电力负荷及其计算
工业企业供电第2章电力负荷及其计算计算
工业企业供电第2章电力负荷及其计算计算工业企业的电力负荷及其计算是工业企业供电的重要内容之一、电力负荷是指工业企业所需要的电力。
合理的电力负荷计算有助于企业安全、高效地使用电能,从而达到节约能源、降低成本的目的。
工业企业的电力负荷是根据其生产规模、生产设备及工艺流程的需求来确定的。
为了确保供电的稳定性和可靠性,电力负荷的计算需要考虑以下几个方面的因素。
首先,要确定生产规模。
生产规模是工业企业电力负荷计算的基础。
生产规模包括产品的种类、生产线的数量以及每条生产线的产能等。
其次,要估算工艺设备的用电量。
工业企业的生产过程通常需要使用各种设备,如机床、压力机、冷却设备等。
这些设备的功率和使用时间会直接影响电力负荷的大小。
因此,需要对每个设备的功率进行测算,并结合每个设备的使用时间来计算工艺设备的用电量。
再次,要综合考虑生产过程的电力负荷。
生产过程中,不同工艺环节的电力负荷可能有所不同。
在计算电力负荷时,应将每个工艺环节的电力负荷综合起来,并考虑其在生产过程中的使用时间。
最后,还要考虑额外的电力负荷。
电力负荷计算中还应考虑一些额外的因素,如照明设备、办公设备、空调设备等的用电量。
这些额外的电力负荷虽然不是生产过程中必需的,但对企业的正常运行和员工的生活都有一定的影响。
根据上述因素,可以采用下列计算公式来计算工业企业的电力负荷:电力负荷=生产规模的电力负荷+工艺设备的电力负荷+生产过程的电力负荷+额外的电力负荷通过对工业企业的电力负荷进行计算,可以得出合理的供电需求。
同时,电力负荷的计算还应考虑到未来发展的需要,以确保供电系统的可持续发展。
总之,工业企业的电力负荷及其计算是电力供应的基础工作之一、准确和合理的电力负荷计算可以保证工业企业的用电需求得到满足,有助于提高电力供应的质量和可靠性,为企业的发展提供有力支持。
同时,节约能源和降低成本也是电力负荷计算的重要目标,通过科学的计算方法,可以为企业的节能减排工作做出积极的贡献。
第02章_电力负荷及其计算(刘介才)工厂供电
Wp.a 0.7 657kW 4000h 1.84 106 kW h
工厂年无功耗电量为
Wq.a 0.8 305k var 4000h 0.976 106 k var h
第二章复习思考题
2-1 电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有什么要求? 2-2 工厂用电设备的工作制分哪几类?各有哪些特点? 2-3 什么叫负荷持续率? 它表征哪一类工作制设备的工作特性? 2-4 什么叫最大负荷利用小时?什么叫年最大负荷和年平均负荷?什么叫负荷系数? 2-5 什么叫计算负荷?为什么计算负荷采用半小时最大负荷?正确确定计算负荷有何意义? 2-6 确定计算负荷的需要系数法和二项式法各有什么特点?各适用哪些场合?
常采用并联电容器)容量为
' ' QC Q30 Q30 P 30 (tan tan )
(2-59) (2-60) 图2-12 功率因数的提高与 无功功率、视在功率的变化
或
QC qC P 30
式中 qC tan tan ' ,称为无功补偿率,或比补偿容量。这无功补偿率,是表示要使 1kW 的有功功率由cos 提高到cos ' 所需要的无功补偿容量 kvar值,其单位为 “kvar/kW ”。 在确定了总的补偿容量后,即可根据所选并联电容器的单个容量qC 来确定电容器个数:
工厂供电 第二章 电力负荷及其计算
第五节 工厂的计算负荷和年电能消耗量
指导老师:庞清乐
主讲人:唐嘉松
学号:10055308 电气103班 第三小组
第五节 工厂的计算负荷与年耗电量
一. 工厂计算负荷的确定 工厂计算负荷是选择工厂电源进线及其一、二次设备的基本依据,也是计算工厂功率因数和工厂需电容量的基本依据。 确定工厂计算负荷的方法很多,可按具体情况选用。 (一). 按逐级计算法确定工厂计算负荷 如前面图2-9所示,工厂的计算负荷P30(1),应该是高压母线上所有高压配电线计算负荷之和,再乘上一个同时系数。
第二章 工厂的电力负荷及其计算
❖ ① 吊车机组用电动机〔包括电葫芦、起重机、
行车等 〕的设备容量一致换算到ε=25%时的额外
功率〔kW〕,假定其εN不等于25%时应停止换
算,公式为:
Pe PN
N
25%
2PN
n
❖ ② 电焊机及电焊变压器的设备容量一致换算到ε =100%时的额外功率〔kW〕。假定其铭牌暂载 率εN不等于100%时,应停止换算,公式为:
第二章 工厂的电力负荷及其计算
❖ 普通选P30作为Pm,作为计算负荷运用。 ❖ 缘由 ❖ 〔1〕选择设备时要思索到最严重的状况下也能正常运转。 ❖ 〔2〕由于导体经过电流到达动摇温升的时间大约需(3~
4)τ,τ为发热时间常数。截面在16mm2及以上的导体, 其r≥10min,因此载流导体大约经30min(半小时)后可到 达动摇温升值。 ❖ 由此可见,计算负荷实践上与从负荷曲线上查得的半小 时最大负荷P30(亦即年最大负荷Pmax)是基本相当的。 所以计算负荷也可以以为就是半小时最大负荷。 ❖ 求计算负荷意义严重,预算过高,招致有色金属的糜 费和工程投资的添加。反之,如预算过低,又会使供电 系统的线路及电气设备由于承当不了实践负荷电流而过 热,减速其绝缘老化的速度,降低运用寿命,增大电能 损耗,影响供配电系统的正常牢靠运转。
❖ (2) 负荷系数又称负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pav与 其最大负荷Pm的比值.
