灯具压降计算公式

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电压降最简单实用计算公式

电压降最简单实用计算公式

电压降最简单实用计算公式电压降是电流通过电阻或导线时产生的电势差,也是电路中常见的一个重要参数。

在工程中,我们常常需要计算电压降的大小,以便合理设计电路和选择合适的电源。

在直流电路中,电压降的计算非常简单,可以使用以下公式进行计算:电压降 = 电流 × 电阻其中,电流的单位为安培(A),电阻的单位为欧姆(Ω),电压降的单位为伏特(V)。

这个公式非常实用,可以帮助我们快速计算电路中的电压降。

在应用场景中,我们可以根据具体的电流和电阻数值,使用这个公式得到电压降的结果。

举个简单的例子来说明,假设一个电路中的电流为2安培,电阻为10欧姆,那么我们可以使用上述公式计算出电压降的大小为:电压降= 2A × 10Ω = 20V通过这个计算公式,我们可以知道在这个电路中,通过电阻产生的电压降为20伏特。

除了直流电路,交流电路中的电压降计算稍有不同。

在交流电路中,电压是随时间变化的,因此不能简单地使用上述的直流电路公式。

在交流电路中,电压和电流之间存在相位差,因此我们需要引入一个称为功角的概念。

功角表示电压和电流之间的夹角。

在交流电路中,电压降的计算公式可以表示为:电压降 = 电流 × 电阻 × 余弦(功角)其中,电流的单位为安培(A),电阻的单位为欧姆(Ω),功角是一个无单位的值,表示电流和电压之间的相位差。

通过这个计算公式,我们可以得到交流电路中的电压降。

需要注意的是,交流电路中的电压降是一个复数,其中实部表示电压降的大小,虚部表示电压降的相位。

总结一下,电压降是电流通过电阻或导线时产生的电势差,是电路中常见的一个重要参数。

在直流电路中,电压降的计算公式为电流×电阻。

在交流电路中,电压降的计算公式为电流×电阻×余弦(功角)。

这个电压降的计算公式非常简单实用,能够帮助我们快速计算电路中的电压降。

在工程实践中,我们可以根据具体的电流和电阻数值,使用这个公式得到电压降的结果,从而合理设计电路和选择适当的电源。

电压降的计算公式

电压降的计算公式

电压降的计算公式电压降是指电流通过电阻器或其他电器元件时,电压的减小量。

电压降可以通过基本电路定律来计算,具体的计算公式如下:1.欧姆定律欧姆定律是描述电阻器上电压降的最基本公式。

根据欧姆定律,电压V与电流I和电阻R之间的关系是:V=I*R其中,V为电压降,单位为伏特(V);I为电流强度,单位为安培(A);R为电阻值,单位为欧姆(Ω)。

2.功率公式功率是描述电器元件消耗电能的指标。

利用功率公式可以计算电阻器上的电压降。

功率公式如下:P=V*I其中,P为功率,单位为瓦特(W);V为电压降;I为电流强度。

3.电功率公式电功率是描述电能的变化速率。

对于恒定电流的电路,电功率与电压降、电流强度之间的关系可以用以下公式表示:P=V²/R=I²*R其中,P为电功率,单位为瓦特(W);V为电压降;I为电流强度;R为电阻值。

4.瓦尔马公式瓦尔马公式是描述电路中的电压降和电阻、电流之间的关系的公式,也称为基尔霍夫电压定律。

瓦尔马公式可以用来计算串联电路和并联电路中的电压降。

对于串联电路,瓦尔马公式可以表示为:V=V₁+V₂+V₃+...其中,V为总电压降,V₁、V₂、V₃等为各个电阻器上的电压降。

对于并联电路,瓦尔马公式可以表示为:1/V=1/V₁+1/V₂+1/V₃+...其中,V为总电压降,V₁、V₂、V₃等为各个电阻器上的电压降。

总结:上述公式是计算电压降的常用公式,根据具体电路的结构和所需要计算的值,可以选择适合的公式进行计算。

除了上述公式,还有一些特殊情况下的计算公式,例如电容器和电感器上的电压降计算等。

电压降的计算是电路分析和电路设计中的基础内容,掌握这些计算公式能够帮助工程师更好地理解电路中电压降的变化规律,提高电路设计的准确性和效果。

电压降的最简单最实用计算公式-互联网类

电压降的最简单最实用计算公式-互联网类

电压降的最简单最实用计算公式-互联网类关键信息项1、电压降计算公式的名称及表达式2、计算公式中各参数的定义及单位3、适用的电路类型及条件4、计算精度及误差范围5、计算公式的推导过程或依据(如有)6、相关的示例计算及解释7、与其他电压降计算方法的比较优势8、该公式在互联网领域的应用场景11 电压降计算公式本协议所介绍的电压降最简单最实用的计算公式为:ΔU = I × R ,其中ΔU 表示电压降,I 表示电路中的电流,R 表示电路中的电阻。

