施工临时用电负荷计算
施工临时用电负荷计算
施工临时用电负荷计算反复短时周期工作制是指设备在规定的时间内反复工作,如电动机、压缩机、空调等。
这类设备的用电容量需要根据其运行周期和负载率进行计算,具体计算方法可参考相关标准和规范。
2、负荷系数的确定:负荷系数是指根据用电设备的工作特点和使用环境,对设备额定容量进行修正的系数。
常见的负荷系数包括同时使用系数、峰值系数、季节系数等。
负荷系数的确定需要考虑用电设备的实际使用情况,以及可能出现的峰值负荷和季节性负荷变化等因素。
3、负荷计算公式:根据用电设备的容量和负荷系数,可以得到施工现场的总负荷。
常用的负荷计算公式包括:总负荷= ΣPe × 负荷系数其中,ΣPe表示所有用电设备的容量之和,负荷系数根据实际情况进行修正。
在计算过程中,还需要考虑用电设备的同时使用情况、峰值负荷和季节性负荷等因素,以确保负荷计算的准确性和合理性。
总之,临时用电负荷计算是建筑施工中非常重要的一项工作,对于保证供电系统的安全可靠性具有至关重要的作用。
在进行负荷计算时,需要充分考虑用电设备的实际使用情况和环境因素,合理选择各级变电所中的变压器、主要电气设备以及配电导线等,以确保供电系统的正常运行和安全使用。
计算负荷的方法有很多种,其中我国常采用的是需要系数法。
这种方法适用于用电设备组中设备容量相差不大的情况。
需要系数法是指用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。
需要系数的确定受到多种因素的影响,包括用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗等。
因此,需要系数是一个综合系数,难以准确计算。
在实际应用中,通常采用表2-1来确定需要系数。
建筑施工用电设备种类繁多,可以根据工作性质将其分类,具体分类请参见表2-2.表2-1列出了不同用电设备组的KX、cosΦ和XXXΦ。
其中,I类电动机组小于10台,KX为0.85,cosΦ为0.82,tgΦ为0.70.10台及以上,KX为0.75,0.78,0.80,cosΦ为0.78,0.75,0.73,tgΦ为0.80,0.88,0.94,1.02,1.02,1.11,1.02,1.17.表中还列出了其他几类电动机组和电焊机组的KX、cosΦ和XXXΦ,以及室内和室外照明组综合的KX、cosΦ和tgΦ。
施工现场临时用电负荷计算方案
施工现场临时用电负荷计算方案一、背景介绍施工现场临时用电负荷计算方案是为了保障施工现场正常运转及安全施工而制定的一套计算方案。
通过合理计算施工现场临时用电负荷,可以确定所需的临时用电设备和电源容量,以便为施工单位提供准确的用电指导和安全保障。
二、计算原则1.安全原则:根据施工现场的特点和实际需求,确保电力设备和电源的安全运行,避免过载和短路等电力事故的发生。
2.经济原则:根据施工现场的用电需求和电力供应条件,选择合适的电缆规格和电器设备,以减少成本和能源浪费。
三、计算内容1.施工现场用电负荷计算:首先需要了解施工现场各个工序和设备的用电需求,包括设备的额定功率、使用时间等。
然后根据实际需求进行负荷计算,得出所需的用电容量。
2.施工现场电缆规格计算:根据负荷计算结果确定所需的电缆截面积。
电缆的截面积决定了其传输功率的能力,应根据具体负荷来选择合适的电缆规格。
3.施工现场电源容量计算:根据用电负荷计算结果和施工现场电源条件,确定所需电源的容量。
电源容量应保证满足施工现场的用电需求,并留有一定的余量以应对突发情况。
四、计算步骤1.了解施工现场用电需求:对施工现场进行全面的测量和调查,了解各个工序和设备的用电需求。
2.计算各个设备的功率:根据设备的型号和参数,计算出各个设备的额定功率。
3.计算各个设备的使用时间:根据实际情况,对各个设备的使用时间进行估算,得出每个设备的使用小时数。
4.计算用电负荷:根据设备的功率和使用时间,计算出每个设备的用电负荷。
将各个设备的用电负荷相加,得出总的用电负荷。
5.计算电缆规格:根据用电负荷的大小和电缆的传输能力,选择合适的电缆规格。
6.计算电源容量:根据用电负荷和电源的供电能力,确定所需的电源容量。
五、计算结果应用根据计算结果,施工单位可以选择合适的临时用电设备和电源容量,以满足施工现场的用电需求并确保施工安全。
同时,施工单位可以根据计算结果,制定用电方案和安全措施,以确保施工现场临时用电的正常运行。
临时用电专项施工方案施工现场临时用电设备的负荷计算与配电设计
临时用电专项施工方案施工现场临时用电设备的负荷计算与配电设计一、引言临时用电是在施工现场为施工方便和安全所需要的临时性电力供应。
为了确保施工现场的正常运行和安全使用电力设备,必须进行合理的负荷计算和配电设计。
本文将详细介绍临时用电设备的负荷计算方法以及配电设计的要点。
二、负荷计算1. 施工设备负荷计算根据施工现场所需要使用的设备种类和数量,计算每台设备的功率和电流需求,然后将所有设备的负荷加总得到总负荷。
负荷计算的公式如下:总负荷 = 设备1负荷 + 设备2负荷 + ... + 设备n负荷2. 动态负荷计算施工现场的负荷不是一直保持在最大值,而是会有波动。
因此,需要根据施工现场的实际情况进行动态负荷计算。
可以通过设备的实时监测和数据记录来获取负荷波动情况,然后根据实际数据进行负荷计算。
三、配电设计1. 电源选择根据施工现场的实际情况和负荷计算结果,选择适当的电源供应。
可以选择使用市电作为电源,也可以选择使用发电机组。
对于大型施工现场,通常选用发电机组作为电源,因为它可以提供足够的电力,并且具有可靠性高的优点。
2. 配电线路设计根据负荷计算结果,设计合理的配电线路。
要考虑线缆的材料、截面积、敷设方式等因素,确保电能的正常输送和安全使用。
同时,还要根据施工现场的实际情况设置合理的保护装置,如过载保护器、漏电保护器等。
3. 接地设计施工现场的临时用电系统必须进行有效的接地设计,以确保施工人员的人身安全。
接地设计包括接地体的选择和布置,接地电阻的测量等内容。
接地电阻应符合国家相关标准的要求,以确保接地系统的稳定性和可靠性。
