建筑电气负荷计算

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建筑电气供配电的负荷计算

建筑电气供配电的负荷计算

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生活中的辛苦阻挠不了我对生活的热 爱。20. 12.2520 .12.25Friday , December 25, 2020

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。0 3:13:38 03:13:3 803:13 12/25/2 020 3:13:38 AM

做一枚螺丝钉,那里需要那里上。20. 12.2503 :13:380 3:13De c-2025 -Dec-2 0
2 c
R
103
Ql
3I
2 c
X
103
(kw) (kvar)
式中 R X
线路每相电阻 线路每相电抗
二 变压器的功率损耗
PT
PFe
Pcu
Sc SN
2
式中
PT
P0
Pk
Sc SN
2
PFe
铁心损耗(铁耗);
PCu
绕组损耗(铜耗);
P0
空载损耗;
Pk
短路损耗。
2
QT
Q0
QN
Sc SN
QT
SN
同类型的用户,其负荷曲线形状大致相 同。 1.按负荷性质分
• 有功负荷曲线 • 无功负荷曲线 2.按持续工作时间分 (1)日负荷曲线(24h) (2)年负荷曲线(8760h〕 • 日最大负荷全年时间变化曲线(运行年
负荷曲线〕
• 年持续负荷曲线
二 与负荷计算相关的物理量
(一)年最大负荷和最大负荷利用小时数
高级公寓的每户建筑面积在l00—200m2 时用电标准可为10一15kw。
四、需要系数法
(一) 计算公式如下:
Pc=Kd·Pe 式中:
Pc——计算有功功率(kw); Kd ——需要系数(三台以下时Kd =1); Pe——用电设备组的设备容量(kw)。

建筑电气设计相关计算公式大全

建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法1、用电设备组的计算负荷(三相):有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw);无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。

式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表);Ux---标称线电压(Kv)。

Kx---需要系数(见下表)提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A)η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。

民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表:注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。

2、配电干线或变电所的计算负荷:⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe);总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg);总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。

配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。

式中:∑---总矢量之和代号;K∑---同期系数(取值见下表1)。

⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。

即:∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。

变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。

(载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。

变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据一、引言建筑电气常用数据是指在建筑电气设计和施工过程中经常使用的各种数据和参数。

这些数据和参数对于保证建筑电气系统的正常运行和安全性至关重要。

本文将详细介绍建筑电气常用数据的相关内容,包括电气负荷计算、电缆选择、电气设备选型等方面。

二、电气负荷计算1. 功率负荷计算建筑电气负荷计算是确定建筑物所需电力供应能力的重要步骤。

根据建筑物的类型、用途、面积等因素,可以计算出建筑物的总功率负荷。

常用的功率负荷计算公式为:总功率负荷 = 照明负荷 + 插座负荷 + 空调负荷 + 其他负荷2. 照明负荷计算照明负荷是指建筑物所需的照明电力,通常以瓦特(W)为单位。

根据建筑物的用途、面积、照明灯具的功率等因素,可以计算出照明负荷。

常用的照明负荷计算公式为:照明负荷 = 照明面积 ×照明瓦数3. 插座负荷计算插座负荷是指建筑物所需的插座电力,通常以瓦特(W)为单位。

根据建筑物的用途、面积、插座数量等因素,可以计算出插座负荷。

常用的插座负荷计算公式为:插座负荷 = 插座数量 ×插座瓦数4. 空调负荷计算空调负荷是指建筑物所需的空调电力,通常以瓦特(W)为单位。

根据建筑物的用途、面积、空调功率等因素,可以计算出空调负荷。

常用的空调负荷计算公式为:空调负荷 = 空调数量 ×空调瓦数三、电缆选择1. 电缆截面选择电缆截面的选择是根据电流负荷和电缆的导电能力来确定的。

根据电流负荷和电缆的长度,可以计算出电缆的截面积。

常用的电缆截面选择公式为:电缆截面 = 电流负荷 / (电缆导电能力 ×电缆长度)2. 电缆敷设方式选择电缆敷设方式的选择是根据建筑物的布局和电缆的使用要求来确定的。

