三相变频电源的输出电流与电压关系
关于三相变频电源的输出额定电流是根据电压的80%计算:
变频变压电源的输出 比如高档是0-720V, 低档0-360V,功率为45KVA的电源
相电流高档是45A 低档是90A
相电流高档的计算方式为 45000÷(720V×80%)÷1.732=45A
低档的计算方式为 45000÷(360V×80%)÷1.732=90A
以下是电源为什么选取电压的80%
【1】通俗易懂方式
电源的输出电压为0-720V 按照欧姆定律 功率恒定的情况下 电压越低 电流会越大
也就是说45KVA的功率 电压为730V 电流为36A
电压为1V | 电流为25981A |
电压为10V | 电流为2598A |
电压为100V | 电流为259A |
从数据可以看出如果要满足各电压输出都有45KVA,电源要能输出25981A才能满足各电压都有45KVA,那如果电源能输出25981A的话,高电压720V输出也可以承受25981的电流,那电源的功率就是720V×25981A×1.732=32399KVA 电源能输出25981A的话 电源的线路连接就不能用电线电缆,只能用铜牌才能承受这么大电流,变频变压电源所有元器件都要选能承受
25981A的电流才行,所以按照低电压计算电流是不可能的。
那如果按照高电压据算输出电流是合理的吗?
45KVA的功率 电压为720V 电流为36A 意思就是电源高档电压范围电源大额定输出只有36A
电压 | 720V | 700V | 600V | 500V | 400V | 300V | 200V |
电流 | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A |
功率 | 45KVA | 44KVA | 37KVA | 31KVA | 25KVA | 19KVA | 12KVA |
以上数据可以了解只要低于高电压,功率越小,所以根据高电压计算电流是不合理的
来分析电压值选80%的数据 高档360V-720V
电压 | 720V | 700V | 600V | 500V | 360V |
电流 | 45A | 45A | 45A | 45A | 45A |
功率 | 56KVA | 54KVA | 47KVA | 39KVA | 28KVA |
低档:0-360v
电压 | 360V | 300V | 288V | 220V | 200V |
电流 | 90A | 90A | 90A | 90A | 90A |
功率 | 56KVA | 47KVA | 45KVA | 34KVA | 31KVA |
以上数据可以测得取80%的电压是大限度让功率高于45KVA
【2】专业的解释
以一台单相10KVA变频变压电源电压0-500V可调为例,那么我们输出需要定制一个10KVA的单相变压器,先不考虑高低档,当变压器一、二次侧只有一个绕组
(1)如果按照输出高电压500V来设计的话,那么变压器二次侧线圈的线径只能按照I=10KVA÷500V=20A来绕制变压器,但是输出电压为400V左右,按照变压器二次侧安全载流20A来讲,只能达到20A×400V=8KVA,电压再往下,功率就越小
(2)如果设计变压器设计按照80%的电压来计算的话,I=10KVA÷(500V×80%)=25A
在变压器安全载流25A高电压下,25A×500V=12.5KVA,已经超过10KVA的额定功率了,
当然电源内部设计定时功率保护电路,保证短时输出功率可以超载,那么长时间超过输出功率变频变压电源就会自动保护。
所以按照高电压80%设计比高电压设计变压器绕组更能兼顾到大范围电压下的足功率需求。
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