照明负荷计算
建筑电气常用电气计算公式汇总
建筑电气常用电气计算公式汇总建筑电气计算是建筑电气设计中非常重要的一部分,它涉及到电气负荷计算、线路电压降、照明设计等多个方面。
下面将汇总一些常用的建筑电气计算公式。
一、电气负荷计算:1.照明负荷计算公式:照明负荷 = 照明度(lx)× 照明区域(m²)/ 照明效率(lm/W)2.插座负荷计算公式:插座负荷=插座功率(W)×插座数量3.空调负荷计算公式:空调负荷=空调功率(W)×所需空调数量4.电梯负荷计算公式:电梯负荷=电梯功率(W)×电梯数量5.动力负荷计算公式:总动力负荷=(照明负荷+插座负荷+空调负荷+电梯负荷)×加权系数二、线路电压降计算:1.单相电压降计算公式:电压降=(导线长度×电流)×电阻/10002.三相电压降计算公式:电压降=(导线长度×√3×电流)×电阻/1000三、照明设计计算:1.灯具数量计算公式:灯具数量=(照明区域面积×照度)/灯具功率2.光源数量计算公式:光源数量=(照明区域面积×照度)/光源功率3.灯具间距计算公式:灯具间距=(照明区域长度+照明区域宽度)/灯具列数四、其他常用公式:1.三相功率计算公式:三相功率=输入电压×电流×√32.直流功率计算公式:直流功率=输入电压×电流3.电流计算公式:电流=功率/电压以上是一些常用的建筑电气计算公式,可以根据具体情况进行选择和应用。
在实际设计中,还需要考虑不同负荷类型的使用时间、负荷特性曲线等因素,以及电气设备的额定功率、功率因数等参数,以获得更准确的计算结果。
此外,还应当遵循相关电气设计规范和标准,确保电气系统的安全可靠性。
照明系统设计负荷计算
标准化电力工程施工工艺电气专业
照明线路功率计算
当采用荧光灯、荧光高压汞灯及高压钠灯时,由于镇流器的功率消耗。
其计算功率分别增加约20%、80%。
照明线路允许压降一般为5~10%。
1)照明支线功率计算
Ps=Pi(千瓦)
式中Pi—支线上装灯容量。
2)照明干线功率计算
Ps=Kc·Pi(千瓦)
式中Kc—需要系数,
3)三相负荷不均匀功率计算
Ps=Kc·3Px
式中Px—最大一相的装灯容量
2.照明线路电流计算
注;1.荧光灯及高压汞灯线路按无电容补偿计算
2.混合照明线路按白炽灯与高压汞灯容量比为1:1时考虑。
矿山井下负荷计算公式
矿山井下负荷计算公式矿山井下负荷计算是矿山生产中非常重要的一项工作。
矿山井下负荷是指矿井内的各种设备和工作人员对矿井内环境和资源的消耗,是矿山生产活动的重要组成部分。
正确计算矿山井下负荷对于合理安排生产计划、提高生产效率和保障矿工安全具有重要意义。
下面我们来详细介绍矿山井下负荷的计算公式和相关内容。
矿山井下负荷主要包括照明、通风、水力、电力、机械、人力等各种消耗。
在矿山生产中,这些负荷的计算是非常重要的,它直接影响到矿山的生产效率和安全生产。
因此,矿山井下负荷的计算公式是非常重要的。
矿山井下负荷的计算公式主要包括以下几个方面:1. 照明负荷计算公式。
照明负荷是指照明设备对矿山井下环境的能源消耗。
矿山井下照明负荷的计算公式为:照明负荷 = 照明灯具数量×照明灯具功率。
2. 通风负荷计算公式。
通风负荷是指通风设备对矿山井下空气的能源消耗。
矿山井下通风负荷的计算公式为:通风负荷 = 通风风机功率 + 通风风管阻力损失 + 通风风管长度。
3. 水力负荷计算公式。
水力负荷是指水泵设备对矿山井下水资源的能源消耗。
矿山井下水力负荷的计算公式为:水力负荷 = 水泵功率×水泵使用时间。
4. 电力负荷计算公式。
电力负荷是指各种电气设备对矿山井下电能资源的消耗。
矿山井下电力负荷的计算公式为:电力负荷 = 电气设备功率×电气设备使用时间。
5. 机械负荷计算公式。
机械负荷是指各种机械设备对矿山井下机械资源的消耗。
矿山井下机械负荷的计算公式为:机械负荷 = 机械设备功率×机械设备使用时间。
6. 人力负荷计算公式。
人力负荷是指矿工对矿山井下的劳动力资源的消耗。
矿山井下人力负荷的计算公式为:人力负荷 = 矿工数量×矿工工作时间。
以上是矿山井下负荷的计算公式,通过这些公式可以准确计算出矿山井下各种资源的消耗情况。
在实际生产中,矿山管理者可以根据这些计算结果,合理安排生产计划,提高生产效率,保障矿工安全。
照明负荷计算..
