工厂供电计算数据
工厂供电负荷计算(五篇)
工厂供电负荷计算(五篇)第一篇:工厂供电负荷计算工厂供电负荷计算1、确定此工厂是什么性质的工厂,有加工业、重工业等等,不同性质的工厂的负荷计算是不同的;、引入两个系数:同时率和负载率。
所有负荷与其他负荷之间都有一个是否同时运行的概率,此概率就是同时率。
任何负荷其的电动机铭牌容量与其实际容量之间都有一定的余度,这就是此负荷的负载率,全厂负荷与铭牌的差异就是全厂负荷的负荷率。
3、上述两个系数的乘积就是负荷换算系数K值。
不同的工厂有不同报道K值。
可以从不同领域的设计手册中查到;4、举例:如果你是加工厂,就是5台最大负荷×0.8+其余负荷×0.2=总负荷(KVA)第二篇:Revit_2013_学习心得-冷热负荷计算REVIT 2013 学习心得——暖通冷热负荷计算《说明》以下是我个人在应用 REVIT 2013 冷热负荷计算经验和心得,必须说明的是:1.以下是真实案例的简化(美国),该项目的负荷计算书已经上交 CITY 备案,并已经开始安装;2.本人是建筑师,之前我对暖通冷热负荷计算的概念和方法、名词基本没概念, 设计参数是在暖通工程师的指导下设置的;3.我没有装中文版,所以没有对应的中文名词;不过“看图说话”也能明白;4.关于中文版的材料、及设计参数是否符合中国国内设计规范,我也没有研究(但可以通过修改设计参数来符合国内规范);欢迎暖通专业的工程师积极尝试,提出宝贵意见。
《心得》面对一个真实的建筑模型和一次次的通过调整各种设计参数后得到的计算结果的比较,我对这个过程已经了解很多——这种学习比读教科书、读巨大的无数的表格(计算书)要直观太多了。
从本案例也可以看出,BIM 是个可以高度整合专业信息的模型,合作将如此容易和直观,只要我们肯学习,并能打破人的合作壁垒。
《要点和步骤》气候参数(LOCATION),准确的建筑模型(CONSTRUCTION TYPE),空间参数(SPACE),负荷区参数(ZONE),项目(PROJECT)参数,计算报告(REPORT)一、准备:检查一下设计环境:1.为什么 REVIT 13• 整合了其他专业的设计/分析模块单独使用 MEP 肯定也行,但整合在一个全专业的环境下,肯定要方便很多;随时计算、随时调整建筑方案。
煤矿供电计算公式
煤矿供电计算公式
1.照明电力计算公式:
照明电力的计算一般根据煤矿的照明面积和照明电源的功率来确定。
照明电力(单位:千瓦)=照明面积(单位:平方米)×照明功率(单位:瓦/平方米)/1000
2.生产设备电力计算公式:
生产设备电力的计算需要考虑煤矿的生产设备种类、数量和功率。
生产设备电力(单位:千瓦)=Σ(设备数量×设备功率)/1000
3.总供电负荷计算公式:
总供电负荷等于照明电力和生产设备电力之和。
总供电负荷(单位:千瓦)=照明电力+生产设备电力
4.供电容量计算公式:
供电容量需要考虑矿井的平均用电需求和用电设备的功率因数。
供电容量(单位:千伏安)=总供电负荷(单位:千瓦)/平均功率因数
需要注意的是,以上公式仅适用于普通煤矿的供电计算。
对于特殊的煤矿,例如深井、复杂地质条件、高地温等,还需要根据实际情况进行调整。
此外,煤矿供电计算还需要考虑输电和配电损耗,以及备用电源的配置等因素,以保证煤矿的正常生产运行。
供电计算应该由专业的电气工程师进行,结合具体煤矿的实际情况进行调整和优化。
工厂供电技术工厂电力负荷计算
工厂供电技术
第三章 工厂电力负荷计算
第一节 工厂电力负荷及负荷曲线3.平均负荷Pav
图3-4 年最大负荷和年最大负荷利用小时 图3—5 年平均负荷
平均负荷Pav是指电力负荷在一定时间内消耗功率的平均值,即
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工厂供电技术
第三章 工厂电力负荷计算
第一节 工厂电力负荷及负荷曲线平均负荷也可以通过负荷曲线来计算,如图3—5所示。年负荷曲线与两坐标轴所包围的曲线面积即年所消耗的电能恰好等于虚线与坐标轴所包围的面积,即年平均负荷为式中 Pav—平均有功计算负荷(kW);Wt—在t时间内电能消耗量(kW.h);Wa—年电能消耗量(kW.h); t—为实际用电的时间(h); 8760—全年365天用电时间(h);
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工厂供电技术
