配电箱负荷计算程序
建筑电气常用数据

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。
10KV供配电系统负荷计算方法分析

10KV供配电系统负荷计算方法分析【摘要】供配电系统负荷计算是系统设计过程中的一项重要内容,对电力系统设备的选择以及安全运行有决定性作用。
电力负荷的计算有不同的方法,本文主要就10KV供配电系统电力负荷计算的意义以及几种不同的计算方法进行分析。
【关键词】10KV供配电电力负荷计算方法分析根据我国《实用供配电技术手册》中的介绍,电力负荷根据其重要级别以及中断造成影响的恶劣程度分为三级,分别为一级负荷、二级负荷和三级负荷。
电力负荷的计算可以为电力系统设备的选择以及线路的布置提供依据,能够确保电力系统设备安全运行,保证电力供应的正常运转,服务人民生活以及国家经济建设。
通常对10KV供配电系统进行负荷计算时,都要涉及对供配电线路上电气设备的用电负荷计算以及包含电气设备的用户组的负荷计算。
1 电力负荷的分级通常依据电力负荷对人民生活以及工厂生产的重要性来将电力负荷分为三个级别,具体如下:一级负荷:最高级别负荷,定义依据为该负荷的中断将造成人员伤亡,另外还会对国家的政治、经济造成重大损失,影响具有重要政治意义与经济意义的关键性单位的正常工作,例如交通枢纽、通信枢纽等。
在供电要求中强调保持持续不间断供电的负荷,假如中断将发生中毒、爆炸等严重事故时。
二级负荷:次一级别负荷,定义依据为该负荷的中断将造成较大的经济、政治损失,比如产品报废、影响较重要单位的连续运转,或者引起人员较多的场所秩序混乱的情况。
三级负荷:其余不包含在一级负荷以及二级负荷情况之内的负荷种类。
电力负荷的分级有利于供配电管理单位针对不同级别负荷确定不同的供配电方案以及电气设备保护方案,确保重点场所、重点设备以及重点科研、外交、经济等单位的顺利运行。
2 10KV供配电系统电力负荷计算方法10KV供配电系统电力负荷的计算单元为系统内电气设备的电力负荷计算,然后依次上升为电气设备组负荷计算、整体系统负荷计算,对于三相电气设备组的电力负荷计算通常有需要系数法、二项式法,系统整体负荷计算的方法有逐级计算法、需要系数法、单位产品耗电量法、负荷密度法、单位用电指标法等方法。
施工用电负荷计算

施工用电负荷计算建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。
在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。
通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。
对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。
1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去:(1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等;(2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品;(3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开;(4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降;(5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。
对线路功率一事不应忽视。
目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。
2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。
(1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为:Pj1=Pe/η(2-1)式中P—用电设备的有功计算负荷(KW);j1Pe—用电设备的设备容量;η—用电设备的效率。
(2)确定用电设备组的计算负荷:确定了各用电组容量设备容量Pe之后,就应将各用电设备按Kx 分类法分成若干组,进行负荷计算应为:P j2=K x ∑P e Q j2= Pj2tg(2-2)S j2=j22j22Q P +式中 P j2—用电设备组的有功计算负荷(KW ); Q j2—用电设备组的无功计算负荷(KV AR ); S j2—用电设备组的视在计算负荷(KV A);∑P e —用电设备组的设备总容量之和,但不包括备用设备容量(KW );K x —用电设备组的需要系数可查工厂电气设计手册或参考表。
工厂供电第3章-负荷计算与供配电线路