四、安全措施施工现场的临时用电系统必须有完善的安全措施,以确保安全运行和预防事故的发生。
安全措施包括但不限于以下几点:1. 设立专人负责用电设备的操作和维护,并确保其具备相应的资质和培训;2. 定期对用电设备进行检查和维护,确保其正常运行;3. 建立完善的用电管理制度,明确用电规定和注意事项,加强对施工人员的安全教育和培训;4. 在重要设备和电气设施周围设置明显的警示标志,提醒施工人员注意安全。
施工临时用电负荷计算
一、前言在施工现场,临时用电是必不可少的,而负荷计算是临时用电必需的步骤之一。
本文将介绍施工临时用电负荷计算的方法和注意事项。
二、什么是施工临时用电负荷计算?施工临时用电负荷计算是指在施工现场,根据场地平面图和实际施工需要,计算临时用电设备和电源所需要的总功率,以确保产生足够的电能以及能够满足现场的用电需求。
三、施工临时用电负荷计算的方法计算施工临时用电负荷需要以下几个步骤:1.确认用电设备种类及数量在施工现场,需要用电的设备种类繁多,如:灯具、空调、电钻、电锤、起重机、电焊机等等。
在进行负荷计算前,需要先确认需要用电设备的种类和数量,以便后续计算。
2.测量每个用电设备的功率确认需要用电设备的种类和数量后,需要测量每个设备的功率。
功率(单位为瓦)指设备在运行时每秒消耗的能量大小。
可以通过查看设备标签或者使用电表进行测量。
3.计算每个用电设备的电流根据欧姆定律,功率等于电流和电压的乘积,可以计算出每个设备在使用时所需的电流。
计算公式如下:功率(W)= 电流(A)× 电压(V)。
4.计算用电设备的总功率及电流确认每个设备所需的电流后,需要将所有设备所需的电流求和,得到总电流(单位为安培)。
然后,使用总电流乘以使用的电源电压,得到用电设备的总功率(单位为瓦)。
5.添加过载裕量在计算施工临时用电负荷时,还需考虑电源的过载裕量。
这是为了保护电源,防止短时间内出现大量电量使用,导致电源过载损坏。
一般情况下,需要为电源留出10%的过载裕量。
6.确认用电线路的电流容量在计算完成后,还需要确认所使用的用电线路的电流容量是否足够。
若电流超过线路的电流容量,将会造成电路过载而无法正常使用。
四、施工临时用电负荷计算的注意事项•计算负荷前需要确认所使用的电源的额定电压和电流容量。
•各个用电设备的电流需分别测量,而不应该参考设备的额定电流。
•过载裕量的设置应在总负荷的基础上,留出10%的余量。
•需要进行多次确认并检查负荷计算的准确性。
施工现场临时用电的电力负荷计算方法
施工现场临时用电的电力负荷计算方法施工现场是指建筑工地、道路施工场所以及其他临时性施工场地。
在施工现场,电力供应是必不可少的,它为施工过程提供了必要的电力支持。
然而,为了确保施工现场用电安全可靠,需要进行电力负荷计算。
本文将介绍施工现场临时用电的电力负荷计算方法。
一、确定施工现场用电设备首先,需要确定施工现场所需的用电设备。
这些设备包括施工机械、照明设备、动力设备等。
根据施工现场的实际情况,列出所有需要使用电力的设备清单,并记录下每个设备的功率需求。
二、计算设备总功率根据设备清单中记录的功率需求,计算所有设备的总功率。
这可以通过将各设备的功率需求相加来得到。
例如,设备A需要1000W的功率,设备B需要1500W的功率,设备C需要800W的功率,那么设备总功率为1000W + 1500W + 800W = 3300W。
三、考虑设备同时使用因素在施工现场,往往存在多个设备同时使用的情况。
为了确保电力供应稳定,需要考虑设备同时使用时的功率需求。
通常,同时使用的设备总功率约为设备总功率的80%。
因此,需要将设备总功率乘以0.8来计算同时使用时的功率需求。
以前述的设备总功率为例,同时使用时的功率需求为3300W * 0.8 = 2640W。
四、加入预留功率施工现场电力负荷计算还需要考虑一定的预留功率,以应对临时性的电力突发需求。
通常,预留功率约为同时使用功率的10%。
因此,需要将同时使用功率乘以1.1来计算预留功率。
以前述的同时使用功率为例,预留功率为2640W * 1.1 = 2904W。
五、计算最终电力负荷最后,将预留功率与同时使用功率相加,得到施工现场临时用电的最终电力负荷。
综上所述,最终电力负荷为2904W + 2640W = 5544W。
六、总结施工现场临时用电的电力负荷计算方法包括确定施工现场用电设备、计算设备总功率、考虑设备同时使用因素、加入预留功率以及计算最终电力负荷。
通过这一计算方法,可以确保施工现场的电力供应满足施工需求,保证施工过程的顺利进行。
施工现场临时用电负荷计算
施工现场临时用电负荷计算1.确定施工现场临时用电负荷的类型和用途:包括主要用电设备(如钢筋级直列机、千斤顶、塔吊、施工电梯等)、临建设施(如办公室、工人宿舍、门卫室、值班室、食堂、会议室、厕所等)、工艺设备(如打桩机、砼泵、搅拌车等)等,列表明每种用电设备的名称、型号、数量和额定功率。
2.对每台用电设备进行功率计算:根据设备的额定功率和工作时间计算每台设备的日均耗电量。
同时,需要考虑设备工作的同时性和平峰值功率因数。
对于大功率的设备,还需要计算设备的起动电流和工作过程中的峰值电流。
3.计算临建设施的用电负荷:根据临建设施的类型和用途,计算每个临建设施的平均用电量和峰值用电量,并考虑设施的同时使用情况。
4.计算工艺设备的用电负荷:根据工艺设备的类型、用途和工作时间,计算每个工艺设备的平均用电量和峰值用电量,并考虑设备的同时使用情况。
5.计算施工现场总体的临时用电负荷:将所有用电设备的用电负荷相加,包括主要用电设备、临建设施和工艺设备,并确定用电负荷的最大值。
6.根据计算结果确定电缆规格和线路容量:根据用电负荷的最大值和线路长度,选择合适的电缆规格和线路容量。
7.制定合理的用电方案和用电控制措施:根据用电负荷的特点和要求,制定合理的用电方案和用电控制措施,包括合理分配用电设备的使用时间、合理安排用电设备的开关操作、合理配置电源和配电箱等。
施工现场临时用电负荷计算是施工现场电力供应和用电设备安装的基础,准确的负荷计算可以保证电力供应的稳定性和可靠性,避免用电设备过载和短路,减少安全事故的发生,并提高施工效率和施工质量。