常用的电缆敷设方式有地下敷设、架空敷设和埋地敷设等。

根据建筑物的具体情况,选择合适的电缆敷设方式。

四、电气设备选型1. 开关、插座选型根据建筑物的用途和需求,选择合适的开关和插座。

常用的开关有单控开关、双控开关和触摸开关等。

建筑电气负荷计算方案

建筑电气负荷计算方案

建筑电气负荷计算方案建筑电气负荷计算方案是为了确定建筑电气系统所需的电气负荷,以确保建筑的电气系统能够满足所有电器设备的需求,并提供稳定可靠的电力供应。

以下是一个建筑电气负荷计算方案的详细介绍。

1. 收集建筑信息:首先,需要收集建筑的详细信息,包括建筑面积、建筑用途、各个房间的功能以及所需的电气设备等。

这些信息将有助于确定建筑的总电气负荷。

2. 计算照明负荷:照明负荷是建筑电气系统中最基本的负荷之一。

通过考虑每个房间的照明需求、照明装置的类型和数量,可以计算出建筑的照明负荷。

3. 计算动力负荷:动力负荷是指建筑中用于驱动机械设备的电力需求。

例如,空调系统、电梯、风扇等设备都需要考虑在内。

通过确定这些设备的功率需求和使用时间,可以计算出建筑的动力负荷。

4. 计算设备负荷:设备负荷是指建筑中各种设备的电力需求,包括电视、冰箱、洗衣机等。

通过确定每个设备的功率需求和使用时间,可以计算出建筑的设备负荷。

5. 考虑安全因素:在计算建筑的电气负荷时,需要考虑一些安全因素,以确保建筑的电气系统不会超负荷。

这包括在计算负荷时考虑负荷的峰值和安全系数。

6. 考虑未来扩展:在计算建筑的电气负荷时,还需要考虑未来的扩展需求。

例如,如果建筑可能会增加新的设备或扩大使用面积,应在计算中留出额外的余地。

7. 制定电气系统方案:根据计算得出的电气负荷,可以制定电气系统的方案。

这包括确定用于供电的主电源、选择合适的电线和电缆规格、安装开关和插座等。

8. 安装和测试电气系统:完成电气系统的设计后,需要进行安装和测试。

这包括安装电线和电缆、连接开关和插座、安装电气设备等。

在安装完成后,还需要进行电气系统的测试,以确保各个部分正常工作。

总结:建筑电气负荷计算方案是确保建筑的电气系统能够满足所有电器设备需求的重要步骤。

通过收集建筑信息、计算照明负荷、动力负荷和设备负荷,并考虑安全因素和未来扩展需求,可以制定出一个合理的电气系统方案。

完成设计后,还需要进行安装和测试,以确保电气系统的正常运行。

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。

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据一、引言建筑电气工程是指在建筑物内部进行电气设备的安装、布线和调试,以及相关的电力供应、照明、通信、安全等系统的建设。

在进行建筑电气工程设计和施工时,需要掌握一些常用的数据,以确保电气系统的安全性、可靠性和高效性。

本文将详细介绍建筑电气常用数据的相关内容。

二、电气负荷计算1. 功率负荷计算建筑电气负荷计算是指根据建筑物的用途和功能,计算出所需的总功率负荷。

常用的计算公式为:总功率负荷 = 照明负荷 + 插座负荷 + 空调负荷 + 特殊负荷其中,照明负荷可根据建筑物的面积、照明灯具的功率和照明等级进行计算;插座负荷可根据建筑物的用途和插座的数量进行估算;空调负荷可根据建筑物的面积、空调的功率和使用时间进行计算;特殊负荷包括电梯、消防设备等特殊设备的负荷。

2. 短路电流计算短路电流计算是指在电气系统中,当发生短路故障时,计算出短路电流的大小。

常用的计算方法有两种:对称短路电流计算和非对称短路电流计算。

对称短路电流计算是指假设系统中所有的电源都是对称的,计算出短路电流的最大值;非对称短路电流计算是指考虑系统中不同电源的不对称性,计算出各个电源的短路电流,并取其中最大值。

三、电气线缆选择1. 线缆截面选择在进行建筑电气工程设计时,需要根据电气负荷和电缆的敷设长度,选择合适的线缆截面。

常用的选择方法是根据电缆的额定电流和敷设长度,查找电缆的载流量表,选择能够满足负荷要求的线缆截面。

2. 线缆敷设方式选择线缆的敷设方式根据建筑物的结构和电气系统的布置进行选择。

常用的敷设方式有地下敷设、架空敷设和隐蔽敷设。

地下敷设适用于地下室、地下通道等场所;架空敷设适用于室外电气系统;隐蔽敷设适用于室内电气系统,如墙壁内部或地板下敷设。

四、电气设备选型1. 开关设备选型在建筑电气工程中,常用的开关设备有断路器、熔断器和隔离开关等。

选型时需要考虑负荷电流、短路电流和操作方式等因素。

根据负荷电流和短路电流,选择能够承受相应电流的开关设备;根据操作方式,选择手动操作或自动操作的开关设备。

民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算

民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算

民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算一、民用建筑电气负荷计算1.基本概念2.负荷计算方法(1)根据需求定功率法:根据不同功能区域的用电设备需求,按照设备的功率档次进行负荷计算。

