用 电 负 荷 计 算
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电线大小与用电功率之间的计算Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022电线大小与用电功率之间的计算先估算负荷电流 1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。
一般有公式可供计算。
由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算电力加倍,电热加半。
①单相千瓦,安。
②单相380,电流两安半。
③ 3.说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。
对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机。
在380伏三相时(力率左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。
这电流也称电动机的额定电流。
【例1】千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。
【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。
三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为安。
即将“千瓦数加一半”(乘)就是电流,安。
【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。
【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。
这句口诀不专指电热,对于照明也适用。
虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
只要三相大体平衡也可这样计算。
此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。
即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。
【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。
1.1《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93);1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88);1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);1.4《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002);1.5 建设单位提供的现场电源资料。
·2、现场概况2.1 工程概况本工程位于北京市昌平区北七家镇郑各庄村,东临平西府小区。
本工程为***小区51#-55#住宅楼,无地下室,地上7层,总建筑面积为26515m2,檐口高度为21.4m。
建设单位宏福建工有限公司,设计单位为澳大利亚SDG设计集团,监理单位为北京****监理公司。
2.2 现场勘探根据本工程规划平面图,施工现场区域原为古河道。
进场后现场变压器未及时提供,前期临时与我现场南侧施工单位共用一个变压器,临电暂时由南侧配电室引来,建设单位拟考虑在我现场钢筋场地北侧安装一台315kV A供临电使用变压器。
·3、临电部署3.1 设备位置施工电源由甲方提供1台315kV A变压器,暂定位置在钢筋场地北侧。
电源附近不能堆放易燃、易爆物品,并应用铁栏杆围护,变压器下方设有总控箱,箱内有电度计量、电压、电流表,总控为DZ20Y-630A自动空气开关。
现场配电室设在变压器西南侧约10米的位置,配电室旁设现场电工值班室。
配电室内设一台总控柜:一次侧电源为VV223×185+2×95电力电缆引入,总控柜内分别设有500/5电流互感器、电流表、电压表及计量表,总控柜内总开关为HR5-630A熔断式隔离开关,下设七路分开关,两路HR5-400A 熔断式隔离开关,三路HR5-250A熔断式隔离开关,两路HR5-160A 熔断式隔离开关,一路消防支路开关从电源一次侧接引,采取DZ20Y-100A自动空气开关,配电柜正面操作通道为1.7m,后侧为1m,两侧为1.6m,符合规范要求。
施工用电采用TN-S系统,三相五线制供电,配电室北侧设一组重负接地,其接地电阻≤10Ω。
用电负荷电流计算电负荷是指所需的电能的总量,通常以电流的大小来表示。
电流是电荷在单位时间内通过一点的数量,通常以安培(A)为单位。
电流和电负荷之间有关联,可以通过一些公式来计算。
本文将探讨如何使用电负荷和电流计算电能的问题。
首先,我们需要了解电能和电流的概念。
电能是指电荷在电场中具有的能量,通常以焦耳(J)为单位。
电流是指单位时间内通过导体的电荷量,可以通过以下公式来计算:I=Q/t其中,I表示电流,Q表示电荷量,t表示经过的时间。
通常,电流的单位是安培(A),电荷量的单位是库仑(C),时间的单位是秒(s)。
电负荷是指一个设备或系统所需的电能总量,通常以瓦(W)为单位。
可以使用以下公式计算电负荷:P=IV其中,P表示电功率,I表示电流,V表示电压。
电功率的单位是瓦特(W),电压的单位是伏特(V)。
当我们知道电负荷和电压时,可以通过以下公式计算电流:I=P/V这个公式可以用来计算设备或系统的电流需求。
例如,如果一个设备的电负荷是2000瓦,电压是220伏,那么它的电流需求将是:I=2000/220=9.09A这意味着该设备需要9.09安培的电流来满足其电能需求。
