной мощности 7 кВт.

Стоимость автомата на 32А

Если планируется подключение дополнительной техники, используется коэффициент повышения. Среднее значение 1,5 умножается на мощность, полученную при вычислениях. Понижающий коэффициент применяется при невозможности одновременной эксплуатации нескольких электроприборов. Он равен 1 или минус 1.

Выбор автомата в зависимости от мощности нагрузки

Для квартир и домов с новой электропроводкой выбор автомата производится на основании расчетного тока нагрузки.

Рассчитать прибор трехфазного типа можно по номинальному току нагрузки или по скорости срабатывания в условиях превышения токового значения. Для вычислений требуется сложить мощность всех потребителей и вычислить ток, проходящий через линию. Работы выполняются по формуле:

 I=Р/U, где:

  • Р — суммарная мощность всей бытовой техники;
  • U — напряжение сети.

К примеру, мощность равняется 7,2 кВт, вычислена по формуле 7200/220=32,72 А. В таблице указаны номиналы 16, 20, 32, 25 и 40 А. Величину 32,72 А с учетом срабатывания устройства при значении в 1,13 раз больше номинала, умножаем: 32х1,13=36,1 А. По таблице видно, что лучше поставить модель на 40 А.

Способы подбора дифавтомата

Номинал дифавтомата и его времятоковая характеристика

Для примера рассмотрим кухню, где подключается большое количество оборудования. Вначале требуется установить номинал общей мощности для помещения с холодильником (500 Вт), микроволновкой (1000 Вт), чайником (1500 Вт) и вытяжкой (100 Вт). Общий показатель мощности – 3,1 кВт. На его основании применяются различные способы выбора автомата на 3 фазы.

Табличный метод

На основании таблицы устройств по мощности подключения выбирается однофазный или трехфазный прибор. Но величина в расчетах может не совпадать с табличными данными. Для участка сети на 3,1 кВт понадобится модель на 16 А – ближайший по значению показатель равняется 3,5 кВт.

Графический метод

Технология подбора не отличается от табличной – понадобится найти график в интернете. На рисунке стандартно по горизонтали находятся переключатели с их токовой нагрузкой, по вертикали – мощность потребления на одном участке цепи.

Для установления мощности устройства понадобится провести линию по горизонтали до точки с номинальным током. Суммарной нагрузке на сеть 3,1 кВт соответствует переключатель на 16 А.

Критерии выбора трехфазного коммутатора

Перед покупкой стоит учесть все параметры, которые будет иметь входной аппарат.

Фаза и напряжение

Однофазные модели на 220 В подключаются к одной клемме, трехфазные на 380 В – к трем.

Ток утечки

На корпусе имеется маркировка – греческая буква «дельта». Токовая утечка частного дома составляет около 350 мА, отдельной группы приборов – 30 мА, светильников и розеток – 30 мА, одиночных звеньев – 15 мА, бойлера – 10 мА.

Разновидности по току

На автомате имеются индексы А (срабатывание при утечке постоянного тока) и АС (срабатывание при утечке переменного тока).

Количество полюсов

Однополюсный автомат применяется для одной фазы

В зависимости от количества полюсов можно приобрести трехфазный выключатель:

  • однополюсный тип аппаратов для защиты одного кабеля и одной фазы;
  • двухполюсный, представленный двумя приборами с общим рубильником – выключение происходит в момент превышения допустимого значения одного из них, одновременно обрываются нейтраль и фаза в однофазной сети;
  • трехполюсный аппарат, обеспечивающий разрыв и защиту фазной цепи – являются тремя приборами с общей рукояткой активации/деактивации;
  • четырехполюсный прибор, который монтируется только на ввод трехфазного РУ – разрывает все три фазы и рабочий ноль. Разрыв заземления защиты недопустим.

Вне зависимости от количества полюсов время отключения устройства не должно превышать 0,3 сек.

