民用建筑电气负荷计算及电线电缆负荷计算
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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。
住宅建筑电气设计规范住宅建筑电气设计规范是指在住宅建筑电气系统设计中需要遵守的各种规范和标准,用于保证住宅电气系统的安全可靠、高效节能、舒适方便。
一、总体要求1. 符合国家电气安全规范和建筑电气设计规范,确保设计符合法律法规的要求。
2. 住宅电气设计应符合住宅的功能和使用要求,满足住户的基本用电需求。
3. 住宅电气设计应合理安排电气设备及回路的布置,保证安全可靠,并方便维修、检修和升级换新。
二、电气负荷计算1. 根据住宅的类型和用途,合理计算用电负荷,确定配电箱的额定负荷。
2. 按照住宅的居住人数和用电设备的类型,确定每个房间和各功能区域的电气设备的数量和额定功率。
3. 住宅的公共区域和室外区域的电气负荷需根据实际情况合理计算。
三、电线电缆选择1. 根据负荷计算结果,选用适当的电线电缆规格,确保电气设备供电可靠和线路的安全运行。
2. 选择的电线电缆应符合国家标准和安全规范,具有足够的额定电流和耐热、耐磨、耐老化等性能。
3. 各房间或功能区域的电线电缆应有明确的标识和配色,方便维修和检修工作。
四、插座与开关布置1. 根据住宅功能区域和用电设备类型,合理布置插座和开关,方便居民使用。
2. 插座和开关的安装位置应考虑使用便捷性和安全性,高度要符合标准要求,并设置适当的保护盖板。
3. 靠近水源的插座和开关应采取防水防潮措施,以确保安全。
五、照明设计1. 根据住宅布局和功能需求,合理安排照明设备的位置和数量,确保光线充足、均匀。
2. 住宅的照明灯具应选用高效节能的光源,如LED灯具,并设置适当的照明开关和调光装置。
3. 在厨房、洗手间、阳台等湿度较高的区域,应选用防尘防水的照明装置,以确保安全使用。
六、接地和保护措施1. 住宅电气系统应设置可靠的接地装置,确保电气设备的安全使用和人身安全。
2. 使用金属盒安装插座和开关时,要与金属盒连接可靠的接地线。
3. 对于住宅的线路和设备,应设置过载保护器、漏电保护器等安全保护装置,确保电气系统的安全性和可靠性。
民用建筑的负荷计算
1.电力负荷计算:电力负荷计算是指根据建筑物的用电设备类型、数量、功率等因素,计算建筑物所需的电力负荷大小。
主要包括照明负荷、插座负荷、特殊设备负荷等,通过计算得出建筑物的总用电负荷,以确定建筑物的电力供应容量、电缆截面积等。
2.空调负荷计算:空调负荷计算是指根据建筑物的热负荷以及室内外环境条件,计算建筑物所需的空调系统的制冷、供暖负荷大小。
主要包括人体代谢热、室内外温差、采暖设备散热等因素的考虑,通过计算得出建筑物的总制冷、供暖负荷,以指导空调系统的选择和设计。
3.热水负荷计算:热水负荷计算是指根据建筑物的使用人数、使用热水的方式、热水使用量等因素,计算建筑物所需的热水负荷大小。
主要包括人均热水用水量、热水温度要求等因素的考虑,通过计算得出建筑物的总热水负荷,以指导热水系统的选择和设计。
4.水负荷计算:水负荷计算是指根据建筑物的使用人数、使用水量等因素,计算建筑物所需的自来水供水负荷大小。
主要包括人均用水量、用水时间等因素的考虑,通过计算得出建筑物的总自来水供水负荷,以指导自来水供水系统的选择和设计。
在进行民用建筑的负荷计算时,需要根据建筑物的规划设计方案和使用要求,确定相关参数和系数,并结合建筑物的特点和实际情况进行修正和调整。
此外,还需要考虑建筑物的节能要求,通过合理的负荷计算和设计,提高建筑物的能源利用效率,降低能源消耗。
总之,民用建筑的负荷计算是建筑物设计和建设中十分重要的环节,对确保建筑物的正常运行和满足使用要求具有重要意义。
通过合理的负荷
计算和设计,可以提高建筑物的能源利用效率,节约资源,减少能源消耗,推动可持续发展。
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。