第三章 工厂电力负荷计算
总有功计算负荷 总无功计算负荷总视在计算负荷总计算电流 —表示所有各组设备的有功计算负荷之和(kW); —表示所有各组设备的无功计算负荷之和(kvar);
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工厂供电技术
第三章 工厂电力负荷计算
例题3—4某工厂机加车间380V低压母线上,共接有3组用电设备,其中有冷加工机床电动机20台,每台容量为11kW;通风机3台,每台容量为2kW;电动葫芦一个,3kW(ε=40%),试确定该车间总的计算负荷。解:1.先求各用电设备组的计算负荷(1) 冷加工机床电动机机床组 查附表1取Kd=0.25
第33页/共90页工厂Fra bibliotek电技术第三章 工厂电力负荷计算
解:(一)需要系数法求车间计算负荷1.求冷加工机床组设备总容量查附表1大批生产冷加工机床组得 Kd=0.18~0.5,取Kd=0.25,
工厂供电计算口诀四
工厂供电计算口诀四工厂供电计算口诀四(2009-12-22 09:16:45)转载▼标签:杂谈设备容量估算电流负荷约为50安。
“热床75”指锻、冲压等热加工的机床,。
每100千瓦设备容量估算电流负荷约为75安。
“电热120”(读“电热百二”)指压缩机、水泵等长期运转的设备。
每100千瓦设备容量估算电流负荷约为150安。
例1、机械加工车间机床容量等共240千瓦,则估算电流负荷为(240/100)*50=120安例2、锻压车间空气锤及压力机等共180千瓦,则估算电流负荷为(180/100)*75=135安例3、热处理车间各种电阻炉共280千瓦,则估算电流负荷为(280/100)*120=336安电阻炉中有一些单相用电设备,而且有的容量很大。
一般应平衡分布于三相中,若做不到,也允许有些不平衡。
如果很不平衡(最大相比最小相大一倍以上)时,则应该改变设备容量的统计方法,即取最大相的千瓦数乘3.例如某热处理车间三相电阻炉共120千瓦(平均每相40千瓦),另有一台单相50千瓦,无法平衡,使最大一相达50+40=90千瓦。
这比负荷小的那一相大一倍以上。
因此,车间的设备容量应该为90*3=270千瓦,再估算电流负荷为(270/100)*120=324安例4、空压机站压缩机容量共280千瓦,则估算电流负荷为(225/100)*150=338安对于空压站,泵房等装设的备用设备,一般不参加设备容量统计。
某泵房有5台28千瓦的水泵,其中一台备用,则按4*28=112千瓦计算电流负荷为168安。
估算出电流负荷后,可根据它选择送电给这个车间的导线及截面。
这口诀对于其他工厂的车间也可适用。
其他生产性质的工厂大多数长期运转设备,一般可按“其余150”的情况计算。
也有些负荷较低的设备长期运转,如运输机械(皮带)等,则可按“电热120”采用。
机械生产中还有些电焊设备,对于附在其他车间的少数容量不大的设备,同样可看作辅助设备而不参加统计。
工厂的电力负荷及其计算
工厂的电力负荷及其计算工厂的电力负荷及其计算工厂作为生产的重要组成部分,对电力的需求量巨大。
电力负荷是指工厂在某一时间段内所需要的电能量,它是衡量工厂用电量大小的指标之一。
工厂的电力负荷计算是工厂电网规划和运营过程中重要的一环,正确计算电力负荷可以确保工厂的正常运行和经济使用电力资源。
本文将从电力负荷的基本概念、计算方法和影响因素等方面进行介绍。
一、电力负荷的基本概念电力负荷是指在一定时间范围内所需要的电能,即单位时间内消耗的电能量。
通常用单位时间内消耗的电能量来衡量,单位为千瓦时(kWh)或兆瓦时(MWh)。
在工厂的生产过程中,不同设备和工艺的电力需求是不同的,因此需要根据不同设备和工艺的电功率和运行时间来计算电力负荷。
二、电力负荷的计算方法计算工厂的电力负荷需要考虑以下几个因素:1.工艺设备的电功率:工厂中的各种设备和机器都有不同的功率需求,可以通过查阅设备的电功率参数手册或者询问设备制造商来获取。
2.设备的运行时间:不同设备和工艺的运行时间是不同的,需要根据设备的使用方式和生产周期来确定。
3.设备的利用率:设备的利用率是指在某一时间段内设备实际运行时间与总运行时间之比,通常用百分比来表示。
电力负荷计算的基本公式为:电力负荷(kWh)= 设备的电功率(kW) * 设备的运行时间(小时) * 设备的利用率三、影响电力负荷的因素1.季节因素:不同季节的工厂用电需求是不同的。
