最新生活区用电计算
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1前言改革开放以来,城镇的住宅小区的开发有了飞跃发展。
住宅小区建设的特点是建筑物密集、环境优美、设施齐全。
由于人们生活水平提高,家用电器普及很快,因此,对供电的要求是用电量大、可靠性高,线路布置及变压器安装美观大方、安全,与周围环境协调。
2小区变压器位置选择在环境优美的小区中,配电房及箱变应以一个建筑小品的形式为小区添光彩,与小区建设相协调。
配电房或箱变位置的选择要考虑以下问题:(1)要考虑设在负荷中心。
这样可减小低压线路的供电半径,降低线损,节约有色金属等。
(2)要考虑设备运输、安装方便,及进出线的安装位置,可使施工方便,利于维护。
(3)配电房或箱变应为独立建筑,最好不设在住宅楼内。
以免变压器噪音影响住户,且运行安全,维护方便。
3变压器规格的选择3.1城镇住宅小区用电负荷的特点结合城镇住宅小区建设的现状和近期发展来看,没有高层建筑,无须设置电梯,没有中央空调或供热设施,公共设施一般只考虑路灯的用电。
小区商场可考虑安装专用的变压器,利于用电管理。
所以城镇小区用电负荷预测较为简单,主要考虑住宅用电即可。
3.2住宅用电负荷的预测随着人们生活水平的提高,住宅面积逐渐增加,家用电器的普及并增多,特别是这几年随着空调、电热水器、微波炉、电磁炉等大功率电器的普及,家庭用电量大大增加。
3.2.1单位面积法综合城镇建设实际,近几年小区内的住宅面积可分为3类:100m2以下为小户型,100~130m2为中户型,130m2以上为大户型(天地楼或楼中楼)。
据有关资料介绍,新建住宅内居民按建筑面积50W/m2负荷密度计算,则小型住户计算负荷为5kW,中型住户计算负荷为6kW,大型住户计算负荷为8kW。
3.2.2需用系数法因南方气候炎热,空调制冷使用率高,基本不需供热。
居民用电的最大负荷出现在夏季19~23时时间段,用电负荷是用电设备容量的45%,所以小型住宅的计算负荷取5kW,中型用户计算负荷取6kW,大型住户计算负荷取8kW,与单位面积法基本吻合。
住宅用电负荷计算公式1 城镇住宅小区用电负荷的特点与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。
一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。
所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。
2 住宅用电的预测(1)需用系数法:小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。
随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。
一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。
中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。
大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。
据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。
小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。
(2)单位面积法:据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。
本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
3 变压器的选择(1)同时系数:住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。
取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。
电费怎么算的公式是什么?电费怎么算的公式是什么?电费的计算公式会因地区和电力公司而异,以下是一般情况下的电费计算公式:总电费 = 用电量×单价 + 附加费用其中,“用电量”指的是你的用电量,通常以千瓦时(kWh)为单位,“单价”是每个单位电力的价格,“附加费用”是可能包括的额外费用,如基本电费、燃料费、分布成本等等。
举例来说,如果你在一个月内用了200千瓦时的电,每千瓦时的单价是0.5元,附加费用是20元,那么你需要支付的总电费是:总电费 = 200 kWh × 0.5 元/kWh + 20 元 = 120 元民用阶梯电价收费标准1、阶梯电价:按照每户每月电量分档划分为夏季标准和非夏季标准。
其中:(1)夏季标准(5月-10月):第一档电量为每户每月0-260度的用电量,其电价不作调整;第二档电量为每户每月261-600度的用电量,其电价每度加价0.05元;第三档电量为每户每月601度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。
(2)非夏季标准(1-4月、11-12月):第一档电量:每户每月0-200度,其电价不作调整;第二档电量:每户每月201-400度,其电价每度加价0.05元;第三档电量:每户每月401度及以上,其电价每度加价0.30元。