因此,施工现场临时用电负荷计算应该由专业的电气工程师或相关人员进行,并按照相关的规范和标准进行。
施工临时用电负荷计算方法
施工临时用电负荷计算方法施工手册Pjs1=KxXPeQjs1=Pjs×tgΦSjs=(P2+Q2)1/21塔式起重机组塔式起重机组为10台塔吊,其中QTZ5010型号9台,35KW/台;QTZ40型号1台,25KW/台,即Pe1=435KW0查表得Kx=O.3 C0SΦ=0.7tgΦ=1.02塔吊有功功率:Pjs1=KxXPe1=O.3×435=130.5KW塔吊无功功率:Qjs1=Pjs1×tgΦ=130.5×1.02=133.I1KVA2振捣组(插入式振动棒、平板式振动器)振捣组为插入式振动棒10根,每根1.1KW,平板振动器2根,每根1.5KW,共计10×1.1+2×1.5=14KW,即Pe2=14KWo查表得Kx=O.7COSΦ=O.7tgΦ=1.02振捣组有功功率:Pjs2=Kx×Pe2=0.7×14=9.8KW振捣组无功功率:Qjs2=Pjs2×tgΦ=9.8×1.02=9.996KVA3电焊机组电焊机组为6台BX3-500-2型号电焊机,每台38.6KW;2台钢结构专用电焊机,每台60KW。
共计6X38.6+2X60=351.6KW,即Pe3=351.6KW。
查表得Kx=O.45 tgΦ=1.98电焊机组有功功率:Pjs3=KxXPe3=0.45X351.6=158.22KW电焊机组无功功率:Qjs3=Pjs3XtgΦ=158.22X1.98=313.28KVA4蛙式夯机组蛙式夯机组为4台HW-60型号,每台3KW,共计4X3=12KMBPPe4=12KWo 查表得Kx=O.8COSΦ=0.8tgΦ=0.75蛙式夯机组有功功率:Pjs4=Kx×Pe4=0.8×12=9.6KW蛙式夯机组无功功率: Qjs4=Pjs4Xtg6=9.6X0.75=7.2KVA4电机组电机组(生产用水泵、预拌砂浆机、钢筋加工厂机械、消防水泵、混凝土地泵、电梯及工具)电机组为消防水泵2台,每台22KW;潜水泵5台,每台3KW;施工用水泵1台,每台IOKW;施工电梯19台,每台21KW;无齿锯10台,每台3K肌木工圆锯5台,每台3KW;直螺纹套丝机10台,每台3KW,钢筋弯曲机10台,每台3KW,钢筋切断机5台,每台3K肌钢筋调直机5台,每台14KW,混凝土地泵1台,每台22KW,手提电动工具30台,每台IKk共计2*22+5*3+1*22+19*21+10*3+5*3+10*3+10*3+5*3+5*14+1*22+30*1=722KW,即Pe5=156KW查表得KX=O.85 COSΦ=0.8tgΦ=0.75电机组有功功率:Pjs5=Kx×Pe5=0.85X722=631.7KW电机组无功功率:QjS5=Pjs5×tgΦ=631.7×0.75=460.275KVA5照明及办公照明及办公生活为:办公IOoK肌现场照明80KW,生活区150KW,共计330KW,即Pe6=270KWo照明及办公有功生活功率:Pjs6=Kx×Pe6=1×(100+80+4150)=330KW照明及办公无功生活功率:Qjs6=Pjs6×tgΦ=330XO=OKVA6总的负荷计算经过计算得出:塔吊有功功率: Pjs1=KxXPe1=O.3×435=130.5KW振捣组有功功率Pjs2=Kx×Pe2=0.7×14=9.8KW电焊机组有功功率:Pjs3=Kx×Pe3=0.45X351.6=158.22KW蛙式夯机组有功功率Pjs4=Kx×Pe4=0.8×12=9.6W电机组有功功率: Pjs5=K x×Pe5=0.85×722=631.7KW照明及办公有功功率:Pjs6=Kx×Pe6=1×(100+80+4150)=330KW总的有功功率:130.5+9.8+158.22+9.6+631.7+330=673.82KW,即∑Pjs=1269.82KWKx=O.85PjS=Kx∑Pjs=0.85X1269.82=1079.37KW经过计算得出:塔吊无功功率: QjS1=PjS1XtgΦ=130.5×1.02=133.I1KVA振捣组无功功率Qjs2=Pjs2×tgΦ=9.8×1.02=9.996KVA电焊机组无功功率Qjs3=Pjs3×tgΦ=158.22×1.98=313.28KVA蛙式夯机组无功功率Qjs4=Pjs4×tgΦ=9.6×0.75=7.2KVA电机组无功功率:Qjs5=Pjs5×tgΦ=631.7×0.75=460.275KVA照明及办公无功功率:Qjs6=Pjs6×tgΦ=330XO=OKVA总的无功功率为:133.11+9.996+313.28+7.2+460.275+0=923.86IKVA,即∑Qjs=5055KVA.Qjs=Kx∑Qjs=0.85X923.816=785.28KVA总的视在功率:Sjs=(P2+Q2)12=(1079.372+785.282),72=13380KVA 现场提供的变压器总容量为1400KVΛ,经计算变压器总容量可以满足施工用电的正常运行。
施工现场临时用电计算方法
施工现场临时用电计算方法
一、临时用电负荷的计算
1.确定负载设备:根据施工现场需要使用的设备和机械设备,列出清单,并确定每个设备的额定功率。
2.计算设备负荷:将各个设备的额定功率相加,得到总的设备负荷。
3.考虑多个设备同时运行的情况:施工现场上可能会有多个设备同时
运行的情况,因此需要考虑并累加各个设备的负荷。
二、线路容量的选择
1.根据临时用电负荷,确定需要的线路容量:一般情况下,可以根据
负载功率和供电电压来计算需要的线路容量。
公式为:线路容量=负载功
率/电压
2.考虑电缆的绝缘性能:在选择线路容量时,需要考虑电缆的绝缘性能,以保证电缆可以正常承受负荷。
3.考虑电缆的敷设长度:电缆的敷设长度也会影响线路容量的选择。
敷设长度越长,电缆的功率损耗就越大,因此需要选择更大的线路容量。
三、电缆敷设的设计
1.确定电缆敷设的路径:根据施工现场的具体情况,确定电缆敷设的
路径。
