灯管螺旋实际功率计算新版
LED灯功率计算
LED灯功率计算LED灯的功率计算是根据其输入电流和电压来确定的。
LED灯的基本功率公式为P=IV,其中P为功率,单位为瓦特(W),I为电流,单位为安培(A),V为电压,单位为伏特(V)。
LED灯的电流和电压通常由其驱动器来提供。
驱动器是一种电子设备,用于将电源的电压和电流转换为适合LED灯使用的特定电压和电流。
LED灯的电流通常在驱动器上标明,例如,驱动器上可能标有350mA、500mA、700mA等。
这意味着该驱动器提供固定电流为350mA、500mA、700mA等的电流给LED灯。
由于LED灯是直流设备,所以通常需要使用直流电源供电。
如果使用的是交流电源,则需要使用交流/直流适配器将交流电转换为适合LED灯使用的直流电。
根据上述信息,可以根据P=IV公式计算出LED灯的功率。
例如,如果LED灯的电流为350mA,电压为12V,则其功率为:P=0.35A*12V=4.2W这意味着LED灯的功率为4.2瓦特。
同样地,如果LED灯的电流为500mA,电压为24V,则其功率为:P=0.5A*24V=12W这意味着LED灯的功率为12瓦特。
可以看出,LED灯的功率与电流和电压成正比,当电流或电压增加时,功率也会增加。
需要注意的是,LED灯的实际功率可能会略有偏差,因为存在一些能量转换的损耗。
此外,还应该考虑到LED灯的效率,LED灯的效率通常用光通量来表示,即单位功率下发光的亮度。
LED灯的功率计算是设计、选择和安装LED照明系统中非常重要的一部分。
根据需求和光照要求,选择适当的LED灯功率可以确保系统的正常运行和预期的照明效果。
普通灯管与LED节能灯管对比 日工作十小时计算
0.036元×1095天=39.42元
1000支灯成本对比
时间
普通卤素灯
LED球泡灯
备注
单价
8元/支
35元/支
1000支购买成本
0.8万
3.5万
第一年电费
5.694万
1.314万
第一年成本合计
6.494万
4.814万
节省1.68万
第二年电费
5.694万
1.314万
节省4.38万
第三年电费
5.694万
第二年电费
17.5万
4.38万
节省13.12万
第三年电费
17.5万
4.38万
节省13.12万
第四年电费
17.5万
4.38万
节省13.12万
第五年电费
17.5万
4.38万
节省13.12万
合计
90万
33.9万
节省56.1万
普通卤素节能灯与LED球泡灯对比
普通卤素节能灯
工作功率:13瓦
工作时间:10小时
目前电价:1.2元/度
普通灯管与LED节能灯管对比
普通灯管
工作功率:40瓦
工作时间:10小时
目前电价:1.2元/度
用电量:10小时×40瓦÷1000=0.4度
电费:0.4度×1.2元=0.48元
时间
电费
一天电费
0.48元×1天=0.48元
一个月电费
0.48元×30天=14.4元
一年电费
0.48元×365天=175.2元
两年电费
用电量:10小时×13瓦÷1000=0.13度
电费:0.13度×1.2元=0.156元
照明功率计算公式
照明功率计算公式照明功率的计算可是个实用又有趣的事儿。
咱们在日常生活中,不管是家里的灯光布置,还是学校、办公室等场所的照明设计,都离不开对照明功率的计算。
先来说说照明功率的基本概念哈。
照明功率,简单来讲,就是灯具在单位时间内消耗的电能。
那怎么算呢?这就得提到一个重要的公式:P = UI 。
这里的“P”表示功率,单位是瓦特(W);“U”呢,代表电压,通常在咱们国家,市电的电压是 220 伏;“I”则是电流,单位是安培(A)。
给您举个例子吧,我之前装修自己家的时候,就碰到了照明功率计算的问题。
当时我特别想打造一个温馨又明亮的客厅,选好了漂亮的吊灯,上面标注着电流是 0.5 安培。
那根据公式,功率 P 就等于 220 伏乘以 0.5 安培,算出来就是 110 瓦特。
这样我就清楚了这盏吊灯的功率大小,也能更好地规划整个客厅的用电啦。
再比如说在学校的教室里,为了保证同学们有良好的学习照明环境,就得仔细计算照明功率。
如果教室的面积比较大,那可能就需要多装几盏灯,而且每盏灯的功率也得足够。
这时候就得根据教室的面积、采光情况,还有灯具的发光效率等因素来综合计算。
还有哦,不同类型的灯具,它们的发光效率也不一样。
像 LED 灯就比传统的白炽灯节能得多。
比如说,同样亮度的情况下,一个 10 瓦的 LED 灯可能就能替代一个 60 瓦的白炽灯。
这在计算照明功率的时候也得考虑进去,不然可能会造成能源的浪费或者照明效果不理想。
另外,照明功率的计算还和灯具的安装高度、角度有关。
