《工业与民用配电手册》最新公式汇编
供配电常用公式(验算)

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。
《工业与民用配电设计手册》电缆压降计算

《工业与民用配电设计手册》电缆压降计算一、电缆压降计算的定义与重要性电缆压降计算是指在工业和民用配电系统中,根据电缆的材料、截面、长度、负载电流等因素,计算电缆在运行中产生的电压降,从而确定电路的电压稳定性和负载能力。
电缆的压降是指电流通过电缆时所产生的电压降,过大的压降会导致负载电器工作不稳定甚至损坏,影响电力系统的正常运行。
在配电设计中,电缆的压降计算是非常重要的一环,它直接关系到电力系统的安全可靠运行。
正确的压降计算不仅可以确保负载设备正常工作,还能减小线路损耗,提高电能利用率,降低能耗成本。
二、电缆压降计算方法1. 传统计算方法传统的电缆压降计算方法是根据电缆长度、负载电流和电缆材料的电阻率来计算电缆的电压降。
该方法简单直观,适用于小规模、简单的配电系统,但随着电力系统的复杂度增加,传统方法已经不能满足需求。
2. 数值计算方法随着计算机技术的发展,数值计算方法逐渐在配电系统中得到应用。
通过数值计算软件,可以更准确地考虑电缆的负载率、环境温度、皮效应、多股并联等因素,得出更精确的电缆压降结果。
这种方法适用于大规模、复杂的配电系统,可以提高计算精度和效率。
三、电缆压降计算的注意事项1. 电缆材料和截面的选择在进行压降计算时,需根据具体的工程情况选择合适的电缆材料和截面,以减小电缆的电阻,降低压降。
2. 负载电流的准确估算负载电流是影响电缆压降的重要因素之一,需准确估算负载电流大小,避免因电流估算不准导致的电缆过载和压降超标。
3. 考虑负载率和环境因素在实际工程中,负载率和环境温度等因素对电缆的压降会有影响,需要综合考虑这些因素进行计算。
四、电缆压降计算的应用与发展趋势电缆压降计算在工业和民用配电系统中具有广泛的应用,不仅在新建配电系统的设计中需要进行计算,而且在现有系统的改造升级中也需要进行压降计算,以保证系统的安全和稳定。
随着智能电网、清洁能源等新技术的发展,电缆压降计算也在不断地完善和深化。
用电负荷计算书

用电负荷计算书《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008:参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:AP1:负荷:【计算公式】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)Ic = Sc / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pc: 207.36无功功率Qc: 128.51视在功率Sc: 243.95有功同时系数kp:0.60无功同时系数kq:0.60计算电流Ic: 370.65总功率因数: 0.85【计算过程(不计入补偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)=207.36(kW)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ)=128.51(kvar)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)=243.95(kVA)Ic = Sc / (√3 * Ur)=370.65(A)AP2.AP3:负荷:【计算公式】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)Ic = Sc / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pc: 66.72无功功率Qc: 67.40视在功率Sc: 94.84有功同时系数kp:0.80无功同时系数kq:0.80计算电流Ic: 144.09总功率因数: 0.70【计算过程(不计入补偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)=66.72(kW)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) =67.40(kvar)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =94.84(kVA)Ic = Sc / (√3 * Ur)=144.09(A)JXS:负荷:【计算公式】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)Ic = Sc / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pc: 104.00无功功率Qc: 64.46视在功率Sc: 122.36有功同时系数kp:0.75无功同时系数kq:0.75计算电流Ic: 185.90总功率因数: 0.85【计算过程(不计入补偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)=104.00(kW)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) =64.46(kvar)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc) =122.36(kVA)Ic = Sc / (√3 * Ur)=185.90(A)。