(2)标准值法:根据规范或标准中对不同类型建筑或不同功能区域的负荷标准值进行计算。

(3)按面积法:根据不同功能区域的面积,确定对应的负荷密度,进而计算总负荷。

3.负荷分类(1)照明负荷:根据建筑各个区域的照明需求,计算所需电能。

(2)特殊用电负荷:如电梯、电动扶梯、空调等,根据设备的功率和使用时间,计算所需电能。

(3)市电负荷:用于满足建筑内各个用电设备的电能需求。

(4)应急负荷:用于应对停电等突发事件,确保建筑内部分关键设备运行。

4.安全系数在负荷计算过程中,需要考虑到设备的启动电流、运行过程中的峰值负荷等因素,通常会在计算结果中乘以一个安全系数,以确保系统的安全和稳定。

5.电气负荷控制合理控制电气负荷对于保证供电设备的正常运行、减少用电损耗和降低能耗至关重要。

可以通过电器设备的使用管理、定时开关、自动化控制等手段实现。

1.基本概念电线电缆负荷计算是指根据电器设备的特性,计算出所需电线电缆的截面积和容量,以满足电气负荷安全运行的需求。

2.电线电缆负荷计算方法(1)确定电气负荷:根据前述的电气负荷计算方法,确定需要承载的总负荷。

(2)确定电流:根据负荷和系统电压计算所需的电流。

(3)选择电线电缆类型:根据计算所得的电流值,结合电线电缆类型的特性进行选择。

(4)计算截面积:根据所选电线电缆的导电材料、电流载荷和选定的安全系数等因素,计算出所需的电线电缆截面积。

3.选择电线电缆标准完成电线电缆负荷计算后,需要根据国家相关标准选取符合要求的电线电缆。

常见的标准有《建筑电气工程电线电缆》(GB/T5023)和《建筑电气工程用电缆预支识别》(GB/T5025)等。

4.安装要求电线电缆的安装需要符合相关标准和规范,包括牢固固定、避免室外铺设暴晒、正常的敷设弯曲半径等。

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据一、电气负荷计算电气负荷计算是建筑电气设计的基础工作,它是根据建筑物的用电设备、用电方式和用电负荷特点,计算出建筑物所需的电气负荷,以确定合理的电气设备容量和供电能力。

1.1 建筑用电负荷分类建筑用电负荷可分为三类:照明负荷、动力负荷和特殊负荷。

- 照明负荷:包括建筑物内外的照明设备所需的电力。

- 动力负荷:包括电梯、空调、水泵、风机等动力设备所需的电力。

- 特殊负荷:包括特殊用途设备(如厨房设备、医疗设备等)所需的电力。

1.2 电气负荷计算方法电气负荷计算一般采用按房间或按设备计算的方法。

- 按房间计算:根据建筑物的功能划分为各个房间,根据每个房间的用途和面积,计算出每个房间的照明负荷和插座负荷。

- 按设备计算:根据建筑物内各个设备的功率和使用时间,计算出每个设备的负荷,然后汇总得到总负荷。

1.3 电气负荷计算公式以下是常用的电气负荷计算公式:- 照明负荷计算:照明负荷(W)= 照明功率(W/m²) ×照明面积(m²)- 插座负荷计算:插座负荷(W)= 插座功率(W/m²) ×插座面积(m²)- 设备负荷计算:设备负荷(W)= 设备功率(W)×使用时间(h)二、电气线路设计电气线路设计是建筑电气工程中的重要环节,它涉及到电气设备的布置、线路的走向、线缆的选择等方面。

2.1 线路布置线路布置是指根据建筑物的功能和用电设备的分布,合理地确定电气设备的位置和线路的走向。

一般要求线路布置简洁、美观、安全可靠。

2.2 线缆选择线缆选择是根据电气负荷、线路长度、环境条件等因素,选择适合的电缆规格。

常用的电缆规格有:RVV、RVVP、VV、VV22等,根据不同的用途和要求进行选择。

2.3 线路容量计算线路容量计算是根据电气负荷和线路长度,计算线路所需的导线截面积和保护装置的额定电流。

常用的线路容量计算公式有:线路电阻损耗计算公式、线路电压降计算公式等。

建筑电气设计负荷计算

建筑电气设计负荷计算

5
P
C
——各用电设备组有功计算负荷之和(kW) ; ——各用电设备组无功计算负荷之和(kvar) ;
Q
C
2
U ——用电设备额定线电压(V) 。 应该注意,因为各用电设备组类型不同,其功率因数也不尽相同。所以,一般情况下, 总的视在计算负荷不能按 S
C
P P / cos 来计算, 总的视在计算负荷或计算电流也不能
1
应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以 3,求得等效的三相设备 容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流) 。
Pe 3Pm
Pm ——最大负荷相的单相设备容量
(2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作 时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。
有功计算负荷
P P K P . Pc
Q q K q1. QC
S
I
2 2 P P Q C g
无功计算负荷
(12-3)
视在计算负荷
计算电流 式中
C