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。
民用建筑的用电负荷计算民用建筑的用电指标,尤其是负荷计算中需要系数的大小,一直是一个意见很不一致,没有完全解决好的问题,主要是因为民用建筑的情况非常繁杂,不同的地区,不同的单位,不同的设备,不同的使用情况,不同的工程规模,不同的建设标准等等,使每平方米建筑面积的用电量有较大的差异,很难给出一个大家均可使用的标准。
工程设计者,往往宁大勿小,使已建成的许多工程的变压器容量选择偏大,多数在很低的负荷率下运行。
1984年在建设部设计局的支持下,由建设部建筑设计院、北京市建筑设计院、上海市华东建筑设计院、西北建筑设计院、西南建筑设计院等单位组成的民用建筑用电负荷调查组,在北京、上海、西安等地对各类宾馆饭店进行了大量的调查研究和蹲点实测,发现有很大的分散性,历时一年多也只获得了阶段性成果。
由于国家经济的迅速发展和人们对民用建筑用电量的认识的较大差别,目前意见仍难统一。
我们参照“全国民用建筑工程设计技术措施”中的“表2.5.2—1各类建筑物的用电指标”,修改补充成为表1,供工程设计者在方案或初步设计阶段,作为估算变压器安装容量的参考。
(表1)注:①当空调冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25~35VA/m2。
表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。
上表中数值不是施工图设计时某个房间的负荷指标,对某个房间的负荷,应按其实际安装的用电设备的需要设计。
还要注意“表尸中的每平方米瓦数可折算为伏安数,即将瓦数除以功率因数o.9(补偿后),再除以变压器的负载率0.65~0.85,这样使每平方米建筑面积的伏安数为瓦数的约1.5倍左右,此伏安数可作为确定变压器容量的依据。
这个指标有人认为偏高,有人认为偏低,实际上该表中的数值已有一个可根据实际情况选用的范围,以适应不同情况的要求。
且在折算到变压器的安装容量时,变压器的负载率又有一个范围作为调节,认为表中指标偏高者,可取其低限;认为指标偏低者,可取其高限。
民用建筑物单位建筑面积用电指标民用建筑物的单位建筑面积用电指标(表1)1.1电力负荷计算1.1.1基本概念(1)额定功率( P n):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。
(2)设备容量(P e):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。
设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。
(3)电气设备的工作制与暂载率:电气设备的工作制分为连续、短时和断续三种。
①连续工作制:又称连续运行工作制或长期工作制。
是指电气设备在规定的环境温度下运行,能够达到稳定的温升,但设备的任何部分的温度和温升均不超过允许值②短时工作制:即短时运行工作制,是指电气设备的运行时间短而停歇时间长,且在工作时间内的发热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。
③断续工作制:即反复短时工作制,是指电气设备以断续方式反复周期性的进行工作,工作时间(t g)与停歇时间(t r)交替重复进行。
短时断续周期性工作的电气设备的特性用暂载率表征。
④暂载率:暂载率用以表征断续工作制电气设备的工作特性,暂载率定义为ε==国家标准规定一个工作周期(t g+t r)为10min。
起重专用电动机的标准暂载率有15%、25%、40%、60%四种;电焊设备的标准暂载率有50%、65%、75%、100%四种。
1.2.2负荷计算的内容和意义负荷计算是供配电系统设计的基础,一般需要计算设备容量、有功功率、无功功率、视在功率、计算电流,一级负荷、二级负荷、季节性负荷、消防负荷、尖峰负荷电流等。
