最新10kV线路损耗计算
10kv线损计算算例
1.等值电阻法例1某10kV 配电线路,10月份变压器实际运行542h ,变压器抄表总的电量为30915kWh ,有功电量为31840kWh ,无功供电量23250kVarh ,变压器S9-20/10的空载损耗功率0P ∆=100W ,负载损耗ki P ∆=500W ,S9-30/10的空载损耗功率0P ∆=130W ,负载损耗ki P ∆=600W , S9-50/10的空载损耗功率0P ∆=170W ,负载损耗ki P ∆=870W ,线路的负荷曲线特征系数1.08,主线路的线型为LGJ-35,支路线型为LGJ-25,线路1—线路9的长度为:1.5km 、1.8km 、2.2km 、1.2km 、0.8km 、1.6km 、0.9km 、2.1km 、1.4km ,功率因数为0.8。
线路的接线图见图4-1。
图5-1 10kV 配电网接线图解 (1)等效等值:222222222221309154.185.0309151.238.166809.085.0)668030915(6.138.140258.038.146302.185.0)524834826850(2.238.152488.138.134825.185.06850⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯-+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+++⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯==∑=P i ni Pi eql A R A R =2.3 3221222210)(-=⨯+∆+=∑Q P n i Ni ki N Qi Pi eqR A A S P U A A R211222)(∑∑==∆=n i Pi n i i N ki N pi A S P U A1.930915508706680306004025205004630306003482508705248508706850[1022222222222222=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯⨯=4.111.93.2=+=eq R (2)配电网损耗:322210-⨯+=∆eql QP f R TU A A A 1.314104.1110542)75.030915(309153222=⨯⨯⨯⨯+=-kWh ∑=-=⨯⨯⨯+⨯+==∆ni i T P A 13005.47110542)31702130100(kWh%5.2%100318405.4711.314%=⨯+=∆A例 2N线路条数,U运行电压,K负荷形状系数,Rl导线电阻,S1配变容量Rt配变电阻,P0空载损耗功率,Pd短路损耗功率,ATD配变绕组损耗ATT配变空载损耗,AL线路电能损耗。
10KV供电线路相关计算
10
0 270 850 4
9
50 380 1260 4
9
0 450 1500 4
8
0 530 1800 4
8
0 620 2250 4
7.5
0 740 2700 4
7.5
0 870 3300 4
7
0 1000 3900 4
7
0 1200 4600 4
6.5
0 1450 5600 4
6.5
0 1750 6700 4
0 00
6.5
0 2050 8200 4
6
0 2450 10000 4.5
6
0 3100 12000 5.5 5.5
0 3700 14500 5.5
5
0 4350 17500 5.5
5
0 5300 20500 5.5 4.5
0
0
0 0 150 460 4 2.8
0
0
0 0 150 800 4 2.8
0
0
0 0 190 1250 4 2.8 1
计 算
方法 2
无功损失=空载电流*容量*时间*0.01+系数*短路电压*0.01*(有功电量平方+无功电量平 方)/(容量*时间)
计算人:
配变参数
S7
S9
S11
空载损 耗合 计W
负载 损耗 合计 W
短路 电压 合 计%
空载 电流 合 计%
空载损耗 Po(W)
负载损 耗 PK (W)
短路 电 压%
0
0
0
0 0 330 2600 4 1.3
0
0
0
0 0 400 3050 4 1.2
10kv空载损耗和负载损耗的计算公式
空载损耗和负载损耗的计算公式:变压器空载损耗NL和负载损耗LL都包括额定有功损耗并计及其无功功率在电网上的有功损耗,按下式计算:空载损耗NL=P0+kQ0=P0+k(I0%Se/100)负载损耗LL=Pf+kQf=Pf+k(Ud%Se/100)式中P0--变压器额定空载有功损耗,即铁损kW;Q0--变压器额定励磁功率,kvar;Pf--变压器额定负载有功损耗,即铜损kW;Qf--变压器额定负载漏磁功率,kvar;k--无功经济当量,按变压器在电网中的取值,可取k=0.1kW/kvar;I0%--变压器空载电流,%;Ud%--变压器阻抗电压,%;Se--变压器额定容量,kVA。
