变压器出线柜不同平方线能不能并用到空开

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15KW电机直接启动的争议
(581972号)
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网上搜资料,15KW电机直接启动,有不同说法。
我们公司原定直接启动,电缆10平方的,后来别人配电柜是星三角的,现在不想重新放线,想改柜子为直接启动。
柜子空开为60A,是否要加大。
电缆不知道合不合直接启动要求的,不知还有什么东西需要配套改的。
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(532804号)
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15KW电机直接启动,电缆10平方的,柜子空开为60A,可以的
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本帖最后由 zyz8438 于
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能不能直接启动,是需要进行计算的。影响电动机直接启动的有几个主要因素:1、变压器容量是否足够?2、系统短路容量是否足够大?3、电缆线径、长度引起的电压降是否在允许范围之内。
不能简单的以电动机的功率大小来判定是否应该直接启动还是应该降压启动。比如,20kVA的变压器直接带15kW电动机,那么肯定是不能直接启动的。如果是1600kVA的变压器,系统短路容量又足够大,连132kW的电动机都可以直接启动。
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(618672号)
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同意老鼠的看法,但是还要注意两点。1:你的电机是用来干什么用的,是风机电机还是其他的传动电机,因为风机的电机启动电流可以达到10-12倍额定电流的。&&2:你的电机的极数,你用的是几极电机,电机的极数不一样&&额定电流是相差很大的
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我同意老鼠的意见。15kw的电机在工矿企业电源的容量不用考虑,一般都采用直起形式。民用、小作坊平时采用15kw电机时,就得对电源容量、电源符合情况、供电电缆距离、线径等要考虑了。如采用绕线式电机转子带电阻的,启动电流要小一些。
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(489864号)
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变压器容量为电机容量5倍以上的时候即可直接启动,60的空开我觉得有点大呢,呵呵。。。
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我就纳闷了,别人给你做好星三角你就用呗,超过7.5千瓦的都不主张直接启动,一是冲击大,而是开关要用大的,10平方如果是铜线载流量在52,而30kw风机水泵一般工作电流不超过35。干吗改啊,星三角挺好的!
我也纳闷啊,就是别人要改呗
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如果压降满足直起要求,其他条件是完全没有问题的,如果配电盘到设备的距离近的话还是加一根电缆用星角启动的好。
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问题也结束, 谢谢各位
(471836号)
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好像有个说法,电机容量小于变压器容量的20%都可以直接启动,15KW的电机用十平方的线应该没问题
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LS和我意见一样的,电机容量小于配电变压器20%可以直接启动,电缆考虑长时间载流量大于额定电流就行了,启动短时间内不会造成严重的过热问题。
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(532418号)
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15KW的直接启动就行了,还考虑什么星三角呢!难道你们公司的变压器就只是给这一台电机用的?10平的线可以用。我做过的90KW以下的都可以直接启动,只要变压器容量允许。
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可以直接启动,启动前注意摇结缘
(581863号)
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能不能直接启动,是需要进行计算的。影响电动机直接启动的有几个主要因素:1、变压器容量是否足够?2、系统 ...
zyz8438 发表于
& & 说得不错,决定能否全压起动以上面的几个条件来决定。一般在化工企业中,15KW相对于全厂来说从以上几个方面来说都足以满足,所以能直接起动。具体计算方法可以参照工业与民用建筑设计里面讲得有。
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(639982号)
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建议用100A空开,故障少,省事.
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(260854号)
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直接启动没有问题。
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我们公司1600kva的变压器,185kw的电机都能直接启动,15kw的难道不行?看能否直接启动,主要看变压器的容量.开关按照规定是1.5-3倍于额定电流,60A没啥问题,我认为40A以上都可以.
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直接启动是没有任何问题的,关键的问题是你接入电动机时,要考虑电源的容量能够满足已使用电动机,只要满足,就不必劳神考虑直接启动的问题了。
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(630838号)
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3楼仁兄说的在理,能不能直接起的看变压器容量、线径等,如果变压器容量大,很大的电机也能直接启动!
