供配电计算书
供电系统整定计算书计算公式
电动车驾驶员培训试卷部门:姓名:阅卷人:分数:一、选择题(每题5分,共20分)1、电动三轮车司机( B )疲劳驾驶?A、可以B、不能C、短距离可以2、电动三轮车司机( B )酒后驾驶?A、可以B、不能C、可以适量饮酒3、电动三轮车停车时( A )手刹。
A、必须拉好B、不用拉好C、平坦道路可以不拉4、电动三轮车在厂区内行驶时速不得超过( C )。
A、25公里B、20公里C、15公里二、填空题(每空4分,共52分)1、电动三轮车司机进行驾驶作业时必须佩戴(安全帽),正确使用个人(安全防护用品)。
2、所有电动三轮在厂区内必须按照公司要求(指定地点进行充电),严禁在(生产)和(生活区)私拉电源进行充电,充电时必须关闭车辆(启动电源)。
3、电动三轮车使用完毕后,必须停放在指定地点,严禁(随意停放),停放后(拔掉钥匙),(拉紧手刹)。
4、现场负责人或驾驶人要经常检查电动三轮车的(制动系统),(喇叭),(照明灯),各个仪表等各个元器件进行(检查、维修、保养)。
三、判断题(每题2分,共8分)1、驾驶电动三轮车必须遵守厂内限速,行驶中司机不准戴耳机,不准吸烟、饮食。
(√)2、驾驶电动三轮车载货,可以适当超过其承载重量。
( X )3、泊车或充电时应切断总电源开关,可以不拉手刹。
( X )4、电动三轮车行驶中,无论载货与否都不能载人(√)四、简答题 20分(一)对电动三轮车的认识?1、认识电动车的各项操作功能,如:钥匙开关、行进、退后、刹车,驻车手刹,仪表盘等。
2、电动三轮车电路、控制器,电动车最怕进水,特别是控制器接触点进水,会造成飞车事故,仪表盘进水会烧毁线路。
3、认识电动三轮车的最大承载重量,启动方式、起步、刹车、驻车的各项程序。
4、使用前检查:仪表盘电池电量,电路、刹车能否正常,轮胎气压能否正常1。
建筑供配电计算书
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;并做到设计依据完备,可靠;设计程序严谨、合理;设计内容正确、详实;设计深度满足各阶段的需要;设计文件规范、工整、符合有关规定,确保安全可靠、经济合理。
应适当考虑专业技术和建筑功能扩展的可能性,以延长工程的寿命,节省投资,提高系统的性能价格比。
1.1. 设计题目及工程概况1.1.1. 设计题目海南大学综合教学馆电气设计1.1.2. 工程概况m(其中阶梯报告厅:本工程位于海南省海口市,总建筑面积约为136122m),建筑高度22.65m,地上6层。
其建筑类别为二类建筑,防火等级为二级,18422防雷等级为二类防雷。
结构形式为框架结构,所有楼板均为现浇。
1.2设计目的及要求1.2.1.设计目的(1)通过对海南大学综合教学馆电气设计,能够综合运用正常照明,动力用电系统,消防报警系统,防雷系统的电气设计等设计方法,培养设计计算与绘图能力;(2)通过设计实践,对专业所学知识进行全面系统的复习,巩固所学知识;(3)通过理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力;(4)会使用规范、规程及有关设计资料,掌握设计的基本方法。
1.2.2. 设计要求(1)施工图绘制应达到施工要求,满足施工技术条件;(2)合理确定设计方案,以安全、可靠、合理的原则来设计电气施工图;(3)图例及符号等尽可能选用国家标准,否则另附加说明;(4)文中可适当采用表格,文字要简明扼要, 内容要正确无误;(6)设计选用的新技术,新产品,新设备必须先进行技术论证,切实掌握产品及其系统配置的技术性能,实验数据,使用条件和应用示例。
1.3设计依据及任务1.3.1. 设计依据根据所学教材及现行国家有关建筑电气设计规范。
(1)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16—2008(2)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98(3)《建筑设计防火规范》GB50016—2006(4)《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010(5)《建筑照明设计标准》GB50034—20041.3.2 . 设计任务(1)照明系统设计(2)动力系统设计(3)防雷接地、等电位系统设计(4)弱电设计1.4 设计范围1.4.1. 照明部分(1)灯具开关的选择照明器的布置导线的敷设(2)照明、应急照明系统图(3)照明、应急照明系统的负荷计算1.4.2. 消防部分(1)消防设备的选择及布置平面图(2)绘制各层消防报警联动平面图(3)绘制消防系统图1.4.3. 动力部分(1)动力设备供电平面布置图(2)动力系统平面布置图1.4.4. 防雷接地及等电位联结部分(1)屋顶防雷平面布置图(2)接地平面图(3)总等电位及局部等电位联结平面图1.4.5. 弱电部分(1)进行电视电话网络进线布置(2)画出各层弱电平面图第2章设计方案本章主要是合理制定照明系统、应急照明系统、消防系统、防雷接地系统、等电位系统等的方案,使方案达到规范要求。
电气计算EXCEL表格:微机供配电保护装置整定计算
电气计算EXCEL表格:微机供配电保护装置整定计算计算人:校对人:审核人:计算单位:计算日期:生产装置名称:供配电线路名称:供配电线路位号:开关柜编号:相电流互感器一次侧额定电流300A 相电流互感器二次侧额定电流5A 250A 5A 电压互感器一次侧额定电压6KV 电压互感器二次侧额定电压100V 50Hz 8.69KA 7.63KA 390A 120.3A 4.26%供配电系统额定频率最大运行方式下供配电线路末端三相短路电流 I"max.LE.SC3零序电流互感器二次侧额定电流催化裂化变电所改造工程微机供配电线路保护装置整定计算书6零序电流互感器一次侧额定电流二○二○年四月二十六日催化裂化1#供配电线路FCC-L1最小运行方式下供配电线路始端两相短路电流 I"min.LB.SC2供配电线路末端最大变压器额定电流I rT.max 供配电线路最大运行电流 I max.run供配电线路末端最大变压器阻抗电压 u d.max %说明:蓝色字体内容应由计算人选择确认!投入曲线过负荷功能?投入(投/退)过负荷曲线类型曲线过负荷系数 K COL1.3曲线过负荷允许运行时间 t COL.run 360秒曲线负荷整定值 I set.COL1.69I n 507A 8.45A 0.90秒曲线过负荷保护动作方式跳闸投入曲线过电流功能?投入(投/退)过电流曲线类型曲线过电流系数 K COC 1.3曲线过电流整定时间 t set.COC3秒曲线负荷整定值 I set.COC1.69I n 507A 8.5A 0.11秒曲线过电流保护动作方式跳闸投入过电流保护功能?投入(投/退)过电流保护系数 K OC1.3过电流保护整定值 I set.OC12.30I n 3.69KA 61.5A 过电流保护延时 t set.OC 0.5秒短路保护灵敏系数 K sen.OC 2.07合格过电流保护动作方式跳闸投入短路保护功能?投入(投/退)短路保护系数 K SC1.3短路保护整定值 I set.SC37.7I n 11.31KA 188.5A 短路保护延时 t set.SC 0秒短路保护灵敏系数 K sen.SC0.67不合格曲线过负荷整定时间倍数 t set.COL.m 曲线过电流保护IEC标准反时限曲线过电流一次整定电流值 I set.COC.p 曲线过电流二次整定电流值 I set.COC.s 短路保护UK长时反时限曲线过负荷一次整定电流值I set.COL.p 曲线过负荷二次整定电流值 I set.COL.s 短路保护二次整定电流值 I set.SC.s 过电流保护过电流保护一次整定电流值I set.OC.p 过电流保护二次整定电流值 I set.OC.s 曲线过负荷保护短路保护一次整定电流值I set.SC.p 曲线过电流整定时间倍数t set.COC.m短路保护动作方式跳闸投入接地故障保护功能?投入(投/退)1A 0.004I n接地故障保护延时 t set.E 0.5秒接地故障保护动作方式信号投入低电压Ⅰ段保护功能?投入(投/退)低电压Ⅰ段保护系数K UV.Ⅰ85 %低电压Ⅰ段保护整定值U set.UV.Ⅰ0.85Un 5100V 85V 低电压Ⅰ段保护延时t set.UV.Ⅰ0.5秒低电压Ⅰ段保护动作方式跳闸投入低电压Ⅱ段保护功能?投入(投/退)低电压Ⅱ段保护系数K UV.Ⅱ25 %低电压Ⅱ段保护整定值U set.UV.Ⅱ0.25Un 1500V 25V 低电压Ⅱ段保护延时t set.UV.Ⅱ0.5秒低电压Ⅱ段保护动作方式跳闸投入过电压保护功能?投入(投/退)过电压保护系数 K OV110 %过电压保护整定值 U set.OV1.10Un 6.6KV 110V 过电压保护延时 t set.OV 9秒过电压保护动作方式跳闸投入负序电压保护功能?投入(投/退)负序电压保护系数 K NV 80 %负序电压保护整定值 U set.NV 0.80Un低电压Ⅰ段保护一次动作整定值U set.UV.p.Ⅰ低电压Ⅰ段保护二次动作整定值U set.UV.s.Ⅰ低电压Ⅰ段保护过电压保护负序电压保护低电压Ⅱ段保护一次动作整定值U set.UV.p.Ⅱ接地故障保护低电压Ⅱ段保护二次动作整定值U set.UV.s.Ⅱ接地故障保护一次动作电流 I op.E.p 接地故障保护整定值 I set.E 过电压保护一次动作整定值 U set.OV.p 过电压保护二次动作整定值 U set.OV.s 低电压Ⅱ段保护4800V 80V 负序电压保护延时 t set.NV 1.5秒负序电压保护动作方式跳闸投入开口三角电压保护功能?投入(投/退)开口三角电压保护系数 K RV15 %开口三角电压保护整定值 U set.RV0.15Un 900V 15V 开口三角电压保护延时 t set.RV 9秒开口三角电压保护动作方式信号投入过频率保护功能?投入(投/退)过频率保护系数 K OF 106 %过频率保护整定值 U set.OF 53.0Hz 过频率保护延时 t set.OF 2秒过频率保护动作方式信号投入低频率Ⅰ段保护功能?投入(投/退)低频率Ⅰ段保护系数K UF.Ⅰ96 %低频率Ⅰ段保护整定值U set.UF.Ⅰ48.0Hz 低频率Ⅰ段保护延时 t set.UF.Ⅰ2秒低频率Ⅰ段保护动作方式跳闸投入低频率Ⅱ段保护功能?投入(投/退)低频率Ⅱ段保护系数K UF.Ⅱ94 %低频率Ⅱ段保护整定值U set.UF.Ⅱ47.0Hz 低频率Ⅱ段保护延时 t set.UF.Ⅱ2秒低频率Ⅱ段保护动作方式跳闸投入低频率Ⅲ段保护功能?投入(投/退)低频率Ⅲ段保护系数K UF .Ⅲ92 %低频率Ⅲ段保护整定值U set.UF.Ⅲ46.0Hz低频率Ⅲ段保护开口三角电压保护开口三角电压保护一次动作整定值U set.RV.p 开口三角电压保护二次动作整定值 U set.RV.s 过频率保护低频率Ⅰ段保护低频率Ⅱ段保护负序电压保护一次动作整定值 U set.NV.p 负序电压保护二次动作整定值 U set.NV.s低频率Ⅲ段保护延时t set.UF.Ⅲ2秒低频率Ⅲ段保护动作方式跳闸低频率Ⅳ段保护投入低频率Ⅳ段保护功能?投入(投/退)低频率Ⅳ段保护系数K UF.Ⅳ90 %低频率Ⅳ段保护整定值U set.UF.Ⅳ45.0Hz低频率Ⅳ段保护延时t set.UF.Ⅳ2秒低频率Ⅳ段保护动作方式跳闸。
供配电技术—计算书(10720115
cos2 Pc2 /Sc2 1189.341/1 310.213 0.908
满足要求。 根据《城市供电技术》附表 2-3 所以选取 S=1600 的变压器空载损耗 2.15KW 负载损耗 10.24KW 变压器额定状态的实质是在长期热疲劳状态下仍能保持额定绝缘水平的长期稳定输出容量,所以变压 器的实际工作容量为:
325.312 557.699 340.712 281.421
N×QcN 350.000 575.000 350.000 300.000 补偿 Pc1 后的 Sc1 计算 Δ PT 负荷 Pc2 和功 率因 数 cosφ 2 0.908 Sc1 0.904 0.903 0.909 Sc2 1170.400 1709.400 1170.400 785.400 Qc1 1262.702 1851.331 1268.562 846.587 18.941 27.770 19.028 12.699 Δ QT