照明负荷计算1. 照明负荷计算的概念和意义照明负荷计算是指通过对照明用电设备的统计和分析,计算出该空间的照明负荷需求,以便选定适当的照明设施、照明灯具,以及确定合理的照明负荷容量。
照明负荷计算的核心是确定照明用电设备、灯具类型、光源类型、照明用电量等相关参数。
科学的照明负荷计算有利于实现节能减排目标,提高照明效果,降低管理和使用成本,预防和减少灯具故障,提高工作效率。
2. 照明负荷计算的方法和步骤2.1 照明负荷的计算方法照明负荷的计算方法一般分为两种:手工计算法和电脑仿真计算法。
手工计算法包括灯具照度法、灯具功率法、照明用电量法等。
其中,灯具照度法是通过计算垂直于地面的照度值和光损失系数来确定照明负荷。
灯具功率法是通过计算照明用电设备的功率来确定照明负荷。
照明用电量法则是通过照明用电设备的使用时间和功率来确定照明负荷。
电脑仿真计算法则是通过使用照度计算软件、模拟照明场景等方式,进行照明负荷的计算。
这种方法更为准确和科学,能够检验手工计算结果的正确性和可行性。
2.2 照明负荷的计算步骤照明负荷的计算一般包括以下步骤:1.确定照明负荷的使用空间:首先需要确定照明设施所处的空间类型和面积,确定使用空间的长宽高和照明条件等因素。
2.分析照明需求:根据使用空间的类型、用途、照明标准等因素,确定照明场景和照明要求。
3.选择照明用电设备:根据照明需求和空间类型,选择合适的照明用电设备(如灯具、光源、控制器等),并确定其型号和参数。
4.计算照明负荷:根据选定的照明用电设备、光源等参数,采用手工计算或电脑仿真计算法,得到该空间的照明负荷需求。
5.确定照明负荷容量:根据得到的照明负荷需求,确定该空间的照明负荷容量,以及选用的照明用电设备和灯具的数量和容量等。
3. 照明负荷计算的注意事项照明负荷计算需要注意以下事项:1.根据不同空间和不同场景的要求,选择适合的照明用电设备、灯具和控制器等。
2.考虑到照明效果和节能减排的要求,选择适当的光源,如LED灯、荧光灯、高压气体放电灯等。
照明电路用电负荷计算公式
照明电路用电负荷计算公式照明电路用电负荷计算是照明设计中非常重要的一部分,它能够帮助设计师确定照明系统所需的电力容量,从而确保照明系统的正常运行。
在进行照明电路用电负荷计算时,需要考虑诸多因素,比如照明设备的类型、数量、功率以及使用时间等。
在本文中,我们将介绍照明电路用电负荷计算的基本公式和方法,希望能够对相关人士有所帮助。
照明电路用电负荷计算的基本公式如下:用电负荷(kW)= 照明设备数量×单个照明设备功率×使用时间×系数。
其中,照明设备数量指的是照明系统中所使用的灯具或灯泡的数量;单个照明设备功率指的是单个照明设备的额定功率;使用时间指的是照明系统每天的使用时间;系数是一个根据实际情况进行调整的参数,考虑到照明系统的功率因数、系统效率等因素。
在进行照明电路用电负荷计算时,首先需要确定照明系统中所使用的照明设备的类型和数量。
不同类型的照明设备其功率和使用时间都会有所不同,比如荧光灯、LED灯、高压钠灯等。
因此,在进行计算时需要对不同类型的照明设备进行分别考虑。
其次,需要确定每种照明设备的单个功率。
这可以通过查看照明设备的产品规格或者在实际使用中进行测量来获取。
需要注意的是,有些照明设备的实际功率可能会与其额定功率有所不同,因此在进行计算时需要尽量使用实际功率。
然后,需要确定照明系统的使用时间。
照明系统的使用时间会影响到其用电负荷的大小,因此需要根据实际情况来确定。
一般来说,可以根据照明系统的使用地点和用途来确定使用时间,比如办公室、商场、公共场所等。
最后,需要根据实际情况对系数进行调整。
系数是一个综合考虑照明系统功率因数、系统效率等因素的参数,其值可以根据实际情况进行调整。
一般来说,系数的取值范围在0.8~1.2之间。
通过以上步骤,就可以得到照明电路用电负荷的计算结果。
在实际应用中,需要根据计算结果来确定照明系统所需的电力容量,并选择合适的电缆、开关、控制设备等。
照明负荷计算
照明负荷计算1.平面图:根据照度计算结果,选择灯具及数量;插座布置;2.画出照明配电盘。
并进行负荷计算。
选择线缆、开关。
(1) 支线计算负荷 、计算电流照明分支线路的设备总容量e Pa.对于热辐射光源的白炽灯、卤钨灯和电子镇流器的气体放电光源,照明分支线路的设备容量等于各灯管(泡)的额定功率e P 之和,即e P =∑=ni ni P 1b.对于气体放电灯,设备容量等于灯管(泡)的额定功率e P 与镇流器、触发器等附件的功率损耗之和,则e P =∑=+ni ni P 1)1(α式中 α---镇流器等电气附件的功率损耗系数。
c.分支线路的计算负荷照明分支线路的计算负荷就等于接于线路上照明设备的总容量e P ,即c P =e P 式中 c P -----分支线路的计算负荷,kW ;e P -----分支线路中照明设备的总容量,kW 。
单相照明线路的计算电流为: c I =ϕcos p c U P 式中 c I -----------单相照明线路的计算电流,A;p U ----------照明线路额定相电压,V;cos ϕ--------光源的功率因数;c P ------------单相照明线路的计算负荷,W 。
插座负荷:200W/个;2000W/一个回路。