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变压器空气开关的型号选择问题选用,问题,型号,变压器,变压器的,空气开关
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变压器空气开关的型号选择问题
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3秒自动关闭窗口空气开关的级别可分哪几种?
空气开关的级别可分哪几种? 10
一般的3P空气开关上面都会标有,如C32,或者D32这样的数字,32顾名思义是额定电流为32A,但不知道这C和D等表示什么意思,就知道C为照明系,别的还有哪几种级别?请各位大侠指教,
补充:然后这些级别不同的空开在本质上有什么不同点吗?
朋友,空气开关中C为家用系列开关,适用于一般家庭使用;D为电力系列开关,适用于电动机等使用;LE为剩余电流动作断路器,适用于一般家庭漏电保护用......
每个空气开关都铭牌都有标注,主要是标注它的脱扣电流、短路电流等,下面详细介绍: 1、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。(3)变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是它的预期短路电流。(4)变压器的副边额定电流Ite=Ste/1.732U式中Ste为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单计算变压器的副边额定电流应是变压器容量x1.44~1.50。(5)按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为交流有效值。(6)在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)(7)以上计算均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,则需考虑线路阻抗,因此短路电流将减小。例如SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相短路电流I(3)为7210A。短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为4740A;当变压器容量为100KVA时其出线端的短路电流为3616A。离变压器的距离为100m处短路时,短路电流为2440A。远离100m时短路电流分别为0m的65.74%和67.47%。所以,用户在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。并按以下原则选择断路器:断路器的额定电流In≥线路的额定电流IL断路器的额定短路分断能力≥线路的预期短路电流 因此,在选择断路器上,不必把余量放得过大,以免造成浪费。 2、断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力 国际电工委员会的IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了如下的定义: 断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 断路器的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的试验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。 极限短路分断能力Icu的试验程序为otco。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间(休息时间),一般为3min,此时线路处于热备状态,断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超妯规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功; 断路器的运行短路分断能力(Icu)的试验程序为otco t co,它比Icu的试验程序多了一次co。经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。 Icu和Ics短路分断试验后,还要进行耐压、保护特性复校等试验。由于运行短路分断后,还要承载额定电流,所以Ics短路试验后还需增加一项温升的复测试验。 Icu和Ics短路或实际考核的条件不同,后者比前者更严格、更困难,因此IEC947-2和GB14048.2确定Icu有四个或三个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器即塑壳式)或50%、75%、100%Icu(对B类断路器,即万能式或称框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。 万能式(框架式)断路器,绝大部分(不是所有规格)都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能实现选择性保护,因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。 由于使用(适用)的情况不同,IEC92《船舶电气》建议:具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而大量使用于分支线塑壳断路器确保它有足够的极限短路能力值。我们对此的理解是:主干线切除故障电流后更换断路器要慎重,主干线停电要影响一大片用户,所以发生短路故障时要求两个CO,而且要求继续承载一段时间的额定电流,而在支路,经过极限短路电流的分断和再次的合、分后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(停电的影响较小)。但是,无论是万能式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics这两面三刀个重要的技术指标。只有Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,万能式最小允许Ics是50%的Ics=Icu的断路器是很少的,即使万能式也少有Ics=100%[国外有一种采用旋转双分断(点)技术的塑壳式断路器,它的限流性能极好,分断能力的裕度很大,可做到Ics=Icu,但价格很高]。