Место установки

Для бытового использования предназначен электрический автомат на 3 фазы с маркировкой С на 25 А. На вводе в этом случае лучше устанавливать изделия С50, С65, С85, С95. Для розеток или иных точек – С 25 и С 15, для освещения – С 12 или С 17, для электроплиты – С 40. Они будут срабатывать, когда показатели тока в 5-10 раз превышают номинал.

Нюансы, которые нужно учитывать

Таблица потребления мощности различных электроприборов

Точно знать, какие бытовые приборы будут в доме или квартире, не может никто. По этой причине следует:

  • повысить суммарную расчетную мощность трехфазного дифавтомата на 50 %, или применять коэффициент повышения 1,5;
  • понижающий коэффициент учитывается, когда в помещении не хватает розеток для одновременного подключения техники;
  • для простоты расчетов нагрузку стоит разделить на группы;
  • мощные приборы стоит подключить отдельно с учетом маломощной нагрузки;
  • для вычисления маломощной нагрузки мощность понадобится разделить на напряжение;
  • проводка – основной фактор, на который ориентируются при выборе автоматического 3-фазного выключателя; старые алюминиевые провода выдерживают 10 А, но если их взять для розеток на 16 А, могут расплавиться;
  • в бытовых условиях чаще всего применяются модели с токовым номиналом 6, 16, 25, 32 и 40 А.

При покупке трехфазного дифференциального автомата нужно учитывать, что основные маркировки есть на корпусе или в паспорте. Использование формул и таблиц поможет подобрать модель в соответствии с проводкой в квартире и мощностью бытовой техники.

Расчет автомата по мощности 380

Расчеты электропроводки выполняются еще на стадии проектирования. Прежде всего рассчитывается сила тока в цепях, исходя из этого подбираются автоматические защитные устройства, сечение проводов и кабелей. Особое значение имеет расчет автомата по мощности 380, защищающий от перегрузок и коротких замыканий. Слишком большой номинал может привести к выходу из строя оборудования, поскольку устройство не успеет сработать. Низкий номинальный ток автомата приведет к тому, что защита будет срабатывать даже при незначительных перегрузках в часы пик.

Содержание

Как рассчитать мощность электротока

В соответствии с законом Ома, сила тока (I) находится в прямой пропорции с напряжением (U) и в обратной пропорции с сопротивлением (R). Расчет мощности (Р) осуществляется путем умножения силы тока на напряжение. Таким образом, для участка цепи образуется следующая формула, по которой рассчитывается ток: I = P/U.

С учетом реальных условий, к данной формуле прибавляется еще один компонент и при расчетах однофазной сети получается следующий вид: I = P/(U х cos φ).

Трехфазная сеть рассчитывается немного по-другому. Для этого используется следующая формула: I = P/(1,73 х U х cos φ), в которой напряжение U условно составляет 380 вольт, cos φ является коэффициентом мощности, посредством которого активная и реактивная составляющие сопротивления нагрузки соотносятся между собой.

Современные блоки питания обладают незначительной реактивной компонентой, поэтому значение cos φ принимается за 0,95. Это не касается трансформаторов и электродвигателей с высокой мощностью, обладающих большим индуктивным сопротивлением. Расчет сетей, где могут подключаться такие устройства, выполняется с коэффициентом cos φ, эквивалентным 0,8. В других случаях используется стандартная методика расчетов с последующим применением повышающего коэффициента 1,19, получающегося из соотношения 0,95/0,8.

При использовании в формулах известных параметров напряжения 220 и 380 В, а также коэффициента мощности 0,95, в результате получается сила тока для однофазной сети – I = P/209, а для трехфазной – I = P/624. Таким образом, при наличии одной и той же нагрузки, сила тока в трехфазной сети будет в три раза ниже. Это связано с наличием трех проводов отдельных фаз, на каждую из которых равномерно распределяется общая нагрузка. Напряжение между каждой фазой и рабочим нулем составляет 220 вольт, поэтому известная формула может выглядеть следующим образом: I = P/(3 х 220 х cos φ).

