Home " Blog " Transformers kennis " Transformator kVA naar Ampère berekenen: Formule, grafiek en vollaststroomgids

Transformator kVA naar Ampère berekenen: Formule, grafiek en vollaststroomgids

Bij het ontwerpen van een elektrisch systeem is de keuze van een transformerenr, het bepalen van de maat van een spanningsstabilisator, of bij het kiezen van beveiligingsapparatuur voor stroomcircuits, komt één vraag steeds weer naar voren:

Hoeveel ampère levert een transformator?

Transformatoren worden aangeduid met kVA (kilovolt-ampère), terwijl schakelaars, kabels, schakelinstallatie, en de meeste elektrische apparaten zijn ontworpen voor ampère (A). Het omrekenen van kVA naar ampère is daarom van essentieel belang voor het correct dimensioneren van transformatoren en het veilig ontwerpen van elektrische installaties.

In deze gids leert u het volgende:

  • Hoe zet u de kVA-waarde van een transformator om naar ampère?
  • Formules voor eenfasige en driefasige stroom
  • Grafieken van de vollaststroom van transformatoren
  • Berekeningen van de primaire en secundaire stroom
  • Praktijkvoorbeelden van maatbepaling
  • Hoe kiest u de juiste transformatorcapaciteit?
Rekenvoorbeeld: omrekening van kVA naar ampère

kVA (kilovolt-ampère) is de eenheid waarmee het schijnvermogen van een transformator wordt uitgedrukt.

In tegenstelling tot motoren worden transformatoren uitgedrukt in kVA, omdat hun prestaties voornamelijk afhangen van:

Spanning
Huidige
Onafhankelijk van de vermogensfactor

Hoe hoger het kVA-vermogen, hoe groter de elektrische belasting die de transformator veilig kan leveren.

Enkele fase: kVA = spanning × stroom ÷ 1000
Drie fasen: kVA = √3 × spanning × stroom ÷ 1000

Gebruik de volgende formules om de transformatorstroom te berekenen.

Berekening voor eenfasestroom

Ampère (A) = kVA × 1000 ÷ Spanning (V)
Voorbeeld:
10 kVA bij 240 V
10 × 1000 ÷ 240 = 41,7 A

Driefasige berekening

Ampère (A) = kVA × 1000 ÷ (1,732 × spanning)
Voorbeeld:
100 kVA bij 415 V
100 × 1000 ÷ (1,732 × 415) = 139,1 A

Om de transformatorstroom te berekenen, voert u het volgende in:

  • Nominaal vermogen van de transformator (kVA)
  • Systeemspanning
  • Eenfasig of driefasig

Het resultaat is de vollaststroom van de transformator.

Stroomdiagram bij volledige belasting voor transformatoren in driefasige systemen van 415 V

Een veelvoorkomende misvatting is dat een transformator slechts één stroomwaarde heeft.

In werkelijkheid hangt de stroom in de transformator af van de spanningszijde die wordt gemeten.

Voorbeeld: transformator van 100 kVA

Transformatorzijde Spanning Huidige
Primaire zijde 11.000 V 5,25 A
Secundaire zijde 415V 139.1A

Belangrijk: Het vermogen van de transformator blijft gelijk, maar de stroomsterkte varieert afhankelijk van het spanningsniveau.

Geef bij het selecteren van stroomonderbrekers, kabels, relais, verzamelrails en schakelapparatuur altijd aan of de stroom betrekking heeft op de primaire of de secundaire zijde.

Hoewel het vermogen van de transformator gelijk blijft, verandert de stroomsterkte afhankelijk van de spanning.

Dit is belangrijk bij het maken van een keuze:

  • Stroomonderbrekers
  • Beveiligingsrelais
  • Stroomkabels
  • Stroomgeleiders
  • Schakelapparatuur

Ingenieurs dienen altijd aan te geven of de stroom betrekking heeft op de primaire of de secundaire zijde.

De volgende tabellen bevatten overzichtelijke referentiewaarden voor veelgebruikte transformatorwaarden.

Stroomtabellen voor eenfasige 230 V-transformatoren

Transformator RatingStroom (A)
1 kVA4,35 A
2 kVA8,70 A
5 kVA21,74 A
10 kVA43,48 A
15 kVA65.22 A
20 kVA86,96 A
30 kVA130,43 A
50 kVA217,39 A
75 kVA326.09 A
100 kVA434,78 A

Stroomtabel voor driefasige transformatoren van 415 V

Transformator RatingStroom (A)
10 kVA13,9 A
15 kVA20,9 A
20 kVA27,8 A
30 kVA41,7 A
50 kVA69,6 A
75 kVA104,3 A
100 kVA139.1 A
150 kVA208,7 A
200 kVA278.2 A
500 kVA696 A
Rekenvoorbeeld: omrekening van kVA naar ampère – 2

De volgende voorbeelden illustreren enkele van de meest gangbare berekeningen van transformatorstroom voor elektrisch ontwerp, het bepalen van de juiste afmetingen van apparatuur en toepassingen op het gebied van stroomverdeling.