表 2 No1 10kV 变电所功率 序号 负荷名称 No1 10kV 变电所 1 2 3 4 5 6 7 8 第一教学楼 第二教学楼 第三教学楼 第四教学楼 电教中心楼 机械试验楼 三教消防泵 一教消防梯 有功功率(Kw) 1565 250 320 210 340 210 190 20 25 无功功率(Kvar) 1095 180 200 150 200 190 150 10 15
SΤ (0.92
θ av - 20 )S 100
Ν
0.97 1600 1552( kVA)
变压器的有功和无功损耗:
SC 因为 ΔPT ΔPቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ΔPK S N
供配电设计计算书
供配电课程设计设计题目:某工厂办公楼供配电系统设计所在学院:电气工程与控制科学学院专业:电气工程及其自动化班级:浦电气1303学生:指导教师:丁起讫日期: 2016-06-20~2016-07-032014年 06月16日第一章建筑概况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包括:变配电系统,照明系统,消防系统,通过理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力;学会使用规及有关的设计资料,掌握设计的基本方法。
1.1设计题目及建筑概况1.1.1设计题目某工厂办公楼供配电系统设计1.1.2建筑概况本建设项目为市厂区办公楼建筑,该建筑由地面上11层、局部地下1层组成,建筑面积27464m2,建筑高度44.1m,属2类高层建筑。
该建筑地下1层为水泵房及备用设备房,地上1层为开敞式办公用房及部分设备用房(含变配电所),2层为部食堂及部分办公用房,3~5层为开敞式办公用房,6~11层为办公及会议用房。
1.2设计目的和意义1)掌握变配电系统设计的理论知识,方法程序,技术规。
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的设备。
4)会用设计规、规程、设计手册及有关资料进行正确设计。
5)懂得利用产品样本进行设计及设备选型。
6)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、刻苦钻研、团结协作的工作态度。
1.3设计原则1.安全。
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.可靠。
体现在供电电源和供电质量的可靠性。
3.合理。
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。
4.先进。
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。
5.实用。
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,选用节能开关等等。
供电系统整定计算书
神华宁煤集团双马煤矿回风斜井供电系统编制日期:编制单位:中煤五公司四处双马项目部整定计算书 2010年4月20日双马项目部供电系统整定计算书一、变电所高压开关柜整定:1、10KV主变压器整定过流整定:已知变压器总负荷为3260KVA,高压开关柜电流互感器变比为400/5,额定电流为INT=3260/(10×1.732)=188.2A按躲过变压器一次侧额定电流整定即:IOPL=Krel INTKret Ki式中:Krel——可靠系数,取1.05;Kret——返回系数,JGL-11/5电流继电器为1;INT1——变压器一次侧额定电流;Ki——过负荷保护电流互感器变比。
IOPL=1.05×188.2/80=2.3,取最小值2速断整定:按躲过变压器二次三相短路电流计算,保护动作电流为Iaq=KrelKcIKmaxkKi32式中:Krel——可靠系数,采用JGL型取1.2;Kc——接线系数,接相上为1;IK3maxk2——变压器二次最大三相短路电流,取4倍额定电流; Ki——电流互感器变比。
Iaq=1.2×188.2×4/80=11.3因此速断值按4倍过流倍数整定2、6KV进线柜整定过流整定:已知总负荷为3260KVA,高压开关柜电流互感器变比为600/5,额定电流为INT=3260/(6×1.732)=313.7A过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=376.4A NT整定值为i=376.4A/120=3.1A速断值按4倍过流倍数整定3、500KVA变压器柜整定过流整定:已知负荷额定电流为60A,高压开关柜电流互感器变比为200/5 过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=72A NT整定值为i=72A/40=1.8A,取最小值2A速断值按2倍过流倍数整定4、提升绞车高压柜整定过流整定:已知负荷额定电流为56.4A,高压开关柜电流互感器变比为150/5 过载电流按2倍额定电流整定过载电流I=2 I=112.8A NT整定值为i=112.8A/30=3.76A,取3.8A速断值按6倍过流倍数整定5、400KVA矿用变压器高压柜整定过流整定:已知负荷额定电流为38.5A,高压开关柜电流互感器变比为150/5 过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=46.2A NT整定值为i==46.2A /30=1.54A,取最小2A速断值按2倍过流倍数整定6、40立方压风机高压柜整定过流整定:已知负荷额定电流为30A,高压开关柜电流互感器变比为150/5 过载电流按1.5倍额定电流整定过载电流I=1.5 I=45A NT整定值为i==45A /30=1.5A,取最小2A速断值按3倍过流倍数整定7、井底车厂变电所高压柜整定(联络柜)过流整定:已知负荷额定电流为20A,高压开关柜电流互感器变比为400/5 过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=24A NT整定值为i==24A /80=0.3A,取最小值2A速断值按2倍过流倍数整定8、绞车高压开关柜整定过流整定:已知负荷额定电流为56.4A,高压开关柜电流互感器变比为200/5 过载电流按1.5倍额定电流整定过载电流I=1.5 I=84.6A NT整定值为i=84.6A /40=2.15A,取2A速断值按3倍过流倍数整定9、压风机高压启动柜整定过流整定:已知负荷额定电流为30A,高压开关柜电流互感器变比为50/5 过载电流按1.3倍额定电流整定过载电流I=1.3 I=39A NT整定值为i==39A /10=3.9A,取3.9A速断值按3倍过流倍数整定10、500KVA变压器开关柜整定过流整定:已知负荷额定电流为60A,高压开关柜电流互感器变比为75/5 过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=72A NT整定值为i=72A/15=4.8A,取4.8A速断值按6倍过流倍数整定二、高爆开关整定1、4-1煤井下动力地面总高爆开关整定(额定电流400A,2台)综掘机额定电流为193.8A(1140V),两台综掘机折算为6KV电流为INT1=(2×193.8)/5.26=73.7A(6KV)井下其它动力额定电流为350A(660V),折算为6KV电流为INT2=350/9=38.9A(6KV)通过高爆开关额定电流为INT=73.7A+38.9A=112.6A过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=135.12A NT过载倍数为i=135.12/400=0.33,取0.4倍短路倍数取6额定电流整定短路倍数为n=(73.7×6)/400=1.68,取1.7倍2、4-1煤临时变电所总进线高爆开关整定(额定电流400A,2台)综掘机额定电流为193.8A(1140V),一台综掘机折算为6KV电流为INT1=193.8/5.26=36.8A(6KV)井下其它动力额定电流为350A(660V),折算为6KV电流为INT2=350/9=38.9A(6KV)通过高爆开关额定电流为INT=36.8A+38.9A=75.7A过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=90.8A NT过载倍数为i=90.8/400=0.23,取0.3倍短路倍数取6额定电流整定短路倍数为n=(75.7×6)/400=1.13,取最小值1.6倍3、4-1煤临时变电所联络高爆开关整定(额定电流400A)综掘机额定电流为193.8A(1140V),一台综掘机折算为6KV电流为INT1=193.8/5.26=36.8A(6KV)井下其它动力额定电流为350A(660V),折算为6KV电流为INT2=350/9=38.9A(6KV)通过高爆开关额定电流为INT=36.8A+38.9A=75.7A过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=90.8A NT过载倍数为i=90.8/400=0.23,取0.3倍短路倍数取6额定电流整定短路倍数为n=(75.7×6)/400=1.13,取最小值1.6倍4、4-1煤临时变电所变压器高爆开关整定(额定电流150A)总负荷额定电流为350A(660V),折算为6KV电流为INT=350/9=38.9A(6KV) 过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=46.68A NT过载倍数为i=46.68A/150=0.31,取0.3倍短路倍数取6额定电流整定短路倍数为n=(38.9×6)/150=1.56,取最小值1.6倍5、4-1煤变电所415队综掘机高爆开关整定(额定电流150A)综掘机额定电流为193.8A(1140V),一台综掘机折算为6KV电流为INT1=193.8/5.26=36.8A(6KV)过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=44.2A NT过载倍数为i=44.2/150=0.29,取0.3倍短路倍数取6额定电流整定短路倍数为n=(36.8×6)/150=1.5,取最小值1.6倍6、井底车场临时变电所高爆开关整定(额定电流50A)总负荷额定电流为196.8A(660V),通过高爆开关额定电流为INT=196.8/9=21.9A过载电流按1.2倍额定电流整定过载电流I=1.2 I=26.24A NT过载倍数为i=26.24A /50=0. 52,取0.5倍短路倍数取6额定电流整定短路倍数为n=(26.24×6)/50=3.1,取3.1倍4-1煤临时变电所低压开关整定2010 年4月20日井底车场临时变电所低压开关整定值。
供配电的负荷计算可修改全文
查附录表1得 Kd=0.35,cosφ=0.7,tgφ=1.02 No
查表2-4得 I cosm φ=0.7时pAa B-A=pBg C-B=pCAe -C=0.8
pAB-B=pBC-C=pCA-A=0.2
qAB-A=qBC-B=qCA-C=0.22
qAB-B=qBC-C=qCA-A=0.8
先将接于CA相的46kW(ε=60%)换算至ε=100%的设备
No Image
QeB=qBC-BPBC+qAB-BPAB =0.22×20×2+0.8×14×3=42.4kvar
C相 PeC=pCA-CPCA+pBC-CPBC =0.8×35.63+0.2×20×2=36.5kW
.
Qc=∑(bPe∑tgφ)i+(cPx) tgφ1
No Image
=(7×1.73+1.56×0.75+0)+10.08×1.73=30.72kvar
比较例2-2和例2-3的计算结果可知,按二项式法计算 的结果比按需要系数法计算的结果大得 多。 可见二项式法更适用于容量差别悬殊的用电设备的 负荷计算。
