ترانسفورماتور ارتینگ سه فاز روغنی 100 کیلوولت آمپر
Nov 18, 2025
پیام بگذارید
ترانسفورماتور 100 کیلوولت آمپر یک دستگاه الکتریکی است که برای افزایش یا کاهش سطوح ولتاژ در سیستمهای توزیع برق، تضمین انتقال انرژی کارآمد استفاده میشود. با ظرفیت 100 کیلوولت{3}}آمپر، معمولاً در تنظیمات تجاری یا صنعتی برای تامین برق تجهیزات، روشنایی یا ماشینآلات استفاده میشود. این ترانسفورماتور با القای الکترومغناطیسی کار میکند و دارای سیمپیچهای اولیه و ثانویه برای تنظیم ولتاژ و حفظ پایداری نیرو است. طراحی فشرده، قابلیت اطمینان و توانایی تحمل بارهای متوسط، آن را برای کاربردهایی مانند کارخانههای کوچک، ساختمانهای اداری یا سیستمهای انرژی تجدیدپذیر ایدهآل میکند و کارایی و ایمنی الکتریکی را افزایش میدهد.
این ترانسفورماتور 100 KVA 11KV در سال 2024 به گواتمالا تحویل داده شد. توان نامی ترانسفورماتور 100 KVA است. این یک ترانسفورماتور استپ{5}}پایین 11KV به 0.38KV است، ولتاژ اولیه 11KV، ثانویه 0.38KV است. ترانسفورماتور مجهز به تپ چنجر بدون بار 2*2.5% در سمت اولیه است. ترانسفورماتور توزیع 100 KVA ما با فناوری پیشرفته طراحی شده است و از مواد و قطعات با کیفیت بالا استفاده می کند که منجر به کیفیت قابل اعتماد و زمان عملیات طولانی می شود.
ظرفیت بار ترانسفورماتور 100 KVA و مشخصات.
|
تحویل به |
گواتمالا |
|
سال |
2024 |
|
مدل |
S11-100 KVA-11/0.38KV |
|
تایپ کنید |
ترانسفورماتور توزیع غوطه ور در روغن |
|
استاندارد |
IEC60076 |
|
قدرت امتیازی |
100 KVA |
|
فرکانس |
60 هرتز |
|
فاز |
سه |
|
نوع خنک کننده |
ONAN |
|
ولتاژ اولیه |
11 کیلو ولت |
|
ولتاژ ثانویه |
0.38 کیلوولت |
|
مواد سیم پیچ |
مس |
|
گروه برداری |
Dyn11 |
|
امپدانس |
4% |
|
روی Changer ضربه بزنید |
NLTC |
|
روی Range ضربه بزنید |
±2*2.5% |
|
بدون از دست دادن بار |
0.5 کیلو وات |
|
در از دست دادن بار |
1.5 کیلو وات |
|
لوازم جانبی |
پیکربندی استاندارد |
|
اظهارات |
N/A |
جزء اصلی ترانسفورماتور 100 KVA 11/0.38KV
جزء اصلی ترانسفورماتور 100 KVA 11/0.38KV

هسته اصلی:
هسته آهنی یکی از اساسی ترین اجزای ترانسفورماتور است و قسمت مدار مغناطیسی ترانسفورماتور است. سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور همگی روی هسته آهنی قرار دارند. به منظور بهبود نفوذپذیری مغناطیسی مدار مغناطیسی و کاهش تلفات جریان گردابی در هسته آهنی، هسته آهنی معمولاً از ورق فولادی سیلیکونی 0.35 میلی متری با سطح عایق ساخته می شود. هسته آهنی از دو قسمت ستون هسته آهنی و یوغ آهنی تشکیل شده است. سیم پیچ روی ستون هسته آهنی قرار می گیرد و یوغ آهنی هسته آهنی را به هم متصل می کند تا یک مدار مغناطیسی بسته تشکیل دهد.

سیم پیچی:
سیم پیچ نیز یکی از اساسی ترین قسمت های ترانسفورماتور است. این بخش مدار یک ترانسفورماتور است که معمولاً از سیم مسی یا آلومینیومی پیچیده شده در کاغذ عایق ساخته شده است. سیمپیچ متصل به شبکه ولتاژ بالا، سیمپیچ ولتاژ بالا-و سیمپیچ متصل به شبکه ولتاژ پایین، سیمپیچ ولتاژ پایین-است.

سرنخ های ترانسفورماتور:
1. سرنخ های ترانسفورماتور سه الزام دارند: (عملکرد الکتریکی)، (مقاومت مکانیکی) و (الزامات افزایش دما).
2. سرنخهای ترانسفورماتور قدرت (سیم مسی برهنه)، (سیم مسی گرد با کاغذ-)، (میله اتوبوس برهنه)، (کابل) و (لوله مسی) و غیره هستند.
3. کارخانه ما روش اتصال سرب (لحیم کاری) (جوشکاری گاز) (جوشکاری با فشار سرد) (اتصال مکانیکی) را اتخاذ می کند.