❖ 对负荷曲线来说,负荷系数亦称负荷曲线填充系数,它表 征负荷曲线不平整的水平,即表征负荷坎坷变化的水平。从 充沛发扬供电设备的才干、提高供电效率来说,希望此系数 越高越趋近于1越好。从发扬整个电力系统的效能来说,应尽 量使不平整的负荷曲线〝削峰填谷〞,提高负荷系数。
❖ 〔3〕 三级负荷对供电电源的要求 由于三级 负荷为不重要的普通负荷,因此它对供电电源 无特殊要求。
项目二工厂的电力负荷及其计算
一种是指耗用电能旳 用电设备或顾客
另一种指用电设备或顾客 耗用旳功率或电流旳大小
2
(一)
工厂电力 负荷旳分级
一级负荷:中断供电将造成人员 伤亡或在政治上经济上造 成重大损失者. 二级负荷,中断供电,在政治、经济 上造成较大损失者。 三级负荷,不属于一、二级旳负荷。
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(二) 各级电力负荷 对供电电源旳要求
Qc P30 qc
式中: qc tan tan
(2)拟定电容器个数
n QC / qC
cos提高COS
(3)无功补偿后旳工厂计算负荷
Q3' 0 Q30 QC
S3' 0 P320 (Q30 QC )2
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二、工厂年耗电量旳计算
• 年有功电能消耗量 • 年无功电能消耗量
二、单相设备组等效三相负荷旳计算 1.单相设备接于相电压时旳等效三相负荷计算
按最大负荷所接单相设备旳3倍计算: Pe 3Pe.m
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2.单相设备接于线电压时旳等效三相负荷计算
Pe 3Pe.
3.总旳等效三相计算负荷为:
P 3P 30
Q 3Q 30.m
30
30m. S30 P320 Q320
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P30 (bPe )i (cPx )max
Q30 (bPe tan)i (cPX )max tanmax
S30 P320 Q320
I30
S30 3U N
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之三: 单相用电设备组 计算负荷旳拟定
一、概述 单相设备接在三相线路中,应尽量均衡分配, 假如单相设备旳总容量不超出三相设备总容量旳15% 则不论单相设备怎样分配,单相设备可与综合按三相 负荷平衡计算,假如不小于15%则将单相设备换算为 等效三相设备容量,再与三相设备容量相加。
工厂电力负荷及其计算
工厂电力负荷及其计算一、工厂电力负荷的计算方法1.定额法计算定额法是根据工厂的生产工艺和设备,以及设备运行的时间及运行电压、额定电流等参数来计算工厂的电力负荷。
具体计算步骤如下:(1)根据生产工艺和设备确定每台设备的额定功率和运行时间。
(2) 计算每台设备的实际功率,实际功率等于额定功率乘以load rate(负载率)。
(3)计算每台设备的用电量,用电量等于实际功率乘以运行时间。
(4)将每台设备的用电量累加得到总用电量,即工厂的电力负荷。
2.统计法计算统计法是通过对过去一段时间的用电数据进行统计分析,得出工厂的电力负荷。
具体计算步骤如下:(1)收集过去一段时间的用电数据,包括电力仪表的读数、运行时间及环境参数等。
(2)对用电数据进行整理和分析,得出工厂的平均负荷和尖峰负荷。
(3)根据工厂的生产计划和负荷曲线,预测未来的负荷变化。
(4)根据预测的负荷变化,确定合理的电力供应方案。
3.标准法计算标准法是根据国家规定的工厂电力负荷标准来计算工厂的电力负荷。
具体计算步骤如下:(1)根据国家规定的工厂电力负荷标准,确定工厂的负荷等级。
(2)根据负荷等级和工厂的总用电量,计算工厂的电力负荷。
二、工厂电力负荷的影响因素2.工艺流程:不同的工艺流程对电力负荷的要求也不同,一些工艺流程需要大量的电力支持,而另一些工艺流程则相对较少。
3.工作时间:工厂的电力负荷还与工作时间有关,长时间连续运行的工厂需要更多的电力供应,而短时间间断运行的工厂则需要较少的电力供应。