我国的DW45智能型万能式断路器的Ics为62.5%~65%Icu,国际上,ABB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右,而塑壳式断路器,国内各种新型号,Ics大抵在50%~75%Icu之间。 有些断路器应用的设计人员,按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断能力来衡量,由此判定某种断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格。这是一个误解。 3、断路器的电气间隙与爬电距离 确定电器产品的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。因此: (1)电器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电压 (2)电器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压 (3)电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压。 基于以上三原则,电器的额定冲击耐受电压(优先值)Uimp就与电源系统的额定电压所确定的相对地电压的最大值和电器的安装类别(过电压类别)等有很大的关系:相对地电压值越大,安装类别越高[分为I(信号水平级)、Ⅱ(负载水平级)、Ⅲ(配电水平级)、Ⅳ(电源水平级)],额定冲击电压就越大。例如相对地电压为220V,安装类别为Ⅲ时,Uimp为4.0KV,要是安装类别为Ⅳ,Uimp为6.0KV。电器产品(例如断路器)的Uimp为6.0KV污染等级3级或4级,其最小的电气间隙是5.5mm。DZ20、CM1和我厂的HSM1系列塑壳断路器的电气间隙均为5.5mm(安装类别Ⅲ),只是用于电源级安装,如DZ20系列的800以上规格,Uimp为8.0KV,电气间隙才提高到≥8mm。而产品的实际的电气间隙,如HSM1系列,Inm(壳架等级电流)=125A时,电气间隙为11mm,160A为16mm,250A为15mm,400A为18.75mm,630和800A均为300mm,都大于5.5mm。 关于爬电距离,GB/T14048.1《低压开关设备与控制设备 总则》规定:电器(产品)的最小爬电距离与额定绝缘电压(或实际工作电压)、电器产品使用场所的污染等级以及产品本身使用的绝缘材料的性质(绝缘组别)有关。例如:额定绝缘电压为660(690)V,污染等级为3,产品使用的绝缘材料组别为Ⅲa(175≤cti〈400,CTI为绝缘材料的漏电起痕指数),最小爬电距离为10mm。上面所提到塑壳式断路器的爬电距离都大大超过规定的数值。 综上所述,如果电器产品的电气间隙和漏电距离,达到绝缘配合要求,就不会因为外来过电压或线路设备本身的操作过电压造成设备的介质电击穿。 GB7《低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》(等郊于IEC439-1:1992),对绝缘配合的要求与GB/T14048.1是完全一样的。 有一些成套电器制造厂提出断路器接线用铜排,其相与相之间的(空气)距离应大于12mm,有的甚至提出断路器的电气间隙应大于20mm。这种要求是不合理的,它已经超出了绝缘配合的要求。 对于大电流规格,为了避免在出现短路电流时产生电动斥力,或是大电流时导体发热,为了增加散热空间,因而适当加宽相间的空间距离也是可以的。此时无论是达到12mm或20mm,都可由成套电器制造厂自行解决,或请电器元件厂提供有弯头的接线端子或联结板(片)来实现。 一般断路器出厂时,都提供电源端相间的隔弧板,以防止电弧喷出时造成相间短路。零飞弧的断路器为防开断短路电流时有电离分子逸出,也安装这种隔弧板。如果没有隔弧板,则对裸铜排可包扎绝缘带,其距离应不小于100mm。 4、四极断路器的应用 关于四极断路器的应用,目前国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器(断路器)的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市场。笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是: (1)TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器; (2)TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线; (3)装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器; (4)进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用) (5)用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿越保护器的零序电流互感器(铁心),防止无中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
C型空气开关用于普通照明回路。一般脱扣电流整定在5倍额定电流; D型空气开关用于电机回路,脱扣电流整定在8~10倍额定电流,一般电机的启动电流为7~8倍,这样正好躲过启动电流,断路器不会误动作。
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您说的空气开关的型号,其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A 空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。
四个等级吧
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不同型号的变压器可以在高压线上并联吗?
(219258号)
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我看我们公司临时用电工程安装合同里有一条工作范围:临时用电办公室用电安装工程650米
10KV高压架设、将来能满足架设两台16KVA的变压器,一台200KVA变压器及开关柜、隔离开关
、高压计量装置等安装。
我想问一下,我们公司已经安装一台200KVA变压器,是否可以再并联一台同等型号的200KVA
变压器(或者不等容量的变压器)?为什么合同里可以架设两台不同型号16KVA的变压器?如果要按照两台16KVA变压器,
这两台16KVA变压器可以跟200KVA 变压器并联吗?