111 公式中参数的定义及单位电流(I):单位为安培(A),表示单位时间内通过导体横截面的电荷量。

电阻(R):单位为欧姆(Ω),反映了导体对电流的阻碍作用。

112 适用的电路类型及条件此公式适用于直流电路和交流纯电阻电路。

在交流电路中,需确保电路中的电感和电容的影响可以忽略不计。

12 计算精度及误差范围该公式在理想情况下能够准确计算电压降。

然而,在实际应用中,由于电阻值的测量误差、电流的波动以及其他因素的影响,可能会存在一定的误差。

通常情况下,误差范围在 ±5%以内。

121 误差产生的原因电阻值的测量可能存在误差,例如电阻的温度系数、制造公差等因素会导致实际电阻值与标称值有所偏差。

电流的测量也可能存在误差,例如测量仪器的精度、电流的不稳定等。

电路中的接触电阻、杂散电阻等未被考虑的因素也可能影响计算结果。

13 计算公式的推导过程或依据(如有)根据欧姆定律 U = I × R ,当电路中存在电阻时,电流通过电阻会产生电压降。

电压降等于电流与电阻的乘积。

131 欧姆定律的基本原理欧姆定律描述了在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。

14 相关的示例计算及解释假设电路中的电流为 5A,电阻为10Ω,则电压降ΔU = 5 × 10 =50V 。

这意味着在该电路中,由于电阻的存在,会产生 50V 的电压降低。

小议普通照明设计电缆电压降简便算法

小议普通照明设计电缆电压降简便算法

小议普通照明设计电缆电压降简便算法作者:史金春来源:《中国电气工程学报》2019年第08期摘要:室外路灯照明、高大空间照明、室外综合管廊照明具有配电线路长的特点,电缆截面选择除考虑保护性配合、敷设方式、敷设环境修正等因素外,还需要对其电压降进行校验。

在进行电力室外工程设计时,电力电缆的电压降通常采用第四版《工业与民用供配电设计手册》中查表法,即综合考虑末端负荷计算电流、线路长度、功率因数和三相(单相)线路每1A·km的电压损失百分数,%/A·km。

照明设计通常每个灯具容量相等,布置间距也相等,在普通电力电压降计算方法基础上可结合自身特点推导出简便电压降计算方法,且通过此方法计算出的电缆截面要小于普通电力电压降算法,利于节省金属材料。

关键词:照明设计、电压降、电压损失百分数一、照明电压偏差要求根据《供配电系统设计规范》GB50052、《建筑照明设计标准》GB50034和《城市道路照明设计标准》CJJ45中对照明电压偏差允许值规定整理如表1所示。

可知一般场所照明电压偏差允许值为+5%~-10%,工程上为方便计算,从配电变压器二次侧母线算起供给有照明负荷的低压线路允许电压降为3%~5%,考虑从变电所低压侧至照明配电箱线路压降,从照明配电箱至末端负荷线路压降可按3%计算。

二、照明线路电压降计算第四版《工业与民用供配电设计手册》中线路电压降计算提供了两种方法:公式计算法和查表法。

(1)公式计算法。

室内大空间照明和综合管廊安全低电压照明通常为单相负荷,室外路灯通常按三相负荷考虑,二者常用的电压降计算公式如表2所示。

(2)查表法。

在工程应用中,线路电压降计算通常采用查表法,由表2中公式可知,接相电压的单相负荷线路电压降为三相平衡负荷线路电压降的2倍。

在配电手册中仅提供三相电力线路的电压降表格,室外路灯三相配电时可以直接套用表格中数据,室内大空间照明和综合管廊安全低电压照明等单相负荷电压降计算时可以按三相负荷考虑,然后取2倍即可。

室外照明设计规范说明

室外照明设计规范说明

室外照明设计说明1、此图为-小区室外亮化设计施工图,设计范围包括小区基本照明(含安全照明和功能照明)的景观照明。

2、供电和配电(1)室外照明采用TN低压供电系统,照明控制箱(分控点)的布置的原则需考虑供电半径和电源到末端受电点所必需控制的电压降,避免因欠电压造成灯具不能正常运作。

