计算负荷
负荷计算公式
一. 三相用电设备组计算负荷的确定:1. 单组用电设备负荷计算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφI30=S30/(1.732UN)2. 多组用电设备负荷计算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K∑q∑Q30,i S30=(P²30+Q& sup2;30)½ I30=S30/(1.732UN)注: 对车间干线取K∑p=0.85~0.95 K∑q=0.85~0.97对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取? ?K∑p=0.80~0.90? ???K∑q=0.85~0.95? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取? ???K∑p=0.90~0.95? ???K∑q=0.93~0.97? ?? ?? ?? ???? ?3. 对断续周期工作制的用电设备组? ???①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪,Pe=PN(εN)½ =Sncosφ(εN)½(PN.SN为电焊机的铭牌容量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. )②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪, Pe=2PN(εN)½二. 单相用电设备组计算负荷的确定:单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应将单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加.1. 单相设备接于相电压时等效三相负荷的计算: Pe=3Pe.mφ( Pe.mφ最大单相设备所接的容量)2. 单相设备接于线电压时等效三相负荷的计算: ①接与同一线电压时? ?? ?Pe=1.732Pe.φ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?②接与不同线电压时 Pe=1.732P1+(3-1.732)P2Qe=1.732P1tanφ1+(3-1.732)P2tanφ2设P1>P2>P3,且cosφ1≠cosφ2≠cosφ3,P1接与UAB,P2接与UBC,P3接与UCA.③单相设备分别接与线电压和相电压时的负荷计算? ? 首先应将接与线电压的单相设备容量换算为接与相电压的设备容量,然后分相计算各相的设备容量和计算负荷.而总的等效三相有功计算负荷为其最大有功负荷相的有功计算负荷P30.mφ的3倍.即? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???P30=3P30.m φ? ?? ?? ?Q30=3Q30.mφ5施工用电准备现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。
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。
电力负荷计算公式
电力负荷计算公式1.总负荷计算公式:总负荷是指其中一时间段内,所有用电设备的功率需求之和。
总负荷计算公式如下:总负荷=设备1功率+设备2功率+...+设备n功率其中,设备1、设备2...设备n代表不同的用电设备,功率以千瓦(kW)为单位。
2.单位时间内电能需求的计算公式:单位时间内电能需求是指用电设备在一个固定时间段内所需的总电能量。
单位时间内电能需求计算公式如下:电能需求=总负荷×时间其中,总负荷以千瓦(kW)为单位,时间以小时为单位,电能需求以千瓦时(kWh)为单位。
3.设备负荷计算公式:设备负荷是指其中一用电设备在一个固定时间段内所需的电能量。
设备负荷计算公式如下:设备负荷=设备功率×时间其中,设备功率以千瓦(kW)为单位,时间以小时为单位,设备负荷以千瓦时(kWh)为单位。
4.峰值负荷计算公式:峰值负荷是指其中一时间段内,负荷需求最高的时刻。
峰值负荷计算公式如下:峰值负荷=最大设备负荷1+最大设备负荷2+...+最大设备负荷n其中,最大设备负荷1、最大设备负荷2...最大设备负荷n代表不同设备在不同时间段内的最大负荷需求,以千瓦(kW)为单位。
5.用电量计算公式:用电量是指其中一时间段内,电网向用户供应的电能量。
用电量计算公式如下:用电量=电网供应的电能量-系统损耗其中,电网供应的电能量以千瓦时(kWh)为单位,系统损耗以千瓦时(kWh)为单位。
电力负荷计算公式可以应用于各种用电系统的设计和规划,如建筑物、工厂、电网等。
通过计算不同设备的负荷需求,可以合理安排电网的供电能力,确保系统的稳定运行。
同时,根据负荷需求的变化,还可以优化用电设备的配置和运行策略,实现节能减排的目标。
总之,电力负荷计算公式是电力工程中的重要工具,通过合理应用这些公式,可以有效评估用电需求,保障电力系统的正常运行。
负荷计算的3种方法
1、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。
这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