Pc1= Kd1Pe1=0.2×50=10kW
Qc1=Pc1tgφ1=10×1.73=17.3kvar
(2)通风机:Kd2=0.8,cosφ2=0.8,tgφ2=0.75
Pc2= Kd2Pe2=0.8×2.4=1.92kW
Qc2=Pc2tgφ2=1.92×0.75=1.44kvar
.
(3)电阻炉:因只1台,故其计算负荷等于设备容量
式中,Kd为需要系数;Pe 为设备容量;tgφ为设备功 率因数角的正切值。
例2-1 已知某机修车间的金属切削机床组,有电 压为380V的电动机30台,其总的设备容量为 120kw。试求其计算负荷。
供配电设计计算书
供配电设计计算书目录第1章绪论 ................................................ ................................................... (1)设计题目及工程概况 ................................................ .. (1)设计题目 ................................................ ................................................... ......... 1 工程概况 ................................................ ................................................... ......... 1 设计目的和意义 ................................................ ................................................... ....... 1 设计原则和设计要求 ................................................ .. (1)设计原则 ................................................ ................................................... ......... 1 设计要求 ................................................ ................................................... ......... 2 设计依据和设计程序 ................................................ .. (2)设计依据 ................................................ ................................................... ......... 2 设计程序 ................................................ ................................................... ......... 2 设计任务及范围 ................................................ ................................................... ....... 2 第2章方案论证 ................................................ ................................................... . (3)负荷等级 ................................................ ................................................... ................... 3 供电电源 ................................................ ................................................... ................... 3 变配电所系统 ................................................ ................................................... ........... 4 第3章负荷计算 ................................................ ................................................... . (4)负荷计算的依据和目的 ................................................ .............................................. 4 设备负荷计算 ................................................ ................................................... ........... 4 系统无功补偿计算 ................................................ ...................................................... 6 第4章高低压设备选择及要求 ................................................ . (8)变压器的选择 ................................................ ................................................... ........... 8 高压开关柜的选择 ................................................ ................................................... ... 8 高压断路器的选择 ................................................ ................................................... ... 9 低压开关柜选择 ................................................ ................................................... ....... 9 低压断路器选择 ................................................ ................................................... ..... 10 互感器的选择 ................................................ ................................................... (11)电流互感器的选择 ................................................ .......................................... 11 电压互感器的选择 ................................................ .......................................... 11 电缆的选择 ................................................ ................................................... ............. 12 第5章变配电所设计 ................................................ ................................................... .. (12)变配电所设计的要求 ................................................ (12)变配电所位置选择的要求 ................................................ ........................................ 13 变配电所的布置 ................................................ ................................................... (12)高压柜平面布置 ................................................ .............................................. 13 低压柜平面布置 ................................................ .............................................. 14 变配电所接地 ................................................ ................................................... ......... 14 心得体会 ................................................ ................................................... (14)吉林建筑工程学院供配电课程设计说明书 IC——计算电流,A Ir——额定电流,A IK3 ——三相短路电流,A Ibr ——分断电流,A拿低压侧D7柜的N2回路进行短路计算:计算短路电路元件的电抗:高压系统的电抗,于高压系统认为容量SK=500MVA4002则折算到低压侧ZS= =Ω 350010Ur2t21变压器阻抗ZT=XT==100SrtKTU00k电缆相线的电阻R7=×50=Ω电缆相线的电抗XL=×50=17mΩ计算短路点阻值Z=Ω K点的三相短路电流 IK= kAish=×Ik= Ish=×Ik=根据上面高压断路器选择校验方法,该回路选用NS160/3P断路器。
某小区电气计算书2
4.计算内容(B区):4.1 照明系统:B区办公照明电源自室外箱式变电站直接在车库中引至B区配电间。
垂直干线预制分支电缆。
办公部分采用树干式供电方式配线。
4.1.1负荷计算及干线选择:B区正常照明负荷计算表B区应急照明及弱电机房负荷计算表4.1.2 干线校验:3AA-1:Ij=220A 配电室断路器整定电流 Iz1=500A.选用PBFZ-YJV-4(1x400)+PE240电缆沿桥架敷设, Ial=735A . 取校正系数Kt=0.7In=KtIal=0.7735=514A>Iz1>Ij3AA-2:Ij=234A 配电室断路器整定电流 Iz1=500A.选用PBFZ-YJV-4(1x400)+PE240电缆沿桥架敷设, Ial=735A . 取校正系数Kt=0.7In=KtIal=0.7735=514A>Iz1>Ij3AA-3~4:Ij=57A 配电室断路器整定电流 Iz1=80A.选用YJV-4x50+1x25 电缆沿桥架敷设, Ial=118A .取校正系数Kt=0.7In=KtIal=0.7118=82.6A>Iz1>Ij3AA-5:Ij=21A 配电室断路器整定电流 Iz1=32A.选用YJV-5x10 电缆沿桥架敷设, Ial=46A .取校正系数Kt=0.7In=KtIal=0.746=32.2A>Iz1>Ij4.1.3 电压损失校验:以最长干线3AA-4为例:Uin=380V Pj=30KW Ij=57A L=0.21km,配线:YJV-4x50+1x25查表得电压损失?u= 57x0.21x0.213= 2.5<5 满足要求。