工业与民用配电设计手册

工业与民用配电设计手册第一章负荷计算用无功功率补偿第一节概述 (1)⒉负荷计算的方法第二节设备功率的确定 (1)(2)⒉用电设备组的设备功率⒊变电所或建筑物的总设备功率⒋柴油发电机的负荷统计第三节需要系数法确定计算负荷 (3)⑵配电干线或车间变电所的计算负荷⑶配电所或总降压变电所的计算负荷 (7)⑷对于台数较少的用电设备(4台及以下)的计算负荷用系数⑸自备柴油发电机组的计算负荷第四节利用系数法确定计算负荷 (7)⑵平均利用系数 (8)⑶用电设备的有效台数 (8)⑷计算负荷 (9)⑸例1-1第五节单位面积功率法与单位指标法确定计算负荷 (11)⒈单位面积功率(或负荷密度)法⒉单位指标法⒊单位产品耗电法第六节单相负荷计算 (12)⒉单相负荷换算为等效三相负荷的一般方法⒊单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法 (13)⒋例1-2第七节电弧炉负荷计算 (14)第八节尖峰电流的确定 (15)电弧炉或电焊变压器的支线尖峰电流公式⑵接有多台电动机的配电线路,只考虑一台电动机起动时的尖峰电流公式⑶对于自起动的一组电动机⑷供电给起重机的线路第九节企业年电能消耗量计算 (15)⑴用年平均负荷来确定(公式)⑵单位产品耗电量法第十节电网损耗计算 (16)⑴三相线路中有功及无功功率损耗(公式)⑵电力变压器的有功及无功功率损耗(公式)⑶变压器空载无功损耗公式 (19)⑷变压器满载无功损耗公式⑸变压器负荷率不大于85%时,功率损耗公式⒉电网中电能损耗 (20)⑴供电线路年有功电能损耗公式⑵变压器年有功电能损耗第十一节无功功率补偿 (20)二、采用并联电力电容器补偿 (21)⒈功率因数计算⑴补偿前平均功率因数公式⑵已经投入使用的用户,其平均功率因数⒉补偿容量的计算⑴补偿容量的计算方法⑵补偿计算负荷下的功率因数三、利用同步电动机补偿 (22)⒈同步电动机输出无功功率公式一⒉同步电动机输出无功功率公式二四、电力电容器补偿、控制及安装方式的选择 (23)五、全厂负荷计算及无功功率补偿计算实例 (23)第二章供配电系统第一节负荷分级及供电要求 (25)(25)㈠一级负荷及一级负荷中特别重要的负荷(4条)㈡二级负荷(2条)㈢三级负荷二、部分行业的负荷分级⒈机械工厂的负荷分级表 (26)⒉民用建筑负荷分级 (27)三、一级负荷对供电电源的要求(2条)⒈应由两个电源供电,一个电源故障时,另一个不应同时损坏⒉特别重要的负荷,还必须增设应急电源四、二级负荷对供电电源的要求 (27)⒈应由两个电源供电,即两回线路供电,供电变压器亦应有两台⒉负荷较小地区可由一回6kV及以上专用架空线供电;采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆段供电,每根应能承受100%的二级负荷第二节供配电系统设计要则 (29)(4条)⒊应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施(保证专用性、防止反送电)⒋除特别重要的负荷外,不应考虑电源检修时,另一个又发生故障⒌需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压⒍有一级负荷的用电单位,难从地区电力网取得两个电源时,宜从临近单位取得第二电源⒎同时供电的两回及以上供配电线路中,一回中断时,其余能满足全部一级、二级负荷的用电需要同一电压供配电系统的变配电级数不宜多于两级⒏变电所、配电所宜靠近负荷中心,可将35kV直降至220/380V 配电电压⒐单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线⒑小负荷的一般用电单位宜纳入地区低压电网⒒冲击性负荷引起的电网电压波动与电压闪变(不含电动机起动),宜采取下列措施(4条)⒓非线性用电设备的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,应采取的措施(4条) (30)第三节高压配电系统 (30)一、电压选择⒈3kV及以上交流三相系统的标称电压及电气设备的最高电压值(表) (31)⒉各级电压线路的送电能力(表) (31)⒊决定配电电压高低的因素⒋供电电压为35kV及以上的单位,配电电压宜采用35kV二、接地方式 (31)㈠接地种类⒈中性点直接接地(大接地电流系统、有效接地)⑴零序电抗与正序电抗的比值X0/X1≤3,零序电阻与正序电抗的比值R0/X1≤1⑵过电压水平、设备绝缘水平低,动态电压升高不超过系统额定电压的80%⑶单相接地电流大。
用电负荷计算书

