第3讲补充 负荷

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第3讲 三类负荷法

第3讲 三类负荷法

0.94 0.93 0.74 0.81 0.81 0.84 0.85
0.94 0.93 0.77 0.83 0.84 0.85 0.85
0.94 0.93 0.73 0.84 0.86 0.87 0.85
0.94 0.93 0.80 0.84 0.87 0.87 0.85
1500
0.85 0.82 0.55 0.58
转速 /(r/min) 3000 功率 /kW 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 15 17 22 30 40 55 75 100 125 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 75 100 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 负载程度(负载率) 0.3 0.73 0.4 0.76 0.5 0.79 0.6 0.81 0.7 0.85 0.8 0.86 0.9 0.87 1.0 0.87 1.1 0.87 0.67 0.72 0.78 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.90 0.76 0.77 0.77 0.79 0.80 0.82 0.79 0.82 0.82 0.85 0.81 0.84 0.84 0.86 0.81 0.87 0.85 0.87 0.87 0.89 0.86 0.87 0.89 0.90 0.87 0.89 0.90 0.91 0.88 0.89 0.91 0.91 0.88 0.89 0.91 0.91
0.88 0.80 0.48 0.53 0.55 0.65 0.68
0.91 0.84 0.55 0.61 0.62 0.72 0.75
0.93 0.88 0.61 0.66 0.69 0.76 0.80

第三讲 人机工程学驾驶员视野精讲

第三讲 人机工程学驾驶员视野精讲

(1)适合于美国人的A类车可调节座椅眼椭圆定位公式,有经验得出 12度, 人数据代入可有 水平面为定位基准计算公式为 X c 664 0.587 L6 - 0.176H30 - 12.5t Ycl W 20 32.5 Ycr W 20 32.5 Z c 638 H 30 H 30为座椅高度,t为变速器类型,有离合踏板为1否则为0
驾驶员视野
(1)驾驶员的眼睛位置范围大致呈椭圆形 分布,相应提出眼椭圆的概念 (2)眼椭圆代表了人体实际眼睛位置的范 围 (3)眼椭圆一般分为90百分位,95百分位 和100百分位,50%百分位,5%百分位等
1:二维正态分布
2 :驾驶员眼睛转动角速度的坐标系
图3-2 眼椭圆
车身分类
车身分为a,b两类车型,a类车包括轿车、旅行车、多用 途车、轻型货车,b类车主要是指商用车,随着对车身 舒适性要求提高,设计多样化,这种区别越来越不明显。
驾驶员视野
驾驶员眼睛位置数据的分布检验 一般可用摄影法获得驾驶员眼睛位置在车身坐标系中 的分布,下图是从驾驶员侧面的照像机拍摄所得到的 眼睛位置散点图,该散点图反映了驾驶员左右眼在车 身侧视图上的分布情形,图上方格内的数字表示在该 位置上驾驶员的眼睛数,为查明数据分布的属性,对 散点图需进行统计分析。由于人体特征点在车身坐标 系中的分布往往具有正态性,因此可从二元正态分布 着手试验。
1:人—机—环境之间的关系:相互依存;相互作用;相互制约。
2:人机工程学的特点:学科边界模糊 3:学科内容综合性强;涉及面广。 4:人机工程学的研究对象:人—机—环境系统的整体状态和过 程。 5:人机工程学的任务:使机器的设计和环境条件的设计适应于 人,以保证人的操作简便省力、迅速准确、安全舒适,心情愉 快,充分发挥人、机效能,使整个系统获得最佳经济效益和社 会效益。 6:产品功能尺寸是指相对某项产品功能,对人体参量做修正 的尺度,而最佳产品功能能尺寸是指:人体尺寸参量 +功能修 正量+心理修正量。

精益生产与八大浪费

精益生产与八大浪费
浪费点:
输送带浪费改善
取放的浪费﹔ 等待的浪费﹔ 在制品的浪费﹔ 空间的浪费。
改善点:
边送边做﹔ 划分节距线﹔ 依产距时间设定速度; 设立停线按纽。
合理化布局
按工艺路线和生产流程进行设备布局。各种设备应根据工艺路线和工序要求按“U”字型排列组合。
合理化布局设计的要点
辅助生产线的终点﹐应尽量接近供给对象的主生产线工序﹔ 充分探讨供应各工序零部件的方法﹔ 研究空卡板﹑包装箱﹑夹具的返回方法﹔ 沿生产线设置大小适当的零部件暂放场所﹔ 不要忘记在生产线中设置检查工序和修理工序﹔ 确保设备的保养与修理所需空间﹔ 生产线的形状受到产品和场地的制约﹐可从安装﹑零部件供应﹑管理方面考虑﹐采用最为合适的形状。
变革
快速并准时交货;
1
需求品种增加,特殊定制;
2
不断改进质量及降低销售价格;
3
产品的生命周期越来越短;
4
无国界,业务全球化。
5
生产方式的变革主要原因
丰田生产方式起源(TPS-Toyota Production system)
丰田生产方式起源(TPS-Toyota Production system)
Bulk Box Containers
456 DLX 123 STD
MRP
价值流分析认识浪费
生产方式的变革与精益思维起源
十九世纪前 市场特点:需多供少---手工作坊 生产特点:产量低、品质不能保证、技能要求高 进入20世纪顾客需求量增大对品质要求高。 十九世纪~二十世纪: 市场特点:供需两旺 生产特点:以流水线为主体的大规模 生产、产量大、品质提高 到20世纪后期,顾客需求个性化突出
P/N Q D/S 123 10 2.5 456 5 2.5

