变电所负荷计算
总负荷计算公式
总负荷计算公式
负荷计算是供配电系统设计的基础,其目的是为了确定供配电系统的规模和容量。
总负荷计算公式可以根据不同的需求和场合,采用不同的方法来计算。
以下是一些常见的总负荷计算公式:
1. 平均功率乘以时间:总负荷 = 平均功率× 时间
2. 最大功率乘以时间:总负荷 = 最大功率× 时间
3. 功率因数法:总负荷 = 平均功率× 功率因数× 时间
4. 需要系数法:总负荷 = 平均功率× 需要系数× 时间
5. 负载率法:总负荷 = 平均功率× 负载率× 时间
这些公式中,平均功率、最大功率、功率因数、需要系数和负载率等参数需要根据实际情况进行确定。
其中,功率因数和需要系数是两个重要的参数,它们反映了用电设备的效率和负荷分布情况。
负载率则反映了设备的利用情况和负荷的分布情况。
根据实际情况选择合适的参数进行计算,可以获得比较准确的总负荷值。
所用电变压器的负荷计算及容量选择
所用电变压器的负荷计算及容量选择分析了所用变压器负荷的计算方法及容量的确定原则,根据技术规定,举例分析了负荷计算时需注意的相关问题。
标签:所用电;变压器容量;负荷计算根据技术规程,所用电负荷的计算是选择变压器容量的依据,统一和明确变电所的建设标准,使变压器的选择符合安全可靠的设计要求,并应体现经济适用、符合国情的原则。
1、所用电负荷计算方法各类用电负荷运行情况必须按规程规定的原则,对主要所用电负荷特性(见表1)进行确认,以保证计算的合理性、统一性及准确性。
其负荷计算原则如下:a)连续运行及经常短时运行的设备应予计算;b)不经常短时及不经常而断续运行的设备不予计算;c)经常断续及不经常连续运行的设备也应予计算。
(1)负荷特性系指一般情况,工程设计中由逆变器或不停电电源装置供电的通信、远动、微机监控系统、交流事故照明负荷也可计入相应的充电负荷中。
(2)负荷分类Ⅰ类负荷:短时停电可能影响人身或设备安全、使生产运行停顿或主变压器减载的负荷。
Ⅱ类负荷:允许短时停电、但停电时间过长,有可能影响正常生产运行的负荷。
Ⅲ类负荷:长时间停电不会直接影响生产运行的负荷。
(3)运行方式栏中“经常”与“不经常”系区别该类负荷的使用机会。
“连续”“短时”“断续”系区别每次使用时间的长短。
即:连续——每次连续带负荷运转2h以上的。
短时——每次连续带负荷运转2h以内的,10min以上的。
断续——每次使用从带负荷到空载或停止,反复周期地工作,每个工作周期不超过10min的。
经常——系指与正常生产过程有关的,一般每天都要使用的负荷。
不经常——系指正常不用,只在检修、事故或者特定情况下使用的负荷。
2、所用变压器容量2.1主变压器变电所最大负荷按下式计算:式中:——同时率;变电所主变压器容量的选择要充分考虑利用变压器的正常和事故情况下的过负荷能力。
对于装设两台及以上主变压器的变电所,规定主变压器容量按照5~10年电力系统发展规划进行选择,并当停用一台主变压器时,需保证全部负荷的60%,同时应保证用户的一级负荷和大部分二级负荷,以免对设备、人身和生产造成重大损失。
变电所负荷计算
回路名称 照明回路 电力回路 合计 乘同时系数(0.75/0.80) 功率因数补偿 功率因数补偿后 变压器损耗 高压侧负荷 变压器选择2×1600KVA 变压器负荷率
额定容量 需要系数 功率因数 /kW Kd cosφ 3063.0 1083.2 4146.2 4146.2 4146.2 4146.2 0.69 0.82 0.73 0.54 0.54 0.54 0.86 0.78 0.83 0.82 0.92 0.90
变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表
平时二级负荷回路名称
额定容量 需要系数 功率因数 /kW Kd cosφ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.7 0.7 0.8 0.84
WL4M 330 0.7 WL5M 330 0.7 WL6M 330 0.7 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 WL7M 330 0.7 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 WL8M 10 1 0.65 WP6M 66.6 1 WP7M 25.9 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 WP11M 33 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 1 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 合计 1455.5 0.71
变电所负荷计算表 变电所负荷计算表
合计 乘同时系数(0.75/0.80)
1083.2 1083.2
0.82 0.62
0.78 0.76
0.0 891.8 668.8 有功 功率 /kW 2116.9 891.8 0.0 3008.7 2256.5 2256.5 24.5 2281.0
10kV变电站负荷计算书
10kV变电站负荷计算书一、建筑概况:工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高 4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m二、设计内容:本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。