此外,我们还可以使用电流和时间的关系来计算电荷量。
例如,如果我们知道一个设备的电流需求是5安培,并且需要使用该设备10秒钟,那么电荷量可以通过以下公式计算:Q=ItQ=5A×10s=50C这意味着在10秒钟内,通过该设备的总电荷量是50库仑。
综上所述,电负荷和电流之间有很强的关联。
通过公式I=P/V可以计算电流,公式Q=It可以计算电荷量。
这些计算可以帮助我们了解设备或系统的电能需求,并制定相应的供电方案。
在实际应用中,我们通常会将电负荷、电流和电荷量进行测量和监控,以确保系统的正常运行。
判断正负电荷的方法
判断正负电荷的方法有多种,以下是一些常见的方法:
1. 使用电荷计:电荷计是一种用来测量电荷的仪器。
将物体与电荷计接触,通过测量电荷计的指示来判断物体带有正电荷、负电荷还是不带电荷。
2. 用电子吸引或排斥:正电荷和负电荷之间会发生相互吸引或排斥的现象。
将两个带电物体靠近,如果它们互相吸引,则表示它们带有不同的电荷;如果它们互相排斥,则表示它们带有相同的电荷。
3. 通过电荷转移:将一个带有电荷的物体与另一个不带电荷的物体接触,如果后者也带上了电荷,那么原来的物体可能带有与后者相反的电荷。
4. 使用静电感应法:将一个带电体靠近不带电的导体,导体的一侧会带上与带电体相反的电荷,另一侧则带有相同的电荷。
5. 观察物体的电场力方向:正电荷所受电场力与电场方向相同,负电荷所受电场力方向与电场方向相反。
在磁场中,运动的正负电荷所受磁场力也刚好相反,用左手定则进行判断。
以上是一些常见的判断正负电荷的方法,具体使用哪种方法取决于实验条件和要求。
设备容量Pe、计算电流Ijs、计算功率Pj s之间的关系Pe是设备容量,一般是将所有设备铭牌容量相加而求得。
Pjs是计算负荷,是指通过负荷的统计计算求出的,用来按发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。
Pjs=Pe×Kx,其中Kx是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(Pjs 计算负荷)与设备容量P e之比。
这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正。
Ijs是计算电流,其值为:Ijs=Pjs/(1.732×U×Cosφ),在此,Ue是额定电压,Ue=380V。
Cosφ是功率因数值,一般这个数值可根据负荷性质,查表求得,也可参看设备铭牌。
用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出功率,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。
所以用电设备的有功功率需要量为P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2)我们令需要系数 Kx=Ks*Kt/(n1*n2)需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损耗有关,而且与维护管理水平等因素也有关系。
一般同类型建筑、同类型用电设备(组),需要系数很接近,可通过实测统计用一个典型值来表征实际上应该说同时系数隶属于需要系数,是为了考虑设备组之间的同时使用,用于计算干线负荷。
二者的关系:需要系数Kx=(k1xk2)/(q1xq2)q1:设备输出容量与输入容量之间的效率q2:用电设备不一定满载工作,之间存在的复合系数k1:同时运行系数k2:用电设备有线路损耗,线路效率这个值总小于1,不仅与设备的符合率、效率、台数、工作情况和线路损耗有关,还与维护管理水平等因素有关。
荷电状态计算公式简介荷电状态是描述物质带电程度的物理量,它是指物质中带有的静电荷电量与电荷基本单位电子电荷数之比。
荷电状态是电学中的基本概念,对于电学和电化学研究具有重要意义。
在许多实际应用中,需要计算物质的荷电状态,以便了解其电性质及其在电化学反应中的作用。
本文将介绍荷电状态计算公式及其应用。
一、荷电状态的定义荷电状态是一个无量纲的物理量,它表示物质中带电粒子数目与电荷基本单位电子电荷数之比,用符号z表示。
荷电状态可以是正的、负的或零,正的荷电状态表示物质带正电荷,负的荷电状态表示物质带负电荷,零的荷电状态表示物质不带电荷。
二、荷电状态计算公式荷电状态计算公式为:z = Q / ne其中,z为荷电状态,Q为物质中带有的静电荷电量,单位为库仑(C);n为物质中带电粒子数目;e为电子电荷数,e = 1.602×10^-19C;荷电状态的单位为库仑/摩尔(C/mol)。
三、荷电状态的应用荷电状态的计算公式可以应用于许多实际问题,例如:1. 电化学反应中的电荷转移在电化学反应中,电子的转移是通过物质中带电粒子的转移实现的。
荷电状态可以帮助我们了解电化学反应中电荷的转移情况,从而预测反应的方向和速度。
2. 物质的电性质荷电状态也是描述物质电性质的重要物理量。
例如,金属中的自由电子数目决定了其导电性能,荷电状态可以帮助我们了解金属中自由电子的数目。
3. 电荷的分布荷电状态可以帮助我们了解物质中电荷的分布情况。
例如,在电容器中,荷电状态可以帮助我们了解电荷在电容器中的分布情况,从而计算电容器的电容量。
四、荷电状态计算公式的举例下面通过一个实例来说明荷电状态计算公式的应用。
实例:在一段铜导线中,有1.5×10^22个自由电子,它们的总电荷量为1.2×10^-3C。
求铜导线的荷电状态。
解:根据荷电状态计算公式:z = Q / ne将已知量代入公式,得:z = 1.2×10^-3 / (1.5×10^22×1.602×10^-19)计算得到:z = 5.33因为铜导线是金属,金属中的自由电子数目与荷电状态成正比,所以可以得出铜导线中的自由电子数目为:n = z×N其中,N为阿伏伽德罗常数,N = 6.022×10^23 mol^-1。