第3讲-火电厂厂级监控信息系统

第3讲-火电厂厂级监控信息系统

• 3.SIS的功能 • • • • 全厂各生产系统实时信息显示 性能计算和经济性分析 在线性能监测与分析 预测与预防性维护
四. SIS与DCS、MIS的区别
火电厂厂级监控信息系统SIS是主 要为火电厂全厂实时生产过程综合优 化服务的生产过程心, 位于各部门生产设备控制系统之上, 全面监控全厂生产设备的运行,总览 各生产设备的运行情况、参数及设备 状态;从全厂指挥的高度对电厂生产 实施监视、分析判断并做出决策。因 此,SIS与DCS、MIS同为管控一体化 建设中的一部分,各自承担着不同的 任务。
二. SIS发展历程
• SIS发展历经七个阶段 ,期间发生了六个具 有特别意义的标志性事件。目前,SIS已 进入积极稳妥推广应用阶段。
• 1997年初SIS概念首次提出 • 1998年批准在几个大型示范电厂工程中 立项建设SIS ,标志着国家电力公司肯定 了 SIS方向 • SIS建设列入设计标准 • 一批新建工程立项建设SIS • SIS的工程试点和建设取得了初步的应用 经验和成果 • SIS技术标准的建立
1. SIS与DCS的区别
1)服务对象不同 2)主要功能不同 3)安全性和经济性不同
2. SIS与MIS的区别
1)服务范畴不同 2)对实时性的要求不同
2.SIS构成
SIS系统属厂级生产过程自动化范畴, 以分散控制系统DCS为基础, 以安全经济 运行和提高电厂整体效益为目的,是实现 从DCS系统到管理信息系统MIS的桥梁, 是在全厂范围内实现信息共享和管控一体 化的桥梁,从而在全厂范围内实现信息共 享和管控一体化。
SIS系统采集底层所有机组级/车 间级控制系统的生产实时数据,具有 性能优化、故障诊断、负荷分配等功 能,同时,将机组状态信息和性能信 息发送给上层的MIS系统。 SIS系统处 于具有高精度、高速度、高可靠性要 求的DCS系统与实时性要求不高的MIS 系统之间,是电厂自动化、信息化架 构中的过渡层面,起到隔离作用。

电力系统规划与可靠性讲座电力电量平衡讲义

电力系统规划与可靠性讲座电力电量平衡讲义
电力平衡中的容量由装机容量、必需容量、工作容量和备用容量 组成。
【装机容量】系统中各类电厂安装的发电机组额定容量的总和。 【必需容量】维持电力系统正常供电所必需的装机总容量,即工作容量和备用
容量之和。 【工作容量】发电机承担电力系统正常负荷的容量。在电力平衡表中的工作容
量是指电力系统最大负荷的工作容量。其中 ❖ 担任基荷的电厂处理就是工作容量 ❖ 担任峰荷和腰荷的发电出力日负荷最大时刻的出力作为工作容量。 ❖ 水电厂的工作容量是指按保证出力运行时所能提供的发电容量,其大小与其
一般以每年的12月为代表,但还应根据水电 厂逐月发电处理的变化及系统负荷的变化情况, 具体分析确定。
一年中也可能有2个月份其控制作用,应分别 平衡。必要时选择代表年进行逐月电力平衡, 以便找出其中起控制作用的月份,然后按该代 表月进行逐年平衡。
电力系统规划与可靠性讲座电力电量平 衡
电力平衡中的容量组成
最经济,并计算系统需要的燃料消耗量。 (5)确定各代表水文年各类型电厂的发电设备利用小时数,检验电
量平衡。 (6)确定水电厂电量的利用程度,以论证水电装机容量的合理性。 (7)分析系统与系统之间、地区与地区之间的电力电量交换,为论
证扩大联网及拟定网络方案提供依据。
电力系统规划与可靠性讲座电力电量平 衡
电力电量平衡中代表水文年的选择
电力系统按发电机组动力来源的不同,可分为纯水电、 纯火电和水、火电联合运行系统,其中以水、火电联合运 行系统较为常见。
电力电量平衡中代表水文年有丰、平、枯、特枯水文 年,根据《电力系统设计技术规程》, 有水电的系统一般是按枯水年进行电力平衡、按平水年进 行电量平衡; 水电占比例大的系统还应根据需要,对代表年按月编制丰、 平、枯水文年的电力电量平衡、必要时还应编制丰水年和 特枯水年的电力电量平衡。

【国家电网】线上性价比课程讲义-知识点讲解-电力系统分析-答案版

【国家电网】线上性价比课程讲义-知识点讲解-电力系统分析-答案版

电力系统分析答案DAY1Ponit1电力系统的组成1.【答案】ABCD。

解析:电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

2.【答案】CD。

解析:汽轮机和水轮机属于动力部分。

3.【答案】D。

解析:由于联合电力系统容量大,按照比例可装设容量较大的机组。

Ponit3电力系统的基本参量1.【答案】B。

解析:全网任意时刻的频率都是统一的。

2.【答案】A。

解析:系统总装机容量为实际安装的发电机额定有功之和。

6*150MW=900MW。

Ponit5电能生产、输送、消费的特点1.【答案】AC。

解析:电力系统运行的特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切;(2)电能不能大量储存;(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割;(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。

Ponit6电力系统运行的基本要求1.【答案】ABD。

解析:电能质量的基本指标可简记为电压、频率和波形。

2.【答案】C。

解析:我国实行的标准是50Hz在电力系统正常状况下,供电频率的允许偏差为:1.电网装机容量在300万千瓦及以上的,为±0.2Hz;2.电网装机容量在300万千瓦以下的,为±0.5Hz。