S
C
103
(12-4)
3U
K
P
,K
q
——有功功率和无功功率的同时系数,一般取为 0.8 ~ 0.9 和 0.93~0.97;
P P K P ( PC1 PC 2 ) 0.8 (10.8 16.8) 22.1kW
103 36.5 103 C 计算电流为 I C 55.5 A 3U 3 380 S
(四)住宅楼的计算负荷 住宅是与人们的日常生活关系最为密切的建筑物。 住宅用电负荷的大小及其变化在一定
上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重 要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和 中性线之间, 民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。 在供配电设计中,

建筑电气系统设计中的电力负荷计算方法

建筑电气系统设计中的电力负荷计算方法

建筑电气系统设计中的电力负荷计算方法随着社会的发展和人们对生活质量的不断追求,建筑电气系统的设计变得越来越重要。

电力负荷计算作为建筑电气设计的基础,对于确保建筑物的电力供应和使用的安全性和可靠性至关重要。

本文将介绍建筑电气系统设计中常用的电力负荷计算方法。

首先,我们需要了解建筑电气系统的负荷类型。

一般来说,建筑电气系统的负荷可以分为两类:基本负荷和附加负荷。

基本负荷是指建筑内的照明、插座和通风设备等基本电气设备的负荷,而附加负荷是指特殊设备、电梯、空调等非常规设备的负荷。

在进行电力负荷计算之前,我们需要收集一些基本的信息。

首先是建筑物的面积和结构类型,不同的建筑类型对电力负荷的需求是不同的。

其次是建筑物的用途,不同的用途对电力负荷的需求也有所差异。

还需要考虑建筑物的使用时间和人员数量,这些因素都会对电力负荷的计算产生影响。

在进行电力负荷计算时,我们可以使用两种常见的方法:经验法和计算法。

经验法是根据以往的经验和实际情况进行估算,适用于一些简单的建筑物。

计算法则是基于一些公式和标准进行计算,适用于较为复杂的建筑物。

对于基本负荷的计算,我们可以使用Watt/㎡法。

这种方法是根据建筑物的面积来计算负荷需求。

我们可以根据建筑物的类型和用途,选择相应的系数进行计算。

例如,对于办公楼来说,每平方米的负荷需求可以选取为100-150W/㎡。

而对于商业建筑,每平方米的负荷需求可以选取为200-250W/㎡。

通过乘以建筑物的面积,我们就可以得到基本负荷的估算值。

对于附加负荷的计算,我们需要根据具体的设备和设备的功率进行计算。

我们可以通过查阅设备的规格书或者询问厂家来获取设备的功率信息。

将所有设备的功率相加,就可以得到附加负荷的总和。

在进行电力负荷计算时,我们还需要考虑一些特殊情况。

例如,建筑物的起动电流和峰值电流可能会超过正常负荷,因此需要额外考虑这些因素。

此外,还需要考虑建筑物的未来扩展和改造的可能性,以确保电力负荷的设计能够满足未来的需求。

建筑电气供配电的负荷计算

建筑电气供配电的负荷计算

建筑电气供配电的负荷计算概述建筑电气供配电的负荷计算是建筑电气设计的重要环节之一。

它涉及到对建筑中各个用电设备的负荷进行准确计算,以保证电力系统的正常运行和电能的合理分配。

本文将介绍建筑电气供配电的负荷计算的基本原理和步骤,并提供相应的计算示例。

负荷计算的基本原理建筑电气供配电的负荷计算是根据建筑内各个用电设备的特性和使用情况,将其消耗的电能转化为电流,从而确定电力系统的负荷。

负荷计算的基本原理主要包括以下几个方面:1.用电设备负荷: 根据建筑功能和用电设备的种类、数量、额定功率等信息,计算出每个用电设备的负荷。

这些设备包括照明设备、空调设备、电梯、计算机设备等。

2.负荷类型: 根据用电设备的特性和使用情况,将其负荷分为持续负荷、间歇负荷和峰值负荷。

持续负荷是指负荷在一定时间内保持恒定的情况;间歇负荷是指负荷在一定时间内交替出现的情况;峰值负荷是指负荷在一定时间内达到最大值的情况。

3.负荷计算方法: 根据负荷类型和负荷特性,选择适当的负荷计算方法。

常见的方法有插座负荷法、面积法、就地法等。

插座负荷法主要适用于照明、插座等小功率设备的负荷计算;面积法主要适用于大面积照明设备的负荷计算;就地法主要适用于特定区域或设备的负荷计算。

4.负荷预测与控制: 预测建筑电气供配电系统的负荷变化趋势,合理规划电力设备的容量和数量,以满足今后的负荷需求。

另外,通过负荷控制和能耗管理等手段,提高电力系统的能效和供电可靠性。

负荷计算的步骤完成建筑电气供配电的负荷计算,需要按照一定的步骤进行操作。

以下为常见的负荷计算步骤:1.确定用电设备类型: 根据建筑功能和用电设备的种类,确定需要考虑的用电设备类型。

常见的用电设备包括照明设备、空调设备、电梯等。

2.收集用电设备信息: 收集每种用电设备的参数信息,包括额定功率、额定电流、使用时间等。

这些信息可以从设备的技术文档、厂家提供的数据以及实地调查获得。

3.计算每个设备的负荷: 根据用电设备的参数信息,计算每个设备的负荷。

02建筑供配电的负荷计算

02建筑供配电的负荷计算

02建筑供配电的负荷计算建筑供配电的负荷计算是建立在建筑电气设计的基础上,通过对建筑内各种用电设备的负荷进行测算和分析,确定建筑供配电系统的容量和设计参数,保证供电系统的安全可靠性和经济性。