2.2.2A、B系数A系数是变压器寿命期间单位空载损耗的资本费用(元/kW),B系数是变压器寿命期间单位负载损耗的资本费用(元/kW)。
A 和B两个系数对于变压器购买者掌握变压器空载损耗和负载损耗价值甚为重要。
一旦确定A和B的数值,评价变压器的总费用就变得简单易行了。
对电力企业和非电力企业,A和B系数的确定有不同的方法。
A和B系数与变压器空载损耗和负载损耗有联系的能量费用和容量费用呈函数关系。
对于电力企业而言,由于单位损耗的能量费用和容量费用与发电、输电和配电的整个过程投资和运行方式有关,比较复杂,需由电力企业专业人员研究制定,本文在此就不予赘述了。
对于非电力企业,单位损耗的能量费用和容量费用则主要与该企业所负担的电价及变压器运行方式有关,本文给出了A、B系数的计算方法,对其在更广泛的行业所用数据见附录。
(1)系数A--变压器空载损耗每千瓦的资本费用变压器空载损耗每千瓦的资本费用或系数A,通常可以看作变压器在寿命期不变的数,一天24小时,一年365天,20年不变(以下均设变压器寿命期为20年)。
A的数值主要由电价来决定,等效于期初的现值表达式如下:A=kPW×(EJL×12+EL×hPY),元/kW式中kPW--现值系数={1-[(1+a)/(1+i)]n}/(i-a),(式中变压器使用期n年,年利率i,年通货膨胀率a,其中的关系见以下说明);EJL--两部电价中的基本电费(元/kW,月);EL--两部电价中的电量电费(元/kW·h);hPY--年运行小时数,一般取8760h。
10千伏线损和变损计算
变
S7
参
数
S9 S11 空载 负载损 损耗 耗 合 Po 计 W (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 负载 损耗 PK (W) 空载 负载 数量 损耗 损耗 (台 合计 合计 ) W W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 负载 损耗 合计 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 空载 数量 损耗 (台) 合计 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
变台抄见电 量
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
供电量
项 线路全 目 长KM
无功电 运行 变压器等 有功电 形状系 量 平均电压 功率 时间 线路等值 值电阻 量 运行天数 2 (KVAR (KV) 因数 (h 电阻 ReL 数K ReT (KWH) H) ) 0.0 线 路 电 阻 #### 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
序号
容量
电阻
小 计
典型日负荷电流(72小时)
典型日平均电压(72小时)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
10KV供电线路相关计算
10KV供电线路相关计算一、引言10KV供电线路是指在10千伏(kilo-volt)电压下传送电力的输电线路。
对于涉及10KV供电线路的相关计算,我们需要了解线路参数、电流计算、电压降计算以及功率损耗等内容。
本文将对这些内容进行详细介绍和计算。
二、线路参数计算1.线路长度计算线路长度是计算输电线路电阻和电感的重要参数。
在实际计算过程中,可以通过线路的实际布置情况来估算线路的长度。
若线路呈直线布置,则线路长度等于两端塔杆之间的距离。
若线路呈折线布置,则可以将折线的各段长度相加来计算总长度。
2.线路电阻计算线路电阻是指单位长度线路上的电阻值。
一般情况下,可以通过导线直径和导线材料的电阻率来计算线路电阻。
可以按照以下公式进行计算:线路电阻(Ω/km)= 导线电阻率(Ω·mm²/m)× 线路长度(km)/ 导线的截面积(mm²)3.线路电感计算线路电感是指线路在交流电中的电感值。
一般情况下,可以通过导线的几何形状和电感系数来计算线路电感。
常用的公式为:线路电感(H/km)= 2 × 10^-7 × 远端电感系数× ln(远端和近端系数的比值)其中远端电感系数和近端系数的具体数值可以通过查表获得。
三、电流计算在10KV供电线路中,电流是指通过线路的电流大小。
根据欧姆定律,电流可以通过电压和电阻来计算。
一般情况下,可以按照以下公式进行计算:电流(A)=有功功率(KW)/(电压(KV)×功率因数)四、电压降计算电压降是指供电线路中电压的损失。
电压降主要是由于线路电阻和线路电感引起的。
在计算电压降时,需要考虑线路的电阻和电感参数。
电压降(V)=电流(A)×线路电阻(Ω)+电流(A)^2×线路电感(H)五、功率损耗计算功率损耗是指供电线路中能量的损失。
功率损耗可以通过电流和电压降计算得出。
一般情况下,可以按照以下公式进行计算:功率损耗(KW)=三相电流(A)^2×线路电阻(Ω/相)六、总结通过上述计算步骤,我们可以对10KV供电线路进行相关参数计算,包括线路参数、电流计算、电压降计算以及功率损耗计算。