Выбор автомата по номинальному току

Рассмотренные формулы широко применяются в расчетах вводного автоматического выключателя. Применяя одну из них – I = P/209 при нагрузке Р в 1 кВт, получается сила тока для однофазной сети 1000 Вт/209 = 4,78 А. Результат можно округлить в большую сторону до 5 А, поскольку реальное напряжение в сети не всегда соответствует 220 В.

Таким образом, получилась сила тока в 5 А на 1 кВт нагрузки. То есть, устройство мощностью более 1 кВт нельзя подключать, например, в удлинитель с маркировкой 5 А, поскольку он не рассчитан на более высокие токи.

Автоматические выключатели обладают собственным номиналом по току. Исходя из этого, легко определить нагрузку, которую они способны выдержать. Для упрощения вычислений существует таблица. Автомат номиналом 6 А соответствует мощности 1,2 кВт, 8 А – 1,6 кВт, 10 А – 2 кВт, 16 А – 3,2 кВт, 20 А – 4 кВт, 25 А – 5 кВт, 32 А – 6,4 кВт, 40 А – 8 кВт, 50 А – 10 кВт, 63 А – 12,6 кВт, 80 А – 16 кВт, 100 А – 20 кВт. Исходя из этих же номиналов проводятся расчеты автомата по мощности на 380в.

Метод 5 А на 1 кВт может использоваться и для определения силы тока, возникающей в сети, когда в нее подключаются какие-либо бытовые приборы и оборудование. В расчетах нужно пользоваться максимальной потребляемой мощностью во время пиковых нагрузок. Для этого применяются технические характеристики оборудования, взятые из паспортных данных. При их отсутствии можно взять ориентировочные параметры стандартных электроприборов.

Отдельно рассчитывается группа освещения. Как правило, мощность приборов освещения оценивается в пределах 1,5-2 кВт, поэтому для них будет достаточно отдельного автомата номиналом 10 А.

Если сложить все имеющиеся мощности, получается довольно высокий суммарный показатель. Однако на практике полная мощность никогда не используется, поскольку существуют ограничения на выделяемую электрическую мощность для каждой квартиры. В современном жилом доме, при наличии электроплит, она составляет от 10 до 12 кВт. Поэтому на вводе устанавливается автомат с номинальным током 50 А. Точно так же выполняется расчет мощности трехфазных автоматов.

Полученные 12 кВт распределяются по всей квартире с учетом размещения мощных и обычных потребителей. Особое внимание следует обратить на кухню и ванную комнату, где устанавливаются электроплиты, водонагреватели, стиральные машины и другое энергоемкое оборудование. Как правило, они подводятся к отдельным автоматическим выключателям соответствующего номинала, а сечение кабелей для подключения также рассчитывается в индивидуальном порядке.

Мощные бытовые агрегаты подключаются не только к автоматам, но и к устройствам защитного отключения. Часть общей мощности следует оставить для освещения и розеток, установленных в помещениях. Правильно выполненные расчеты позволят качественно смонтировать проводку и выбрать нужный выключатель. В этом случае эксплуатация оборудования будет безопасной и долговечной.

Расчет мощности онлайн-калькулятором

В первую очередь необходимо ввести исходные данные в соответствующие графы. На калькуляторе эти показатели включают количество фаз, напряжение сети и мощность нагрузки. Первые два пункта известны заранее, а вычисления мощности приборов и оборудования осуществляются вручную.

Напряжение для однофазной сети выставляется 220 вольт, для трехфазной – 380 В и выше. После ввода параметров остается лишь нажать на кнопку «Рассчитать» и получить требуемый результат. В соответствующем окне появятся данные о номинальном токе автоматического выключателя, наиболее подходящего для данной сети.