(2) 干线计算负荷 、计算电流在实际照明工程中要做到三相负荷平衡往往比较困难,当照明负荷为不均匀分布时,照明干线的计算负荷应按三相中负荷最大的一相进行计算,算出照明干线的设备负荷(容量):P C =3.P e m ,计算负荷即c P =3n K em P式中 em P --------最大一相的装机容量,KW;n K ---------需要系数。
一般取0.8需要系数表示的是不同性质的建筑对照明负荷需要的程度,即主要反映各照明设备同时需用的情况。
三相线路的计算电流为: c I =ϕcos 31U P c式中 c I -------------三相照明线路的计算电流,A;p U ------------照明线路额定线电压,V;cos ϕ---------- 功率因数;c P -----------三相线路的计算负荷或等效计算负荷,W 。
施工现场临时用电计算公式
施工现场临时用电计算公式施工现场临时用电计算是工程建设过程中必不可少的环节,它是为了保证施工现场临时用电的安全运行和合理配置电力资源。
施工现场临时用电计算主要涉及到负荷计算、电缆敷设、电线选择、线路容量等方面,下面我将详细介绍这些方面的基本公式和计算方法。
一、负荷计算在施工现场临时用电中,首先需要计算出施工现场的总负荷,然后根据实际情况配置临时用电设备。
施工现场的负荷计算主要包括照明负荷、动力负荷、特殊设备负荷等。
1.照明负荷计算2.动力负荷计算动力负荷主要包括电动机的负荷,计算方法为:负荷功率=电动机功率×电动机数量。
3.特殊设备负荷计算特殊设备负荷计算需要根据实际情况进行,例如焊接机、压缩机等特殊设备的功率。
二、电缆敷设根据施工现场临时用电的总负荷和布置情况,需要计算电缆的截面积、长度和敷设方式。
1.电缆截面积计算电缆截面积的计算需要考虑负荷、长度和线路损耗等因素。
根据电缆的截面积和电缆电压等级,可以确定电缆的耐受电流。
一般使用的电缆截面积公式为:截面积(mm²)= 负荷(kW)/ (电压× 电缆耐受电流)。
2.电缆长度计算电缆长度的计算需要考虑施工现场的布置情况,包括线路的走向、耐力和安全保护等要素。
3.敷设方式选择根据电缆的长度和敷设环境的特点,选择合适的敷设方式,包括直埋、桥架、电缆槽等。
三、电线选择在施工现场临时用电中,电线的选择主要需要考虑负荷、敷设环境和线路长度等因素。
根据实际情况选择合适的电线规格。
1.电线截面积计算根据负荷、线路长度和额定电流等参数,选择合适的电线截面积。
一般情况下,截面积的计算公式为:截面积(mm²)= (负荷× 1000)/(电压× 线路电流)。
2.电线标称电流选择根据选定的电线截面积和环境温度,查表选择合适的电线标称电流。
四、线路容量计算线路容量计算是为了保证线路的安全运行和电力传输的稳定性。
根据负荷、电压等参数计算线路的容量。
地上车库照明负荷计算公式
地上车库照明负荷计算公式地上车库照明负荷计算是指在设计地上车库照明系统时,需要计算车库照明所需的负荷,以便选择合适的照明设备和电源设备。
照明负荷计算是照明设计的重要环节,它直接影响到车库照明系统的能耗和照明效果。
本文将介绍地上车库照明负荷计算的相关知识和计算公式。
一、地上车库照明负荷计算的基本原理。
地上车库照明负荷计算是根据车库的使用要求和照明标准,结合车库的面积、高度、照明时间等因素来确定车库照明系统的负荷。
照明负荷计算的基本原理是根据车库的照明需求和照明标准,计算出车库照明系统所需的功率,以及所需的照明设备和电源设备。
二、地上车库照明负荷计算的相关参数。
1. 车库的面积,车库的面积是指车库的地面面积,通常以平方米为单位。
车库的面积是照明负荷计算的重要参数,它直接影响到车库照明系统的功率需求。
2. 车库的高度,车库的高度是指车库的层高,通常以米为单位。
车库的高度也是照明负荷计算的重要参数,它影响到车库照明系统的照度水平和照明设备的安装高度。
3. 车库的照明时间,车库的照明时间是指车库每天需要照明的时间,通常以小时为单位。
车库的照明时间也是照明负荷计算的重要参数,它决定了车库照明系统的使用频率和能耗。
4. 照明标准,照明标准是指车库照明系统需要满足的照明要求,通常包括照度水平、均匀度、色温等要求。
照明标准是照明负荷计算的依据,它直接影响到车库照明系统的设计和选型。
三、地上车库照明负荷计算的公式。
地上车库照明负荷计算的公式通常包括两个方面,照度计算和功率计算。
照度计算是根据车库的面积、高度和照明时间来确定车库照明系统的照度水平,而功率计算是根据车库的照度水平和照明标准来确定车库照明系统的功率需求。
1. 照度计算公式。
车库的照度水平可以根据车库的面积、高度和照明时间来计算,其公式如下:照度(lux)= 照明功率(W)/ 车库的面积(m²)。
其中,照明功率是车库照明系统的总功率,通常以瓦特(W)为单位。
照明系统设计负荷计算
照明系统设计负荷计算照明系统负荷计算是照明工程设计中的重要一环,对于确保照明系统的正常运行和合理使用具有重要意义。
本文将详细介绍照明系统设计负荷计算的相关知识。
一、照明系统设计负荷计算的基本概念照明系统负荷计算是指根据照明需求和使用要求,计算出照明系统所需供电负荷的过程。
其目的是为了保证照明系统能够满足照明要求,同时避免过度设计,节省能源。
二、照明系统设计负荷计算的主要参数三、照明系统设计负荷计算的方法1.点部负荷法:点部负荷法是通过对各个照明点部的需求进行分析,计算出每个点部的照明负荷,再将各个照明点部的负荷相加得到总负荷。
这种方法适用于照明点部分布比较散乱的场所,如办公室、商场等。