《供配电系统设计规范》GB50052—98中,规定在正常运行情况下,道路照明末端处电压允许偏差为+5%,-10%。

(2)照明控制箱出线,可由相同的一个或几个回路供电。

合理配置相序,尽量做到三相平衡。

(3)配电箱供电出线截面一般不宜大于35mm2。

以气体放电灯为主要负荷的照明供电线路,在三相四线配电系统中,中性线截面应按最大一相电流选择,不小于相线截面。

(4)道路照明采用地下直埋电缆。

配电线路直埋散热好,载流能力高,且由于电缆各芯间的分布电容并联在线路上,可提高自然功率因数,同时不受气候影响,减少外力破坏,提高供电可靠性。

3、导线截面选择的计算室外照明电缆截面选择,应以计算电流和电压降二者指标综合确定。

以计算电流确定导线允许载流量,基本确定导线截面;进行线路电压损失计算,可使线路在符合规划的前提下,线路具有一定的裕度,线路截面选择应做到经济合理。

(1)按允许载流量选择导线截面时,照明负荷可按长期工作制负荷考虑,即IN=Kt·Ial>Ic式中Ial—导线长期允许工作电流值,AIN—径校正后导线长期额定电流,AIC—计算电流,AKt—校正系数。

(2)电压降计算采用负荷矩计算方式,各公式计算结果,必须以最不利的亮化组合方式作为选择供电线路截面的依据。

不用线路电压损失计算方法:(终端负荷用负荷矩Kw.Km表示) ①两线线路(单相,两相无零线或直流线路) △U%≈6*△Up%*p*L ②三相四线和三相三线线路△u%=△Up%*P*L ③两相带零线三线线路△U≈2.25*△Up%*P*L 式中△u%一电压损失百分值,%△Up%——三相线路每一千瓦,公里的电压损失百分数,△u%kw.km P—有功负荷,Kw L—线路长度,Km 式中功率P取值:①对于负荷沿途基本分布均匀的基本照明和负荷间有一定距离,但功率值较均匀的景观照明,可近似按三相平衡均匀负荷计算。

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式在电路中,电压降是一个非常重要的概念。

它指的是电流通过电阻、导线等元件时,电压所产生的降低。

理解和计算电压降对于电路的设计、故障诊断以及能源效率的评估都至关重要。

接下来,我将为您详细介绍电压降的最简单最实用的计算公式。

首先,我们要明白电压降产生的原因。

当电流在电路中流动时,如果遇到电阻,电阻会阻碍电流的流动,从而导致电能的消耗,表现为电压的降低。

这就好比水流通过狭窄的管道,水流会受到阻力,水压会下降一样。

电压降的基本计算公式是:电压降(V)=电流(I)×电阻(R)。

其中,电流的单位是安培(A),电阻的单位是欧姆(Ω),电压降的单位是伏特(V)。

让我们通过一个简单的例子来理解这个公式。

假设电路中有一个电阻为 5 欧姆的元件,通过它的电流是 2 安培,那么根据上述公式,电压降=2 A × 5 Ω = 10 V。

这意味着在这个电阻元件两端的电压降低了 10 伏特。

在实际应用中,我们还需要考虑导线的电阻对电压降的影响。

因为在长距离输电或者复杂的电路中,导线本身的电阻不可忽略。

导线的电阻可以通过以下公式计算:R =ρ × L / S 。

其中,ρ 是导线材料的电阻率,L 是导线的长度,S 是导线的横截面积。

例如,对于铜导线,其电阻率约为 175 × 10^-8 Ω·m。

如果有一根长 100 米,横截面积为 25 平方毫米(25 × 10^-6 平方米)的铜导线,那么它的电阻 R = 175 × 10^-8 × 100 /(25 × 10^-6) ≈ 07 Ω 。