10kV线路线损分析与计算方法
10kV线路线损分析与计算方法摘要:根据电力实际需求,重点研究了均方根法电流法,对于其代表日的选取方法进行了阐述,并在实际问题中具体分析了均方根电流法,在代表日电流波动情况比较大时,对其方法进行了改进。
关键词:线损;均方根;波动1 线损的定义线损是电能在网络传输过程中所产生的有功、无功电能和电压损失的简称。
这些电能损失的有功部分被称为有功损失,习惯上称为“线损”,主要以发热等形式通过空气和介质散发掉,有功电能损失电量与输入端输送的电量之间的比例或有功功率损失与输入的有功功率之比的百分比一般被称为线损率,常用△W%表示,即△W%=△W/W*100%,△P%=△P/P*100%。
无功部分一般被称为无功损失,无功功率的大量传递和损失会使系统或用户的功率因数降低、线路电流增大、有功损失加大、节点电压降低,并可能导致发变电设备、输电设备、配电设备等负载率降低。
电压损失一般被称为电压降或压降,它使终端负荷的电压降低,造成用电设备出力下降,用电效率降低甚至不能正常使用或造成损坏,直接影响电力用户的电力使用价值和经济利益。
2 10kV线路线损的计算方法由于配电网中各负荷点的负荷资料及元件运行数据的收集和整理非常困难,也缺乏进行潮流分析所需的负荷数据,因此在配电网自动化水平不高的地方,理论计算通常采用非潮流的计算方法。
2.1 均方根电流法设配电网元件电阻为R,通过此元件的电流为I(A),则该配电网元件一天内的电能损耗值△A为:(KWh),(1)设代表日24小时的日负荷电流实测值为I1,I2, (I24)(A),(2)则配电网理论线损电量计算式为:(KWh),(3)2.2代表日的选取原则及方法均流法的有点是计算方法简单,易于计算机编程。
此方法的缺点是代表日的选取影响计算结果,选取不当计算容易产生较大误差。
为使线损理论计算结果具有代表性,代表日的选定应遵循一定的原则[1]。
一种较为合理的代表日提取法是[2]:将记录时段缩小为一星期,再增加一些特殊用电日的记录值,在此基础上进行代表日聚类分群,然后从每一群中,任取一天的记录作为该群的代表数值,从而可筛选出较符合实际的代表日记录。
10kV配电线路线损分析及降损措施
10kV配电线路线损分析及降损措施一、概述配电线路线损是指在输送电能过程中由于线路本身电阻、电感等因素导致的功率损耗。
线路线损是影响电力系统经济运行的重要因素之一,也是影响电网供电质量的重要指标之一。
线路线损不仅会消耗大量的电能,也会导致电压质量下降,甚至影响供电可靠性和安全性。
对10kV配电线路线损进行分析并采取降损措施具有重要的现实意义。
二、线损分析1. 线损计算对于10kV配电线路的线损计算,通常采用下述公式进行计算:线损 = P - P'P为线路输入的功率,P'为线路输出的功率,即负荷端的功率。
对于线路上的每一段,可以根据上述公式计算线路上的线损情况。
2. 线损率分析线损率是指线损占输入功率的百分比,通常用来评价线路线损的程度。
线损率的计算公式为:线损率 = 线损/ P × 100%线损率是评价线路线损程度的重要指标,通常情况下,线损率在5%左右为正常水平,超过10%则属于严重线损。
3. 线损分布分析对于10kV配电线路的线损情况,需要对线损进行分布分析。
通过线损分布分析,可以了解各个部分的线损情况,进而有针对性地采取降损措施。
三、降损措施1. 优化线路走向通过优化线路走向,可以减少线路长度,降低线路电阻和电感,从而降低线路线损。
2. 优化导线材质和截面采用低电阻、低电感的导线材质,适当增大截面,可以有效降低线路线损。
3. 合理设置变压器通过合理设置变压器,减少电压降低,可以降低线路线损。
4. 优化负荷分布通过合理调整负荷分布,减少线路负荷,可以降低线路线损。
5. 加强设备运行管理加强设备运行管理,及时发现设备故障,减少损耗,降低线路线损。
6. 实施节能措施通过实施节能措施,减少用电量,从源头上降低线路线损。
四、结语10kV配电线路线损分析及降损措施对于提高电网供电质量、降低供电成本具有重要意义。
通过科学合理的线损分析及降损措施的实施,可以有效降低线路线损,提高电能利用率,保障电网供电的可靠性和安全性。
10kV线路损耗计算
10kV线路损耗计算之巴公井开创作1、线路资料线路长度:7km,导线型号:JKLYJ-150,配变容量:2800kVA2、线路参数计算:20℃Ω·mm2/km,则R=L·ρ/S=7×Ω。
3、损耗计算⑴、按用户功率因数达0.9来计,只考虑有功电量。
P=3UIcosφI= P/(3Ucosφ) (U=10.5kV cosφΩ)ΔP=3*I22×10-5 P2 (kw),即线路有功功率损耗与有功负荷的平方成正比。
P总=P+ΔP 同时乘以等效时间τ,即电量W总=W+ΔW。
ΔW=ΔPτ×10-5 P2τ×10-5×10-5W2/τ按一班制,等效时间τ取240小时,则ΔW=×10-8 W2(kw·h) (W单位为kw·h)即线路有功电量损耗与用户有功电量的平方成正比。