(1)计算负荷:也称计算容量或最大需要负荷,它是个假定的等效的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际的不一定恒稳的负荷所产生的最大热效应相等。
第一节 负荷计算及导线电缆选择一、负荷计算(一)设备容量计算方法设备容量是把设备额定功率(用P e ’表示)换算到统一工作制下的额定功率,用P e 表示,有时也称为设备的计算容量。
对于不同工作制的用电设备,其设备容量可按如下方法确定。
1.长时工作制电动机设备的设备容量用电设备的容量等于铭牌标明的额定功率P e ’(kW ),即: 'e e P P = (5—1)2.反复短时工作制电动机的设备容量反复短时工作制下设备的工作时间较短。
如起重类设备吊车的设备容量,就是将铭牌暂载率JC 下的额定容量 P e ’ 换算到暂载率JC 25 = 25 %时的额定容量,作为计算负荷,则JC P JC JCP P e e e '2'25== (5—2) 【例5—1】 某炼钢厂有一起重机铭牌标明的额定功率为30 kW ,暂载率为40 %,求换算到JC 25时的设备容量是多少?【解】 kW JC P JC JCP P e e e 95.374.0302'2'25=××=== 3.照明设备的容量(1)白炽灯、碘钨灯的设备容量等于灯泡的额定功率'e e P P = (5—3)(2)荧光灯因考虑镇流器中功率损失约为灯管额定功率的20 %,故有'2.1e e P P = (5—4)(3)高压汞灯、金属卤化物灯等设备因考虑镇流器中功率损失约为灯泡额定功率的10%,故有'1.1e e P P = (5—5)4.不对称单相负载的设备容量对多台单相设备应尽可能平均地接在三相上,若单相设备不平衡度(即偏离三相平均值的大小)与三相平均值之比小于15 %时,按三相平衡分配计算,见式(5—6a )。
当单相设备不平衡度与三相平均值之比大于15 %时,按单相最大值功率的三倍计算,见式(5—6b )。
工作时间很短的小容量设备的设备容量一般按零考虑,如电磁阀等可以忽略不计。
民用建筑电气设计计算1.计算内容包括:1.1供配电所负荷计算、短路电流计算与高低压电器选择、谐波的计算、电气照明计算、建筑物防雷与接地计算等。
其中建筑电气设计最常用的包括供配电所负荷计算、电气照明计算、建筑物防雷计算。
1.1.1供配电所负荷计算,包括设备功率的确定、计算负荷的确定、单相负荷计算、尖峰电流计算、年电能消耗计算、供电系统功率损耗计算、供电系统电能损耗计算、无功功率补偿计算、变电所负荷计算、变压器容量计算、柴油发电机容量计算、UPS和EPS电源容量计算、太阳能光伏电源系统容量计算、谐波计算等。
1.1.2短路电流计算与高低压电器选择计算,包括高低压系统短路电流计算、柴油发电机供电系统短路电流计算、高压电器选择、中性点接地设备选择、电流互感器选择、电压互感器选择、低压电器选择等。
1.1.3电线电缆的截面选择计算,包括导线、电缆选择的一般条件、按发热条件选择导线和电缆截面、按经济电流密度选择经济截面、按电压损失校验截面、按短路热稳定条件校验截面、低压配电系统中性线、保护线和保护中性线截面、硬母线截面选择等。
1.1.4常用用电设备计算,包括电动机、电梯的配电设计计算。
1.1.5电气照明计算,包括利用系数法的照度计算、概算曲线法的照度计算、逐点计算法的照度计算等。
1.1.6建筑物防雷与接地计算,包括建筑物年预计雷击次数计算、接闪杆的保护范围计算、接地电阻的计算等。
1.1.7弱电工程常用计算,包括安防、广播扩声、有线电视、综合布线等弱电系统常用的计算。
2.计算要点与示例计算2.1供配电所负荷计算其中以设备功率的确定、计算负荷的确定、变压器容量计算、柴油发电机容量计算最为常用。
2.1.1设备功率计算要点:(1) 进行负荷计算时,需要将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率,它是变配电所负荷计算的基础资料和依据。