如无特殊说明,我国给定的允许频率偏差是±0.2~0.5Hz。

3.【答案】A。

解析:建设投资、占地面积并不是衡量经济性的指标。

Ponit7电力系统的电压等级1.【答案】D。

解析:我国的电力网额定电压等级有:0.22,0.38,3,6,10,35,60,110,220,330,500(kV)。

2.【答案】B。

解析:发电机端口电压是额定电压的1.05倍。

3.【答案】C。

解析:连接线路的降压变压器一次侧电压即为线路电压。

降压变压器二次侧经过输电线路连接负荷(用电设备),变压器二次侧额定电压取比线路额定电压高10%,因此额定变比为220/121kV。

4.【答案】B。

解析:双绕组变压器的高压侧绕组和三绕组变压器的高、中压侧绕组都设有几个分接头供选择使用。

电分_第3讲_线路参数

电分_第3讲_线路参数
24
集中参数线路模型
R B/2
jX B/2
25
思考题
是否存在电流?
由于潜供电流的影响,一般单相重合闸时间要比 三相重合的时间长,以便熄弧。
26
例题
山西500KV神大I回线,导线型号:4×LGJQ-300,分裂导线间距 a=400mm,导线直径23.7mm,水平排列相间距离13.859m,长 度l=115km。计算线路电阻、电抗、电纳参数。
带电粒子在电场作用下运行
导体、绝缘体 是否可以相互转换? 空气电离、击穿电场临界值 3kV/mm 220V:0.07mm 220kV:70mm
3
电力传输中的微观和宏观数据
电流:
I nesv
v I / nes
例1:有一根铜线横截面积S=1×10-6㎡,其中自由电子密 度为n=8.5×1028个/m3,当导线中通电电流为1A是,自由 电子定向移动的速率为______m/s。 基元电荷e=1.6×10-19C
用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。电阻是对电流呈现阻 碍作用的耗能元件。
r1
l
S
ρ电阻率,铝:31.5(欧.毫米2/公里) 铜:18.8(欧.毫米2/公里)
rt r20 [1 (t 20)]
考虑温度对电阻的影响: α电阻温度系数,铝:0.0036;铜:0.00382。
16
12
分裂导线等效半径
分裂导线(composite conductor)的等效半径(geometric mean radius),针对同一根分裂导线:
req
n
rd 12 d 13 ...d 1n
如果R=2.8cm(r = 1.4cm),d=400cm,则req=60.7cm

配电网络自动化第3讲-配电网馈线自动化

配电网络自动化第3讲-配电网馈线自动化

开关
L S
L S
CB-重合器;S-分段器;F-故障点;L-分支负荷
馈线自动化模式2
模式3:基于FTU的馈线自动化
FTU: 是一种具有数据采集和通信功能的柱上开关控制器。
变电站 M
L
CB
S
L
L
S
变电站 N 调度中心
FTU CB FTU
FTU
F FTU
环网 开关
L L
L
L
S
FTU
FTU
FTU 通信
CB-断路器;S-负荷开关(或断路器);F-故障点; FTU-配电线路终端单元;L-分支负荷
配电网络自动化
第三讲 配电网馈线自动化
电气工程学院
配电网馈线自动化(故障隔离)需要重点解决的两个问题
至馈线自动化控制中心
区域工作站
U0 变大
10kV I段
........
(1)哪一条馈线故障?
10kV II段
........
I 0 变大 FTU I 0 变大 FTU I 0 变大 FTU I 0 未变 FTU
5s
7s
g
a
b c de
A
B C DE F
联络开关
5s
7s
f
a b c de
A B C DE F
联络开关
h
a b c de
A B C DE F
联络开关
i
存在什么问题? 当隔离开环运行的环状网的故障区段时,要使联络开 关另一侧的健全区域所有的开关都分一次闸,造成供 电短时中断,不理想!
(2)故障区域自动隔离
馈线自动化模式
2 基于开关设备(重合器)的馈线自动化
基于开关设备的馈线自动化

工厂供配电技术-第3讲-2.1-用电设备工作制与负荷曲线分解

工厂供配电技术-第3讲-2.1-用电设备工作制与负荷曲线分解

第3讲
2.1
用电设备工作制与负荷曲线
2.1.1 工厂常用的用电设备
•1.生产加工机械的拖动设备 •——机床设备 •——起重运输设备
•2.电焊和电镀设备 •——电弧焊机、电阻焊机 •——电镀可防止腐蚀,增加美观,提高零 件的耐磨性或导电性等,如镀铜、镀铬。
第3讲
2.1
用电设备工作制与负荷曲线
2.1.1 工厂常用的用电设备 •3.电热设备 •——电阻加热炉、感应热处理及红外线加热等。
第 2 章
负荷计算与 提高功率因数
第3讲
2.1
用电设备工作制与负荷曲线
• 本章要求 • ——建立工厂计算负荷、功率因 数、无功补偿的概念并能计算。
第3讲
2.1
用电设备工作制与负荷曲线

