线路单位负荷矩电压损失表6KV-110KV及计算方法

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10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。

通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。

所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。

线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。

线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。

这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。

理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。

铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。

在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。

但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。

为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。

2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。

3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。

低压配电线路中的电压损失

低压配电线路中的电压损失

低压配电线路中的电压损失刘延进蓝天环保设备工程公司简小成中国美院风景建筑设计研究院根据《低压配电设计规范》,选择电线或电缆截面应符合下列要求:1.线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;2.按敷设方式及环境条件确定的导线载流量,不应小于计算电流;3.导体应满足动稳定和热稳定的要求;4.导体最小截面应满足机械强度的要求。

一般情况下,哪些低压配电线路的电压损失是必须计算的呢?现分类阐述如下。

一、380/220V线路电压损失:对于380/220V的三相平衡负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为:%*I*LΔU%=ΔUa当为多个负荷时,电压损失用电流矩(A*Km)表示为:ΔU%=ΣΔU%*I*La式中:ΔU%——线路电压损失百分数,%;ΔU%——三相线路每1安·公里的电压损失百分数,%/A·Km;aI——负荷计算电流,A;L——线路长度,Km;对于相电压为220V的单相负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为:%*I*LΔU%=2ΔUa现以辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV)为例,对不同截面的380/220V三相平衡终端负荷线路进行电压损失值校验。

(GB50052)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T1)第3.33条、《供配电系统设计规范》第4.04条规定了各种情况下设备的电压损失允许值,现以通常情况取ΔU%=±5%。

根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)8.4节表8.4.5.1-1,当实际环境温度取350C时,温度载流量校正系数取0.91(载流量计算条件:线芯长期工作温度为900C,环境温度为250C);根据表8.4.5.4,设共有12根电缆并列敷设,S(电缆中心距)=2d(电缆外径),则并列敷设载流量校正系数取值为0.8。

表一:综合以上系数取值,则载流量校正系数为0.73,取COS Φ=0.8,电压损失值校验结果见表一。

备注3_电压损失计算方法

备注3_电压损失计算方法
9
下面就探讨一下电压损失的计算方法。说明一下,下面的计算方法仅适用 于在线路末端接有一集中负荷的线路。
1
恒力建设内部培训资料(电气专业)——电压损失计算方法
(一) 通过公式计算。 1 三相电路电压损失计算公式:
∆U=√3*I*(R0*cosφ+X0*sinφ)*L ∆U%=(∆U/Ue)*100
其中: ∆U(V):电压损失。 Ue(V):线路额定电压,三相电路取 Ue=380V。 ∆U%:电压损失百分数。 I(A):每相电流,若已知 P,可通过 I=P/(√3*Ue*cosφ)计算。 R0(Ω/km):单位长度有效电阻,与电缆型号与电缆工作温度θ有关,通过 查表获得。如交联聚乙烯绝缘电缆(θ=80℃)可查《民用建筑电气常用数据》 04DX101-1 第 3-7 页。 X0(Ω/km):单位长度有效电抗,同上。 cosφ:负荷功率因数。 sinφ:功率因数角正弦值,可通过 sinφ=sin(arccosφ)计算。 L(km):导体长度。 附表:交联聚乙烯电缆(θ=80℃)电阻、电抗表
数 量
执行设备/元器件
工作电流 (A)
2 阀门执行机构 2 阀门执行机构
0.5*2=1 0.5*2=1
总计 2
火灾确认阶段负荷计算表
序楼 号层
联动控制设备
1 RF 声光报警器 2 RF 切断非消防电源
3 RF 应急照明
4 RF 防火卷帘 5 65F 声光报警器
6 65F 切断非消防电源
7 65F 应急照明
导线截面 (mm2)
电阻 R0 (Ω/km)
1.5
13.933
电抗 X0 (Ω/km) 0.368
2.5
8.360
4Hale Waihona Puke 5.1720.353 0.338