例如夏季气温高,空调和冷却设备的用电需求大;冬季气温低,供暖设备的用电需求大。
2.生产工艺变化:工厂的生产工艺发生变化,会对电力负荷产生影响。
例如,工厂采用新的生产设备或者调整生产工艺,会导致电力负荷的增加或减少。
3.生产规模变化:工厂的生产规模变化也会对电力负荷产生影响。
例如,工厂扩大生产规模或者停工倒闭,都会对电力负荷产生影响。
四、电力负荷的优化管理为了降低工厂的电力负荷,提高能源利用效率,工厂可以采取以下措施:1.能源管理系统:建立科学合理的能源管理系统,通过监测和评估电力负荷的使用情况,制定合理的用电策略,优化能源利用。
工厂供电负荷计算和短路计算
查表可得Kx=0.17~0.2(取 0.2),cos=0.5,tan=1.73,因此
Pca(1)=Kx∑Pe=0.2×98 =19.60(kW) Qca(1)= Pca(1)tann=19.6×1.73=33.91 (kvar) Sca(1)=P ca(1)/cosn=19.60/0.5=59.58(kVA)
Pca(4)=Kx∑Pe=0.8×4.34=3.47(kW) Qca(4)= P ca(4)tan=3.47×0.75=2.6 (kvar) Sca(4)= P ca(4)/cos=3.47/0.8=4.34(kVA)
电焊机组:查表2-2,cos=0.6,Kx=0.35,因此
Pe PN
48.2kVA I js 73.2 A 3 0.38kV
• 某机修车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20 台共50kW(其中较大容量电动机有7.5kW1台, 4kW3台 ,2.2 kW7台), 通风机2台共3kW, 电阻炉1台2kW。试确 定此线路上的计算负荷。 • (1). 金属切削机床组 Kx 0.2,cos 0.5, tan 1.73 • 故 • • • 故
• 断续周期工作制的设备,可用“负荷持续
率”(duty sysle, 又称暂载率)来表征其
工作特征。
•
负荷持续率为一个工作周期内工作时间
与工作周期的百分比值,用ε表示,即
T 为工作周期;t 为工作周期内的工作时间
;to 为工作周期内的停歇时间。
断续周期工作制设备的额定容量(铭牌功 率)PN是对应于某一额定负荷持续率εN 。 如果实际运行的负荷持续率 ε ,则实际容 量Pe 应按同一周期内等效发热条件进行换 算。
2.年最大负荷和年最大负荷利用小时数
工业用电计算方法
工业用电计算方法随着工业的发展和进步,工业用电量不断增加。
正确的计算工业用电是很有必要的。
下面将介绍如何计算工业用电量。
1. 计算工业用电量的公式工业用电量的计算公式为:工业用电量 = 用电功率 × 用电时间用电功率指每个电器运行时消耗的电功率。
用电时间指每个电器运行时间。
用电量单位是千瓦时(kWh)。
2. 用电功率的计算用电功率的计算公式为:用电功率 = 电压 × 电流 × 功率因数其中,电压单位是伏特(V),电流单位是安培(A),功率因数是一个无量纲数值。
需要注意的是,有些电器的功率因数不为1,需要根据具体情况进行计算。
3. 负载系数的计算在实际工业生产中,用电量不是一直保持不变的,会随着生产的需要而发生变化。
因此,需要引入一个负载系数来修正用电量的计算。
负载系数的计算公式为:负载系数 = 用电功率的平均值 ÷ 总容量其中,用电功率的平均值指每隔一段时间内用电功率的平均值,单位是千瓦,总容量指用电设备总的额定容量,单位是千瓦。
负载系数是一个无量纲数值,通常在0.6-0.8之间。
4. 示例下面通过一个简单的示例来说明工业用电的计算方法。
假设一个车间中有以下用电设备:1台10kW的电动机、2台5kW的照明设备和2台3kW的风机。
这些设备每天工作8小时。
负载系数为0.7。
首先计算用电功率:10kW + 2 × 5kW + 2 × 3kW = 26kW然后来计算用电量:26kW × 8h × 0.7 = 145.6kWh因此,这个车间每天的用电量为145.6kWh。
5.在工业用电的计算过程中,需要计算用电功率、用电时间以及负载系数。
正确的计算工业用电对于生产经营是至关重要的。
希望通过本文的介绍,能够对工业用电计算方法有更清晰的了解。
工业厂房用电估算
工业厂房用电估算
摘要:
一、工业厂房用电量计算方法
二、影响用电量的因素
三、如何准确估算工业厂房用电量
四、结论
正文:
一、工业厂房用电量计算方法
工业厂房用电量可以通过用电器的功率和正常使用时间来计算。
每个电器的用电量等于功率乘以使用时间,然后将所有电器的用电量相加,即可得到工厂厂房的总用电量。
然而,这种计算方法得出的用电量与实际用电量存在一定差异,因为电器的实际功率不一定恰好等于额定功率。
二、影响用电量的因素
1.电器设备数量:工厂内使用的电器设备越多,总用电量越大。
2.电器设备功率:电器设备的功率越高,单位时间内消耗的电能越多。
3.设备使用时间:设备的使用时间越长,用电量越大。
4.能源效率:高效能源利用设备相较于低效设备,用电量较低。
三、如何准确估算工业厂房用电量
1.了解工厂内所有用电设备的类型、数量和功率。
2.获取设备的正常使用时间和开机率。
3.计算单个设备的用电量,将各项数据乘积后得到总用电量。
4.考虑峰谷电价差异,对用电量进行合理调整。
四、结论
工业厂房用电量估算是一个关键的任务,准确的估算有助于企业合理安排用电计划和降低能源成本。
通过了解工厂内设备的类型、数量、功率以及使用时间,可以较为准确地估算出用电量。
工厂供电线路计算公式
工厂供电线路计算公式在工业生产中,电力供应是至关重要的一环。
为了确保工厂正常运行,需要对供电线路进行合理的设计和计算。
本文将介绍工厂供电线路计算公式,帮助工程师们更好地进行电力供应系统的设计和规划。
1. 电流计算公式。
在设计供电线路时,首先需要计算线路所需的电流。
电流计算公式为:I = P / (U cosφ)。
其中,I为电流,单位为安培(A);P为负载功率,单位为瓦特(W);U为电压,单位为伏特(V);cosφ为功率因数。
在实际计算中,需要根据具体的负载功率和电压来计算所需的电流。
同时,功率因数也是一个重要的参数,影响着电流的大小和线路的设计。
2. 电压降计算公式。
在供电线路中,由于电阻和电感等因素的存在,会导致电压的降低。
为了确保负载能够正常工作,需要计算电压降,并根据计算结果选择合适的线路和设备。
电压降计算公式为:ΔU = I R + I X。
其中,ΔU为电压降,单位为伏特(V);I为电流,单位为安培(A);R为电阻,单位为欧姆(Ω);X为电抗,单位为欧姆(Ω)。
在实际计算中,需要根据线路的电阻和电抗来计算电压降,从而选择合适的线路规格和设备参数。
3. 线路功率损耗计算公式。
除了电压降外,供电线路还会产生一定的功率损耗。
为了确保供电系统的高效运行,需要计算线路的功率损耗,并根据计算结果选择合适的线路和设备。
线路功率损耗计算公式为:P_loss = I^2 R。
其中,P_loss为线路功率损耗,单位为瓦特(W);I为电流,单位为安培(A);R为线路电阻,单位为欧姆(Ω)。
在实际计算中,需要根据线路的电阻和电流来计算线路的功率损耗,从而选择合适的线路规格和设备参数。
4. 线路容量计算公式。
在设计供电线路时,需要根据负载功率和电流来确定线路的容量。
线路容量计算公式为:S = P / cosφ。
其中,S为线路容量,单位为千伏安(kVA);P为负载功率,单位为瓦特(W);cosφ为功率因数。
在实际计算中,需要根据负载功率和功率因数来计算线路的容量,从而选择合适的线路规格和设备参数。
工厂供电电力负荷计算
(bP c
)i
(cPx )1
(7
1.56
2)
10.08
20.64KW
Qjs (bPjs tan)i (cPx )1 tan1
(71.73 1.56 0.75 0) 10.081.73 30.72KVar
S js I js
Pjs2 Q2js 20.642 30.722 37.01KVA S js 37.01 56.23A 3Un 3 0.38
二、按需用系数法确定计算负荷
1、(单个)用电设备组的计算负荷
Pjs K x Ps
形成该系数的原因有:用电设备的设备容量是指它的输
出容量,它与输入容量之间有一个平均效率 N ;用电
设备不一定满负荷运行,因此引入负荷系数 KL ;用电 设备本身及配电线路有功率损耗,所以引入线路平均效
率 WL ;用电设备组的所有设备不一定同时运行,故
如何解决?
• 实际负荷电流通过系统各个元件产生的 热量引起的温升应不超过导体和电气设 备在规定使用期间内长期工作的允许温 升。
•能否按发热条件选择一个“假想负荷”?