(2) 每台用电设备的铭牌上都标有额定功率或额定容量,由于用电设备的额定工作条件不同,可分为连续工作制、短时或周期工作制,其设备功率的计算不能简单地将这些设备的额定功率直接相加。
民用建筑电气设计数据手册第一部分:概述随着社会的不断发展,民用建筑的电气设计也变得越来越重要。
电气系统是民用建筑中不可或缺的一部分,它为建筑提供了充足的电力,保障了建筑内部设备和设施的正常运行。
本手册将从基本概念、设计原则、常见问题等方面介绍民用建筑电气设计的相关数据,希望对电气工程师和相关专业人士有所帮助。
第二部分:基本概念1. 电气系统概述电气系统是指为了向民用建筑内部的设备和设施提供电力而设计的系统。
它包括供电系统、配电系统、照明系统、插座系统、接地系统等部分。
2. 电气负荷电气负荷是指建筑内所有设备和设施消耗的电力总量。
在设计电气系统时,需要合理评估建筑的电气负荷,以保证系统的安全稳定运行。
3. 电气设计标准电气设计需要符合国家标准和相关规范,例如《建筑电气设计规范》(GB50034)等电气设计标准。
第三部分:设计原则1. 安全性电气系统的设计必须符合安全性要求,保证电气设备和线路的安全运行,防止电气事故的发生。
2. 可靠性电气系统的设计应当保证设备和设施的稳定运行,降低因电气故障引起的停电情况,提高供电可靠性。
3. 灵活性电气系统的设计需要考虑建筑内部布局的灵活性,为后续的建筑改造和设备更新留有足够的余地。
第四部分:常见问题及解决方案1. 电气线路设计在电气线路设计中,需要考虑供电的稳定性和安全性,合理规划线路布置、截面积和保护措施,以减少电压降和线路损耗。
2. 照明系统设计照明系统设计需要考虑光线的明暗度、色温和节能性,选择合适的照明设备,以提高建筑内部的舒适度和节能性。
3. 接地系统设计接地系统是电气系统的重要组成部分,它能够将电气设备的漏电流迅速导入大地,避免触电事故的发生。
第五部分:电气设计常用公式与计算方法1. 负荷计算公式电气负荷的计算公式为:负荷 = 功率 / 电压。
2. 电缆截面积计算电缆的截面积计算公式为:截面积 = (电缆负荷 / 电流密度)* 安全系数。
3. 接地模型计算接地系统的设计需要考虑建筑的类型和土壤电阻率,计算出合适的接地电阻值。
民用建筑电气负荷计算一、负荷计算的目的1、负荷计算是为了确定建筑物的用电计算负荷,以便正确合理地选择电气设备。
2、确定用户的进线开关、电表流程、进线电缆截面.3、确定区域楼层的配电箱进线开关及电缆截面。
4、确定整个建筑物的计算负荷,合理选择变压器容量.5、确定当地供电部门规定的补偿电容的容量。
6、确定线路损耗及电能损耗。
二、计算方法分类1、需要系数法。
广泛应用于各种工程的施工图和初步设计阶段.(重点介绍)2、负荷密度法.使用于方案阶段.同时在施工图阶段采用负荷密度法复核.3、单位指标法。
适用于方案阶段。
同时在施工图阶段采用单位指标法复核。
4、二项式法。
适用于设备台数较少,但容量差别相当大的低压分支线和干线的计算,一般使用与工厂。
三、计算前的准备1、由于建筑物内的功能繁多,受用户对象、气候条件、生活工作特点等因数影响,造成用电负荷的不定因素多,要准确进行负荷计算难度很大,需要设计人员详细了解建设单位的用电特点,加强调查研究,掌握建筑物的用电设备情况。
2、参考国内外同类工程的实例进行分析,准确的进行负荷计算。
3、工程竣工使用一段时间后进行工程回访,作实地测量,验算负荷计算的准确性,掌握第一手资料,为下一个工程积累计算经验。
四、用电设备分类1、平时不使用的消防设备(如消防泵、排烟风机、正压送风机、防火卷帘门等)容量比平时使用的设备容量小时,不计入总容量内。
2、备用设备不计入总设备容量。
3、设置了两套用电设备来应对冬闲季节的变化,两套设备不同时使用,去容量大的设备计入总容量.4、对于反复短时制的用电设备,应将设备在某一暂载率下的名牌容量(额定容量Pe或Se)统一换算到一个新的暂载率下的功率.“暂载率”是在一个周期内工作时间(t)与工作周期(T)的比值。