照明点部的负荷计算公式如下:照明负荷=灯具功率×灯具数量×使用时间2.分区负荷法:分区负荷法是通过将照明区域划分为若干个负荷块,对每个负荷块的负荷进行计算,再将各个负荷块的负荷相加得到总负荷。
这种方法适用于照明区域分布比较集中的场所,如会议室、展览馆等。
负荷块的负荷计算公式如下:负荷=灯具功率×灯具数量×使用时间四、照明系统设计负荷计算的注意事项在进行照明系统设计负荷计算时1.照明系统的设计负荷应考虑到照明需求和使用要求,避免过度设计,节省能源。
2.在照明系统负荷计算中,需要选择合适的灯具功率,根据实际情况进行调整。
一般情况下,灯具功率应按照额定功率值进行计算,但对于节能灯具和LED灯具,可以根据实际使用情况进行修正。
3.在照明系统负荷计算中,需要注意使用时间的选择。
使用时间的选择应考虑到照明要求和使用习惯,确保照明系统的正常运行。
4.在照明系统负荷计算中,需要合理确定灯具数量。
灯具数量的确定应根据实际需求和使用要求,结合光照度计算进行综合考虑。
五、总结照明系统设计负荷计算是照明工程设计中的重要一环,通过对灯具功率、使用时间和灯具数量等参数的合理选择和计算,可以确保照明系统的正常运行,避免过度设计,节省能源。
工程现场临时用电负荷计算实例
工程现场临时用电负荷计算实例一、负荷分类及计算1.人工照明负荷根据工程现场的大小、布置和作业要求,确定照明灯具的安装位置和数量。
根据每个灯具的功率和数量计算照明负荷。
通常,工程现场的人工照明负荷计算公式为:照明负荷=照明灯具的总功率/照射面积2.动力负荷根据工程现场的需要确定动力电器的类型和数量,计算每一类动力设备的负荷。
一般,动力负荷计算公式为:动力负荷=设备功率×设备数量3.特殊负荷在工程现场,一些特殊用电设备的负荷计算是非常重要的,如空调、电焊机、电锤等。
根据这些设备的功率和使用时间计算特殊负荷。
通常,特殊负荷计算公式为:特殊负荷=设备功率×使用时间考虑一个建筑工地的临时用电负荷计算实例:1.人工照明负荷假设该工地面积为1000平方米,照明灯具为30瓦的日光灯,每50平方米安装一个日光灯,根据计算公式可得:照明负荷=(30瓦/日光灯)×(1000平方米/50平方米)=600瓦=0.6千瓦2.动力负荷根据工地需要的动力设备确定负荷,例如5台电钻,每台功率为400瓦,那么动力负荷为:动力负荷=(400瓦/电钻)×5=2000瓦=2千瓦3.特殊负荷三、总负荷计算根据以上负荷分类和计算的结果,可以计算出工程现场的总负荷。
在这个实例中,工地的总负荷为:总负荷=人工照明负荷+动力负荷+特殊负荷=0.6千瓦+2千瓦+27千瓦=29.6千瓦四、电缆线路和设备容量计算根据总负荷和电源的电压,可以计算出所需的电缆线路和设备容量。
假设电源电压为380V,那么电缆线路的容量为:电缆线路容量=总负荷/电源电压=29.6千瓦/380V=78安培同时,根据总负荷和电源电压,可以计算所需电箱和开关的容量。
假设电箱容量为50安培,那么至少需要两个50安培电箱来供电。
为了安全起见,推荐使用80安培电箱。
综上所述,工程现场临时用电负荷计算是根据工程需要和各种设备的功率、使用时间等因素计算出的,用于确定电缆线路和设备容量的重要工作。
负荷换算系数法
负荷换算系数法
负荷换算系数法是一种用于计算照明负荷的方法,它考虑了各种影响照明负荷的因素,例如:
•房间类型:不同房间类型的照明需求不同,例如办公室、教室和商店。
•建筑面积:建筑面积越大,照明负荷越大。
•房间高度:房间高度越高,照明负荷越大。
•窗户面积:窗户面积越大,自然光越充足,照明负荷越小。
•照度要求:不同任务所需的照度不同,例如阅读、书写和会议。
步骤:
1.确定房间类型和建筑面积:从建筑图纸中获取房间类型和建筑面积。
2.选择负荷换算系数:根据房间类型从表格中选择负荷换算系数。
3.计算照明负荷:将负荷换算系数乘以建筑面积,得到照明负荷(W)。
公式:
照明负荷 = 负荷换算系数 × 建筑面积
负荷换算系数表:
房间类型负荷换算系数 (W/m²)
办公室15-20
教室12-15
商店20-25
医院10-12
工厂6-8
仓库4-6
示例:
计算一个面积为 100 m²的办公室的照明负荷:
负荷换算系数(办公室):15-20 W/m²建筑面积:100 m²
照明负荷 = 15 W/m² × 100 m² = 1500 W
因此,该办公室的照明负荷为 1500 W。
优点:
•简单易用。
•提供合理的照明负荷估计。
•考虑了多种影响因素。
缺点:
•可能不适用于所有房间类型。
•不考虑灯具效率和维护因素。
380V与220V常用负荷计算
380V与220V常用负荷计算1.380V电源380V电压通常用于工业领域,如工厂、矿山等大型设施的供电。
工业设备通常需要较高的电压和功率,因此工业电源通常采用380V电压等级。
常见的380V负荷计算包括以下几个方面:(1)电动机负荷计算:电动机是工业领域常用的负荷设备之一、电动机的负荷计算涉及到功率、效率、负载系数等参数。
常见的电动机负荷计算公式为:电动机负荷(kW)=功率(kW)/效率(%)/负载系数(2)照明负荷计算:工业场所通常需要大量的照明设备。
照明负荷计算通常以单位面积的照明功率来计算。
常见的照明负荷计算公式为:照明负荷(kW)=照明功率(W/m²)×面积(m²)(3)电加热负荷计算:在一些特定的工业场合,需要使用电进行加热,如电炉、电锅炉等。
电加热负荷计算通常基于所需加热功率。