5.电力系统5.1 负荷计算及干线选择:电力负荷计算表5.1.2 干线校验:6AA-1: Ij=146A 配电室断路器整定电流 Iz1=200A. 选用YJV-4X185+1X95)电缆沿桥架敷设, Ial=286A . 取校正系数Kt=0.72In=KtIal=0.72286=205A>Iz1>Ij 满足要求.6AA-2: Ij=24A 配电室断路器整定电流 Iz1=32A. 选用YJV-5X10电缆沿桥架敷设, Ial=46A .取校正系数Kt=0.72In=KtIal=0.7246=33A>Iz1>Ij 满足要求.6AA-3Ij=63A 配电室断路器整定电流 Iz1=80A.选用YJV-5X10电缆沿桥架敷设, Ial=118A .取校正系数Kt=0.7In=KtIal=0.7118=82.6A>Iz1>Ij 因此,其余回路均可满足要求. 6AA-4:Ij=47A 配电室断路器整定电流 Iz1=63A.选用YJV-3X35+2X16电缆沿桥架敷设, Ial=99A .取校正系数Kt=0.7In=KtIal=0.799=69A>Iz1>Ij 满足要求.6AA-5: Ij=39A 配电室断路器整定电流 Iz1=50A.选用YJV-3X25+2X16电缆沿桥架敷设, Ial=80A .取校正系数Kt=0.7In=KtIal=0.780=56A>Iz1>Ij 满足要求.5.2 电压损失校验:以最长距离的6AA-3为例:Pe=40KW Ij=63A L=0.2公里配线:YJV-(3X50+2X25)查表得电压损失?u= 60x0.2x0.284= 3.4<5 满足要求。
工地临时供电计算书
工地临时供电计算书一、用电量计算:工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:其中 P ──计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;Pc ──全部施工动力用电设备额定用量之和;Pa ──室内照明设备额定用电量之和;Pb ──室外照明设备额定用电量之和;K1 ──全部施工用电设备同时使用系数;总数10台以内取0.75;10-30台取0.7;30台以上取0.6; K2 ──室内照明设备同时使用系数,取0.80;K3 ──室外照明设备同时使用系数,取1.00;全部施工动力用电设备额定用量:-------------------------------------------------------------序号机具名称额定功率(kW) 距离电源(m) 台数1 直流电焊机 22.00 86.00 32 钢筋切割机 3.00 72.00 13 钢筋弯曲机 3.00 95.00 14 钢筋调直机 3.00 95.00 15 混凝土振捣器 1.10 85.00 36 200~325L砂浆搅拌机 1.20 72.00 17 木工圆据机 3.00 88.00 18 木工平刨床 2.80 50.00 1 -------------------------------------------------------------全部施工照明用电额定用量:-------------------------------------------------------------序号照明名称额定功率(kW) 距离电源(m)1 钢筋室外加工 3.20 34.002 办公楼,试验室 9.00 42.003 警卫照明1000W/km 200.00 45.004 宿舍 0.72 20.005 浴室盥洗室,厕所 0.18 20.006 木材加工模板 0.56 44.007 仓库及棚仓库 0.56 40.00-------------------------------------------------------------本例计算中 K1=0.75; K2=0.80; K3=1.00;经过计算得到 P = 275.35kW。
35KV供电计算书2015.06
卧龙湖煤矿35KV变电所开关整定计算书编制:审核:机电副总:卧龙湖煤矿动力物资保障部二O一五年六月已知卧龙湖煤矿35KV供电系统设备参数1、上级变电所短路阻抗海孜变电所系统短路阻抗:最大运行方式Z海max=3.79 Ω最小运行方式Z海min=6.027Ω铁佛变电所系统短路阻抗:最大运行方式Z铁max=5.5046Ω最小运行方式Z铁min=5.5446Ω为确保保护灵敏度需要,选取在上级变电所最小运行方式下的短路容量海孜变电所系统短路容量:S SC(3)海=U2/Z海min=(37*103)2/6.027=227.14MV A铁佛变电所系统短路容量:S SC(3)铁=U2/Z铁min=(37*103)2/5.5446=246.9MV A2、35KV供电线路509线路导线型号:LGJ-150,长度L=700m,导线截面系数:D=36;LGJ-120,长度L=3500m,导线截面系数:D=28.83634线路导线型号:LGJ-120,长度L=19000,导线截面系数:D=28.83、35KV变电所变压器容量:S N =10000KV A,变压器阻抗压降的百分值:U Z%=7.48%变压器短路损耗:△P=50KW变压器一次侧电压:37KV变压器二次侧电压:6.3KV变压器二次侧电流:916.5A计算公式(电工手册)1、三相短路电流I SC(3)=U2N/{√3*√[(∑R)2+(∑X)2]}2、两相短路电流I SC(2)=U2N/{2*√[(∑R)2+(∑X)2]}3、总电阻和总电抗∑R=R1+R T+R2∑X=X S+X1+X T+X24、系统电抗X S= U2N2/S SC(3)5、输电线路的阻抗R1=R01*L1/K T2X1=X01*L1/K T2Z1=Z01*L1/K T2= √(R012+ X012)*L1/K T26、主变压器的阻抗R Tr=△P/3I2N2=△P*U2N2/S N2X Tr= √(Z Tr2-R Tr2)Z Tr=U Z*U2N2/(100*S N)7、高压电缆的电阻和电抗R2=R02*L2X2=X02*L2式中:I SC(3)——三相短路电流,AI SC(2)——两相短路电流,AU2N——变压器二次侧的额定电压,V∑R、∑X——分别为短路回路中一相的总电阻和总电抗,ΩX S——折合至变压器二次侧以后电源每相的系统电抗,ΩS SC(3)——35KV变电所高压进线上的三相短路容量,MV AR1、X1、Z1——折合至变压器二次侧以后高压进线每相的电阻、电抗和阻抗,ΩR01、X01、Z01——高压进线每相每千米的电阻、电抗和阻抗,ΩL1——高压进线的实际长度,kmK T——变压比,为变压器一次侧线路的平均电压和二次侧线路平均电压之比R Tr、X Tr、Z Tr——变压器每相的电阻、电抗和阻抗值,ΩS N、I2N——变压器的额定容量(V A)和二次侧的额定电流AU Z——变压器阻抗压降的百分值,%△P——变压器的短路损耗,WR02、X02——高压电缆每相每千米的电阻和电抗值L2——高压电缆的实际长度,km(一)计算各元件阻抗1、系统电抗X S海= U2N2/ S SC(3)海=(6.3*103)2/(227.14*106)=0.175ΩX S铁= U2N2/ S SC(3)忒=(6.3*103)2/(246.9*106)=0.161Ω2、线路L11(35KV架空线路LGJ-120 19000m)R1=R01*L1/K T2=19000/[(28.8*120)*(37/6.3)2]=0.159ΩX1=X01*L1/K T2=0.4*19/(37/6.3)2=0.22Ω线路L12(35KV架空线路LGJ-120 3500m LGJ-120 700m)R1=R01*L12/K T2=3500/[(28.8*120)*(37/6.3)2]+700/[(36*150)*(37/6.3)2]=0.032ΩX1=X01*L1/K T2=0.4*4.2/(37/6.3)2=0.048Ω式中D为导线截面系数,S为导线截面积由上述可知,海孜变电所系统阻抗以及线路阻抗均大于铁佛变电所,为保证灵敏度校验的可靠性,使用海孜变电所的相关数据。
供配电参考计算书全解
目录摘要 (I)Abstract.................................................................................... 错误!未定义书签。
第一章系统概述. (1)1.1 工程概况 (1)1.2 设计概述 (1)第二章供配电系统初步方案设计..................................... 错误!未定义书签。
第三章低压配电系统施工图设计3.1 1AP-1照明配电箱53.29 一层照明总配电箱 63.45生活水泵控制箱....第四章变压器负荷计算电容补偿及设备选型74.1 一号变压器负荷计算、电容补偿计算............................................ 错误!未定义书签。
4.2 二号变压器负荷计算、电容补偿计算............................................ 错误!未定义书签。
4.3高低压侧短路电流计算第五章低压一次设备选型、保护整定及各种校验................... 错误!未定义书签。
5.1对109 出线柜 (12)5.2 对104电容补偿柜 (15)5.3对101进线柜 (15)5.4 对107联络柜.......................................................................... 错误!未定义书签。
第六章高压一次设备选型、保护整定及各种校验6.1 对AH01 进线柜 (12)6.2 对AH02 进线柜 (17)第七章电压损失校验 (20)4.1 电气设备的基本阻抗参数 (20)4.1.1 变压器的阻抗 (20)4.1.2 自动开关过电流线圈的阻抗 (20)4.1.3 空气断路器的阻抗 (20)4.1.4 电流互感器的阻抗 (20)4.1.5 其它有些电气设备阻抗 (21)4.2 各回路校验 (21)第八章建筑物防雷设计....................................................... 错误!未定义书签。
供配电设计(最终) 设计计算书
供配电系统系统的构成要依赖于系统中每个设备的确定,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。
这就要求作负荷的预测计算,及负荷计算。
概述负荷计算的概念计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同时间内实际变动负荷所产生的热效应相等。
负荷计算的依据由于相同性质的电能用户具有相似的用电规律,因此可以根据已知的电能用户的用电规律来推测未投入使用的同类型电能用户的用电规律。
在负荷计算中,除了已存在的同类型为负荷依据以外,还应考虑由于经济发展,人们生活水平提高所带来的用电需求量的增加。