5、对于单项用电设备,应将其折算到三项负荷,即单项最大负荷的三倍.6、要区别对待不同等级负荷的同时使用系数。
五、各类用电设备用电负荷及功率因数一般常用电器负荷、功率因数表空调、除湿设备用电负荷、功率因数及计算电流国内外风机盘管技术参数冷藏冷冻及冷饮水类电器负荷、功率因数及计算电流常用厨房炊事用电设备一览表家用炊事电器用电负荷、功率因数表办公设备用电量干蒸房电炉用电量注:1当系统的接地型式为TN—S时,应采取隔离变压器供电方式或对供电线路采用漏电保护措施。
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。
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。
建筑电气常用数据引言随着科技的进步,建筑电气工程已经成为现代建筑中不可或缺的一部分。
对于建筑电气工程师来说,掌握常用数据是非常重要的,因为它们是进行设计、施工和后期维护的基础。
本文将介绍建筑电气工程中常用的一些数据,包括电气负荷计算、导线与电缆截面选择、供配电系统设计、常用设备与材料、保护与控制回路、安全用电与节能措施以及电气图纸绘制与施工管理等方面的内容。
一、电气负荷计算确定计算负荷的方法:根据不同的需要,可以采用需要系数法、二项式法、单位面积功率法等方法来确定计算负荷。
负荷密度:对于不同的用途,各个房间或区域的负荷密度是不同的,需要结合实际情况进行计算。
功率密度:对于一些特定用途的房间,如数据中心等,需要采用功率密度法进行计算。
设备功率:根据设备的工作制和运行情况,确定设备的功率因数和效率。
特殊情况处理:对于一些特殊用途的场所,如医院、银行等,需要进行特殊的负荷计算和处理。
二、导线与电缆截面选择导体截面:根据计算负荷和允许电压损失,选择合适的导体截面。
电缆截面:根据电缆的敷设方式、工作电流和敷设环境等因素选择合适的电缆截面。
保护导体截面:根据保护电器的额定电流和保护导体的允许载流量选择合适的保护导体截面。
导线颜色:根据国家相关标准规定,导线的颜色应该符合要求,以便于后期维护和管理。
电缆桥架:根据电缆的数量和截面选择合适的电缆桥架,并考虑桥架的安装高度和走向等因素。
三、供配电系统设计电压等级:根据用电设备和用电量的需求,选择合适的电压等级。
供电电源:根据用电需求和实际情况,选择合适的供电电源。
变压器容量:根据用电设备和用电量需求,选择合适的变压器容量。
无功补偿:通过无功补偿装置对供配电系统进行无功补偿,以提高系统的功率因数和降低能耗。
系统接地:根据供配电系统的实际情况,选择合适的系统接地方式和接地电阻值。
四、常用设备与材料电气设备:包括变压器、配电箱、开关柜、电缆分支箱等。
控制设备:包括电机控制器、照明控制器、空调控制器等。
住宅小区用电负荷计算方法(原创)一、负荷等级概念:1.一类建筑用一级负荷双电源、二类建筑二级负荷双回路、三类建筑三级负荷。
2.对于住宅类按层数分几类几级负荷比较实用,19层以上一类建筑一级负荷、11~18层二类建筑二级负荷、其它为三类建筑三级负荷。
3.一二类负荷中消防、电梯、应急照明、污水泵、送排风机、监控室、电话网络机房等为一二级负荷而其它负荷为三类负荷。
二、对于上述一二类负荷(小区内公共负荷也集中由专用变取)应由专用变压器带而不是与住宅负荷变压器合用,并设置两台变压器互切备用,按规定这样备用的两台变压器当中每一台都应能带所有的一二类负荷,但是实际当中没有必要,每台变压器稍多留(甚至就正常计算)出来一些就可以了。
如二类负荷总功率是900KW,那设两台专用变压器每台就带450KW(这里不考虑功率因数,需要系数,就是举个例子)如果是普通负荷我可以选两台500KVA的变压器,但现在我要多留出一些,我选两台630KVA变压器,而每台多留出来的180就可以达到部分二类负荷故障时备用的目的(因为不可能所有的二类负荷所在线路同时出现故障,再者消防设备基本不用而用的时候可以强切非消防应急设备负荷。
此观点如果先辈们对此观点有不同意见,希望一起讨论。