如果通过这根导线的电流是 5 安培,那么导线产生的电压降就是 5A × 07 Ω = 35 V 。

在计算电压降时,还需要注意串联电路和并联电路的不同情况。

在串联电路中,电流处处相等,各个电阻上的电压降之和等于电源电压。

所以,可以依次计算每个电阻上的电压降,然后相加得到总的电压降。

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式电压降是指电流通过电阻器等元件导致的电压降低。

在电路中,电压降的计算是非常重要的,它可以帮助我们了解电流流过电路元件时所引起的能量损失情况。

本文将介绍电压降的最简单、最实用的计算公式。

电压降可以通过欧姆定律来计算,欧姆定律表达了电压、电流和电阻之间的关系,它是电路分析中最基础的公式之一。

欧姆定律的数学表达式为:V = I × R其中,V表示电压降,I表示电流强度,R表示电阻。

根据这个公式,我们可以很容易地通过已知电流和电阻来计算电压降。

举个例子,假设电路中有一个电阻为10欧姆的电阻器,通过它的电流为5安培。

根据欧姆定律,我们可以计算出电压降为:V = 5A × 10Ω = 50V所以,当通过10欧姆的电阻器的电流为5安培时,电压降为50伏。

除了通过欧姆定律来计算电压降外,我们还可以利用功率公式来求解。

功率公式是电力学中另一个重要的公式,它用来描述电路中的功率消耗情况。

功率公式的数学表达式为:P = V × I其中,P表示功率,V表示电压,I表示电流强度。

根据功率公式,我们可以通过已知功率和电流来计算电压降。

举个例子,假设电路中有一个功率为100瓦的元件,通过它的电流为2安培。

根据功率公式,我们可以计算出电压降为:V = 100W ÷ 2A = 50V所以,当通过功率为100瓦的元件的电流为2安培时,电压降为50伏。

除了以上两个公式,还有其他方法可以计算电压降,比如基尔霍夫电压定律和电压分压定律。

但是无论采用哪种方法,都需要根据具体情况选择最合适的公式来计算电压降。

总结起来,电压降的最简单最实用的计算公式是根据欧姆定律和功率公式进行计算。

这两个公式可以帮助我们快速准确地计算电压降,进而帮助我们了解电路中的能量损失情况。

在实际应用中,我们可以根据具体情况选择最适合的公式来计算电压降,从而更加方便地进行电路设计和分析。

本文介绍了电压降的最简单最实用的计算公式,并通过示例进行了详细说明。

路灯压降计算表.docx

路灯压降计算表.docx

降计算表(从箱变至末端共1900米,前 700米带 250W双灯头高压钠路灯 21盏,后1200米电缆用 VV4*25分三相平均带灯序号灯具名称灯杆功率( KW)号1250W双灯头高压钠路灯10.5 2250W双灯头高压钠路灯21 3250W双灯头高压钠路灯3 1.5 4250W双灯头高压钠路灯42 5250W双灯头高压钠路灯5 2.5 6250W双灯头高压钠路灯63 7250W双灯头高压钠路灯7 3.5 8120W单灯头 LED路灯8 3.62 9120W单灯头 LED路灯9 3.74 10120W单灯头 LED路灯10 3.86 11120W单灯头 LED路灯11 3.98 12120W单灯头 LED路灯12 4.1 13120W单灯头 LED路灯13 4.22 14120W单灯头 LED路灯14 4.34 15120W单灯头 LED路灯15 4.46 16120W单灯头 LED路灯16 4.58 17121W单灯头 LED路灯17 4.7 18122W单灯头 LED路灯18 4.82 19123W单灯头 LED路灯19 4.94 20末端压降21末端电压I=P/ (U ×cosφ×η)3.1565656576.4352323129.85073929113.4209420817.1677892621.1187195125.3087164826.9540048228.1761579129.3373949230.5057879131.6958227232.9117921134.1560800635.4308390636.7383688738.0812339839.462332840.884966521200米带 120W单灯头 LED路灯 36盏,路灯间距 35米,均带灯R=ρ× L/S 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224 1.3224U=I×R备注4.1742424240.004174 8.5099512090.00851 13.026617640.013027 17.747853810.017748 22.702684510.022703 27.927394690.027927 33.468246670.033468 35.643975970.03564437.260151220.0372638.795771040.03879640.340853940.04034141.914555970.041915 43.522553880.04352345.168000270.04516846.853741570.046854 48.5828190.048583 50.358623810.050359 52.18498890.052185 54.066279730.054066 54.06627973165.9337203。

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式

线路电压降最简单最实用计算方式
线路压降计算公式:△U=2*I*R
I:线路电流
L:线路长度
1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2)
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44>19V (5%U=0.05*380=19)
不符合要求。

2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。

电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的
就是欧姆定律:U=R*I
但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。

铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283
例:
单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降。

求单根线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×100/10≈0.17(Ω)
求单根线末端电压降:
U=RI=0.17×46≈7.8(V)
单相供电为零、火2根导线,末端总电压降:
7.8×2=15.6(V)。