电压损失计算

电压损失计算

电压降的估算1.用途根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。

2.口诀提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。

压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。

截面增大荷矩大,电压降低平方低。

①三相四线6倍计,铜线乘上1.7。

②感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。

③3.说明电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。

估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。

电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。

口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。

当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。

因些,首先应算出这线路的负荷矩。

所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。

),单位就是“千瓦.米”。

对于放射式线路,负荷矩的计算很简单。

如下图1,负荷矩便是20*30=600千瓦.米。

但如图2的树干式线路,便麻烦些。

对于其中5千瓦设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段。

在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:第一段:10*(10+8+5)=230千瓦.米第二段:5*(8+5)=65千瓦.米第三段:10*5=50千瓦.米至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米下面对口诀进行说明:①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米接着提出一个基准数据:2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。

这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。

在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。

比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。

地面架空电力线路、井下高压电缆选择计算表

地面架空电力线路、井下高压电缆选择计算表

表7—4 —1 地面架空电力线路经济电流密度表表10—3—2 井下高压电力电缆经济电流密度表表7—4 —2 裸铜、铝、钢芯铝线载流量表表7—4 —5 LGJ型钢芯铝线的电阻和电抗表7—4 —7 380V架空线路单位负荷矩时电压损失百分数(%/kW-km)表7—4 —8 6kv架空线路单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW-km)表7—4 —9 10kv架空线路单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW-km)表7—4 —10 35kv架空线路单位负荷矩时电压损失百分数(%/MW-km)表7—4 —13 380V三相架空线路允许负荷及负荷矩(COSφ=0.9)表7—4 —14 6kv三相架空线路允许负荷及负荷矩(COSφ=0.9)表7—4 —15 10kv三相架空线路允许负荷及负荷矩(COSφ=0.9)表7—4 —16 35kv三相架空线路允许负荷及负荷矩(COSφ=0.9)表7—4 —19 各种情况下网络电压损失允许值表7—4 —20 导线最小允许截面和直径表7—4 —21 低压入户线的最小截面表7—4 —23 避雷线与导线配合表表7—4 —1 地面架空电力线路经济电流密度表表10—3—2 井下高压电力电缆经济电流密度表表10—3—3 电缆的热稳定系数表10—3—4 无中间接头的电缆可承受三相短路稳态电流及相应6kv短路容量表表10--3—5 有中间接头的电缆可承受三相短路稳态电流及相应6kv短路容量表表10--3--6 6kv铠装电缆每兆瓦公里负荷矩的电压损失%表10--3--7 10kv铠装电缆每兆瓦公里负荷矩的电压损失%表10-5-1 采区变电所的供电距离表表10-5-13 660V铜芯橡胶软电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失(%)表10-5-14 380V铜芯橡胶软电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失(%)表10-5-15 660V铠装铜芯及铝芯电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失(%)表10-5-16 380V铠装铜芯及铝芯电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失(%)表12--2--1 500V单芯橡皮绝缘电线及聚氯乙烯塑料绝缘电线在空气中敷设的载流量表12--2--5 1~3kv粘性油浸纸绝缘的铠装电缆在空气中敷设的载流量表12--2--6 6~10kv粘性油浸纸绝缘铠装电缆在空气中敷设的载流量表12--2--16 1kv一芯、二芯、三芯聚氯乙烯电缆在空气中敷设的载流量表12--2--26 交联聚乙烯绝缘电缆在空气中敷设的载流量(上海电缆厂)表12--2--29 矿用橡套软电缆在空气中敷设的载流量注:导电芯线最高允许工作温度65℃;周围环境温度25℃。