本章知识点
• ——设备的工作制和负荷曲线的含义及作用
• ——工厂常用电气设备及其选择的一般原则 • ——负荷计算的方法 • ——提高功率因数的方法和人工补偿装置
铭牌额定功率 标准负荷持续率(暂载率)
Pe PN
设备实际容量
N
(2-3)
实际负荷持续率(暂载率)
第3讲
2.1
用电设备工作制与负荷曲线
2.1.2 工厂用电设备的工作制
常用设备容量的换算公式 •① 电焊机:要求统一换算到ε=100%时的功率
换算后的容量
N Pe PN N PN 100%
二级 二级
二级 二级 二级 二级 二级 一级
9
空压站
第3讲
2.1
用电设备工作制与负荷曲线
2.1.2 工厂用电设备的工作制 •工厂用电设备的工作制分为以下三类:
•连续工作制 •短时工作制 •断续周期工作制

2024年“六规”三讲讲稿范文(二篇)

2024年“六规”三讲讲稿范文(二篇)

2024年“六规”三讲讲稿范文一、讲任务1.本次操作任务为。

#2甲皮带由“热备用”转“检修”的电气操作,针对此项操作,首先剖析____个相关事故案例。

案例1。

某____kv变电所发生一起运行人员因漏项操作而导致的带负荷拉刀闸的恶性误操作事故,虽未酿成人身伤亡,但其性质严重,影响极坏,一旦发生人身伤亡事故,其后果不堪设想。

在操作过程中正值班员监护,副值班员操作,并将本次操作要用的钥匙提前带在身上,在操作时发现钢笔无墨水,故未在操作票上逐项打“√”,操作漏项,在未将纺织线351开关合环的情况下,拉开3516旁路刀闸时(采用合环运行热倒方式)发生带负荷拉刀闸,开关跳闸。

这个案例警示我们在操作过程中要认真模拟,核对现场,唱票复诵,逐项打“√”。

案例2:某电厂发生了一起带电合地刀闸的误操作事故。

造成秦电一期机组全停,并造成____电网____座____kv变电站失压。

事故原因:操作人员思想不集中走错间隔,没有认真核对需要操作的设备名称和编号,并且强行解锁,误将____kv母线地刀闸当作____kvtv地刀闸合上,造成了带电合闸这个案例警示我们在操作过程中要认真操作的设备名称和编号,防止走错间隔。

案例3。

某电厂运行人员在执行“母线由备用电源进线开关供电转冷备用”操作过程中,发生一起人员违章操作导致一人死亡一人重伤的人身伤亡事故。

在操作前根据此项操作任务,不应该填写挂接地线操作项,更不应该填写pt上端头挂接地线一组的内容。

运行人员对系统不熟悉,操作票审核未对照电气一次系统图认真核对,没有及时发现操作项中在带电侧挂接地线的错误。

操作票不是操作人填写,而为监护人填写,缺少了审核环节;值长审核不严,未能发现操作票中明显错误。

在操作中未按操作票进行操作,未执行操作票中验电操作项,跳项进行操作。

操作人员在操作过程中,未携带验电器,未进行验电即挂设接地线,造成了母线备用电源侧短路。

在操作中“五防”闭锁管理制度执行不严格,运行人员擅自通知检修解除备用电源pt柜电磁锁,失去了防止误操作的最后屏障。

超负荷原理的基本内涵与意义

超负荷原理的基本内涵与意义

超负荷原理的基本内涵与意义《超负荷原理的基本内涵与意义》你有没有想过,我们的身体或者我们做的很多事情,就像一个有弹性的小皮筋?这就和超负荷原理有点关系啦。

一、超负荷原理的基本内涵超负荷原理呢,简单来说,就是要给某个东西施加比它平常所承受的更多的压力或者工作量,这样它才会发生一些积极的改变。

就像我们锻炼身体,如果你每天只是慢悠悠地散个步,可能身体就一直保持在一个比较普通的状态。

但是如果你开始尝试跑步,而且每次都让自己跑得比上一次远一点或者快一点,这就是在给身体增加负荷啦。

拿学习来说吧。

我们平时背单词,如果每天只背10个,可能很久之后你的词汇量也没有明显的增长。

可是要是你今天背10个,明天背15个,后天背20个,不断增加这个背诵的数量,也就是给你的学习任务“加负荷”,那你的词汇量肯定会蹭蹭往上涨。

从数据上来说,有研究发现,那些坚持进行超负荷训练的运动员,肌肉力量的增长速度明显比普通训练的运动员要快。

比如说,在一项针对举重运动员的研究中,进行常规训练的运动员,他们的举重力量在三个月内可能只提高了5%,而进行超负荷训练的运动员,力量提高了15%甚至更多呢。

这就是超负荷原理在身体机能提升方面的体现。

二、超负荷原理的意义1. 对于个人成长的意义超负荷原理就像是我们成长路上的一个小秘密武器。

在生活中,我们总是希望自己变得更好。

如果一直待在舒适区,就像一只永远在小笼子里不出去的小鸟,永远也飞不高、飞不远。

我自己就有这样的经历。

以前我特别害怕在公众面前说话,每次上台讲话声音都很小,还结结巴巴的。

后来我给自己定了个目标,每周至少参加一次小型的演讲活动,而且每次都要比上一次说得更流利、声音更响亮。

刚开始的时候真的很难,感觉就像背着重重的壳在爬山。

但是慢慢地,我发现自己不再那么害怕了,说话也越来越有条理。

这就是我给自己的演讲能力加了超负荷的“砝码”,然后得到了成长。

2. 在工作中的意义在工作上,这个原理也超级有用。

比如说你是一个程序员,如果你总是做那些你已经非常熟练的简单代码编写工作,可能技术就停滞不前了。

第3讲供暖热负荷计算例题

第3讲供暖热负荷计算例题


1/ b



Q2c = 0.28 CPρwn L0 l1 mb ( t n- t w´) =0.28×1×1.28×1.403×10×0.7030.67×25.6=102W b w 2 1.28 (2)南外门 L a 2.72 )0.67 1.403 v 0.5(
1 C Ch 0.4 0.7 0.15 0.67 3.56 0.754 0.764