•事实上正是这样
二、计算负荷
• 定义:计算负荷是指导体中通过一个等效负荷 时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负
荷时其产生的最高温升相等,该等效负荷称之
引入同时系数 K 。
需用系数
Kx
K KL
N WL
无功计算负荷 Qjs Pjs tan
视在计算负荷
S js
Pj2s
Q
2 js
Pjs
cos
2、多个用电设备组的计算负荷
同时系数 KP
m
m
Pjs K p Pjsi K p (Kxi Pci )
厂用电功率计算公式
厂用电功率计算公式在工业生产中,电力是不可或缺的能源之一。
对于厂家来说,准确计算厂用电功率是非常重要的,不仅可以帮助厂家合理安排电力资源,还可以有效控制能源消耗和成本。
本文将介绍厂用电功率的计算公式及其相关应用。
厂用电功率计算公式可以用来计算厂家所使用的总电力。
该公式的计算方法相对简单,只需知道电流和电压的数值即可。
厂用电功率(P)的计算公式为:P = U × I其中,P代表厂用电功率,U代表电压,I代表电流。
该公式基于欧姆定律,即电压乘以电流等于电功率。
在实际应用中,厂家通常需要测量电压和电流的数值来计算厂用电功率。
电压可以通过电压表来测量,而电流可以通过电流表来测量。
测量时需要注意选择合适的测量范围,并确保测量仪器的准确性。
厂用电功率的计算公式可以广泛应用于各个领域,例如生产车间、仓库、办公室等。
通过计算厂用电功率,厂家可以了解不同区域的电力消耗情况,从而采取相应的节能措施或调整用电计划。
在生产车间中,厂用电功率的计算可以帮助厂家评估设备的能耗状况。
通过监测不同设备的电流和电压,厂家可以了解设备的能耗水平,并针对性地进行能源管理。
例如,对于能耗较高的设备,可以考虑更换节能型设备或优化设备运行参数,以降低能源消耗。
在仓库中,厂用电功率的计算可以帮助厂家合理安排照明设备的使用。
通过监测照明设备的电流和电压,厂家可以了解照明设备的用电情况,并制定合理的用电计划。
例如,在白天充足的情况下,可以适当减少照明设备的使用时间,以节约能源。
在办公室中,厂用电功率的计算可以帮助厂家评估办公设备的能耗状况。
通过监测办公设备的电流和电压,厂家可以了解不同设备的能耗水平,并采取相应的能源管理措施。
例如,对于能耗较高的设备,可以在不使用时及时关闭,或选择更节能的设备替代。
除了以上应用场景,厂用电功率的计算公式还可以用于其他领域,如设备维护、能耗统计等。
通过准确计算厂用电功率,厂家可以更好地管理能源,降低能源消耗和成本,实现可持续发展。
工厂供电参考数据附录表
附录表26 垂直管形接地体利用系数值
附录表27 PZ220型普通照明白灯主要技术数据
附录表28 室内普通照明灯具距离地面最低悬挂高度 附
录
表
29 部
分工业、 民用和公共建筑普通照明标准值
附录表30 GC1-A. B-2G型工厂配照灯主要技术数据和概算图表
附录表31 采取GGY-125型高压汞灯工厂配照灯比功率参考值
附录表8 部
分高压断路器主要技术数据
附录表9 RM10型低压熔断器主要技术数据和保护特征曲线
附录表10 RT0型低压熔断器主要技术数据和保护特征曲线
2/67
目录2
附录表11 部分低压断路器主要技术数据 附录表12 LQ代号
附录表14 架空裸导线最小允许截面
目录3
附录表23 爆炸危险环境钢管配线技术要求 附录表24 部分电力装置要求工作
接地电阻值附录表25 土壤电阻率参考值
附录表26 附录表27
P垂附Z2直2录0管型形表普接通2地1照体明G利白L用灯-系1主数1要、值技术1数5据、
21、
25型电流继电器主要技术数据及其动作特征曲线
附录表28 室内普通照明灯具距离地面最低悬挂高度 附录表29 部分工业、
工厂供电参考数据
1/67
附录表1 用电设备组需要系数、 二项式系数及功率因数参考值
附录表2 部分工厂需要系数、 功率因数及年最大有功负荷利用小时参考值
附录表3 并联电容器无功赔偿率 附录表4 部分并联电容器主要技术数据
附录表5 S9、 SC9和S11-M• R系列配电变压器主要技术数据
目录1
附录表6 三相线路导线和电缆单位长度每相阻抗值
附
录
表
15
工厂供电计算
工厂供电计算
确定供电系统中各个环节的电力负荷的大小,用两种方法来确定计算负荷:需要系数法和二项式系数法。
现表述如下。
一、用需要系数法计算工厂的计算负荷
在工矿企业供电中某厂供电系统的形式如所示,其计算步骤从
e)
车间末端用电设备开始,逐级向上推算,直至全厂进线端。
1.三相用电设备的负荷计算
(1)长期工作制电动机的计算负荷
P js.1=P e
式中 P e——电动机的额定容量(KW)。
(2)反复短时工作制电动机的计算负荷
①对吊车用电动机,要统一换算到暂载率JC=25%时的额定功率。
若JC≠25%需要进行换算,其公式为。
工业厂房用电容量计算公式
工业厂房用电容量计算公式工业厂房是一个需要大量电力供应的地方,因为工厂生产过程中需要使用大量的机器设备,这些设备需要电力来驱动。
因此,对工业厂房用电容量进行合理的计算和规划非常重要。
本文将介绍工业厂房用电容量的计算公式及其相关知识。
首先,工业厂房用电容量的计算需要考虑以下几个方面的因素:1. 设备功率,工业厂房中的各种设备都有不同的功率需求,需要根据实际情况来进行统计和计算。
通常情况下,设备的功率可以在设备的说明书或者铭牌上找到。
2. 设备数量,工业厂房中通常会有多台相同或者不同功率的设备,需要对这些设备的数量进行统计和计算。
3. 设备同时运行的情况,有些设备可能需要同时运行,这种情况下需要考虑设备的同时运行因素。
4. 用电时间,工业厂房的用电时间也是一个需要考虑的因素,不同的工厂可能有不同的用电时间。
在考虑以上因素的基础上,我们可以使用以下的公式来计算工业厂房的用电容量:用电容量 = ∑(设备功率×设备数量) ×同时运行因素×用电时间。