三、两种计算方法:1)单位面积指标法;2)需要系数法;四、两种方法的出处:《全国民用建筑工程设计技术措施.电气2009版》《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇.电气2003版》《民用建筑电气设计规范》、五、两种方法应用的前提:是不走配套费,而是按实结算(回迁、经济适用房、棚改区、别墅类项目等),如果走配套费,电业局爱算多大算多大,反正都是80~90元每平的费用里出!六、两种方法的概念:1.单位面积指标法:依据建筑不同用电类别、用途而在经验表格中查相应的单位面积用电指标然后*建筑的面积。
S=用电指标*建筑面积。
住宅类、办公类、商业类等由下表可估算出变压器的容量及小区的负荷强度,此法用于估算,如对于需要进行二次装修设计而现无准确的设备容量的大型售楼处、超市等向电业局电力报装估算时用。
建筑电气常用数据一、引言建筑电气是指在建筑物内进行电力供应、照明、通信、安防等方面的电气工程。
在进行建筑电气设计和施工过程中,需要使用一些常用的数据来进行计算和决策。
本文将介绍建筑电气常用数据的标准格式和相关内容。
二、电气负荷计算数据1. 建筑总负荷:建筑电气负荷的总和,通常以千瓦(kW)或千伏安(kVA)为单位。
2. 照明负荷:用于照明的电气负荷,通常以瓦(W)为单位。
3. 动力负荷:用于动力设备(如电梯、空调等)的电气负荷,通常以千瓦(kW)或千伏安(kVA)为单位。
4. 控制负荷:用于控制设备(如开关、继电器等)的电气负荷,通常以瓦(W)为单位。
5. 预留负荷:为未来可能增加的电气负荷而预留的电气能力,通常以百分比形式表示。
三、电缆和线缆数据1. 电缆截面积:电缆导体的横截面积,通常以平方毫米(mm²)为单位。
2. 电缆长度:电缆的实际长度,通常以米(m)为单位。
3. 电缆额定电流容量:电缆能够承受的最大电流,通常以安培(A)为单位。
4. 电缆电阻:电缆导体的电阻,通常以欧姆(Ω)为单位。
5. 线缆截面积:线缆导体的横截面积,通常以平方毫米(mm²)为单位。
6. 线缆长度:线缆的实际长度,通常以米(m)为单位。
7. 线缆额定电流容量:线缆能够承受的最大电流,通常以安培(A)为单位。
8. 线缆电阻:线缆导体的电阻,通常以欧姆(Ω)为单位。
四、开关和插座数据1. 开关额定电流:开关能够承受的最大电流,通常以安培(A)为单位。
2. 开关额定电压:开关能够承受的最大电压,通常以伏特(V)为单位。
3. 开关额定功率:开关能够承受的最大功率,通常以瓦(W)为单位。
4. 插座额定电流:插座能够承受的最大电流,通常以安培(A)为单位。
5. 插座额定电压:插座能够承受的最大电压,通常以伏特(V)为单位。
6. 插座额定功率:插座能够承受的最大功率,通常以瓦(W)为单位。
五、照明数据1. 照明灯具功率:照明灯具的额定功率,通常以瓦(W)为单位。
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。
建筑电气常用数据一、引言建筑电气是指在建筑物内部进行电力供应和电气设备安装的一项工作。
在进行建筑电气设计和施工过程中,需要使用一些常用的数据来计算和选择电气设备,以确保建筑物的电力系统安全可靠、高效运行。
本文将介绍一些建筑电气常用数据,包括电气负荷计算、电线电缆选择、电气设备容量等方面的数据。
二、电气负荷计算1. 动力负荷:建筑物内各种电动设备的总功率需求。
根据建筑物用途和设备种类,可以通过查阅相关标准和规范,确定各个房间或区域的动力负荷值。
2. 照明负荷:建筑物内照明设备的总功率需求。
根据照明设计标准和照明类型,可以计算出各个房间或区域的照明负荷值。
3. 空调负荷:建筑物内空调设备的总功率需求。
根据建筑物的空调设计参数、制冷负荷计算方法,可以确定空调负荷值。
三、电线电缆选择1. 电线截面积:根据电气负荷计算结果和电线的导电能力,选择合适的电线截面积。
一般来说,电线截面积越大,电流承载能力越强。
