电压损失与电压下降计算
电压损耗百分数
![电压损耗百分数](https://img.taocdn.com/s3/m/0ea9443adf80d4d8d15abe23482fb4daa48d1d63.png)
电压损耗百分数
电压损耗百分数(Voltage Drop Percentage)是指电路中电压损失的百分比。
在电路中,电流通过电阻性元件时,会产生电压损失。
这种损失通常可以通过欧姆定律来计算,即电压损失百分数= (电压损失/ 原始电压)×100%。
例如,如果一个电路中的原始电压为10伏特,电流通过一个电阻性元件时产生了1伏特的电压损失,则电压损失百分数为(1 / 10)×100% = 10%。
电压损耗百分数通常用于评估电路中的功率损耗和效率。
较高的电压损耗百分数表示电路中的能量损失较大,功率损耗较多,效率较低。
因此,在设计电路时,需要尽量降低电压损耗百分数,以提高电路效率。
电压降计算方法
![电压降计算方法](https://img.taocdn.com/s3/m/c580f3eb02d276a201292e18.png)
电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。
一.电力线路为何会产生“电压降”?电力线路的电压降是因为导体存在电阻。
正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。
例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。
电压降△U=IR<5%U达到要求220*5%=11V 380*5%=19V二.在哪些场合需要考虑电压降?一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。
但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。
较长电力线路需要考虑压降的问题。
所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。
对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
三.如何计算电力线路的压降?一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:I= P/1.732×U×cosθ其中:P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.852 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:ΔU=I×R举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。
解:先求线路电流II=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)再求线路电阻RR=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)现在可以求线路压降了:ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。
电压降的计算公式
![电压降的计算公式](https://img.taocdn.com/s3/m/b227eedc49649b6648d747ab.png)
线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)S:电缆截面
1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=Ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
即:在500米外有160kw负荷,用150㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=160/1.732*0.38*0.8=304A
R=Ρl/电缆截面=0.018*500/150=0.06欧
△U=IR=304*0.06=18.24<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。
计算架空线路的电压损失?
2008/01/04 20:01
计算电压损失的公式如下:
△U=PR+QX/Ue
式中:
P-线路输送的有效功率(千瓦)
Q-线路输送的无功功率
R-线路电阻
X-线路的感抗(一般架空线路的X为0.35~0.4欧/公里)
Ue-线路的额定电压
△U-线路的电压损失
用上述公式求电压损失的百分数:
△U%=(△U/Ue*1000)*100=(PR+QX/
几何均距是计算感抗的参数,架空线路排列方式间距不同,影响线路感抗大小,其计算方法是两两间距之积开3次方。
矿井工作面供电线路中的电压损失计算及分析
![矿井工作面供电线路中的电压损失计算及分析](https://img.taocdn.com/s3/m/b4873f467f21af45b307e87101f69e314332fabf.png)
浅析矿井工作面供电线路中的电压损失计算及分析摘要: 本文旨在介绍矿井工作面供电线路中,电压损失的计算方法及其分析。
首先,本文介绍了电压损失的定义,电流和电压之间的关系,以及电流对电压损失的影响。
其次,本文分析了矿井工作面供电线路中的电压损失,以及线路配置、供电运行状况对电压损失的影响。
最后,本文总结了矿井工作面供电线路中电压损失的计算方法,以及如何优化电压损失的原则。
关键词:矿井工作面供电,电压损失,计算方法,优化原则正文:1. 电压损失的定义电压损失是指电流通过某种电阻器而产生的能量损失,电流示数越大,则电压损失越大。
一般来说,当电流通过电阻器时,当它们之间的电压差小于某一值时,电压损失就会领先。
与此同时,电流的大小也会影响电压损失的程度,即电流越大,电压损失就越大。
2. 矿井工作面供电线路中的电压损失矿井工作面供电线路的电压损失,主要取决于线路的布置分布状况及供电的运行状态。
一般来说,采用串联布置的线路,供电负荷时低时高,电压损失超出允许范围,导致供电不足,影响矿井工作效率;而分段布置的线路,则可以更好地满足矿井工作面的供电需求。
而且,线路的绝缘情况也会影响电压损失,过于老旧的线路会出现电压下降现象,从而影响供电质量及安全。