2、峰谷电价:高峰时段(14:00—17:00;19:00—22:00);平时段(8:00—14:00;17:00—19:00;22:00—24:00)低谷时段(0:00—8:00)。
居民峰段、平段、谷段的电价比价(不含政府性基金及附加)为:峰段电度电价平段电度电价谷段电度电价=1.6510.5。
3、合表电价:居民合表用户不执行居民阶梯电价,其电价水平统一提高0.037元/千瓦时。
因为不同地市的具体的电价执行标准,具体可以咨询当地有关部门。
至于水费价格,分为居民用水、非居民用水和特种行业用水三类。
各地水费价格有所不同。
以贵阳市居民用水为例:1、普通生活用水阶梯:每户用水量21吨,按2.82元/吨收费;21吨_每户用水量36吨,按3.73元/吨收费;每户用水量_36吨,按4.64元/吨收费。
售楼处及其施工办公区、生活区施工用电容量计算拟采用630KV A变压器作为售楼处及其施工办公区、生活区施工用电电源,采用单根电缆供电:1.用电负荷登记表2.根据下列公式计算求出总用电容量。
总用电量⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+++⨯⨯=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KV ·A ) P1——空调机组动力额定功率(KW ) P2—— 壁挂炉、厨房额定功率(KV ·A ) P3——售楼处照明插座额定容量(KV ·A )P4——施工办公区生活区照明插座额定容量(KV ·A ) cos ϕ——功率因数(根据售楼处电气设计阐明取0.8)由于售楼处空调机组为全勤使用,K1取1.0,壁挂炉考虑与空调机组分开使用,厨房用电考虑K2=0.6,K3取0.5,K4取0.6。
KW P 4.1401=∑ KW P 1.582=∑ KW P 2.2493=∑ KW P 1364=∑则总用电量:[]KVA x x x P 39.437136*6.02.2495.01.586.08.0/4.1400.105.1=+++⨯=I=437.39×1000/( √3×380×0.75)=886.9A因此用电高峰期间总用电量为437.39KVA ,施工现场提供630KVA 电能源,可满足用电需要,但采用单根电缆供电则电缆型号过大,且售楼处机组与临电共用电缆,考虑临电不稳定性对空调机组运行影响,不提议按照上述方案施工,提议采用售楼处与现场办公区生活区独立设置变压器作为电源,且售楼处空调机组、厨房用电与其他负荷分开两路供电。
(1)售楼处空调机组及厨房电源用电负荷:[]KVA x x P 88.2201.586.08.0/4.1400.105.1=+⨯= I=220.88×1000/( √3×380×0.75)=447.46A选用YJV-4*240+1*120电缆作为空调机组、厨房电源主线。
住宅小区用电负荷计算方法范本一:一:引言住宅小区用电负荷计算方法是指为了满足居民生活和公共设施的用电需求,合理计算小区总用电负荷的一种方法。
本文档将详细介绍住宅小区用电负荷计算方法的步骤和具体细化内容。
二:用电负荷计算方法的步骤1. 收集基础数据2. 分析用电负荷特点3. 确定用电负荷需求4. 计算每个住户的用电负荷5. 汇总计算每个公共设施的用电负荷6. 得出小区总用电负荷三:收集基础数据1. 小区规模和建造类型2. 每个住户的人口数量3. 住户的生活习惯和用电设备4. 公共设施的种类和使用方式5. 变电站的容量和电压等级四:分析用电负荷特点1. 不同时间段的用电负荷变化规律2. 各个住户和公共设施的用电负荷峰值3. 用电负荷的季节性变化五:确定用电负荷需求1. 根据基础数据和分析结果确定住户和公共设施的用电负荷需求2. 考虑未来的发展规划和用电设备更新换代六:计算每个住户的用电负荷1. 根据每个住户的人口数量和生活习惯,计算其用电量2. 考虑不同用电设备的功率需求和使用时长七:汇总计算每个公共设施的用电负荷1. 根据公共设施的种类和使用方式,计算每个公共设施的用电量2. 考虑不同公共设施的功率需求和使用时长八:得出小区总用电负荷1. 将每个住户的用电负荷和每个公共设施的用电负荷相加2. 考虑用电负荷的峰值和季节性变化九:附件本文档涉及附件:1. 小区基础数据采集表格2. 用电设备功率表格3. 用电负荷计算表格十:法律名词及注释1. 用电负荷:指特定时间段内的用电需求量2. 住户:指居住在小区内的个人或家庭3. 公共设施:指小区内的公共场所和设备,如停车场、游泳池等4. 变电站:指供电网络和之间进行电能转换的场所范本二:一:引言住宅小区用电负荷计算方法是指为了满足居民生活和公共设施的用电需求,合理计算小区总用电负荷的一种方法。
本文档将详细介绍住宅小区用电负荷计算方法的具体细化内容和流程。
