供配电系统的负荷与负荷计算
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供配电案例常用的公式1.负荷计算:设备功率、需要功率和平均功率补前的功率因数:cosφ1={1/[1+(βQ/αP)]2}1/2,补后的功率因数:cosφ={1/[1+[(Qc-Q)/Pc]2]}1/2。
Qc=Pc(tgφ1-tgφ2),设备功率:Pe=2P rεr1/2.Pe= P rεr1/2.Pe= S rεr1/2cosφ. 负荷持续率。
二项式法:Pjs=cPn+bPs,Pn表示n个最大功率设备功率和,Ps表示全部运转设备的功率和(除去备用设备)。
线负荷转为三相负荷:Pd=1.73P UV+1.27P WV=1.73P UV。
相负荷中最大和第二大的功率。
相负荷计算P U=p*P UV+q*P WU。
Q U=p*Q UV+q*Q WU。
单相功率转为三相功率是最大相负荷的三倍。
需要系数法:需要系数和同时系数,利用系数法:利用系数和最大系数。
计算负荷:设备组:Pc=KxPe,Qc=Petgφ,Sc=[P2+Q2]1/2,Ic=Sc/(1.732Ur)变电所:Pc=K∑p∑(KxPe),Qc=K∑q ∑(KxPetgφ)。
同时系数K∑p、K∑q(两个不计入,一个择大者即备用设备和消防设备不计入,季节性计入最大者)利用系数:设备组平均负荷:P av=K l*Pe,Qav=Pav*tgφ。
计算负荷:Pc=K m∑P av;Qc=K m ∑Q av。
节能传动钢铁设计手册找,以配电手册为主,如它没有及时翻到钢铁手册对应部分。
2.电源质量:n次谐波电压含有率:HRU n=1.732U N*h*I h/10S k。
谐波电流的计算:I1=I n*n,I h=I1/h=I n*n/h。
详见工业与民用配电设计手册P282。
全部用户允许注入公共连接点的谐波电流短路容量不同时:I n=S k1/S k2*I(n)p, 不同用户注入公共接点的允许值I n=I h(Sj/St)1/α。
两个用户(变压器)注入同一公共接点的谐波电流:I n=(I n12+I n22+KI n1I n2)1/2。
供配电系统设计的内容
供配电系统设计是为了满足建筑物或工业设施的电力需求而进行的规划和设计工作。
以下是供配电系统设计通常涉及的内容:
1. 负荷计算:确定用电设备的负荷大小和类型,包括照明、动力、空调、通风等。
负荷计算是为了确定供电系统的容量和配置。
2. 供电方案选择:根据负荷计算结果和用电需求,选择合适的供电方案,如市电接入、发电机组、不间断电源(UPS)等。
3. 变压器容量和数量:根据负荷计算和供电方案,确定所需的变压器容量和数量。
变压器用于将高压电力转换为低压电力供负载使用。
4. 配电系统设计:设计低压配电系统,包括配电柜、开关柜、电缆布线等。
确定配电系统的布局、线缆规格和保护设备。
5. 短路电流计算:进行短路电流计算,以确定保护设备的额定电流和短路容量,确保系统在短路情况下的安全运行。
6. 接地系统设计:设计合适的接地系统,包括接地网、接地线和接地电阻等,以确保人身安全和设备正常运行。
7. 继电保护设计:配置适当的继电保护装置,如过流保护、短路保护、接地保护等,以保护供配电系统和设备。
8. 电能质量评估:评估供电系统的电能质量,如电压波动、频率变化、谐波等,确保电力供应的稳定性和可靠性。
9. 照明和插座设计:根据建筑物的布局和用途,设计照明系统和插座布局,满足用户的需求。
10. 设计文档编制:编制详细的设计文档,包括设计说明、图纸、设备清单等,用于指导施工和维护。
供配电系统设计需要综合考虑电气工程、建筑布局、用电需求等因素,确保设计方案的安全性、可靠性、经济性和可扩展性。