110KV系统损耗计算

110KV系统损耗计算

110KV电压供电系统与35KV电压供电系统损耗比较一、110KV电压供电系统损耗计算(一)110KV电压供电线路损耗相关参数:线路长3公里,LGJ120导线,电阻0.2422欧姆/公里,功率因数cosф取0.90,平均电压115KV1、△P=3I2R=( P )2*Ru cosф=( 5810 )2*0.2422*3115*0.9=2.29KW2、平均负荷利用小时数tt= 3226*104 =5552.558103、年运行线路损耗电能△W =△P*t=2.29*5552.5=12715.125=1.27万KWh(二)110KV供电变电器损耗-8000/110变压器,变压器空载损耗△Po=14KW,变压器负载损耗△查表S7Psc=50KW变压器运行损耗功率: △P△P=△Po+△Psc( St )2 =14+50*( 5810 )2Sn 8000*0.9=46.56KW变压器年运行损耗电能△W=△P*t=46.56*5552.5=258524.4KWh=25.85万KWh(三)线路损耗和变压器损耗总和25.85+1.27=27.12万KWh(四)110KV供电年损耗电费:271200*0.523=141837.6元二、35KV系统损耗计算(一)35KV电压供电线路损耗相关参数:线路长5公里,LGJ150导线,电阻0.198欧姆/公里,功率因数cosф取0.90,平均电压37KV。

1、P=3I2R=( P )2*Ru cosф=( 5810 )2*0.2422*337*0.9=30.14KW2、平均负荷利用小时数tt= 3226*104 =5552.558103、年运行线路损耗电能△W =△P*t=30.14*5552.5=167352.35=16.7万KWh(二)35KV供电变压器损耗查表S-8000/110变压器,变压器空载损耗△Po=11.5KW,变压器负载损耗7△Psc=45KW变压器运行损耗功率: △P△P=△Po+△Psc( St )2 =11.5+45*( 5810 )2Sn 8000*0.9=40.8KW变压器年运行损耗电能△W=△P*t=40.8*5552.5=226542KWh=22.7万KWh(三)线路损耗和变压器损耗总和22.7+16.7=39.4万KWh(四)35KV供电年损耗电费:394000*0.537=211578元三、35KV供电比110KV供电年损耗增加量:211578-141837.6=69740.4元四、35KV供电比110KV供电年电费增加量:32260000*(0.537-0.523)+69740.4=521380.4元注:缺SZ10-8000/110变压器相关技术参数。

110kV供电线路的线损计算及补偿

110kV供电线路的线损计算及补偿

110kV供电线路的线损计算及补偿摘要线损是电能在传输过程中所产生的有功、无功电能和电压损失的简称,线损管理是供电线路的一项重要工作,线损率是电力系统规划设计、生产运行、经营管理和企业经济效益水平的综合体现。

本文首先分析了线损计算的基本含义,探讨了基于台区损失法的110kV供电线路线损计算方法,提出了110kV供电线路的降损措施。

关键词110kV供电线路;线损计算;线损补偿由于各种因素的影响,供电线路在输送电能时不可避免的产生电能损耗,而线损是电能损耗重要组成部分。

当前有调查显示,目前我国的线损率与世界上发达的国家相比还比较高,线损率过大,节电的潜力较高。

供电线路线损计算方法研究的主要目的是确定一种计算方法,通过这一方法科学、准确、合理地计算出供电线路理论损耗电量,并计算出各类损耗所占的比例。

通过供电线路线损计算,能为电力部门分析线损构成、制定降损措施提供依据,促进供电企业降低能耗。

本文为此对110kV供电线路的线损计算方法进行分析,并且提出了相应的技术补偿措施。

1 线损计算的含义与方法1.1 线损计算的含义在110kV供电线路管理中,线损计算通过确定各级电网计算范围、计算日期,收集输、变、配电设备的物理参数,记录计算日期内电网运行方式以及负荷情况,利用潮流计算或等值电阻法等计算等得出计算对象的损耗情况。

建立线损计算常态化管理制度,每年至少开展一次覆盖各电压等级电网的线损计算工作,通过结果数据分析,编写详细的分析报告,及时掌握全网理论线损的构成情况,为制定技术降损措施提供科学的决策依据。