Veel gebruikt door ingenieurs, aannemers en elektrotechnische ontwerpers
25 kVA
240 V eenfasig
25 × 1000 ÷ 240
104,2 A
415 V driefasig
25 × 1000 ÷ (1,732 × 415)
34,8 A
50 kVA
240 V eenfasig 208.3 A
415 V driefasig 69,6 A
75 kVA
415 V driefasig 104,3 A
100 kVA
415 V driefasig 139.1 A
150 kVA
415 V driefasig 208,7 A
ℹ️
Deze voorbeelden zijn enkele van de meest gezochte berekeningen van transformatorstroom die worden gebruikt bij het dimensioneren van transformatoren, elektrische installaties, industriële energiesystemen en technische ontwerpprojecten.

Stel dat een productiefaciliteit de volgende apparatuur gebruikt:

Overzicht van de belasting

  • CNC-machines = 75 kW
  • Luchtcompressoren = 20 kW
  • Verlichtingssystemen = 15 kW

Totale belasting = 110 kW

Berekening van transformatoren

Uitgaande van een vermogensfactor van 0,85

Benodigde capaciteit = 129,4 kVA

Aanbevolen standaardafmeting = 150 kVA

Vollaststroom

150 × 1000 ÷ (1,732 × 415)

= 208,7 A

Aanbevolen uitrusting

  • Transformator van 150 kVA
  • 250 A MCCB
  • 150 kVA servospanningsstabilisator
  • Een voedingskabel met de juiste doorsnede

De verliezen in een transformator zijn afhankelijk van:

  • Spanning
  • Huidige

in plaats van de vermogensfactor.

Om deze reden geven fabrikanten het vermogen van transformatoren aan in kVA.

Verhouding tussen kVA en kW:   kW = kVA × vermogensfactor

Voorbeeld: 100 kVA × 0,8 = 80 kW

Dit betekent dat een transformator van 100 kVA bij een vermogensfactor van 0,8 een belasting van ongeveer 80 kW kan dragen.

Bij het berekenen van de transformatorstroom worden doorgaans theoretische waarden bij volledige belasting gegeven. In de praktijk kan de werkelijke bedrijfsstroom afwijken als gevolg van de stroomkwaliteit, omgevingsomstandigheden en belastingkenmerken.

Bij technische ontwerpen moet rekening worden gehouden met deze bedrijfsfactoren om betrouwbare prestaties, een juiste dimensionering van de apparatuur en systeemstabiliteit op lange termijn te waarborgen.
🔋

Vermogensfactor

Belastingen met een lagere vermogensfactor hebben meer stroom nodig om dezelfde hoeveelheid nuttig vermogen te leveren.

Lagere PF
Hogere stroom
Nog meer verliezen
📊

Harmonische vervorming

Niet-lineaire belastingen kunnen harmonische stromen veroorzaken die de opwarming van de transformator vergroten en het rendement verminderen.

VFD's UPS-systemen Gelijkrichters Datacenters
⚖️

Onbalans in de belasting

Een ongelijkmatige belasting tussen de fasen kan de stroom in afzonderlijke geleiders doen toenemen en extra belasting op de transformator veroorzaken.

Ongelijke fasebelasting
🌡️

Omgevingstemperatuur

Hoge omgevingstemperaturen verminderen de koelefficiëntie en kunnen de bedrijfstemperatuur van de transformator doen stijgen.

Hogere temperatuur
Verminderde koeling
Grotere hittestress
📈

Spanningsschommelingen

Spanningsschommelingen kunnen van invloed zijn op de prestaties van transformatoren, de werking van apparatuur en de vereiste belastingsstroom.

Stabiele spanning = stabiele prestaties
Belangrijke ontwerpoverweging
Stroomkwaliteit
+
Belastingsomstandigheden
+
Milieu
Werkelijke transformatorstroom

Ingenieurs dienen bij het ontwerpen van kritieke stroomsystemen rekening te houden met deze factoren om te zorgen voor nauwkeurige stroomberekeningen en een betrouwbare werking van de transformator.

De professionele dimensionering van transformatoren is doorgaans gebaseerd op erkende internationale normen.

Hieronder vallen:

  • IEEE C57-normen voor transformatoren
  • IEC 60076-normen voor vermogenstransformatoren
  • IEC 60364 Elektrische installaties
  • NEC (NFPA 70)
  • Lokale voorschriften voor nutsvoorzieningen

Naleving van deze normen draagt bij aan de veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid op lange termijn.

Hoewel transformatoren en spanningsstabilisatoren beide in kVA worden uitgedrukt, hebben ze een verschillende functie.