7 шагов к правильному выбору однофазного или трехфазного PDU

  1. Определите нагрузку вашего ИТ-оборудования в ваттах, включая возможности для будущего роста. Это максимальная нагрузка, которую должен поддерживать один PDU в одной стойке, а не общая нагрузка для всего центра обработки данных. (Если вам нужна помощь, свяжитесь с Tripp Lite или воспользуйтесь интерактивным калькулятором нагрузки.)
  2. Обратитесь к Таблице 1 (показана ниже), чтобы определить, какие цепи могут обеспечить мощность, необходимую для вашего приложения. (Чтобы уменьшить вероятность простоя, не загружайте PDU более чем на 80 % от максимального или на 40 % для избыточных конфигураций.)
  3. Рассмотрите доступные варианты каналов вместе с менеджером вашего объекта, чтобы выяснить, какие каналы наиболее подходят для вашего объекта. Некоторые параметры будет проще настроить, а некоторые будут сложнее и/или дороже, поэтому вам необходимо найти наилучший баланс между вашими техническими требованиями и тем, что наиболее практично для вашей организации.
  4. После выбора цепи просмотрите PDU, которые можно подключить к этой цепи. Проверьте конфигурацию розеток каждого PDU, чтобы убедиться, что у вас достаточно розеток соответствующего напряжения и типа для подключения вашего оборудования. (Независимо от того, решите ли вы использовать однофазное или трехфазное входное питание, выходное питание, подаваемое блоком распределения питания на ваше ИТ-оборудование, будет однофазным.)
  5. Для PDU с несколькими блоками нагрузки убедитесь, что нагрузки подходят для каждого блока без перегрузки отдельного банка нагрузки или создания дисбаланса нагрузки. Идеально сбалансированная нагрузка может быть невозможна, но подойдите к ней как можно ближе.
  6. Если ваше оборудование имеет резервные источники питания, вам следует подключить блоки питания к резервным блокам распределения питания, которые подключены к резервным цепям питания и системам ИБП, чтобы обеспечить максимальную доступность мощности. Если ваше оборудование имеет один источник питания, рассмотрите возможность подключения его к PDU со встроенным автоматическим переключателем нагрузки (АВР), чтобы обеспечить повышенную доступность электропитания. Решение о предоставлении резервного питания будет зависеть от вашего бюджета и требований к доступности системы вашего приложения. Стоимость простоя вашей организации поможет вам определить, какой уровень резервирования будет наиболее рентабельным.
  7. Ничто не заменит совет опытного энергетика. Чтобы получить бесплатную консультацию эксперта, свяжитесь с инженерами Tripp Lite. Позвоните по телефону +1 (888) 447-6227 или напишите нам.
Таблица 1: Распределение питания переменного тока на уровне стойки (применения в Северной Америке)
Розетка типа «настенная» Входное напряжение Выход
Напряжение
(однофазный)
Максимальный входной ток кВт/кВА
Мощность
на PDU
кВт/кВА
Мощность
на блок нагрузки [1]
Переключаемые/вертикальные модели PDU
NEMA 5-15R 120 120 12 1,44 1 х 1,44 PDUMV15NETLX
NEMA 5-20R или NEMA L5-20R 120 120 16 1,92 1 х 1,92 PDUMV20NETLX
PDUMVR20NETLX
НЭМА Л5-30Р 120 120 24 2,88 2 х 1,44 PDUMV30NETLX
PDUMVR30NETLX
НЭМА Л6-20Р 208 208 16 3,33 1 х 3,33 PDUMV20HVNETLX
PDUMV20HVNET2LX
НЭМА Л6-30Р 208 208 24 5,0 2 х 2,5 PDUMV30HVNETLX
PDUMVR30HVNETLX
NEMA L15-20R или NEMA L21-20R 208
(3 фазы)
208 16 6,7 3 x 2,23 ПДУ3ЕВСР6Л1520
ПДУ3ЕВСР6Л2120
NEMA L15-30R или NEMA L21-30R 208
(3 фазы)
208 24 10,0 3 х 3,33 PDU3EVSR10L1530
PDU3EVSR10L2130
Hubbell® CS8365C 208
(3 фазы)
208 35 14,5 3 х 4,83 ПДУ3ЕВСР10Х50
Hubbell® CS8365C 208
(3 фазы)
208 45 14,4 6 х 2,4 ПДУ3ЕВСР6Х50А
IEC-309 Синий 60 А 208
(3 фазы)
208 35 14,5 3 х 4,83 ПДУ3ЕВСР6Г60
IEC-309 Синий 60 А 208
(3 фазы)
208 45 16,2 6 х 2,7 ПДУ3ВСР6Г60А
НЭМА Л22-30П 415
(3 фазы)
240 24 17,3 6 х 2,88 PDU3XEVSR6L230B
PDU3XEVSR6L230B
IEC-309 Красный 60 А 415
(3 фазы)
240 35 25,2 6 х 4,2 PDU3XEVSR6G60A
PDU3XEVSR6G60B
МЭК-309 Красный 63 А 415
(3 фазы)
240 40 28,8 6 х 4,8 PDU3XEVSR6G63A
PDU3XEVSR6G63B
Проводной 415
(3 фазы)
240 40 28,8 6 х 4,8 PDU3XEVSRHWA
PDU3XEVSRHWB