如果灯具安装得太高或者角度不合适,光线可能无法均匀地照亮需要的区域,这时候就算功率够了,实际的照明效果也不好。
在实际生活中,我们可不能只盯着功率这一个数字,还得考虑灯具的质量、寿命、色温等因素。
比如说,色温低的灯光会让人感觉比较温暖,适合卧室;色温高的灯光则更明亮清晰,适合书房或者厨房。
总之,照明功率的计算虽然看起来有点复杂,但只要咱们掌握了方法,结合实际情况,就能轻松搞定,让咱们的生活空间既有足够的亮度,又能节能省电。
LED灯的热功耗计算
LED灯的热功耗计算人眼对波长为555nm的光最敏感,而1W的该光的光通量是683lm。
LED的供应商已经通过积分球测出了某个型号的LED的光通量,可以在说明书上找到。
至于发光效率而言,应该是:e=光通量/功率/683,这个值应该随着温度的升高而降低(因为节温升高,发光效率应该降低)。
这样,就可以计算出LED灯的热功耗:功率*(1-e)。
白光LED的光效极限≈683lm/W是错误的。
(供应商分选LED一般是25℃,光通测试只是瞬间的事,更别谈随温度和时间的光衰了。
)显色指数R≈70~80时,光效的理论极限也不到683lm/W的一半。
能做到300lm/w就基本是光源的极限了,这是无法超越的,对所有的光源都一样(HID、LED、OLED等等)。
可参见光电源专家、东南大学教授杨正名先生对此的论文“灯具光效分析”一文(《电气照明》2009年第六期)。
考虑量子转化率、芯片结构器件的影响,LED光效就更低一点(仅仅是芯片的光效)。
LED光源本身的辐射通量很小,不像其他传统光源,所以LED的生热率极高。
比如:VF=3.5V、IF=350mA的冷白LED光源,标称光通量Ψ=90lm~95lm,生热率ξ≈78%~81%。
即:标称光效70lm/W的LED生热率约80%。
LED灯具一般内置电源,仿真时还要考虑恒流(压)源的效率及其发热,现在的转换效率基本在80%左右,有的还不到。
综上所述:现阶段10W的LED灯具能做到700lm就很不错了。
这10W 的灯具消耗功率中就有一半左右的LED发热、也有1W以上的电源发热(电源发热也是个不小的参量啊!)5楼说理论极限光效率也没错,这个效率是指1W的功率全部转换成电磁波的时候可以产生的683lm电磁波通量,这个通量里包含所有波长的电磁波,可见光只是其中的一部分,热量也只是电磁波在自然界中的一种物理表现形态而已,这个理论值是经过严格的理论推算的,不会错。
其实从另外一个角度来说,把5楼和6楼的说法综合起来就会出现一个结果,那就是,理论上,目前的LED粒子结构把输入电功率转换成可见光功率的理论最大值不大于400lm/w(具体好像是380左右,我记不清了),也就是说,LED粒子在最理想的情况下,约有一半的输入功率能够转化成可见光;从散热的角度上讲,LED粒子在最理想的情况下也会有将近一半的输入电功率转化成热量。
照明求灯的总功率公式
照明求灯的总功率公式
灯具总功率=芯片功率X使用数量/电源效率(88%-90%)。
白炽灯,卤钨灯类功率是灯泡的标称功率的总和,如果是荧光灯,节能灯应加上镇流器的功率大概是标称功率乘1.1~1.2,金卤灯及钠灯等气体放电灯就是标称功率乘1.2###理论上说P=UI.(即功率=电压*电流)但LED灯具会因为功率因素,牵扯到有功功率,无功功率问题。
实际功率应该是P=UI*PF (即功率=电压*电流*功率因素)所以下次购买LED灯具,要注意购买功率因素高。
功率因数小于1的照眀设备的电流计算公式:220v单相电流(A)=功率(w)除以[220(v)乘以功率因数]380/220v二相三线电流(A)=功率(w)除以[440(v)乘以功率因数]380/220v三相四线电流(A)=功率(w)除以[1.73乘以380(v)乘以功率因数]功率因数小于1的照明灯具:日光灯0.5 高压汞灯0.6高压钠灯0.4 金属卤化物灯(钠铊铟灯、蹢灯等) 0.6。
灯管节能计算公式
¥0.00
¥56,000.00
¥64,000.00
灯管(单根8小时/天)的耗电及电费对比
传统荧光灯管
年节电电费: 64.24元
耗电量 0.320度 9.60度 116.80度
电费 0.320元 9.60元 116.80元
根耗电量及电费。如果需要算整体数据,乘以灯的数量即可。
回收期(月)
10.5
同等照度条件下,18WT8LED灯管替换现有40W荧光灯管(单根8小时/天)的耗电及电费对比
时间段 电费价格: 功率 1天计 30天计 365天计 18 18 18 点亮时间 8 8 8 LED光灯管 1 单位 1000 1000 1000 元/度 用电天数 1 30 365 耗电量 0.144度 4.32度 52.56度 电费 0.144元 4.32元 52.56元 电费价格: 功率 40 40 40 点亮时间 8 8 8 1 单位 1000 1000 1000 传统荧光灯管 元/度 用电天数 1 30 365