第3讲 供暖设计热负荷的计算




415 1.围护结构传热耗热量 (1)北外墙 Q (1 x )(1 x )[aKF(t t )(1 x x x x x 面积F=7.2×4.5-3×3.2×2=13.2 m2 0.5×13.2 ×(18+7.6)×(1+10%)=186W (2)北外窗 窗墙比(9.6×2)/(7.2×4.5) =0.59>0.5 3×9.6×2×25.6 ×(1+10%+10%)=1769W (3)屋顶 0.4 ×7.2 ×4.14× 25.6 =305W Q1=[(186+1769)×(1+1%)+305](1+20%) =2736W
' tw hz h t n C 70 2 0.4 ' C f v0 h 273 tn '


第3讲 供暖设计热负荷的计算
(1)C 1时,m 0,无冷风渗入或有室内 空气渗出 , Q2 0 (2)C 1时,m 0,无冷风渗入或有室内 空气渗出 , Q2 0;
2
'
' tw hz h tn 9 2.25 16 7.6 C 70 70 3.27 2 0.4 ' 2 0.4 C f v0 h 273 tn 0.7 2.7 10 273 16

负荷计算_例题讲解

负荷计算_例题讲解

3章例题讲解【案例一7】某车间有下列用电负荷:1)机床:80kW2台;60kW4台;30kW15台。

2)通风机:80kW4台,其中备用1台;60kW 4台,其中备用1台;30kW 12台,其中备用2台。

3)电焊机:三相380V,75kW 4台,50kW 4台30kW 10台,负载持续率 100%。

4)起重机:160kW 2台,100kW 2台,80 kW 1续率 25%。

5),400W,数量 90个,镇流器的功率消耗为灯管功率的8%。

负荷计算系数表负荷。

请回答下列问题:1. 采用需要系数法确定本车间的照明计算负荷,并确定把照明负荷功率因数提高到0.9,计算需要无功功率的补偿容量是多少?(A)58.16kvar (B)52.35 kvar(C)48.47 kvar (D)16.94 kvar答案【 B 】解答过程:依据《配电手册》P2、P3、P21。

气体放电灯的设备功率应计入镇流器损耗,即 P e= 0.4×90×1.08 = 38.88 kW;照明负荷计算功率 P c = K x P e = 0.9×38.88 = 34.99 kW。

功率因数提高到0.9所需的补偿容量 Q C = P c(tgφ1- tgφ2)= 34.99(1.98-0.484)= 52.35 kvar。

2. 采用二项式法计算本车间通风机组的视在功率应为()。

(A) 697.5 kVA (B) 716.2 kVA(C) 720 kVA (D) 853.6 kVA答案【 A 】解答过程:依据《钢铁手册》。

通风机设备功率不应包括备用设备,即P e = 80×3 + 60×3 + 30×10 = 720 kW;最大5台设备功率之和P5 = 80×3 + 60×2 = 360 kW。

二项式法计算功率P c= cP5+ bP c =0.25×360 + 0.65×720 = 558 kW;Q c = P c tg φ = 558×0.75 = 418.5 kvar ; S c = =+=+22225.418558c c Q P 697.5 kVA 。

第3讲盾构机的供配电及电控系统

第3讲盾构机的供配电及电控系统

• TT系统:电力系统有一点直接接地,受电设备的外露 可导电部分通过保护线接至与电力系统接地点无直接关联 的接地极。变压器的零线N与接地线PE线不共用接地极。 PE线在用电设备处做接地极。
• 在TT系统中,共用同一接地保护装置的所有外露可导 电部分,必须用保护线与这些部分共用的接地极连在一起 (或与保护接地母线、总接地端子相连)。

变压器的容量
母线槽的规格

800KVA
1250A
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

1000KVA
1600A

1250KVA
2000A

1600KVA
2500A

2000KVA
3200A

2500KVA
4000A
• (2)盾构机变压器低压侧出线总开关: • 盾构机变压器低压侧出线总开关采用智能型框架式断路
器,其规格依变压器的容量而定,低压侧出线总开关的规 格与变压器的关系如下:
电接地及等电位接地等。

• (1)供电系统接地
• 供电系统的接地系统一般有如下型式:TN系统、TT系 统和IT系统。盾构机一般采用TN系统、TT系统。
• TN系统:变压器的工作零线N与接地线PE线共用接地 极,接地装置在变压器侧。TN系统又可分为TN-S、TN-C 及TN-C-S系统。
• TN-S接地系统的工作零线N与接地线PE线在供配电系 统中不公用。供配电系统为三相五线制,工作零线N接设 备的工作零线,接地线PE线接设备正常工作时不带电的金 属外壳,TN-S接地系统的安全性在TN系统最好,但系统 的投资较高。以下为TN-S系统的接线形式:
• (4)等电位接地: • 由于盾构机的工作环境潮湿,用电设备繁多,一旦发生