4.环境因素:环境温度、湿度等因素也会对工厂的电力负荷产生影响,一些设备在高温高湿的环境下需要更多的电力支持。
三、工厂电力负荷的管理与调控1.合理安排生产计划:根据工厂的电力负荷情况,合理安排生产计划,避免电力负荷过高或过低的情况发生。
2.用电系统的优化设计:通过优化用电系统的设计,如改进设备的能效、增加系统的稳定性、提高用电设备的负荷率等,以减少工厂的电力负荷。
第二章 电力负荷计算
电力负荷的计算是正确选择供配电系统 中导线、电缆、开关电器、变压器等电气 设备基础,也是保障供配电系统安全可靠 运行必不可少的环节。本章是分析工厂供 配电系统和进行供电设计计算的基础。
本章主要学习以下几个内容:
电力负荷与负荷曲线 ✓电力负荷的基本概念; ✓电力负荷分级 ✓负荷曲线的基本概念、作用及分类 ✓ 与负荷曲线相关的几个物理量
计算负荷情况复杂,影响计算负荷的因素 很多,难以精确计算; ✓负荷是变化的; ✓与设备性能、生产组织、生产者的技能熟 练程度及能源供应的状况等多种因素有关。
计算负荷的方法很多:估算法、需要系数 法和二项式法和单相负荷等近似求解方法
本节主要介绍两种:需要系数法和 二项式法
(一)设备容量的计算 1.用电设备的额定容量
三级负荷对供电电源没有特殊要求,一般由 单回路电力线路供电。
三. 负荷曲线
1、负荷曲线(load curve) 是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,
绘在直角坐标纸上,纵坐标表示负荷(有功功 率或无功功率)值,横坐标表示对应的时间, 一般以小时(h)为单位。
某厂日有功负荷曲线
2、负荷曲线的作用 负荷曲线能够直观的反映出用户的用电特点和
额度负荷(安装容量);在工厂供配电系统设计时, 如果直接采用额定容量进行设计势必会造成浪费; 应首先计算出全部设备的实际负荷。 2 .负荷计算的主要内容 (1)求计算负荷(需要负荷,假想负荷):即正 常工作时的实际最大负荷。目的选择各级电压供电 网络、变压器容量、电气设备的型号等;保证使其 在通过正常最大工作电流时不至过热而损坏。(选 择设备)
(3)年持续负荷曲线意义 年持续负荷曲线与横轴所包围的面积代表
了用户全年消耗的总电能。
工厂的电力负荷及其计算
工厂的电力负荷及其计算工厂的电力负荷及其计算工厂作为生产的重要组成部分,对电力的需求量巨大。
电力负荷是指工厂在某一时间段内所需要的电能量,它是衡量工厂用电量大小的指标之一。
工厂的电力负荷计算是工厂电网规划和运营过程中重要的一环,正确计算电力负荷可以确保工厂的正常运行和经济使用电力资源。
本文将从电力负荷的基本概念、计算方法和影响因素等方面进行介绍。
一、电力负荷的基本概念电力负荷是指在一定时间范围内所需要的电能,即单位时间内消耗的电能量。
通常用单位时间内消耗的电能量来衡量,单位为千瓦时(kWh)或兆瓦时(MWh)。
在工厂的生产过程中,不同设备和工艺的电力需求是不同的,因此需要根据不同设备和工艺的电功率和运行时间来计算电力负荷。
二、电力负荷的计算方法计算工厂的电力负荷需要考虑以下几个因素:1.工艺设备的电功率:工厂中的各种设备和机器都有不同的功率需求,可以通过查阅设备的电功率参数手册或者询问设备制造商来获取。
2.设备的运行时间:不同设备和工艺的运行时间是不同的,需要根据设备的使用方式和生产周期来确定。
3.设备的利用率:设备的利用率是指在某一时间段内设备实际运行时间与总运行时间之比,通常用百分比来表示。
电力负荷计算的基本公式为:电力负荷(kWh)= 设备的电功率(kW) * 设备的运行时间(小时) * 设备的利用率三、影响电力负荷的因素1.季节因素:不同季节的工厂用电需求是不同的。
例如夏季气温高,空调和冷却设备的用电需求大;冬季气温低,供暖设备的用电需求大。
2.生产工艺变化:工厂的生产工艺发生变化,会对电力负荷产生影响。
例如,工厂采用新的生产设备或者调整生产工艺,会导致电力负荷的增加或减少。
3.生产规模变化:工厂的生产规模变化也会对电力负荷产生影响。
例如,工厂扩大生产规模或者停工倒闭,都会对电力负荷产生影响。
四、电力负荷的优化管理为了降低工厂的电力负荷,提高能源利用效率,工厂可以采取以下措施:1.能源管理系统:建立科学合理的能源管理系统,通过监测和评估电力负荷的使用情况,制定合理的用电策略,优化能源利用。