⑵不考虑功率因数达标,同时考虑有功电量和无功电量。
ΔP=R*(P2+Q2)/1000U2(除1000是将R折算为kΩ)ΔW=ΔPτ=R*(W2+V2)/1000U2τΩ)按一班制,等效时间τ取240小时,则ΔW=ΔPτ=1.47*(W2+V2×10-8(W2+V2) (kw·h)(W单位为kw·h,V单位为kvar·h)两种方式计算比较:由此可见,采取同时考虑有功电量和无功电量计算方式较为客观,在功率因数为0.9时,两种方式线损一致。
在功率因数低时,线损增加。
若要采取固定线损率方式,根据配变容量2800kVA,每月电量估计在30~40万度,固定线损率取2.4%较为合理。
高压电缆损耗计算书
高压(交流)电缆的线路损耗及电阻计算公式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) 导线(电缆)的电抗计算:1)三相导线(电缆)的电抗估算。
电缆的电抗值通常由制造厂提供,当缺乏该项技术数据时,可采用下列数据进行估计;1Kv电缆,χ0=0.06ΩKm,6~10Kv 电缆,χ0=0.08ΩKm,35Kv电缆,χ0=0.12ΩKm.2)导线的电抗计算:铜及铝导线的电抗χ0=2πſL‘L‘= 2ln D jr+0.5 ×10−4=2 lnD jr+lne0.25×10−4=2×10−4ln D je=4.6×10−4lg D j0.778r=4.6×10−4lg D jD z式中χ0—线路每相单位长度感抗(ΩKm)ſ---交流电频率,工频ſ=50HzL‘—电线、母线或电缆每相单位长度的电感量H/Km;3,见9-9图,穿D j—三相导线间的几何均距(cm),对于架空线为D UV D VW D WU管电线及圆形线芯的电缆为d+2δ,扇形线芯的电缆为h+2δ,见9-10图;D z—线芯自几何均距或等效半径,c m对于圆形截面线芯的电线、电缆D z取0.389d,对于压紧扇形截面线芯的电缆D z取0.439s,对于矩形母线,D z取0.224(h+b);d—电线或圆形线缆主线芯的直径(cm);b—母线厚度(cm);h—母线宽度(cm);s—线芯标称截面积(cm2);r—电线或圆形线芯电缆主线芯的半径,(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);。
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,Q(2) 三相电力线路线路有功损失为△ P=^ PAPBPO 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20C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20C 时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Q/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,C。
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=U 1-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。
配电网电能损失理论计算方法配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。
10kv线路线损率标准
10kv线路线损率标准随着电力系统的不断发展,提高供电能力和降低线损率成为了电力企业关注的重要问题。
10kV线路作为电力系统的重要组成部分,其线损率直接影响到供电质量和能源利用率。
本文将对10kV线路线损率标准进行详细阐述,并提出降低线损率的措施。
一、10kV线路线损率标准概述根据我国电力行业标准,10kV线路线损率分为以下几类:1.技术线损:由于线路材料、线路结构、电气设备等技术因素引起的线损。
2.管理线损:由于电力系统管理不善、非法用电、计量误差等因素引起的线损。
3.统计线损:根据线路运行数据,统计计算得出的线损。
二、10kV线路线损率计算方法1.单线损耗法:根据线路长度、导线截面积、线路材料、电流值等参数计算线损率。
2.多线损耗法:考虑多条线路同时运行时的相互影响,计算线损率。
3.网络分析法:利用电力系统网络分析软件,对线路进行建模,计算线损率。
三、10kV线路线损率分类及影响因素1.技术线损:主要包括导线电阻、电缆电阻、变压器损耗、配电设备损耗等。
2.管理线损:主要包括非法用电、电力盗窃、计量误差、设备老化等。
3.统计线损:主要包括线路运行方式、负荷水平、气象条件等。
四、降低10kV线路线损率的措施1.优化线路设计:选择合适的线路材料、导线截面积和线路结构,降低线路电阻。
2.提高设备运行效率:定期检查和维护电力设备,降低设备损耗。
3.加强电力系统管理:严厉打击非法用电、电力盗窃行为,提高计量准确性。
4.优化线路运行方式:根据负荷水平和气象条件,调整线路运行方式,降低线损。