二:细化内容和流程1. 收集基础数据1.1 小区规模和建造类型的调查1.2 住户人口数量的统计1.3 住户的生活习惯和用电设备的调查1.4 公共设施的种类和使用方式的了解1.5 变电站的容量和电压等级的查证2. 分析用电负荷特点2.1 不同时间段的用电负荷变化规律的研究2.2 各个住户和公共设施的用电负荷峰值的把握2.3 用电负荷的季节性变化的分析3. 确定用电负荷需求3.1 根据基础数据和分析结果确定住户和公共设施的用电负荷需求3.2 考虑未来的发展规划和用电设备更新换代的预测4. 计算每个住户的用电负荷4.1 根据每个住户的人口数量和生活习惯,计算其用电量4.2 考虑不同用电设备的功率需求和使用时长的评估5. 汇总计算每个公共设施的用电负荷5.1 根据公共设施的种类和使用方式,计算每个公共设施的用电量5.2 考虑不同公共设施的功率需求和使用时长的估算6. 得出小区总用电负荷6.1 将每个住户的用电负荷和每个公共设施的用电负荷相加6.2 考虑用电负荷的峰值和季节性变化的影响附件:本文档涉及附件见附录部分。
电价计算公式范文1.按照阶梯电价计算的公式:阶梯电价是指按照用电量的不同范围,划分为不同的电价等级,超过每个阶梯范围的用电量按照不同的电价收费。
设定不同的电价等级和对应的电价,如下所示:用电量在0-100度之间的部分,电价为a元/度。
用电量在101-200度之间的部分,电价为b元/度。
用电量在201-300度之间的部分,电价为c元/度。
用电量在300度以上的部分,电价为d元/度。
按照这个设定,用电量为E度的电费计算公式如下:电费=(E1*a)+(E2*b)+(E3*c)+(E4*d)其中,E1,E2,E3和E4分别表示在对应阶梯范围内的用电量。
2.按照分时电价计算的公式:分时电价是指按照电力负荷的不同时间段,划分为不同的电价等级,不同时间段的用电量按照不同的电价收费。
设定不同时间段的电价等级和对应的电价,如下所示:用电时间在夜间的部分,电价为a元/度。
用电时间在白天的部分,电价为b元/度。
按照这个设定,用电量为E度,其中夜间用电量为E1度,白天用电量为E2度的电费计算公式如下:电费=(E1*a)+(E2*b)3.按照季度电价计算的公式:季度电价是指按照不同季度的用电量,划分为不同的电价等级,不同季度的用电量按照不同的电价收费。
设定不同季度的电价等级和对应的电价第一季度的部分,电价为a元/度。
第二季度的部分,电价为b元/度。
第三季度的部分,电价为c元/度。
第四季度的部分,电价为d元/度。
按照这个设定,用电量为E度的电费计算公式如下:电费=(E1*a)+(E2*b)+(E3*c)+(E4*d)其中,E1,E2,E3和E4分别表示在对应季度内的用电量。
这些是常见的电价计算公式,根据不同的电价形式和计费规则,可以灵活地调整和设定电价等级和对应的电价,以满足不同的电力消费需求。
售楼处及其施工办公区生活区用电量计算Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998售楼处及其施工办公区、生活区施工用电容量计算拟采用630KVA变压器作为售楼处及其施工办公区、生活区施工用电电源,采用单根电缆供电:1.用电负荷统计表2.根据下列公式计算求出总用电容量。
总用电量⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+++⨯⨯=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KV ·A ) P1——空调机组动力额定功率(KW ) P2—— 壁挂炉、厨房额定功率(KV ·A ) P3——售楼处照明插座额定容量(KV ·A )P4——施工办公区生活区照明插座额定容量(KV ·A ) cos ϕ——功率因数(根据售楼处电气设计说明取)由于售楼处空调机组为全勤使用,K1取,壁挂炉考虑与空调机组分开使用,厨房用电考虑K2=,K3取,K4取。
则总用电量:I=×1000/( √3×380×=因此用电高峰期间总用电量为,施工现场提供630KVA 电能源,可满足用电需要,但采用单根电缆供电则电缆型号过大,且售楼处机组与临电共用电缆,考虑临电不稳定性对空调机组运行影响,不建议按照上述方案施工,建议采取售楼处与现场办公区生活区独立设置变压器作为电源,且售楼处空调机组、厨房用电与其它负荷分开两路供电。
(1)售楼处空调机组及厨房电源用电负荷: I=×1000/( √3×380×=选用YJV-4*240+1*120电缆作为空调机组、厨房电源主线。
(2)售楼处照明插座用电负荷: I=×1000/380=344A选用YJV-4*150+1*75电缆作为售楼处照明插座电源主线。
(3)施工办公区、生活区用电负荷: I=×1000/380=选用YJV-4*95+1*50电缆作为生活区、办公区电源主线。
住宅小区用电容量计算及变配电住宅小区用电容量计算及变配电1. 介绍1.1 目的本旨在提供住宅小区用电容量计算和变配电的详细指导,以确保小区的用电安全和正常运行。
1.2 合用范围本合用于规划、建设和维护住宅小区的电力系统的相关人员,包括设计师、工程师、施工人员和维护人员。
2. 用电容量计算2.1 小区用电负荷计算2.1.1 居民用电负荷计算根据小区规模和居住人口数,计算每户的平均用电负荷。
考虑到常见的用电设备,如照明、空调、电视、冰箱等,对每种设备进行功率计算,并加总得出每户的用电负荷。
2.1.2 公共设施用电负荷计算考虑到小区的公共区域和设施,如电梯、停车场、门禁系统等,对每一个设施进行功率计算,并加总得出公共设施的用电负荷。
2.2 小区总用电容量计算将上述每户的用电负荷和公共设施的用电负荷加总,得出小区的总用电负荷。