供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择;照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。
插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。
接地系统:接地的方式。
GB50053-94GB50034-2004GB50057-2010三、设计依据:1、《10kv及以下变电所设计规范》2、《建筑照明设计规范》3、《建筑防雷设计规范》四.设计思路:本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格.高压系统:1. 高压两路10kV电源双路并行运行。
设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。
高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。
真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。
2. 高压开关柜采用KYN28A-1型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。
低压系统:in1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。
低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。
要求柜体断流能力>40S2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA户内型,接线均为△/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。
变电站负荷、功率等计算公式(相互验证)
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI有功功率P=1.732UIcosΦ无功功率Q=1.732UIsinΦ功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。
比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。
有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。
它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
由于它不对外做功,才被称之为“无功”。
无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
无功功率决不是无用功率,它的用处很大。
电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。
因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。
电力负荷的计算方法
五. 电能损耗计算
企业年电能消耗量用年平均负荷和年实际工作小时数计算.当已知企业的计算有功 功率Pis及计算无功功率Qjs后,企业的年有功及无功电能消耗量可按下式计算: Wn = α n Pjs Tn Qn = β n Qjs Tn 上式中:
kWh kvarh
α n,β n --- 年平均有功,无功负荷系数,α n值一般取0.7 ~ 0.75,β n值取
2 2
视在功率: Sis =
视在功率: Sis = 计算电流: Iis =
以上式中: 有功功率: Pe Kx tgφ K p, K q Uj
--- 用电设备组的设备功率, kW ; --- 需要系数,见表. --- 用电设备功率因数角的正切值,见表. --- 有功功率,无功功率通时系数,分别取0.8~0.9和0.93~0.97 ; --- 用电设备额定电压,kV.
10kV高压侧
计 算 负 荷 选择变压器 有功功率 无功功率 视在功率 台数 x 容量 n x kVA (kW) (kvar) (kVA) 0.20 0.5/1.73 240 415 0.80 0.8/0.75 200 150 0.25 0.6/1.33 200 266 0.15 0.5/1.73 22 38 0.6 0.7/1.02 180 184 0.553 0.27/0.97 228 221 1070 1274 910 1210 -810 (2x405) 0.3 0.92/0.43 910 400 994 1 x 1250 10 50 0.31 0.9/0.48 920 450 1024 cosφ tgφ 第 5 页
四. 功率损ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计算
1. 三相线路中有功及无功损耗 有功损耗: 无功损耗: 式中: Pj = 3 Ijs R x 10 Qj = 3 Ijs X x 10
110KV变电站站用电负荷统计和配电计算
110KV变电站站用电负荷统计及配电计算初步设计研究报告变电一次批准:审定:校核:编制:目录摘要 (4)前言 (5)第一章 110KV变电站选址 (6)第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择 (6)第三章主变压器的选择 (7)第四章变电站主接线的原则 (7)第五章主接线设计方案 (8)第六章负荷计算 (16)第七章电气主设备的选择及校验 (16)第八章隔离开关的选择及校验 (23)第九章熔断器的选择 (28)第十章电流互感器的选择及校验 (29)第十一章电压互感器的选择 (36)第十二章避雷器的选择及检验 (39)第十三章母线及电缆的选择及校验 (49)第十四章防雷保护规划 (47)第十五章变电所的总体布置简图 (21)摘要:根据设计任务书的要求,本次设计110KV变电站站用电负荷统计及配电计算并绘制电气主接线图,防雷接地,以及其它附图。