مخزن نفت:
از وظایف اصلی مخزن روغن ترانسفورماتور می توان به محافظت از مخزن روغن و نگهداری روغن، اسکلت نصب اجزای خارجی و اتلاف حرارت خلاصه کرد.
ترانسفورماتور تمام شده 100 KVA 11/0.38KV

چگونه می توان امتیاز KVA مورد نیاز برای ترانسفورماتورهای سه فاز را محاسبه کرد؟
یک ترانسفورماتور برای تبدیل ولتاژ ورودی در محل به ولتاژ صحیح برای دستگاه الکتریکی (موتور شناور در مورد ESP) استفاده می شود. انتخاب ترانسفورماتور عمدتاً بر اساس 4 پارامتر است:
رتبه قدرت بر حسب KVA (کیلو ولت آمپر)،
ولتاژ اولیه،
ولتاژ ثانویه،
ترتیب ضربه بزنید.
در این پست، نحوه محاسبه KVA مورد نیاز برای ترانسفورماتور 3 فاز را به تفصیل شرح خواهیم داد. در واقع، محاسبه ظرفیت KVA برای یک ترانسفورماتور سه فاز بر اساس اطلاعات ولتاژ سیم پیچ و آمپر است. فرمول ساده برای محاسبه رتبه بندی ترانسفورماتورهای سه فاز:
KVA = (√3. V x I) /1000
جایی که: V ولتاژ (ولت) و I جریان (آمپر) است.
مثال:
در شکل زیر پلاک یک ترانسفورماتور سه فاز نشان داده شده است. امتیاز آن 100 KVA است. با استفاده از فرمول فوق، اجازه دهید این رتبه بندی را تایید کنیم:
ولتاژ اولیه یا ولتاژ بالا (HV) 11000 ولت است.
جریان اولیه (جریان در سمت ولتاژ بالا) 5.25 آمپر است.
KVA=(√3. V x I) /1000= (1.732 × 11000 × 5.25)/1000=100 KVA
به همین ترتیب:
ولتاژ ثانویه یا ولتاژ پایین (LV) 415 ولت است.
جریان ثانویه (جریان در سمت ولتاژ پایین) 139.1 آمپر است.
KVA=(√3. V x I) /1000= (1.732 × 415 × 139.1)/1000=100 KVA
این منجر به این واقعیت می شود که رتبه KVA یک ترانسفورماتور برای اولیه یا ثانویه یکسان است.
(KVA)در=(KVA)خروج