3. 电压损失的计算方法电压损失可以通过线路静态定律计算:电压损失=总长度/总截面积×电阻率×电流平方。
此外,也可以利用有限元分析,进行电流分布与电压损失的计算分析,从而更加精准地估算出矿井工作面供电线路中的电压损失。
4. 电压损失优化原则矿井工作面供电线路的电压损失,是矿井安全生产的关键指标之一。
要提高矿井工作面供电线路的电压损失,可以采取以下措施来优化:首先,应采用分段布置的线路,以满足矿井工作面的供电需求;其次,维护好电缆的绝缘情况,避免电缆老化;再次,分析电压损失的原因,采取有效措施改善;最后,及时把握电流大小,避免电流过大而产生的电压损失。
综上所述,本文介绍了矿井工作面供电线路中电压损失的计算方法和优化原则,为矿井工作面供电线路的优化提供了参考。
电压降落及电压损失的定义
![电压降落及电压损失的定义](https://img.taocdn.com/s3/m/5f1028cded3a87c24028915f804d2b160b4e8637.png)
电压降落及电压损失的定义1.引言1.1 概述概述在电力系统中,电压降落和电压损失是两个重要的电学概念。
电压降落是指电流通过导线或电路元件时,电压在导线中的逐渐减小的情况。
而电压损失则是指在电力传输过程中,由于电流通过电线产生的电阻导致的电能损失。
电压降落和电压损失是不可避免的,它们会对电力系统的运行和设备的性能产生影响。
当电流通过导线时,导线的电阻会导致电压的降低,因此电压在电力系统中传输的距离越远,电压降落也会越大。
而电压损失则是由于电流通过电阻产生的热量,导致电能的损失。
电能的损失不仅会浪费能源,还会导致线路的损坏和设备的性能下降。
了解电压降落和电压损失的定义对于电力系统的设计和运行非常重要。
在电力系统的设计过程中,需要通过合理的线路规划和优化来减少电压降落和电压损失。
同时,及时检测和修复线路中存在的问题,也是减少电压损失的有效方法之一。
本文将从电压降落和电压损失的定义出发,探讨它们对电力系统的影响,并提出减少电压损失的方法。
通过深入理解电压降落和电压损失,电力系统的设计和运行将更加高效和可靠。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将首先进行引言,概述电压降落及电压损失的重要性和影响。
接着,正文部分将分为两个小节,分别定义电压降落和电压损失。
在定义的基础上,我们将详细讨论电压降落和电压损失对电力系统的影响和重要性。
结论部分将总结电压降落的影响,并探讨一些减少电压损失的方法。
通过本文的阐述,读者将对电压降落及电压损失有更深入的理解,并能够应用相关的措施来解决电力系统中的问题。
1.3 目的本文旨在探讨和解释电压降落及电压损失的定义。
电压降落是指在电流通过导线、电缆或其他电气系统的过程中,电压从输入端到输出端的降低程度。
而电压损失则是指在电气系统中由于电阻、电感、电容等元件的存在,导致电压在传输过程中被消耗或耗散的情况。
理解和定义电压降落及电压损失对于电气工程师、电路设计师和相关领域的专业人士来说至关重要。
线路-三种损失计算
![线路-三种损失计算](https://img.taocdn.com/s3/m/1bd3b9c94028915f804dc2f0.png)
三相交流输电线路功率损失、电能损失、电压损失计算李叔昆编2013年1月15日目录1.功率损失计算2.电能损失计算3.电压损失计算三相输电线路的功率关系视在功率S=√3·UI有功功率P=√3·UICOSФ无功功率Q=√3·UIsinФ1.功率损失计算输电线路的等值电路P1-jQ1 P′-jQ′P-jQ P2-jQ2R+jX式中ΔP-有功功率损失,Kw;ΔQ-无功功率损失,kvar;P-输送的有功功率,MW;Q-输送的无功功率,Mvar;R-线路电阻,Ω;X-线路电抗,Ω;U-线路额定电压,Kv;B-线路电纳,莫;I-线电流,A;COSФ-线路功率因数。
一般35kV及以上线路为0.90~0.95 2.电能损失计算式中ΔA-电能损失,Kw·h/年;ΔP-有功功率损失,kW;τ-损耗小时数/年,h。
根据最大负荷利用小时数和线路功率因数查下表。
电价一般按0.30元计最大负荷利用小时数Tmax与损耗小时数的关系表3.电压损失计算一、计算电压降的公式《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》规定:10kV线路末端的允许电压降为5%。
1kV以下线路末端的允许电压降为4%。
发电厂和变电所110~35kV母线,正常运行时为系统额定电压的-3%~+7%,事故时为±10%。
发电厂和变电所220kV母线,正常运行时为系统额定电压的0~+10%,事故时为-5%~ +10%。
式中△U-电压降(kV);r0-导线交流电阻(欧/km);x0-导线电抗(欧/km);ф-功率因数角(度);P-线路输送功率(MW);L-线路长度(km);U-线路标称电压(kV)。
二、导线的电阻和电抗线路的电阻为交流电阻,一般为直流电阻的1.2~1.3倍。
表中感抗,根据线路导线排列的几何均距D查得。
几何间距按下式计算: B○D=3√AB×BC×CA○ CA ○三、10kV线路电压降计算举例已知:1. O-A-B-C段导线为 LGJ-150/20 查表:几何间距1.5mr0=0.21欧/km); x0=0.34(欧/km);2. C-D-E段导线为 LGJ-120/20 查表:几何间距1.5mr0=0.27欧/km); x0=0.347(欧/km);3. 分支线 A-A1 A-A2 C-C1 C-C2 导线为LGJ-70查表:几何间距1.5m r0=0.46(欧/km); x0=0.365(欧/km);4.cosф=0.85 tgф=0.62计算步骤举例:变电所1. 求A 点电压A 点总负荷 1400 kW OA 段线路长2 kmOA 段线路电压降:ΔU OA=(r0+x0tgф)×L×P/U=(0.21+0.34×0.62)×1.4×2/10=0.118 kVU A=U-ΔU OA=10-0.118=9.882 kV2. 求B 点电压B 点总负荷 900 kW AB 段线路长3 kmAB 段线路电压降:ΔU AB=(r0+x0tgф)×L×P/U=(0.21+0.34×0.62)×3×0.9/9.882=0.115 kVU B=U A-ΔU AB=9.882-0.115=9.767 kV3. 