负荷计算与无功补偿ppt课件

负荷计算与无功补偿ppt课件

22
2.2 计算负荷的确定
4.多个用电设备组的计算负荷
当车间配电干线上有多组用电设备时,各组用电设备的最 大负荷不同时出现,此时应再计入一个同时系数。
P30 K P30.i
Q30 K Q30.i
S30
P320
Q320
I 30 S30 3U N
式中,K 为同时系数 ,一般为0.85~0.95。
18
2.3 确定计算负荷的方法
✓ 一般情况:应先将接于线电压的单相设备容量换算为接于
相电压的设备容量,换算公式如下:
A相:
PA p ABA PAB pCAA PCA
B相:
QA qABAPAB qCAAPCA
PB pBCB PBC p ABB PAB QB qBCB PBC qABB PAB
理论线损 管理线损
实际线损率
理论线损率
31
第二章 负荷计算与无功补偿
§2-1 电力负荷与负荷曲线 §2-2 计算负荷的确定 §2-3 功率损耗与电能损耗的确定 §2-4 企业计算负荷的确定 §2-5 无功功率补偿 §2-6 尖峰电流的计算
32
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13
2.2 计算负荷的确定
二、用电设备的工作制
1.连续运行工作制(长期工作制) 2.短时运行工作制(短时工作制) 3.断续周期工作制(反复短时工作制)
暂载率(负荷持续率):指设备工作时间与工作周期的
百分比值,即
t 100% t 100%
T
t t0
吊车:标准暂载率有15%、25%、40%和60%四种
➢ 平均负荷Pav:电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率,即

增加用电载荷的方法

增加用电载荷的方法

增加用电载荷的方法主要有以下几种:
1. 更换大容量变压器:如果变压器容量不够,可以更换更大容量的变压器,以增加用电载荷。

2. 增加并列运行的变压器数量:如果一台变压器容量不够,可以增加并列运行的变压器数量,以提高总用电载荷。

3. 调整用电时间:通过合理安排用电时间,错峰用电,可以分散高峰期的用电载荷,提高用电效率。

4. 优化设备配置:通过优化设备配置,提高设备的运行效率,可以减少用电量,从而增加用电载荷。

5. 安装无功补偿装置:通过安装无功补偿装置,可以提高功率因数,从而增加用电载荷。

6. 调整负荷分布:通过合理调整负荷分布,可以优化电网结构,提高用电效率,增加用电载荷。

以上方法仅供参考,实际操作中还需要根据具体情况进行评估和选择。

同时,需要注意安全用电,遵守相关规定和标准,避免出现电气事故。

第3讲 内能的利用【培训机构专用】2021-2022学年九年级物理全一册课程精炼(人教版)(原卷版)

第3讲 内能的利用【培训机构专用】2021-2022学年九年级物理全一册课程精炼(人教版)(原卷版)

第3讲 内能的利用【知识要点】一、热机1.热机:利用 的机械叫热机。

热机的种类:分为蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机。

内燃机:燃料直接在发动机气缸内燃烧产生动力的热机。

内燃机根据其所使用的燃料分为汽油机和柴油机两类。

2. 内燃机的工作原理工作物质的内能3.热值(q ):1kg 某种燃料完全燃烧放出的 ,叫热值;热值单位是: 。

(1)燃料燃烧放出热量:Q 放 =qm ;(Q 放 是燃料放出的热量,单位是J ;q 是热值,单位是J/kg ;m 是质量,单位是kg 。

)对于热值的概念,要注重理解三个关键词:“1kg ”、“某种燃料”、“完全燃烧”。

①1kg 是指燃料的质量,如果燃料的质量不是1kg ,那么该燃料完全燃烧放出的热量就不等于热值的数值;②某种燃料是指热值与燃料的种类有关;③完全燃烧意思是燃料要完全烧尽,否则1kg 燃料燃烧过程中,化学能转变成内能就不是该热值所确定的值。

(2)热值表示燃料在完全燃烧时把化学能转化为内能的本领大小,是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的质量、体积、是否完全燃烧无关.4.热机的效率:用来做有用功的那部分能量和燃料完全燃烧放出的能量 ,叫热机的效率。