用电负荷计算书工程名:《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008:参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:用电负荷统计表:变压器S1的回路:北教学楼、综合楼、南教学楼、实验楼、室外、消防设备、中心机房用电S1负荷:【计算公式】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)Ic = Sc / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pc: 333.45无功功率Qc: 158.77视在功率Sc: 369.32有功同时系数kp:0.90无功同时系数kq:0.97计算电流Ic: 561.12总功率因数: 0.83有功负荷系数α:0.80无功负荷系数β:0.80补偿前功率因数COSφ1: 0.83补偿后功率因数COSφ2: 0.92计算补偿容量QC1: 66.87(kvar)实际补偿容量QC2: (kvar)【计算过程(加入补偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)=333.45(kW)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) - QC1 =158.77(kvar)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)=369.32(kVA)Ic = Sc / (√3 * Ur)=561.12(A)【补偿容量】:COSφ1 =1/√[1+(β* Qc/α* Pc)2] =0.83COSφ2=0.92QC1=α* Pc*(tgφ1- tgφ2)=66.87【变压器容量】:变压器系列:SCB11 10系列负荷率:70额定容量:630(kW)负荷计算表变压器S1的回路:S1负荷:【计算公式】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)Ic = Sc / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功功率Pc: 395.44无功功率Qc: 192.20视在功率Sc: 439.68有功同时系数kp:0.80无功同时系数kq:0.80计算电流Ic: 668.02总功率因数: 0.85有功负荷系数α:0.85无功负荷系数β:0.80补偿前功率因数COSφ1: 0.86补偿后功率因数COSφ2: 0.92计算补偿容量QC1: 52.87(kvar)实际补偿容量QC2: (kvar)【计算过程(加入补偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)=395.44(kW)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) - QC1 =192.20(kvar)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)=439.68(kVA)Ic = Sc / (√3 * Ur)=668.02(A)【补偿容量】:COSφ1 =1/√[1+(β* Qc/α* Pc)2] =0.86COSφ2=0.92QC1=α* Pc*(tgφ1- tgφ2)=52.87【变压器容量】:变压器系列:S11 10系列负荷率:80额定容量:630(kVA)。
《工业与民用配电手册》最新公式汇编

《工业与民用配电手册》(第三版)公式汇编
第一章负荷计算及无功功率补偿(共61个公式)1设备功率的确定:
2需要系数法
3利用系数法
简化方法计算公式(1-16~1-20 )省略
4电弧炉负荷计算(1-37~1-40)省略
5企业电能消耗量计算
6单位产品耗电量(1-45~1-46)
7损耗
8无功功率补偿
第二章供配电系统(八个公式)
柴油发电机容量选择:
第三章35~10(6)kV变配电所
第四章短路电流计算
第五章35~10(6)kV变配电所
第六章短路电流计算
第七章高压电器及开关柜的选择第八章电能质量
第九章继电保护和自动装置
第十章变电所二次回路
第十一章电线、电缆选择
第十二章线路敷设
第十三章低压配电线路保护和低压电器选择
第十四章常用用电设备配电
第十五章雷电防护及电力设备过电压保护
第十六章接地
第十七章低压电气装置的防电击和特殊环境的电气安全第十八章常用资料。
工业与民用配电设计手册.docx

第一章负荷计算用无功功率补偿第一节概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1⒈ 荷算的内容和目的⒉ 荷算的方法第二节设备功率的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1⒈ 台用的功率⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2⒉用的功率⒊ 所或建筑物的功率⒋柴油机的荷第三节需要系数法确定计算负荷⋯⋯⋯⋯3⑴用的算荷⑵配干或所的算荷⑶配所或降所的算荷⋯⋯⋯⋯⋯ 7⑷ 于台数少的用(4 台及以下 )的算荷用系数⑸自柴油机的算荷第四节利用系数法确定计算负荷⋯⋯⋯⋯7⑴用在最大荷班内的平均荷⑵平均利用系数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 ⑶用的有效台数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 ⑷算荷⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 ⑸例 1-1第五节单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11⒈ 位面功率( 或荷密度 )法⒉ 位指法⒊ 位品耗法第六节单相负荷计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12⒈ 