负荷计算的需要系数法本计算方案中涉及到的公式:c P =d K n1Nii P =∑ c c Q P tg φ=/cos c c S P φ=3c I =式中 ∑Pn ―― 总设备功率,单位为kW ;Kd ―― 需要系数;Pc ―― 计算有功功率,单位kW ; Qc ―― 计算无功功率,单位kvar ; Sc ―― 计算视在功率,单位kVA ; tg Φ ―― 电气设备功率因数角的正切值;Ur ―― 电气设备额定电压,单位为kV ; Ic ―― 计算电流,单位为A ;一、因为用电设备多,考虑从简,根据设备的用途、分布和容量对用电设备进行统计计算:表3-1 变压器所承受用电负荷参数表二、选择变压器所带用电设备开关、导线截面、互感器:1.一区地下1-10层照明WLM2∵P n =600kw Kx = 0.4 ∴Pc =P n ×Kx =240kw∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ= 74.4kar22Qc Pc Sc +== 251.3kvaUrSc Ic ⋅=3=362A根据计算电流Ic 选择开关:断路器选择:HGSM1-400LP/3 2.二区地下1-12层照明WLM5:∵P n =210 kw Kx = 0.9 ∴Pc =P n ×Kx =189kw∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=58.59kvar22Qc Pc Sc +==198kvaUrScIc ⋅=3=285A根据计算电流Ic 选择开关和导线:断路器选择:HGSM1-400LP/3 3.地下一层照明WLM7:∵P n =10 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx = 10 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=3.1 kvar22Qc Pc Sc +==10.53kvaUrSc Ic ⋅=3=15A根据计算电流Ic 选择开关和导线:断路器选择:HGSM1-63LP/3 4.景观照明 (回路)WLM9∵P n =40 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx = 40 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=12.4 kvar22Qc Pc Sc +==42.11 kvaUrSc Ic ⋅=3=58A根据计算电流Ic 选择开关和导线:断路器选择:HGSM1-63LP/35.航空障碍灯 (回路)WEM7∵P n =5kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx = 5kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=1.55 kvar22Qc Pc Sc +==5.2kvaUrSc Ic ⋅=3=7.5A根据计算电流Ic 选择开关和导线:断路器选择:HGSM1-63LP/3 6.总统套房照明 (回路)WEM8∵P n =25kW Kx = 0.9 ∴Pc =P n ×Kx = 22.5 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=5.859 kvar22Qc Pc Sc +==19.89 kvaUrSc Ic ⋅=3=34A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/3 7.应急照明电源 (回路)WEM5∵P n =26kW Kx = 0.9 ∴Pc =P n ×Kx = 23.4 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=7.25 kvar22Qc Pc Sc +==24.50 kvaUrSc Ic ⋅=3=35A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/3 8.地下室排污泵 (回路)WEPM1∵P n =15.2 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx = 15.2 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=4.7 kvar22Qc Pc Sc +==16 kvaUrSc Ic ⋅=3=23 A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/39.地下室排污泵,送风机 (回路)WEPM2∵P n =13 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =13 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=4.03kvar22Qc Pc Sc +==14kvaUrSc Ic ⋅=3=19A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/310.地下一层夹层送风机,排风机WEPM7:∵P n =0.36 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =0.36 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=0.11kvar22Qc Pc Sc +==0.38 kvaUrSc Ic ⋅=3=1A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/311.地下室上区消火栓 给水泵WEPM8:∵P n =90 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =90 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=27.9kvar22Qc Pc Sc +==94.74 kvaUrSc Ic ⋅=3=136A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/3 12.地下室下区消火栓 给水泵WEPM9:∵P n =55 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =55 kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=17.05kvar22Qc Pc Sc +==57.58 kvaUrSc Ic ⋅=3=83A根据计算电流Ic 选择开关和导线:断路器选择:HGSM1-160LP/3 13.自动喷洒水泵WEPM10:∵P n =75 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =75kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=23.25kvar22Qc Pc Sc +==78.95 kvaUrSc Ic ⋅=3=113A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/3 14.卷帘门WEPM12:∵P n =10.5 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =10.5kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=3.25kvar22Qc Pc Sc +==10.99 kvaUrSc Ic ⋅=3=15.8A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/3 15.电梯WEPM14:∵P n =35 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =35kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=10.85kvar22Qc Pc Sc +==36.84kvaUrSc Ic ⋅=3=53A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/316.屋面排烟风机 加压送风机WEPM17:∵P n =29 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =29kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=8.99kvar22Qc Pc Sc +==30.53 kvaUrSc Ic ⋅=3=44A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/3 17.屋面加压风机 送风机WEPM23:∵P n =60 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =60kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=18.6kvar22Qc Pc Sc +== 63.16kvaUrSc Ic ⋅=3=90A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/3 18.屋面排烟风机WEPM24:∵P n =37.5kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =37.5kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=11.63kvar22Qc Pc Sc +==39.47 kvaUrSc Ic ⋅=3=57A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-100LP/3 19.地下室洗衣机房WPM1:∵P n =9.77 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =9.77kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=3.03kvar22Qc Pc Sc +==10.28 kvaUrSc Ic ⋅=3=15A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/3 20.地下室女洗浴设备WPM3:∵P n =120 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =120kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=37.2kvar22Qc Pc Sc +==126.32 kvaUrSc Ic ⋅=3=181A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-225LP/3 21.地下男洗浴设备WPM4:∵P n =200 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =200kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=62kvar22Qc Pc Sc +==210.53kvaUrSc Ic ⋅=3=301A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-400LP/3 22.地下室锅炉设备WPM6:∵P n =96 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =96kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=29.76kvar22Qc Pc Sc +== 101.05kvaUrSc Ic ⋅=3=145A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-225LP/3 23.