工厂的电力负荷及其计算复习
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(3)最大负荷时功率因数 即在计算负荷时的功率因数: cosψ=P30/S30 供电营业规定:100KVA及以上用户功率因数要在0.9以上, 其他用户功率因数为0.85以上。并规定,未达到规定的, 应增加无功补偿装置,如并联电容器 规定中所指功率因数,即为最大负荷时功率因数
工厂供电
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2. 无功功率补偿? P44
一、概述 供电系统中,各元件的选择除了满足电压和频率的要求外, 还需要满足负荷电流的要求 通过负荷的统计计算求出、按照发热条件选择供电系统中 各个元件的负荷值,称为计算负荷
工厂供电
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第二节 三相用电设备组计算负荷的确定
一般认为计算负荷就是半小时最大负荷P30 ,即有功计算 负荷 无功计算负荷用Q30表示 视在计算负荷用S30表示 视在计算电流用I30表示
设备总容量(见例2-1)为
Pe 120.5kW
X 台最大容量的设备容量为 Px P5 7.5kW 3 4kW 2 30.5kW
因此按式(2-21)可求得其有功计算负荷为
P30 0.14120.5kW 0.4 30.5kW 29.1kW
按式(2-11)可求得其无功计算负荷为 Q30 29.1kW 1.73 50.3k var
工厂供电
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第二节 三相用电设备组计算负荷的确定
(2)起重机用电动机组
容量换算到ε=25%,ε =0.5,换算后设备容量为
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三、 二项式系数法 ★
在计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车 间干线和配电箱的计算负荷时宜采用二项式系数法。基本公 式为:
P30 bPe c PX
(2-21)
在负荷计算中,新型低损耗电力变压器如S9、 SC9等的功率损耗可按下列简化公式近似计算
第2章工厂的电力负荷及其计算
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第2章工厂的电力负荷及其计算
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第2章工厂的电力负荷及其计算
•比较:
•需要系数法: •P30=13.68kw • Q30=18.53kvar
线•②路若上单的组计用算电负设荷备。只有1~2台设备时,可以认为P30=Pe,
•
即b=1 c=0 。
•③计算多组用电设备的负荷时,不应再乘以K∑。 •举例:例2-3
• 试用二项式法确定例2-2所述机修车间380v线路总的计算 负荷。
•解:
•1、分组:金属切削机床组、通风机组、电阻炉组。
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•
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——用电设备组平均功率因数。可查附录表1。 第2章工厂的电力负荷及其计算
•∑Pe——用电设备组的设备容量kw。
•Pe的定义:经换算到同一工作制下的额定功率。 •注意
•Kd、
、 可查附录表1,查表时应注意:
•1)查Kd时,
与
对应同一角度 ;
•2)设备组中台数少时,Kd取较大数值;设备组中 台数多时,Kd取较小数值;当只有1~2台设备时, 可取Kd=1;
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第2章工厂的电力负荷及其计算
•(三)多组用电设备计算负荷的确定 •工厂供电系统示意图:
•P30.