热机的效率是热机性能的一个重要指标。

公式:qmW Q W 有用总有用==η 5.在热机的各种损失中,废气带走的能量最多,设法利用废气的能量,是提高燃料利用率的重要措施。

注意:热机能量的损失:①燃料未完全燃烧(完全燃烧条件:充足空气,研磨成细颗粒);②废气排出带走能量(废气的利用);③克服磨擦,消耗能量(使用润滑剂,减小摩擦)。

三、能量转化与守恒6.能量守恒定律:能量既不会 ,也不会 ,它只会从一种形式转化为另一种 ,或者从一个物体转移到另一个 ,而在转化和转移过程中,能量的总量 。

【典型例题】一、热机1.如图为汽油机某一冲程示意图,下列选项中与其能量转化过程相似的是( ) A .用手反复弯折铁丝B .用热水壶烧水C .压缩空气棉花燃烧D .开水瓶的瓶塞被水蒸气弹出 2.如图所示是四冲程汽油机的剖面图,关于其四个冲程的描述正确的是A .吸气冲程中,汽油和空气的混合物进入汽缸B .压缩冲程中,通过做功的方式使汽缸内气体的内能减小C .做功冲程中,燃料释放的能量绝大部分转化为机械能D .排气冲程中,废气带走了燃料释放的能量的极少部分3.柴油机和汽油机在一个工作循环中的四个冲程完全相同的冲程是( )A.吸气、压缩B.压缩、排气C.吸气、压缩、排气D.排气4.关于四冲程汽油发动机内部工作描述正确的是()A.吸气冲程时,吸入的是空气B.通过喷油嘴压燃点火,在压缩冲程时,将机械能转化为内能,C.做功冲程时,若每次对外做功1000J,则2400r/min的发动机的额定功率为20kW D.排气冲程时,排出的废气已经没有内能了全转化为机械能了5.某单缸四冲程汽油机的气缸活塞面积为30 cm2,一个冲程活塞在气缸中移动的距离是50 mm,满负荷工作时做功冲程燃气的平均压强为9.0×l05 Pa,飞轮l min转动1 800周,当汽油机满负荷工作时(不计摩擦),下列说法中正确的是A.汽油机每秒内完成30个冲程B.汽油机的功率为2025 WC.做功冲程中燃气对活塞的平均压力为2.7×l07 ND.一个做功冲程中燃气对活塞做的功为1.35×l05 J6.小明家的汽车发动机为四缸汽油机.该发动机在工作时气缸内的燃气的平均气压为1×106Pa,汽缸的横截面积为50cm2,活塞的行程长10cm,转速3600r/min.则该发动机的功率为()A.15kW B.30kW C.60kW D.75kW7.关于在四冲程的柴油发动机内部工作描述正确的是()A.吸气冲程时,吸入的是柴油和空气的混合物B.压缩冲程时,将机械能转换为内能,点燃方式采用压燃式C.做功冲程时,若1000J/次对外做功,则2400r/min的发动机的额定功率为20kW D.排气冲程时,将废气的内能转化为排气门的机械能8.如图所示为汽油机的四个冲程,其中机械能转化为内能的冲程是图___________。

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建筑面积冷指标
冷负荷指标 W/m2建筑面积 100-135 200-350(按人员座 位数) 190-380 320-400 126-160 200-300(按观众厅 面积) 180-225
商店
剧院
会堂
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时, 取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
(200-350) (258空调面积)见下表
序 号 1 建筑类型及 房间名称 客房
空调建 筑面积 平方米/ 人
10
建 筑 负 荷
60
人体 负荷 7
照明 负荷 20
新风 量 W/m
2
新 风 负 荷
27
总 负 荷 114
50
2
3 4 5 6 7
宴会厅
小会议室 大会议室 健身房保龄 球 舞厅 科研办公楼 商场
与厂房性质密切相关:当设备发热量大时, 冬季可少用或不用采暖;当劳动条件要求 不高时,可采用通风降温 建筑节能要点:

冬季充分利用设备发热量
夏季可用下送风或置换式通风
负荷计算例题
6.2 全空气系统与风量和送风参数的确定
一、夏季状态及送风量的确定:
对于空调建筑,夏季通风换气着重在于消除室内余热、余湿,进 而保证人体的舒适健康。

Q = K F (tn - tw) 不考虑建筑蓄热,负荷预测值偏大

动态算法,积分变换求解微分方程
两种基于积分变换的负荷计算法 谐波反应法,反应系数法

计算机模拟软件
DOE2(美国)、HASP(日本)、ESP(英国) DeST(清华)

常用的负荷求解法

(采用积分变换法求解围护结构的不稳定传 热过程)输入边界条件的处理步骤
室内热源、湿源的散热散湿形成的冷负荷与 湿负荷
(2工艺设备在内、电动机在外 Qs=1000n1n2n3N (3)工艺设备在外,电动机在内 Qs=1000n1n2n3N(1- ŋ) /ŋ 2、冷负荷:Qc(τ )= QsCLQ (二)电热设备 1、 得热量:Qs=1000n1n2n3 n4N n4----考虑排风带走的热量, 无保温:有排0.4~0.6, 无排0.8~1.0, 有保温:有排0.3~0.4, 无排0.6~0.7 2、冷负荷:Qc(τ )= QsCLQ
商用建筑图
商用建筑全年负荷特点
一般分内外区:外区部分受室外气象条 件影响,冬季采暖,夏季空调;而内区 一般全年需要空调 建筑节能要点

窗户的密封性和低导热性 过渡季大量室外新风或冷却塔直接产生的冷
水供冷 冬季内区用自然冷源(如室外新风)或用热 泵将内区热量转移到外区
工业厂房图
工业厂房全年负荷特点

反应系数法(冷负荷系数法):
任何连续曲线均可离散为脉冲波之和。将外扰分
解为脉冲,分别求得脉冲外扰的室内响应,再进 行叠加 室内负荷。 把外扰分解为脉冲,负荷为各阶续弦波的脉冲的 响应之和 对应离散系统,拉普拉斯变换转化为Z变换
冷负荷温度: 一个当量温度
室内温度
tc()
tR
KF Qc()
边界条件的离散或分解; 求对单元扰量的响应; 把对单元扰量的响应进行叠加和叠加积分求和。


两种基于积分变换的负荷计算法:函数均采 用拉普拉斯变换,边界条件的处理方法不同

对边界条件进行傅立叶级数分解:谐波反应法 对边界条件进行时间序列离散:反应系数法
三、夏季建筑围护结构的冷负荷
冷负荷的动态工程计算法
五新风负荷
一、夏季: Qco=Mo(ho-hR) Mo—新风量(kg/s),ho—室外空气焓值(kJ/Kg), hR--室内空气焓值(kJ/Kg) 二、冬季: 加热器负荷,Qho= MoCp(to-tR) to--室外空气温度,tR--室内空气温度,
六 空调室内冷负荷与制冷系统 的冷负荷






在工程上要确定送风温度,常根据送风温差△tO来 确定O点。 送风温差对室内温、湿度效果有一定影响,是决定 空调系统经济性的主要因素之一。 在保证生产工艺和生活舒适的技术要求的前提下, 加大送风温差有突出的经济意义。送风温差加大一 倍,系统送风量可减少一半,系统的材料消耗和投 资(不包括制冷系统)约减少40%,而动力消耗则 可减少50%;送风温差在4~8℃之间,每增加1℃, 风量可减少10%~15%。
住宅建筑图
住宅建筑全年负荷特点