年节电
说明:此表为节能计算公式,更改(功率、点亮时间),计算结果为单根耗电量及电费。如果需要算整体数据,乘以灯的数量即可。
序 号
内容
厂家
照片
规格型号
单价 (b)
数量
金额
节省单价
1
0.6M (9W)T8 管
洲明
TU09 T8 0.6米 不调光 9W 01UAC185-265V 6000K Ra:70 不做 TU0902-13 (半铝半 配光处理 900LM 2835(国产)X60 固定头 乳白罩 双端 洲明包装 塑) TU06 T8 0.9米 不调光 12W 01UTU0624-13 AC185-265V 6000K Ra:70 不做 (半铝半 配光处理 1000LM 2835(国产)X72 固定头 乳白罩 双端 洲明包装 塑)
管道电加热丝功率计算公式
管道电加热丝功率计算公式管道电加热是一种常用的加热方式,它通过在管道周围绕绕加热丝,利用电能将管道加热至所需温度。
在进行管道电加热设计时,计算加热丝的功率是非常重要的一步,它直接影响到加热效果和能耗。
本文将介绍管道电加热丝功率计算公式及其应用。
首先,我们需要了解一些基本概念。
管道电加热丝功率的计算涉及到管道的材质、直径、长度、环境温度、所需加热温度等参数。
在进行功率计算时,需要考虑到这些因素,以确保计算结果准确可靠。
管道电加热丝功率的计算公式如下:\[ P = \frac{{2πkL(T_2 T_1)}}{{ln(\frac{{D_2}}{{D_1}})}} \]其中,P为加热丝的功率,单位为瓦特(W);k为管道的导热系数,单位为瓦特/米·摄氏度(W/m·℃);L为管道的长度,单位为米(m);T1为环境温度,单位为摄氏度(℃);T2为所需加热温度,单位为摄氏度(℃);D1为管道外径,单位为米(m);D2为管道内径,单位为米(m)。
通过这个公式,我们可以计算出所需的加热丝功率。
下面,我们将通过一个具体的例子来演示功率计算的过程。
假设有一段长度为10米的不锈钢管道,外径为0.05米,内径为0.04米,环境温度为20摄氏度,所需加热温度为80摄氏度,管道材质的导热系数为16W/m·℃。
我们可以利用上述公式来计算加热丝的功率。
首先,我们将已知的参数代入公式中:\[ P = \frac{{2π×16×10×(80-20)}}{{ln(\frac{{0.05}}{{0.04}})}} \]通过计算,可以得到加热丝的功率为约1257.2瓦特。
这个结果告诉我们,在这样的条件下,需要1257.2瓦特的功率才能将这段管道加热至所需温度。
在实际应用中,我们还需要考虑到一些其他因素,如环境温度的变化、管道的绝热情况、加热丝的工作效率等。
这些因素都会对功率计算结果产生影响,因此在进行设计时需要进行综合考虑。
照度、照明功率密度计算法
照度(Eav)、照明功率密度(LPD)简易计算法中国建筑设计研究院胥正详T8,T5,荧光灯管技术参数见表1。
表1 荧光灯管技术参数2.镇流器气体放电灯的镇流器主要分两大类,电感镇流器和电子镇流器,电感式镇流器包括普通型和节能型。
荧光灯用的交流镇流器包括可控式电子镇流器和应急照明用交流/直流电子镇流器。
直管荧光灯镇流器的选用:依GB50034-2004《建筑照明设计标准》规定:“直管荧光灯应配电子镇流器或节能型电感镇流器”。
不应选用普通电感镇流器。
应采取有效措施限制小于25W(包括T8、T5灯管和紧凑型荧光灯)镇流器的谐波含量。
25W 以下灯管的谐波限制非常宽松,在建筑物内大量应用,将导致严重的波形畸变,中性线电流过大以及功率因数降低的不良后果。
节能型电感镇流器的应用:通过优化铁芯材料和改进工艺等措施,降低自身功耗,一般可降低20%~50%,灯具总的功率之和可降5%~10%。
灯具补偿:由于电感镇流器自然功率因数低,要考虑单灯末端补偿措施。
包括单灯补偿或线路集中补偿等方式。
荧光灯镇流器性能对比表23.照度计算:照明设计时,应逐个房间或场所按使用条件确定照度标准,选择光源、灯具、镇流器类型、规格、计算平均照度,使之符合规定的照度标准值,并使计算照度偏差不超过±10%的规定。
最常用,也是最基本的利用系统法计算平均照度计算公式如下:Eav = N·φ·U·K(1)AN =Eav·A(2) φ·U·K式中:Eav —工作面上的平均照度(Lx);φ—光源光通量(Lm);N —光源数量;U —利用系数,其值见厂商样本资料,一般取0.4~0.6;也可参照民用建筑不同功能房间和常用灯具对应的值(利用系数),见表3;K —灯具的维护系数,其值见《建筑照明设计标准》GB50034-2004,表4.1.6;A —房间面积(m2)。