算原⒉ 相荷算等效三相荷的一般方法⒊ 相荷算等效三相荷的化方法⋯13 ⒋例 1-2第七节电弧炉负荷计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14 第八节尖峰电流的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 15⑴ 台机、弧炉或器的支尖峰流公式⑵接有多台机的配路,只考一台机起的尖峰流公式⑶ 于自起的一机⑷供起重机的路第九节企业年电能消耗量计算⋯⋯⋯⋯⋯15⑴用年平均荷来确定 (公式 ) ⑵ 位品耗量法第十节电网损耗计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16⒈ 网中的功率耗⑴三相路中有功及无功功率耗(公式 )⑵ 力器的有功及无功功率耗(公式 )⑶ 器空无功耗公式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 9⑷ 器无功耗公式⑸ 器荷率不大于85%,功率耗公式⒉ 网中能耗⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20⑴供路年有功能耗公式⑵ 器年有功能耗第十一节无功功率补偿⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20一、提高用的自然功率因数二、采用并力容器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 1⒈功率因数算⑴ 前平均功率因数公式⑵已投入使用的用,其平均功率因数⒉ 容量的算⑴ 容量的算方法⑵ 算荷下的功率因数三、利用同步机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22⒈同步机出无功功率公式一⒉同步机出无功功率公式二四、力容器、控制及安装方式的⋯23五、全厂荷算及无功功率算例⋯⋯23第二章供配电系统第一节负荷分级及供电要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25一、范荷分的原定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25㈠一荷及一荷中特重要的荷(4 条)㈡二荷 (2 条 )㈢三荷二、部分行的荷分⒈机械工厂的荷分表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26⒉民用建筑荷分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27三、一荷供源的要求(2 条 ) ⒈ 由两个源供,一个源故障,另一个不同坏⒉特重要的荷,必增急源四、二荷供源的要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27⒈ 由两个源供,即两回路供,供器亦有两台⒉ 荷小地区可由一回 6kV 及以上用架空供;采用路,采用两根成的段供,每根能承受 100% 的二荷第二节供配电系统设计要则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29⒉用位宜置自源符合的条件(4 条)⒊ 急源与正常源之必采取防止并列运行的措施 (保用性、防止反送)⒋除特重要的荷外,不考源修,另一个又生故障⒌需要两回源路的用位,宜采用同⒍有一荷的用位,从地区力网取得两个源,宜从近位取得第二源⒎同供的两回及以上供配路中,一回中断,其余能足全部一、二荷的用需要同一供配系的配数不宜多于两⒏ 所、配所宜靠近荷中心,可将35kV 直降至 220 /380V 配⒐ 位内部近的所之宜置低⒑小荷的一般用位宜入地区低网⒒冲性荷引起的网波和(不含机起 ),宜采取下列措施(4 条 )⒓非性用的波引起的网正弦波形畸率,采取的措施(4 条 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 30第三节高压配电系统⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30一、⒈3kV 及以上交流三相系的称及气的最高 (表 ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 31 ⒉各路的送能力 (表) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 31 ⒊决定配高低的因素⒋供 35kV 及以上的位,配宜采用 35kV二、接地方式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31 ㈠接地种⒈中性点直接接地( 大接地流系、有效接地 ) ⑴零序抗与正序抗的比 X0/ X1≤ 3,零序阻与正序抗的比R0/X1≤ 1⑵ 水平、水平低,升高不超系定的 80%⑶ 相接地流大。
工业与民用配电设计手册

