關于三相變頻電源的輸出額定電流是根據電壓的80%計算:
變頻變壓電源的輸出 比如高檔是0-720V, 低檔0-360V,功率為45KVA的電源
相電流高檔是45A 低檔是90A
相電流高檔的計算方式為 45000÷(720V×80%)÷1.732=45A
低檔的計算方式為 45000÷(360V×80%)÷1.732=90A
以下是電源為什么選取電壓的80%
【1】通俗易懂方式
電源的輸出電壓為0-720V 按照歐姆定律 功率恒定的情況下 電壓越低 電流會越大
也就是說45KVA的功率 電壓為730V 電流為36A
電壓為100V 電流為259A
電壓為10V 電流為2598A
電壓為1V 電流為25981A
從數據可以看出如果要滿足各電壓輸出都有45KVA,電源要能輸出25981A才能滿足各電壓都有45KVA,那如果電源能輸出25981A的話,高電壓720V輸出也可以承受25981的電流,那電源的功率就是720V×25981A×1.732=32399KVA 電源能輸出25981A的話 電源的線路連接就不能用電線電纜,只能用銅牌才能承受這么大電流,變頻變壓電源所有元器件都要選能承受
25981A的電流才行,所以按照低電壓計算電流是不可能的。
那如果按照高電壓據算輸出電流是合理的嗎?
45KVA的功率 電壓為720V 電流為36A 意思就是電源高檔電壓范圍電源大額定輸出只有36A
電壓 | 720V | 700V | 600V | 500V | 400V | 300V | 200V |
電流 | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A |
功率 | 45KVA | 44KVA | 37KVA | 31KVA | 25KVA | 19KVA | 12KVA |
以上數據可以了解只要低于高電壓,功率越小,所以根據高電壓計算電流是不合理的
來分析電壓值選80%的數據 高檔360V-720V
電壓 | 720V | 700V | 600V | 500V | 360V |
電流 | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A |
功率 | 56KVA | 54KVA | 47KVA | 39KVA | 28KVA |
低檔0-360V
電壓 | 360V | 300V | 288V | 220V | 200V |
電流 | 90A | 90A | 90A | 90A | 90A |
功率 | 56KVA | 47KVA | 45KVA | 34KVA | 31KVA |
以上數據可以測得取80%的電壓是大限度讓功率高于45KVA
【2】專業的解釋
以一臺單相10KVA變頻變壓電源電壓0-500V可調為例,那么我們輸出需要定制一個10KVA的單相變壓器,先不考慮高低檔,當變壓器一、二次側只有一個繞組
(1)如果按照輸出高電壓500V來設計的話,那么變壓器二次側線圈的線徑只能按照I=10KVA÷500V=20A來繞制變壓器,但是輸出電壓為400V左右,按照變壓器二次側安全載流20A來講,只能達到20A×400V=8KVA,電壓再往下,功率就越小
(2)如果設計變壓器設計按照80%的電壓來計算的話,I=10KVA÷(500V×80%)=25A
在變壓器安全載流25A高電壓下,25A×500V=12.5KVA,已經超過10KVA的額定功率了,
當然電源內部設計定時功率保護電路,保證短時輸出功率可以超載,那么長時間超過輸出功率變頻變壓電源就會自動保護。
所以按照高電壓80%設計比高電壓設計變壓器繞組更能兼顧到大范圍電壓下的足功率需求
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