表3 民用建筑不同功能房间和常用灯具对应的值(利用系数)注:“—”表示该场所不宜采用对应灯具或采用难以满足功能密度值规定节能要求。
灯泡功率计算公式
灯泡功率计算公式灯泡功率的计算公式啊,这可是电学里挺重要的一部分。
咱们先来说说什么是灯泡功率。
简单来讲,灯泡功率就是表示灯泡消耗电能快慢的物理量。
功率越大,灯泡就越亮,消耗的电能也就越多。
那灯泡功率到底怎么算呢?这就得提到一个公式:P = U × I 。
这里的“P”就是功率,单位是瓦特(W);“U”是电压,单位是伏特(V);“I”是电流,单位是安培(A)。
给您举个例子吧,有一次我在家里修台灯。
这台灯老是一闪一闪的,我就想着是不是灯泡出问题了。
我拿出万用表,测了测灯泡两端的电压是 12V,电流是 0.5A 。
那按照功率的计算公式,这灯泡的功率就是P = 12V × 0.5A = 6W 。
我一查台灯的说明书,上面写着灯泡功率应该是 5W 左右,看来这灯泡还没坏得太离谱,只是有点老化,导致电流稍微大了点。
在我们的日常生活中,了解灯泡功率的计算公式用处可大了。
比如说,您要给家里的客厅选灯泡,您得先知道客厅大概需要多亮的光。
如果客厅面积比较大,那您可能就得选功率大一点的灯泡,不然整个客厅会显得很昏暗。
再比如,您要是自己动手做一些简单的电路实验,那这个公式就更是必不可少啦。
要是不知道功率怎么算,万一电流电压没控制好,灯泡“啪”的一下烧了,那多可惜呀。
还有啊,现在不是都提倡节能环保嘛。
通过这个公式,您就能算出不同功率的灯泡消耗电能的情况。
选个合适功率的灯泡,既能满足照明需求,又能省电,多好。
在学校里,老师教这个公式的时候,同学们一开始可能会觉得有点头疼。
但只要多做几道练习题,多在生活中观察观察,其实很快就能掌握啦。
说到这,我又想起之前去一个朋友家,他家新装修,买了一堆漂亮的灯具。
结果装上之后发现有的房间太亮,有的房间又太暗。
一问才知道,他买灯泡的时候根本没考虑功率的问题,只看外观好看了。
这可闹了个不大不小的笑话。
总之呢,灯泡功率的计算公式虽然看起来简单,但真的是非常实用。
不管是在学习中还是在生活里,掌握了它,都能让我们更好地理解和运用电的知识,让我们的生活变得更加明亮和舒适。
螺旋输送机功率
本பைடு நூலகம்由沧州重诺整理提供
螺旋输送机功率计算和实际使用的差别
用户在选购螺旋输送机的时候首先就是要计算 使用多达功率的产品,只有机械的功率达到用户 使用的标准之后,才能做出正确的选择,根据各 种数据分析螺旋输送机功率的近似计算公式如下: N0 =(ω0*L+ H) 式中:N0—轴功率(千瓦); Q—螺旋输送机的输送量(吨/小时); H—提升高度(米); L—螺旋输送机水平投影长度(米); ω0 —物料的阻力系数。
主要原因为
因为公式中数据都是理论数据,在实际应用中会 有很大的出入,都是在理想状态下测得得试验数 据,并不能生搬硬套的使用在工作用,其计算值 只能作为设计人员的一种参考值,不能拿来直接 生产产品,这些都是需要设计人员的实际经验来 加以判断和改进的。
但是公式中的数字有时候并不准确
根据我们沧州重诺多年从事螺旋输送机设计和生 产的经验,以上公式计算出来的数据要是是应用 在实际的设计和设备的生产中是不合适,往往生 产出来的产品不能够满足用户的实际需要,一般 会比预期的设计功率要小很多,这就是为什么有 的设计图纸给的数据很明确但是使用中却不能满 足使用需要。
??????但是公式中的数字有时候并不准确?根据我们沧州重诺多年从事螺旋输送机设计和生产的经验以上公式计算出来的数据要是是应用在实际的设计和设备的生产中是不合适往往生产出来的产品不能够满足用户的实际需要一般会比预期的设计功率要小很多这就是为什么有会预期的设计功率要小很多这就是为什么有的设计图纸给的数据很明确但是使用中却不能满足使用需要
日光灯镇流器的计算
筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 日光灯镇流器的计算计算日光灯镇流器时,应首先明确日光灯的电参数,如灯钮的工作电压,工作电流和预热电流。
因不同规格的灯管,这些纽数是各不相同的。
计算镇流器时,应以日光灯管的各项额定值为依据。
一般应用经验公式计算如下。
(1)镇流器铁芯截面积计算:式中A c ——铁芯截面积,cm 2;U ——电源电压,V ;U L ——灯管的额定电压,V ;P L ——灯管的额定功率,w ;K c ——铁芯截面系数,可选取0.5~0.7之间,取上限值时铁芯体积较大则耗料多,但温升低。