求C 点电压C 点总负荷 650 kW BC 段线路长4 kmBC 段线路电压降:ΔU BC=(r0+x0tgф)×L×P/U=(0.21+0.34×0.62)×4×0.65/9.767 =0.112 kVU C=U B-ΔU BC=9.767-0.112=9.655 kV4. 求D 点电压D 点总负荷 500 kW CD 段线路长2 kmCD 段线路电压降:ΔU CD=(r0+x0tgф)×L×P/U=(0.21+0.34×0.62)×2×0.50/9.655 =0.05 kVU D=U C-ΔU CD=9.655-0.05=9.605 Kv5. 求(E 点)干线末端电压E 点总负荷 350 kW CD 段线路长4 kmDE 段线路电压降:ΔU DE=(r0+x0tgф)×L×P/U=(0.21+0.34×0.62)×4×0.350/9.605 =0.071 kVU E=U D-ΔU DE=9.605-0.071=9.534 kVΔU0E=(U-U E)/U×100%=(10-9.534/10) ×100%= 4.66% < <5%> 合格。
电压降计算方法
![电压降计算方法](https://img.taocdn.com/s3/m/c8bce56f580216fc700afd97.png)
电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。
一.电力线路为何会产生“电压降”电力线路的电压降是因为导体存在电阻。
正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。
例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。
电压降△U=IR<5%U达到要求220*5%=11V 380*5%=19V二.在哪些场合需要考虑电压降一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。
但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。
较长电力线路需要考虑压降的问题。
所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。
对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
三.如何计算电力线路的压降一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1. 计算线路电流I公式:I= P/×U×cosθ其中:P—功率,用“千瓦” U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用~2 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用代入,铝导体用代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:ΔU=I×R举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。
解:先求线路电流II=P/×U×cosθ=90÷(××)=161(A)再求线路电阻RR=ρ×L/S=×600÷70=(Ω)现在可以求线路压降了:ΔU=I×R =161×=(V)由于ΔU=,已经超出电压380V的5%(÷380=%),因此无法满足电压的要求。
电压降计算方法
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电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。
一.电力线路为何会产生“电压降”?电力线路的电压降是因为导体存在电阻。
正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。
例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。
电压降△U=IR<5%U达到要求220*5%=11V 380*5%=19V二.在哪些场合需要考虑电压降?一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。
但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。
较长电力线路需要考虑压降的问题。
所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。
对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
三.如何计算电力线路的压降?一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:I= P/1.732×U×cosθ其中:P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.852 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:ΔU=I×R举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。
解:先求线路电流II=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)再求线路电阻RR=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)现在可以求线路压降了:ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。
电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表
![电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表](https://img.taocdn.com/s3/m/0016ae1c10661ed9ad51f366.png)
电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表
什么是电压损失电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。