TransformatorSpanningsstabilisator
Wijzigt het spanningsniveauZorgt voor een stabiele spanning
Zorgt voor elektrische isolatieRegelt de spanning automatisch
Vaste spanningsverhoudingDynamische spanningsregeling
Toepassing in de stroomverdelingWordt gebruikt voor de bescherming van apparatuur
Geen spanningsregelingCorrigeert te lage en te hoge spanning

Op locaties met een onstabiele netvoeding wordt vaak een servospanningsstabilisator samen met een transformator geïnstalleerd om een constante spanning te garanderen en gevoelige apparatuur te beschermen.

Een juiste dimensionering van de transformator verhoogt de betrouwbaarheid, vermindert energieverliezen, voorkomt oververhitting en biedt ruimte voor toekomstige uitbreiding.

Een gestructureerd dimensioneringsproces helpt ingenieurs bij het selecteren van de meest geschikte transformator.
1

Bepaal de totale belasting

Bereken het totale stroomverbruik van alle aangesloten apparatuur.

Totale belasting = som van de nominale vermogens van de apparatuur (kW)
2

Zet kW om naar kVA

Gebruik de vermogensfactor om de benodigde belasting om te rekenen.

kVA = kW ÷ PF
3

Voeg een veiligheidsmarge toe

Houd rekening met aanloopstromen, belastingsschommelingen en toekomstige uitbreidingen.

20%–50% Aanbevolen
4

Systeemgegevens controleren

Controleer of aan alle elektrische vereisten is voldaan.

Ingangsspanning Uitgangsspanning Fase Type 50/60Hz
5

Selecteer standaardformaat

Kies het volgende standaardtransformatorvermogen boven het berekende vermogen.

Altijd naar boven afronden

Voorbeeld berekening

Laden 120 kW
Vermogensfactor 0.8
Vereiste capaciteit 120 ÷ 0,8 = 150 kVA
Met een marge van 50% 150 × 1,5 = 225 kVA
Aanbevolen transformatorgrootte 250 kVA
Totale belastingOmrekenen naar kVAMarge toevoegenSpecificaties controlerenSelecteer transformator
Hoe reken ik de kVA-waarde van een transformator om naar ampère?

Eenfasig:
Ampère = kVA × 1000 ÷ spanning
Driefasig:
Ampère = kVA × 1000 ÷ (1,732 × spanning)

Hoeveel ampère levert een transformator van 100 kVA?

Bij 415 V driefasig:
100 kVA ≈ 139 A
Bij 240 V eenfasig:
100 kVA ≈ 417 A

Wat is de vollaststroom van een transformator?

De vollaststroom is de maximale continue stroom die een transformator kan leveren bij zijn nominale kVA en nominale spanning.

Waarom worden transformatoren gewaardeerd in kVA in plaats van kW?

Omdat de opwarming van een transformator afhangt van de spanning en de stroomsterkte, en niet van de vermogensfactor.

Hoeveel reservecapaciteit moet ik incalculeren bij het bepalen van de juiste grootte van een transformator?

De meeste ingenieurs raden aan om 20% tot 30% aan reservecapaciteit toe te voegen voor toekomstige uitbreidingen en opstartbelastingen.

Weten hoe u de kVA-waarde van een transformator omrekent naar ampère is essentieel voor het kiezen van de juiste transformator, spanningsstabilisator, stroomonderbreker en kabeldoorsnede. Nauwkeurige stroomberekeningen dragen bij aan een betere veiligheid, voorkomen overbelasting en zorgen voor een betrouwbare stroomdistributie.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste transformator of spanningsstabilisator?

Het kiezen van een transformator met de verkeerde capaciteit kan een negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid, efficiëntie en prestaties van de apparatuur.

Storingen aan apparatuur
🔥 Overmatige warmteontwikkeling
⚠️ Regelmatige uitschakelingen van de stroomonderbreker
📉 Verminderde systeemefficiëntie

De stroomoplossingen die wij bieden

  • Vermogenstransformatoren
  • Servospanningsstabilisatoren
  • Automatische spanningsregelaars (AVR)
  • Driefasige spanningsstabilisatoren
  • Oplossingen voor stroomkwaliteit

Technische ondersteuning

  • ✓ De belastingsstroom nauwkeurig berekenen
  • ✓ Kies de juiste transformatorcapaciteit
  • ✓ Zorg ervoor dat kabels en beveiligingsapparatuur op elkaar zijn afgestemd
  • ✓ Ontwerp complete stroomverdelingssystemen
Neem vandaag nog contact op met ZHENGXI

Profiteer van deskundige technische ondersteuning, snelle offertes en op maat gemaakte oplossingen voor transformatoren en spanningsstabilisatie, afgestemd op de vereisten van uw project.

Een offerte aanvragen

Delen met mensen in nood

nl_NL_formalNL
Scroll naar boven