压降计算

压降计算

铜的电阻率按0.0175 Ω · mm2/m计算:电压降U=127/(Rf+0.0175×200/2.5)×0.0175×200/2.5。

式中Rf为负荷电阻压降和电缆自身的电阻以及通过的电流大小有关系。

电流和使用的电功率有关系。

想求压降需要知道使用的电功率大小。

电功率小压降小可以忽略矿井下的电压是127V,电缆线是4平方铜线,长500米,中间并联70瓦/127伏灯具25个,请问,线路末端(500米处灯)的实际电压时多少?怎样计算,不胜感谢70瓦/127伏灯具25个的总电流:I=0.07×25/0.127≈13.8(A)导线截面:S=4平方,长度的中间:L=500-250=250米,铜线的电阻率:ρ=0.0172求单线的线阻:R=ρ×L/S=0.0172×250/4≈1(Ω)求单线的电压降:U=RI=1×13.8=13.8(V)线路中间并联70瓦/127伏灯具25个的电压降(含回路线):U=13.8×2=27.6(V)线路末端(500米处)因没有给出负载数值,当没负载时的实际电压与中间段相同:U=127-27.6=99.4(V)YJV16平4心铜芯电缆,敷设方式为埋于地下,送到150米外,电压剩多少,计算公式?谢谢!在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米;在温度=75°C时铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆作负载30安培算线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。

灯压降的计算公式

灯压降的计算公式

灯压降的计算公式灯压降是指光线穿过介质时发生的能量损失,是光学中一个重要的参数。

在实际应用中,我们经常需要计算灯压降,以便选择合适的光学材料、设计光学系统等。

本文将介绍灯压降的计算公式及其应用。

灯压降的计算公式可以用来计算光线穿过介质时的能量损失。

一般来说,灯压降与介质的折射率、光线的入射角、介质的厚度等因素有关。

下面我们将介绍一些常见的灯压降计算公式。

首先,我们来看一下最简单的情况,即光线穿过单一介质的情况。

在这种情况下,灯压降可以用下面的公式来计算:\[ \Delta P = 1 R \]其中,ΔP表示灯压降,R表示光线在介质表面发生的反射率。

这个公式的推导比较简单,可以通过光的能量守恒定律和反射定律来得到。

在实际应用中,我们经常会遇到光线穿过多个介质的情况。

这时,我们可以用下面的公式来计算灯压降:\[ \Delta P = 1 R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_n \]其中,R1、R2、...、Rn分别表示光线在每个介质表面的反射率。

这个公式的推导可以通过将光线在每个介质表面的反射和折射都考虑进去来得到。

除了上面介绍的基本公式外,还有一些特殊情况下的灯压降计算公式。

例如,当光线穿过介质的厚度很小时,我们可以用下面的公式来近似计算灯压降:\[ \Delta P = \frac{4n}{(1+n)^2} \times d \times \alpha^2 \]其中,n表示介质的折射率,d表示介质的厚度,α表示光线的入射角。

这个公式的推导比较复杂,需要用到泰勒级数展开等数学方法。

在实际应用中,我们可以根据具体情况选择合适的灯压降计算公式。

一般来说,当光线穿过多个介质时,我们可以用逐层计算的方法来计算灯压降。

即先计算光线在第一个介质表面的反射率,然后再计算光线在第二个介质表面的反射率,依次类推,最后将它们相乘得到总的灯压降。

除了计算灯压降外,我们还可以利用灯压降的公式来设计光学系统。

路灯压降计算表

路灯压降计算表

路灯压降计算表铁山路压降计算表(从箱变至末端共1900米,前700米带250W 双灯头高压钠路灯21盏,后1200米电缆用VV4*25分三相平均带灯序号灯具名称灯杆号功率(KW)I=P/ (U×cosφ×η) 1250W双灯头高压钠路灯10.5 3.1565656572250W双灯头高压钠路灯21 6.4352323123250W双灯头高压钠路灯3 1.59.8507392914250W双灯头高压钠路灯4213.420942085250W双灯头高压钠路灯5 2.517.167789266250W双灯头高压钠路灯6321.118719517250W双灯头高压钠路灯7 3.525.308716488120W单灯头LED路灯8 3.6226.954004829120W单灯头LED路灯9 3.7428.1761579110120W单灯头LED路灯10 3.8629.3373949211120W单灯头LED路灯11 3.9830.5057879112120W单灯头LED路灯12 4.131.6958227213120W单灯头LED路灯13 4.2232.9117921114120W单灯头LED路灯14 4.3434.1560800615120W单灯头LED路灯15 4.4635.4308390616120W单灯头LED路灯16 4.5836.7383688717121W单灯头LED路灯17 4.738.0812339818122W单灯头LED路灯18 4.8239.462332819123W单灯头LED路灯19 4.9440.8849665220末端压降21末端电压1200米带120W单灯头LED路灯36盏,路灯间距35米,均带灯R=ρ×L/SΔU=I×R备注1.3224 4.1742424240.004174 1.32248.5099512090.00851 1.322413.026617640.013027 1.322417.747853810.0177481.322422.702684510.0227031.322427.927394690.027927 1.322433.468246670.033468 1.322435.643975970.035644 1.322437.260151220.03726 1.322438.795771040.038796 1.322440.340853940.040341 1.322441.914555970.041915 1.322443.522553880.043523 1.322445.168000270.045168 1.322446.853741570.046854 1.322448.5828190.048583 1.322450.358623810.0503591.322452.18498890.0521851.322454.066279730.054066 54.06627973165.9337203。