常见的电加热负荷计算公式为:电加热负荷(kW)=加热功率(kW)2.220V电源220V电压通常用于家庭和商业领域的供电。
由于家用电器通常功率较小,220V电源可以满足家庭和商业用途的需求。
常见的220V负荷计算包括以下几个方面:(1)家庭用电负荷计算:家庭用电负荷计算通常以每户的用电功率为基础,通过对家中各个用电设备的功率进行统计,得出总的用电负荷。
常见的家庭用电负荷计算公式为:家庭负荷(kW)=家中各个用电设备功率之和(2)商业场所用电负荷计算:商业场所的用电负荷计算相对复杂,需要对各个设备的功率进行细致的统计和分析。
商业场所的负荷计算通常要考虑到用电设备的峰值功率、使用时间等因素。
总结:无论是380V还是220V电源,负荷计算都是根据各个设备的功率等参数进行的,并且根据实际使用情况来调整和确定。
在进行负荷计算时,还需要考虑到设备的利用率、负载系数等因素,以确保电源供应的安全和稳定。
建筑负荷计算公式(一)
建筑负荷计算公式(一)建筑负荷计算公式简介建筑负荷计算是指根据建筑的用途、形状,以及相关参数如室内设计温度、人员活动热量、设备功率等,计算建筑所需供热或供冷的能量。
本文将列举几种常用的建筑负荷计算公式,并通过示例进行说明。
计算公式1.总建筑负荷计算公式:总建筑负荷 = 空调负荷 + 照明负荷 + 人体负荷 + 设备负荷 + 外墙传热负荷 + 非外墙传热负荷 + 其他负荷2.空调负荷计算公式:空调负荷 = 冷负荷 + 冷负荷修正量冷负荷 = 空气改变量 x 空气质量流量 x 空气温度差冷负荷修正量 = 人体修正 + 设备修正 + 空调修正3.照明负荷计算公式:照明负荷 = 照度 x 照明功率4.人体负荷计算公式:人体负荷 = 人数 x 单位人体负荷单位人体负荷可以根据人员活动情况使用不同的值,如静坐时为100W/m²,办公室为120W/m²等。
5.设备负荷计算公式:设备负荷 = 设备数量 x 单位设备负荷单位设备负荷可以根据设备功率进行设置,如电脑为300W/台,打印机为150W/台等。
6.外墙传热负荷计算公式:外墙传热负荷 = (室内温度 - 外界温度) / (外墙导热系数 x 外墙面积)7.非外墙传热负荷计算公式:非外墙传热负荷 = (室内温度 - 外界温度) / (非外墙导热系数x 非外墙面积)8.其他负荷计算公式:其他负荷可以根据具体建筑的特殊需求进行设置,如地板传热负荷、天花板传热负荷等。
示例说明假设我们要计算一个办公楼的建筑负荷。
•空调负荷计算:–空气改变量为10次/小时–空气质量流量为100m³/h–空气温度差为5°C–人体修正为–设备修正为–空调修正为–则冷负荷 = 10 x 100 x 5 = 5000W–冷负荷修正量 = + + =–空调负荷 = 5000 + =•照明负荷计算:–照度为500 lux–照明功率为20W/m²–则照明负荷 = 500 x 20 = 10000W •人体负荷计算:–人数为50人–单位人体负荷为120W/m²–则人体负荷 = 50 x 120 = 6000W•设备负荷计算:–设备数量为30台–单位设备负荷为200W/台–则设备负荷 = 30 x 200 = 6000W•外墙传热负荷计算:–室内温度为25°C–外界温度为10°C–外墙导热系数为W/m²·K–外墙面积为1000m²–则外墙传热负荷 = (25 - 10) / ( x 1000) = 30W •非外墙传热负荷计算:–室内温度为25°C–外界温度为10°C–非外墙导热系数为W/m²·K–非外墙面积为500m²–则非外墙传热负荷 = (25 - 10) / ( x 500) =•其他负荷可以根据实际情况进行设置。
照明负荷的计算
照明负荷的计算时间:2011-03-17路灯照明负荷不象居民用照明开灯时间早晚不一致,而是在定时开灯,开灯时间基本一致。
在路灯照明启动后,负荷电流可视为稳定不变的。
在计算道路照明的负荷时,通常可从容量法和电流法两种中任选一种。
一、容量法计算三相变压器的某一相或照明线路的一部分负荷时,可根据它所带光源种类、功率、功率因数cosφ及数量来计算。
[例12—1]某道路带照明负荷为高压钠灯NG250、23盏,高压汞灯GGY250、13盏,均不加电容补偿。
求该道路照明负荷为多少kV A?解:查表1—6得,在不加电容器补偿时,NG250,cosφ=0.42,据此查表1—5得,sinφ=0.907GGY250,cosφ=0.57,据此查表1—5得,sinφ=0.822根据表2—1得知,镇流器的功率因数cosφ=0.57±0.005。
镇流器的有功损耗按下式计算P=I2Z cosφ(W)或P=IU cosφ(W)式中P——镇流器的有功损耗(W);镇流器的工作电流(A);Z——镇流器的阻抗值(Ω);Cosφ——对应于工作电流I(A)下的镇流器的功率因数——镇流器的工作电压(V)。
如NG250W高压钠灯用镇流器的有功损耗,当工作电流I=3A,阻抗值Z=60Ω,功率因数osφ=0.06时,计算得照|NG50=I2·Z·cosφ=32×60×0.06=32.4W如GGY250W高压汞灯用镇流器的有功损耗,当工作电流I=2.15A,阻抗值Z=17Ω,功率因数osφ=0.075时,计算得PNG50=I2Zcosφ=2.152×71×0.075=24.61W对23盏250W高压钠灯的整灯有功功率为NG250·23=(250+32.4)×23/1000=6.49kW视在功率S NG250·23=6.49/0.42=15.46kV A无功功率Q NG250·23=√S2—P2=√15.462—6.492=14.03kvar或NG250·23=S·sinφ=15.46×0.907=14.02kvar。