该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。
各电压等级配电装置设计、直流系统设计以及防雷保护的配置。
本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV 高压配电装置设计规范》《工业与民用配电设计手册》等规范规程为设计依据,主要内容包括:变电站负荷计算、短路电流计算、变压器的选型、保护、电气主接线的设计、设备选型以及效验!前言变电站的概况:变电站是电力系统中重要的一个环节,有变换分配电能的作用。
电气主接线是变电站设计的第一环节,也是电力系统中最重要的构成部分;设备选型要严格按照国家相关规范选择,设备的选型好坏直接关系到变电站的长期发展,利用效率,以及实用性。
第一章 110KV变电站选址1)接近负荷中心2)接近电源侧3)进出线方便4)运输设备方便5)不应设在有剧烈振动和高温场所6)不宜设在多沉或有腐蚀性气体的场所7)不宜设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方,不宜相临贴8)不应设在地势低洼和可能积水的场所9)不应设在有爆炸危险的区域内10)不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择1)主变压器的台数和容量,根据当地的供电条件,气候,负荷性质,用电容量和运行方式,近期和远期发展的关系,做到远近期相结合,以近期为主,并应考虑未来的负荷供应。
电力负荷计算公式
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电力负荷计算公式
我国目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。
需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。
但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。
主要计算公式有:有功功率:P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ
视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流: I30 = S30/√3UN
其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。
cosφ为用电设备组的平均功率因数,Un为用电设备组的额定电压。
电力负荷的计算方法
要求. 企业经过人工无功功率补偿措施后,变压器负荷率宜选择在75% ~ 85%,不低于60%. 企业的无功功率补偿分为高压并联补偿和低压并联补偿两类,一般在较大负荷企业
的高压用户中,采用高低压混合补偿方式较为普遍. 在现行工业企业的工程设计中,一般低压功率因数要求在0.9以上,高压要求在0.95以上.
第一章 电力负荷计算
一. 设备功率的确定
电力负荷计算一般采用需要系数法,照明采用单位面积功率法.
用电设备的额定功率Pr或额定容量Sr是指名牌的数据.对于不同负载持续率下的额定功 率或额定容量,应换算为统一负载持续率下的有功功率,即设备功率P e .
1. 连续工作制电动机的设备功率等于额定功率. 2. 短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是制将额定功率换算为 统一负载持续率下的有功功率. 当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率 为25 % 下的有功功率:
解题:除首先应将单相负荷逐相分配,使其尽量三相平衡.计算列表入下:
有单相用电设备的三相网络负荷的计算
用电设备设备用电接于线电压单相的 换算系数
组名称及功率设备 的用电设备的设备
额定电压(kW)台数 功
率
(kW)
相序 p q
ab bc ca
单相220V 电热干燥
20
1
箱及电加 80 2
热器
40 2
接于相电压 需 的用电设备 要 cosφ 的设备功率 系 (tgφ )
Qa = Pab q(ab)a + Pca q(ca)a b相: Pb = Pab p(ab)b + Pbc p(bc)b
Qb = Pab q(ab)b + Pbc q(bc)b c相: Pc = Pbc p(bc)c + Pca p(ca)c
变电站日负荷率计算公式
线路电能损耗计算方法A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1)Ijf = (A) (Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW•h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根电流,A;R——线路电阻,n;It——各正点时通过元件的负荷电流,A。
当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:Ijf= = (A) (Al-3)式中Pt ——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;Ut——t时刻同端电压,kV。
