变电所负荷计算

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总负荷计算公式

总负荷计算公式

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。

所用电变压器的负荷计算及容量选择

所用电变压器的负荷计算及容量选择

所用电变压器的负荷计算及容量选择分析了所用变压器负荷的计算方法及容量的确定原则,根据技术规定,举例分析了负荷计算时需注意的相关问题。

标签:所用电;变压器容量;负荷计算根据技术规程,所用电负荷的计算是选择变压器容量的依据,统一和明确变电所的建设标准,使变压器的选择符合安全可靠的设计要求,并应体现经济适用、符合国情的原则。

1、所用电负荷计算方法各类用电负荷运行情况必须按规程规定的原则,对主要所用电负荷特性(见表1)进行确认,以保证计算的合理性、统一性及准确性。

其负荷计算原则如下:a)连续运行及经常短时运行的设备应予计算;b)不经常短时及不经常而断续运行的设备不予计算;c)经常断续及不经常连续运行的设备也应予计算。

(1)负荷特性系指一般情况,工程设计中由逆变器或不停电电源装置供电的通信、远动、微机监控系统、交流事故照明负荷也可计入相应的充电负荷中。

(2)负荷分类Ⅰ类负荷:短时停电可能影响人身或设备安全、使生产运行停顿或主变压器减载的负荷。

Ⅱ类负荷:允许短时停电、但停电时间过长,有可能影响正常生产运行的负荷。

Ⅲ类负荷:长时间停电不会直接影响生产运行的负荷。

(3)运行方式栏中“经常”与“不经常”系区别该类负荷的使用机会。

“连续”“短时”“断续”系区别每次使用时间的长短。

即:连续——每次连续带负荷运转2h以上的。

短时——每次连续带负荷运转2h以内的,10min以上的。

断续——每次使用从带负荷到空载或停止,反复周期地工作,每个工作周期不超过10min的。

经常——系指与正常生产过程有关的,一般每天都要使用的负荷。

不经常——系指正常不用,只在检修、事故或者特定情况下使用的负荷。

2、所用变压器容量2.1主变压器变电所最大负荷按下式计算:式中:——同时率;变电所主变压器容量的选择要充分考虑利用变压器的正常和事故情况下的过负荷能力。

对于装设两台及以上主变压器的变电所,规定主变压器容量按照5~10年电力系统发展规划进行选择,并当停用一台主变压器时,需保证全部负荷的60%,同时应保证用户的一级负荷和大部分二级负荷,以免对设备、人身和生产造成重大损失。

变电所负荷计算

变电所负荷计算

回路名称 照明回路 电力回路 合计 乘同时系数(0.75/0.80) 功率因数补偿 功率因数补偿后 变压器损耗 高压侧负荷 变压器选择2×1600KVA 变压器负荷率
额定容量 需要系数 功率因数 /kW Kd cosφ 3063.0 1083.2 4146.2 4146.2 4146.2 4146.2 0.69 0.82 0.73 0.54 0.54 0.54 0.86 0.78 0.83 0.82 0.92 0.90
变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表
平时二级负荷回路名称
额定容量 需要系数 功率因数 /kW Kd cosφ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.7 0.7 0.8 0.84
WL4M 330 0.7 WL5M 330 0.7 WL6M 330 0.7 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 WL7M 330 0.7 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 WL8M 10 1 0.65 WP6M 66.6 1 WP7M 25.9 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 WP11M 33 项目:永中镇小康小区示范小区 N2变电所 1 N6 N8 N3 N4 N5 N7 N9 合计 1455.5 0.71
变电所负荷计算表 变电所负荷计算表
合计 乘同时系数(0.75/0.80)
1083.2 1083.2
0.82 0.62
0.78 0.76
0.0 891.8 668.8 有功 功率 /kW 2116.9 891.8 0.0 3008.7 2256.5 2256.5 24.5 2281.0

10kV变电站负荷计算书

10kV变电站负荷计算书

10kV变电站负荷计算书一、建筑概况:工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高 4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m二、设计内容:本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。

供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择;照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。

插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。

接地系统:接地的方式。

GB50053-94GB50034-2004GB50057-2010三、设计依据:1、《10kv及以下变电所设计规范》2、《建筑照明设计规范》3、《建筑防雷设计规范》四.设计思路:本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格.高压系统:1. 高压两路10kV电源双路并行运行。

设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。

高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。

真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。

2. 高压开关柜采用KYN28A-1型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。

低压系统:in1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。

低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。

要求柜体断流能力>40S2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA户内型,接线均为△/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。

变电站负荷、功率等计算公式(相互验证)

变电站负荷、功率等计算公式(相互验证)

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI有功功率P=1.732UIcosΦ无功功率Q=1.732UIsinΦ功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。