根据小区的用电特点和未来发展的预测,考虑负载率和容量冗余,计算出小区的总用电容量。
3. 变配电设计3.1 主配电箱设计根据小区总用电容量和用电负荷分布,设计适当容量的主配电箱。
主配电箱应满足小区的用电需求,并具备过载、短路和漏电保护功能。
3.2 支路配电箱设计根据各楼栋和户数的用电需求,设计适当容量的支路配电箱。
支路配电箱应合理分配用电负荷,保证各楼栋和户数的供电稳定和安全。
3.3 电缆敷设设计根据各配电箱的位置和距离,设计合理的电缆敷设方案。
考虑到电缆的负载能力、电压降和敷设的安全性,确保配电系统的可靠性和稳定性。
4. 系统维护4.1 定期检查和维护定期检查和维护住宅小区的电力系统,包括检查配电箱、电缆路线、接线端子等,确保其正常运行和安全性。
4.2 故障处理及时处理住宅小区电力系统的故障,并迅速排除故障原因,保证供电的连续性和可靠性。
附件:1. 用电负荷计算表格2. 配电箱设计图纸3. 电缆敷设方案图法律名词及注释:1. 用电容量:指住宅小区所需要的总电力容量。
2. 主配电箱:负责从供电源引入全小区电能并分配给各个支路电箱的设备。
小区用电负荷计算小区用电负荷计算1. 小区负荷计算(估算)按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1.“在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。
”应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即:Pjs=∑Pei×Ni(kW)式中Pei——单位用电指标KW/户。
Ni——户数应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。
PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同)我们建设的小区总户数为17000户,每户最大的用电负荷为6KW/户考虑,所以:Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×17000户=102000(kW)小区实际最大负荷PM=Pjs×η=102000(kW)×0.4=40800(kW)。
(η取0.4,η值越大,配电成本越高,电业局越高兴,建议当η取0.2时PM=20400(KW)或每户用电负荷按3KW/户考虑,PM=20400(KW))2. 选择配变容量S=P∑÷cosφ(kVA)cosφ一般取值为0.8~0.9。
S=P∑÷0.85=20400÷0.85=24000(kVA),变压器总容量为24000(kVA),按此选择变压器。
3. 今年开发用地负荷计算(估算)今年开发用地:职工安置用地66267㎡+补偿用地33133㎡=99400㎡(公司总共开发用地780716㎡,总户数17000户,容积率按1.7计算,平均每户面积为78.0716㎡)所以今年开发建设的建筑面积约为:99400㎡×1.7=168980㎡户数为:168980㎡÷78.0716㎡/户=2164(户)Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×2164户=12984(kW)今年开发用地最大负荷PM=Pjs×η=12984(kW)×0.4=5193.6(kW)S=P∑÷0.85=5193.6÷0.85=6110.12(kVA),变压器总容量为6110.12(kVA),按此选择变压器。
居民用电量估算方法
居民用电量估算方法主要包括以下几个步骤:
1. 了解家庭用电设备:首先需要了解家庭中各个用电设备的功率,例如空调、电视、冰箱、洗衣机、热水器等。
这些设备的功率通常在设备本身或者产品说明书上可以找到。
2. 收集用电时间:了解各个设备的使用时间,例如空调可能在夏季使用时间较长,电视每天观看的时间等。
3. 计算总功率:将家庭中所有用电设备的功率相加,得到家庭总功率。
4. 计算用电量:根据家庭总功率和各个设备的使用时间,计算出家庭用电量。
用电量的计算公式为:用电量(度)= 家庭总功率(瓦特)× 使用时间(小时)/ 1000(将单位转换为千瓦时)。
5. 考虑季节因素:不同季节的用电量可能会有所差异,特别是在寒冷的冬季和炎热的夏季,空调等设备的用电量可能会明显增加。
因此,在计算用电量时,要考虑季节因素。
6. 参考历史用电数据:如果家庭已经安装了电表,可以参考历史用电数据来估算用电量。
将历史用电数据进行平均,得到一个参考值,然后根据实际情况进行调整。
总之,估算居民用电量需要综合考虑家庭用电设备的功率、使用时间、季节因素等因素,从而得到一个较为准确的用电量估算值。
1。
工地临时用电计算书计算依据:《低压配电设计规范》(GB50054-2011)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011 )《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)一、施工条件施工现场用电量统计表二、设计内容和步骤1、现场勘探及初步设计:(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。