灯压降的计算公式

灯压降的计算公式

灯压降的计算公式
在工程领域中,灯压降是一个重要的参数,它用来衡量光源在光学系统中的亮度衰减程度。

灯压降的计算公式可以帮助工程师们更好地设计光学系统,提高光源的利用效率。

本文将介绍灯压降的计算公式及其在工程中的应用。

灯压降的计算公式如下:
ΔV = (L / D) (L / D) (L / D) (L / D) (L / D)。

其中,ΔV表示灯压降,L表示光源的亮度,D表示光源到目标的距离。

这个公式说明了灯压降与光源的亮度和距离的平方成反比关系。

也就是说,当光源的亮度增加或者距离减小时,灯压降会相应减小。

在工程中,灯压降的计算公式可以用来评估光学系统的性能。

工程师们可以根据这个公式来选择合适的光源和设计合理的光学系统,以确保光源的亮度在目标位置能够得到有效的利用。

另外,灯压降的计算公式还可以用来优化照明系统的布局。

通过对光源的亮度和目标距离进行计算,工程师们可以确定最佳的光源位置和照明角度,从而提高照明系统的效率和亮度均匀度。

除此之外,灯压降的计算公式还可以用来预测光源的寿命。

通过对光源的亮度和目标距离进行计算,工程师们可以估算出光源在不同距离下的寿命,从而选择合适的光源和延长光源的使用寿命。

总之,灯压降的计算公式是工程领域中一个重要的工具,它可以帮助工程师们更好地设计光学系统,提高光源的利用效率,优化照明系统的布局,预测光源的寿命。

希望本文介绍的灯压降的计算公式对工程师们在实际工作中有所帮助。

照明电压降计算

照明电压降计算

单相负荷线路压降 u%=2(R’0cos+X’0sin)IL/10Un=3.9IL 式中,cos=0.50,sin=0.866,R’0=8.36/km,X’0=0.127 /km,Un=0.22kV 第一段电压降 U1%=3.95.240.022=0.4496% 第二段负荷电流 第三段负荷电流 I=1140(1+0.2)/(0.5220)=4.8A I=1040(1+0.2)/(0.5220)=4.37A 第二段电压降 U2%=3.94.80.003=0.0562% 第三段电压降 U2%=3.94.370.003=0.0511% 同理求得其余各段压降如下表: 段号 U% 段号 U% No.1
3
满足要求! 灯泡实际电压为:(1-0.0452)220=210V 即(220-210)/220=4.5%5% 计算示例 C: 某路灯照明回路由罐区变电所供电,变压器 500kVA,负荷率 80%,采用 410 交联聚 乙稀电缆埋地敷设,共 39 套高压钠灯,灯具额定容量 150W,第一基路灯距变电所 130m, 其余每个灯杆相距 40m,三相 380/220V 交错接线,每相 13 套灯具。计算最末几套灯具电 压是否满足要求。接线如图 1﹣5 所示。灯具无电容补偿。每个灯具支路 22.5 铜导线,距 离 10m, 高压钠灯技术数据: cos=0.50, 镇流器功率损失 15%(镇流器置于杆底接线箱内), 灯具支线电压损失:U%=3.91.570.01=0.061%。 第 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 段为三相平衡负荷,其余各段为三相不平衡负 荷,第 38 段为三线两相负荷,第 39 段为单相负荷,要分别计算。 第 1 段线路,按三相平衡计算 负荷电流 I=390.15(1+0.15)( 3 0.50 0.38 )= 20.44A 线路电压降 U1%=0.52920.440.13=1.406% 第 4 段线路,按三相平衡计算 负荷电流 I=360.15(1+0.15)( 3 0.50 0.38 )=18.87A 线路电压降 U1%=0.52918.870.04=0.399% 第 7 段线路,按三相平衡计算 负荷电流 I=330.15(1+0.15)( 3 0.50 0.38 )=17.30A 线路电压降 U1%=0.52917.30.04=0.366% 第 10 段线路,按三相平衡计算 负荷电流 I=300.15(1+0.15)( 3 0.50 0.38 )=15.72A 线路电压降U1%=0.52915.720.04=0.333% 第 13 段线路,按三相平衡计算 负荷电流 I=270.15(1+0.15)( 3 0.50 0.38 )=14.15 A 线路电压降U1%=0.52914.150.04=0.2996% 第 16 段线路,按三相平衡计算 负荷电流 I=240.15(1+0.15)( 3 0.50 0.38 )=12.58 A 线路电压降U1%=0.52912.580.04=0.2662% 同理计算出其余各段的电压降如下表 第 38 段为三线两相负荷,计算公式为: u%=1.5 3 (R’0cos+X’0sin)IL/10Un=KIL 式中 cos=0.50,sin=0.866,R’0=2.175/km,X’0=0.085/km,Un=0.38kV I-电流 A,L-距离 km(P543) u%=0.79381.570.04=0.0498%