2、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。
这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。
适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。
3、单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。
前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。
在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。
4、除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。
这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。
负荷计算的方法
A相 PcA2=KdPeA=0.35×40.73=14.26kW QcA2=KdQeA=0.35×37.74=13.21kvar
B相 PcB2=KdPeB=0.35×40.4=14.14kW QcB2=KdQeB=0.35×42.4=14.84kvar
C相 PcC2=KdPeC=0.35×36.5=12.78kW QcC2=KdQeC=0.35×39.84=13.94kvar
3.各相总的计算负荷(设同时系数为0.95) A相 PcA=K∑(PcA1+PcA2)=0.95×(28+14.26)=40.15kW QcA= K∑(QcA1+QcA2)=0.95×(0+13.21)=12.55kvar B相 PcB= K∑(PcB1+PcB2)=0.95×(35+14.14)=46.68kW QcB= K∑(QcB1+QcB2)=0.95×(0+14.84)=14.10kvar C相 PcC= K∑(PcC1+PcC2)=0.95×(35+12.78)=45.39kW QcC= K∑(QcC1+QcC2)=0.95×(0+13.94)=13.24kvar
解 : (1) 冷加工机床:查表A-1,可得Kd1=0.2,cosφ1=0.5,tgφ1=1.73
Pc1= Kd1Pe1=17.72kW Qc1=Pc1tgφ1=17.72×1.73=30.66kvar (2)通风机:Kd2=0.8,cosφ2=0.8,tgφ2=0.75 Pc2= Kd2Pe2=0.8×1.5×4=4.8kW Qc2=Pc2tgφ2=4.8×0.75=3.6kvar (3)电阻炉:因只1台,故其计算负荷等于设备容量
计算负荷的方法
计算负荷的方法在电力系统中,负荷是指电力系统所需的电能。
计算负荷是电力系统规划和运行中的重要工作,合理的负荷计算可以为电力系统的设计和运行提供重要依据。
下面将介绍一些常用的计算负荷的方法。
首先,最常见的计算负荷的方法是基于历史数据的统计分析。
通过对历史负荷数据的分析,可以得到负荷的日、月、年等周期性变化规律,以及负荷的峰值、谷值等特点。
这种方法可以为电力系统的负荷预测提供依据,为电力系统的规划和运行提供参考。
其次,还可以采用负荷曲线法来计算负荷。
负荷曲线是指在一定时间范围内,按照负荷大小的顺序排列的曲线,通过绘制负荷曲线,可以直观地了解负荷的变化规律。
利用负荷曲线,可以进行负荷分段、负荷平滑等操作,为电力系统的规划和运行提供依据。
另外,还可以采用负荷率法来计算负荷。
负荷率是指实际负荷与额定负荷之比,通过对负荷率的计算,可以了解电力系统的负荷利用率,从而为电力系统的规划和运行提供参考。
此外,还可以采用负荷预测法来计算负荷。
负荷预测是指通过对负荷变化规律的分析,利用数学统计方法和模型来进行负荷的预测。
通过负荷预测,可以为电力系统的规划和运行提供预测性的依据,提高电力系统的运行效率和经济性。
最后,还可以采用负荷抽样法来计算负荷。
负荷抽样是指在一定时间范围内,对负荷进行抽样观测,通过对抽样数据的分析,可以得到负荷的变化规律和特点。
通过负荷抽样,可以为电力系统的规划和运行提供实时的负荷数据,为电力系统的运行调度提供依据。
综上所述,计算负荷的方法有多种,可以根据实际情况选择合适的方法进行负荷计算,为电力系统的规划和运行提供科学依据。
希望以上内容能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
负荷计算的方法
负荷计算的方法
用户全部用电设备所需要用的电功率就是电力负荷。
但是这个概念在实际变配电系统的设计和计算上用途并不大,而主要应用的是计算负荷的概念。
计算负荷:在已知用电设备性质、容量等条件的状况下,根据肯定的方法和规律,通过计算确定的电力负荷。
包括有功计算负荷、无功计算负荷、视在计算负荷和计算电流、尖峰电流等内容。
求计算负荷的这项工作称为负荷计算。
一、计算负荷的意义依据计算负荷来选择导线及设备,在实际运行中它们的最高温升就不会超过容许值。
通常依据半小时(30min)的平均负荷所绘制的负荷曲线上的"最大负荷" 作为"计算负荷",并作为按发热条件选择电气设备的依据。
二、确定计算负荷的系数同一类型的工业企业(或同一类型车间、设备)的负荷曲线,均有大致相像的外形。
从中可发觉数值较相近的系数。
1.需要系数Kd 典型的用电设备组每30min的平均负荷曲线上的最大负荷Pmax 与设备额定功率(容量)的比值。