(3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。
(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
2、确定用电负荷:(1)白炽灯K x= 1,Cosφ = 1,tgφ = 0P js = K x×P e = 1×0.1 = 0.1kWQ js = P js×tgφ = 0.1×0 = 0kvar(2)白炽灯(196台)K x= 1,Cosφ = 1,tgφ = 0P js = K x×P e = 1×19.6 = 19.6kWQ js = P js×tgφ = 19.6×0 = 0kvar(3)白炽灯(225台)K x= 1,Cosφ = 1,tgφ = 0P js = K x×P e = 1×22.5 = 22.5kWQ js = P js×tgφ = 22.5×0 = 0kvar(4)总负荷计算总的有功功率P js = K x×ΣP js = 0.9×42.2 = 37.98kW总的无功功率Q js = K x×ΣQ js = 0.9×0 = 0kvar总的视在功率S js = (P js2 + Q js2)1/2 = (37.982+02)1/2 = 37.98kVA总电流计算I js = S js / (1.732 ×U e) = 37.98 / (1.732 ×0.38) = 57.706A3、干线进线截面及进线开关在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。
分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝橡皮绝缘导线空气明敷,室外架空铝导线按机械强度的最小截面为16mm2,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。
(1)生活区总配电箱上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择1)白炽灯开关箱至白炽灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):a)计算电流K x = 1,Cosφ = 1I js = K x×P e/(U e×Cosφ) = 1×0.1/(0.22×1) = 0.455Ab)选择导线选择BLX-4×10 ,空气明敷时其安全载流量为65A,室外架空铝芯导线按机械强度的最小截面为16mm2,满足要求。
c)选择电气设备选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为I r = 20A。
2)白炽灯(196台)开关箱至白炽灯(196台)导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):a)计算电流K x = 1,Cosφ = 1I js = K x×P e/(U e×Cosφ) = 1×0.1/(0.22×1) = 0.455Ab)选择导线选择BLX-4×25 ,空气明敷时其安全载流量为110A,室外架空铝芯导线按机械强度的最小截面为16mm2,满足要求。
c)选择电气设备由于开关控制196台机械,开关的电流为I r=0.455×196(台数)= 89.18 A。
选择开关箱内开关为DZ10-100/3,其脱扣器整定电流值为I r = 100A。
3)白炽灯(225台)开关箱至白炽灯(225台)导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下机械启动后需要系数取1):a)计算电流K x = 1,Cosφ = 1I js = K x×P e/(U e×Cosφ) = 1×0.1/(0.22×1) = 0.455Ab)选择导线选择BLX-4×25 ,空气明敷时其安全载流量为110A,室外架空铝芯导线按机械强度的最小截面为16mm2,满足要求。
c)选择电气设备由于开关控制225台机械,开关的电流为I r=0.455×225(台数)= 102.375 A。
选择开关箱内开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为I r = 250A。
4)第一生活区分配电箱至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择a)计算电流由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数I jx=98.098Ab)选择导线选择BLX-4×25,空气明敷时其安全载流量为110A。
c)选择电气设备选择分配箱内开关为DZ10-100/3,其脱扣器整定电流值为I r=100A。
5)第二生活区分配电箱至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择a)计算电流I jx=102.375Ab)选择导线选择BLX-4×25,空气明敷时其安全载流量为110A。
c)选择电气设备选择分配箱内开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为I r=250A。