一、负荷分类及计算方法建筑供配电负荷可分为总楼面负荷、总建筑负荷和分项负荷。

计算方法主要有直接计算法、房间指标法和用电设备法三种。

1.直接计算法直接计算法是按照用电设备的功率和开启时间计算得出负荷,计算公式为:负荷(KW)=∑(用电设备功率(KW)×开启时间(小时))。

在实际应用中,需要综合考虑设备的功率、开启时间和无功功率因数,才能准确计算出负荷。

2.房间指标法房间指标法是根据不同房间的用途和建筑面积,按照建筑规范和相关行业标准给出指定的用电负荷指标,然后将负荷指标与建筑面积进行线性关系计算。

这种方法适用于大型商业建筑、办公楼和宾馆等具有相似用途和布局的建筑。

3.用电设备法用电设备法是根据建筑内各种用电设备的数量、功率和开启时间,采用发电设备法或末端用电设备法进行计算。

其中,发电设备法适用于小规模建筑和低电压配电系统,末端用电设备法适用于大型建筑和高电压配电系统。

二、负荷计算具体步骤建筑供配电负荷计算的具体步骤分为三个阶段:用电设备的收集、负荷分项的计算和总负荷的计算。

1.用电设备的收集首先,需要对建筑内的用电设备进行收集和清单编制,包括灯具、插座、通风设备、制冷设备、电梯、办公设备等各类用电设备。

2.负荷分项的计算在收集到各项用电设备后,按照实际情况对各类设备的负荷进行分项计算,考虑设备的功率、数量、开启时间、无功功率因数等因素。

根据不同的计算方法,可以通过直接计算法、房间指标法或用电设备法来计算每个区域的负荷。

3.总负荷的计算最后,根据各个分项负荷的计算结果,对整个建筑的总负荷进行计算。

将各个分项负荷相加,考虑设备的分类和同时开启因素,得出建筑供配电系统所需的总负荷。

同时需要根据建筑的用电特点和实际需求,确定供电系统的设计容量和冗余系数,保证供电系统的可靠性和安全性。

建筑电气负荷计算方案例题

建筑电气负荷计算方案例题

建筑电气负荷计算方案例题建筑电气负荷计算是建筑电气设计的重要环节,它涉及到建筑内各个房间和设备的用电负荷需求,是电气设计师合理安排供电方案和选择电源设备的基础。

在进行建筑电气负荷计算时,我们需要详细了解建筑物的用电需求,包括各种电器设备的功率、使用时间、用电方式等,并根据相关电气标准和规范进行计算。

下面,我将通过一个实际的案例来介绍建筑电气负荷计算的方法。

案例:某写字楼建筑电气负荷计算某写字楼总建筑面积为10000平米,共有10层,每层有1000平米。

根据建筑用电规范和实际需求,我们需要计算该写字楼的电气负荷。

1. 办公区用电负荷计算根据写字楼的使用功能,我们可以估算出每层办公区的用电负荷。

通常办公区的用电负荷包括照明、空调和计算机等设备。

假设每个办公室照明灯具的功率为50W,每个办公室使用一台1000W的计算机,并假设每个办公室使用空调的时间为8小时,空调功率为2kW。

计算每层办公区的用电负荷:照明负荷:每层办公区有20个办公室,每个办公室照明灯具功率为50W,总照明负荷为20 * 50 = 1000W。

计算机负荷:每层办公区有20个办公室,每个办公室使用一台1000W的计算机,总计算机负荷为20 * 1000 = 20000W。

空调负荷:每层办公区使用空调的时间为8小时,空调功率为2kW,总空调负荷为8 * 2 = 16kW。

因此,每层办公区的总用电负荷为1000W + 20000W + 16kW = 37kW。

2. 公共区用电负荷计算公共区的用电负荷主要包括照明、空调、电梯和消防设备等。

假设每平米公共区域照明灯具功率为30W,每平米公共区域使用空调的时间为24小时,空调功率为2kW,电梯功率为10kW,消防设备功率为5kW。

计算公共区的用电负荷:照明负荷:总建筑面积为10000平米,公共区面积为10000平米 - 1000平米 * 10层 = 9000平米,总照明负荷为9000平米 * 30W = 270000W = 270kW。