2.利用系数
3.同时系数由于干线上各组用电设备的最大负荷不同时消失的;因此求干线上的计算负荷时,将干线上各用电设备组的计算负荷相加后应乘以相应的最大负荷同时系数(又称参差系数、混合
系数)。
4.外形系数外形系数可以表示为:
5.附加系数附加系数可以表示为:。
计算负荷的方法
计算负荷的方法计算负荷是工程领域中常见的计算方法之一,用于确定物体或系统所承受的力或压力。
在工程设计和结构分析中,准确计算负荷是确保设计安全和可靠性的重要步骤。
本文将介绍几种常见的计算负荷的方法。
一、静态负荷计算方法静态负荷计算方法适用于稳定不变的负荷情况,即负荷不随时间变化。
常见的静态负荷计算方法包括:1. 静力学方法:静力学方法通过平衡受力物体的力和力矩,确定受力物体所承受的负荷。
这种方法常用于计算静止物体的重力负荷、支撑结构的承重能力等。
2. 杆件法:杆件法是一种将物体或结构简化为杆件模型,通过对杆件受力进行分析,计算出整体的负荷。
这种方法适用于简化结构的计算,例如桥梁、悬臂梁等。
二、动态负荷计算方法动态负荷计算方法适用于负荷随时间变化的情况。
常见的动态负荷计算方法包括:1. 动力学方法:动力学方法通过分析物体或系统的运动特性,计算出作用在物体上的动态负荷。
这种方法常用于计算机械系统、车辆运动等。
2. 波动加载法:波动加载法是一种通过模拟负荷随时间变化的波动过程,计算出负荷的方法。
这种方法适用于分析结构在波动负荷下的反应,例如风荷载、地震荷载等。
三、统计负荷计算方法统计负荷计算方法是一种通过统计分析数据,确定负荷的方法。
常见的统计负荷计算方法包括:1. 概率论方法:概率论方法通过分析负荷数据的概率分布,计算出负荷的概率和期望值。
这种方法适用于对负荷进行可靠性分析和设计。
2. 统计回归法:统计回归法是一种通过建立负荷与其他因素之间的数学模型,预测负荷的方法。
这种方法适用于对未来负荷进行预测和规划。
四、有限元分析方法有限元分析方法是一种通过将物体或结构划分为有限个小单元,利用数值方法计算负荷的方法。
这种方法适用于复杂结构和非线性负荷情况下的计算,例如建筑物、车辆碰撞等。
五、实验测量方法实验测量方法是一种通过实际测量物体或系统的负荷情况,确定负荷的方法。
常见的实验测量方法包括传感器测量、应变计测量等。
负荷计算方法
负荷计算方法1、 计算负荷的内容(1) 计算负荷又称需要负荷或最大负荷,通常采用30min 的最大平均负荷作为发热条件选择电器或导体的依据。
(2) 尖峰电流是指单台或多台用电设备在短时间内的最大负荷电流。
单台电动机的尖峰电流就是起动电流;多台电动机的尖峰电流是指计算电流再加上一台最大电动机的起动电流。
如果多台电动机中最大电动机是双电动机驱动时(例如:大吨位起重机中的主卷扬往往是双电动机驱动)则尖峰电流应是计算电流加上这两台同时工作电动机的起动电流。
尖峰电流用于计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。
此外在校验滑触线和较长线路供电的电动机起动时能否满足允许电压损失的要求时,也用尖峰电流来校验。
(3) 平均负荷为某段时间用电设备所消耗的电能与该段时间之比,常选用最大负荷班的平均负荷,作为计算电能消耗和选择无功补偿装置的依据2、 负荷计算的方法(1) 需要系数法:使用最为广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
(2) 利用系数法:计算结果比较接近实际,但计算过程复杂,工程中很少采用。
(3) 二项式法:一般用于用电设备较少的场所,计算结果偏大。
(4) 单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法:前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业的可行性研究和初步设计阶段的电力负荷估计。
(5) 3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数;5台及以上的用电设备,可采用二项式法计算,但计算负荷不能小于其中一台最大电动机的功率。
3、 设备功率的确定:用电设备铭牌标明的功率系厂家规定工作条件下的额定输出功率。
各种设备规定的工作条件不完全相同(如JZR 型电动机在不同的负载持续率下有不同的功率),故负荷计算时应将其换算为统一规定工作条件下的功率,即设备功率。
设备功率换算的规定如下:(1) 连续工作工作制电动机的设备功率等于额定(铭牌)功率。
(2) 短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是指将额定功率换算为统一负载持续率下的有功功率:(a ) 当采用需要系数法和二项式法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%时的有功功率:例如负载持续率为ε为40%的45KW 电动机换算到ε为25%时的有功功率: KW P P r r N 5725.04.04525.0===ε (b ) 当采用利用系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为100%时的有功功率:按上例内容换算到ε为100%的有功功率为:KW P P r r N 5.284.045===ε (c ) 电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率ε为100%时的有功功率:ϕεcos r r N S P = 如一台23KV A(380V)单相电焊机,5.0cos =ϕ, %65=r εKW x P N 3.95.065.023== 计算负荷时:当一台电焊机时:N d P P 3=;当二台电焊机时:N d P P 3= ;当三台电焊机时:N d P P 3= ;当四台电焊机时:N d P P 33+= 。