6 •P30.7
•P30. 8
•P30.5
•P30.3 •P30.4
•P30.2
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•返42 •返22 •返23
第2章工厂的电力负荷及其计算
•1、 P30.1的确定: •2、 P30.2的确定:
第2章工厂的电力负荷及其计算
•2、380v线路总的计算负荷: • P30=8.68kw+(7+1.95+2)kw=19.63kw • Q30=8.68×1.73+(7×1.73+1.95×0.375+0) =27.86kvar
第三章 电力负荷及计算
第1节
按绘制方式分,有依点连成的负荷曲线(如图3-1a所示)和梯形负荷曲线(如图3-1b所 示)。
图3-1 日有功负荷曲线
第1节
年负荷曲线,通常绘成负荷持续时间曲线,按负荷大小依次排列,如图3-2c所示。此年负 荷持续时间曲线按所绘对象(负荷)的典型夏日负荷曲线和典型冬日负荷曲线来绘制,如图 3-2a、b所示。其夏日和冬日在全年中所占的天数,应视当地地理位置和气象情况而定。
负荷系数表征了设备容量的利用程度。负荷系数的符号有时也用β表示。
第1节
四、负荷曲线的有关概念 (一)负荷曲线的绘制与类型 负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形。它绘制在直角坐标上,纵坐标 轴表示负荷功率(一般用有功功率),横坐标轴表示负荷变动所对应的时间。 负荷曲线按负荷对象分,有工厂(企业)的、车间的或某台设备的负荷曲线。按负荷的 功率性质分,有有功和无功负荷曲线。按所表示的负荷变动时间分,有年的、月的、日的 和工作班的负荷曲线。
第1节
年最大负荷利用小时Tmax,是假设电力负荷按 年 最 大 负 荷 Pmax( 亦 即 P30) 持 续 运 行 时 , 在 此 Tmax时间内电力负荷所耗用的电能,恰与该电力 负荷全年实际耗用的电能相等,如图3-4所示。因 此年最大负荷利用小时是一个假想时间,按下式计 算:
式中,Wa为电力负荷全年实际耗用的电能。
第2节
(二)需要系数法的基本计算公式及其应用 由式(3-9)可得按需要系数法确定三相用电设备组有功计算负荷P30的基本公式为
P30=KdPe (3-10) 式中,Pe为用电设备组所有设备(不含备用设备)的额定容量之和。
这里必须指出,对断续周期工作制的用电设备组,其设备容量应为各设备在不同负荷 持续率下的铭牌容量换算到一个统一的负荷持续率下的容量之和。
精品文档-供配电技术(刘燕)-第2章
第2章 电力负荷及其计算
1. 长期工作制和短时工作制的用电设备组 设备容量Pe等于所有用电设备的铭牌上的额定容量之和。 2. 反复短时工作制的用电设备组 设备容量Pe是将所有设备在不同暂载率下的铭牌额定容量换 算到一个规定的暂载率下的容量之和,换算式为
Pe PN
N
(2-7)
式中,εN为对应于铭牌额定功率PN的额定暂载率;ε为对应于设
运行的设备也不太可能都满负荷,同时设备本身有功率损耗,配电
线路也有功率损耗。因此在确定设备组的计算负荷时应考虑一个系
数,即按需要系数法确定用电设备组有功计算负荷的0)
第2章 电力负荷及其计算
式中,Pe为用电设备组的设备容量;Kd为需要系数,它的物理表
达式为
Kd
KKL
式中,T为工作周期 ; tTt为工10作0%周期 内t 的t t0工作10时0间%;t0为工作周期(2内-6)
的停歇时间。 反复短时工作制设备的额定容量,一般是对应于某一标准暂载
率的。
第2章 电力负荷及其计算
2.2.2 设备容量的计算 每台用电设备的铭牌上都标有额定容量,但各用电设备的
工作条件不同,并且同一设备所规定的额定容量在不同的暂载 率下工作时,其输出功率是不同的。因此作为用电设备组的额 定容量就不能简单地直接相加,而必须换算成同一工作制下的 额定容量,然后才能相加;对同一工作制有不同暂载率的设备, 其设备容量也要按规定的暂载率进行统一换算。经过换算至统 一规定的工作制下的“额定容量”称为设备容量,用Pe表示。
第2章 电力负荷及其计算
2. 负荷计算的目的 供配电系统要能安全可靠地正常运行,系统中的各元件(如电 力变压器、开关、导线及电缆)都必须选择合适,除了应满足工作 电压和频率的要求外,最重要的是应满足负荷电流的要求。因此负 荷计算的目的就在于正确地确定负荷值,为设计供配电系统提供可 靠的依据,并作为合理选择供配电系统所有组成元件的重要依据。
第二章工厂的电力负荷及其计算
第二章工厂的电力负荷及其计算随着工业化的发展,工厂已经成为现代社会中不可或缺的组成部分。
工厂的运作离不开电力供应,而电力负荷的合理计算对于工厂的正常运行和能源消耗的合理利用至关重要。
本文将针对工厂的电力负荷及其计算进行详细探讨。
一、工厂电力负荷的定义工厂电力负荷是指工厂所需的总电能,包括工厂设备、照明、办公设备等消耗电能的总和。
它取决于工厂的规模、生产工艺、设备种类、工作时间等因素。
二、工厂电力负荷的计算方法2.负荷法:根据工厂的生产能力和工作时间,计算单位时间内所需要的电能,再除以电网的工作效率得到总负荷。