一般情况下,电缆应尽量避免与其他设备、机械设备和物品的接触,以减少安全事故的发生。
2.选择合适的电缆规格:根据临时用电负荷和线路容量的计算结果,
选择合适的电缆规格。
电缆的规格应符合相关国家标准和规范要求。
3.安装电缆保护设施:在电缆敷设的过程中,需要安装一些保护设施,如电缆槽、电缆桥架等,以确保电缆的安全使用。
综上所述,施工现场临时用电计算方法包括临时用电负荷的计算、线
路容量的选择和电缆敷设的设计。
在计算和设计过程中,需要考虑设备负荷、供电电压、电缆绝缘性能、敷设长度等因素,以确保临时用电的安全
和可靠性。
施工现场临时用电计算
施工现场临时用电、用水计算现场施工用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88标准规范要求执行,本工程实行三级供电,且采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统。
1.现场临电负荷计算P=1.24K1ΣP C=KW土建施工阶段施工设备一览表说明:一级配电箱的负荷计算,按照将照明负荷均匀地分配到配电箱上并照计算公式:P =1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)进行。
本阶段A12配电箱作为备用配电箱,其设备布置按照标准的一级配电箱配置电气设备。
土建施工阶段室内外照明用电负荷计算表土建施工阶段室外照明用电量:16.48(kw)土建施工阶段室内照明用电量:4.5(kw)照明负荷将根据现场需要,尽可能地按照负荷均衡和就近的原则接入系统。
设备安装阶段施工设备一览表说明:设备安装阶段因塔吊基本处于停滞状态,塔吊的用电量未计入计算负荷之中。
一级配电箱的负荷计算,按照将照明负荷均匀地分配到各个配电箱上并照计算公式:P =1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)进行。
设备安装阶段室内外照明用电负荷计算表本阶段室外照明总用电量:2.4(kw)本阶段室内照明总用电量: 21.3(kw)2.用电负荷分配从1#变电箱引出电路供场地用电,设置一级配电箱及若干二级配电箱。
3.变压器容量校核3.1土建施工阶段1#变电箱:P =1.1(K1∑Pc+K2∑Pa+K3∑Pb)=1.1(0.6*456.6+0.8*4.5+1.0*21.48)= 328.9kwP――计算用电负荷容量,kw∑Pc――全部施工动力用电设备额定用电量之和,kw∑Pa――室内照明设备额定用电量之和,kw∑Pb――室外照明设备额定用电量之和,kwK1――全部施工用电设备同时使用系数,取0.6K2――室内照明设备同时使用系数,取0.8K3――室外照明设备同时使用系数,取1.0折算为变压器的负荷容量按照公式:P0=1.05P/cosψ进行计算。
P0 ——折算到变压器的计算负荷容量,KVAcosψ——功率因数,取0.751.05——变压器的容量修正系数P——计算用电负荷容量,kwP0=1.05P/cosψ=1.05*328.9/cos0.75=345.43kVA<400kVA,满足要求3.2设备安装阶段 1#变电箱:P =1.1(K1∑Pc +K2∑Pa +K3∑Pb )=1.1(0.6*307.3+0.8*21.3+1.0*2.4)=224.6kw P ――计算用电负荷容量,kw∑Pc ――全部施工动力用电设备额定用电量之和,kw ∑Pa ――室内照明设备额定用电量之和,kw ∑Pb ――室外照明设备额定用电量之和,kw K1――全部施工用电设备同时使用系数,取0.6 K2――室内照明设备同时使用系数,取0.8 K3――室外照明设备同时使用系数,取1.0折算为变压器的负荷容量按照公式:P0=1.05P /cos ψ进行计算。
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。
施工现场临时用电负荷计算
施工现场临时用电负荷计算施工现场临时用电负荷计算是指在施工现场临时供电时,根据实际需求,计算所需供电负荷的过程。
正确的负荷计算可以保证施工现场的用电安全,合理规划供电能力,防止供电不足或过度供电,从而提高施工现场的效率。
下面是施工现场临时用电负荷计算的一般步骤。
一、确定施工现场的用电设备首先需要确定施工现场所需使用的各种用电设备,包括工地照明、施工机械、电动工具、仪器设备等,以及这些设备的功率、电压等参数。
不同类型的设备需要的负荷不同,因此需要对每个设备进行详细的了解和记录。
二、计算各设备的负荷在确定了施工现场所需使用的各种设备后,需要计算每个设备的负荷。
负荷计算的基本公式是:负荷=功率×数量。
其中,功率可以通过设备的额定功率来确定,数量是指需要同时运行的设备数目。
需要注意的是,有些设备的启动时会有较大的启动电流,称为启动功率,需要考虑在负荷计算中。
三、计算各个负荷的同时工作率同时工作率是指施工现场上所有设备同时工作时的负荷占总负荷的比例。
不同设备的同时工作率一般不同,需要通过实际测试或参考相关的统计数据来确定。
四、计算总负荷在得到各设备的负荷和同时工作率后,可以计算总负荷。
总负荷等于所有负荷之和乘以同时工作率。
即:总负荷=(∑各设备负荷)×同时工作率。
五、考虑安全裕度在计算总负荷后,还需要考虑安全裕度。
由于施工现场使用的设备通常是不固定的,负荷可能有一定的浮动。
因此,在计算总负荷时,应根据实际情况增加一定的安全裕度,以保证供电能力。
六、选择合适的供电设备最后,在计算完施工现场临时用电负荷后,需要根据所得到的负荷结果选择合适的供电设备。
根据负荷的大小和用电设备的特点,选择合适的配电柜、电缆、插座等设备,保证施工现场的供电安全和稳定。
总而言之,施工现场临时用电负荷计算是一个重要的工作,它能够保证施工现场的用电安全和供电能力。
通过合理的负荷计算,能够确保施工现场的用电设备得到正常供电,提高施工效率,保证施工工程的顺利进行。
施工现场临时用电计算方式
施工现场临时用电计算方式首先,计算施工现场的用电负荷。
用电负荷是指施工现场所有用电设备和系统的功率总和。