1.2 基于台区损失法的110kV供电线路线损计算方法110kV供电线路结构复杂、多种供电方式并存,电网结构三相不对称;负荷随机性大、三相负荷不平衡;设备参数资料及运行数据难以获取。

为此110kV供电线路电能损耗计算方法要考虑以下几点:等值电阻法对庞大的380V110kV供电线路进行全部计算显然是不可能的,即使是配变出口的电量、电流、电压参数也不可能收集完整;需要计及供电方式,三相不对称结构的供电线路电能损耗计算。

电压损失计算

电压损失计算

电压损失计算住宅小区照明线路电压损失的计算电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差。

它的大小,与线路导线截面、各负荷功率、配电线路等因素有关。

为了使末端的灯具电压偏移符合要求,就要控制电压损失。

但在住宅小区中,因为以往小区面积较小,供配电半径较小,仅是单一的道路照明,一般就不计算线路电压损失,而是根据经验保证线路电压的损失在合理范围内。

然而这些年来随着住宅小区规模的逐步扩大以及人民生活水平的不断提高,除了要增加小区道路照明设施外,还要增加景观照明。

面对这一新情况,计算小区照明线路电压损失非但重要,而且十分迫切。

以下是本人结合实践,查阅了相关书籍资料所谈的个人体会。

不当处请同行指正。

一、计算城市照明线路电压损失的基本公式1、在380/200低压网络中,整条线路导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cosφ≈1时,电压损失按下式计算:△u%=R0ΣPL/10VL2=ΣM/CS (式-1)ΣM=ΣPL—总负荷矩;R0——三相线路单位长度的电阻(?km);VL——线路额定电压(kV);P——各负荷的有功功率(kw);L——各负荷到电源的线路长度(km);S——导线截面(mm2);C——线路系数,根据电压和导线材料定。

在工具书中可查。

一般,三相四线220/380时,铜导线工作温度50度时,C值为75;铜导线工作温度65度时,C值为71.10。

2、对于不对称线路,我们在三相四线制中,虽然设计中尽量做到各相负荷均匀分配,但实际运行时仍有一些差异。

在导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cos俊?时,电压损失可以简化为相线上的电压损失和零线上的电压损失之和。

公式如△u%=Ma-0.5(Mb-Mc)/2CSo+Ma/2CSo (式-2)Ma——计算相a的负荷矩(kw.m);Mb、Mc——其他2相的负荷矩(kw.m);Sn——计算相导线截面(mm2);So——计算零线导线截面(mm2);C——线路系数△u%——计算相的线路电压损失百分数。

线路 三种损失计算

线路 三种损失计算

三相交流输电线路功率损失、电能损失、电压损失计算编李叔昆日15月1年2013.目录1.功率损失计算2.电能损失计算3.电压损失计算三相输电线路的功率关系视在功率 S=√3·UIUICOSФ3·有功功率P=√Ф·UIsin3Q 无功功率=√1.功率损失计算输电线路的等值电路P2-jQ2P-jQ PP1-jQ1 ′-jQ′R+jX-jB/22 322/U×(P+Q10)RP有功功率损失Δ=-32 10×=3IR2223 /U×+Q=无功功率损失ΔQ(P)X10-32 3I=10X×式中ΔP-有功功率损失,Kw;ΔQ-无功功率损失,kvar;P-输送的有功功率,MW;Q-输送的无功功率,Mvar;R-线路电阻,Ω;X-线路电抗,Ω;U-线路额定电压,Kv;B-线路电纳,莫;I-线电流,A;COSФ-线路功率因数。

一般35kV及以上线路为0.90~0.952.电能损失计算线路的电能损失ΔA=ΔP×τΔA-电能损失,Kw·h/年;ΔP-有功功率损失,kW;τ-损耗小时数/年,h。