地下室热水循环泵WPM8:∵P n =3.5 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =3.5kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=1.09kvar22Qc Pc Sc +==3.68 kvaUrSc Ic ⋅=3=5A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/3 24.地下室提升机WPM9:∵P n =5 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =5kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=1.55kvar22Qc Pc Sc +==5.26 kvaUrSc Ic ⋅=3=7.5A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-63LP/3 25.给水泵WPM10:∵P n =51.5 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =51.5kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=15.97kvar22Qc Pc Sc +==54.2 kvaUrSc Ic ⋅=3=78A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-100LP/3 26.中水处理WPM12:∵P n =40 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =40kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=12.4kvar22Qc Pc Sc +==42.11kvaUrSc Ic ⋅=3=60A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-100LP/3 27.一层热风幕WPM13:∵P n =37 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =37kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=11.47kvar22Qc Pc Sc +==38.95 kvaUrSc Ic ⋅=3=56A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-100LP/3 28.热水器WPM15:∵P n =66 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =66kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=20.46kvar22Qc Pc Sc +==68.04 kvaUrSc Ic ⋅=3=99A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/3 29.一层厨房动力WPM16:∵P n =88 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =88kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=27.28kvar22Qc Pc Sc +==92.63 kvaUrSc Ic ⋅=3=133A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/3 30.冷水机组WPMK1:∵P n =394 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =394kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=122.14kvar22Qc Pc Sc +==414.74kvaUrSc Ic ⋅=3=594A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-800LP/3 31.冷冻水泵WPMK3:∵P n =55 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =55kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=17.05kvar22Qc Pc Sc +==57.89kvaUrSc Ic ⋅=3=83A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/3 32.冷却水泵WPMK6:∵P n =55 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =55kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=17.05kvar22Qc Pc Sc +==57.89 kvaUrSc Ic ⋅=3=83A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择:HGSM1-160LP/3 33.冷却水塔WPMK9:∵P n =15 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =15kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=4.65kvar22Qc Pc Sc +==15.79kvaUrSc Ic ⋅=3=23A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择;HGSM1-63LP/3 34.中水,全自动水处理WPMK12:∵P n =1.3 kW Kx = 1 ∴Pc =P n ×Kx =1.3kW∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31∴ Qc = Pc × tg Φ=0.403kvar22Qc Pc Sc +==1.37 kvaUrSc Ic ⋅=3=2A根据计算电流Ic 选择开关和导线: 断路器选择;HGSM1-63LP/3三、变压器的选择设备总容量(应急照明属消防救灾设备不参加负荷计算):∑Pn=6042.87kW有功总负荷:∑Pc =4834.85kW 无功总负荷:∑Qc=1498.80 kvar有功功率同时系数:K ∑p = 0.85 无功功率同时系数:K ∑Q = 0.95有功总计算容量: Pc = K Σ∑⋅Pc = 4109.62 Kw 无功总计算容量: Qc = K Σ∑⋅Qc=1423.86 kvar补偿前功率因数:COS Φ1 = 0.87由于感性负载比较多必须使电压一次侧功率因数达到0.9 以上,取补偿后COS Φ2 = 0.92Δ Qc = Pc (tg Φ1 - tg Φ2) = -217.662 kvar按每片16 kvar 预选取15组,即实际补偿量为:-15×16kvar =-240 kvar 补偿后Qc =1499.45-240= 1259.45kvar 补偿后的实际功率因数为:COS Φ = 0.94补偿后的视在功率:22Qc Pc Sc +==4349.7 kVA根据补偿后的计算视在功率,选择变压器 SC(B) 10-200/10,联结组标号D,yn11 ,变压器短路电压百分数u k %=4,则其负荷率为83%。
高压整定计算书
高压整定计算书目录第一章上仓配电室整定计算 (1)一、957、958、955、956配电柜整定计算: (1)二、954、953配电柜整定计算: (3)三、952配电柜整定计算: (5)四、961、951配电柜整定计算: (7)第二章主井高压配电室整定计算 (9)一、AH1、AH2、AH3、AH4、AH5配电柜整定计算: (9)1、过流I段 (11)2、过负荷保护 (12)二、AH6、AH13配电柜整定计算: (12)1、过流I段 (13)2、过负荷保护 (14)三、AH7、AH14配电柜整定计算: (14)1、速断保护(过流I段): (15)2、过负荷保护 (17)四、AH8、AH12配电柜整定计算: (17)1、速断保护 (18)2、过负荷保护 (19)五、AH15配电柜整定计算: (19)1、过流I段 (20)2、过负荷保护 (21)六、AH18配电柜整定计算: (21)1、电流速断保护 (22)2、过负荷保护 (22)七、AH16、AH17配电柜整定计算: (23)1、过流I段 (23)2、过负荷保护(过流I段) (24)第三章通风机房配电室整定计算 (25)一、951、961配电柜整定计算: (25)1、速断保护 (27)2、过负荷保护 (28)二、9622#、9621#、9542#、9541#配电柜整定计算: (28)1、速断保护 (29)2、过负荷保护 (30)三、912#配电柜整定计算: (30)第四章4煤变电所高压配电柜整定计算 (31)一、G-1、G-19配电柜整定计算: (31)1、短路保护 (32)2、过载保护 (33)3、低电压保护定值 (34)二、G-3配电柜整定计算: (34)1、短路保护 (34)2、过载保护 (35)3、低电压保护定值 (35)三、G-5配电柜整定计算: (35)1、短路保护 (36)2、过载保护 (37)3、低电压保护 (37)四、G-8配电柜整定计算: (37)1、短路保护 (37)2、过载保护 (38)3、低电压保护 (39)五、G-11配电柜整定计算: (39)1、短路保护 (39)2、过载保护 (40)3、低电压保护 (40)六、G-13配电柜整定计算 (40)1、短路保护 (41)2、过流保护 (41)3、低电压保护 (42)七、G-14配电柜整定计算 (42)1、短路保护 (42)2、过流保护 (43)3、低电压保护 (43)八、G-17配电柜整定计算: (43)1、短路保护 (44)2、过流保护 (44)3、低电压保护 (45)九、G-18配电柜整定计算: (45)1、短路保护 (45)2、过流保护整定电流 (46)3、低电压保护 (46)煤变电所高压配电柜整定计算 (47)第五章6上一、G-1、G-35、G-36配电柜整定计算: (47)1、速断保护 (48)2、过负荷保护 (49)3、低电压保护 (50)二、G-2、G-37配电柜整定计算: (50)1、速断保护 (51)2、过负荷保护 (52)3、低电压保护 (53)三、G-3配电柜整定计算: (53)1、速断保护 (54)2、过负荷保护 (55)3、低电压保护 (56)四、G-11配电柜整定计算: (56)1、速断保护 (56)2、过负荷保护 (58)五、G-15配电柜整定计算: (58)六、G-16、G-17、G-18配电柜整定计算: (58)1、速断保护 (59)2、过负荷保护 (59)3、低电压保护 (60)七、G-19配电柜整定计算: (60)1、速断保护 (61)2、过负荷保护 (61)八、G-20配电柜整定计算: (62)1、速断保护 (63)2、过负荷保护 (63)九、G-21配电柜整定计算: (64)1、速断保护 (64)2、过负荷保护 (65)3、低电压保护 (65)十、G-23配电柜整定计算: (66)1、速断保护 (66)2、过负荷保护 (67)3、低电压保护 (67)十一、G-28配电柜整定计算: (67)十二、G-29配电柜整定计算: (68)1、速断保护 (68)2、过负荷保护 (69)3、低电压保护 (69)十三、G-30配电柜整定计算: (69)1、速断保护 (70)2、过负荷保护 (71)3、低电压保护 (71)十四、移变整定一览表 (73)主电机第一章 上仓配电室整定计算一、957、958、955、956配电柜(104刮板机正、反转,105刮板机正、反转)整定计算:上仓刮板机主电机YB2-500-4电气技术参数:功率:560KW ;cos φ:0.86;额定电压:10kv ;额定电流:39.6A ;1490r/min ;IP54;绝缘等级:F ;接法:Y 。