线路的电压损失可以分为两部分:一部分是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U,另一部分是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。
110千伏及以上线路,X 与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。
电缆电压损失如何计算1、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)1)B2F 变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱【输入参数】:
线路工作电压U=0.38(kV)
线路密集型母线1600A
计算工作电流Ig=850(A)
线路长度L=0.200(km)
功率因数cosφ=0.85
线路材质:铜
【中间参数】:
电阻r=0.033(Ω/km)
电抗x=0.020(Ω/km)
【计算公式及结果】:
0.38KV-通用线路电压损失为:
ΔU1%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)
=(173/(0.38*1000))*850*0.2*(0.033*0.85+0.020*0.53)
=2.99
2)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱:
【输入参数】:。
低压电缆的电压损失和电压降
![低压电缆的电压损失和电压降](https://img.taocdn.com/s3/m/cdbe10006c85ec3a87c2c598.png)
Ab s t r a c t :Th i s p a p e r s h o w s d e i f n  ̄i o n s o f v o l t a g e l o s s a n d d r o p o n a l o w— v dt a g e p o w e r c a b l e a n d d e s c r i b e s t h e pr e s — e n t s p e c i i f c a t i o n n f t h e v o h a g e l o s s o n a l o w— v o l t a g e l i n e i t d e r i v e s t h e  ̄r mu l a s n f t h e v o h a g e d r o p a n d l o s s By e a l — c u l a t i o n,i t i n s t r u c t s t h e ms r g i n o f e r r o r b e t we e n t h e m t o e s t i ma t e t h e v dt a g e l o s s u s i n g t h e v o l t a g e d r o p Ke y wo r d s :l o w— v dt a g e c a b l e;v o l t a g e l o s s ;v o l t a g e d r o p; ̄r mu l a ;p o we r f a c t o r
电压损失计算
![电压损失计算](https://img.taocdn.com/s3/m/9274a118c5da50e2524d7f2c.png)
U 干 % U 支 4 % 1.14%
U 干 % U 支 5 % 1.25%
网络如图6-15,计算各电动机处电压损失 是否在允许范围内?
• • • •
主机备用低压燃油泵M1:380V、1.5kW、3.56A、; 重油输送泵M2:380V、5.5 kW、12A、; 轻油输送泵M3:380V、2.2kW、4.9A、; 燃油分离器M4:380V、5.5kW、1.1A、;
• 燃油分离器M5:380V、5.5kW、11.4A、
图6-14 单相集中负载电压损失的计算
• 2.三相集中负载交流电网 • U 3 U 3 U U • 3 I R co s X sin • • 若不计电缆中电抗,则 • 3 IL U 3 IR co s co s S • (6-15) • 用百分率表示为
U 干 %
3 IL
SU
co s 1 0 0 %
3 3 1 .8 6 1 4 0 .8 4 54 6 380
1 0 0 % 0 .5 3 %
• 各支线上的电压损失
U 支1% 3 3 .5 6 7 0 .8 54 1 380
3 1 2 6 0 .8 2 5 4 1 .5 3 8 0
• 解:(1)先求干线电流及功率因数,由于
两台燃油离心分离器只使用一台,所以
I
P
Q
I
P
i
i
3.56 12 4.9 11.4 31.86( A )
1 .5 5 .5 2 .2 5 .5 1 4 .7 kW
i i
i
2_电压降计算表(10kV及以下线路)
![2_电压降计算表(10kV及以下线路)](https://img.taocdn.com/s3/m/a706001ef18583d049645944.png)
4
2.48
2.175 0.085 0.034 0.22
算 算 计算
电压损失 △U % 3.79
3.79
注意: 35kV以上
P /kW 3000
计算公式 cosφ Q /kvar
0.85 1859.233
474.5
0.85 294.06869
165
0.9 79.913147
200
0.9 96.864421
0.1
4
20
5.332 0.097
6
20
3.555 0.092
10
20
2.175 0.085
16
20
1.360 0.082
25
20
0.870 0.082
35
20
0.622
0.08
50
20
0.435 0.079
70
20
0.311 0.078
95
20
0.229 0.077
120
20
0.181 0.077
序号 线段名称
1 高压进线 2 3 4 合计
高压三相平衡负荷线路电压损失计算
线段负荷
线段参数
P /kW Q /kvar r /Ω/km x /Ω/km
3000
1859
0.091 0.078
L/ km 10
U/ kV 10.5
序号 线段名称
1
WL3
2
3
4
合计
低压三相平衡负荷线路电压损失计算
线段负荷
线段参数
#DIV/0!