建筑用电负荷计算方法

建筑用电负荷计算方法

建筑用电负荷计算方法一、引言建筑用电负荷计算是建筑电气设计的关键步骤之一。

准确计算建筑用电负荷可以为电气系统的设计、选材和施工提供依据,确保建筑的电力供应能够满足各种用电设备的需求。

本文将介绍建筑用电负荷计算的方法和步骤。

二、建筑用电负荷计算方法1. 按照用电设备分类计算建筑用电负荷可以根据用电设备的不同分类进行计算。

常见的用电设备可以分为照明、动力、空调、通信等,每类设备的负荷计算方法略有不同。

照明设备的负荷可以根据照明需求和灯具功率进行计算;动力设备的负荷可以根据设备功率和使用时间进行计算;空调设备的负荷可以根据制冷量和使用时间进行计算;通信设备的负荷可以根据设备功率和使用时间进行计算。

2. 确定用电设备的功率和使用时间建筑用电负荷计算的前提是确定用电设备的功率和使用时间。

根据建筑的功能和需求,确定各类用电设备的功率参数,包括设备的额定功率和最大功率。

同时,需要考虑设备的使用时间,包括设备的工作时间和停机时间。

通过准确的参数和使用时间,可以计算出设备的平均功率和峰值功率。

3. 考虑设备的同时使用因素在建筑用电负荷计算中,需要考虑设备的同时使用因素。

即在同一时间段内,多个设备是否会同时运行。

如果存在同时使用的设备,需要将它们的负荷叠加计算,以确定该时间段的总负荷。

同时使用因素可以根据建筑类型和用电设备的特点进行合理估算。

4. 考虑负荷的多样性因素建筑用电负荷的计算还需要考虑负荷的多样性因素。

即同一类型的设备在不同时间段的负荷不同。

例如,商业建筑的照明设备在白天和晚上的负荷需求不同。

因此,在计算建筑用电负荷时,需要根据不同时间段的负荷需求进行合理估算,以确保电力供应的稳定性和可靠性。

5. 考虑负荷的增长因素建筑用电负荷计算还需要考虑负荷的增长因素。

随着建筑使用年限的增加,用电设备的数量和功率可能会发生变化,因此需要考虑未来的负荷增长趋势。

根据建筑的规划设计和预测需求,合理估算未来的负荷增长率,以便在电气系统设计中留有足够的余量。

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据

建筑电气常用数据一、电气负荷计算建筑电气负荷计算是确定建筑物所需电力容量的重要步骤,它直接影响到电气系统的设计和安全运行。

常用的电气负荷计算方法有三种,分别是全负荷计算法、分类负荷计算法和分项负荷计算法。

1. 全负荷计算法全负荷计算法是根据建筑物的总用电功率需求来计算电气负荷的方法。

通常根据建筑物的类型、用途、面积和设备功率等因素,结合相应的负荷系数,计算得出建筑物的总负荷。

例如,一座商业建筑的总用电功率需求为1000千瓦,根据负荷系数计算,其总负荷为1200千瓦。

2. 分类负荷计算法分类负荷计算法是根据建筑物的不同功能区域来计算电气负荷的方法。

常见的功能区域包括办公区、生产区、公共区、宿舍区等。

根据每个功能区域的用电设备和功率需求,计算得出各个功能区域的负荷,然后将其相加得到建筑物的总负荷。

例如,一座办公楼的办公区负荷为300千瓦,生产区负荷为400千瓦,公共区负荷为200千瓦,宿舍区负荷为100千瓦,那么该建筑物的总负荷为1000千瓦。

3. 分项负荷计算法分项负荷计算法是根据建筑物的各个电气设备来计算电气负荷的方法。

通过对每个设备的功率、数量和使用时间等因素进行计算,得出各个设备的负荷,然后将其相加得到建筑物的总负荷。

例如,一座医院的空调设备功率为200千瓦,照明设备功率为100千瓦,电梯设备功率为150千瓦,其他设备功率为50千瓦,那么该建筑物的总负荷为500千瓦。

二、电气线路设计电气线路设计是建筑电气工程中的重要环节,它涉及到电气系统的布线、线路容量、电缆选择等方面。

常用的电气线路设计标准有两种,分别是美国标准和欧洲标准。

1. 美国标准美国标准采用的是AWG(American Wire Gauge)电线规格,其规定了电线的截面积和额定电流之间的关系。

根据电流大小和线路长度,可以选择合适的电线规格,以确保线路的安全运行。

例如,当电流为10安培,线路长度为30米时,可以选择AWG 14电线。

建筑电气设计相关计算公式大全

