Een transformator van 1250 kVA heeft een schijnbaar vermogen van 1250 kilovolt-ampère. In praktische termen betekent dit dat het tot 1.250.000 volt-ampère aan elektrische belasting kan leveren onder de nominale spanning, frequentie, koelconditie en installatieomgeving.
De werkelijk bruikbare belasting hangt echter af van de spanning, fase, arbeidsfactor, belastingstype, omgevingstemperatuur, koelmethode, installatieomstandigheden en veiligheidsmarge. A Transformator 1250 kva kan een groot commercieel gebouw, industriële werkplaats, productielijn, datafaciliteit of distributiesysteem ondersteunen, maar het moet zorgvuldig worden afgestemd op de werkelijke elektriciteitsvraag.
De kVA-waarde van een transformator beschrijft het schijnbare vermogen ervan. Het combineert spanning en stroom zonder een specifieke arbeidsfactor aan te nemen.
De basisformule is:
kVA = spanning x stroom x fasefactor / 1000
Voor een driefasige transformator:
kVA = 1,732 x spanning x stroom / 1000
Voor een eenfasige transformator:
kVA = spanning x stroom / 1000
Omdat de meeste grote 1250 kVA-eenheden driefasige transformatoren zijn, wordt de stroomcapaciteit meestal berekend met de driefasige formule.
De stroomafgifte is afhankelijk van de secundaire spanning.
Voor een driefasige transformator van 1250 kVA is de geschatte stroom bij volledige belasting:
Deze waarden worden berekend met behulp van de driefasige stroomformule:
Stroom = kVA x 1000 / (1,732 x spanning)
Bij 400V bijvoorbeeld:
1.250 x 1000 / (1,732 x 400) = ongeveer 1.804A
Dit betekent een Transformator 1250 kva Werkend op 400 V driefasig kan het theoretisch ongeveer 1.804 ampère leveren bij volledige belasting, uitgaande van nominale bedrijfsomstandigheden.
kVA is niet hetzelfde als kW. kW meet het werkelijke werkvermogen, terwijl kVA het schijnbaar vermogen meet. De relatie is afhankelijk van de arbeidsfactor.
De formule is:
kW = kVA x arbeidsfactor
Voorbeelden:
In veel industriële en commerciële systemen kan de arbeidsfactor variëren van ongeveer 0,8 tot 0,95, afhankelijk van motorbelastingen, aandrijvingen, verlichting, condensatoren en stroomcorrectieapparatuur.
Een transformator van 1250 kVA kan dus in veel echte toepassingen ongeveer 1000 kW tot 1187 kW ondersteunen, afhankelijk van de arbeidsfactor.

Hoewel een transformator geschikt is voor gebruik bij volle belasting, vermijden veel ingenieurs dat deze continu op 100% draait, tenzij het ontwerp dit toelaat. Een praktisch belastingsdoel kan een marge voor toekomstige uitbreiding, temperatuurstijging, harmonische belastingen, motorstartstroom en seizoensvraag omvatten.
Veel voorkomende planningsoverwegingen zijn onder meer:
Voor betrouwbaarheid op de lange termijn hebben veel projecten de transformator zo groot gemaakt dat de normale bedrijfsbelasting onder de volledige nominale waarde blijft. De exacte laadstrategie moet worden bepaald door gekwalificeerde elektrotechnici.
Een transformator van 1250 kVA wordt vaak gebruikt in middelgrote tot grote elektrische systemen.
Typische toepassingen zijn onder meer:
A Transformator 1250 kva kan vele soorten belastingen dienen, maar het belastingsprofiel moet vóór de definitieve selectie worden beoordeeld.
Dezelfde kVA-waarde van de transformator zal verschillende stroomwaarden produceren bij verschillende spanningen. Een lagere spanning betekent een hogere stroom voor dezelfde kVA.
Een slechte arbeidsfactor vermindert het werkelijk bruikbare kW-vermogen. Correctie van de arbeidsfactor kan de systeemefficiëntie helpen verbeteren en de vraag naar de transformator verminderen.
In olie ondergedompelde en droge transformatoren kunnen verschillende koelontwerpen hebben. Natuurlijke lucht, geforceerde lucht, natuurlijke olie, natuurlijke lucht of ventilatorondersteunde koeling kunnen het continue laadvermogen beïnvloeden.
Een hoge omgevingstemperatuur kan de laadcapaciteit van de transformator verminderen. Als de installatieruimte warm of slecht geventileerd is, kan reductie nodig zijn.
Niet-lineaire belastingen zoals frequentieregelaars, gelijkrichters, UPS-systemen en sommige LED-verlichting kunnen harmonische verwarming veroorzaken. Hiervoor kan een speciaal ontworpen transformator of een verminderde belasting nodig zijn.
Motorbelastingen, lasmachines, compressoren en zware industriële apparatuur kunnen hoge inschakelstromen veroorzaken. De transformator moet zowel de lopende belasting als de startomstandigheden aankunnen.
Voordat kopers een transformator selecteren, moeten ze het volgende bevestigen:
De transformator moet ook worden gecombineerd met geschikte schakelapparatuur, kabels, beveiligingsapparatuur, aardingssysteem en ventilatieontwerp.
Een veelgemaakte fout is het verwarren van kVA met kW. Een transformator van 1250 kVA levert niet altijd 1250 kW, tenzij de arbeidsfactor 1,0 is.
Een andere fout is het negeren van spanning. De stroomcapaciteit varieert sterk tussen 400V-, 480V- en middenspanningssystemen.
Een derde fout is het dimensioneren van de transformator alleen voor de belasting van vandaag. Als toekomstige uitbreiding waarschijnlijk is, heeft het ontwerp mogelijk extra marge nodig.
Het draagvermogen van een transformator van 1250 kVA bedraagt 1.250.000 voltampère. De huidige output is afhankelijk van de spanning en de werkelijke kW-capaciteit is afhankelijk van de arbeidsfactor. Bij een driefasige spanning van 400 V kan hij ongeveer 1.804 ampère leveren. Bij een driefasige spanning van 480 V kan hij ongeveer 1.504 ampère leveren.
In de praktijk is een Transformator 1250 kva moet worden geselecteerd en geladen op basis van spanning, arbeidsfactor, koelconditie, belastingsprofiel, omgevingstemperatuur, harmonische inhoud en toekomstige uitbreidingsbehoeften. De juiste maatvoering zorgt voor een veiligere werking, betere efficiëntie en een langere levensduur van de transformator.
Voor productinformatie over transformatoren gaat u naar JS Ningyi.
Vorig nieuws
Wat is een transformator van 208 tot 24 volt?Volgend nieuws
Wat is een zonne-energietransformator?
Productoverzicht De energieopslagconverter...
Ideale ondersteunende uitrusting voor de nieuwe energie...