A2 当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),Ijf=KIpj,则代表日线路损耗电量为:ΔA=3K2 Rt×10-3 (kW•h) (A2-1)系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。
当f >0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:K2=[α+1/3(1-α)2]/ [1/2(1+α)]2 (A2-2)当f <0.5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:K2=[f(1+α)-α]/f 2 (A2-3)式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/ Imax,Imax为最大负荷电流值,Ipj为平均负荷电流值;α——代表日最小负荷率,α=Imin/ Imax,Imin为最小负荷电流值。
A3 当只具有最大电流的资料时,可采用均方根电流与最大电流的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的比值为F(亦称损失因数),F= / ,则代表日的损耗电量为:ΔA=3 FRt×10-3 (kW•h) (A3-1)式中F——损失因数;Imax——代表日最大负荷电流,A。
供配电负荷计算方法详细解答
供配电负荷计算方法详细解答负荷计算的方法有:单位面积功率法、单位指标法、需要系数法和利用系数法等。
1)单位面积功率法和单位指标法:利用负荷密度或者单位用电指标来确定计算负荷的方法。
2)需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。
3)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。
单位面积功率法和单位指标法1、单位面积功率确定计算负荷是已知不同类型的负荷在单位面积上的需求量,乘以建筑面积或使用面积得到的负荷量。
式中 P js——有功计算负荷,KWP eˊ——单位面积功率,或称负荷密度,WM2S——建筑面积,m2单位面积功率法一般在方案阶段使用。
(已知建筑物的使用功能,未知用电设备的数量和额定容量)2、单位指标法确定计算负荷已知不同类型的负荷在单位核算单位上的需求量,乘以单位核算单位得到的负荷量。
式中 Pjs——有功计算负荷,KWPeˊ——单位用电指标,W∕户,W∕人,W∕床N——单位数量,如户数、人数、床位数单位指标法一般在方案阶段使用需要系数法1、需要系数确定计算负荷定义需要系数是表示配电系统中所有用电设备同时使用的程度。
通常其值小于1.用电设备的工作制设备:能长期连续运行,每次连续工作的时间超过8小时,运行时负荷比较稳定。
在计算其设备容量时直接查取其铭牌上的额定容量。
短时工作制设备:这类设备的工作时间较短,停歇时间较长,在计算其设备容量时,直接查取其铭牌上的额定容量。
反复短时工作制设备:这类设备的工作呈周期性,时而工作时而停歇,如此反复,且工作时间与停歇时间有一定比例。
用电设备组的设备功率1.用电设备组的设备功率是指所有单个用电设备的设备功率之和,但不应包括备用设备在内。
2.配电干线计算负荷时,用电设备组应是本配电干线内的单个用电设备的设备功率之和。
3.变压器计算负荷时,用电设备组应是本变压器内的单个用电设备功率之和。
变电所计算负荷及无功功率的补偿
第一章确定变电所计算负荷及无功功率的补偿第一节计算负荷与无功功率补偿文字说明计算负荷,是指通过统计计算求出的,用来按发热条件选择供配电系统各元件的负荷值。
按照计算负荷选择的电气设备和导线的电缆,如以计算负荷持续运行,其发热 . 温升不致超出允许值,因而不会影响其使用寿命。
由于导体通过电流达到稳定温度的时间大约需(3— 4)τ,τ 为发热时间常数。
而截面在16平方毫米以上的导体的τ 均在100min以上,也就是载流导体大约经30min 后可达到稳定的温升值。
因此通常取半小时平均最大负荷P30作为计算负荷。
按供电营业规定:用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时功率因数,100KVA及以上高压供电的用户,不得低于0.90 ;其他电力用户,不得低于0.85 ,因此用户必须在充分发挥设备潜力,改善设备运行性能,提高自然功率因数的情况下,如尚达不到规定的功率因数要求时,必须考虑进行无功功率的人工补偿。
功率因数由 cosφ提高到 cosφ` ,这时在用户需用的有功功率P30 固定不变的条件下,无功率将由Q30减小到 Q`30,视在功率将由S30减小到 S`30。
相应地负荷电流 I 30,也得以减小,这将使系统的电能损耗和电压损耗均相应的降低,从而达到既节约电能又提高电压质量的效果,同时可使系统选用较小容量的供电设备和导线电缆。
由此可见,提高功率因数对电力系统是大有好处的。
第二节各部分用电设备计算负荷简图因此图为简明的计算负荷图,不待表选择变压器台数、型号和容量。
只为了计算负荷时更加清晰明了,使计算时更加系统化、简明化。