设计过程中需要与相关专业人员进行协调和沟通,以确保设计的顺利实施。
总负荷计算公式
负荷计算是供配电系统设计的基础,其目的是为了确定供配电系统的规模和容量。
总负荷计算公式可以根据不同的需求和场合,采用不同的方法来计算。
以下是一些常见的总负荷计算公式:
1. 平均功率乘以时间:总负荷 = 平均功率× 时间
2. 最大功率乘以时间:总负荷 = 最大功率× 时间
3. 功率因数法:总负荷 = 平均功率× 功率因数× 时间
4. 需要系数法:总负荷 = 平均功率× 需要系数× 时间
5. 负载率法:总负荷 = 平均功率× 负载率× 时间
这些公式中,平均功率、最大功率、功率因数、需要系数和负载率等参数需要根据实际情况进行确定。
其中,功率因数和需要系数是两个重要的参数,它们反映了用电设备的效率和负荷分布情况。
负载率则反映了设备的利用情况和负荷的分布情况。
根据实际情况选择合适的参数进行计算,可以获得比较准确的总负荷值。
供配电系统的负荷计算配电系统的负荷计算是指根据用电设备的类型、数量和使用情况对配电系统所需的总负荷进行计算和评估。
通过负荷计算,可以确定配电系统的容量和型号,为系统设计和运行提供依据,保证电力供应的可靠性和安全性。
下面将详细介绍供配电系统的负荷计算方法。
1.负荷类型根据用电设备的特点和性质,可以将负荷分为以下几类:照明负荷、动力负荷和特殊负荷。
其中,照明负荷指的是用于提供照明的电气设备和灯具的负荷;动力负荷指的是用于驱动电动机和动力设备的负荷;特殊负荷包括空调、电梯、冷藏、电炉等特殊设备的负荷。
2.负荷计算方法负荷计算的方法主要有经验法、等价法和计算法。
(1)经验法:通过类似的用电设备的实际运行数据或经验数据来估算负荷。
这种方法简单快捷,但不够准确,适用于小型配电系统的负荷估算。
(2)等价法:将用电设备按类型、功率和使用时间等折算为标准等效值,然后进行累加计算。
这种方法的准确性较高,但需要大量的实际设备数据作为依据。
(3)计算法:将每个用电设备的功率与使用时间相乘,并考虑同时操作的设备的合并系数,然后进行累加计算。
计算法是一种比较准确的负荷计算方法,适用于中小型和大型配电系统。
3.负荷计算的步骤负荷计算的步骤一般包括以下几个方面:(1)根据用电设备的类型和数量,确定每个用电设备的功率和使用时间。
(2)按照负荷类型进行分组,将相同类型的用电设备按照其功率和使用时间进行累加,得到各个负荷的总功率。
(3)考虑用电设备的同时性和并联性,对负荷进行合并系数的计算。
合并系数是指多个用电设备同时工作时的负荷总功率与各个用电设备功率之和之比。
合并系数的计算需要根据实际情况进行分析和估算。
(4)对各个负荷进行合并系数的加权平均,得到配电系统总的负荷功率。
(5)考虑安全裕度和负荷趋势,对负荷进行修正。
安全裕度是指配电系统容量超过实际负荷的多余能力,通常为负荷总功率的15%至20%。
负荷趋势是指根据用电设备的增长情况和未来需求进行估算和预测。
本人riglucky 结合手册简要总结供配电设计需要的计算公式如下,希望对大伙有帮助,本人喜欢结交好友,可联系我****************。