Примечание. Также доступны модели , совместимые с TAA. [1] Сбалансированная нагрузка. [2] Модель с расходомером.

Eaton — компания, занимающаяся интеллектуальным управлением энергопотреблением и занимающаяся улучшением качества жизни и защитой окружающей среды для людей во всем мире. Мы руководствуемся нашим стремлением вести бизнес правильно, работать устойчиво и помогать нашим клиентам управлять электроэнергией ─ сегодня и в будущем. Используя глобальные тенденции роста электрификации и цифровизации, мы ускоряем переход планеты к возобновляемым источникам энергии и помогаем решать самые неотложные мировые проблемы управления энергопотреблением.

Unternehmen
Schnellzugriff
Давайте поговорим о больших идеях

© 2022 Итон. Alle Rechte vorbehalten.

|

|

2021 Ultimate 3-фазный трансформатор Таблица: размеры и руководство по кВА

В этой статье вы узнаете о схеме 3-фазного трансформатора , размерах, расчетах и ​​соответствующей информации.

Daelim Belefic — известный китайский бренд электрических компонентов и решений для трехфазных трансформаторов.

Компания Daelim Belefic известна тем, что производит большое количество высококачественных электронных компонентов и решений.

Компания создает надежные, экономичные продукты, соответствующие международным стандартам.

Вот некоторые другие статьи, которые могут вам понравиться:

Полное руководство по 3-фазному трансформатору

— Трехфазный 3-фазный трансформатор широко используется для выработки, передачи и распределения электроэнергии в промышленных и коммерческих предприятиях.

В чем разница между 1-фазным, 2-фазным и 3-фазным питанием?

— О разнице между 2-фазным, однофазным и 3-фазным питанием, соединением треугольником и соединением Y трехфазной нагрузки давайте разберемся. вместе.

Способ подключения рабочей обмотки трехфазного трансформатора

— Три обмотки высокого напряжения U1U2, V1V2, W1W2 и три обмотки низкого напряжения u1u2, v1v2, w1w2 трехфазного трансформатора соответственно подключены к образуют звезду или дельту.

14+ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ТРАНСФОРМАТОРЕ НА НАКЛАДКЕ

— НАЙДИТЕ ЛУЧШЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ТРАНСФОРМАТОРУ НА НАКЛАДКЕ В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ. СМОТРИТЕ НАШ СПИСОК ИЗ 14 ЧАВО ЗДЕСЬ.

Что такое трехфазные трансформаторы?

Трехфазный трансформатор работает как трехкомпонентный железный сердечник. Каждый комплект имеет свою первичную и вторичную обмотку, в которых большая часть рассеиваемой мощности приходится на трехфазный переменный ток. Трехфазный трансформатор представляет собой автономное и в основном статическое устройство, работающее от сети переменного тока.