第三节负荷计算一、低压各车间负荷1)铸造车间:已知: Pe=2000kw,Kd=0.4, cos φ=0.65有功计算负荷: P30.7 =Kd*Pe=200KW*0.4=800KW无功计算负荷: Q=P*tan φ=P tanarccos0.6530.730.730.7=800kw ×tanarccos0.65=936Kvar. `视在计算负荷: S=P/cos φ=800/0.65=1231KVA30.730.7计算电流: I30.9=S/3UN3=1231KVA/1.73*0.38KV=1865A30.72)铸铁车间:已知 : Pe=1000KW, Kd=0.4 cosφ=0.70有功计算负荷: P=Kd*Pe=0.4×1000=400KW30.10无功计算负荷: Q30.10=P30.10 *tan φ=400×tanarccos0.65=408Kvar 视在计算负荷: S=P /cos φ=400kw/0.7=571.4KVA30.1030.7计算电流: I30.10=S/3UN3=571.4KVA/3*0.38KV=865.8A30.10沙库:已知: Pe=110kw Kd=0.7cos φ =0.60有功计算负荷: P=Kd*Pe=0.47×110=77KW30.11无功计算负荷: Q30.11 =P30.11 *tan φ =P30.11×tanarccos0.6=77KW×1.3=100.1Kvar视在计算负荷: S30.11 =P30.11 /cos φ =77kw/0.6=128KVA计算电流: I30.11=S/3UN3=128KVA/1.73*0.38KV=194A30.11注:以上二组设备总的计算负荷 c 取 K?p=0.9, K?q=0.93有功计算负荷: P30.9=K?p(P30. 10+P30.11)=0.9 ×(400+77)=429.3KW无功计算负荷: Q=K?q(Q30.10+Q30.11)30.9=0.93(408+100.1)=472.5Kvar视在计算负荷: S30.9= P230.9 Q2 30.9429.32472.52605.9KVA 计算电流: I 30.9 =S30. 9 / 3 U N. 3=605.9KVA/0.66KV=918A3)铆焊组:(铆焊车间)已知: Pe=1200kw Kd=0.3 cosφ=0.43有功计算负荷: P 30.14 =Kd*Pe=1200×0.3=360KW无功计算负荷: Q 30.14 =P 30.14 *tan φ=360kw ×tanarccos0.43=756Kva r视在计算负荷: S 30.14 =P 30.14 /cos φ=360kw/0.43=837.2KVA计算电流: I 30.14 =S 30.14 / 3 U N 3 =837.2KVA/0.66KV=1268.5A水泵库:已知: Pe=28kw Kd=0.75 cosφ =0.80有功计算负荷: P 30.15 =Kd*Pe=0.75×25=21KW无功计算负荷: Q 30.15 =P 30.15 *tan φ=21kw ×tanarccos0.8=15.75Kvav视在计算负荷: S 30.15 =P 30.15 /cos φ=21kw/0.9=26.25KVA计算电流: I30.15=S30.15 /3 U N 3 =26.25KVA/0.66KV=39.8A注:以上二组设备的计算负荷(取K ?p=0.9, K ?q=0.93 )有功计算负荷: P 30.13 =K?p(P 30.14 +P 30.15 )= 0.9 ×(360+21)=342.9KW30.1330.14 30.15无功计算负荷: Q=K?q(Q +Q )= 0.93(756+25.75)=717.7Kvar视在计算负荷: S 30. 13 = P 2 30.13 Q 2 30.13 = 342.92 717.72 =795.4KVA 计算电流: I 30.13 =S 30.13 /3 U N 3 =795.4KVA/0.66KV=1205A4)组空变压站:已知: Pe=390kw Kd=0.85 cos φ=0.75有功计算负荷: P 30.18 =Kd*Pe=390KW ×0.85=331.5KW30.1830.18tan φ=331.5*tanarccos0.75=291.7Kvar 无功计算负荷: Q =P 视在计算负荷: S 30.18 =P 30.18 /cos φ =331.5/0.75=442KVA 计算电流: I 30.18 =S 30.18 /3 U N 3 =442KVA/0.66KV=669.7A机修车间:已知: Pe=150kw Kd=0.25 cos φ=0.65有功计算负荷: P 30.19 =Kd*Pe=150KW ×0.25=37.5KW30.1930.19tan φ=37.5*tanarccos0.65=43.9Kvar无功计算负荷: Q =P 视在计算负荷: S 30.19 =P 30.19 /cos φ=37.5/0.65=57.7KVA 计算电流: I 30.19 =S 30.19 /3 U N 3 =57.7KVA/0.66KV=87.4A锻造车间:已知: Pe=220kw Kd=0.3 cos φ=0.55有功计算负荷: P 30.20 =Kd*Pe=220KW ×0.3=66KW30.2030.20tan φ=66*tanarccos0.55=99Kvar无功计算负荷: Q =P 视在计算负荷: S 30.20 =P 30.20 /cos φ=66/0.55=120KVA 计算电流: I 30.21 =S 30.21 /3 U N 3 =9.3KVA/0.55=14.2A注:以上组设备的计算负荷(取 K?p=0.9, K ?q=0.93 )有功计算负荷: P 30.17 =K?p(P 30.18 +P 30.19 +P 30.20 +P 30.21 )= 0.9 ×(331.5+37.5+66+5.6)=369.54KW无功计算负荷 : Q 30.17 =K?q(Q30.18 +Q30.19 +Q30.20 +Q30.21 )=0.93(291.7+43.9+99+7.28)=441.88Kvar视在计算负荷:S30.17 =P 2 30.17Q2 30.17 = 396.542441.882 =819.96KVA计算电流:I30.17 =S30.17/3 U N3=819.96KVA/0.66KV=1242.4A二. 6KVA侧计算负荷1.从低压侧经变压器到高压侧的计算负荷⑴低压铸钢车间变压器的功率损耗。