根据最大负荷利用小时数和线路功率因数查下表。

电价一般按0.30元计电能损失费$=ΔA×电价最大负荷利用小时数Tmax与损耗小时数的关系表3.电压损失计算一、计算电压降的公式《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》规定:10kV线路末端的允许电压降为5%。

1kV以下线路末端的允许电压降为4%。

发电厂和变电所110~35kV母线,正常运行时为系统额定电压的-3%~+7%,事故时为±10%。

发电厂和变电所220kV母线,正常运行时为系统额定电压的0~+10%,事故时为-5%~ +10%。

式中△U-电压降(kV);r-导线交流电阻(欧/km);0x-导线电抗(欧/km);0;ф-功率因数角(度).);P-线路输送功率(MW; km)L-线路长度( (kV)。

低压配电线路中的电压损失

低压配电线路中的电压损失

低压配电线路中的电压损失刘延进蓝天环保设备工程公司简小成中国美院风景建筑设计研究院根据《低压配电设计规范》,选择电线或电缆截面应符合下列要求: 1.线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求; 2.按敷设方式及环境条件确定的导线载流量,不应小于计算电流; 3.导体应满足动稳定和热稳定的要求; 4.导体最小截面应满足机械强度的要求。

一般情况下,哪些低压配电线路的电压损失是必须计算的呢?现分类阐述如下。

一、380/220V线路电压损失:对于380/220V的三相平衡负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为:ΔU%=ΔU a%*I*L当为多个负荷时,电压损失用电流矩(A*Km)表示为:ΔU%=ΣΔU a%*I*L式中:ΔU%——线路电压损失百分数,%;ΔU a%——三相线路每1安·公里的电压损失百分数,%/A·Km;I——负荷计算电流,A;L——线路长度,Km;对于相电压为220V的单相负荷线路,当负荷为终端负荷时,其电压损失用电流矩(A*Km)表示为:ΔU%=2ΔU a%*I*L现以辐照交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV)为例,对不同截面的380/220V三相平衡终端负荷线路进行电压损失值校验。

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T1)第3.33条、《供配电系统设计规范》(GB50052)第4.04条规定了各种情况下设备的电压损失允许值,现以通常情况取ΔU%=±5%。

根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)8.4节表8.4.5.1-1,当实际环境温度取350C时,温度载流量校正系数取0.91(载流量计算条件:线芯长期工作温度为900C,环境温度为250C);根据表8.4.5.4,设共有12根电缆并列敷设,S(电缆中心距)=2d(电缆外径),则并列敷设载流量校正系数取值为0.8。

表一:公式导线截面S(mm2)ΔU a% 最大计算电流(A)线路长度L(Km)L=ΔU%/ΔU a%*I 16 0.518 65.0 0.149 25 0.340 84.7 0.174 35 0.249 102.9 0.195 50 0.180 127.0 0.219 70 0.134 163.5 0.228 95 0.105 198.6 0.240 120 0.087 233.6 0.246综合以上系数取值,则载流量校正系数为0.73,取COSΦ=0.8,电压损失值校验结果见表一。

什么是电压损失?电缆电压损失如何计算?

什么是电压损失?电缆电压损失如何计算?

电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。

线路的电压损失可以分为两部分:第一部分:是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U。

第二部分:是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。

110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。

一、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)(1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱输入参数:线路工作电压U=0.38(kV)、线路密集型母线1600A、计算工作电流Ig=850(A)、线路长度L=0.200(km)、功率因数cosφ=0.85。

线路材质:铜。

中间参数:电阻r=0.033(Ω/km)、电抗x=0.020(Ω/km)。

计算公式及结果:0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU1%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*850*0.2*(0.033*0.85+0.020*0.53)=2.99。

(2)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱输入参数:线路工作电压U=0.22(kV)。

线路型号:导线;线路截面S=10(mm2);计算工作电流Ig=16(A);;线路长度L=0.050(km)。

功率因数cosφ=0.85。

线路材质:铜。

中间参数:电阻r=2.25(Ω/km)、电抗x=0.087(Ω/km)。

计算公式及结果:0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU2%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*16*0.050*(2.25*0.85+0.087*0.53)=0.72。