照明设备有功负荷计算公式
照明设备有功负荷计算公式照明设备是我们日常生活中不可或缺的一部分,无论是家庭、办公室还是公共场所,都需要照明设备来提供光线。
在设计照明系统时,有功负荷的计算是非常重要的一步,它能够帮助我们合理地安排照明设备的使用,从而节约能源、降低成本。
有功负荷是指电路中产生有用功的负荷,是指实际的功率。
在照明设备中,有功负荷的计算可以通过以下公式来进行:有功负荷(KW)= 灯具数量×单台灯具功率(KW/台)。
在这个公式中,灯具数量是指需要照明的区域内所安装的灯具数量,单台灯具功率是指每个灯具的功率。
通过这个公式,我们可以很容易地计算出照明设备的有功负荷。
在实际的计算中,还需要考虑到照明系统的功率因数。
功率因数是指实际功率与视在功率之比,它反映了电路中有用功的比例。
在照明系统中,通常会采用荧光灯、LED灯等高效节能的照明设备,这些灯具的功率因数一般较高,可以达到0.9以上。
因此,在计算有功负荷时,需要将实际功率与功率因数进行综合考虑,以得到准确的结果。
除了灯具数量和单台灯具功率外,有功负荷的计算还需要考虑到照明系统的使用时间。
不同的场所和用途,对照明系统的使用时间有不同的要求。
例如,在办公室中,照明系统通常需要长时间持续使用;而在商店、餐厅等场所,照明系统的使用时间可能会有所不同。
因此,在计算有功负荷时,需要根据实际情况来确定照明系统的使用时间,从而得到准确的负荷值。
有功负荷的计算不仅可以帮助我们合理地安排照明设备的使用,还可以帮助我们优化照明系统的设计。
通过合理地计算有功负荷,可以选择适当的灯具数量和功率,从而提高照明系统的能效,降低能源消耗,减少运行成本。
这对于节能减排、可持续发展具有重要意义。
在实际的工程设计中,有功负荷的计算还需要考虑到其他因素,例如光照度、光色温、光分布等。
这些因素会对照明系统的设计产生影响,因此需要在计算有功负荷时进行综合考虑,以确保照明系统的设计能够满足实际的使用需求。
总之,有功负荷的计算是照明系统设计中的重要一环,它能够帮助我们合理地安排照明设备的使用,从而提高能效、节约能源、降低成本。
4电气照明工程工程量计算
4电气照明工程工程量计算电气照明工程是指在建筑物内或室外设置照明设备,以提供适宜的照明照度,满足使用者对于光照质量和照明效果的需求。
在进行电气照明工程工程量计算时,需要考虑以下几个方面:照明负荷计算、布灯要求及设计准则、照明设备数量和功率计算以及配电线路规模计算。
首先,照明负荷计算是电气照明工程工程量计算的基本步骤。
照明负荷是指照明设备在正常使用状态下所需的电能功率。
计算照明负荷时,需要考虑照明区域的面积、照度要求、照明效果等因素。
一般情况下,可以使用以下公式进行计算:照明负荷=照度要求×照明区域面积×光效其中,照度要求是照明区域所需要的最低照度值,一般根据不同区域的用途和需求进行设置;照明区域面积是指照明区域的实际面积,单位为平方米;光效是指照明设备的光效,表示单位面积的照明负荷所需的灯具功率。
其次,布灯要求及设计准则也需要考虑在工程量计算中。
布灯要求和设计准则是指根据不同类型的照明区域,确定合适的照明设备的数量、种类和安装位置,以满足照明效果和照明质量的要求。
根据不同的区域类型,制定相应的照度要求和照明设计准则,如工作区域、公共区域、停车场等。
然后,照明设备数量和功率计算也是电气照明工程工程量计算的重要部分。
根据照明区域的类型和面积,确定所需的照明设备数量和功率。
一般情况下,可以使用以下公式进行计算:照明设备数量=照明区域面积×灯具数量密度其中,照明区域面积是指照明区域的实际面积,单位为平方米;灯具数量密度是根据各类型照明区域的规范要求,确定的每单位面积所需的灯具数量。
照明设备功率=照明设备数量×单个灯具功率其中,照明设备数量是指照明区域所需的照明设备数量;单个灯具功率是指每一个照明设备所需的功率,根据灯具的特性参数进行确定。
最后,配电线路规模计算是电气照明工程工程量计算的最后一步。
根据照明设备的功率和数量,确定所需的配电线路的规模,包括导线截面积、电缆长度等。
负荷计算
分项负荷分析计算1、传导负荷传导热负荷(Kcal/hr)= 传热面积*热传导系数*温差传热面积:与相邻非空调房间之间面积热传导系数:Kcal/hr*m2*℃2、人体热负荷(显热及潜热)人体热负荷=人体发生显热量+人体发生潜热量3、照明负荷灯具热负荷(Kcal/hr)= 灯具耗电量(KW)*860*灯具每w发热量照明灯具每w发热量:白炽灯:1.0w日光灯:1.13~1.28w卤素灯:1.05~1.14w水银灯:1.15~1.24w4、设备热负荷a.设备发热量(Kcal/hr)=设备耗电量(KW)*使用率*860b.冷却水散热量(Kcal/hr)=冷却水量(LPM)*60*△tc.设备排气散热(Kcal/hr)=排气量(CMH)*0.29*△td.设备热负荷(Kcal/hr)= a - b - c5、外气负荷a.设备排气量Q1(CMH):按业主提供的设备排气量b.人员新风需求量Q2(CMH):工艺性生产厂房的空调新风量,应按每人不小于30CMH,洁净厂房不小于40CMH确定。
c.维持室内正压需求量Q3(CMH):一般按换气次数2~3次室内各区域正压值也可按5Pa,10Pa&15Pa,对应换气次数0.5次/hr, 1.0次/hr&1.5次/hr来选取d.总外气量(CMH)正压量与排气量之和与人员需求最小新风量取最大值为C/R需求外气风量。