办公楼供配电计算说明书
办公楼供配电计算说明书预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制供配电计算说明本建筑物为二类高层建筑,地下一层,地上八层,框架墙结构。
建筑高度米,楼内功能主要以办工为主。
本建筑物的用电负荷等级除消防电源为二级外,其它均为三级负荷。
在本建筑物室外设箱变一台,专供本建筑用电。
本建筑物内电源均由室外箱变引来,采用电缆YJV-1KV沿电缆沟敷设,室内采用沿桥架敷设。
引入电压均为: 220/380V ,消防备用电源由柴油发电机供电。
补偿后功率因数:C0S%%c= 室内照明灯具主要采用荧光灯,节能灯或白炽灯;由箱变至各层配电箱的供电干线,竖向沿竖井内电缆桥架敷设,水平干线在吊顶内沿电缆桥架敷设。
由电气竖井引至顶层水箱间电源线路穿钢管暗敷本建筑物防雷按三类防雷建筑设置,本建筑物做总等电位联结供配电设计计算:一、总负荷计算1计算用电设备总安装容量:P=617Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=370kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/变压器选择 SG10-500KVA-10KV/二、备用电负荷计算用电设备安装容量:P=106Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=90kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-4X70+1x35mm2三、干线负荷计算1)WLM1:用电设备安装容量:P=15Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=13kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2 2) WLM2:用电设备安装容量:P=60Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=48kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-4x25mm2+1x16mm23) WLM3:用电设备安装容量:P=60Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=48kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-4x25mm2+1x16mm24) WLM5:用电设备安装容量:P=33Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=23kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2 5) WLM6:用电设备安装容量:P=15Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=13kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2 6) WLM8:用电设备安装容量:P=6Kw需要系数: Kx=1计算负荷: Pjs=P*Kx=6kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-5x10mm2 7) WLM9:用电设备安装容量:P=6Kw需要系数: Kx=1计算负荷: Pjs=P*Kx=6kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-5x10mm2 8) WLM10:用电设备安装容量:P=8Kw需要系数: Kx=1计算负荷: Pjs=P*Kx=8kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2 9) WLM11:用电设备安装容量:P=94Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=66kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm2 10) WLM12:用电设备安装容量:P=104Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=73kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm2 11) WLM14:用电设备安装容量:P=104Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=73kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm2 12) WLM15:用电设备安装容量:P=104Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=73kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-4x50+25mm2 13) WLM16:用电设备安装容量:P=20Kw需要系数: Kx=计算负荷: Pjs=P*Kx=16kW功率因数:COSO=计算电流: Ijs=Pjs/电缆选用:YJV-1kV-5x16mm2。
项目供配电系统能耗计算书
附件二 项目供配电系统能耗计算书F2.1项目变压器的损耗计算查阅相关资料可知相关基本参数,详细参数如下表所示:表F2-1 计算参数汇总表计算公式:1、变压器的有功功率损耗△P T=P 0+β2×P k式中:T P ∆-----变压器有功功率损耗,kW ;0P -----变压器空载损耗,kW ; k P -----变压器短路损耗,kW ;β-----变压器负载率,%。
2、变压器的无功功率损耗 (1)变压器空载时的无功功率Q 0=I 0×S N ×10-2式中:0Q -----变压器空载时的无功功率,kVar ;0I -----空载电流百分率,%; N S -----变压器额定容量,kVA 。
(2)变压器额定负载时的无功功率Q k =U d ×S N ×10-2式中:Q-----变压器额定负载时的无功功率,kVar;kU-----变压器阻抗电压,%;dS-----变压器额定容量,kVA。
N(3)变压器的无功功率损耗△Q T=Q0+β2×Q k3、变压器的综合经济负载系数βjz式中:β-----变压器综合经济负载系数;jzK-----无功经济当量,kW/kVar。
Q4、变压器电能损耗计算每台变压器的年电能损耗△W=(P0·T+ P kβ2·τ)×10- 4式中:P0----- 变压器空载损耗,kW;P k----- 变压器短路损耗,kW;β---- 变压器负载率,%;T----- 变压器全年投入运行小时数,h;τ----- 变压器的最大负荷损失小时数,h。
由于本项目共设置6台变压器,数量偏多,在此不一一进行大篇幅论述计算,本报告书将利用上述公式以表的形式表示,详细计算如下:表F2-2 变压器的有功损耗、无功损耗、综合经济负载系数指标计算表表F2-3 变压器耗电量计算表5、变压器最佳运行区《电力变压器经济运行》GB/T13462-2008明确的变压器最佳运行区为1.332jz β≤β≤0.75,经计算本项目变压器最佳运行区如下:表F2-4 项目电力变压器最佳经济运行区F2.3项目线路损耗计算 线路损耗计算公式:1、线路有功功率损耗 232210cos L P R P U φ-∆=⨯式中:L P ∆-----线路有功功率损耗,kW P-----有功功率,kW R-----阻抗,Ω(R=r×L) U-----线电压,kV cos φ-----功率因数 2、线路总有功年电能损耗为:410L L W C P τ-∆=⨯∆⨯⨯式中:C-----线路数量τ-----最大负荷损失小时数,h由于本项目线缆数量较多,在此不一一进行大篇幅论述计算,本报告书将利用上述公式以表的形式表示,详细计算如下:。
供配电系统设计需要用到的计算公式(结合手册简要总结),纯干货!
供配电系统设计需要用到的计算公式(结合手册简要总结),纯干货!一、负荷计算按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下:由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流:(用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件)水泵电缆选择:二、变压器的选择高低压开关柜、变压器及图纸大集合!(共31个培训资料+8套CAD图纸)电子版资料,请留个邮箱,直接发邮箱,谨慎购买!单台留有80%的裕量可满足要求。
有两台主变压器的变电所,变压器选择:变压器可选:容量大于177.74 kVA。
因为矿上已有SC-800/10/0.4型的变压器,在容量上满足要求。
从中央配电室到中央变压器室的电缆选择:按经济电流范围,查表得杨庄交联聚乙烯绝缘带铠装铜芯电缆电流为19.48A时,选择导线截面积A ec=35mm2,截面积为35mm2时对于华东地区三班制电流为29-41A之间大于19.48A满足载流量的要求。
由于中央配电室和中央变电室的距离很小,压降可以忽略不计。
因为井下没有高压用电设备所以初步选择从井上的柴油发电机组到井下的中央配电所的电缆也是YJV22-335,经计算从柴油发电机组到井下中央配电所的距离约1400米。
经查表得:10kV交联聚乙烯绝缘带铠装电力电缆的R0=0.622,X0=0.113三、电压损失计算电压损失:电气计算公式及案例大全!(全文共40个文件)变压器、断路器、隔离开关、桥架、防雷、接地电阻、压降、开关柜、UPS、电缆负载、电力系统计算公式及案例大全!1. 根据电流大小选择电缆2. 电缆电压降计算3. 电缆计算及电阻标准4. 电缆价格自动计算软件5. 电缆桥架支架重量自动计算表6. 电缆装盘长度计算7. 接地电阻计算公式8. 强电桥架计算9. 电缆桥架大小选择公式10. 低压开关柜铜排长度计算11. 电缆理论长度计算12. 变压器常用数据计算实例13. 变压器容量的选择与计算14. 变压器试验计算公式汇总15. UPS容量及进出线缆选择计算16. UPS负载计算17. UPS计算和配置方法18. 如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间19. 低压多电源接地和接地电阻20. 电缆选择-功率、电压、电流换算21. 电力变压器参数参数计算22. 电力变压器的等值电路及参数计算23. 电力系统的潮流计算24. 电力系统短路电流计算25. 电气设计需要系数利用系数功率因数等系数参照表26. 断路器的选择与整定27. 防雷器及应用28 管路支吊架选择与计算29. 接地电阻及跨步电压的计算30. 10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)31. 电杆尺寸数据及计算32. 电缆终端头计算33. 电力系统不对称故障的分析计算34. 电力系统短路电流计算及标幺值算法35. 电线及电缆截面的选择及计算36. 断路器级数及选择37. 高低压配电柜发热量计算方法38. 功率配电线电缆计算方法-与断路器、热继电器选择方法39. 低压多电源接地和接地电阻40. 断路器的选择与校验41. 人工接地体接地电阻的计算计算软件+计算公式+计算案例,秒杀价99元!四、短路计算短路保护:无限大容量电力系统中三相短路的物理过程,三相短路电流=周期分量+非周期分量。