(3)SOHO办公室配电箱至最远灯具输入参数:线路工作电压U=0.22(kV)。

线路型号:导线,线路截面S=2.5(mm2);计算工作电流Ig=4.5(A);线路长度L=0.020(km);功率因数cosφ=0.85。

电力负荷及损耗计算3.3

电力负荷及损耗计算3.3

(二) 供电电源
1、一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时 ,另一电源不应同时受到损坏。 2、一级负荷中特别重要的负荷供电,除应由双重电源 供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入 应急供电系统;设备的供电电源的切换时间,应满足 设备允许中断供电的要求。 3、 二级负荷的供电系统,宜由两回路供电。在负荷较 小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV 及 以上专用的架空线路供电。 4、 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。 备注:变压器选择原则
(五)负荷计算示例
某小型企业拟新建检修车间、办公房屋和10/0.4 kV车间变电所各 一处。变电所低压侧无功补偿容量为60kvar,用需要系数法计算该变 电所0.4kV侧总计算负荷变电所设变压器一台,车间用电负荷及有关 参数见下表:
设备组名称 单 位 数 量 设备组总 容量 电压V 需要 系数 cosφ/tgφ
0.75
18
96.74 87.06
13.5
88.17 79.35 -60
总计
87.06
19.35
89.19
(备注:消防水泵不计入,制冷与采暖负荷取其较大者)
需用系数取值表
六 用电量计算
(1)根据规范公式进行计算 用年平均负荷来确定。企业年电能消耗量用年平均 负荷和实际工作小时数计算,当已知企业的计算有功功 率Pc及计算无功功率Qc后,企业的年有功Wy消耗量可 按下式计算:
(三) 电力负荷计算 1、电力负荷一般定义 (1)计算负荷又称需用负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的 持续性负荷,其热效应与同一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30min的最大平均负 荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 (2)平均负荷为某段时间内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(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最 多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷 用来计算最大负荷和电能消耗量。 备注:负荷热效应是指电功率通过供配电系统时,因电能损耗发 热在系统元件上产生的温升。