即(1)当Q2>Q1+Q3,则总外气量Q取Q2(2)当Q2<Q1+Q3,则总外气量Q取Q1+Q3e.外气热负荷=外气显热SH+外气潜热LH外气显热SH(Kcal/hr)=外气量Q(CMH)*60*0.29*△t外气潜热LH(Kcal/hr)=外气量Q(CMH)*60*720*△d6、室内显热室内显热(Kcal/hr)=传导热负荷+灯具热负荷+人员显热负荷+设备热负荷7、室内潜热室内潜热(Kcal/hr)=人员潜热负荷+其他8、室内总热室内总热(Kcal/hr)=室内显热+室内潜热例题一个10K的无尘室,面积2800M2,天花板高度3M。
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2.1 负荷数据
粮食局办公大厦有220单项用电设备(如照明负荷等),也有380V三相用电负荷(如电力负荷等);各类负荷有平时需要运行的用电设备,也有着发生火灾时才需要运行的消防用电设备。
以上设备均由设于地下一层的10/0.38kV变电所采用低压三相四线制系统反射式或树干式配电。
根据方案设计,各层用电设备负荷数据见表2-1。
2.2 负荷计算
2.2.1照明负荷低压配电干线负荷计算
照明负荷0.38kV配电干线负荷计算采用需要系数法计算,见表2-2。
负荷计算时不计备用回路及备用设备功率。
2-2照明负荷0.38kV配电干线负荷计算
2.2.2电力负荷与平时消防负荷低压配电干线负荷计算
电力负荷与平时消防负荷0.38kV低压配电干线负荷计算采用需要系数法计算,见表2-3。
负荷计算时不计备用回路及备用设备功率。
2.2.3 火灾时消防负荷低压配电干线负荷计算
火灾时消防负荷0.38kV低压配电干线负荷计算采用需要系数法计算,见表2-4。
负荷计算时不计备用回路及备用设备功率。
火灾时消防负荷0.38kV配电干线负荷计算
2.2.4 变电所负荷计算
先计算变电所总负荷,见表2-5,以便选择变压器台数及容量。
3 供配电系统一次接线设计
3.1 负荷分级及供电电源
3.2 电压选择与电能质量
3.3 电力变压器选择
对于200MW及以上的的发电机组,一般与双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容常配套选用。
对于中、小型发电厂应按以下原则选择:
(l) 为节约投资及简化布置,主变压器应选用三相式。
(2) 为保证发电机电压出线供电可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不
少于两台。
在计算通过主变压器的总容量时,至少应考虑5年内负荷的发展需
要,并要求:在发电机电压母线上的负荷:为最小时,能将剩余功率送入电力
系统;发电机电压母线上的最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的最
大负负荷电需要;因系统经济运行而需限制本厂出力时,亦应满足发电机电
压的最大负荷用电。
发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量可按下列条件中的较大者选择:
(l)按发电机的额定容量和扣除本机组的厂用负荷后,留有l0%的裕度。
(2)相数的选择:主变压器采刚三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。
当不受运输条件限制时,在330KV及以下的发电厂和变电所,均应选用三相变压器。
(3)绕组数量和连接方式的选择
对于200MW及以上的机组,其升压变压器一般不采用三绕组变压器。
因为在发电机回路及厂
用分支回路均采用分相封闭母线,供电可靠性很高,而大电流的隔离开关发热问题比较突出,特别是设置在封闭母线中的隔离开关问题更过多;同时发电机回路断路器的价
格极为昂贵,故在封闭母线回路里一般不设置断路器和隔离开关,以提高供电的可靠性和
经济性。
此外,三绕组变压器的中压侧,由于制造上的原因一般不希望出现分接头,往往只
制造死接头,从而对高、中压侧调压及负荷分配不利。
这样采用三绕组变压器就不如用双绕
组变压器加联络变压器灵活方便。
(4)主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却,强迫导向油循环冷却。
在发电厂水源充足的情况下,为了压缩占地面积,大容量变压器也可采用强迫油循环水冷却。
强迫油循环水冷却方式散热效率高,节约材料,减少变压器本身尺寸。
3.4 变电所电气主接线设计
发电厂电气土接线是电力系统接线的主要组成部分。
它表明了发电机、变压器、线路和断路器等电气设备的数最和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输配电的任务。
它的设计,直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和白动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。
设计原则
1.合理的确定发电机的运行方式
确定运行方式总的原则是安全、经济地发、供电。
承担基荷的发电机,要求设备利用率高,年利用小时数在5000h以上;承担腰荷的发电机、设备利用小时数为3000-5000h;承担峰荷的发电机,设侪利川小时数在3000h以下。