一、负荷计算按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下:(要打印的版本公式写到一块)e x c P K P ⋅= =0.6⨯220 =132kW ϕtan ⋅=c c P Q =132⨯0.83 =109.56 Kvar22c c c Q P S += =2256.109132+ =171.54 kVANc c U S I 3==260.64 A由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流77.038.03110cos 3⨯⨯==ϕN N c U P I =217.05 AOLop a K I I ≥1 (保护设备的动作电流)因为是笼型电动机,所以系数取5-7之间,我们选6;有尖峰电流:c st pk I K I ⋅= =6⨯217.05=1302.33 A(用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择:相线选择:按30度明敷的BV-500型的铜芯塑料为270mm 的05.2172461=〉=c a I A I满足发热条件。
N 线的选择:按照ϕA A 5.00≥,选2035mm A =二、变压器的选择单台留有80%的裕量可满足要求。
有两台主变压器的变电所,变压器选择:(要打印的版本公式写到一块)c .0.7)S -(0.6=≈T N T S S =0.7⨯253.91=177.74 kV A )(.I I +I ≥≈c T N T S S S =171.54 kV A变压器可选:容量大于177.74 kV A因为矿上已有SC-800/10/0.4型的变压器,在容量上满足要求。
从中央配电室到中央变压器室的电缆选择:7.0103236.13cos 3⨯⨯==ϕN c c U P I =19.48 A按经济电流范围,查表得杨庄交联聚乙烯绝缘带铠装铜芯电缆电流为19.48A 时,选择导线截面积235mm A ec =,截面积为235mm 时对于华东地区三班制电流为29-41A之间大于19.48A 满足载流量的要求。
供配电设计计算公式配电设计是指根据用户需求和用电负荷,设计并确定合适的供电系统来满足用电要求。
配电系统一般包括主配电室、母线系统、断路器、开关柜等组成部分。
在进行配电设计计算时,通常需要考虑以下因素:1.用电负荷计算:根据用户需求和用电设备的功率、数量和使用时间等参数,计算整个系统所需的总负荷。
用电负荷计算公式如下:总负荷=Σ(设备功率×设备数量×使用系数)其中,使用系数是指设备实际使用时间与预计使用时间的比值。
2.进线容量计算:根据总负荷和设定的功率因数,计算所需的进线容量。
功率因数是指电功率与视在功率的比值,通常为0.8至1之间。
进线容量计算公式如下:进线容量=总负荷/(√3×电压×功率因数)其中,√3是三相电的系数,电压是指电源电压(通常为380V)。
3.母线设计计算:根据进线容量和用电负荷,设计合适的母线系统。
母线是一种导电设备,用于连接不同电器设备和电源,将电能传输到各个分支回路。
母线设计需考虑电流负荷、电压降和短路电流等因素。
4.断路器选择计算:根据所需负荷、故障电流和用电设备类型,选择合适的断路器。
断路器的选型需考虑额定电流、操作电压、断电能力和选择系数等参数。
常用的断路器选择公式如下:断路器额定电流≥最大用电负荷/(√3×电压)其中,电压为供电电压,√3是用电电流与相电压的关系。
5.线路电压降计算:根据所需负荷和线路长度,计算线路的电压降。
电压降是指电流通过导线时发生的电压损失。
电压降计算公式如下:电压降=线路电阻×电流其中,线路电阻可以根据导线材料及规格来查表确定。
电路电阻公式如下:线路电阻=电阻率×长度/截面积其中,电阻率为导线材料的电阻率,长度为线路长度,截面积为导线的截面面积。
6.开关柜容量计算:根据用电负荷和断路器选择,计算开关柜的容量。
开关柜容量计算公式如下:开关柜容量=Σ(断路器额定电流)以上是基本的配电设计计算公式和步骤,实际设计过程中还需根据具体情况进行调整和补充。
企业供配电系统电力负荷的计算方法思路:供配电系统中各种电气设备的选择都离不开计算负荷,因此必需将供配电系统中各电气设备所在点的电力负荷进行计算。