计算用电负荷时,需要考虑到施工现场的用电设备种类和用电时间。
常见的用电设备有起重机、混凝土搅拌机、电焊机、照明设备等。
根据用电设备的功率和数量,可以计算得出用电负荷。
例如,设备A的功率为10kW,设备B的功率为15kW,设备C的功率为20kW,设备A有3台,设备B有2台,设备C有1台,那么用电负荷为(10*3)+(15*2)+(20*1)=95kW。
其次,计算用电设备的功率和数量。
用电设备的功率是指该设备的耗电能力大小,通常以瓦特(W)或千瓦(kW)来表示。
计算用电设备的功率可以通过查看设备的功率标识或者使用功率仪器来测量得到。
同时,根据施工现场的需要,确定使用多少台该设备。
例如,起重机的功率为30kW,需要使用2台,那么用电器的功率和数量就是(30*2)=60kW。
最后,计算用电时间。
用电时间是指施工现场的用电设备和系统需要使用的时间。
用电时间可以根据施工作业的要求来确定,一般可以按照工作日的工作时间来计算。
例如,施工现场的用电设备需要每天使用8小时,那么用电时间就是8小时。
根据用电时间,可以计算出施工现场每天的耗电量。
例如,用电负荷为100kW,用电时间为8小时,那么每天的耗电量就是100kW*8h=800kWh。
总结来说,施工现场临时用电的计算方式主要有三个方面:计算用电负荷、计算用电设备的功率和数量、计算用电时间。
根据这些方面的计算,可以得到施工现场每天的耗电量,从而可以确定供电设备和用电系统的容量和配置。
同时,为了保证施工现场的用电安全和稳定,还需要根据实际情况进行调整和优化。
施工现场临时用电负荷计算
施工现场临时用电负荷计算:(1)塔吊:取Kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 其计算负荷为:Pj1=0.3×60×4=72kwQj1= Pj1×tgφ=72×1。
02=73.4KV AR(2)井架、砂浆搅拌机:取Kx=0。
7 cosφ=0.68 tgφ=1。
08 其计算负荷为:Pj2=0.7×(2×5+3×8)=23。
8kwQj2= Pj2×tgφ=23.8×1.08=25。
7KV AR(3)交流电焊机:取Kx=0.45 cosφ=0。
45 tgφ=1.98 其计算负荷为:Pj3=0.45×25×10=112。
5kwQj3= Pj3×tgφ=112.5×1。
98=222。
8KV AR(4)木工机械:取Kx=0.7 cosφ=0。
75 tgφ=0.88 其计算负荷为: Pj4=0。
7×1.5×15=15.8kwQj4= Pj4×tgφ=15。
8×0。
88=13。
9KV AR(5)振动机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机:取Kx=0。
7 cosφ=0.65 tgφ=1。
17 其计算负荷为:Pj5=0.7×(1.1×20+3×8+3×8+5.5×8)=79。
8kwQj5= Pj5×tgφ=79.8×1.17=93。
4KV AR(6)水泵:取K x=0.8 cosφ=0.8 tgφ=0。
75 其计算负荷为:Pj6=0。
8×1.2×8=7。
7kwQj6= Pj6×tgφ=7。
7×0.75=5.8KV AR(7)钢筋碰焊机:取Kx=0。
35 cosφ=0.5 tgφ=1.73其计算负荷为:Pj7=0.35×60×6=126kwQj7= Pj7×tgφ=126×1.73=218KV AR计算以上几组用电设备的计算负荷,去同期系数Kp=Kq=0.9,则:Pj(1~7)=0.9×(72+23.8+112.5+15。
施工现场临时用电负荷计算
白炽灯、碘钨灯的设备功率是指灯泡标出的额定功率(kW)。
荧光灯采用普通电感镇流器时加25%,采用节能型电感镇流器时加15%~18%。一般情况下,荧光灯的设备功率等于灯泡额定功率的1.2倍。
照明用电设备的设备功率为:
三、设备功率计算
金属卤化物灯、高压钠灯、高压汞灯除灯泡的功率外,还应考虑镇流器的功率损耗 ,采用普通电感镇流器时加14%~16%,采用节能型电感镇流器时加9%~10%。
2×59=118KW
空压机
2
Ky-80 30KW 380V
2×30=60KW
砼输送泵机
2
HBT60C 110KW 380V
2×110=220KW
龙 门 架
9
SSD80A 11KW 380V
9×11=99KW
砂浆搅拌机
18
250L 4KW 380V
02
既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。(线负荷换算为相负荷的有功无功换算系数,可查有关设计手册)
03
例:某施工现场有两台单相电焊机,其型号为SN=21kVA,UN=380V,ε=65%,cosφ=0.87,分别接于AB相、BC相上,该低压供电系统的线电压为380V。
18×4=72KW
插入式振捣器
20
JQ221-2 1.1KW 380V
20×1.1=22KW
平板振捣器
4
2F11 2.2KW 380V
4×2.2=8.8KW
电焊机
6
XD1-185 12KVA 单380V
Ps:用电设备组的总设备功率(KW)
Ijs:分配电箱或总配电箱的总计算电流(A)
施工现场临时电负荷计算
施工现场临时电负荷计算在施工现场,临时电是指为了满足施工期间对电力的需求而临时设置的电力设施。
在计算施工现场临时电负荷时,需要考虑施工期间各类设备和工艺对电力的实际需求,保证安全、可靠供电。
下面将详细介绍施工现场临时电负荷计算的方法。
首先,需要了解施工现场的主要用电设备和工艺。
这些设备和工艺包括但不限于施工机械设备、照明设备、空调设备、电动工具、起重设备、电焊设备等。
对每个设备和工艺,需要明确其额定功率和使用时间。
其次,需要根据设备和工艺的额定功率和使用时间计算每个设备和工艺的电能消耗量。
电能消耗量的计算公式为:电能消耗量=额定功率×使用时间。
其中,额定功率的单位为千瓦(kW),使用时间的单位为小时(h)。
对于周期性使用的设备和工艺,需要将使用时间乘以周期的次数。