110KV变电站设计负荷及短路电流计算部分
第二章 负荷及短路电流计算一、负荷计算同时系数,出线回路较少的时候,可取,出线回路数较多时,取;针对课题实 际情况可知同时系数取。
在不计同时系数时计算得:1、主变负荷计算由所给原始资料可知:110KV 侧负荷量为: < =(7000x 2 + 6300x 2 + 3000+ 2000+4000x2)x0.9 = 35640KW=(7000x04358x2 + 6300x04749x2 + 3000x04358+2000x04358+4000x0.4749x2)x0.9= 16256X :var35KV 侧负荷量为: .=(8000x 2 + 5000 x 2 + 900+990 + 700x 2) x 0.9 = 2636 \KW ^,=(8000x 0.4358x 2 + 5000 x 0.4559x 2 + 900x 0.4749+ 990x 0.4358 + 700 x 0.4358x 2)x0.9=11700^^Sg =思+Q$ = 28840 KVA变电站站用负荷量:S” = 0.5% x (S 》(j + ) = 0.5% x (39172+ 28840) = 340.06AVAP/ = SyCos© = 340.06x0.88 = 299.2528Kw0》、=S 》、Sin © = 340.06x0.47 = 159.8282Kvar因为变电站站用负荷是从35KV 侧通过站用降压变压器得到,35KV 出线考虑5%的损耗;考虑站用电的损耗和站用变压器的效率,取损耗为5%:因为选用一台220KV 到35KV 的三绕组主变,故主变35KV 侧的容量为:在计及同时系数时:n (S 刃 + Sy) X1.05 X 0.9 = 27275KVA如果再考虑该变电站5〜10年的10%发展,则:S 三绕 13% 二(S 》i + :) x 1.05 x 0.9 x 1.1 =30332KVA考虑110KV 出线5%的损耗,主变220KV 到门0KV 侧容量为:S 三绕|;1 l0kv , >Sg)xl.05x0.9 = 37017KVA如果再考虑该变电站5-10年的10%发展则:° J 绕上35kv = 39172 KVAS三妇110te, >Sy xl.05x0.9xl.1=40719KVA因为变电站最大负荷为:»和= (40719 +30332 +340.06)x0.9 = 64251 KVA则主变压器容量为:S } = 0.9 x (70% ~ 80% ) Smax = 40478 ~ 46260 KVA所以主变三绕变选择0SFPS3-63000/220型:64251*63000+2 = 50.99%> 15%这样选择变压器三绕变满足每个绕组的通过容量可超过额定容量的15%, 一台主变退出运行时,另一台主变容量可满足所有负荷70%-80%的需要,且三绕组变压器的中低压侧容量分别为63000/31500KVA的额定容量也可以满足110KV与35KV两个电压等级之间有功与无功的相互交换要求,故变压器的选择满足要求。
电力负荷计算方法
电力系统负荷计算1.设备组设备容量采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。
对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。
对于断续周期制的用电设备,其设备容量是:对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。
因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。
2.用电设备组的计算负荷根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷:有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ϑtg P Q c c= 视在计算负荷 22c c c Q P S +=或 ϑcos c P S = 计算电流 US I c c 3103×= (12-2) 式中 x K ——设备组的需要系数;e P ——设备组设备容量(KW ); ϑ——用电设备功率因数角;U ——线电压(V );c I ——计算电流(A )。
上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。
对于单相用电设备,可分为两种情况:(1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。
在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。
ϕm e P P 3=ϕm P ——最大负荷相的单相设备容量(2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。
变电站日负荷率计算公式