计算必需从设备端依次向电源端逐步推算。
1、需要系数的含义式中:K——同时使用系数,为在最大负荷工作班某组工作着的用电设备容量与接于线路中全部用电设备总额定容量之比;KL——负荷系数,用电设备不肯定满负荷运行,此系数表示工作着的用电设备实际所需功率与其额定容量之比;ηwl——线路供电效率;η——用电设备组在实际运行功率时的平均效率。
需要系数法由于简洁易行,为设计人员普遍接受,是当前通用的求取计算负荷的方法。
需要系数法的数据来源于大量的测定和统计,但这种方法的缺点是将需要系数Kd看作与负荷群中设备多少及设备容量悬殊状况都无关的固定值,这是不严格的。
由于事实上,只有当设备台数足够多,总容量足够大,且无特大型用电设备时,Kd才能趋于一个稳定数值。
因此,需要系数法比较适用于求全厂或大型车间变电所的计算负荷。
2、采纳需要系数法求计算负荷的计算步骤:以图示某铜矿35kV变电所为例,说明采纳需要系数法计算各级计算负荷的方法。
①单台用电设备的计算负荷有功计算负荷:无功计算负荷:Q ca·1=Pca·1tanj计算目的:用于选择分支线导线及其上的开关设备。
②用电设备组的计算负荷有功计算负荷:P ca·2=Kd∑Pe无功计算负荷:Q ca·2=P ca·2tanjwm视在计算负荷:或者S ca·2=P ca·2/cosjwm计算目的:用于选择各组配电干线及其上的开关设备。
③确定车间配电干线,或变电所低压母线上的计算负荷总有功计算负荷:Pca·3=K∑ΣP ca·2总无功计算负荷:Qca·3=K∑ΣQ ca·2总视在计算负荷:K∑--最大负荷时的同时系数。
考虑各用电设备组的最大计算负荷不会同时消失而引入的系数。
第2节供配电系统的负荷计算供配电系统的负荷计算是设计电力系统的重要一环,能够确保系统的安全可靠运行。
负荷计算主要涉及到负荷的种类、负荷量的确定以及负荷的分布等方面。
本节主要介绍供配电系统的负荷计算方法和步骤。
一、负荷种类:供配电系统的负荷种类主要有以下几种:1.定位负荷:这种负荷是在供配电系统中已知的固定负荷。
例如,照明负荷、家庭电器负荷等。
2.可变负荷:这种负荷是在供配电系统中变动的负荷。
例如,电视机、空调、电梯等。
3.瞬变负荷:这种负荷是短时间内突然出现的大负荷。
例如,起动电流较大的电机、雷击负荷等。
二、负荷量的确定:确定负荷量是负荷计算的关键步骤。
负荷量的确定应根据实际情况进行。
1.根据用电设备的额定功率来确定。
根据设备的额定功率和使用时间,可以计算出设备的负荷量。
2.根据统计数据来确定。
可以通过收集历史用电数据和进行现场调研来获取负荷数据,从而确定负荷量。
3.根据负荷曲线来确定。
负荷曲线是指单位时间内负荷的变化情况。
通过测量负荷曲线,可以得到负荷量。
三、负荷的分布:负荷的分布是指负荷在供配电系统中的分布情况。
根据不同情况,负荷可以分布在不同的节点上。
1.单一负荷分布:所有负荷集中在一个节点上,这种分布适用于小型供配电系统。
2.分级负荷分布:负荷按照不同级别分布在不同节点上,例如高压侧和低压侧的负荷。
3.地理负荷分布:根据负荷的地理位置来进行分布,例如城市和农村的负荷分布。
四、负荷计算的步骤:负荷计算的步骤可以分为以下几个步骤:1.收集相关数据:收集供配电系统的相关数据,包括用电设备的额定功率、使用时间、负荷曲线等。
2.确定负荷种类和负荷量:根据收集到的数据,确定负荷种类和负荷量。
3.确定负荷的分布:根据实际情况,确定负荷的分布方式。
4.计算负荷总量:根据负荷种类、负荷量和负荷分布,计算出负荷总量。
5.计算负荷的峰值:根据负荷曲线,计算出负荷的峰值。
6.根据负荷计算结果,进行系统设计和设备选型。