ظرفیت بار یک ترانسفورماتور 100 کیلوولت آمپر چقدر است؟
ظرفیت بار ترانسفورماتور 100 KVA بر حسب کیلو وات
با محاسبه ضریب توان متوسط 0.8، یک ترانسفورماتور 100 KVA می تواند (100 KVA × 0.8) ارائه دهد.توان فعال 80 کیلو واتبرای بار
100va در ترانسفورماتور به چه معناست؟
VA مخفف ولت-آمپر است. برای مثال یک ترانسفورماتور با ولتاژ 100 VA،می تواند 100 ولت را در یک آمپر (آمپر) جریان تحمل کند. واحد kVA نشان دهنده کیلوولت-آمپر یا 1000 ولت-آمپر است.
100 کیلو ولت آمپر چند کیلو وات است؟
80 کیلو وات
چگونه KVA را به KW تبدیل کنیم؟
| ضریب توان (PF) | 0.5 | 0.8 |
|---|---|---|
| 100 KVA | 50 کیلو وات | 80 کیلو وات |
| 150 KVA | 75 کیلو وات | 120 کیلو وات |
| 200 KVA | 100 کیلو وات | 160 کیلو وات |
| 250 KVA | 125 کیلو وات | 200 کیلو وات |
ترانسفورماتور 100 کیلوولت آمپر چند خانه را می تواند اداره کند؟
جدول مرجع اندازه ترانسفورماتور (فقط برآوردها)
| اندازه ترانسفورماتور (kVA) | خانه / آپارتمان کوچک (~3-5 کیلو ولت آمپر پیک) | خانه استاندارد حومه شهر (~7-12 کیلو ولت آمپر اوج) |
|---|---|---|
| 25 کیلو ولت آمپر | 4 - 8 | 1 - 3 |
| 50 کیلو ولت آمپر | 8 - 15 | 3 - 6 |
| 100 کیلو ولت آمپر | 20 - 30+ | 8 - 12 |
| 500 کیلو ولت آمپر | 100 - 150+ | 40 - 60 |
چند کیلو ولت آمپر می تواند انرژی یک خانه را تامین کند؟
KVA یک ژنراتور مورد نیاز برای راه اندازی راحت خانه شما. برای یک خانه متوسط، KVA مورد نیاز باید حداقل باشد3 KVA تا 5 KVA. با این قدرت در یک ژنراتور، شما به راحتی قادر خواهید بود تمام لوازم خانگی خود را راه اندازی کنید.
100 کیلو ولت آمپر 3 فاز چند آمپر است؟
جدول تبدیل kVA به آمپر
| kVA | ولتاژ (V) | آمپر |
|---|---|---|
| 100 | 240 | 520.83 |
| 200 | 240 | 1041.67 |
| 300 | 240 | 1562.5 |
| 400 | 240 | 2083.33 |
3 فاز چند کیلوولت آمپر است؟
از آنجایی که نیازی به گرد کردن یا تبدیل بیشتر نیست30 KVAاندازه ترانسفورماتور سه فاز استاندارد است.
چگونه ظرفیت بار عملی یک ترانسفورماتور 100kva را آزمایش کنم؟
شما میتوانید یک آزمایش ظرفیت بار را انجام دهید که در آن سیمپیچهای اولیه و ثانویه را تا جریان بار کامل بارگذاری میکنید، اجازه میدهید تلفات سیمپیچ (مس) ترانسفورماتور را برای مدتی گرم کند که جرم حرارتی به یک افزایش دمای حالت پایدار در نقطه داغ سیمپیچ برسد. سپس نتایج تصحیح میشوند تا اتلاف هسته و تحریک را در نظر بگیرند. اگر افزایش نقطه داغ کمتر از افزایش نامی باشد، ترانسفورماتور تست را پشت سر می گذارد.
در کارخانه ترانسفورماتور، در صورت درخواست مشتری، آزمایش ظرفیت بار را انجام می دهند. این تست گران است زیرا مدت زمان زیادی دوام می آورد و انرژی زیادی مصرف می کند.
عامل محدود کننده ظرفیت بارگذاری ترانسفورماتور افزایش دما است. برای ترانسفورماتورهای قدرت بزرگ، به دلیل مخازن فلزی بزرگ پر از روغن معدنی، هسته های بزرگ آهنی و سیم پیچ های سیم پیچ، ظرفیت گرمایی بسیار بالایی دارند. تمام این جرم ظرفیت فوقالعادهای برای ذخیره انرژی حرارتی دارد و به همین دلیل است که انجام آزمایش زمان زیادی میبرد.
ترانسفورماتور در طول آزمایش تحت ولتاژ نامی کامل قرار نمی گیرد. در عوض، یک اتصال کوتاه روی سیم پیچ ولتاژ پایین قرار می گیرد در حالی که یک منبع ولتاژ برای تحریک سیم پیچ ولتاژ بالا استفاده می شود. منبع ولتاژ تا جایی افزایش می یابد که جریان نامی در سیم پیچ ولتاژ بالا جریان یابد. به همین دلیل، آزمایش مستقیماً افزایش دما را به دلیل تحریک ولتاژ نامی و از دست دادن هسته محاسبه نمی کند. سازندگان ترانسفورماتور نتایج را طوری تنظیم می کنند (یا تصحیح می کنند) که شامل تحریک و تلفات هسته می شود تا ظرفیت بار بهتر به بارگذاری واقعی در ولتاژ نامی تقریب یابد.
تست های ظرفیت بار نیز به عنوان تست های اجرای حرارتی شناخته می شوند.
حداکثر بار ظرفیت برای ترانسفورماتور 100 کیلوولت در خط 11 کیلوولت چقدر است؟
اگر ترانسفورماتور 100 KVA باشد، و اولیه آن 11 KV باشد، و با فرض ثانویه 400 V باشد.
سپس جریان ثانویه رتبهبندی شده - با فرض عدم تلفات-=100000/1.73*{3}} A
چگونه جریان اولیه یک ترانسفورماتور 11kv/440v 100kva را محاسبه می کنید؟
فرمول توان ظاهری 3 فاز S=1.732*V*I است که V و I به ترتیب ولتاژ خط و جریان خط هستند. هنگامی که ترانسفورماتور داده شده 100kva توان ظاهری را به بار می دهد، برای سمت اولیه ترانسفورماتور داده شده، S=100kva، V=11kv و I باید محاسبه شود. بنابراین با تنظیم مجدد معادله داده شده در بالا می توان من را به صورت I =S/(1.732*V) بیان کرد. در این حالت جریان اولیه ترانسفورماتور در حالی که 100 کیلووات توان ظاهری را تامین می کند 5.25 آمپر است.
ارسال درخواست