线路电能损耗计算方法A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1)Ijf = (A) (Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW•h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根电流,A;R——线路电阻,n;It——各正点时通过元件的负荷电流,A。
当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:Ijf= = (A) (Al-3)式中Pt ——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;Ut——t时刻同端电压,kV。
A2 当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),Ijf=KIpj,则代表日线路损耗电量为:ΔA=3K2 Rt×10-3 (kW•h) (A2-1)系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。
当f >0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:K2=[α+1/3(1-α)2]/ [1/2(1+α)]2 (A2-2)当f <0.5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:K2=[f(1+α)-α]/f 2 (A2-3)式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/ Imax,Imax为最大负荷电流值,Ipj为平均负荷电流值;α——代表日最小负荷率,α=Imin/ Imax,Imin为最小负荷电流值。
A3 当只具有最大电流的资料时,可采用均方根电流与最大电流的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的比值为F(亦称损失因数),F= / ,则代表日的损耗电量为:ΔA=3 FRt×10-3 (kW•h) (A3-1)式中F——损失因数;Imax——代表日最大负荷电流,A。
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项目:小区10kv侧
负荷名称 现代教育中心 花房 国际教育中心 行政楼 游泳馆 风雨操场 体育馆 人文学院 外语学院 经管学院 园林与艺术学院 中医学院 资环学院 工学院 研究生学院 信息学院 待建学院 教学楼1 教学楼2 教学楼3 教学楼4 教学楼5 教学楼6 食堂、浴室1 学生公寓1 学生公寓2 学生公寓3 学生公寓4 学生公寓5 学生公寓6 学生公寓7 学生公寓8 学生公寓9 学生公寓10 学生公寓11 学生公寓12 学生公寓13 食堂、浴室2 学生公寓14 学生公寓15 学生公寓16 学生公寓17 学生公寓18 学生公寓19 学生公寓20 学生公寓21 学生公寓22 学生公寓23 学生公寓24 研究生公寓 学生活动中心 校医院 后勤服务、饮食中心 学生公寓28 学生公寓25 学生公寓29 学生公寓26 学生公寓30 学生公寓27 学生公寓31 学生公寓32 学生公寓33 学生公寓34 专家公寓 教工活动中心 单身教工宿舍1 单身教工宿舍3 单身教工宿舍2 图书馆 室外照明
计
算
表
计算 电流 A 单台变 变压器 变压器 压器 总容量 数量 KVA KVA 1824 630 2 1260 42.56 1459 500 2 1000 912 684 500 2 1000 304 1824 800 2 1600 912 1216 988 1000 2 2000 1900 630 2 1260 1368 500 2 1000 1824 630 2 1260 1824 630 2 1260 1520 500 2 1000 1672 630 2 1260 1520 500 2 1000 1297 434.5 500 2 1000 1297 434.5 500 2 1000 1297 434.5 500 2 1000 916.7 630 1 630 316.2 316.2 500 1 500 316.2 395.2 500 1 500 395.2 395.2 500 1 500 790.4 500 1 500 316.2 500 1 500 316.2 790.4 500 1 500 395.2 395.2 500 1 500 790.4 500 1 500 364.8 395.2 630 1 630 395.2 395.2 630 1 630 790.4 630 1 630 316.2 316.2 500 1 500 316.2 316.2 500 1 500 790.4 630 1 630 395.2 395.2 630 1 630 456 2280 800 2 1600 243.2 547.2 500 1 500 158.1 395.2 400 1 400 158.1 395.2 400 1 400 158.1 395.2 400 1 400 395.2 395.2 630 1 630 395.2 395.2 630 1 630 273.6 608 630 1 630 364.8 364.8 364.8 630 1 630 4256 630 4 2520 841.8 60 35020