其中,∑表示对所有设备进行求和,设备功率表示每台设备的功率需求,设备数量表示每种设备的数量,同时运行因素表示设备同时运行的因素,用电时间表示工厂的用电时间。
举个例子来说明这个公式的使用方法:假设一个工业厂房中有3台功率为10kW的设备,2台功率为5kW的设备,同时运行因素为0.8,用电时间为8小时。
那么用电容量可以通过以下公式来计算:用电容量 = (10kW × 3 + 5kW × 2) × 0.8 × 8h = (30kW + 10kW) × 0.8 × 8h = 40kW × 0.8 × 8h = 256kWh。
通过这个简单的例子,我们可以看到,工业厂房的用电容量计算并不复杂,只需要根据实际情况来进行统计和计算即可。
在实际的工业厂房中,还需要考虑一些其他因素,比如电力因数、峰谷用电等等。
工厂供电第2章负荷计算
• 连续运行工作制(长期工作制)
•
在规定的环境温度下连续运行,设备
任何部分温升均不超过最高允许值,负荷
比较稳定。如通风机水泵、空气压缩机、
• (2)无功计算负荷:Qca·2=Pca·2tanwm
• tanwm值见附录表3。
• (3)视在计算负荷:
Sca2
P2 ca2
Q2 ca2
• 计算目的:用于选择各组配电干线及其上的开关设备。
• 当Kd值有一定变动范围时,取值要作具体 分析。如台数多时,一般取用较小值,台 数少时取用较大值;设备使用率高时,取 用较大值,使用率低时取用较小值。当一 条线路内的用电设备的台数较小(n<3台) 时,一般是将用电设备额定容量的总和作 为计算负荷,或者采用较大的Kd值(0.85~1)。
备的容量Qc7 ,即Qca·7=KΣΣQca·6- Qc7
• 1.负荷曲线的分类
• 按负荷的功率性质分:
•
可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线;
• 按所表示的负荷变动的时间分:
•
可分为日负荷、月负荷和年负荷曲线。
• 按负荷对象分:
•
工厂、车间、设备负荷曲线
•2.年最大负荷和年最大负荷利用小时数
•(1)年最大负荷Pmax
• 年最大负荷Pmax就是全年中负荷最大的工作班内消 耗电能最大的半小时的平均功率,因此年最大负荷也称 为半小时最大负荷P30。
• ΔPT≈0.015Sca·3 (kW) • ΔQT≈0.06Sca·3 (kvar)
• 式中 Sca·3-变压器低压母线上的计算负荷(kVA)。
工厂供电计算
例3.3.1 一机修车间的380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW ;另接通风机3台共5kW ;电葫芦4个共6kW (FC N =40%)试求计算负荷。
解:冷加工电动机组: 查附录表3可得K d =0.16~0.2(取0.2),cos ϕ=0.5,tan ϕ=1.73,因此P ca(1)=K d ∑P e =0.2×50 =10(kW)Q ca(1)= P ca(1)tan ϕwm =10×1.73=17.3 (kvar)S ca(1)= P ca(1)/cos ϕwm =10/0.5=20(kVA)通风机组: 查附录表3可得K d =0.7~0.8(取0.8),cos ϕ=0.8,tan ϕ=0.75,因此P ca(2)=K d ∑P e =0.8×5 =4(kW)Q ca(2)= P ca(2)tan ϕwm =4×0.75=3 (kvar)S ca(2)= P ca(2)/cos ϕwm =4/0.8=5(kVA) 电葫芦:由于是单台设备,可取K d =1,查附录表3可得cos ϕ=0.5,tan ϕ=1.73,因此P ca(3)= P e =3.79 =3.79(kW) Q ca(3)= P ca(3)tan ϕwm =3.79×1.73= 6.56(kvar)S ca(3)= P ca(3)/cos ϕwm =3.79/0.5=7.58(kVA) 取同时系数K∑为0.9,因此总计算负荷为P ca(∑)=K∑ΣP ca =0.9×(10+4+3.79)=16.01(kW)Q ca(∑)=K∑ΣQ ca =0.9×(17.3+3+6.56)=24.17(kW))(99.2817.2401.16222)(2)()(kVA Q PS ca ca ca =+=+=∑∑∑例3.6.1 某工厂的计算负荷为2400kW ,平均功率因数为0.67。
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表1-1 冷镦车间设备组1的负荷计算表设备代号设备名称型号台数单台容量kw总容量kw需要系数Kd ϕcosϕtan计算负荷30P/kw30Q/kvar30S/AkV⋅30I/A1 冷镦机Z47-1216 31 496 0.2 0.5 1.73 99.2 171 198 3022 冷镦机GB-31 55 55 0.2 0.5 1.73 11 19 22 33 3 冷镦机A1641 28 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 174 冷镦机A1241 28 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 17 5 冷镦机A1232 20 40 0.2 0.5 1.73 8 13.8 16 24.3 6 冷镦机A1631 20 20 0.2 0.5 1.734 6.9 8 12.2 7 冷镦机A1691 10 10 0.2 0.5 1.73 2 3.454 6.1 8 冷镦机Z47-67 15 105 0.2 0.5 1.73 21 36.3 42 63.89 冷镦机82BA1 11 11 0.2 0.5 1.73 2.2 3.8 4.4 6.710 冷镦机A1212 4.7 9.4 0.2 0.5 1.73 1.84 3.18 3.68 5.611 