电压损失校验、线损等计算公式

电压损失校验、线损等计算公式

★为手填数据★★★★★D122★D232★D314★线路长度L=11.55☆导线半径=9.44☆导线单位电阻=0.1592★功率因数=0.9★有功功率=10504视在功率=11671.11111无功功率=5087.319389★电压等级35★基准电压35基准电流16.50基准电抗 1.225★基准容量1000★1#主变容量40★2#主变容量40★上级站110kV侧母线阻抗X S *=0★线路阻抗计算基准电压线路单位阻抗标幺值 =X*(Sj/Uj 2)★主变阻抗电压百分数:U d1-2%=★U d1-3%=★U d2-3%=★主变容量损耗小时★105044500 DJ几何间距=2519.8421lg(DJ/r) 2.426401333电抗计算公式导线单位电抗=导线单位电抗=0.378线路电阻= 1.83876线路电抗= 4.36591#主变参数:1X T1-2*=U d1-2%×S j/(100×Se)=1X T1-3*= U d1-3×S j/(100×Se)=1X T2-3*= U d2-3×S J/(100×Se)=1X T1*=0.5×(X T1-2*+ X T1-3*- X T2-3*)=1X T2*=0.5×(X T1-2*+ X T2-3*- X T1-3*)=1X T3*=0.5×(X T1-3*+ X T2-3*- X T1-2*)=1#主变参数:1X T1-2*=U d1-2%×S j/(100×Se)=1X T1-3*= U d1-3×S j/(100×Se)=1X T2-3*= U d2-3×S J/(100×Se)=1X T1*=0.5×(X T1-2*+ X T1-3*- X T2-3*)=1X T2*=0.5×(X T1-2*+ X T2-3*- X T1-3*)=1X T3*=0.5×(X T1-3*+ X T2-3*- X T1-2*)=1当d1点发生短路时,即110kV母线发生短路时,各短路参数如下:XΣ1*=X S*+X L*=I 1*=1/ X Σ1*=I d1(3)=I j /X Σ1*=i ch1= 1.8×√2×I d1(3)=I ch1= 1.509×I d1(3)=S d1=S j /X Σ1*=X Σ2*= X Σ1*+ 1XT1*//2XT1*=I 2*=1/ X Σ2*=I d2(3)=I j /X Σ2*=i ch2= 1.8×√2×I d2(3)=I ch2= 1.509×I d2(3)=S d2S j /X Σ2*=X Σ3*=X Σ2*+1XT3*//2XT3*=I 3*=1/ X Σ3*=I d3(3)=I j /X Σ3*=i ch3= 1.8×√2×I d3(3)=I ch3= 1.509×I d3(3)=S d3=S j /X Σ3*=符号短路点单位名称短路点编号基准容量S j 基准电压U j 基准电流Ij 短路电流标么值I*短路容量S 短路电流周期分量始值I d3(3)短路电流全电流最大有效值I ch3短路电流冲击峰值T后备保护动作时间t b2 当d2点发生短路时,即35kV母线发生短路时,各短路参数如下:3 当d3点发生短路时,即10kV母线发生短路时,各短路参数如下:结果表(三卷变i ch校验短路热稳定的计算时间:t js =t b +t d断路器的全分闸时间短路电流周期分量衰减系数βt d度公里mmΩ/kmkwkvakarkV3711515.60 5.021.36913.225MVAMVAMVA115kV0.02858223110.5176.5负荷利用小时mm 0.145lg(D J /r)=0.367528193Ω/KmΩ/Km ΩΩ8.754.251.6255.68753.0625-1.43752.6254.2501.6252.6250.0001.6250.3算算路参数如下:15.2(短路电流周期分量始值)38.722.9(短路电流全电流最大有效值)3029.22.10.57.3(短路电流周期分量始值)18.711.1(短路电流全电流最大有效值)470.3-10.3-0.1-1.6(短路电流周期分量始值)-4.1-2.4(短路电流全电流最大有效值)-96.8单位123110kV侧35kV母线10kV母线d 1d 2d 3MVA 1000100010001153735kA 5.0215.6016.503.030.47-0.10MVA 3029.2470.3-96.8kA 15.27.3-1.6kA 22.911.1-2.4kA 38.718.7-4.1S1.31参数如下:(短路电流冲击值)0.7参数如下:(短路电流冲击值)三卷变)(短路电流冲击值)0.76 S 1.36 1.06111。

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。

所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。

线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。

线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。

这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。

理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。

铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。

在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。

但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。

为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线xx,km。

2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。

3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。

铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。

铜损与变压器负载率的平方成正比。

线路损耗及电阻计算公式

线路损耗及电阻计算公式

线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。

通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。

所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。

线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。

线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。

这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。

理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。

铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。

在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。

但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。

为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。

2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。

3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。

铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。

通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。

所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。

线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。

线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。

这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。

理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。

铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。

在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。

但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。

为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。

2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。

3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。

第四节_电压损失计算(15)

第四节_电压损失计算(15)

∆ u% =
1 ∑ ( R ' + X ' tg ϕ ) Pl = ∑ ( ∆ u P % Pl ) 2 10 u n
R' 1 ∑ Pl = ∑ Pl = 2 2 10 u n 10 u n ys
∆ u% =