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河北建筑工程学院课程设计计算说明书题目名称:供配电课程设计系:电气工程系专业:mmmmmm班级:学号: mmmmmmm学生姓名: mmmmmm指导教师:mmm职称:mmmm2011年 1 月 4 日目录第一章任务书1.1 设计题目及设计目的 (3)1.2 设计内容及设计要求 (3)1.3 设计说明及设计依据 (3)第二章配电系统设计2.1电源及电压的选择 (4)2.2负荷计算 (4)2.3插座设计 (4)第三章照明系统设计3.1 照度计算 (6)第四章防雷接地系统设计 (10)第一章任务书1.1设计目的:供配电工程课程设计,是配合该课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。
其目的是培养学生照明、动力或变电所等实际工程的设计能力,学习CAD画图能力。
具体如下:1、通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力;2、掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法;3、提高制图能力,学会应用有关设计资料进行设计计算的方法;4、提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。
设计题目:某六层住宅楼供配电系统设计1.2设计内容:1、确定住宅计算负荷,编制负荷表。
2、拟定供配电方案绘制系统图。
3、选择各线路的导线型号规格及敷设方式。
4、绘制平面图。
设计要求:1、按照国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》、《民规》等规范,进行设计。
做到"安全,可靠,优质,经济"。
并处理好局部与全局,当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。
2、设计说明书应包括设计题目,方案论证,负荷计算,设备及导线的选择。
3、设计说明书要求方案可行,计算方法正确,图纸规范,条理清楚,语言通顺。
1.3有关说明:1、电源:提供正常供电电源380/220V,电源方向可以按照设计选择。
2、负荷类型:本住宅楼为三级负荷。
参考文献:1、《供配电系统设计规范》 GB50052-952、《低压配电设计规范》 GB50054-953、《工厂供电》刘介才主编4、《供配电技术应用》赵德申编5、其他资料某六层住宅楼供配电系统设计建筑概况:本工程为张家口市金华鼎房地产开发公司金华怡园住宅小区7#住宅楼,共七层,地上六层,地下一层,一至六层为住宅,层高为2.8米。
建筑主体高度为16.63米,总建筑面积8120.34平米。
本工程属于三类普通住宅建筑。
设计范围:1、供配电系统;2、住宅照明;3、防雷接地;第二章配电系统设计2.1 供电电源及电压的选择本楼由小区室外配电管线引来一路220/380V低压电源。
电缆进线Π接柜设在室外,Π接柜送出四路电缆,每单元单住宅独一路,各户电度表及公共用电电表在首层楼梯间内。
第二节配电系统设计1、低压配电系统的确定,应满足计量、维护管理、供电安全及可靠性的要求。
应将照明与电力负荷分成不同的配电系统。
本工程配电采用放射式。
2、计费方式住宅采用一户一表计费,各类公共用电单独挂表计费。
2.2 负荷计算电力负荷是供电设计的依据参数。
计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行,均起着决定性的作用。
负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等。
1、负荷等级本工程供电负荷为三级。
2、负荷计算本工程的电力负荷计算采用需要系数法。
每户用电负荷为10KW.根据规范,室内照明回路以及插座回路选择导线、开关以及导线穿管的型号如下:照明回路:断路器选择BMN-32/1P-C16导线选BV(2×2.5)-PVC16厨房插座回路:断路器选择带漏电保护的BMN-32L/1P+N-C20 (30mA,0.1s)导线选择BV(3×4.0)-PVC20卫生间插座回路:断路器选择带漏电保护的BMN-32L/1P+N-C20 (30mA,0.1s)导线选择BV(3×4.0)-PVC20普通插座回路:断路器选择带漏电保护的BMN-32L/1P+N-C16 (30mA,0.1s)导线选择BV(3×4.0)-PVC20空调插座回路:断路器选择带漏电保护的BMN-32L/1P+N-C16 (30mA,0.1s)导线选择BV(3×4.0)-PVC20另外,在每户配电箱内加装熔断器以及电涌防护器。
型号分别为:熔断器:RT18-63/20A 电涌防护器:PRD40/P每户负荷计算:Pe=10Kw,Kd=1,cosφ=0.85有功计算负荷:Pj=KdΣPe=1×10 =10KW有功计算电流:Ij=Pj/UCOSф=10/0.22×0.85=53.5A参考《工厂供电》附录表19:绝缘导线明敷、穿钢管和穿硬塑料管时的允许载流量,可选择本工程进户导线应选择:BV(3×16)-SC25根据有功计算电流,应选择的进户断路器型号为BM-63/2P-C40。
每户地下室应单独设置断路器,由于地下室照明负荷较小,故导线可选择:BV(2×2.5)-PVC16,断路器可选择:BM-32/1P-C10根据工程实际情况,配电柜2总功率: Pe=60Kw,Kd=1,cosφ=0.9有功计算负荷:Pj=KdΣPe=1×60=60Kw有功计算电流:Ijs=Pj/3×UCOSф=60/1.732×0.38×0.9=101.3A参考《工厂供电》附录表19:绝缘导线明敷、穿钢管和穿硬塑料管时的允许载流量,可选择本工程进户导线应选择: BV(4×50+1×25)-SC50配电箱应安装负荷开关,根据实际情况,可选用型号为:BMG-100/3P 50A的负荷开关。
本工程每单元设备总功率:Pe=60+60+2=122Kw,Kd=0.95,cosφ=0.9有功计算负荷:Pj=KdΣPe=0.95×122=115.9Kw有功计算电流:Ijs=Pj/3×UCOSф=115.9/1.732×0.38×0.9=195.7A参考《工厂供电》附录表18,主进线应选用:YJV22-(4×120)-RC702.3插座的设计1、插座的选择a.当插座需要降低安装高度时,应选用安全型(带保护门)插座;b.对专门用来使用电视机的插座,可选用带开关圆孔二级插座,使用时关闭开关,可延长机器本身开关的使用寿命;c.防溅型插座,适用于潮湿场所,插座有一个防溅罩盖,插头插入后可放下罩盖,可防止潮气或水滴进入插孔内;d.对于接插电源时有触电危险的家用电器(如洗衣机等),应采用带开关能断开电源的三孔插座。
2、插座的布置每个房间按其功能进行插座的设置:A、客厅应考虑有空调、电视、电脑、音响设备等;卧室应考虑有电视、电脑、台灯、空调等;以上所述插座的安装高度无特殊要求应为距地0.3m处。
B、卫生间应考虑有排风机、冲浪浴、电吹风机等。
这些插座的安装高度一般应超过1.4m,并且其插座应该选用带指示灯、开关的安全型插座。
C、厨房应考虑有电饭锅、微波炉、抽油烟机、电冰箱、电烤箱等,应设许多大功率插座。
第三章电气照明设计3.1 照度计算照度计算的目的,是根据所需要的照度值及其其他已知条件来决定灯泡的容量或灯具的数量。
或在照明灯具型式、布置和光源的容量都已确定的情况下,计算某点的照度值。
1、根据《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004 中规定,居住建筑照明标准值宜符合下表规定。
居住建筑照明标准值房间或场所参考平面及其高度照度标准(lx)Ra起居室一般活动0.75m水平面10080 书写、阅读300*卧室一般活动0.75m水平面7580 床头、阅读150*餐厅0.75m餐桌面150 80厨房一般活动0.75m水平面10080操作台台面150*卫生间0.75m水平面100 80注:*宜用混合照明。
居住建筑每户照明功率密度值房间或场所照明功率密度值(W/㎡)对应照度值(lx)现行值目标值起居室7 6 100卧室75餐厅150厨房100卫生间100计算方法:利用系数平均照度法《照明设计手册》基本公式:E = NΦUK / A,N = EA / (ΦUK)其中:Φ-- 光通量,N -- 光源数量,U -- 利用系数A -- 工作面面积m2,K -- 灯具维护系数2、照度计算一,卧室照明设计本工程每户卧室均采用索恩公司生产的MENLO C 155型嵌入式灯具,光源采用U形荧光灯,荧光灯型号为YU40RR。
采用利用系数法计算灯具个数。
以下为照度计算书:照度计算书参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004参考手册:《照明设计手册》第二版:计算方法:利用系数平均照度法1.房间参数房间类别:卧室,照度要求值:75.00LX,功率密度不超过7W/m2房间名称:卧室房间长度L: 4.56 m,房间宽度B: 2.76 m,计算高度H: 2.05 m顶棚反射比(%):70,墙反射比(%):50,地面反射比(%):10,室形系数RI: 0.842.灯具参数:型号: 荧光灯YU40RR,单灯具光源数:2个,灯具光通量: 1800lm,灯具光源功率:80.00W3.其它参数:利用系数: 0.42,维护系数: 0.80,照度要求: 75.00LX,功率密度要求: 11.00W/m24.计算结果:E = NΦUK / A,N = EA / (ΦUK)其中:Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m2,K -- 灯具维护系数计算结果:建议灯具数: 1,计算照度: 96.61LX实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 80.00W实际功率密度: 6.36W/m2,折算功率密度: 4.94W/m25.校验结果:要求平均照度:75.00LX,实际计算平均照度:96.61LX,符合规范照度要求!要求功率密度:7W/m2,实际功率密度:4.94W/m2,符合规范节能要求!二,客厅+餐厅照明设计客厅和餐厅为住宅中活动最多,对照明要求也最高。
它的主要功能为会客、看电视等其它娱乐活动。
整个环境应比较明亮,并最好有变化。
因此选用海洋王公司生产的NFC9176型长寿顶灯,光源采用环型荧光灯,型号为YH40RR(依据个人爱好,还可在房顶四周布置其他装饰灯具,在此不做设计)。
以下是客厅和餐厅的照度计算书。
照度计算书参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004参考手册:《照明设计手册》第二版:计算方法:利用系数平均照度法1.房间参数房间类别:起居室,照度要求值:100.00LX,功率密度不超过7.00W/m2房间名称:客厅+餐厅房间长度L: 4.21 m,房间宽度B: 3.88 m,计算高度H: 2.05 m顶棚反射比(%):70,墙反射比(%):50,地面反射比(%):10,室形系数RI: 0.982.灯具参数:型号: 荧光灯YH40RR,单灯具光源数:1个,灯具光通量: 1800lm,灯具光源功率:40.00W3.其它参数:利用系数: 0.54,维护系数: 0.80,照度要求: 100.00LX,功率密度要求: 7.00W/m24.计算结果:E = NΦUK / A,N = EA / (ΦUK)其中:Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m2,K -- 灯具维护系数计算结果:建议灯具数: 2,计算照度: 94.24LX实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 80.00W实际功率密度: 4.89W/m2,折算功率密度: 5.19W/m25.校验结果:要求平均照度:100.00LX,实际计算平均照度:94.24LX,符合规范照度要求!要求功率密度:7.00W/m2,实际功率密度:5.19W/m2,符合规范节能要求!三,厨房照明设计厨房应设置防水防尘灯,除设置一般照明外,煤气罩上的抽油烟机上还应带有局部照明(在此不做局部照明的设计,可根据实际情况进行布置)。