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建筑电气设计相关计算公式大全一、电气负荷计算公式1.实际用电负荷(kW)=用电设备功率1+用电设备功率2+…+用电设备功率n2.负荷率(%)=实际用电负荷/容载电能力×100%3.容载电能力(kVA)=实际用电负荷/负荷率4.设备用电功率(kW)=额定电压×额定电流×功率因数二、照明设计计算公式1. 照度(Lux)= 光源光束(lm)/ 照明区面积(m²)2.照度等级计算公式:E=(ΣAiEi)/ΣAi其中,E为照度等级,Ai为面积,Ei为照度值三、电缆计算公式1.单相谐波电流电缆选线公式:S=(I×V×K)/(PF×1000)其中,S为电缆截面积(mm²),I为电流(A),V为相电压(V),K为补偿系数,PF为功率因数2.三相谐波电流电缆选线公式:S=√3×(I×V×K)/(PF×1000)3.电缆电流容量公式:I=(K×S×PF×1000)/V其中,I为电流容量(A),K为电缆的导电能力系数,S为电缆截面积(mm²),PF为功率因数,V为电压(V)四、接地系统计算公式1. 接地电阻(Ω)= ρ × (2πL) / (A × lg(l/l0))其中,ρ为土壤电阻率(Ω·m),L为接地体长度(m),A为接地体截面积(m²),l为接地体深度(m),l0为周边接地体所在深度(m)以上是建筑电气设计相关的一些常用计算公式。

需要根据具体情况进行选择和使用,同时还需要注意各种参数的单位和符号的正确使用。

此外,建筑电气设计还涉及一些其他计算,如电流平衡、电容器选型等,根据实际设计需求,可进一步查询和应用其他相关的计算公式。

建筑电气用电负荷的计算

建筑电气用电负荷的计算

建筑电气用电负荷的计算
建筑电气用电负荷的计算指的是将建筑用电安装量分析成用电负荷,以便对其进行计算和预测。

用电负荷计算是建筑用电规划、设计
与施工技术中的重要内容,具有决定性的作用。

用电负荷的计算分为
两步进行:
一是按建筑用电安装量进行计算,根据建筑的总体规划布局及用
电安装量,分析不同区域及分区的设备用电安装量和对应的功耗,即
用电负荷。

通常将建筑用电负荷分为3-5个分区,比如,供变压器交
流侧和直流侧,大开关及日常用电,照明插座,特殊供电设备及用电
设备等。

第二是按用电设备及设备功耗进行计算,根据用电设备的数量及
设计功耗,计算出对应的用电安装量及用电负荷,并归入相应的分区,以组成建筑的总体用电负荷。

建筑用电负荷的计算同时也可以使用计算机软件,较好地模拟建
筑的用电负荷。

通过建模计算,能够实现对用电设备及分区的详细研
究分析,更加准确地估计建筑的用电负荷,从而更好地满足建筑用电
需求。

2民用建筑电气负荷计算

2民用建筑电气负荷计算

2民用建筑电气负荷计算民用建筑电气负荷计算是指根据具体建筑的用电设备、电器设备和用电需求等因素,计算出建筑物所需的总电力负荷。

正确的负荷计算对于设计、安装和维护电气系统非常重要,可以确保建筑物的正常运行和用电安全。

下文将从建筑设备负荷、照明负荷和插座负荷等方面介绍民用建筑电气负荷的计算方法。

首先,根据建筑的用途和所需设备的种类、数量以及功率等信息,计算建筑设备负荷。

常见的建筑设备包括空调、电梯、水泵、热水器等。

对于空调负荷的计算,可以根据建筑的使用面积、热负荷和设计温度等参数来确定。

电梯负荷的计算可以根据每部电梯的额定功率和每天的运行时间来估算。

水泵的负荷可以根据流量、扬程和效率等参数计算得出。

热水器的负荷则根据所需的热水量和加热时间等来计算。

通过对各项设备负荷进行累加,就可以得到建筑设备负荷。

其次,计算照明负荷。

照明负荷是指建筑物内部照明所需的电力负荷。

照明负荷的计算可以根据建筑物的使用面积、照明等级和灯具种类等因素来确定。

首先,根据建筑物的使用面积计算基础照明功率。

然后,根据照明等级选择合适的灯具类型,并计算所需的额外照明功率。

最后,将基础照明功率和额外照明功率相加,就可以得到照明负荷。

最后,计算插座负荷。

插座负荷是指建筑物内部各个插座所需的电力负荷。

插座负荷的计算可以根据插座的数量、功率和使用时间来确定。

首先,根据建筑物的使用需求计算插座的数量。

然后,根据每个插座的额定功率和平均使用时间计算每个插座的负荷。

最后,将各个插座的负荷进行累加,就可以得到插座负荷。

除了上述的建筑设备负荷、照明负荷和插座负荷之外,还应考虑到建筑物的发电机负荷、变压器负荷等。

发电机负荷的计算可以根据发电机的额定功率和运行时间来确定。

变压器负荷的计算可以根据变压器的额定容量和传输功率来确定。

总之,民用建筑电气负荷计算是一个综合考虑建筑设备负荷、照明负荷、插座负荷以及其他负荷的过程。

准确的负荷计算可以确保建筑物电气系统的正常运行和安全性。

民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算

民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算

一、民用建筑电气负荷计算1 、住宅负荷电流计算1.1用电设备负荷电流计算(1)荧光灯、家用电器的耗电量、额定电流及功率因数表1表2(2)用电负荷电流计算通过线路负荷计算,为选择导线、开关、熔断器等其他保护设备提供依据。