(2)镇流器的工作电压。
镇流器的工作电压是制作镇流器的一个关键参数,它与电源电压,灯管电压有一定的矢量关系。
由经验确定镇流器的损耗为灯管功率的20%~25%,镇流器的工作电压可由下式计算:式中U w ——镇流器的工作电压,V 。
(3)线圈匝数计算。
镇流器工作电压和铁芯截面积确定后,线圈匝数和最大磁感应强度B m 的取值成反比,即磁感应强度取值高,则线圈匝数就相对的减少。
一般两根引线镇流器铁芯的磁感应强度取11000~13000GS ;对于有起动绕组的四根引线镇流器的磁感应强度取值为11000~12000GS 。
式中 N ——线圈的匝数;B m ——最大磁感应强度,GS 。
对于四引线镇流器的起动线圈N st 按N 的6%~9%绕制。
(4)线圈导线直径的计算。
线圈所用导线的粗细决定于单位面积所取的电流筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 密度,线径计算公式如下:式中 b ——铁芯叠厚,cm ;a ——铁芯腿宽,cm 。
镇流器铁芯留有一定的气隙,这是为了减小铁芯的饱和程度和适应启辉与正常工作时不同电流的要求。
日光灯在起动时,通过镇流器的电流较大,铁芯中的磁力线将增加,相应的磁路气隙的漏磁也增大,使铁芯中的磁力线保持在一定的数量,不致因镇流器的电压降太大而影响起动电流减小;日光灯在正常工作时,流经镇流器的电流将减小到灯管的额定值,铁芯中的磁力线和漏磁也相应的下降,使铁芯中的磁力线保持在正常的数量。
灯管规格、长度与功率(仅供参考)
T8、T5、T4灯管及LED灯管规格、长度与功率规格直径:常用的是T8、T5、T4灯管,还有T10、T12。
那么,这个“T”代表“T u b e”,表示这个东西是管状的, T后面的数字表示灯管直径。
每一个“T”就是1/8英寸,一英寸等于25.4 mm。
那么每一个“T”就是25.4÷8=3.175mm,那么T8灯管的直径就是25.4mm。
T12灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1 mmT10灯管的直径就是(10/8)×25.4=31.8mmT8灯管的直径就是(8/8)×25.4=25.4mm (T8的刚好是直径一英寸的灯管) T5灯管的直径就是(5/8)×25.4=16 mmT4灯管的直径就是(4/8)×25.4=12.7 mm其他灯管的管径尺寸依此类推:T3.5 直径11.1 mm T2 直径6.4 mm长度与功率:T8灯管的长度(注:统一宽度39mm、高度52mm)20w 长620mm;30w 长926mm;40w长1230mm;T5灯管的长度(注:统一宽度23.5mm、高度39mm)8w 长310mm;14w 长570mm;21w 长870.5mm;28w 长1170.5mm;35w 长1475mm;T4灯管的长度(注:统一宽度21mm、高度32mm)8w 长341mm;12w 长443mm;16w 长487mm;20w 长534mm;22w 长734mm;24w 长874mm;26w 长1025mm;28w 长1172mm;T5和T4,T8有啥区别呢? 理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数发光越多。
为了节约成本,T5、T4都采用了微型支架的形式出售,就是镇流器含在支架的微型空间里面,这种镇流器的效率和质量一般都不大好,导致应该很高效率的灯管反而不如常规的T8灯管亮,寿命方面也有点打折。
尽管如此,实际使用中,细的灯管容易隐蔽,使用场合也灵活,这也就是为什么T5、T4光管得到设计师们使用最多的原因吧。
电灯泡的电功率计算
电灯泡的电功率计算电灯泡是我们日常生活中常见的照明设备,使用电能转化为光能。
在我们购买电灯泡的时候,经常会看到一项关于电功率的说明。
那么,什么是电功率?如何计算电灯泡的电功率呢?本文将为您详细介绍电灯泡电功率的计算方法。
首先,让我们了解一下电功率的概念。
电功率是指单位时间内所消耗的电能量,通常用单位瓦特(W)来表示。
电功率的计算公式为:功率(P)等于电流(I)乘以电压(U),即P=I×U。
对于电灯泡来说,它是通过电阻发光的,所以我们可以用欧姆定律来计算其电功率。
欧姆定律表达了电流、电压和电阻之间的关系,即U=I×R。
根据这个关系,我们可以得出电阻(R)等于电压(U)除以电流(I)。
带入电功率的计算公式中,我们可以得到P=U×I=U²/R。
现在,让我们来计算一个实际的例子。
假设我们有一个标有“60W”的电灯泡,工作电压为220V。
那么,根据前面的公式,我们可以计算出电流。