对具体的发电厂来说,200MW及以上的人型汽轮发电机热效率高,供热式发电机按热负荷曲线工作。
2.接线方式
大型发电厂(总容量IOOOMW及以上,甲.机容量200MW以上),一般距负荷中心较远,电能需要用较高电压输送,故宜采用简单可靠的单元接线方式,如发电机一变压器单元接线,或发电机一变压器一线路单元接线,直接接入高压或超高压系统。
中型发电厂(总容量200~IOOOMW、单机50—200MW)和小型发电厂(总容量
200MW以下、中,机50MW以下),一般靠近负荷中心,常带有6-10KV电压级的近
区负荷,同时升压送往较远用户或与系统连接。
发电机电压超过10KV时,一般不设
机压母线而以升高电压直接供电。
全厂电压等级不宜超过三级(即发电机电压为l级,
设置升高电压l~2级)。
采用扩大单元接线时,组合容量一般不超过系统容量的8—10%。
对于6~220KV电压配电装置的接线一般分为两人类:其一为母线类,包括单母线、币.母线分段、双母线、双母线分段和增设旁路母线的接线;其二为无母线类,包括单元接线、桥形接线和多角形接线等。
应视电压等级和出线同数,酌情选用。
单母线接线:
优点:接线简单清晰,设备少,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置
缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)放障或检修,均需使整个配电装置停电。
单母线可刚隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后,才能恢复非故障段的供电。
适用范围:一般只适用于‘台发电机或‘台主变压器
单母线分段接线:
优点:
1用断路器把母线分段后,对重要的用,也可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电
2当一段母线发生故障,分段断路器白动将故障段切除,保证正常段母线不问断供电和不致使重要用户停电。
缺点:
l当一段母线或母线隔离开关故障时或检修时,该段母线的回路都要在检修期问内停电
2当出线为双回路时,常使架空线出现交义跨越。
3扩建时需向两个方向均衡扩建。
适用范围:
(1)6—10KV配电装置出线回路数为6回及以上
(2)35-63KV配电装置出线回路数为4-8回
(3)110—220KV配电装置出线回路为3-4回
双母线接线
优点:
l供电可靠。
通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修‘组母线而不致使供电中断一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任‘回路的母线隔离开关,只停该回路。
2调度灵活。
各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活的适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。
3扩建方便。
像双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和符合均匀分配不会引起原有回路的停电。
当有双同架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时,不会如单母分段那样导致出线交义跨越。
4便于试验。
当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。
缺点:
1增加一组母线,每回路就需要增加+绸母线隔离开关。
2当母线故障或检修时,隔离开关作为倒闸操作电器,容易误操作。
为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之问装设连锁装置。
适用范围:
(1) 6~10KV配电装置,当短路电流较人,出线需要带电抗器时
(2) 35—63KV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源较多,负荷较人时
(3) 110—220KV配电装置出线回路数为5回及以上时,或当ll0-220KV配电装置在系统
中居重要地位,出线回路数为4回及以上。
双母线分段接线:
分段原则:
l当进出线回路数为10-14回时,在一组母线上用断路器分段。
2当进出线回路数为15回及以上时,两组母线均用断路器分段。
3在双母线分段接线中,均装设两台母联兼旁路断路器。
4为了限制220KV母线短路电流或系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段。
单断路器双母线接线的主要缺点:
1在倒换母线操作过程中,须使用隔离开关按等电位原则进行切换操作,因此,在事故情况下.,当操作人员情绪紧张时,很容易造成误操作。
2 工作母线发生故障时,必须倒换母线,此时,整个配电装置要短时停电
3这种接线使用的母线隔离开关数目较多,使整个配电装置结构复杂,占地面积和投资费用也相应增人为克服上述缺点,采取如下补救措施:
1为了避免在倒闸操作过程中隔离开关误操作,要求隔离开关和对应的断路器间装设闭锁装置,(机械闭锁或电气闭锁),同时要求运行人员必须严格执行操作规程,以防止挎负。