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式在电路中,电压降是一个非常重要的概念。

它对于我们理解电路的工作原理、设计电路以及解决电路故障等方面都具有关键作用。

那么,什么是电压降呢?简单来说,电压降就是电流在通过电阻时,电阻两端产生的电位差。

而要计算电压降,就需要用到特定的公式。

接下来,我将为您详细介绍电压降的最简单最实用的计算公式。

首先,我们来了解一下电压降的基本原理。

当电流通过一个电阻时,根据欧姆定律,电阻两端的电压(也就是电压降)等于通过电阻的电流乘以电阻的阻值。

用公式表示就是:\(V = I × R\)其中,\(V\)表示电压降,单位是伏特(V);\(I\)表示通过电阻的电流,单位是安培(A);\(R\)表示电阻的阻值,单位是欧姆(Ω)。

这个公式非常简单直观,只要知道电流和电阻的值,就可以轻松计算出电压降。

为了更好地理解这个公式,我们来看一个实际的例子。

假设在一个电路中,有一个电阻的阻值为 10 欧姆,通过它的电流为 2 安培。

那么根据上述公式,这个电阻两端的电压降为:\(V = 2 × 10 = 20\)(伏特)这就意味着在这个电路中,这个电阻两端的电位差为 20 伏特。

在实际的电路设计和故障排查中,准确计算电压降是非常重要的。

例如,如果我们知道了电源的输出电压以及电路中各个电阻的阻值和通过的电流,就可以计算出每个电阻上的电压降,从而判断电路是否正常工作。

如果计算出的电压降与预期不符,就可能意味着电路存在故障,比如电阻损坏、短路或者开路等问题。

另外,需要注意的是,在串联电路中,电流处处相等,所以每个电阻上的电压降之和等于电源电压。

而在并联电路中,各支路的电压相等,等于电源电压,但是通过每个支路的电流不同,所以每个支路电阻上的电压降也不同。

再举一个例子,假设一个串联电路中有三个电阻,阻值分别为 5 欧姆、10 欧姆和 15 欧姆,电源电压为 30 伏特。

通过计算电路中的总电阻:\(R_{总} = 5 + 10 + 15 = 30\)(欧姆)然后计算电路中的电流:\(I =\frac{V}{R_{总}}=\frac{30}{30} = 1\)(安培)接下来,我们可以分别计算每个电阻上的电压降:第一个电阻的电压降:\(V_{1} = 1 × 5 = 5\)(伏特)第二个电阻的电压降:\(V_{2} = 1 × 10 = 10\)(伏特)第三个电阻的电压降:\(V_{3} = 1 × 15 = 15\)(伏特)可以看到,三个电阻上的电压降之和等于电源电压 30 伏特。

小议普通照明设计电缆电压降简便算法

小议普通照明设计电缆电压降简便算法

小议普通照明设计电缆电压降简便算法室外路灯照明、高大空间照明、室外综合管廊照明具有配电线路长的特点,电缆截面选择除考虑保护性配合、敷设方式、敷设环境修正等因素外,还需要对其电压降进行校验。

在进行电力室外工程设计时,电力电缆的电压降通常采用第四版《工业与民用供配电设计手册》中查表法,即综合考虑末端负荷计算电流、线路长度、功率因数和三相(单相)线路每1A·km的电压损失百分数,%/A·km。

照明设计通常每个灯具容量相等,布置间距也相等,在普通电力电压降计算方法基础上可结合自身特点推导出简便电压降计算方法,且通过此方法计算出的电缆截面要小于普通电力电压降算法,利于节省金属材料。

标签:照明设计、电压降、电压损失百分数一、照明电压偏差要求根据《供配电系统设计规范》GB50052、《建筑照明设计标准》GB50034和《城市道路照明设计标准》CJJ45中对照明电压偏差允许值规定整理如表1所示。