5.推广智能电网技术:利用智能电网技术,实现线路监测、故障诊断和远程控制等功能,提高线路运行效率。
五、结论与建议10kV线路线损率是衡量电力系统运行效率的重要指标。
通过优化线路设计、提高设备运行效率、加强电力系统管理等措施,可以有效降低线损率,提高供电质量和能源利用率。
未来,随着智能电网技术的发展,有望进一步提高10kV线路线损率的控制水平。
10kV配电线路线损分析及降损措施
一、引言
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求不断增长,同时也对电网的稳定性和可靠性提出了更高要求。在电力系统中,线路线损一直是一个重要的问题,影响着电网的运行效率和经济性。对10kV配电线路线损进行分析,并制定有效的降损措施,对于提高电网供电质量、降低运行成本具有重要意义。
6. 积极推广节能降耗技术
积极推广高效节能设备,减小线路实际负载损耗,减小线路线损。
(2)负载情况:线路的实际负载情况和负载率会对线损率产生影响。
(3)环境因素:温度、湿度等环境因素也会对线路的导电能力产生影响,进而影响线损。
4.线损分析
我国电网的线损率一直居高不下,尤其是在城市配电网中,10kV线路的线损率普遍偏高。这主要是由于城市负荷密集,线路长度短,负载率高,线损增大的原因。一些老旧的线路设备,线路损耗大,也是导致线损率偏高的原因之一。在城市配电网中,由于客户用电质量参差不齐,存在一定程度的电流失配现象,也会导致线损率增加。对于10kV配电线路线损问题的分析十分必要。
二、10kV配电线路பைடு நூலகம்损分析
1. 线损概念
线路线损是指电能在输送过程中由于电阻等原因而消耗的电能,是由于电流通过输电线路时,线路的电阻和电感等元件所产生的有功和无功损耗。线损可以分为技术线损和非技术线损两种。技术线损是由于输电线路本身的阻抗和负载情况而引起的,而非技术线损是由于操作失误、设备故障、盗电等非正常因素引起的线损。
三、10kV配电线路线损降损措施
1. 提高线路电压等级
提高线路的电压等级是降低线损的有效措施之一。当线路电压等级提高时,线路的电流就会减小,从而减小了线路的电阻损耗。提高电压等级也可以减小线路电阻对负载功率的影响,减小线路的无功损耗。
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。
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。
配电网电能损失理论计算方法配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。
10kv线路损耗计算公式
10kv线路损耗计算公式10kV线路损耗计算公式是用来计算10kV电力线路中的功率损耗的一种数学表达式。
在电力系统中,电力线路的输送过程中会有一定的电能损耗,这些损耗主要来自于线路的电阻、电感和电容等特性。
了解和计算线路损耗对于电力系统的运行和管理非常重要。
计算10kV线路损耗的公式如下:线路损耗 = P线路损耗 + Q线路损耗其中,P线路损耗表示有功线路损耗,Q线路损耗表示无功线路损耗。
P线路损耗 = 3 * I^2 * R其中,I表示线路电流,R表示线路电阻。
Q线路损耗 = 3 * I^2 * X其中,X表示线路电抗。
根据以上公式,可以得出10kV线路损耗的具体数值。
为了更好地理解和应用该公式,下面将对公式中的各个参数进行解释和分析。
线路电流是指电力线路中的电流大小,它与线路的负载有关。
线路负载越大,电流越大,线路损耗也会相应增加。
线路电阻是指电力线路中的电阻大小,它是由线路的导线材料、线径和长度等因素决定的。
电阻越大,线路损耗也会越大。
线路电抗是指电力线路中的电抗大小,它与线路的电感和电容有关。
电感和电容是线路的特性参数,它们会影响线路的电抗大小,进而影响线路损耗。
根据以上分析,可以得出以下结论:要降低10kV线路的损耗,可以采取以下措施:1. 优化线路设计:通过合理设计线路的导线材料、线径和长度,可以降低线路的电阻,从而减少线路损耗。
2. 优化线路负载:合理安排线路的负载,避免过载和不平衡负载,可以降低线路的电流,从而减少线路损耗。
3. 优化线路电抗:通过合理设计线路的电感和电容,可以降低线路的电抗,进而减少线路损耗。
4. 定期检测和维护线路:定期检测线路的电阻、电感和电容等参数,及时发现和修复线路故障,可以保证线路的正常运行,减少线路损耗。
10kV线路损耗计算公式是一种用来计算10kV电力线路损耗的数学表达式。
了解和应用该公式,可以帮助我们更好地管理和优化电力系统,降低线路的损耗,提高电力传输效率。
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
1.10KV电缆线路损耗计算公式
电缆线路损耗是由于电缆本身导体的电阻而引起的能量损耗。
当电流
通过导体时,由于导体存在有限电阻,电流会消耗一部分能量,产生热量。
电缆线路的损耗可以根据以下公式计算:
线路损耗=I^2*R
其中,线路损耗(Loss)单位为瓦特(W),I为电流(Amperes),