先求出电阻,因为功率已知,可以使用功率与电压的关系求。
假设电阻为R,功率为P,电压为U,即60=R=U²/P。
带入数值,有60=R=220²/60。
解得电阻R约为805.56欧姆。
已知电阻,我们可以计算出电流。
使用欧姆定律,I=U/R,即220/805.56≈0.273安培。
现在,我们可以计算出这个电灯泡的电功率了。
使用P=U×I,有P=220×0.273≈60W。
正好与标签上标注的一致。
通过这个例子,我们了解到了电灯泡电功率的计算方法。
需要注意的是,这个计算方法是在理想情况下的近似计算。
而实际情况中,电灯泡的功率可能会因为电路中的其他因素,如线路的损耗等而存在一些差异。
此外,还要了解到不同类型的电灯泡具有不同的电功率。
常见的灯泡有白炽灯、节能灯和LED灯等。
白炽灯通常功率较大,而LED灯则功率较小。
因此,在购买电灯泡时,我们需要根据需求选择适合的电功率。
灯具数量计算公式与光通量表
计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。
公式说明:1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。
2、空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。
常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间;悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45;筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。
3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。
一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。
(光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU):一般室内取0.4,体育取0.31. 灯具的照度分布2. 灯具效率3. 灯具在照射区域的相对位置4. 被包围区域中的反射光维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8举例:1、室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux结论:平均照度1000Lux以上举例: 2、体育馆照明,20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux结论:平均水平照度1500Lux以上,垂直照度1000Lux以上计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S )/(单个灯具光通量Φ× 利用系数CU ×维护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度, 是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。
螺旋管长度计算公式
螺旋管长度计算公式螺旋管,这玩意儿在工业生产中可常见啦!要搞清楚它的长度,那得靠一个特别的计算公式。
先来说说螺旋管是啥吧。
你可以想象一下,把一根长长的管子像弹簧那样一圈一圈地盘起来,这就是螺旋管啦。
比如说在一些工厂的管道系统里,或者一些大型设备的散热装置中,常常能看到它的身影。
那怎么算出它的长度呢?这就用到咱们的计算公式啦。
假设螺旋管的螺距是 p(就是每一圈之间的距离),螺旋管的直径是 D,圈数是 n 。
那螺旋管的长度 L 就可以通过这个公式来计算:L = √(n² × p² + π² ×D²) 。
我记得有一次,在一家工厂里,师傅们正在安装新的管道系统。
其中就用到了螺旋管,可当时大家发现手头现有的螺旋管长度好像不太够。
于是,我就拿出这个公式,开始测量相关的数据。
当时那场面,大家都围在旁边,眼睛直勾勾地盯着我手里的尺子和本子,那紧张的气氛,就好像这不是一次简单的计算,而是决定整个工程成败的关键。
我认真地量着螺距和直径,嘴里还念念有词,心里不停地重复着那个公式。
量完之后,赶紧在本子上算起来。
周围的师傅们大气都不敢出,就等着我算出结果。
当我算出需要的螺旋管长度,并告诉师傅们还得去重新准备多长的管子时,大家这才松了一口气。
这个公式在实际应用中可太重要啦。
如果算错了,那麻烦可就大了,要么管子长了浪费材料,要么短了还得重新弄,费时费力又费钱。