例如,工厂的生产能力为每小时生产500个产品,工作时间为8小时,电网的工作效率为90%,那么总负荷就是(500/8)/0.9=69W。
3.经验法:根据工厂的历史数据和经验,估算出工厂的电力负荷。
这种方法适用于已经运行较长时间的工厂,可以根据历史数据推算每个季度、每个月或每天的负荷变化规律,然后进行合理估算。
三、影响工厂电力负荷的因素1.生产工艺:不同的工艺所需的电能消耗不同。
一般来说,化工、冶金等重工业的电力负荷较高,而轻工业的负荷较低。
2.设备种类和数量:不同种类的设备功率不同,数量也不同。
功率较高的设备会增加工厂的电力负荷。
3.工作时间:工厂的工作时间越长,消耗的电能也越多。
四、如何优化工厂的电力负荷1.合理计划生产时间和设备使用时间,避免设备闲置或过度使用,以减少不必要的电能消耗。
2.使用高效节能设备,降低功率需求和电能消耗。
3.通过调整生产工艺,采用低耗能的工艺和设备,降低电力负荷。
4.对于有峰谷电价的地区,合理选择生产时间,利用低电价时段进行生产,以减少成本和能源消耗。
结论工厂的电力负荷是工厂运营不可或缺的关键因素。
合理计算电力负荷是保证工厂正常运行和能源消耗合理利用的前提。
通过采用合理的计算方法和优化工艺设备,可以实现对工厂电力负荷的有效控制和管理。
这不仅有助于降低生产成本,提高生产效率,还可以减少对能源资源的消耗,实现可持续发展。
第二章 工厂的电力负荷及其计算
计算负荷:指导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实
际的变动通负过负荷荷时的其统产计生计的算最求高出温的、升用相来等按,发该热等效负荷就称为计算负荷。
条件选择供电系统中各元件的负荷值。
负荷计算:求计算负荷的这项工作称为负荷计算。
如果以计算负荷连续运行,发 热温度不会超过允许值
计算目的:为了正确的选择线路的导线截面、变压器的容量、开关电器、
第二章 工厂的电力负荷及其计算
2.1 工厂的电力负荷和负荷曲线 2.2 三相用电设备组计算负荷的确定 2.3 单相用电设备组计算负荷的确定 2.4 工厂总计算负荷的确定 2.5 尖峰电流的计算
2.1 工厂的电力负荷和负荷曲线
一、工厂电力负荷的分级及其对供电的要求
1、电力负荷的分级及其对供电的要求 (1)一级负荷:中断供电将造成人身伤亡,重大设备损坏, 重大产品报废,或在政治、经济上造成重大损失。 ✓供电方式:由两个独立电源供电。 (2)二级负荷:中断供电将造成主要设备损坏,大量产品 报废,重点企业大量减产,或在政治、经济上造成较大损失。 ✓供电方式:由双回路供电。
1、计算负荷的定义
为10min以上,而导体通过电流达到
稳定温升的时间大约为3τ~4τ,即载
通过负荷的统计计算流导求体出大约的经、半小用时以(3按0mi发n)热后可条件选
达到稳定温升值
择导体和电气设备的一个假想的持续负荷值,称为计
算负荷,用Pc(或Qc 、Sc 、 Ic )表示。
Pc Pm ax P30
Pe 1.2PN
(3)用镇流器的金属卤化物灯
Pe 1.1PN
Pe 1.1PN
2.2 三相用电设备组计算负荷的确定
二、需要系数法确定计算负荷
第2章 工厂电力负荷及其计算2-4
但实际上,负荷随时都在变动,通常用一个等值 返回 的矩形面积来代替负荷曲线下的面积。 目录
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(四) 功率因数与无功功率补偿
1. 工厂功率因数
(1)瞬时功率因数 瞬时功率因数由功率因数表或相位表直接读出,或由功率 表、电流表和电压表的读数按下式求出:
cos
P 3UI
式中:P——功率表测出的三相功率读数(kW); U——电压表测出的线电压读数(kV); I——电流表测出的相电流读数(A)。
WP——有功电度表读数;
Wq——无功电度表读数。
P30——工厂的有功计算负荷; S30——工厂的视在计算负荷。
自然功率因数
指用电设备或工厂在没有安 装人工补偿装置时的功率因数
指用电设备或工厂设置了人工 补偿后的功率因数
总功率因数
14
功率因数对供电系统的影响 (1)系统中输送的总电流增加,使得供电系统中的电 气元件,容量增大,从而使工厂内部的启动控制设备、 测量仪表等规格尺寸增大,因而增大了初投资费用。 (2)增加电力网中输电线路上的有功功率损耗和电能 损耗。 (3)线路的电压损耗增大。影响负荷端的异步电动机 及其它用电设备的正常运行。 (4)使电力系统内的电气设备容量不能充分利用。
△WT0=△P0Ton
随负荷而变化的有载功率损耗所引起的年电能损耗 为:
WTl
8760 0
S Pk S NT
S ca dt Pk S NT
2
2
8760
0
S S ca
S ca dt Pk S NT
① 正确选用感应电动机的型号和容量,使其接近满载运行;
② 更换轻负荷感应电动机或者改变轻负荷电动机的接线;
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3. 电气主接线的基本形式