注意:低压三相电压允许压降为7%,单相电 压为10%,最好是维持在±5%。
线路电压损失率计算公式
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线路电压损失率计算公式
电压损失率(%)=(线路总电阻×线路电流)/(输电线路电压×100)其中,线路总电阻是指输电线路上的总电阻,线路电流是指在输电线
路上的电流值,输电线路电压是指线路的电压值。
计算线路电压损失率的步骤如下:
1.确定输电线路的电流电压:根据具体的输电线路设计参数和运行情况,确定线路的电流和电压值。
2.计算线路总电阻:根据线路构造和线路参数,计算出全部的线路电
阻之和,通常使用单位长度线路电阻进行计算。
3.计算电压损失:将线路总电阻与线路电流相乘,得到电压损失值。
4.计算电压损失率:将电压损失值除以输电线路的电压,并乘以100,得到电压损失率的百分比。
线路电压损失率的计算公式可以根据具体的输电线路设计参数和运行
情况进行相应的调整。
例如,若考虑线路的电感性和电容性损耗,可以在
计算公式中加入相应的修正项。
此外,还可以根据需要进一步细化计算公式,考虑线路的负载情况、周围环境条件等因素。
线路电压损失率的计算对于电力系统的运行和管理具有重要的意义。
通过对线路电压损失率的计算和分析,可以评估并优化输电线路的电能传
输效果,提高电力系统的运行效率和经济性。
因此,对于电力系统相关的
工程师和管理人员来说,掌握线路电压损失率的计算方法是十分必要和重
要的。
电压降计算方法
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电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。
一.电力线路为何会产生“电压降”?电力线路的电压降是因为导体存在电阻。
正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。
二.在哪些场合需要考虑电压降?一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。
但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。
较长电力线路需要考虑压降的问题。
所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。
对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
三.如何计算电力线路的压降?一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:I= P/1.732×U×cosθ其中: ?P—功率,用“千瓦”??? U—电压,单位kV??? ?cosθ—功率因素,用0.8~0.852 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:? ?ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入???????? L—线路长度,用“米”代入???????? S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:ΔU=I×R?举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。
解:先求线路电流II=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)再求线路电阻RR=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)现在可以求线路压降了:ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。
电缆电压降的计算
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电流通过导体(或用电器)的时候,会受到一定的阻力,但在电压的作用下,电流能够克服这种阻力顺利通过导体(或用电器),但遗憾的是,流过导体(或用电器)后,电压再也没有以前那么高了,它下降了。
而且电阻越大,电压下降的程度越大。
所以这种流过导体(或用电器)上(或两端)产生的电压大小的差别,就叫“电压降。
解决电压降的方法:增大导体的截面积。
如何计算电缆压降问题1:电缆降压怎么算50kw300米采用vv电缆25铜芯去线阻为R=0.0172(300/25)=0.2、其压降为U=0.2*100=20也就是说单线压降为20V,2相为40V。