负荷计算用无功功率补偿概述 (1)⒈负荷计算的内容和目的⒉负荷计算的方法设备功率的确定 (1)⒈单台用电设备的设备功率 (2)⒉用电设备组的设备功率⒊变电所或建筑物的总设备功率⒋柴油发电机的负荷统计需要系数法确定计算负荷 (3)⑴用电设备组的计算负荷⑵配电干线或车间变电所的计算负荷⑶配电所或总降压变电所的计算负荷 (7)⑷对于台数较少的用电设备(4台及以下)的计算负荷用系数⑸自备柴油发电机组的计算负荷利用系数法确定计算负荷 (7)⑴用电设备组在最大负荷班内的平均负荷⑵平均利用系数 (8)⑶用电设备的有效台数 (8)⑷计算负荷 (9)⑸例1-1单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷 (11)⒈单位面积功率(或负荷密度)法⒉单位指标法⒊单位产品耗电法单相负荷计算 (12)⒈计算原则⒉单相负荷换算为等效三相负荷的一般方法⒊单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法 (13)⒋例1-2电弧炉负荷计算 (14)尖峰电流的确定 (15)⑴单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线尖峰电流公式⑵接有多台电动机的配电线路,只考虑一台电动机起动时的尖峰电流公式⑶对于自起动的一组电动机⑷供电给起重机的线路企业年电能消耗量计算 (15)⑴用年平均负荷来确定(公式)⑵单位产品耗电量法电网损耗计算 (16)⒈电网中的功率损耗⑴三相线路中有功及无功功率损耗(公式)⑵电力变压器的有功及无功功率损耗(公式)⑶变压器空载无功损耗公式 (19)⑷变压器满载无功损耗公式⑸变压器负荷率不大于85%时,功率损耗公式⒉电网中电能损耗 (20)⑴供电线路年有功电能损耗公式⑵变压器年有功电能损耗无功功率补偿 (20)一、提高用电设备的自然功率因数二、采用并联电力电容器补偿 (21)⒈功率因数计算⑴补偿前平均功率因数公式⑵已经投入使用的用户,其平均功率因数⒉补偿容量的计算⑴补偿容量的计算方法⑵补偿计算负荷下的功率因数三、利用同步电动机补偿 (22)⒈同步电动机输出无功功率公式一⒉同步电动机输出无功功率公式二四、电力电容器补偿、控制及安装方式的选择 (23)五、全厂负荷计算及无功功率补偿计算实例 (23)供配电系统负荷分级及供电要求 (25)一、规范对负荷分级的原则规定 (25)㈠一级负荷及一级负荷中特别重要的负荷(4条)㈡二级负荷(2条)㈢三级负荷二、部分行业的负荷分级⒈机械工厂的负荷分级表 (26)⒉民用建筑负荷分级 (27)三、一级负荷对供电电源的要求(2条)⒈应由两个电源供电,一个电源故障时,另一个不应同时损坏⒉特别重要的负荷,还必须增设应急电源四、二级负荷对供电电源的要求 (27)⒈应由两个电源供电,即两回线路供电,供电变压器亦应有两台⒉负荷较小地区可由一回6kV及以上专用架空线供电;采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆段供电,每根应能承受100%的二级负荷供配电系统设计要则 (29)⒉用电单位宜设置自备电源时符合的条件(4条)⒊应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施(保证专用性、防止反送电)⒋除特别重要的负荷外,不应考虑电源检修时,另一个又发生故障⒌需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压⒍有一级负荷的用电单位,难从地区电力网取得两个电源时,宜从临近单位取得第二电源⒎同时供电的两回及以上供配电线路中,一回中断时,其余能满足全部一级、二级负荷的用电需要同一电压供配电系统的变配电级数不宜多于两级⒏变电所、配电所宜靠近负荷中心,可将35kV直降至220/380V配电电压⒐单位内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线⒑小负荷的一般用电单位宜纳入地区低压电网⒒冲击性负荷引起的电网电压波动和电压闪变(不含电动机起动),宜采取下列措施(4条)⒓非线性用电设备的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,应采取的措施(4条) (30)高压配电系统 (30)一、电压选择⒈3kV及以上交流三相系统的标称电压及电气设备的最高电压值(表) (31)⒉各级电压线路的送电能力(表) (31)⒊决定配电电压高低的因素⒋供电电压为35kV及以上的单位,配电电压宜采用35kV 二、接地方式 (31)㈠接地种类⒈中性点直接接地(大接地电流系统、有效接地)⑴零序电抗与正序电抗的比值X0/X1≤3,零序电阻与正序电抗的比值R0/X1≤1⑵过电压水平、设备绝缘水平低,动态电压升高不超过系统额定电压的80%⑶单相接地电流大。
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《工业与民用配电手册》公式汇编
第一章负荷计算及无功功率补偿
1设备功率的确定:
2需要系数法
3利用系数法
简化方法计算公式(1-16~1-20 )省略
4电弧炉负荷计算(1-37~1-40)省略
5企业电能消耗量计算
6单位产品耗电量(1-45~1-46)
7损耗
8无功功率补偿
第二章供配电系统(八个公式)
柴油发电机容量选择:
第三章35~10(6)kV变配电所
第四章短路电流计算
第五章35~10(6)kV变配电所
第六章短路电流计算
第七章高压电器及开关柜的选择
第八章电能质量
第九章继电保护和自动装置
第十章变电所二次回路
第十一章电线、电缆选择
第十二章线路敷设
第十三章低压配电线路保护和低压电器选择
第十四章常用用电设备配电
第十五章雷电防护及电力设备过电压保护
第十六章接地
第十七章低压电气装置的防电击和特殊环境的电气安全第十八章常用资料。