线路负荷的类型不同,其负荷电流的计算方法也不同。

① 纯电阻负荷。

如白炽灯、电加热器等。

UP I = 式中 I 通过负荷的电流(A)P 负荷的功率(W) U 电源电压(V)② 感性负荷。

如荧光灯、电视机、洗衣机等。

ϕcos U PI =式中 I 通过负荷的电流(A)P 负荷的功率(W) U 电源电压(V) cos φ功率因数注意1:P 是整个用电器具的负荷功率,而不是其中某一部分的负荷功率。

例如:荧光灯负荷功率P =灯管的负荷功率+镇流器的负荷功率对于电动机注意2:单相电动机ϕηcos U PI =式中 I :通过负荷的电流(A)P :负荷的功率(W) U :电源电压(220V) cos φ:功率因数 η:机械效率三相电动机ϕηcos 3U P I =式中 I :通过负荷的电流(A)P :负荷的功率(W) U :电源电压(380V) cos φ:功率因数 η:机械效率注意3:在额定电压下,三相异步电动机功率因数和效率随负荷变化的大致关系见下表。

1.2住宅总负荷电流计算同期系数K c :考虑用电设备的同期使用率。

总负荷电流计算方法:总负荷电流=用电量最大的1~2台(或2~3台)家用电器的额定电流﹢同期系数×(其余用电设备的额定电流之和)注意:家用电器少的家庭取1~2台 家用电器多的家庭取2~3台例题:某户有家用电器,照明用的40W 荧光灯5个、彩色电视机一台100 W 、音响设备150 W 、洗衣机120 W 、电烫斗500 W 、电冰箱200 W 、电饭锅1000 W 。

计算负荷电流,由此选择额定电流为多少的电能表。

解:荧光灯40W cos φ=0.53 I=5×0.41=2.05A 电视机100 W cos φ=0.9 I=0.51A 音响设备150 W cos φ=0.7 I=1.14A 洗衣机120 W 、 cos φ=0.5 I=1.09A 电烫斗300 W cos φ=1 I=1.36A 电冰箱200 W cos φ=0.4 I=2.27A 电饭锅1000 W cos φ=1 I=4.55A总负荷电流=4.55+0.5×(2.05+0.51+1.14+1.09+1.36+2.27) =4.55+3.53=8.76A 可以选择额定电流为10A 的电能表. 工程设计中计算方法:ϕcos 220js js c js P I P K P =∑=式中P js :住宅用电计算负荷 (W) I js :住宅用电计算电流(A)P ∑:所有家用电器额定功率总和(W ) cos φ:平均功率因数,可取0.8~0.9同期系数K c :可取0.4~0.6,家用电器越多、住宅面积越大、人口越少,此值越小;反之,此值越大。

民用建筑电气负荷计算

民用建筑电气负荷计算

民用建筑电气负荷计算
一、负荷类别
在民用建筑中,电气负荷可分为以下几类:
1. 住宅用电:包括照明、家电、空调等生活用电。

2. 商业用电:包括商店、餐厅、办公室等商业场所的用电。

3. 公共设施用电:如电梯、空调、消防等公共设施的用电。

4. 景观及装饰用电:如室外照明、广告牌、装饰灯等用电。

不同类型的负荷具有不同的特性和需求,在进行负荷计算时应分别考虑。

二、负荷密度法
负荷密度法是根据单位建筑面积的平均负荷密度来计算总负荷。

该方法适用于初步设计或估算,精度相对较低。

三、需要系数法
需要系数法是根据设备的功率和同时系数来计算总负荷。

需要系数取决于设备的种类和使用情况,该方法适用于设备容量较小的负荷计算。

四、单位面积功率法
单位面积功率法是根据单位建筑面积的功率指标来计算总负荷,该方法适用于初步设计或估算。

五、单位指标法
单位指标法是根据单位人数或单位房间的负荷指标来计算总负荷,该方法适用于住宅、学校等人员密集场所的计算。

六、逐级计算法
逐级计算法是根据各级的负荷情况,从低级到高级逐级计算,最终得出总负荷。

该方法适用于较为复杂的建筑群或大型公建的负荷计算。

七、负荷曲线法
负荷曲线法是根据设备的使用时间和功率变化情况,绘制出负荷曲线,根据曲线变化规律来计算总负荷。

该方法适用于具有明显峰谷特征的负荷计算。

八、功率因数法
功率因数法是根据设备的功率和功率因数来计算总负荷,该方法需考虑无功功率的影响。

在确定功率因数时,需根据设备的种类和使用情况来确定。

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