负荷计算方法和步骤详解
负荷计算方法和步骤详解在进行电力系统和电气设计时,负荷计算是非常关键的一步,它决定了电力系统的稳定性和可靠性。
以下是常见的负荷计算方法及其步骤。
1.需用系数法需用系数法是一种根据最大负荷和需用系数来确定负荷的方法。
需用系数是指设备功率与额定功率之比。
通过乘以额定功率,可以得到设备在额定工况下的功率。
这种方法简单易行,适用于中小型电力负荷计算。
步骤:a.收集设备的功率数据和运行时间;b.计算设备的需用系数;c.将所有设备的需用系数相加,得到总需用系数;d.将总需用系数乘以额定功率,得到电力负荷。
2.利用系数法利用系数法是一种考虑设备运行时间对负荷的影响的方法。
它基于设备的利用系数来确定负荷。
利用系数是指设备在额定工况下的运行时间与总运行时间之比。
这种方法适用于需要考虑到设备运行时间因素的场合。
步骤:a.收集设备的功率数据和运行时间;b.计算设备的利用系数;c.将所有设备的利用系数相加,得到总利用系数;d.将总利用系数乘以额定功率,得到电力负荷。
3.单位指标法单位指标法是一种根据单位面积或单位产品所需的功率来确定负荷的方法。
这种方法适用于大型建筑物或工业生产线的负荷计算。
通过将单位指标乘以面积或产量,可以确定电力负荷。
步骤:a.确定单位面积或单位产品的功率指标;b.乘以面积或产量,得到电力负荷。
4.功率平衡法功率平衡法是一种通过平衡输入和输出的功率来确定负荷的方法。
这种方法适用于电力系统中的功率平衡计算。
通过测量输入和输出的功率,可以确定电力负荷。
步骤:a.测量输入和输出的功率;b.通过比较输入和输出功率,确定电力负荷。
5.单位面积功率法单位面积功率法是一种根据单位面积所需的功率来确定负荷的方法。
这种方法适用于住宅和办公楼等建筑物的负荷计算。
通过将单位面积功率乘以面积,可以确定电力负荷。
步骤:a.确定单位面积的功率指标;b.乘以面积,得到电力负荷。
6.单位产品功率法单位产品功率法是一种根据单位产品所需的功率来确定负荷的方法。
计算负荷公式
计算负荷公式
计算负荷的公式可以因应用领域和具体情况而有所不同。
下面列举几个常见的负荷计算公式,涵盖了不同领域的应用:
1. 电力负荷计算公式:电力负荷(单位:瓦特)= 电流(单位:安培)× 电压(单位:伏特)
2. 空调负荷计算公式:空调负荷(单位:瓦特)= 室内空气温度差(单位:摄氏度)× 室内空气流量(单位:立方米/小时)× 空气的比热容(单位:焦耳/千克·摄氏度)
3. 结构荷载计算公式:结构荷载(单位:牛顿)= 单位面积上的荷载(单位:牛顿/平方米)× 结构面积(单位:平方米)
4. 水流负荷计算公式:水流负荷(单位:立方米/秒)= 水流速度(单位:米/秒)× 水流横截面积(单位:平方米)
1/ 1。
计算负荷的方法
计算负荷的方法在电力系统中,负荷是指电力系统所需要供给的电能,它是电力系统运行的基础。
正确地计算负荷是电力系统设计和运行的重要基础,本文将介绍计算负荷的方法。
首先,计算负荷的方法可以分为两种,静态负荷计算和动态负荷计算。
静态负荷计算是指在一定时间范围内,根据负荷的统计数据和负荷特性,对负荷进行分析和计算。
静态负荷计算的基本步骤包括,确定负荷种类、获取负荷数据、负荷分析和负荷计算。
首先是确定负荷种类。
负荷种类包括工业负荷、商业负荷、居民负荷等。
不同种类的负荷具有不同的特性,需要根据实际情况进行分类和分析。
其次是获取负荷数据。
获取负荷数据是进行负荷计算的基础。
负荷数据包括负荷的大小、负荷的变化规律、负荷的峰值等。
通过对负荷数据的获取和整理,可以为后续的负荷分析和计算提供依据。
然后是负荷分析。
负荷分析是指对负荷数据进行分析,了解负荷的特性和规律。
通过负荷分析,可以揭示负荷的变化规律、负荷的峰谷差等重要信息,为后续的负荷计算提供依据。
最后是负荷计算。
负荷计算是根据负荷数据和负荷分析的结果,进行负荷的预测和计算。
通过负荷计算,可以得到负荷的大小、负荷的分布规律等重要信息,为电力系统的设计和运行提供依据。
动态负荷计算是指在电力系统运行过程中,根据负荷的实际变化情况,对负荷进行实时预测和计算。
动态负荷计算的基本步骤包括,负荷预测、负荷调整和负荷优化。
首先是负荷预测。
负荷预测是指根据负荷的实际变化情况,对未来一段时间内的负荷进行预测。
通过负荷预测,可以为电力系统的运行和调度提供依据。
其次是负荷调整。
负荷调整是指根据负荷的实际变化情况,对电力系统的运行参数进行调整,以满足负荷的需求。
通过负荷调整,可以保证电力系统的稳定运行。
最后是负荷优化。
负荷优化是指在满足负荷需求的前提下,对电力系统的运行参数进行优化,以提高电力系统的运行效率和经济性。
综上所述,正确地计算负荷是电力系统设计和运行的重要基础。
静态负荷计算和动态负荷计算是两种常用的计算方法,它们在电力系统的设计和运行中起着重要的作用。
第二章负荷计算
(1)Kd表示工厂计算负荷(最大期待负荷)与该厂设备 (组)额定容量之间关系.
年负荷持续时间曲线如图2.2a,反映了全年负荷变动与对应的负荷持续时间(全 年按8760h计)的关系。
年每日最大负荷曲线如图2.2b,反映了全年当中不同时段的电能消耗水平,是 按全年每日的最大半小时平均负荷来绘制的。
2020年3月9日
图2.2 年负荷曲线 a)年负荷持续时间曲线 b)年每日最大负荷曲线
EXIT
第2章第25页
第2章 负荷计算
2.1.3负荷曲线 2.与负荷曲线有关的参数 (1) 年最大负荷Pmax和年最大负荷利用小时Tmax
供电技术
图2.3 年最大负荷和年平均负荷
a)年最大负荷和年最大负荷利用小时
b)年平均负荷
2020年3月9日
EXIT
第2章第26页
第2章 负荷计算
2.1.3负荷曲线 2.与负荷曲线有关的参数 (1) 年最大负荷Pmax和年最大负荷利用小时Tmax
负荷级别
一级 二级 三级 二级 二级 二级 二级 二级
二级
二级 二级 一级
第2章第12页
第2章 负荷计算
供电技术
二、负荷计算工作中基本观点和设计原则:
(一) 、保证系统安全可靠的运行。既:电气 设备运行时,实际工作电流引起的温升≤ 电气设备规定温升。
解决措施:重点考虑用电设备工作制
2020年3月9日
EXIT
第2章第13页
第2章 负荷计算
载流导体温升曲线
供电技术
1、用电设备工作制
①.长期连续运行工作制 指工作时间较长,连续运行的用电设备。工作 时间内能达到稳定温升的用电设备。 该类设备不允许过载运行(只允许短时过载)
负荷计算
4.1.2负荷计算计算负荷又称需要负荷或最大负荷。
计算负荷是一个假象的持续性负荷,其热效应与同时间内实际变动负荷产生的最大热效应相等。
在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷,作为按发热条件选择配电变压器、导体及电气的依据,并用来计算电压损失和功率耗。
在工程上为方便计算,亦可作为电能消耗量及无功功率补偿的依据。
在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。
尖峰电流指单台或多台用电设备持续1s左右的最大负荷电流。
一般取启动电流的周期分量,作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。
在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。
一级、二级负荷,用以确定备用电源或应急电源。
季节性负荷,从经济运行条件出发,用以考虑变压器的台数和容量。
4.2.需用系数法确定计算负荷计算公式为:P c =KdPe4-1Q c =Pctgϕ4-2Sc 2= Pc2 +Qc2 4-3I c =Sc/3UN4-4式中:Pc—有功计算负荷,kW;Qc—无功计算负荷,kvar;Sc—视在计算负荷,kVA;Ic—计算电流,A;Pe—用电设备的总容量, kW;Kd—需用系数,查表;tgϕ—用电设备功率因数正切值,查表;UN—用电设备额定电压,V;2.配电干线计算公式为:P c =K ∑p ∑(K d P e ) 4-5 Q c =K ∑q ∑(K d P c tg ϕ) 4-6 S c 2= P c 2 +Q c 2 4-7 式中;K ∑p K ∑q ——有功功率、无功功率的同时系数。
4.2.1 用户照明负荷计算:一单元E 户型照明:总功率P e =600W取P e =0.6kW K d =0.9 cos φ=0.9tg φ=0.48P c = P e ×K d =0.6×0.9=0.54kWQ c = P c ×tg φ=0.54×0.48=0.26kvarS c =22c c Q P +=0.6kVAI c =N c U S =0.60.22=2.73A 断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流I zd1≧K zd1×I c K zd1=1.1 I zd1=3A 。
计算负荷的方法
计算负荷的方法负荷计算是电力系统设计中的重要环节,它是指在一定时间内,电气设备需要供给的总功率或总电能。
正确的负荷计算可以为电力系统的设计、运行和维护提供重要依据,因此掌握负荷计算的方法至关重要。
下面将介绍几种常用的负荷计算方法。
首先,最常用的负荷计算方法之一是按照设备的额定功率进行计算。
在实际工程中,我们通常会根据设备的额定功率来计算其负荷。
设备的额定功率是指设备在正常工作状态下所能承受的最大功率,通常以千瓦(kW)或兆瓦(MW)为单位。
通过统计各个设备的额定功率,并考虑它们在不同时间段的使用情况,可以得出系统在不同时间段内的负荷情况。
其次,还可以采用负荷曲线法进行负荷计算。
负荷曲线是指在一定时间范围内,系统负荷随时间变化的曲线。
通过对历史负荷数据的分析,可以得出系统的负荷曲线。
在实际工程中,可以根据负荷曲线来预测系统未来的负荷情况,从而合理安排发电设备的运行和调度,以满足系统的用电需求。
此外,还可以采用负荷率法进行负荷计算。
负荷率是指实际负荷与额定负荷之比,通常用百分比表示。
通过对系统的实际负荷和额定负荷进行比较,可以得出系统的负荷率。
负荷率的大小反映了系统的负荷状况,对于电力系统的规划和运行具有重要意义。
最后,还可以采用负荷分段法进行负荷计算。
负荷分段是指将系统的负荷按照不同的时间段进行划分,然后分别计算每个时间段内的负荷。
这种方法可以更加精细地分析系统在不同时间段内的负荷特点,为系统的运行和调度提供更加详细的信息。
综上所述,负荷计算是电力系统设计中不可或缺的一环,正确的负荷计算方法可以为系统的运行和调度提供重要依据。
在实际工程中,我们可以根据设备的额定功率、负荷曲线、负荷率和负荷分段等方法来进行负荷计算,以确保系统能够稳定可靠地运行。
希望以上介绍的负荷计算方法对大家有所帮助。
计算负荷概念
计算负荷概念
负荷概念是指在某个系统或设备上承受的工作量或压力。
在不同领域中,负荷的计算方法可能会有所不同。
1. 电力负荷:电力负荷是指电力系统中各种设备所需要的电功率总和。
电力负荷可以通过测量电流和电压来计算,公式为:电力负荷(Watt)= 电流(Ampere) ×电压(Volt)
2. 载荷负荷:在工程领域,载荷负荷是指物体或结构所承受的外部力或荷载。
可以通过分析结构的强度和受力情况来计算载荷负荷。
例如,在建筑设计中,需要考虑楼板负荷、风荷载、地震荷载等。
3. 网络负荷:在计算机网络中,负荷是指网络上的流量和传输的数据量,可以用于评估网络的性能和带宽需求。
网络负荷可以通过测量流量或数据包数来计算。
4. 人体负荷:在健康和人体工程学领域,人体负荷是指人体在工作或运动过程中所承受的力和压力。
人体负荷可以通过测量肌肉活动、心率和呼吸率等生理指标来评估。
总而言之,负荷概念是指在某个系统或设备上承受的工作量或压力,并且在不同领域中有不同的计算方法。
计算负荷
计算负荷计算负荷也称需要负荷或最大负荷。
计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与某一段时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。
在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按民热条件选择电器工导体的依据。
[编辑本段]计算负荷概念的引出:负荷不是恒定值,是随时间而变化的变动值。
因为用电设备并不同时运行,即使用时,也并不是都能达到额定容量。
另外,各用电设备的工作制也不一样,有长期、短时、重复短时之分。
在设计时,如果简单地把各用电设备的容量加起来作为选择导线、电缆截面和电气设备容量的依据,那么,过大会使设备欠载,造成投资和有色金属的浪费;过小则又会出现过载运行。
其结果不是不经济,就是出现过热绝缘损坏、线损增加,影响导线、电缆或电气设备的安全运行,严重时,会造成火灾事故。
因此负荷计算也只能力求接近实际。
为避免这种情况的发生,设计时,用的总负荷应是一个假定负荷,即计算负荷。
计算负荷,是通过统计计算求出的、用来按发热条件选择供配电系统中各元件的负荷值。
由于导体通过电流达到稳定温升的时间大约为(3~4)t,t为发热时间常数,而截面在16mm以上的导体的t均在l0min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作为“计算负荷”。
[编辑本段]负荷计算方法: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。
负荷率负荷率是指在规定时间(日、月、年)内的平均负荷与最大负荷之比的百分数;负荷率用来衡量在规定时间内负荷变动情况,以及考核电气设备的利用程度。
汽车的负荷率:内燃机在某一转速下发出的有效功率与相同转速下所能发出的最大有效功率的比值称为负荷率,以百分数表示。
计算负荷名词解释
计算负荷名词解释
计算负荷是一个用于描述电力系统或设备所承受的电力负荷的术语。
它指的是在特定时间段内所需的电力量或能量,通常以单位时间内的功率表示(例如千瓦或兆瓦)。
计算负荷是指电力系统或设备在给定时间内所消耗的电能的总量。
计算负荷的大小取决于电力系统或设备所连接的负载的性质和需求。
负载可以是各种各样的设备,包括家庭、工业和商业用电设备,如照明、空调、电动机、加热设备等。
计算负荷的变化可以是周期性的,也可以是随机的,取决于负载的使用模式和需求。
电力系统的规划、设计和运营都需要准确估计和管理计算负荷。
这有助于确保电力系统能够满足用户的需求,避免过载或电力供应不足的情况发生。
准确估计计算负荷还有助于电力系统的经济运行和资源管理,以便进行适当的发电规划和电力供应安排。
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生产计划负荷计算公式
生产计划负荷计算公式
一、生产计划负荷的基本概念。
生产计划负荷是指在一定的生产计划期内,生产设备、人员或工作中心等资源所承担的工作量。
它是衡量生产资源利用程度和生产任务分配合理性的重要指标。
1. 设备负荷计算。
- 设备负荷率(%)=(设备实际工作时间/设备计划工作时间)×100%
- 设备实际工作时间 = ∑(每批产品加工时间×该批产品数量)
- 例如,某设备加工一种产品,每件产品加工时间为2小时,计划生产100件产品,则设备实际工作时间 = 2×100 = 200小时。
如果设备计划工作时间为250小时,那么设备负荷率=(200/250)×100% = 80%。
2. 人员负荷计算。
- 人员负荷率(%)=(人员实际工作时间/人员计划工作时间)×100%
- 人员实际工作时间 = ∑(每个任务所需人工工时×任务数量)
- 假设一名工人完成一项任务需要5小时,计划要完成20项这样的任务,则人员实际工作时间 = 5×20 = 100小时。
如果该工人计划工作时间为120小时,人员负荷率=(100/120)×100%≈83.33%。
3. 工作中心负荷计算。
- 工作中心负荷 = ∑(产品的计划产量×产品在该工作中心的单位工时定额)
- 例如,工作中心A有两种产品经过,产品X计划产量为50件,在工作中心A的单位工时定额为3小时;产品Y计划产量为30件,单位工时定额为4小时。
则工作中心A的负荷 = 50×3+30×4 = 150 + 120 = 270小时。
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《建筑供配电》课程设计计算书姓名:学号:班级: 电气112指导教师:王琮泽姚小春设计时间:2013年12月28日目录第1章绪论 (1)1.1设计题目及工程概况................................ 错误!未定义书签。
1.2设计目的.......................................... 错误!未定义书签。
1.3设计原则和设计要求................................ 错误!未定义书签。
1.4设计依据和设计程序 (2)1.5设计任务 (2)第2章初步设计方案 (3)2.1配电设计 (3)2.2其他说明 (3)第3章负荷计算 (4)3.1负荷计算的依据和目的 (4)3.2利用需要系数法计算计算负荷 (4)3.3系统无功补偿计算 (5)第4章高低压设备选择及要求 (6)4.1变压器的选择 (6)4.2高压开关柜的选择 (6)4.3高压断路器的选择 (7)4.4低压开关柜选择 (8)4.5低压断路器选择 (8)4.6电流互感器的选择 (9)4.7电压互感器的选择 (10)4.8电缆的选择 (10)第5章变电所设计 (12)5.1变电所设计的要求 (12)5.2变电所位置选择的要求 (12)5.3高压开关柜的平面布置 (12)5.4低压开关柜的平面布置 (13)5.5配变电所接地 (13)第6章防雷接地的设计 (14)6.1防雷设计的要求 (14)6.2防雷器件的选择 (14)心得体会 (15)参考文献 (16)附录 (17)第1章绪论建筑工程的电气设计中,需要讲究设计的可操作性、延续性、系统性和整体协调性。
本次设计的电气系统为变配电系统,通过理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力;学会使用规范及有关的设计资料,掌握设计的基本方法。
1.1设计题目及工程概况1.1.1设计题目上海某办公大厦配变电所电气设计1.1.2工程概况本工程为一办公楼,属于一类高层建筑,建筑高度86.8m,建筑面积为46888平方米,地下一层为车库和商场,地上十八层为办公楼。
1.2设计目的(1)掌握变配电系统设计的理论知识,方法程序,技术规范;(2)学会对变配电所的高低压系统的设计及相关设备的选择;(3)学会合理的布置变配电所内的设备;(4)学会天正电气、CAD、Word等软件的使用;(5)培养创新意识和获取新知识的能力以及树立起严谨、认真、实事求是、刻苦钻研、团结协作的工作态度;1.3设计原则和设计要求1.3.1设计原则1.安全性:设计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑等方面全面考虑;2.实用性:考虑降低物耗、保护环境、综合利用等实用因素。
如提高功率因数、深入负荷中心、选用高效电光源、选用节能开关等;3.遵守规程、执行政策:必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。
一方面要符合国家有关政策和法令,符合现行的行业行规要求,另一方面要符合建筑方的经济实力、运行维护及扩充发展等的要求;3.安全可靠、先进合理:应做到保障供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。
杜绝使用落后、淘汰设备,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发展。
4.近期为主、考虑发展:应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。
1.3.2设计要求在本次建筑变配电所的设计中,我们要学会用自己所学的理论知识与认识实习的感性认识,对本次设计做合理分析、论证,并根据设计任务书的要求和工作计划,在老师的指导下,来合理分配各个阶段的工作量,妥善安排时间。
在进行方案论证中,小组同学之间,应集思广益,通过小组讨论并在教师的指导和帮助下,取得合理有据的方案,在设计过程中,要学会积极思考,求同存异的分析问题,解决问题,以取得设计满足实际问题的需要和要求方案。
所有变配电系统图纸的绘制必须符合国家有关最新标准规定,包括线条,图形符号及图纸的折叠和装订等。
1.4设计依据和设计程序1.4.1设计依据国家现行的有关规范、规程及相关行业标准:(1)《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007(2)《供配电系统设计规范》GB 50052-2009(3)《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-95(4)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010(5)《低压配电设计规范》GB 50054-2011其他有关现行国家标准、行业标准。
1.4.2设计程序1.制定设计方案。
确定建筑物供配电方案及保护设备控制方式等;2.进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等编写书。
编写设计计算书;3.确定方案后,绘制施工图。
1.5设计任务本工程设计包括以下电气系统:(1)10/0.4kV变配电系统高压、低压、配电系统的设计;(2)设备计算与选择;(3)配变电所平面布置图、剖面图;(4) 接地等电位;(5)计算书。
第2章初步设计方案2.1配电设计2.1.1供电方式(1)本工程由市政电网引来两路10kV电源供电。
高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为220V/380V。
(2)低压配电系统:本工程低压配电系统采用TN-C-S系统。
低压配电主要采用放射式、树干式配电。
负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
2.1.2变压器变电所内共设置两台1600KVA变压器,变压器总安装容量为3200KVA。
由于低压配电柜出线容量比较大,所以变压器至低压配电柜出线采用桥架敷设出线,低压柜为桥架敷设出线。
2.2其他说明(1)高压供配电系统中,高压及低压母线采用分段运行;(2)低压配电系统中为保证本工程的一级和二级负荷供电可靠性,拟采用低压母线分段处设联络开关,互为备用;(3)并拟用TN-C-S和TN-C系统的接地形式,即在照明回路使用TN-C-S,一些动力设备采用TN-C或TN-S,实际情况按施工时的方案实施;(4)根据相关规定,同时为了提高在变配电所工作的安全可靠性,拟采用接地线同基础主筋可靠焊接的方法,对整个变配所采用等电位系统。
第3章 负荷计算3.1负荷计算的依据和目的系统的构成依赖于系统中的每个设备的确定,以及这些设备必须满足在正常负荷电流作用下长时间安全运行的要求。
在负荷计算中,严格依据国家规范规定计算设备容量,还应考虑由于经济的发展,人们生活水平提高所带来的用电量的增加。
3.2利用需要系数法计算计算负荷以下是需要用到的公式Pc=Kx*PeQc=Pc*tan Φ Sc=22Qc Pc + Ic=Sc/3UrPc=K ∑P ∑=mj j Pc 1.( 多台设备取同期系数 )Qc=∑=∑m j j c Q Q K 1.3.2.1选择办公楼公共照明(1F~11F )出线计算负荷为例Pc=Kx*Pe=0.7*105=73.5kWQc=Pc*tan Φ=73.5*0.62=45.6kvar Sc=22Qc Pc +=226.455.73+=86.5kVA Ic=Sc/3Ur=86.5/(3*0.38)=131.4A其它的出线负荷计算,计算方法相同。
3.2.2 T1低压侧干线计算负荷Pc=K ∑P ∑=mj j Pc 1.=0.9*1269.3=1142.4kWQc=∑=∑m j j c Q Q K 1.=0.9*905=814.5kvar Sc=22Qc Pc +=225.8144.1142+=1403kVAIc=Sc/3Ur=1403/(3*0.4)=2309.4AT2计算方法同样3.3 系统无功补偿计算本工程采用低压侧自动补偿的方式对系统进行无功补偿。
T1补偿容量计算公式:Pc=K ∑P ∑=mj j Pc 1.=0.9*1269.3=1142.4kWQc=814.5kvar)2tan 1Pc(tan -Φ-Φ=∆C Q Q Q ∆=294.1=(Q ∆是指补偿的容量)采用低压侧50kvar*4电容器补偿校验:Q =814.5-400=414.5kvar (Q 是指补偿之后的容量)Pc=1142.4KW P 。
=12.2KW Q 。
=60.8kvarP=1142.4+12.2=1154.5KW Q=414.5+60.8=475.3kvar S=22Q P +=223.4755.1154+=1248.5kVAΦCOS =P/S=0.92大于0.90所以满足要求第4章高低压设备选择及要求4.1变压器选择以T1的选择为例选择由公式: S=P/βcosφβ=S/S r式中 S——变压器补偿后容量kVASr——变压器额定容量P——补偿后计算负荷kWβ——变压器负荷率(本次设计按照有关规定变压器负荷率应该取值应大于75%并且小于85%为最好,这是变压器长期运行时的最优负荷率) cosφ——补偿后的功率因数拿T1变压器选用为例:根据前面计算 S=1248.5kVAS r =S=1248.5/0.8=1561kVA因此选用型号为SCBH15-1600/10/0.4非晶干式变压器,额定容量为1600kV A,该变压器设有强制风冷系统及温度监测及IP30防护罩壳。
同样T2也可通过计算选择SCBH15-1600/10/0.4非晶干式变压器,(见附录)。
4.2 高压开关柜的选择高压开关柜用在高压电力系统中,作电能接受和分配的通、断和监视及保护之用。
根据本工程变压器使用环境是户内,工作电压是10kV,为了提高设备工作可靠性要求,选择KYN28A-12型号的开关柜。
因为此开关柜具有防止带负荷推拉断路器手车,防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器,防止误入带电间隔室,防止在带电时误合接地开关的联锁功能,实为一种性能优越的配电装置。
开关柜由固定的柜体和中置式可抽出式部件两大部分组成。
柜体分四个单独的隔离室,外壳防护等级为IP4X,各小室间和断路器室门打开时防护等级为IP2X,具有架空进出线,电缆进出线及其它功能方案,经排列,组合后能成为各种方案形式的配电装置。
本开关设备可以从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠背成双重排列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性,灵活性,减少了占地面积。
4.3 高压断路器的选择高低压断路器是供配电系统中最重要的开关设备之一,它能在事故情况下迅速地断开短路电流,防止事故扩大。
G3高压柜的进线回路进行短路电流计算:根据相关规定设定电源系统的短路容量S k 取500MVA 。
断路器的阻抗忽略不计时: Ω===∞22.05005.10Z 2k S U r kA Z U k r 7.4722.05.10I k === i sh =2.55×I K =121.6kAI sh =1.5×I K =71.55kA高压断路器除了进行正常的投切操作外,还必须能够对故障的短路电流进切断操作,所以必须能够承受的住短路冲击电流和短路过程中的热能作用。