冷镦机A1202 3 6 0.2 0.5 1.73 1.2 2.1 2.4 3.712 切边机A2332 20 40 0.2 0.5 1.73 8 13.8 16 24.313 切边机A2321 14 14 0.2 0.5 1.73 2.8 4.8 5.6 8.514 压力机60t 1 10 10 0.2 0.5 1.73 2 3.45 4 6.115 压力机40t 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.316 切边机A2314 7 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 1717 切边机A2301 4.5 4.5 0.2 0.5 1.73 0.9 1.56 1.8 2.7518 切边机 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.6 1.03 1.2 1.819 搓丝机GWB162 10 20 0.2 0.5 1.734 6.9 8 12.220 搓丝机 1 14 14 0.2 0.5 1.73 2.8 4.85 5.6 8.5621 搓丝机A2531 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.322 搓丝机A2534 7 28 0.2 0.5 1.73 5.6 9.7 11.2 1723 双搓机 1 11 11 0.2 0.5 1.73 2.2 3.8 4.4 6.724 搓丝机GWB652 5.5 11 0.2 0.5 1.73 2.2 3.8 4.4 6.7 25 搓丝机 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.6 1.03 1.2 1.8Z25-426 铣口机 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.327 铣口机 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.328 车床C336 1 5.5 5.5 0.2 0.5 1.73 1.1 1.9 2.2 3.3529 车床1336M 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.9 1.56 1.8 2.7530 台钻7 0.6 4.2 0.2 0.5 1.73 0.84 1.45 1.68 2.5731 清洗机 4 10 40 0.2 0.5 1.73 8 13.8 16 24.332 包装机 3 4.5 13.5 0.2 0.5 1.73 2.7 4.67 5.4 8.2533 涂油槽 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.6 1.04 1.2 1.8334 车床C620-11 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.335 车床C620-1M1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.336 车床C620 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.337 车床C618K 1 7 7 0.2 0.5 1.73 1.4 2.4 2.8 4.338 铣床X62W 1 7.5 7.5 0.2 0.5 1.73 1.5 2.6 3 4.639 平面磨床M72301 7.62 7.62 0.2 0.5 1.73 1.6 2.7 3.2 4.840 牛头刨床 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.6 1.03 1.2 1.841 立钻 1 1.5 1.5 0.2 0.5 1.73 0.3 0.56 0.6 0.942 砂轮机 6 0.6 3.6 0.2 0.5 1.73 0.72 1.25 1.44 2.243 钳工台 4 4 16 0.2 0.5 1.73 3.2 5.54 6.4 9.7444 划线台 1 3 3 0.2 0.5 1.73 0.6 1.04 1.2 1.83 47 电葫芦1.5t1 2.8 2.8 0.2 0.5 1.73 0.56 0.97 1.12 1.7 48 电葫芦1.5t1 2.8 2.8 0.2 0.5 1.73 0.56 0.97 1.12 1.749 叉车0.5t 2 5 10 0.2 0.5 1.73 2 3.46 4 6.0850 叉车0.5t 1 5 5 0.2 0.5 1.73 1 1.73 2 3.04合计1341.7 0.2 0.5 1.73 268.4464.4 536.8 815.9(2)车间设备组2负荷计算见表1-2:表1-2 冷镦车间设备组2的负荷计算表设备代号台数单台容量kw总容量kw需要系数Kdϕcosϕtan计算负荷30P/kw30Q/kvar30S/AkV⋅30I/A45 桥式吊车 2 18.7 37.4 0.15 0.5 1.73 5.61 9.7 11.2 17.146 梁式吊车 1 8.2 8.2 0.15 0.5 1.73 1.23 2.1 2.5 3.7小计45.6 0.15 0.5 1.73 6.84 11.8 13.7 20.8工具、机修车间负荷计算见表1-3:表1-3 工具、机修车间的负荷统计表序号 车间名称 供电回路代号设备容量 kW 计算负荷30P (kW) 30Q (kvar) 30S (kVA) 30I (A)1工具车间No.1供电回路 47 14.1 16.5 21.7 32.9 No.2供电回路 56 16.8 19.7 25.9 39.4 