主接线的基本环节是电源(发电机或变压器)和进出线路, 母线(又称汇流排)是中间环节,它起着汇集和分配电能的作用。 进、出线之间用母线连接。
电气主接线的基本形式分为:单母线接线、双母线接线和无 母线的接线。
几种开关电气设备比较: 断路器(QF):断开或接通电路中的正常工作电流及故障电流, 具有完善的熄灭电弧的装置。 负荷开关(QL):接通或断开电路中的正常工作电流,具有简单 的灭弧装置。 隔离开关(QS):接通或断开无电流或仅有很小电流的电路,在 检修电气设备时用来隔离电源,以保证检修设备及工作人员的安 全。
(1)长期连续工作制 (2)短时工作制(标准持续时间分为10、30、60、90min) (3)断续周期工作制 T≤10min
每一周期包括一个额定负荷时间和一个停歇时间。标准
的负荷持续率 为15%、25%、40%和60%四种。
3. 用电设备的额定容量、负荷持续率及负荷系数
(1)用电设备的额定容量 是指用电设备在额定电压下,在规定的使用寿命内能连续输
➢我国规定的额定电压等级:220/380V, 3kV, 6kV, 10kV, 35kV, 60kV, 110kV, 220kV, 330kV, 500kV, 750kV, 1000kV
➢电力设备的额定电压 (1) 输电线路的额定电压等于我国规定的额定电压等级。 (2) 发电机的额定电压为额定电压等级电压的1.05倍。 (3) 变压器原边额定电压等于与之相连的设备的额定电压;副 边接线路的额定电压等于线路额定电压的110%,直接接设 备的为设备额定
发电机和变压器接成星形绕组的结点称为中性点。 电力系统的中性点运行方式分为:中性点不接地、中性点 经消弧线圈接地、中性点直接接地,前两种也称为小电流接地 ,后两种称为大电流接地。 3~63kV电网采用中性点不接地 ,当接地电流大于一定值 ( 3~10kV大于30A, 20kV以上大于10A)时采用电源中性点经消 弧线圈接地 。110kV以上和 220/380V采用电源中性点直接接地 (大接地 )。
Tm a x
Wa Pm a x
Tmax是反映工厂负荷是否均匀的一个重要参数。该值越大,则 负荷越平稳。 Tmax与用户的性质和生产班制有关。例如一班制工 厂Tmax≈1800~3000h;两班制工厂Tmax≈3500~4800h;三班制工厂 Tmax≈5000~7000h。
②平均负荷和负荷曲线填充系数
电力负荷,既可指用电设备或用电单位(用户),也可指 用电设备或用电单位所耗用的电功率或电流。
电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电在政治、 经济上所造成的损失或影响程度,可分为三级负荷。
(1)一级负荷及其对供电电源的要求
符合下列情况之一时,应为一级负荷:①中断供电将造成人身伤 亡时;②中断供电将在政治、经济上造成重大损失时,如重大设备损 坏、大量产品报废、用重要原料生产的产品大量报废以及国民经济中 重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复时;③中断供电 将造成公共场所秩序严重混乱时。
G
M
M
M
+5% UN –5%
用用电电设设备备和和发发电机电的机额的定额电定压电压
3. 允许的电压偏移和电压调整的措施
用电设备允许的电压偏移为其额定电压的5%。 电压调整的措施: (1)正确选择无载调压变压器的分接头或采用有载调压变压器。 (2)合理减小系统阻抗。 (3)使系统三相负荷均衡。 (4)合理改变系统运行方式。 (5)无功功率补偿。
正常工作时一组母线工 作(如WB1),一组母线 备用(如WB2),各回路 中连接在工作母线上的隔离 开关接通,而连接在备用母 线上的隔离开关均断开。
双母线接线图
双母线接线能保证所有出线的供电可靠性, 用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。
(4)无母线接线
右图为桥形接线。
电源1
电源2
5.2 电力系统的电压
智能楼宇供配电技术
Power Supply and Distribution Technology of Intelligent Building
刘雪连 jasmine.lxl@ 手机:13426278077
第5章 电力负荷及其计算
参考教材:
《建筑供配电技术》
戴绍基 主编
机械工业出版社
出或耗用的最大功率。 必须指出:对断续周期工作制的设备来说其额定容量是对应
于一定的负荷持续率的。同一设备,在不同的负荷持续率下运行 时,其输出功率是不同的。这应进行“等效”换算,即按同一周 期内不同负荷(P1或P2)下造成相同的热量损耗条件来进行换算。
3. 用电设备的额定容量、负荷持续率及负荷系数
Pav
Pmax
5.5 三相用电设备组计算负荷的确定
1. 概述
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。
计算负荷是供电设计计算的基本依据。实际上,负荷的变化 也不可能是一成不变的,它与设备的性能、生产的组织以及能源 供应状况等多种因素有关,因此负荷计算也只能力求接近实际。