可知一般场所照明电压偏差允许值为+5%~-10%,工程上为方便计算,从配电变压器二次侧母线算起供给有照明负荷的低压线路允许电压降为3%~5%,考虑从变电所低压侧至照明配电箱线路压降,从照明配电箱至末端负荷线路压降可按3%计算。

二、照明线路电压降计算第四版《工业与民用供配电设计手册》中线路电压降计算提供了两种方法:公式计算法和查表法。

(1)公式计算法。

室内大空间照明和综合管廊安全低电压照明通常为单相负荷,室外路灯通常按三相负荷考虑,二者常用的电压降计算公式如表2所示。

(2)查表法。

在工程应用中,线路电压降计算通常采用查表法,由表2中公式可知,接相电压的单相负荷线路电压降为三相平衡负荷线路电压降的2倍。

在配电手册中仅提供三相电力线路的电压降表格,室外路灯三相配电时可以直接套用表格中数据,室内大空间照明和综合管廊安全低电压照明等单相负荷电压降计算时可以按三相负荷考虑,然后取2倍即可。

根据公式(三相平衡负荷线路),结合实际经验针对不同电缆截面、功率因数统计得出三相线路每1A·km的电压损失百分数,整理成表格即为《工业与民用供配电设计手册》第四版表9.4-19,1kV交联聚乙烯电力电缆用于三相380V 系统的电压降,本文截选部分表格如下。

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2.5MM2 16MM2
4MM2
6 MM2
开关电源两家公司的明细如下
苏州明纬电源
LED室内恒压开关电源
NES-100-5
5V/100W
LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源 LED室内恒压开关电源
00Leabharlann 开关电源放中间(左右各引出一组线)压降计
选用对应开关电源规格 点光源数量(个) 点光源功率(W) 点光源总功率
0
0
开关电源放中间(左中右各引出一组线)压降
选用对应开关电源规格 点光源数量(个) 点光源功率(W) 点光源总功率
0
0
电源线线径规格如: 0.75MM2 (电源线选用护套线)
1MM2
1.5 MM2 10MM2
#DIV/0!
间(左右各引出一组线)压降计算方式
点光源电压 点光源总电流 电源线总长度
(V)
(A)安培
(M)
#DIV/0!
(左中右各引出一组线)压降计算方式
点光源电压 点光源总电流 电源线总长度
(V)
(A)安培
(M)
#DIV/0!
电源线线径 (MM2)平方
电源线线径 (MM2)平方
电源线线径 (MM2)平方
NES-100-12 NES-100-24 NES-150-5 NES-150-12 NES-150-24 NES-200-5 NES-200-12 NES-200-24 NES-350-5 NES-350-12 NES-350-24
12V/100W 24V/100W 5V/150W 12V/150W 24V/150W 5V/200W 12V/200W 24V/200W 5V/350W 12V/350W 24V/350W
0.01935
电源线线径 (MM2)平方
电源线线径 (MM2)平方
电阻值 (欧)
#DIV/0!
压降 (V)伏
#DIV/0!
电阻值 (欧)
#DIV/0!
压降 (V)伏
#DIV/0!
电阻值 (欧)
#DIV/0!
压降 (V)伏
#DIV/0!
电阻值 (欧)
#DIV/0!
压降 (V)伏
#DIV/0!
电阻值 (欧)
#DIV/0!
头或尾(引出一组线)压降计算方式
点光源电压 点光源总电流 电源线总长度
(V)
(A)安培
(M)
#DIV/0!
头或尾(引出2组线)压降计算方式
点光源电压 点光源总电流 电源线总长度
(V)
(A)安培
(M)
#DIV/0!
头或尾(引出3组线)压降计算方式
点光源电压 (V)
点光源电流 电源线总长度
(A)安培
(M)
黄色部分必填
开关电源放头或尾(引出一组线)压降计算
选用对应开关电源规格 点光源数量(个) 点光源功率(W) 点光源总功率
0
0
0
开关电源放头或尾(引出2组线)压降计算
选用对应开关电源规格 点光源数量(个) 点光源功率(W) 点光源总功率
0
0
开关电源放头或尾(引出3组线)压降计算
选用对应开关电源规格 点光源数量(个) 点光源功率(W) 点光源总功率
压降 (V)伏
#DIV/0!
MM2
4MM2
6 MM2
常州诚联电源 CLW-100-12
CLW-100-24 CLW-150-12 CLW-150-24 CLW-200-12 CLW-200-24 CLW-250-12 CLW-250-24 CLW-300-12 CLW-300-24 CLW-400-12 CLW-400-24
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