在学习和使用这个公式的时候,大家可得细心再细心。
每一个数据都要量准确,计算过程也不能马虎。
而且,要多结合实际情况去理解这个公式,这样用起来才能得心应手。
总之,掌握了螺旋管长度的计算公式,就能在很多实际场景中轻松应对相关的问题,让工作更高效、更准确。
可别小看这一个公式,它背后可是有着大大的作用呢!。
灯具功率的计算公式
灯具功率的计算公式灯具功率是指灯具所消耗的电能的大小,通常用单位时间内所消耗的电能来衡量。
在计算灯具功率时,可以使用以下公式:功率(W)= 电流(A)× 电压(V)其中,功率的单位是瓦特(W),电流的单位是安培(A),电压的单位是伏特(V)。
灯具功率的计算公式可以用来计算各种类型的灯具的功率,无论是家庭用的LED灯、荧光灯还是商业用的高照度灯,都可以使用这个公式来计算功率。
在实际应用中,计算灯具功率时需要考虑一些因素。
首先是电流,电流是指单位时间内通过电路的电荷量。
在使用灯具时,我们需要知道电流的大小,通常可以通过使用电流表来测量。
其次是电压,电压是指单位电荷所具有的能量。
在家庭用电中,通常是220V,而在商业用电中可能会有不同的电压。
在计算灯具功率时,需要使用正确的电压值。
最后,需要注意单位的转换。
功率的单位是瓦特,电流的单位是安培,电压的单位是伏特。
在计算时,如果电流和电压的单位不同,需要进行单位转换,确保计算结果的准确性。
灯具功率的计算公式是非常重要的,它可以帮助我们了解灯具的能耗情况。
通过计算灯具的功率,我们可以知道使用该灯具所消耗的电能大小,从而更好地管理能源。
在家庭中,如果我们知道了灯具的功率,就可以根据功率的大小选择合适的灯具,以达到节能的目的。
在商业场所,灯具功率的计算也是非常重要的,可以帮助我们评估灯具的能效,选择更加节能高效的灯具,从而减少能源消耗,降低能源成本。
灯具功率的计算公式还可以用来解决一些实际问题。
比如,我们想知道一个房间内所有灯具的总功率,可以将每个灯具的功率相加。
又如,在设计照明系统时,我们需要知道每个灯具的功率,以确定所需的电源容量。
再比如,在电路设计中,我们需要知道电路中各个灯具的功率,以确保电路的安全运行。
灯具功率的计算公式是一项非常实用的工具,它可以帮助我们了解灯具的能耗情况,选择合适的灯具,优化能源利用。
在实际应用中,我们需要注意电流、电压的测量和单位的转换,确保计算结果的准确性。
电加热管功率计算
电热管表面负荷功率计算电热管表面负荷功率建议值(管发热区表面积单位功率)以下表面负荷泛指配合金属模具加热、水加热可以乘以2~2.5。
空气加热则为50%~60%。
管径负荷值(Wcm平方)φ6~φ10≤22φ10.1~φ14≤20φ14.1~φ18≤16φ18.1~φ22≤12φ22.1~φ40≤10应该用电压的平方除以电阻,就是380*380/R电阻R用万用表测量(电流不好测量)如果测出尺寸的话再算一下表面积用功率除以表面积就是功率密度一般国内电热棒的功率密度能做到12w/立方厘米电热元件(电热丝,加热板等)额定功率计算公式1,当工作电压(220V)的3倍时,则电热元件必须采用星形连接。
2,当电源线电压等于电热原件的工作电压(380V)时,则电热元件必须采用三角形连接,各相电热元件在对称负载情况下的常用连接方式的功率计算公式见表,常用连接方式见图。
这些连接方式广泛应用与家电电器和工业农业生产电器之中,是我们制作与维修中锁经常碰到的。
在表中,P为功率,U为电源线电压,R为电热元件(如电炉丝、红外加热血管、红外加热板等等)的电阻。
国家标准有两个:一个是工业电热管的标准:JB/T GB2379-1993 金属管状电热元件,另外一个是民用加热管的标准:JB/T 4088-1999 日用管状电热元件。
加热器功率计算日期:2009-12-22 17:18:20 编辑:信息中心点击次数: 1799按公式计算:加热功率(Kw)=(体积*比重*比热*温度差)/(860X升温时间X效率)。
1、首先需要确定升温时间(H)和△t(°C),多长时间从多少度到多少度,这个参数很重要。
如果时间要求很短,那需求的功率可能就会较大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,具体看客户需求,找好一个平衡点。
2、主体设备内的空气体积(M3),包括管道,大概估下。
3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg°C4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
双螺旋灯管绘制