6)第一生活区分配电箱进线及进线开关的选择a)计算电流K x=0.8,Cosφ=0.9I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.8×19.7/(1.732×0.38×0.9)=26.606A该分箱下最大组线电流I js=98.098A两者中取大值I js=98.098Ab)选择导线选择BLX-4×25,空气明敷时其安全载流量为110A。
c)选择电气设备选择分配箱进线开关为DZ10-100/3,其脱扣器整定电流值为I r=100A。
7)第二生活区分配电箱进线及进线开关的选择a)计算电流K x=0.8,Cosφ=0.9I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.8×22.5/(1.732×0.38×0.9)=30.388A该分箱下最大组线电流I js=102.375A两者中取大值I js=102.375Ab)选择导线选择BLX-4×25,空气明敷时其安全载流量为110A。
c)选择电气设备选择分配箱进线开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为I r=250A。
8)生活区总配电箱导线截面及出线开关的选择a)计算电流K x=0.8,Cosφ=0.9I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.8×42.2/(1.732×0.38×0.9)=56.994A该干线下最大的分配箱电流I js=102.375A由于该干线下有多个分配箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数选择的电流I js=102.375×1.1=112.613Ab)选择导线选择BLX-4×35,空气明敷时其安全载流量为138A。
c)选择电气设备选择分配箱进线开关为DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为I r=250A。
4、选择总箱的进线截面及进线开关I js=112.6125A(1)查表得室外架空线路25 °C时铝芯橡皮绝缘导线BLX-4×70,其安全载流量为135A,能够满足使用要求。
(2)选择总进线开关:DZ10-250/3,其脱扣器整定电流值为I r=250A。
(3)选择总箱中漏电保护器:FQ15-100。
5、选择变压器根据计算的总的视在功率选择SL7-50/10型三相电力变压器,它的容量为50kVA > 37.98kVA×1.2(增容系数)能够满足使用要求,其高压侧电压为5kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。
三、绘制临时供电施工图总配电箱第一生活区分配电箱第二生活区分配电箱第一生活区分配电箱至第1组电机第一生活区分配电箱至第1组电机第二生活区分配电箱至第1组电机四、安全用电技术措施安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。
安全用电措施应包括下列内容:(一)安全用电技术措施1.保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。
它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。
这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。
但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。
因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。
2.保护接零在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。
它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。
其供电系统为接零保护系统,即TN系统。
保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。
本工程采用TN-S系统TN-S供电系统。
它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。
它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。
应该特别指出,PE线不许断线。
在供电末端应将PE线做重复接地。
TN-S供电系统。
它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。
它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。
应该特别指出,PE线不许断线。
在供电末端应将PE线做重复接地。
TN-C-S供电系统。
在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE 时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。