接下来,需要将各个设备和工艺的电能消耗量进行汇总,得到总的临时电负荷。
总的临时电负荷等于各个设备和工艺的电能消耗量之和。
在计算临时电负荷时,还需要进行负载补偿。
负载补偿是为了保证设备和工艺同时运行时电力供应的稳定性和可靠性,避免电源过载。
负载补偿的方法有两种:一是按设备和工艺的峰值负荷进行计算,即将设备和工艺的电能消耗量的最大值作为负载补偿的标准;二是按设备和工艺的平均负荷进行计算,即将设备和工艺的电能消耗量的平均值作为负载补偿的标准。
最后,需要将计算出的临时电负荷与供电设备的额定容量进行对比,以确定供电设备是否满足需求。
供电设备的额定容量应大于等于临时电负荷。
如果供电设备的额定容量小于临时电负荷,需要增加供电设备或采取其他措施来满足电力需求。
综上所述,施工现场临时电负荷计算包括确定设备和工艺的额定功率和使用时间,计算电能消耗量,进行负载补偿,最后与供电设备的额定容量进行对比。
通过科学的计算方法,可以确保施工现场的安全、可靠供电,满足施工期间对电力的需求。
施工临电负荷怎样计算
施工临电负荷怎样计算施工临时用电是指在建筑施工过程中,为了满足施工现场各种电器设备的电能需求,临时搭建的供电系统。
施工临时用电的负荷计算是按照施工现场的实际需要,结合各种设备的功率、使用时间以及设备数量等因素综合计算得出的。
施工临时用电的负荷计算主要包括以下几个步骤:1.确定电器设备的功率:根据施工现场的实际情况,确定需要使用的电器设备的种类和数量,并查找设备的功率参数。
2.计算设备的功率需求:根据设备的功率参数和使用时间,计算设备的功率需求。
通常,设备的功率参数可以从设备的说明书、设备贴标或者相关技术资料中获取。
3.汇总设备的功率需求:将所有设备的功率需求进行汇总,得到总的功率需求。
4.考虑功率的冗余:为了保证施工现场的供电稳定可靠,一般会在总的功率需求上增加一定的冗余。
这是由于在施工现场,电器设备的使用可能存在一定的峰值和波动,同时施工过程中可能还会增加或者减少设备数量,因此为了确保供电系统的稳定性,需要在总的功率需求上增加一定的冗余。
5.计算负荷:根据总的功率需求和冗余,计算出施工临时用电的负荷。
一般来说,施工临时用电的负荷计算单位是千瓦(kW)或者千伏安(kVA)。
6.选择供电设备:根据负荷计算结果,选择相应的供电设备。
这包括选择适当容量的发电机、选择适当放大倍数的变压器、选择适当容量的开关设备等。
需要注意的是,施工临时用电的负荷计算需要综合考虑施工现场的各种实际情况,如施工规模、工期、环境因素等。
在进行负荷计算时,应尽量准确收集和调查施工现场的实际情况,并结合相关的规范和标准进行计算,确保计算结果的准确性和可靠性。
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。
施工用电负荷计算
施工用电负荷计算
PT=PC×n×k
其中,PT为总用电功率(单位为瓦W),PC为单个用电设备的功率(单位为瓦W),n为用电设备的数量(个),k为设备的系数。
用电设备系数k的取值根据各种设备的使用情况而定,一般由设备制
造商提供或按照相关国家标准确定。
1.施工现场设备用电功率:根据施工现场使用的各类电动工具、机械
设备、动力装置等设备的功率进行计算。
2.施工区域用电功率:根据施工现场各个施工区域的用电设备数量和
功率进行计算。
3.临时用电功率:施工期间通常需要一些临时用电设备,如工地照明、通风设备、排水泵等,需要根据临时用电设备的数量和功率进行计算。
4.动力设施用电功率:在施工现场还需要考虑一些动力设施,如起重机、升降机等,这些设备的使用时间较长,功率较大,需要进行详细计算。
5.群体用电负荷:施工现场有时需要考虑一些集中用电设备,如配电箱、变压器等,这些设备的功率需要进行统一计算。
在实际计算施工用电负荷时,应根据具体情况综合考虑上述因素,并
结合施工现场的具体情况进行详细测算。
同时,还要考虑用电安全和用电
性能的因素,确保施工用电负荷的准确性和合理性。
施工用电负荷计算对于建筑工程施工的顺利进行非常重要,只有合理
计算和安排用电负荷,才能保证施工现场的安全供电和高效施工。
因此,
在进行施工用电负荷计算时,建议借鉴相关标准和规范,并根据具体情况进行实际调整和计算,以确保计算结果的合理性和准确性。
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施工设备型号改变(功率改变)另计拟投入本项目的主要施工设备表根据用电设备的性质及平面布置方式,可分为以下八大类:: 负荷计算3.2 砼搅拌设备类3.2.1台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同16此类设备由于工程工序所需,时使用考虑。
台112KW 共计10 HTB-80混凝土输送泵单机功率3.2.1.1=0.75 θφ=0.8 tg查表可得K=0.8 cos X0.8=89.6 KW ×PjS=Kx.Pe=1120.75=67.2 Kvar ×θ=89.6QjS=PjS.tg=170.2 A φ√3.Ue.cosIjS=Pjs/共计4台平板振动器单机功率1.5KW3.2.1.2 PZ-50=0.75 =0.8 tgθ K查表可得=0.8 cosφX1.5=1.2 KW PjS=Kx.Pe=0.8×0.75=0.9 Kvar =1.2×Qjs=Pjs.tgθ=2.3 Aφ√Ijs=Pjs/3.Ue.cos 台3.2.1.3 Zx-50插入式振动器单机功率1.1KW 21共计=0.75 φ=0.8 tgθ查表可得 K=0.8 cos X1.1=0.88 KW Pjs=Kx.Pe=0.8×0.75=0.66 Kvar =0.88×Qjs=Pjs.tgθ=1.7 A φIjs=Pjs/√3.Ue.cos 3.2.1.4砼搅拌设备类技术参数合计: KW ×Pjs=89.6×10+1.2×4+0.8821=919.28 Kvar 10=689.4621+0.9×4+0.66×Qjs=67.2× A 1745.93√3.Ue=1149.1/1.732×0.38=IjS= Sjs/ 钢筋加工类3.2.2台10 3.2.2.1钢筋弯曲机单机功率Pe=3 KW 共计=1.02 K查表可得=0.7 cosφθ=0.7 tg X3=2.1 KWPjs=Kx.Pe=0.7×1.02=2.14 Kvar =2.1Qjs= Pjs.tgθ×=4.56 Aφ√Ijs=Pjs/3.Ue.cos 台10共计Pe=4KW 单机功率钢筋切断机3.2.2.2.