При производстве электроэнергии генератор вырабатывает электричество, вращая три катушки или обмотки в магнитном поле. Трехфазные трансформаторы работают почти так же. У них есть катушки или обмотки, расположенные на расстоянии 120 градусов друг от друга, называемые соединениями «треугольник» или «звезда». Однако вместо выработки электроэнергии трансформаторы просто преобразуют проходящее через них напряжение.

Каждая трехфазная система имеет три катушки или обмотки. Эти катушки, размещенные в правильной последовательности, позволяют согласовывать напряжения с желаемыми номиналами. Трехфазный трансформатор имеет множество преимуществ перед однофазным аналогом. Ниже приведены наиболее примечательные из них:

  • Дешевле. Трехфазный трансформатор дешевле, чем три однофазных трансформатора того же номинала.
  • Зажигалка
  • Более компактные
  • Легко установка и сборка
  • Более высокая эффективность и рейтинговые характеристики
  • Вы можете получить силу. PHIPASE PITERSHIP. Между тем, невозможно, наоборот, получить трехфазное питание от однофазного.

Однако бывают ситуации, когда трехфазный трансформатор нецелесообразен. Среди недостатков трехфазных трансформаторов:

Дорогое техническое обслуживание и ремонт

Если трехфазный трансформатор выходит из строя на полпути, отключаются все смежные области нагрузки. Все три катушки остановлены до ремонта.

Вышедшая из строя обмотка трехфазного трансформатора требует полного ремонта или замены. Между тем, в случае с однофазным трансформатором в замене нуждаются только неисправные.

Трехфазный трансформатор состоит из трех однофазных трансформаторов, намотанных на один сердечник. Затем производители помещают их в корпус, заполненный диэлектрическим маслом. Это масло действует как регулятор температуры для системы. Что касается трехфазных подключений, существуют следующие четыре установленных типа:

  • Delta to Delta – популярные для промышленного использования.
  • От дельты до звезды – общие для коммерческого и промышленного применения.
  • Звезда-треугольник — популярное соединение для высоковольтной передачи
  • Звезда-треугольник — самое редкое из четырех типов. Полезно для регулирования гармоник и напряжения.

Узнайте больше сейчас: Полное руководство по 3-фазным трансформаторам

Производитель трехфазных трансформаторов

Что такое таблица размеров трехфазного трансформатора?

Чтобы получить соответствующий номинал трансформатора, вы можете учитывать дополнительные требования, такие как нагрузка и мощность.

Трехфазный трансформатор . 240V 480V 600V 3 8.3 7.2 3.6 2.9 6 16.6 14.4 7.2 5.8 9 25 21.6 10.8 8.6 15 41 36 18 14.4 22 62 54 27 21.6 30 83 72 36 28 45 124 108 54 43 75 208 180 90 72 112 312 270 135 108 150 416 360 180 144 225 624 541 270 216 300 832 721 360 268 500 1387 1202 601 481 750 2084 1806 903 723

Do note that these are просто стандартные цифры.

Часто определенные типы моделей имеют разные пороговые значения производительности.

Поэтому всегда консультируйтесь со своим производителем, чтобы убедиться, что вы получаете правильные спецификации для трансформаторов.

Теперь, если вы ищете проверенный и уважаемый бренд, не ищите дальше;

Дэлим может иметь именно то, что вам нужно.

Вы можете посмотреть их каталог продукции здесь.

Вас может заинтересовать:Трансформатор двухфазный двухфазный с автоматическим переключением

Как выполнить расчет трансформатора?

Для расчета трехфазного трансформатора необходимо знать задействованные единицы измерения.

ВА представляет собой вольт-ампер, а кВА представляет собой киловольт-ампер.

Эти единицы измерения являются эталонными для каждого трансформатора и отражают полную мощность устройства.

Кажущаяся мощность отличается от абсолютной мощности или реальной мощности, выраженной в ваттах.