建筑 计算负 额定 面积 荷指标 容量 2 (W) (KW) m 10000 120 1200 1500 20 30 8000 120 960 6000 100 600 4000 120 480 5000 40 200 8000 160 1280 6000 100 600 8000 100 800 6500 100 650 12500 100 1250 9000 100 900 12000 100 1200 12000 100 1200 10000 100 1000 11000 100 1100 10000 100 1000 10000 80 800 3350 80 268 10000 80 800 3350 80 268 10000 80 800 3350 80 268 14000 40 560 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 10000 60 600 4000 60 240 4000 60 240 10000 60 600 5000 60 300 5000 60 300 10000 60 600 6000 40 240 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 10000 60 600 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 10000 60 600 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 15000 100 1500 2000 80 160 6000 60 360 2000 60 120 5000 60 300 2000 60 120 5000 60 300 2000 60 120 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 3000 60 180 5000 80 400 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 30000 100 3000 400
视在 功率 kva 1200.0 28.0 960.0 600.0 450.0 200.0 1200.0 600.0 800.0 650.0 1250.0 900.0 1200.0 1200.0 1000.0 1100.0 1000.0 853.3 28 208.0 208.0 208.0 260.0 260.0 260.0 520.0 208.0 208.0 520.0 260.0 260.0 520.0 240.0 260.0 260.0 260.0 520.0 208.0 208.0 208.0 208.0 520.0 260.0 260.0 300.0 1500.0 160.0 360.0 104.0 260.0 104.0 260.0 104.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 180.0 400.0 240.0 240.0 240.0 2800.0 553.8
无功 功率 kvar 793.7 18.5 635.0 396.9 270.0 132.3 720.0 396.9 529.2 429.9 826.8 595.3 793.7 793.7 661.4 727.6 661.4 564.4 189.1 564.4 189.1 564.4 189.1 458.3 137.6 137.6 137.6 172.0 172.0 172.0 343.9 137.6 137.6 343.9 172.0 172.0 343.9 158.7 172.0 172.0 172.0 343.9 137.6 137.6 137.6 137.6 343.9 172.0 172.0 198.4 992.2 105.8 238.1 68.8 172.0 68.8 172.0 68.8 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 119.1 264.6 158.7 158.7 158.7 1852.0 420.9
荷
有功 功率 kw 900.0 21.0 720.0 450.0 360.0 150.0 960.0 450.0 600.0 487.5 937.5 675.0 900.0 900.0 750.0 825.0 750.0 640.0 214.4 640.0 214.4 640.0 214.4 392.0 156.0 156.0 156.0 195.0 195.0 195.0 390.0 156.0 156.0 390.0 195.0 195.0 390.0 180.0 195.0 195.0 195.0 390.0 156.0 156.0 156.0 156.0 390.0 195.0 195.0 225.0 1125.0 120.0 270.0 78.0 195.0 78.0 195.0 78.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 135.0 300.0 180.0 180.0 180.0 2100.0 360.0
所
需要 系数 Kc 0.75 0.7 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.7 0.9
功率因数补偿 功率因数补偿后 变压器损耗 合计 变压器选择 变压器效率
36094
0.92 19537 212.1 36094 0.54 0.90 19749
-9000 8261 1061 9322
21212 21839 25000 85%
负
功率 因数 cosφ 0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.75 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65