两路电源同时工 作互为备用(又称暗 备用)时,分段断路 器则断开运行。任一 电源故障,分段断路 器可自动投入。
电源1
QF1 QF3
QS1 WB1
QS
QF
电源2
QF2
QS2 WB2 QS QF
出线1 出线2 出线3
出线4 出线5 出线6
供一级负 荷
单母线分段接线图
(3)双母线接线
双母线接线与单母线接 线相比,从结构上而言多设 置了一组母线,同时每个回 路经断路器和两组隔离开关 分别接到两组母线WB1、 WB2上,两组母线之间可 通过母线联络断路器QF3连 接起来。
一级负荷属于重要负荷,应由两个独立电源供电。当一个电源发 生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,以维持继续供电。即两个 电源应来自不同的变配电所或者来自同一变配电所的不同母线。
一级负荷中“特别重要的负荷”除由两个独立电源供电外,还应 增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。可作为应急电 源的电源有:①独立于正常电源的发电机组;②供电网络中独立于正 常电源的专用的馈电线路;③蓄电池;④干电池。
(2)用电设备的负荷系数 用电设备的负荷系数(或称“负荷率”)为设备在最大负荷
时输出或耗用的功率P与设备额定容量PN的比值,即
KL P / PN
负荷系数的大小表征了设备容量的利用程度。
4. 负荷曲线的有关概念
(1)负荷曲线的绘制与类型
负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形。它绘 制在直角坐标上。
电源中性点不同接线方式的故障量与允许故障时间比较
接地类型
非故障相电压 中性点电流 单相故障后允 (单相接地) (单相接地) 许运行时间
电源中性点不
接地
3U N
0
2h
电源中性点经
消弧线圈接地
3U N
IL
2h
电源中性点直 接接地
UN
Ik(1) 故障电流
不允许
5.4 电力负荷与负荷曲线
1.电力负荷的分级及对供电电源的要求
1. 概述
电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数。 我国规定工频 50Hz±0.5Hz(电力系统容量3000MW以上的 为±0.2Hz)为允许的频率范围。 电气设备的额定电压是保证设备正常运行且获得最佳经济 效果的电压 ;电压的偏移 、波动和高次谐波对设备运行影响很 大 ,必须抑制 。
2. 额定电压及电压调整
b) 年每日最大负荷曲线
4. 负荷曲线的有关概念
(2)与负荷曲线有关的物理量 ① 年最大负荷和年最大负荷利用小时
年最大负荷Pmax,就是全年中负荷最大的工作班内消耗电能最 多的半小时平均负荷。
年最大负荷利用小时Tmax,是假设电力负荷按年最大负荷Pmax 持续运行时,在此Tmax时间内电力负荷所耗用的电能恰与电力负荷 全年实际所耗用的电能Wa相等。即
5.1 工厂供电系统概述
以图示工厂供电 系统为例,采用了: 双路进线 、高压单母 线分段、高压深入负 荷中心的直配方式 、 低压联络线、无功功 率补偿(电容C) 。
变电所和配电所 的功能:变电所接受 电能 、变换电压 、分 配电能 ,配电所接受 电能 、分配电能。
电气主接线
1. 定义:电气主接线是指发电厂及变电所汇集和分配电能的电路, 它由几种电气设备及连接线所组成。又称一次接线,一般绘制成 单线图。
确定主接线的形式对发电厂及变电所电气设备的选择、配电 装置的布置、供电可靠性、运行灵活性、检修以及经济性等都起 着决定性作用。
2. 对电气主接线的基本要求: (1)根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和供电质量; (2)主接线应力求简单、明了,运行灵活,操作方便; (3)保证维护及检修时的安全、方便; (4)在满足上述要求的条件下,力求投资及运行费用低; (5)满足扩建的要求。
负荷曲线按负荷对象分,有工厂(企业)的、车间的或某台 设备的负荷曲线。按负荷的功率性质分,有有功和无功负荷曲线 。按所表示的负荷变动时间分,有年的、月的、日的和工作班的 负荷曲线。按绘制方式分,有依点连成的负荷曲线和梯形负荷曲 线。
a) 折线法
b) 阶梯法
日有功负荷曲线
a) 年负荷持续时间曲线
第二种形式的年负荷曲线,是按全年每日的最大负荷(通 常取每日最大负荷的半小时平均值)绘制的,称为年每日最大 负荷曲线,如下图所示。这种年最大负荷曲线,可用来确定拥 有多台电力变压器的变电所在一年的不同时期宜于投入几台运 行,即所谓“经济运行方式”,以降低电能损耗,提高供配电 系统运行的经济性。
(1)单母线接线 优点是简单、清晰、设备少,但可靠性与灵活性不高。 一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。
图a 一路电源
图b 两路电源一用一备
(2)单母线分段接线 母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。