2. 电线材质:根据建筑物的使用环境和电气设备的特点,选择适合的电线材质,如铜导线、铝导线等。
3. 电缆敷设方式:根据建筑物的结构和电气设备的布置,选择合适的电缆敷设方式,如明敷、暗敷等。
四、电气设备容量1. 开关插座容量:根据建筑物内各个房间或区域的用电设备情况,选择合适的开关插座容量。
一般来说,常用的开关插座容量有10A、16A、32A等。
2. 断路器容量:根据电气负荷计算结果和电气设备的特点,选择合适的断路器容量。
断路器容量应大于等于电气负荷的最大值,以确保正常运行和过载保护。
3. 配电柜容量:根据建筑物内各个房间或区域的电气负荷计算结果,选择合适的配电柜容量。
配电柜容量应能满足所有电气设备的总功率需求。
五、其他常用数据1. 线路电压:根据建筑物的电力供应要求和电气设备的额定电压,确定建筑物内线路的电压等级,如220V、380V等。
2. 短路电流:根据建筑物内各个房间或区域的电气负荷计算结果和电气设备的短路电流能力,确定建筑物内各个房间或区域的短路电流值。
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。
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:由公式P K P c js ∑=P js =0.6×(40×5+100+150+120+300+200+1000)=1242W 由公式ϕcos 220js js P I =取 cos φ=0.8I js =7.062、住宅用电计算负荷住宅用电负荷受气候条件、经济状况等多种因素的影响。
因此,很难用一个模式和一个标准涵盖用电负荷的大小。
下面,从不同角度给出用电负荷的参考值。
2.1按住宅档次计算负荷 由居住条件可划分为:一档住宅:别墅式 二档住宅:高级公寓 三档住宅:80~120m 2住宅 四档住宅:50~80m 2住宅下面的表列出了在一般条件下不同住宅档次用电设备的大致数量和计算负荷。
各档住宅用电的计算负荷: 由公式ϕcos 220js js c js P I P K P =∑=取 同期系数K c :=0.5平均功率因数,可取cos φ=0.852.2按户型住宅档次计算负荷(普通住宅)2.3高档小区住宅负荷估算高档小区住宅用电负荷较大,大致可分为A 、B 、C 、D 四类。
3、民用建筑用电负荷的计算对统一设计的一般民用住宅,设计单位通常采用以下一些方法来计算设备容量的。
3.1通常的计算方法。
有以下三种方法(1)单位建筑面积法。
即按下面的标准进行单位面积耗电量估算: ① 具有电热水器的住宅:S S p P 201==② 具有电炊器具的住宅:S S p P 302==③ 既具有电炊器具,又要空调器的住宅:S S p P 903==式中P :计算负荷 (W)p 1、p 2、p 3:单位面积负荷量,即用电指标(W/m 2)S :总建筑面积(m 2)(2)单位指标法。
即按每户、每床、每人等为单位指标进行耗电量估算:n p P i =式中P :计算负荷 (kW)p i :单位指标值(KW/户、KW/床、KW/人)n :指户、床、人的个数。
若以户为单位,计算方法如下: ① 各户用电水准接近的住宅:n p P i =② 各户用电水准很不相同的住宅:332211n p n p n p P =+=式中P :计算负荷 (kW)p i :每户用电设备容量(KW )取值: 一般水平的住宅,p 1=1kw用电作主要炊事能源的住宅p 2=3kw 有电热淋浴器和空调器的住宅p 3=6kwn :用户数。
321n n n :对应于用电设备容量为321p p p 的用户数。
(3)设计标准法① 住宅照明标准(中等家庭公寓) 大居室:白炽灯为60W 或荧光灯为40W小居室、小客厅:白炽灯为40W 或荧光灯为20W 厨房:白炽灯为40W厕所、卫生间、廊道:白炽灯为25W 楼梯间:白炽灯为25~40W 门厅:白炽灯为25~60W 管理房、修理间:荧光灯为40W 电梯机房、水泵房:白炽灯为60W ② 住宅电源插座标准(中等家庭公寓)大居室:两组插座(一组为单相三极式和二极式,一组为二极式) 小居室、小客厅:各一组插座 厨房、卫生间:各一组插座 每个电源插座按50 W 计算。