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(179128号)
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不同型号的变压器可以在高压线上并联使用。
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(159761号)
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还要看短路阻抗
二次侧并网时需看短路阻抗
(314395号)
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可以并联使用,但要注意一下几点问题:一、高压供电电缆能否满足供电要求。二、并联使用的变压器每台应单独增加保护设施,否则一台发生故障,容易引起全部供电中断。三、这种并联运行方式运行时,低压侧一定要注意不允许有把变压器合环运行的可能。
(318408号)
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你的16kva可能是做为所变及临时办公用电使用的(正常感觉太小),如果你的200的变压器并联供同一个用户一定要注意相序,这是最主要的,另外你的高压供电正常应有余量,但这也是你要注意的内容之一。
(324890号)
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要符合变压器并联运行条件
(329227号)
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1、如果高压电缆允许,可以并联160Kva或200Kva或250Kva三种规格的同型号变压器,但要注意输出电压档要相同即低压侧电压相差不超过5%。
2、16Kva的变压器不能与200Kva的变压器并联(低压侧)。
(151298号)
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两台或两台以上的变压器,如果把它们的一次接到同一个电源上,二次的对应相又接到一起,共同对同一负载供电,这种运行方式称为并列运行。
变压器采用并列运行方式,能够提高供电的可靠性。如果一台变压器发生故障,可以把它切除,由其余变压器继续向负载供电。在负载过大的情况下,还可以拉掉一些次要负载,从而保证了重要负载的不间断供电。变压器采用并列运行方式,在一定条件下,可以提高变压器的运行效率。变压器的效率是在一定范围内变化的,当变压器不变损耗与可变损耗相等时,变压器的效率最高,此时,变压器的负载大概在额定容量的50%附近。负荷过大过小,效率都要降低。控制的投入台数,可以在一定条件下使变压器在高效率下运行。
变压器采用并列运行方式,由于共同向负载供电,这就避免了几台变压器单独运行时,由于负荷分配不均衡,以致各台变压器的负载率不一致的缺点。
变压器并列运行虽然有其好处,但不是任意两台变压器都能够并列运行。并列运行的变压器必须符合一定的条件,这些条件就是:
1.变压器的接线组别必须相同;
2.变压器的变压比应相等,允许的最大误差不超过±0.5%;
3.变压器的短路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不超过±10%;
4.变压器的容量比不超过3:1。
楼主所说的两台变压器可以单独的向负载供电,不可以采用并列运行,因为不符合并列运行的条件。
[ 本帖最后由 duke9894109 于
12:48 编辑 ]
(327304号)
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1.变压器的接线组别必须相同;
2.变压器的变压比应相等,允许的最大误差不超过±0.5%;
3.变压器的短路阻抗百分比应尽量相等,允许的最大误差不超过±10%;
4.变压器的容量比不超过3:1。
(340942号)
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你说的是并联运行,只是高压侧接在了一段的母线或者线路上,这种方式是可以的,你说的这个问题现在在很多的农村环境中经常出现,但是那种就是并列了,因为他的高压和低压均并列在一起了,
但是有几个条件必须达到。① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。
高压侧的保险也有要求
变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出口故障的后备保护,按运行规定100KVA以下的变压器其一次侧熔丝可按2—3倍额定电流选用,同时考虑熔丝的机械强度,一般一次侧熔丝不应小于10A,100KVA及以上变压器其一次侧可按1.5—2倍额定电流选用。
先说这些,不一定对你有用
(260854号)
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海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时25分获得了这枚徽章。 []
高压侧可以并联接入同一条高压线路,但低压侧是不可以并联使用的,变压器高低压侧并列运行是有规程要求的。
(153873号)
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楼主所说指的应该是并联运行吧!本人认为只要一次侧电压等级相等就可以在同一电源的高压线上并联运行!至于楼上有讨论变压器并列运行的,道义上给予支持。但那是另一回事啦!
(331639号)
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10楼所说就是了
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