一般均有外墙,基本无内区,通常不设新风; 需要冬季采暖、夏季空调降温除湿;北方地区 冬季干燥,条件允许应加湿 建筑节能的要点
北方地区外墙保温性好,窗户密封性好、透光性好、
导热系数小; 冬季使太阳光能进入,但热量不会从门窗散出; 夏季采取遮阳措施,减少热空气进入,夜间开门窗 通风降温; 过渡季多开门窗通风
得热量与冷负荷 室内冷负荷 新风冷负荷 制冷系统冷负荷
空调房间冷负荷估算指标
1、影响空调房间冷负荷的主要因素 空调房间的设计冷负荷与房间 的使用特点、 建筑物的热工性能、空调系统的形式、新 风量的大小有关。 2、空调房间冷负荷估算指标(用于初步设计 或初选设备和估算机房面积) 估算中均以建筑面积为准,面积越小,指标 取上限,面积越大,指标取下限。
我国规范:a: h≤5m △tO ≯10℃ ; h>5m △tO ≯15℃ b:目前工程设计中:露点送风。 取空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点,一般 为φ=90~95%的机器露点D。
(一)空气平衡:
已知: 室内冷负荷(Q,kw) 湿负荷(W,kg/s), 送风量(G, kg/s), 送风状态点O(hO,dO,tO) 回风状态点N(hN,dN,tN)
空气平衡图及方程
全热平衡:G hO+ Q= Ms hN G= Q/(hN- hO) 湿平衡: G (dO/1000) + W= G (dN/1000) G=1000 W /(dN- dO) ε =1000(hN- hO)/(dN- dO)= Q/ W
西餐厅
中餐厅 火锅城、烧烤 小商店 大商场、百货大楼 理发、美容 会议室 办公室 中庭、接待 图书馆 展厅、陈列室
200-286
257-438 465-698 175-267 250-400 150-225 210-300 128-170 112-150 90-125 130-200
(170-246)
第三讲
负荷
得热与冷负荷的关系
负荷一般不是 恒定不变的。空调 设计负荷一般指的 是负荷的最大值。
Ã È µ è Æ É ¼ À ä º º ¸ É ä ¸ À º º É
±ä Ê ¼
常用的负荷求解法

目的:使负荷计算能够在工程应用中实施 发展:由不区分得热和冷负荷发展到考虑二者的区别

稳态算法
1.25
3 1.5 5 3 5
30
60 40 35 20 40
134
43 88 87 97 28
30
40 40 20 20 40
25
25 25 60 33 20
190
92 190 130 119 43
360
235 358 272 256 151
8 9 10
底层 二层 三层及三层 以上 图书馆
1.0 1.2 2
HG(0)为内热源散热量 Ccl(- 0)是冷负荷系数
Ccl(- 0)与开始使用时间和连续使用时间有 关,与建筑热特性有关。
室内热源、湿源的散热散湿形成的冷负荷与 湿负荷
一、设备散热形成冷负荷 (一)电动设备: 1、得热量 : (1)工艺设备+电动机均在室内 Qs=1000n1n2n3N/ŋ n1----利用系数,最大实耗功率/安装功率(0.7~0.9) n2----负荷系数, 平均实耗功率/最大实耗功率(0.5),精密机床0.15~0.14) n3----同时使用系数,ŋ----电动机效率(表2-11)
(a) 围护结构传热冷负荷基本计算式 Qc() = AK [ tc() – tR ] tc()为冷负荷温度逐时值,与围护结构类型、气 象条件、朝向有关。 tc()反映了室外空气温度、阳光辐射、建筑物蓄 热等因素的综合影响。
反应系数法
D · ma
x
Ccl() Qcl()
F Cs Cn
(b) 日射冷负荷
1、 结论: (1)确定消除室内热湿负荷应送入室内 风量的计算公式。 (2)送入空气由于吸收了Q及W后,由s 点到R点且其ε= Q/ W。 (3)只要送风点位于过室内状态点R的ε 线上,那么将一定数量的这种空气送入 室内,就能同时吸收Q及W,满足室内的 温湿度。

由于入室空气同时吸收室内余热量和余湿量后,其状态即由 O变成N,那么这一状态变化过程的方向和特征即由热湿比 来决定。这意味着,通过室内状态N的热湿比线上并位于N 点下方的所有各点均可能成为待定的送风状态O。 很明显,送风状态O对N点距离的远近决定了送风焓差的 大小,从而影响到送风量的大小。距离越近,送风量越大, 处理与输送空气所需设备容量则大,相应的初投资和运行费 用也更节省些。送风量减小,将影响室内空气分布的均匀性 和稳定性,并可能形成下降冷气流,影响到人体热舒适。
室内热源、湿源的散热散湿形成的冷负荷与 湿负荷
(五)人体散热引起冷负荷 1、有关因素:性别、衣着、年龄、环境。 2、 得热量:Qs=qsnΦ 3、冷负荷:Qc(τ ) = qsnΦ CLQ+qL nΦ qs—成年男子显热散热(表2-13), n—人数,Φ —群集系数(表2-12) qL—成年男子潜热散热(表2-13) 2.5湿负荷 一、人体散湿量:mw=0.278 nφ gx10-6 (kg/s) g—成年男子散湿(kg/h) 二、敞开水面散湿量:mw=0.278 wAx10-3 (kg/s) w—水面蒸发量(kg/m2.h)
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