确定了每户的设备容量a P 后,由此可进行计算负荷的计算。
用户分支线路的计算负荷a js P P =用户主干线路的计算负荷a x js P K P ∑=3.2小康型住宅的计算方法。
一般家用电器用电负荷、功率因数及计算电流一般家用电器用电负荷、功率因数及计算电流 (见表3-27-3-35)表3-28 一般家用电器用电负荷、功率因数及计算电流设备名称规格耗电功率/( kw) 功率因数(cosφ) 计算电流 /A 收录机0.01-0.06 0.7 0.1-0.4 电唱机0.02 0.7 0.2电视机黑白0.03-0.05 0.7 0.2-0.3彩电0.07-0.09 0.7 0.4-0.5 洗衣机0.12-0.4 0.6 0.8-2.3 家用电冰箱50-200L 0.04-0.15 0.6 0.3-1 台扇Ф200-400mm 0.03-0.07 0.6 0.3-0.5 落地扇Ф400mm0.07 0.6 0.5箱式电扇Ф300mm0.06 0.6 0.4吊扇Ф900-1200mm 0.08 0.6 0.6排气扇0.01 0.5 0.1冷风器0.07 0.6 0.5电空调器0.75-2 0.7-0.8 4.3-11.4 电熨斗0.3-0.6 1 1.4-2.8 电烙铁0.04-0.1 1 0.2-0.5 电热梳0.02-0.12 10.1电吹风0.25-1.2 1 1.2-5.8 电热烫发钳0.02-0.03 1 0.1电卷发器0.02 10.1电褥子0.04-0.08 1 0.2-0.4 热得快0.3 1 1.4电水杯0.4 1 1.9电茶壶(瓷)0.5 1 2.3电茶壶(铝) 2.5-5L 0.7-1.5 1 3.2-6.9 电热锅 1.5L 0.5-0.75 1 2.3-3.5二、电缆电线负荷的计算方法一、常用电线的载流量:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:1.5平方毫米——22A2.5平方毫米——30A4平方毫米——39A6平方毫米——51A10平方毫米——74A16平方毫米——98A二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦“1.5平方”的铜线。
能承受3723瓦的负荷。
三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A,电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是1.5平米×6A=10.5A10.5A×220W=2310W这就是1.5单轴最大输出功率如:1.5 mm2 bvV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V 的电压的话就是功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。
在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。
一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。
2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。
在220V电压是2.64千瓦。
载流量是不变的,功率随着电压变2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。
10平方的铜心线能载荷多少千瓦,如果用在220V,明线布设允许连续负载电流为70A,相当于15.4千瓦;两线布设在一支线管内,允许连续负载电流为60A,相当于13.2千瓦;三线布设在一支线管内,允许连续负载电流55A,相当于12.1千瓦。