Pl
cs
∆ u% =
2 ( R ' cos ϕ + X ' sin ϕ ) Il = 1 . 15 ∆ u a % Il 10 u n 2 ∆ u% = ∑ [( R ' cos ϕ + X ' sin ϕ ) Il ] = 1 . 15 ∑ ∆ u a % Il 10 u n
j 0 . 25
= 2 (ln
−4
D r
j
= 2 × 10
−4
= 4 . 6 × 10
lg
D
0 . 778 r
= 4 . 6 × 10
−4
lg
D
j
Dz
(9-11)
当频率f=50Hz时,式9-10可简化为:
X = 0.1445 lg
'
Dj Dz
(9-12)
上式中: X’-线路每相单位长度感抗 /km A -频率 Hz L’ -电线,母线或电缆每相单位长度电感量 /km Dj -几何均踞 cm.对于架空线为,见图9-3.穿管电线及圆形线芯的电缆为d+ 2δ;扇形线芯的电缆为h +2δ r -电线或圆形线芯电缆主线芯的半径 cm d -电线或圆形线芯电缆主线芯的直径 cm Dz -线芯的几何均踞或等效半径 cm δ - 穿管电线或电缆主线芯的绝缘厚度 cm h -扇形线芯电缆主线芯的压紧高度 cm
n - 母线片数;
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0.625
0.576
0.524
0.465
LJ-120
0.555
0.506
0.454
0.395
LJ-150
0.495
0.446
0.934(原文如此0.394?)
0.335
LJ-185
0.455
0.406
0.354
0.295
LJ-240
0.417
0.368
0.316
0.257
35kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/MW*km)
0.0424
0.0378
0.0328
LGJ-150
0.0416
0.0374
0.033
0.0278
LGJ-185
0.0383
0.0342
0.0297
0.0246
LGJ-240
0.0353
0.031
0.0266
0.0215
LGJ-300
0.0335
0.029
0.0246
0.0195
LGJ-400
0.0312
2.29
2.13
LJ-70
2.07
1.93
1.79
1.63
LJ-95
1.74
1.6
1.46
1.291
LJ-120
1.54
1.41
1.26
1.1
LJ-150
1.375
1.24
1.1
0.93
LJ-185
1.264
1.13
0.98
0.82
LJ-240
1.158
1.02
0.88
0.715
10kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/MW*km)
0.0269
0.0224
0.0175
110kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/100MW*km)
导线型号
cosφ
0.80
0.85
0.90
LGJ-70
0.658
0.609
0.56
LGJ-95
0.543
0.496
0.447
LGJ-120
0.489
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ443
0.395
LGJ-150
0.436
0.390
线路单位负荷矩电压损失表(摘自煤矿生产能力核定教材)
6kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/MW*km)
导线型号
cosφ
0.80
0.85
0.90
0.95
LJ-16
6.3
6.16
6.01
5.85
LJ-25
4.35
4.21
4.07
3.9
LJ-35
3.35
3.21
3.07
2.9
LJ-50
2.57
2.43
0.342
LGJ-185
0.399
0.354
0.307
LGJ-240
0.361
0.317
0.272
LGJ-300
0.337
0.293
0.249
LGJ-400
0.308
0.266
0.222
电压损失百分数△U%= =
In—负荷电流(A)
UN—额定电压(kV)
R0,X0—电缆单位长度的电阻和电抗(Ω/km)
导线型号
cosφ
0.80
0.85
0.90
0.95
LJ-16
2.265
2.216
2.164
2.105
LJ-25
1.565
1.516
1.464
1.405
LJ-35
1.205
1.156
1.104
1.045
LJ-50
0.925
0.876
0.824
0.765
LJ-70
0.745
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0.585
LJ-95
导线型号
cosφ
0.80
0.85
0.90
0.95
LGJ-35
0.094
0.0896
0.0852
0.0801
LGJ-50
0.0776
0.0734
0.0689
0.0639
LGJ-70
0.062
0.0578
0.0532
0.0484
LGJ-95
0.0514
0.0472
0.0427
0.0378
LGJ-120
0.0465
L—线路长度(km)
<全国供用电规则>规定,正常情况下7%,故障情况下10%.
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