R为电缆的总电阻(Ohm)。
电阻=(ρ*L)/A
其中,电阻(R)单位为欧姆(Ohm),ρ为电缆材料的电阻率
(Ohm-meter),L为电缆的长度(meter),A为电缆的横截面积
(square meter)。
需要注意的是,电缆的电阻率是电缆材料的一个重要参数,可以从电
缆的技术手册或技术参数表中获取。
3.10KV电缆的线路损耗与电阻计算实例
以一根10KV电缆为例,电流为100A,电缆总电阻为1.5Ω,电缆长
度为1000m,电缆材料的电阻率为0.02Ω-meter,电缆的横截面积为
4mm^2
电阻=(0.02*1000)/4=5Ω。
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10kV线路损耗计算
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1、线路资料
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线路长度:7km,导线型号:JKLYJ-150, 配变容量:2800kVA
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2、线路参数计算:
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20℃时铝绞线交流电阻率:31.5Ω·mm2/km,则R=L·ρ/S=7×31.5/150=1.47Ω。
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3、损耗计算
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⑴、按用户功率因数达0.9来计,只考虑有功电量。
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P=3UIcosφ I= P/(3Ucosφ) (U=10.5kV cosφ取0.9 R= 1.47Ω)
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ΔP=3*I2R=0.01646P2(w)=1.646×10-5P2(kw) ,即线路有功功率损耗与有功负荷的平方成10
正比。
P总=P+ΔP 同时乘以等效时间τ,即电量W总=W+ΔW。
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ΔW=ΔPτ=1.646×10-5 P2τ=1.646×10-5 PW=1.646×10-5 W2/τ
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按一班制,等效时间τ取240小时,则
ΔW=6.86×10-8 W2(kw·h) (W单位为kw·h)
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即线路有功电量损耗与用户有功电量的平方成正比。
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⑵不考虑功率因数达标,同时考虑有功电量和无功电量。
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ΔP=R*(P2+Q2)/ 1000U2 (除1000是将R折算为kΩ)
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ΔW=ΔPτ= R*(W2+V2)/1000U2τ (U=10.5kV R= 1.47Ω)
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按一班制,等效时间τ取240小时,则
ΔW=ΔPτ=1.47*(W2+V2)/26460000=5.56×10-8(W2+V2) (kw·h)
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(W单位为kw·h,V单位为kvar·h)
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两种方式计算比较:
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由此可见,采用同时考虑有功电量和无功电量计算方式较为客观,在功率因数为0.9时,26
两种方式线损一致。
在功率因数低时,线损增加。
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若要采用固定线损率方式,根据配变容量2800kVA,每月电量估计在30~40万度,固定线28
损率取2.4%较为合理。
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32。