有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。

比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。

有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。

无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。

它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。

凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。

比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。

由于它不对外做功,才被称之为“无功”。

无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

无功功率决不是无用功率,它的用处很大。

电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。

变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。

因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。

为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。

电力负荷的计算方法

电力负荷的计算方法

五. 电能损耗计算
企业年电能消耗量用年平均负荷和年实际工作小时数计算.当已知企业的计算有功 功率Pis及计算无功功率Qjs后,企业的年有功及无功电能消耗量可按下式计算: Wn = α n Pjs Tn Qn = β n Qjs Tn 上式中:
kWh kvarh
α n,β n --- 年平均有功,无功负荷系数,α n值一般取0.7 ~ 0.75,β n值取
2 2
视在功率: Sis =
视在功率: Sis = 计算电流: Iis =
以上式中: 有功功率: Pe Kx tgφ K p, K q Uj
--- 用电设备组的设备功率, kW ; --- 需要系数,见表. --- 用电设备功率因数角的正切值,见表. --- 有功功率,无功功率通时系数,分别取0.8~0.9和0.93~0.97 ; --- 用电设备额定电压,kV.
10kV高压侧
计 算 负 荷 选择变压器 有功功率 无功功率 视在功率 台数 x 容量 n x kVA (kW) (kvar) (kVA) 0.20 0.5/1.73 240 415 0.80 0.8/0.75 200 150 0.25 0.6/1.33 200 266 0.15 0.5/1.73 22 38 0.6 0.7/1.02 180 184 0.553 0.27/0.97 228 221 1070 1274 910 1210 -810 (2x405) 0.3 0.92/0.43 910 400 994 1 x 1250 10 50 0.31 0.9/0.48 920 450 1024 cosφ tgφ 第 5 页
四. 功率损ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计算
1. 三相线路中有功及无功损耗 有功损耗: 无功损耗: 式中: Pj = 3 Ijs R x 10 Qj = 3 Ijs X x 10

110KV变电站站用电负荷统计和配电计算

110KV变电站站用电负荷统计和配电计算

110KV变电站站用电负荷统计及配电计算初步设计研究报告变电一次批准:审定:校核:编制:目录摘要 (4)前言 (5)第一章 110KV变电站选址 (6)第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择 (6)第三章主变压器的选择 (7)第四章变电站主接线的原则 (7)第五章主接线设计方案 (8)第六章负荷计算 (16)第七章电气主设备的选择及校验 (16)第八章隔离开关的选择及校验 (23)第九章熔断器的选择 (28)第十章电流互感器的选择及校验 (29)第十一章电压互感器的选择 (36)第十二章避雷器的选择及检验 (39)第十三章母线及电缆的选择及校验 (49)第十四章防雷保护规划 (47)第十五章变电所的总体布置简图 (21)摘要:根据设计任务书的要求,本次设计110KV变电站站用电负荷统计及配电计算并绘制电气主接线图,防雷接地,以及其它附图。

该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。

各电压等级配电装置设计、直流系统设计以及防雷保护的配置。

本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV 高压配电装置设计规范》《工业与民用配电设计手册》等规范规程为设计依据,主要内容包括:变电站负荷计算、短路电流计算、变压器的选型、保护、电气主接线的设计、设备选型以及效验!前言变电站的概况:变电站是电力系统中重要的一个环节,有变换分配电能的作用。

电气主接线是变电站设计的第一环节,也是电力系统中最重要的构成部分;设备选型要严格按照国家相关规范选择,设备的选型好坏直接关系到变电站的长期发展,利用效率,以及实用性。

第一章 110KV变电站选址1)接近负荷中心2)接近电源侧3)进出线方便4)运输设备方便5)不应设在有剧烈振动和高温场所6)不宜设在多沉或有腐蚀性气体的场所7)不宜设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方,不宜相临贴8)不应设在地势低洼和可能积水的场所9)不应设在有爆炸危险的区域内10)不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择1)主变压器的台数和容量,根据当地的供电条件,气候,负荷性质,用电容量和运行方式,近期和远期发展的关系,做到远近期相结合,以近期为主,并应考虑未来的负荷供应。

电力负荷计算公式

电力负荷计算公式

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电力负荷计算公式
我国目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。

需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。

但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。

主要计算公式有:有功功率:P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ
视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流: I30 = S30/√3UN
其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。

cosφ为用电设备组的平均功率因数,Un为用电设备组的额定电压。

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变 电
项目:小区10kv侧
负荷名称 现代教育中心 花房 国际教育中心 行政楼 游泳馆 风雨操场 体育馆 人文学院 外语学院 经管学院 园林与艺术学院 中医学院 资环学院 工学院 研究生学院 信息学院 待建学院 教学楼1 教学楼2 教学楼3 教学楼4 教学楼5 教学楼6 食堂、浴室1 学生公寓1 学生公寓2 学生公寓3 学生公寓4 学生公寓5 学生公寓6 学生公寓7 学生公寓8 学生公寓9 学生公寓10 学生公寓11 学生公寓12 学生公寓13 食堂、浴室2 学生公寓14 学生公寓15 学生公寓16 学生公寓17 学生公寓18 学生公寓19 学生公寓20 学生公寓21 学生公寓22 学生公寓23 学生公寓24 研究生公寓 学生活动中心 校医院 后勤服务、饮食中心 学生公寓28 学生公寓25 学生公寓29 学生公寓26 学生公寓30 学生公寓27 学生公寓31 学生公寓32 学生公寓33 学生公寓34 专家公寓 教工活动中心 单身教工宿舍1 单身教工宿舍3 单身教工宿舍2 图书馆 室外照明