变压器低压端电压为400V400-40=360V,铝线R=0.0283(300/35)=0.25其压降为U=0.25*100=25,末端为350V,长时间运行对电机有影响建议使用35铜芯或者50铝线25铜芯其压降为U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30末端为370V铝线U=0.0283(300/50)=0.1717*2=34末端为366V可以正常使用(变压器电压段电压为400V)50KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失:R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2欧、电压损失U=IR=94X0.2=18V如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失:R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧电压损失U=IR=94X1.15=14V选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
低压电缆的电压损失和电压降
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低压电缆的电压损失和电压降作者:高飞来源:《环球市场》2017年第12期摘要:低压电网配电在设计选择电缆规格过程中,应考虑电缆通过负载电流时,导体温度不超过绝缘所允许的长期工作温度,即应按温升选择导体截面;并且,经济寿命期内费用最少,即初始投资和经济寿命期内线路损耗费用之和最少,也就是所谓的按经济电流选择导体截面。
将两种截面比较,取大者。
然后,再根据电缆线路的长短,校验电压损失是否超过规定值。
关键词:低压电缆;电压损失;电压降1电压降和电压损失1.1电压降和电压损失概念在交流供电系统中,电缆线路存在阻抗。
阻抗由电阻、电抗构成。
电流通过阻抗时,在阻抗的两端产生的电压差称为电压降。
电缆电压损失是指线路始端电压经线路传输后,线路对其的损失或影响大小,是线路两端电压的数值差,常用其同额定电压相比的百分数来表示。
低压电缆线路,由于电压低,线路短,电容电流可以忽略,所以,电抗可以只考虑感抗,而中压电缆则不同,还必须考虑电容电流,即容抗的大小。
1.2电压损失原理低压配电系统电缆的电压损失是由电缆的阻抗等原因引起的。
阻抗是表示电路电性能的物理量,由电缆线路的构造、材质及环境温度等多方面因素所决定,包括电阻、感抗、容抗三个部分,其公式为:Z=R+j(XL-XC)其中,R代表电阻,XL代表感抗,XC代表容抗,(XL-XC)代表电抗。
在电流通过电缆线路时,由于阻抗对电流所产生的阻碍作用,一部分电能以热能的形式损耗掉,同时线路的起始点与终端点之间会产生相应的电势差,这个电势差即为该条电缆线路的电压损失。
1.3电压损失计算公式线路电压损失的计算公式,其中“三相平衡负荷线路”,终端负荷用电流矩IL(A·km)表示时,线电压损失为:式中:Δu为线电压损失百分数(%);Un为标称线电压(kV);Ibe为负荷计算电流(A);L为线路长度(km);cosφ为功率因数;R0、X0为三相线路单位长度的电阻和感抗(Ω/km)。
220v的用电电压降如何计算
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220v的用电电压降如何计算在我们的日常生活中,电压降是一个非常常见的现象。
那么,当我们使用220v电源时,如何计算电压降呢?首先,我们需要知道,电压降指的是电流通过导线或电器设备时,由于电阻产生的电压损失。
电阻是一个阻碍电流流动的因素,而电流通过电阻时会产生热量和能量损失,从而导致电压降的发生。
在计算220v的电压降时,我们需要考虑电线的材质和长度对电压降的影响。
通常情况下,导线的材质越好,电阻就越小,电压降也就越小;而导线的长度越长,电阻也就越大,电压降也就越大。
在实际计算中,我们可以使用欧姆定律来计算电压降。
欧姆定律表明电流通过导线时,电流和电压之间存在线性关系。
具体来说,欧姆定律可以表示为:电压降 = 电流 × 电阻在这里,我们可以将220v作为电压,将电流作为待求值,将电阻作为已知值进行计算。
假设我们已知电阻为R欧姆,那么可以得到以下计算公式:电压降 = 220v - 电流 × R这样,我们可以通过已知电阻和电压来计算电流值。
另一种常见的情况是,在使用电器设备时,由于电线的材质和长度不同,导致电压降也不同。
这时,我们可以使用电压降公式来计算电压降的百分比。
电压降百分比 = 电压降 / 电压 × 100%通过计算得到的百分比可以衡量电压降的程度。
一般来说,电压降百分比越小,电压降越小,电器设备的工作效果也就越好。
总之,计算220v的用电电压降需要考虑导线材质和长度对电压降的影响。
使用欧姆定律可以计算出电流值,而电压降百分比可以衡量电压降的程度。
了解电压降的计算方法,有助于我们更好地使用电器设备,提高电器设备的工作效率。
希望本文对您有所帮助!。