以下就是设计小型变压器的计算公式
1、Ps=V2I2+V3I3......(瓦)

式中Ps:输出总视在功率(VA)
V2V3:二次侧各绕组电压有效值(V)
I2I3:二次侧各绕组电流有效值(A)
2、Ps1=Ps/η(瓦)
式中Ps1:输入总视在功率(VA)
η:变压器的效率,η总是小于1,对于功率为1KW以下的变压器η=0.8~0.9
I1=Ps1/V1×(1.11.~2)(A)
式中I1:输入电流(A)
V1:一次输入电压有效值(V)
(1.1~1.2):空载励磁电流大小的经验系数
3、S=KO×根号Ps(CM?)
式中S:铁芯截面积(CM?)
Ps:输出功率(W)
KO:经验系数、参看下表:
Ps(W) 0~10 10~ 50 50~ 500 500~1000 1000以上
KO 2 2~1.75 1.5~1.4 1.4~1.2 1
S=a×b(CM?)
b′=b÷0.9
4、计算每个绕组的匝数:绕组感应电动势有效值
E=4.44fwBmS×10ˉ4次方(V)
设WO表示变压器每感应1伏电动势所需绕的匝数,即WO=W/E=10(4次方)/4.44FBmS(匝/V)
不同硅钢片所允许的Bm值也不同,冷扎硅钢片D310取1.2~1.4特,热扎的硅钢片D41、D42取1~1.2特D43取1.1~1.2特。一般电机用热轧硅钢片D21、D22取0.5~0.7特。如硅钢片薄而脆Bm可取大些,厚而软的Bm可取小些。一般Bm可取在1.7~1特之间。由于一般工频f=50Hz,于是上式可以改为WO=45/BmS(匝/V)根据计算所得WO值×每绕组的电压,就可以算得每个绕组的匝数(W)
W1=V1WO、W2=V2WO.......以此类推,其中二次侧的绕组应增加5%的匝数,以便补偿负载时的电压降。
5、计算绕组的导线直径D,先选取电流密度J,求出各绕组导线的截面积
St=I/j(mm?)
式中St:导线截面积(mm?)
I:变压器各绕组电流的有效值(A)

J:电流密度(A/mm?)
上式中电流密度以便选用J=2~3安/mm?,变压器短时工作时可以取J=4~5A/mm?。如果取J=2.5安/mm?时,则D=0.715根号I(mm)
6、核算根据选定窗高H计算绕组每层可绕的匝数nj
nj=0.9[H-(2~4)]/a′
式中nj:绕组每层可绕的匝数
0.9:系数
H:铁芯窗口高度
a′:绝缘导线外径
1、线电压(Line Voltage)是多相供电系统两线之间,以三相为例,中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称线电压。星型连接的线电压的大小为相电压的根号3倍。三角形电源的相电压等于线电压。
2、三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua,Ub,Uc,我国的低压供电系统中,三根相线各自与中性线之间的电压为220伏。
三根相线彼此之间的电压,称为线电压。在对称的三相系统中,线电压的大小是相电压的1.73倍。在我国的低压供电系统中,线电压为380伏。
扩展资料:
一、线电压计算法则
三相电源的线电压与相电压间的关系是(以电源侧为例):
①对三角形接线,线电压就等于相电压。
②对星形接线,则线电压与相电压之间的关系为UAB=UAN-UBN、UBC=UBN-UCN和UCA=UCN-UAN。
若三相电源的相电压为正序(负序)对称组,则三相线电压也为正序(负序)对称组。这对三角形电源(或三角形负载)是不言而喻的。对星形电源(或星形负载),以正序对称组为例,有:
UAB=UAN-UBN= √3UAN
UBC=UBN-UCN= √3UBN
UCA=UCN-UAN=√3 UCN
二、线电压和相电压的区别
对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。
相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V,而线电压才是380V。
从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。
零线是从降压变压器的绕组的三组线圈的接点里引出来的,变压器是星型的,这里的四根线齐了。

在通过配电柜分别接到用户(负载)。三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用220V 相电压。400与380不等。是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。
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