计算 电流 A 单台变 变压器 变压器 压器 总容量 数量 KVA KVA 1824 630 2 1260 42.56 1459 500 2 1000 912 684 500 2 1000 304 1824 800 2 1600 912 1216 988 1000 2 2000 1900 630 2 1260 1368 500 2 1000 1824 630 2 1260 1824 630 2 1260 1520 500 2 1000 1672 630 2 1260 1520 500 2 1000 1297 434.5 500 2 1000 1297 434.5 500 2 1000 1297 434.5 500 2 1000 916.7 630 1 630 316.2 316.2 500 1 500 316.2 395.2 500 1 500 395.2 395.2 500 1 500 790.4 500 1 500 316.2 500 1 500 316.2 790.4 500 1 500 395.2 395.2 500 1 500 790.4 500 1 500 364.8 395.2 630 1 630 395.2 395.2 630 1 630 790.4 630 1 630 316.2 316.2 500 1 500 316.2 316.2 500 1 500 790.4 630 1 630 395.2 395.2 630 1 630 456 2280 800 2 1600 243.2 547.2 500 1 500 158.1 395.2 400 1 400 158.1 395.2 400 1 400 158.1 395.2 400 1 400 395.2 395.2 630 1 630 395.2 395.2 630 1 630 273.6 608 630 1 630 364.8 364.8 364.8 630 1 630 4256 630 4 2520 841.8 60 35020
建筑 计算负 额定 面积 荷指标 容量 2 (W) (KW) m 10000 120 1200 1500 20 30 8000 120 960 6000 100 600 4000 120 480 5000 40 200 8000 160 1280 6000 100 600 8000 100 800 6500 100 650 12500 100 1250 9000 100 900 12000 100 1200 12000 100 1200 10000 100 1000 11000 100 1100 10000 100 1000 10000 80 800 3350 80 268 10000 80 800 3350 80 268 10000 80 800 3350 80 268 14000 40 560 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 10000 60 600 4000 60 240 4000 60 240 10000 60 600 5000 60 300 5000 60 300 10000 60 600 6000 40 240 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 10000 60 600 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 10000 60 600 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 15000 100 1500 2000 80 160 6000 60 360 2000 60 120 5000 60 300 2000 60 120 5000 60 300 2000 60 120 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 5000 60 300 3000 60 180 5000 80 400 4000 60 240 4000 60 240 4000 60 240 30000 100 3000 400
视在 功率 kva 1200.0 28.0 960.0 600.0 450.0 200.0 1200.0 600.0 800.0 650.0 1250.0 900.0 1200.0 1200.0 1000.0 1100.0 1000.0 853.3 28 208.0 208.0 208.0 260.0 260.0 260.0 520.0 208.0 208.0 520.0 260.0 260.0 520.0 240.0 260.0 260.0 260.0 520.0 208.0 208.0 208.0 208.0 520.0 260.0 260.0 300.0 1500.0 160.0 360.0 104.0 260.0 104.0 260.0 104.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 180.0 400.0 240.0 240.0 240.0 2800.0 553.8
无功 功率 kvar 793.7 18.5 635.0 396.9 270.0 132.3 720.0 396.9 529.2 429.9 826.8 595.3 793.7 793.7 661.4 727.6 661.4 564.4 189.1 564.4 189.1 564.4 189.1 458.3 137.6 137.6 137.6 172.0 172.0 172.0 343.9 137.6 137.6 343.9 172.0 172.0 343.9 158.7 172.0 172.0 172.0 343.9 137.6 137.6 137.6 137.6 343.9 172.0 172.0 198.4 992.2 105.8 238.1 68.8 172.0 68.8 172.0 68.8 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 119.1 264.6 158.7 158.7 158.7 1852.0 420.9

有功 功率 kw 900.0 21.0 720.0 450.0 360.0 150.0 960.0 450.0 600.0 487.5 937.5 675.0 900.0 900.0 750.0 825.0 750.0 640.0 214.4 640.0 214.4 640.0 214.4 392.0 156.0 156.0 156.0 195.0 195.0 195.0 390.0 156.0 156.0 390.0 195.0 195.0 390.0 180.0 195.0 195.0 195.0 390.0 156.0 156.0 156.0 156.0 390.0 195.0 195.0 225.0 1125.0 120.0 270.0 78.0 195.0 78.0 195.0 78.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 135.0 300.0 180.0 180.0 180.0 2100.0 360.0

需要 系数 Kc 0.75 0.7 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.7 0.9
功率因数补偿 功率因数补偿后 变压器损耗 合计 变压器选择 变压器效率
36094
0.92 19537 212.1 36094 0.54 0.90 19749
-9000 8261 1061 9322
21212 21839 25000 85%

功率 因数 cosφ 0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.75 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.65
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