С другой стороны, Вольты — это электродвижущая сила, присутствующая в токе, а Амперы — это ток нагрузки.

Как рассчитать кВА?

1. Ищите груз Напряжение (Вольты)

2. Определите ток нагрузки (Ампер)

3. Проверьте линейное напряжение

4. Наконец, узнайте, какую схему фаз вы используете, однофазную или трехфазную. Используйте следующую формулу:

Однофазный: Вольт x Ампер /1000 = кВА

Трехфазный: Вольт x Ампер x 1,732 /1000 = кВА

ФАЗОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НА ПЛОЩАДКЕ

Как использовать формулу расчета трехфазного трансформатора?

Иногда вам нужно определить размер однофазного трансформатора или трехфазного трансформатора, и номинальная мощность в кВА является единственным необходимым параметром.

С помощью простых уравнений вы можете определить правильный размер трансформатора для вашего проекта или операции.

Это уравнение является основной формулой трансформатора, применяемой в однофазных конструкциях:

Вольт x Ампер / 1000 = кВА

Однако вам необходимо добавить дополнительный компонент в формулу для расчета трехфазного трансформатора: квадратный корень из 3 (√3) или 1,732.

Эта константа необходима для трех фаз, поскольку катушки не могут одновременно производить постоянное количество энергии.

Кроме того, это также представляет три фазы переменного тока, обрабатываемые системой, где каждая линия отстоят друг от друга на 120 градусов.

Вольт x Ампер x √3 / 1000 = кВА

Например, предположим, что у вас есть напряжение 120 В и 50 А для трехфазной схемы.

120 x 50 x 1,732 / 1000 = кВА

= 10,392 кВА ~ 11 кВА

Вот и все, округление дает целое число 11 кВА.

Обычно 15 кВА является стандартным производителем и ближайшим вариантом для этого сценария.

Просто отметим, что, хотя все, что выше требуемого кВА, может выдерживать более низкие нагрузки, в уравнениях всегда применяется практичность.

Во-первых, вы не хотите перегружать нагрузку, используя трансформаторы с гораздо большими номиналами.

Во-вторых, и наконец, вы хотите дать достаточно свободы действий для дальнейших расширений.

Это важный шаг в определении размера трансформатора.

Все расчеты желательно округлять в большую сторону.

Таким образом, уступая место будущим расширениям, вы всегда должны рассмотреть возможность добавления 20% в качестве запасного порога.

Продолжая наш пример:

11 кВА x 0,2 = 2,2

11 кВА + 2,2 (запасной) = 13,2 кВА ~ 14 кВА

Этот результат даст вам окончательное представление о выборе правильной мощности трансформатора.

Говоря о стандартных рыночных размерах, для этого примера, скорее всего, потребуется трехфазный трансформатор мощностью 15 кВА.

Поиск:Формула расчета коэффициента трансформации трансформатора

Что такое формула кВА?

Существуют две стандартные формулы для определения кВА трансформатора. Для однофазных систем используйте:

Вольт x Ампер /1000 = кВА

Между тем, для трехфазных систем используйте:

Вольт x Ампер x 1,732 /1000 = кВА

Вы добавляете квадратный корень из 3 или 1,732, чтобы компенсировать трехфазные колебания.

Подробнее:Полное руководство по однофазному распределительному трансформатору

Почему кВА используется в трансформаторе?

КВА — это единица измерения электрической мощности, определяющая количество электроэнергии, которое трансформатор потенциально может выработать.

A кВА представляет собой полную мощность устройства, которая исключает коэффициент мощности или дифференциал «фактической» мощности.

КВА равно кВт?

Нет. Они разные. кВА или киловольт измеряют «полную мощность». Между тем, кВт или киловатты измеряют «реальную мощность».

Формула кВт представляет собой произведение кВА и «коэффициента мощности», как представлена ​​нижеприведенная формула:

кВт = кВА × PF

Реальная мощность показывает фактическую эффективность нагрузки в реальных приложениях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *