变电站日负荷率计算公式概要
怎样计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷
怎样计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷
一、日用电量的计算:
1、未安装变流倍率装置的电度表(直通表),电度表在24小时内
累积数就是日用电量,即本日正24时电度表的读数至上日24点的电度表读数=日用电量。
2、装有变流倍率装置的电度表,电度表在24小时内累积数乘以变
流倍率所得数就是日用电量。
只有装有电流互感器(CT)的电度表:
日用电量=电度表(0~24时)累计数XCT(倍率)
同时装有电流互感器(CT)、电压互感器(PT)的电度表:日用电量=电度表(0~24时)累积数X CT(倍率)X PT(倍率)二、日平均负荷计算:
日平均负荷(千瓦)=日用电量(千瓦·时)
24(时)
三、瞬间负荷计算:
1、根据实测电流、电压计算:
有功功率(千瓦)
=3×电流(安)×电压(伏)×功率因数
1000
2、用秒表法计算:
有功功率(千瓦)=3600×R K CT K PT
NT
式中 R为测量时间内有功电度表圆盘的转数(通常测量10~20转); T为测量时间,秒;
K CT为电流互感器倍率(变流比);
K PT为电压互感器倍率(变压比);
(无电流、无电压互感器时,K CT、K PT均为1);
3600为1小时的秒数;
N为有功电度表铭牌上标明的常数,转/(千瓦·时);。
电力负荷计算公式与范例
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载电力负荷计算公式与范例地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一1.用途:这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。
一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。
千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。
对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。
这电流也称电动机的额定电流.【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。
【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。
三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。
【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。
【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。
这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
只要三相大体平衡也可以这样计算。
此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。
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。
负荷波动率
负荷分析上的一个新概念——负荷波动率河北省元氏县电力局牛治文一、现行负荷率的计算方法及存在的问题1、负荷率的定义及计算方法是:日负荷率=其中:日平均负荷=日用电量/日供电时间。
日最大负荷是指本日供电时间内出现的最大负荷;但由于变电站采用定点抄表;为便于计算,不少地方规定以上午l 0时或下午8时高峰时的最大负荷为日最大负荷。
日平均日负荷率2、按以上所规定的方法来计算负荷率,能反映出平均负荷与最大负荷的比值,进而提供最大负荷情况,为发供电部门确定潮流分布提供资料。
但负荷率法在实际应用中存在以下问题:(1)不同的变化负荷所标出的负荷率可能相同,因而负荷率不能确切反映出负荷的变化情况。
例如图所示二个变化负荷,分别对其计算。
通过计算看出,虽然二个负荷变化情况大不相间,但负荷率数值相同。
可见用这样的负荷率来衡量供用电情况是不能全面说明问题的。
(2)现行负荷率计算中,只反映了平均负荷率与最大负荷率的关系,而没有反映出对运行有很大意义的低谷负荷情况;只反映了最大负荷的数值,而没有反映出最大负荷出现的时间长短;只反映了负荷的集中程度(由平均负荷反映出来),而没有反映负荷的分散程度。
因此负荷率不可能全面地准确地反映出负荷变化的情况,也不能合理地对供用电情况进行衡量和考核。
(3)在进行负荷计算时,若按定点抄表的规定以上午10时或下午8时高峰时的最大负荷为日最大负荷,这样计算虽然简易,也能起到削峰填谷的作用,但计算结果并不能反映出供用电情况的好坏。
如果上午10时或下午8时这两个钟点的负荷并不大,而最大负荷出现在非定点抄表的钟点上,所算负荷率可能很高,但供用电情况并不一定好;更有甚者,按这种规定,所标出的负荷率可能大于100%,而负荷率大于100%是无任何物理义的,也达不到负荷率统计的目的。
负荷率存在上述问题,满足不了我们现在进行负荷分析的要求,因此应当寻求更能全面地科学地反映负荷情况的物理量。
二、负菏波动率的定义我们寻求新概念的目的主要是为了衡量考核供用电情况的好坏,也即想通过一个最简明的数字来反映负荷的变化情况。
负荷波动率
负荷分析上的一个新概念——负荷波动率河北省元氏县电力局牛治文一、现行负荷率的计算方法及存在的问题1、负荷率的定义及计算方法是:日负荷率=其中:日平均负荷=日用电量/日供电时间。
日最大负荷是指本日供电时间内出现的最大负荷;但由于变电站采用定点抄表;为便于计算,不少地方规定以上午l 0时或下午8时高峰时的最大负荷为日最大负荷。
日平均日负荷率2、按以上所规定的方法来计算负荷率,能反映出平均负荷与最大负荷的比值,进而提供最大负荷情况,为发供电部门确定潮流分布提供资料。
但负荷率法在实际应用中存在以下问题:(1)不同的变化负荷所标出的负荷率可能相同,因而负荷率不能确切反映出负荷的变化情况。
例如图所示二个变化负荷,分别对其计算。
通过计算看出,虽然二个负荷变化情况大不相间,但负荷率数值相同。
可见用这样的负荷率来衡量供用电情况是不能全面说明问题的。
(2)现行负荷率计算中,只反映了平均负荷率与最大负荷率的关系,而没有反映出对运行有很大意义的低谷负荷情况;只反映了最大负荷的数值,而没有反映出最大负荷出现的时间长短;只反映了负荷的集中程度(由平均负荷反映出来),而没有反映负荷的分散程度。
因此负荷率不可能全面地准确地反映出负荷变化的情况,也不能合理地对供用电情况进行衡量和考核。
(3)在进行负荷计算时,若按定点抄表的规定以上午10时或下午8时高峰时的最大负荷为日最大负荷,这样计算虽然简易,也能起到削峰填谷的作用,但计算结果并不能反映出供用电情况的好坏。
如果上午10时或下午8时这两个钟点的负荷并不大,而最大负荷出现在非定点抄表的钟点上,所算负荷率可能很高,但供用电情况并不一定好;更有甚者,按这种规定,所标出的负荷率可能大于100%,而负荷率大于100%是无任何物理义的,也达不到负荷率统计的目的。
负荷率存在上述问题,满足不了我们现在进行负荷分析的要求,因此应当寻求更能全面地科学地反映负荷情况的物理量。
二、负菏波动率的定义我们寻求新概念的目的主要是为了衡量考核供用电情况的好坏,也即想通过一个最简明的数字来反映负荷的变化情况。
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。
计算负荷的计算方法
计算负荷的计算方法计算负荷的计算方法负荷曲线是电力负荷随时间变化的图形。
一、日负荷曲线:负荷在一昼夜间(0~24h)变化情况。
制作:(1)以某个监测点为参考点,在24h中各个时刻记录有功功率表的读数,逐点绘制而成折线形状,称折线形负荷曲线。
(2)通过接在供电线路上的电度表,每隔一定的时间间隔(一般为半小时)将其读数记录下来,求出0.5h的平均功率,再依次将这些点画在坐标上,把这些点连成阶梯状的是阶梯形负荷曲线。
年负荷曲线又分为年运行负荷曲线和年持续负荷曲线。
年运行负荷曲线可根据全年日负荷曲线间接制成。
年持续负荷曲线的绘制,要借助一年中有代表性的冬季日负荷曲线和夏季日负荷曲线。
绘制方法如图2-2所示。
图2-2是南方某厂的年负荷曲线,图中P 1 在年负荷曲线上所占的时间计算为 T 1 =200t 1 +165t 2 。
其中夏季和冬季在全年中占的天数视地理位置和气温情况核定。
一般在北方,近似认为冬季200天,夏季165天;在南方,近似认为冬季165天,夏季200天。
图2-2 年负荷持续时间曲线的绘制(a)夏季日负荷曲线(b)冬季日负荷曲线(c)年负荷持续时间曲线三、负1.年最大负荷和年最大负荷利用小时(1)年最大负荷P max 年最大负荷是指全年中负荷最大的工作班内30 分钟平均功率的最大值。
(2)年最大负荷利用小时T max 如图2-3所示,阴影为全年实际消耗电能,如果以Wa表示全年实际消耗的电能,则有:图2-3 年最大负荷和年最大负荷利用小时图2-4 年平均负荷2.平均负荷和负荷系数(1)平均负荷Pav 平均负荷就是指电力负荷在一定时间内消耗的功率的平均值。
年平均负荷P av, 如图2-4所示,阴影部分表示全年实际消耗的电能W a ,则:(2)负荷系数KL 负荷系数是指平均负荷与最大负荷的比值,有功负荷系数K aL 和无功负荷系数K rL ,即有时也用α表示有功负荷系数,用β表示无功负荷系数。
一般工厂α=0.7~0.75,β=0.76~0.82 注意:对单个用电设备或用电设备组,有: N L P P K ?? 设备的铭牌额定功率P N 经过换算至统一规定的工作制下的“额定功率”称为设备容量,用P e 来表示。
负荷计算方法和步骤详解,不会计算的看过来
负荷计算方法和步骤详解,不会计算的看过来
负荷计算的方法:
(1)需要系数法。
用设备功率乘以系数和同时系数。
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斑的平均负荷,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,但因利用系数的实侧与统计较难,在民用建筑电气设什中一般不采用。
(3)二项式法。
在设备组容量之和的基础上。
考虑若干容量最大设备的影响,采用经验系数进行加权求和法计算负荷。
(4)单位面积功率法、单位指标法。
负荷计算方法一般可按下列原则选取:
①在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法;对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法
②用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法.一般用于干线、配变电所的负荷计算;
③用电设备台数较少,各台设备容虽相差悬殊时。
宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。
变电站日负荷率计算公式概要
变电站日负荷率计算公式概要
1.基于变电站有功负荷的计算公式如下:
日负荷率=变电站日有功负荷/变电站额定容量
其中,变电站日有功负荷是指变电站一天内实际承担的有功负荷总量,变电站额定容量是指变电站设计或标定的允许承担的最大有功负荷量。
2.基于变电站视在负荷的计算公式如下:
日负荷率=变电站日视在负荷/变电站额定容量
其中,变电站日视在负荷是指变电站一天内实际承担的视在负荷总量,变电站额定容量是指变电站设计或标定的允许承担的最大视在负荷量。
在实际应用中,根据具体情况可以选择基于有功负荷或视在负荷进行
日负荷率的计算。
基于有功负荷的计算对于评估变电站实际的有功负荷情
况更为准确,能够反映变电站的供电能力;而基于视在负荷的计算则能够
综合考虑有功负荷和无功负荷之间的关系,更加全面地评估变电站的负荷
情况。
通过变电站日负荷率的计算,可以评估变电站的负荷情况,及时发现
负荷过重或过轻的问题,并采取相应的措施进行调整和优化,保证变电站
的正常运行。
同时,日负荷率的计算也为电力系统的规划和运营提供参考,帮助进行电网容量规划和负荷调控。
电力负荷的简单计算方法
电力负荷的简单计算方法
电力负荷的计算方法是通过将一定时间内的用电量除以该时间
的长度来确定。
简单来说,电力负荷可以用以下公式进行计算:电力负荷 = 用电量÷时间
其中,用电量可以通过电表读数的差值来确定,时间可以根据需要进行选择,例如可以选择每小时、每天、每月等等。
需要注意的是,电力负荷的单位为瓦特(W),因此在计算时需要将用电量的单位转换为瓦特时。
例如,如果用电量的单位为千瓦时(kWh),则需要将其乘以1000才能得到对应的瓦特时数。
另外,对于大型工业企业等需要进行复杂电力负荷计算的情况,可能需要考虑更多的因素,例如不同时间段的负荷变化、不同设备的功率等等,这时需要借助专业的设备或软件进行计算。
总之,电力负荷的计算方法是一项非常基础的电力计算技能,对于理解和掌握电力知识以及进行能源管理都有着重要的意义。
- 1 -。
主变负荷率计算公式
主变负荷率计算公式主变负荷率是衡量电力系统中主变压器运行效率和负载情况的重要指标。
那到底啥是主变负荷率,它的计算公式又是咋样的呢?别急,咱慢慢道来。
咱先来说说为啥要了解主变负荷率。
就拿我之前工作的那个小县城来说吧,夏天一到,家家户户都开空调,用电量那是蹭蹭往上涨。
这时候,要是不弄清楚主变负荷率,电网可就容易出问题,停电、电压不稳啥的,那可就麻烦大了。
主变负荷率的计算公式其实并不复杂。
主变负荷率等于主变压器的实际负荷除以主变压器的额定容量再乘以 100%。
比如说,一台主变压器的额定容量是 1000 千伏安,而实际运行时的负荷是 800 千瓦,那这台主变压器的负荷率就是 800÷1000×100% = 80%。
这里面有个关键的点,就是要准确地知道主变压器的实际负荷和额定容量。
实际负荷呢,可以通过测量电流、电压等参数来计算得出。
而额定容量呢,一般在变压器的铭牌上都有标注。
再给您举个例子。
有一次,我们那的一个小区突然停电了,大家都急得不行。
我们电力维修人员赶紧去查看,发现就是因为主变压器的负荷率太高,超过了安全范围。
经过一番紧张的抢修和调整,才让小区恢复了供电。
在实际的电力系统运行中,主变负荷率可不是一成不变的。
它会随着用电负荷的变化而变化。
比如说,白天工厂都开工,商业用电也多,主变负荷率就高;到了晚上,工厂停工,居民用电减少,主变负荷率就会下降。
所以啊,电力部门的工作人员就得时刻盯着主变负荷率的变化,根据不同的情况进行调整和优化。
比如说,在用电高峰期来临之前,提前做好预案,增加备用变压器,或者对一些用电大户进行合理的错峰用电安排。
而且,主变负荷率的计算和监控对于电网的规划和建设也非常重要。
如果一个地区的主变负荷率长期处于较高水平,那就说明这个地区的电力供应可能不足,需要新建变电站或者增加变压器容量,以满足日益增长的用电需求。
总之,主变负荷率虽然只是一个简单的计算公式,但它背后却关系着我们日常生活中的用电稳定和安全。
光伏发电负荷率计算公式
光伏发电负荷率计算公式
负荷率=光伏电站实际发电量/(光伏电站装机容量×发电小时数)
其中,光伏电站实际发电量是指光伏电站在一定时间内实际所发电量,装机容量是指光伏电站安装的太阳能光伏发电设备的总发电能力,发电小
时数是指光伏电站在该时间范围内实际发电的小时数。
在计算公式中,需要注意的是,负荷率是一个比例值,其数值是小于
等于1的,并且负荷率越高,代表光伏电站的发电效率越高。
为了更好地理解和应用光伏发电负荷率,以下将从光伏电站实际发电量、装机容量和发电小时数三个方面进行详细解析。
一、光伏电站实际发电量
光伏电站的实际发电量是指光伏电站在一定时间范围内通过太阳能光
伏发电设备所产生的电能。
光伏电站实际发电量的计算一般通过监测系统
或电能表来获取,它是评估光伏电站实际发电能力的重要指标之一
二、光伏电站装机容量
光伏电站的装机容量是指光伏电站安装的太阳能光伏发电设备的总发
电能力。
装机容量通常以千瓦或兆瓦为单位。
光伏电站装机容量是评估光
伏电站发电能力的重要指标之一
三、发电小时数
发电小时数是指光伏电站在一定时间范围内实际发电的小时数。
发电
小时数的长短受多种因素影响,如天气条件、光照强度、发电设备的性能等。
光伏电站的发电小时数是评估光伏电站发电能力的重要指标之一
通过上述三个方面的详细解析,我们可以更好地理解和应用光伏发电负荷率计算公式。
在实际应用中,通过计算光伏发电负荷率,可以评估光伏电站的发电能力和经济效益,进而为光伏电站的运行和管理提供科学依据。
变电所负荷计算和无功补偿的计算
变电所负荷计算和无功补偿的计算1 计算负荷的方法及负荷计算法的确定由于用电设备组并不一定同时运行,即使同时运行,也并不一定都能达到额定容量。
另外,各用电设备的工作制也不一样,有连续、短时、断续周期之分。
在设计时,如果简单地把各用电设备的额定容量加起来,作为选择导线截面和电气设备容量的依据,选择过大会使设备欠载,造成投资和有色金属的浪费;选择过小则会使设备过载运行,出现过热,导致绝缘老化甚至损坏,影响导线或电气设备的安全运行,严重时会造成火灾事故。
为避免这种情况的发生,设计时,应用计算负荷选择导线和电气设备。
计算负荷又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。
在供电设计中,通常采用半小时的最大平均值作为按发热条件选择电气设备和导体的依据。
用半小时最大负荷来表示其有功计算负荷,而无功计算负荷、视在计算负荷和计算电流则分别表示为、和。
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。
由于需要系数法的优点是简便,适用于全产和车间变电所负荷的计算,因此本设计变电所的负荷的计算采用需要系数法。
2 需要系数法的基本知识(1).需要系数需要系数是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值,即=/=/ 式(1)用电设备组的设备容量,是指用电设备组所有设备(不含备用设备)的额定容量之和,即=。
而设备的额定容量,是设备在额定条件下的最大输出功率。
但是用电设备组的设备实际上不一定都同时运行,运行的设备也不一定都满负荷,同时设备本身和配电线路都有功率损耗,因此用电设备组的需要系数为=/式(2)式中代表设备组的同时系数,即设备组在最大负荷时运行的设备容量与30P 30Q 30S 30I dK d K max P e P 30P eP eP NK e P ∑NP dK K ∑LK e WLηηK ∑全部设备容量之比;代表设备组的负荷系数,即设备组在最大负荷时的输出功率与运行的设备容量之比;代表设备组的平均效率;代表配电线路的平均效率,即配电线路在最大负荷时的末端功率与首段功率之比。
需用系数、负荷率、同时率
kx是需用系数,是由同时系数乘以负荷系数得来的。
用来描述用电设备的真实负荷和设备额定负荷之间的长期关系。
我们可以通过需用系数来计算计算负荷。
这种方法就叫需用系数法,是三种常用的计算负荷的方法之一,也是最常用和简单的方法。
kx可以查表得来,表中通过你对负荷性质的筛选可以找到你需要的kx值。
比如是大范围办公照明还是电镀车间还是电解车间等等。
表中除了有kx之外还有tgφ、cosφ都可以查。
属于经验数据。
当然。
如果只求计算负荷的话,只要cosφ就好了。
不需要用tgφ。
从你给出的式子也可以看出这一点。
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。
负荷率=用电量×100/(当日最大负荷×24)负荷率是一个总的概念:负荷率=平均负荷/最大负荷而具体的负荷率又分为日负荷率、年负荷率、年平均日负荷率等等。
具体的意义也因为具体的概念的不同而多少有些差别。
不知道你说的负荷率是指哪一个负荷率。
发电厂负荷率计算:机组:负荷率=机组全天发电量×100/(机组额定功率×24) 全厂:负荷率=全厂全天发电量×100/(当日运行机组额定功率之和×24)tongshll口同时率(eoineidenee faetor)同类用电对象在同一时间开机用电的概率。
它用于描述同类用电对象可能出现相互叠加用电的程度。
根据用电对象的不同,常用的同时率有用电设备同时率(如照明同时率)、最大负荷同时率等。
最大负荷同时率是指电力系统用电最大负荷与电力系统各单位用电最大负荷之和的比值,用以预计电力系统用电最大负荷。
其计算公式为二。
一(尸二.:/习p/m二)X‘00% 式中K。
为同时率,%;尸ma:为综合用电最大负荷,kw,名P,..:为各组成单位的最大负荷之和,kw。
由于系统各单位用电特性的差异,出现最大负荷的时间也不一致,因此,电力系统出现的用电最大负荷远小于电力系统各单位不同时间出现的最大负荷之和,最大负荷同时率一般小于1。
负荷计算公式
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&s u p2;30)&f r a c12;I30=S30/(1.732U N)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=0.80~0.90K∑q=0.85~0.9 5②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=0.93~0.973.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)&fr ac12; =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﹪,P e=2P N(εN)&f r a c12;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P e=1.732P e.φ②接与不同线电压时P e=1.732P1+(3-1.732)P2Qe=1.732P1tanφ1+(3-1.732)P2tanφ2设P1>P2>P3,且c osφ1≠co sφ2≠co sφ3,P1接与UA B,P2接与U BC,P3接与U C A.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.mφQ30=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。
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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-α2]/ [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。
F的取值根据负荷曲线、平均负荷率f和最小负荷率α确定。
当f >0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算F: F=α+1/3(1-α2 (A3-2 当f <0.5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算: F=f (1+α-α (A3-3 式中α——代表日最小负荷率; f——代表日平均负荷率。
A4 在计算过程中应考虑负荷电流引起的温升及环境温度对导线电阻的影响,具体按下式计算: R=R20(1+β1+β2 (Ω (A4—1 β1=0.2(Ipj / I202 (A4—2 =α(Tpj-20 (A4—3 式中R20——每相导线在20℃时的电阻值,可从手册中查得单位长度值,Ω β1——导线温升对电阻的修正系数;β2——环境温度对电阻的修正系数; I20——环境温度为20℃时,导线达到容许温度时的容许持续电流,A;其值可通过有关手册查取,如手册给出的是环境温度为25℃时的容许值时, I20应乘以1.05; Ipj——代表日(计
算期平均电流,A; Tpj——代表日(计算期平均气温,℃;α——导线电阻温度系数,对铜、铝、钢芯铝线,α=0.004。
A5 对于电缆线路,除按计算一般线路的方法计算线心中的电能损耗外,还应考虑绝缘介质中的电能损耗,三相电缆绝缘介质损耗电量为:
ΔAj=U2ωCtgαLt×10-3 (kW?h (A5-1 C=ε/[18lg(γw /γn] (A5-2 式中ΔAj——三相电缆绝缘介质损耗电量,kW?h; U——电缆运行电压,kV;ω——角速度,ω=2πf,f为频率,Hz; C——电缆每相的工作电容,μF/km;tgα——介质损失角的正切值,按表A5选取; L——电缆长度,km; t——计算时段,h;ε——绝缘介质的介电常数,按表A5选取;γw——绝缘层外半径,mm;γn——线心半径,mm。
表
A5 电缆常用绝缘材料的ε和tgα值电缆型式ε tgα 油浸纸绝缘粘性浸渍不滴流绝缘电缆压力充油电缆 4.0 3.5 0.0100 0.0100 O.0045 丁基橡皮绝缘电缆聚氯乙烯绝缘电缆聚乙烯电缆交联聚乙烯电缆 4.0 8.0 2.3 3.5 0.050 0.100 0.004 0.008 注:tgα值为最高允许温度和最高工作电压下的允许值。
附录A 线路电能损耗计算方法 | [<<] [>>] ________________________________________ A1 本条是关于在线路等元件电阻损耗计算中采用均方根电流法计算的规定。
电阻元件上的电能损耗为:
ΔA=3R∫t0 dt 由于I(t是一随机变量,一般不能以解析式表示,所以依近似积分原理,对计算期均分为n个时段,设每个时段Δt内的负荷电流不变且等于其正点小时的电流,则:n?Δt=t 。
(Δt)/t = ( /n = Ijf = 式中Ij f——计算期各时段电流的均方根值。
由上可知采用均方根电流法计算,实际上考虑了计算期的负荷特性,当Δt愈小时愈符合客观实际。
A2 本条是关于采用计算期平均最大电流计算时的有关问题的说明。
因为计算期(一般为一日即代表日平均电流未能反映负荷曲线的形状,所以应以负荷曲线形状系数反映负荷曲线形状对电能损耗计算的影响。
负荷形状系数应建立在概率统计方法上,根据负荷曲线的特征值,如平均负荷率、最小负荷率、功率或负荷电流的最大值、平均值、最小值等确定。
对于一些难以获得每时段实测资料的情况或为了减少实测工作量,可以用计算期平均电流或最大电流来代替。
计算期平均电流和均方根电流以及最大电流之间的等效关系为: = K2= F
K=Ijf/Ipj F= / 式中K——负荷曲线形状系数; F——损失因数。
又因平均负荷率为: f =Ipj / Imax 所以,F=K2f2 ,将K、F的表达式代人用均方根电流计算电能
损耗的表达式得:平均电流:ΔA=3 K2Rt×l0-3 (kW?h 最大电流:ΔA=3 FRt×10-3 (kW?h 关于负荷曲线形状系数K2和损失因数F的确定,可将日负荷曲线概化归结为按直线变化或按二阶梯变化两种类型
的负荷曲线,见图A2。
图A2中α=Imin / Imax为最小负荷率,ε为最大负荷持续时间。
根据上述简化,可得出按直线变化和按二阶梯变化负荷曲线的负荷曲线形状系数K2及损失因数F的计算式。
对于工业用户比重大的负荷用按直线变化的负荷曲线计算较合理;对于照明、农电、单班生产用户为主的负荷曲线,则按二阶梯变化负荷曲线计算较合理。