=1.02 φ=0.7 tgθ查表可得K=0.7 cos X4=2.8 KWPjs=Kx.Pe=0.7×1.02=2.86 Kvar θ=2.8×Qjs=Pjs.tg=6.07 A√3.Ue.cosφIjs=Pjs/ 共计10台3.2.2.3 钢筋调直机单机容量Pe=2.5KW =1.02 =0.7 tgθ查表可得K=0.7 cosφX2.5=1.75 KW Pjs=Kx.Pe=0.7×1.02=1.79 Kvar =1.75×Qjs=Pjs.tgθ=3.80A3.Ue.cosφIjs=Pjs/√ 5台单机功率4KW 共计3.2.2.4 直螺纹套丝机=1.02 θK查表可得=0.7 cosφ=0.7 tg X4=2.8 KW×Pjs=Kx.Pe=0.71.02=2.86 Kvar ×Qjs=Pjs.tgθ=2.8=6.07 AφIjs=Pjs/√3.Ue.cos 台Sr=100KVA 共计103.2.2.5 对焊机单机容量=1.73 Jc=0.65 =0.5 tgKx=0.5 cosφθ查表可得0.5=40.3KW ×√0.65×Pe=Sr√Jc cosφ=1000.5=20.15KW Pjs=Kx*Pe= 40.3×1.73=34.86Kvar = 20.15××Qjs=Pjstgθ0.5= 61.23A 0.38×= 20.15/√3×3 Ue cosIjs=Pjs/√φ 3.2.2.6钢筋加工设备组技术参数合计:282KW 10=+2.8*5+20.15*10Pjs= 2.1*10+*2.8+1.75*10Kvar 431.210=5+2.86*10+1.79*10+2.86*+34.86*Qjs=2.14*10砂浆搅拌组3.2.310台单机功率3.0KW 共计3.2.3.1 CL200砂浆搅拌机=0.7 θφ=0.82 tg=0.7 cos查表可得K X3.0=2.1 KW Pjs=Kx.Pe=0.7×0.7=1.47 Kvar ×Qjs=Pjs.tgθ=2.13.2.3.2砂浆搅拌组技术参数合计:KW21Pjs= 2.1*10=Kvar Qjs= 1.47*10=14.7 3.2.4 起重设备类台共计单机功率40.1KW123.2.4.1 QTZ63塔吊=1.02 Jc=0.15 θ=0.3 cosφ=0.7 tg查表可得K X0.15=31.06KW ×√Jc =2×40.1Pe=2Pe′√KW 9.32Pjs=Kx*Pe= 31.06×0.3=Kvar9.51= 9.32×1.02=Qjs=Pjs×tgθ台共计53.2.4.2 QTZ63塔吊单机功率50KW=1.02 Jc=0.15 θφ=0.7 tg查表可得K=0.3 cos XKW 38.73×√0.15=′√Jc =2×50Pe=2PeKW 11.62×0.3=Pjs=Kx*Pe= 38.73Kvar 1.02=11.85tgθ= 11.62×Qjs=Pjs× 17台单机功率38KW 共计3.2.4.3 Sc200/200施工电梯=1.02 =0.7 tgθK=0.3 cosφ查表可得XKW0.3=11.4Pjs=Kx*Pe= 38×Kvar11.63= 11.4×1.02=×Qjs=Pjstgθ台10KW 共计33.2.4.3 SZ150-1物料提升机单机功率=1.02 θφ=0.7 tg查表可得K=0.3 cos XKW3×0.3=Pjs=Kx*Pe= 10Kvar 1.02=3.06tg×θ= 3×Qjs=Pjs3.2.4.4起重设备类技术参数合计:Pjs=9.32*12+11.62×5+17*11.4+3*3=372.74KWQjs= 9.51*12+11.85×5+17*11.63+3.06*3=380.26KvarIjs= 20.23*22+16*24.73+6.51*3=860.27A3.2.5 安装加工设备类3.2.5.1 ?~4″电动套丝机单机功率2.8 KW 共计6台查表可得K=0.7 cosφ=0.75 tgθ=0.88 XPjs=Kx*Pe= 2.8×0.75=2.1KWQjs=Pjs×tgθ= 2.1×0.88=1.85Kvar0.75= 4.25A×0.38×3√= 2.1/φ3 Ue cos√Ijs=Pjs/6台单机功率0.75KW 共计3.2.5.2 TWG-Ⅱ滚槽机=0.88 =0.75 tgθK=0.7 cosφ查表可得X0.75=0.56KW Pjs=Kx*Pe= 0.75×0.88=0.49Kvar= 0.56××tgθQjs=Pjs0.75= 1.13A×3×0.38Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ= 0.56/√台0.75KW 共计63.2.5.3 TWQ-Ⅱ切管机单机功率=0.88 θ=0.7 cosφ=0.75 tg查表可得K X0.75=0.56KW ×Pjs=Kx*Pe= 0.750.88=0.49Kvar×θ= 0.56Qjs=Pjs×tg0.75= 1.13A××0.383 Ue cosφ= 0.56/√3Ijs=Pjs/√台共计6Ⅲ开孔机单机功率0.55KW 3.2.5.4 TWK-=0.88 =0.75 tgθφ查表可得K=0.7 cos X0.75=0.41KW Pjs=Kx*Pe= 0.55×0.88=0.36Kvar= 0.41×Qjs=Pjs×tgθ0.75= 0.83A 0.38×√3×3 Ue cosIjs=Pjs/√φ= 0.41/ 6台单机功率0.37KW 共计3.2.5.5 ZQ4116台钻=0.88 θ=0.7 cosφ=0.75 tg查表可得K X0.75=0.28KW ×Pjs=Kx*Pe= 