SW灯管绘制教程灯管数据:HS-4.5T-Φ10-D46-d20-H84绘制方法:选取前视图,如下所示:在此草图上绘制,对称轴和矩形方框。
对称轴过原点,矩形下边与原点重合,矩形的左右边线对称约束,矩形边长的数据待定。
下面讲一下,边长的数据如何选取。
矩形的宽度为灯管外包直径减去灯管的管径:46-10=36mm。
矩形的高度为单螺旋线的高度,计算方法如下:灯管圈数的一半减去0.125(半螺旋灯管弯脚部位的空间角45°):4.5/2-0.125=2.125 现在以单螺旋的圈数乘以螺距(参见灯管设计参考数据):2.125*24=51绘制三点圆弧,圆弧的两点应绘制在矩形对称与轴线的两边上,同时约束两点水平,距上边线为管径的一半。
弧顶先低于矩形上边线,然后约束弧线与上边线相切。
将上边线转化为构造线,切除左右边线与圆弧交叉的上半部分。
圆弧与左右边线交叉点圆角,选取范围2mm-φ/2mm。
注意:如果在此过程中有约束丢失,请重新检查约束,保证所有线条为黑色状态。
将草图转成平面区域。
选取弯曲功能,见下图位置。
在弯曲界面中,添加平面至界面。
勾选扭曲功能,扭曲角度为单螺旋圈数乘以360度:2.125*360=765°三重轴中XYZ的数值均为0;角度的调整将剪裁基准面设置在平面的上边边线位置。
勾选确定建立3D草图点选曲面边线(除底部直线),转换实体引用。
隐藏曲面全选所有曲线,使用套合样条曲线功能,公差数值设定为1mm。
勾选完成。
下面,首先选取前视和右视基准面,建立基准轴。
然后,建立以前视基准面和基准轴,顺时针偏移45°,建立基准面1。
在基准面1上建立草图,绘制一个过原点对称轴,在轴线右侧绘制一条竖直线段。
线段与轴线的水平间距为灯管开档的一半:30/2=15mm。
在图面上建立水平构造线,与原点的间距为平面的高度加上管径的一半:51+10/2=56mm。
线段的下端点与水平构造线的距离为灯管的总高:H=84mm。
灯具数量计算公式与光通量表格
计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。
公式说明:1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具所含光源的裸光源总光通量值。
2、空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。
常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间;悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值围在0.7--0.45;筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55;光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。
3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。
一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。
(光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室,体育照明,利用系数(CU):一般室取0.4,体育取0.31. 灯具的照度分布2. 灯具效率3. 灯具在照射区域的相对位置4. 被包围区域中的反射光维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8举例:1、室照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux结论:平均照度1000Lux以上举例:2、体育馆照明,20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套计算公式:平均照度=光源总光通×CU×MF/面积(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux结论:平均水平照度1500Lux以上,垂直照度1000Lux以上计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S )/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度, 是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。