No.3供电回路 42 12.6 14.7 19.4 29.5 No.4供电回路35 10.5 12.3 16.2 24.6 2机修车间 No.5供电回路150 37.5 43.9 57.7 87.7 小计1805463.283.2126.4车间设备总负荷统计见表1-4:表1-4冷镦车间总的负荷统计表用电单位名称设 备 容 量 需要系数ϕcos ϕtan 计算负荷30P(kW)30Q(kvar) 30S(kVA) 30I (A)设备组Ⅰ 1172.2 0.2 0.5 1.73 268.4 464.4536.8 815.9 设备组Ⅱ 45.60.150.5 1.73 6.84 11.83 13.68 20.8 工具车间 180 0.2 0.5 1.73 54 63.2 83.2 126.4 机修车间 150 0.2 0.5 1.73 37.5 43.9 57.7 87.7 总计1547.8 366.63583.23 691.28 1051.8 取p K ∑=0.95q K ∑=0.97330 554644.8979.7无功补偿计算1)补偿前的变压器低压侧的视在计算负荷为:k V A S 644.8)554330(22)1(30=+=因此未进行无功补偿时,主变压器容量应选为了1000 kV·A 。
这时变电所低压侧的功率因数为:49.0645330cos )2(==ϕ2) 无功补偿容量按规定,变电所高压侧的9.0cos ≥ϕ,考虑到变压器本身的无功功率损耗T Q ∆远大于其有功功率损耗T P ∆,一般T T P Q ∆=∆)5~4(,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90 ,这里取92.0cos '=ϕ。
要使低压侧功率因数由0.49提高到0.92,低压侧需装设的并联电容器容量为:var 416var )]92.0tan(arccos )49.0s [tan(arcco 33092.0cos 'k k Q c =-⨯==ϕ取 v a r417k Q c = 3)补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为:kVA kVA S 417)417554(33022)2(30=-+=变压器的功率损耗为:kW kVA S P T 4.5735015.0015.0)2(30=⨯=≈∆var 21.457306.006.0)2(30k kVA S Q T =⨯=≈∆变电所高压侧的计算负荷为kW kW kW P 335.44.5330')1(30=+= var 4.158var 21.4var )417554(')1(30k k k Q =+-=kVA S 713)4.158()335.4(22')1(30=+=补偿后工厂的功率因数为490.071335.4cos ')1(30')1(30'===S P ϕ4)车间变电所负荷计算 见表1-5:表1-5车间变电所负荷计算表序 号车间名称 需要系数 设备容量 kW 计算负荷30P (kW) 30Q (kvar) 30S (kVA) 30I (A)1 设备组1 0.2 1341.72 268.4 464.4 536.8 815.9 2 设备组2 0.15 45.6 6.84 11.83 13.7 20.87 3 工具车间 0.2 180 54 63.2 83.13 126.97 4机修车间 0.2150 37.5 43.9 57.73 88.18 总计1717.32330554.4644.8979.7380V 侧补偿前负荷 330 554.4 644.8 979.7 380V 侧无功补偿容量 417 380V 侧补偿后负荷 330 137 357 543 变压器功率损耗 5.4 21.4 10kV 侧负荷总计 335.4 158.4 371 21.4短路计算 1) 确定基准值采用标幺制法进行三相短路计算,基准值取:S d =100 MV·A,U 1c =10.5 kV, U 2c =0.4 kV⑴确定基准值 由 S d =100 MV·A,U 1c =10.5 kV, U 2c =0.4 kVkA AMV U S I c d d 5.55.103100311=⨯⋅==kA AMV U S I c d d 1444.03100322=⨯⋅==⑵ 计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 ①电力系统的电抗标幺值由表查得A MV S oc ⋅=200, 因此 *1X = AMV AMV ⨯⨯200100=0.5②电缆线路的电抗标幺值由书P58.表3-1查得)/(08.00km X Ω=, 因此015.0)5.10(1002.0)/(08.02*2=⋅⨯⨯Ω=AMV km km X ③电力变压器的电抗标幺值查表得5%=k U , 因此 X*3=AkV AMV ⋅⨯⋅⨯6301001005=AkV AkV ⋅⨯⋅⨯⨯6301001010053=7.94绘短路等效电路图如图2-1所示, 图上标出各元件的序号和电抗标幺值, 并标明短路计算点10.01517.9410.5K1K2短路等效图短路等效图1K 点三相短路时的短路电流和容量的计算⑴计算短路回路总阻抗标幺值515.0015.05.0*2*1*1=+=+=X X X K⑵三相短路电流周期分量有效值()kA XK I I d 67.10515.05.5*3111k ===计算2K 点三相短路时的短路电流① 计算短路回路总阻抗标幺值455.894.7515.0*3*1*2=+=+=X X X K K ② 三相短路电流周期分量计算结果列表2-2: 表2-2 短路计算结果短路计算点短路计算点三相短路电流(kA )电压(kV )三相短路容量k S (MV ·A)KI shishI1K10.6827.24 16.2410.5 51.52K17.03 31.3318.560.4 11.8。