0.370.88=0.25Kvar×tgθ= 0.28Qjs=Pjs×0.75= 0.57A××0.383 Ue cosφ= 0.28/√3Ijs=Pjs/√6台单机功率0.25KW 共计¢3.2.5.6 400砂轮切割机=0.88 =0.75 tgθK=0.7 cosφ查表可得X0.75=0.19KW ×Pjs=Kx*Pe= 0.250.88=0.17Kvar×tgθ= 0.19Qjs=Pjs×0.75= 0.38A 0.38×= 0.19/φ√3×Ijs=Pjs/√3 Ue cos3.2.5.7安装加工类技术参数合计:Pjs=(2.1+0.56+0.56+0.41+0.28+0.19)*7=28.7KWQjs= (1.85+0.49+0.49+0.36+0.25+0.17)*7=25.27KvarIjs=(4.25+1.13+1.13+0.83+0.57+0.38)*6=49.74A木加工机具类3.2.6共计10台3.2.6.1 MJ104圆盘锯等单机功率15 KW=0.88 φ=0.75 tgθ查表可得K=0.7 cos X0.75=11.25KW Pjs=Kx*Pe= 15×0.88=9.9Kvarθ= 11.25×Qjs=Pjs×tg0.75= 17.1A 0.38×φ= 11.25/√3×Ijs=Pjs/√3 Ue cos 木加工机具类技术参数合计:3.2.6.2KW 112.5Pjs=11.25*10=Kvar 99Qjs= 9.9*10=Ijs=17.1*12=205.2A交流焊机类3.2.7台共计7交流电焊机单机容量50KVA 3.2.7.1 BX2-500=1.73Jc=0.65 =0.5 tgθ查表可得Kx=0.5 cosφ0.5=20.16KW 0.65×Jc cosφ=50×√Pe=Sr√0.5=10.08KW Pjs=Kx*Pe= 20.16×1.73=17.44Kvar=10.08××tgθQjs=Pjs0.5= 30.64A ×3×0.38√Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ=10.08/ 台30KVA 共计73.2.7.2 BX2-300交流电焊机单机容量=1.73 Jc=0.65 θφ=0.5 tgKx=0.5 cos查表可得0.5=12.09KW ××√0.65Pe=Sr√Jc cosφ=300.5=6.05KW ×Pjs=Kx*Pe= 12.091.73=10.47Kvar=6.05×Qjs=Pjs×tgθ0.5= 18.39A ×0.38√3×Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ=6.05/3.2.7.3交流电焊机类技术参数合计:Pjs=(10.08+6.05)*7=112.91KWQjs=(17.44+10.47)*7=195.37KvarIjs=(30.64+18.39)*6=294.18A3.2.8 其他类3.2.8.1 HZD250打夯机单机功率4 KW 共计14台查表可得K=0.55 cosφ=0.8 tgθ=0.75 X4=2.2KW×Pjs=Kx*Pe= 0.55.0.75=1.65Kvar= 2.2××Qjs=Pjstgθ0.8=4.18A0.38×3 Ue cosφ= 2.2/√3×Ijs=Pjs/√ 80台潜水泵单机功率2.2KW 共计3.2.8.2 JQB15-6=0.75 =0.8 tgθ查表可得K=0.55 cosφX2.2=1.21KW ×Pjs=Kx*Pe= 0.550.75=0.91Kvar×Qjs=Pjs×tgθ= 1.210.8=2.30A×√3×0.38= 1.21/Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ台单机功率18.5KW 共计173.2.8.3 高压水泵=0.75 =0.55 cosφ=0.8 tgθ查表可得K X18.5=10.18KW Pjs=Kx*Pe= 0.55×0.75=7.64Kvartgθ= 10.18×Qjs=Pjs×0.8=19.33A ×0.38×Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ= 10.18/√3 其他类技术参数合计:3.2.8.4KWPjs=2.2*14+1.21*80+10.18*17=300.66KvarQjs=1.65*14+0.91*80+7.64*17=255.78Ijs=4.18*10+2.30*40+19.33*16=443.08A照明组:3.2.9台共计183.5 KW 3.2.9.1 镝灯单机功率=0 θφ=1.0 tg查表可得K=1.0 cos X3.5=3.5KW ×Pjs=Kx*Pe= 1.00=0Kvar= 3.5×Qjs=Pjs×tgθ0.8=5.32A 0.38×√3×√Ijs=Pjs/3 Ue cosφ= 3.5/ 台1KW 共计203.2.9.2 碘钨灯单机功率=0 =1.0 tgφθ查表可得K=1.0 cos X×1=1KW Pjs=Kx*Pe= 1.00=0Kvarθ= 1×tgQjs=Pjs×0.8=1.90A ×30.38×√φ√Ijs=Pjs/3 Ue cos= 1/3.2.9.3照明类技术参数合计:10%=214.98KW Pjs=2149.79×Qjs=0=0Kvar3.2.9总设备容量及计算负荷∑Pjs=(919.28+282+21+372.74+28.7+112.5+112.91+300.66+214.98)=2364.77KW∑Qjs=(689.46+431.2+14.7+380.26+25.27+99+195.37+255.78)=2090.54 Kvar各设备组的同期使用系数Kt取0.6则:Pjs=0.6×2364.77 KW=1418.9KWQjs=0.6×2090.54 Kvar=1254.3KvarSjs=√Pjs2+ Qjs2=√1418.92+ 1254.32=1893.8KVA6)变压器容量的确定考虑变压器的损耗,变压器容量Se应稍大于总视在功率Sjs。