图3-14原理式主接线图 原理式主接线图
高压进线柜
低压总开关柜 主变压器
低压照明及动力6路出线 低压照明及动力 路出线 低压动力柜5路出线 低压动力柜 路出线 电容器柜
图3-15
配电装置式主接线图
高 压 进 线 柜
低压动力柜5路出线 低压动力柜 路出线 主 变 压 器 低压照明及动 力6路出线 路出线
母线隔离开关 :靠近母线侧, 母线隔离开关QS:靠近母线侧,用于 开关 隔离母线电源和检修断路器; 隔离母线电源和检修断路器;
图3-2单母线主接线图
• 2、单母线分段接线 、
这种接线适用于 双电源进线的比 双电源进线的比 较重要的负荷, 较重要的负荷, 电压为6~ 电压为 ~10kV 级。
图3-3
• 3.01 用电设备及工作制
• 工厂用电设备的工作制分以下三类: 工厂用电设备的工作制分以下三类: • (1)连续工作制 • 电气设备在恒定负荷下运行,其运行时间长到足 电气设备在恒定负荷下运行, 以使之达到热平衡状态。 以使之达到热平衡状态。此类设备在计算其设备 容量时,可直接查取其铭牌上的额定容量, 容量时,可直接查取其铭牌上的额定容量,不用 转换计算。 转换计算。 • (2)短时工作制 • 设备在恒定负荷下运行的时间短,而停歇的时间 设备在恒定负荷下运行的时间短, 较长。此类设备在工厂负荷中占比例很小, 较长。此类设备在工厂负荷中占比例很小,在计 算其设备容量时,也是直接查取其铭牌功率 接查取其铭牌功率。 算其设备容量时,也是直接查取其铭牌功率。
•(1)工厂有总降压变电所或高压配电所— ( 工厂有总降压变电所或高压配电所 —而车间变电所通常只设变压器室和低压配 而车间变电所通常只设变压器室和低压配 而车间变电所通常 电室, 电室,高压侧大多不装开关或只装简单的隔 离开关、熔断器(室外为跌落式熔断器)、 离开关、熔断器(室外为跌落式熔断器)、 避雷器。 避雷器。 •(2)工厂无总降压变电所或总配电所—— ( 工厂无总降压变电所或总配电所 车间变电所高压侧的开关电器、保护装置和 车间变电所高压侧的开关电器、 测量仪表等,都必须配备齐全 配备齐全, 测量仪表等,都必须配备齐全,一般要设置 高压配电室。 高• 原理式主接线图——按照电能输送和分配 原理式主接线图 按照电能输送和分配 主接线图 按照 的顺序用规定的符号和文字来表示设备的 的顺序用规定的符号和文字来表示设备的 相互连接关系。 相互连接关系。 • 配电装置式主接线图——即按高压或低压 配电装置式主接线图 主接线图 即按高压或低压 配电装置之间的相互连接和排列位置而画 和排列位置 配电装置之间的相互连接和排列位置而画 出的主接线图。 出的主接线图。
配电箱负荷计算

配电箱负荷计算英文Distribution Terminal and Cabinet Load CalculationLoad CalculationNext, the number of branch circuits in the system should be determined. This should include both the number of the loads connected directly to the cabi nets or terminals, as well as any branch circuits that may be connected to them. Once the numberof branch circuits is known, the load of each circuit can be calculated. This can be done by multiplying the estimated load per circuit by the number of branches to arrive at the total load of the cabinet or terminal.In addition to the total load, the maximum available short circuit current needs to be calculated. This can be determined by calculating the worst-case fault current of the system. To do this, the fault current of each load should be determined, and then the highest value of these should be used as the maximum short circuit current.Finally, the short circuit rating of the cabinet or terminal needs to be determined. This can be done by calculating the minimum fault current withstanding rating for the equipment based on the total load and the maximum available short circuit current. This rating should be higher than the minimum shortcircuit rating of the system, but lower than the maximum short circuit rating.AnalysisIn addition, the load in the enclosure should be analyzed to ensure that it is properly distributed. This can be done by looking at the load profile of the system and making sure that the loads of the terminals and cabinets are not concentrated in one area.Finally, it is important to make sure that the enclosure is properly rated for the maximum available short circuit current. This can be done by making sure that the available short circuit rating of the equipment is higher than the short circuit current of the system.ConclusionIn conclusion, calculating and analyzing the loads of a distribution cabinet or terminal is an important part of maintaining the safety and reliability of a power system. This process involves calculating the total load of the system, the maximum available short circuit current, and the enclosure's short circuit rating. It is also important to analyze the load profile of the system to ensure that it is evenly distributed. By following these steps, the expected life and reliability of a power system can be maintained.。
临时用电负荷计算书

临时用电负荷计算书一、三级箱选择:1、塔吊三级箱Pe=40KW COSΦ=0.8 JC=25%Pj1=2Pe JC=2×40×0.25 =40KWPj1×1000 40×1000Ij1= 3 ×380×COSΦ= 3 ×380×0.8 =76A选用隔离开关HK-160A/3P 漏电开关DZ20LE-160A/4P(动作时间=0.1S,动作电流=30mA)VV22-4×35+1×16mm2电缆。
2、拖泵三级箱Pe=75KW COSΦ=0.8Pj2=Pe =75KWPj×1000 75×1000Ij2= 3 ×380×COSΦ= 3 ×380×0.8 =142A选用隔离开关HK-200A/3P 漏电开关DZ20LE-200A/4P(动作时间=0.1S,动作电流=30mA)VV22-4×95+1×50mm2电缆。
3、卷扬机三级箱Pe=11.5KW COSΦ=0.87Pj4=Pe =11.5KWPj×1000 11.5×1000Ij4= 3 ×380×COSΦ= 3 ×380×0.87 =20A选用隔离开关HK-30A/3P 漏电开关DZ47LE-32A/3P(动作时间=0.1S,动作电流=30mA)YC-5×6 mm2电缆。
4、弯曲机三级箱Pe=3KW COSΦ=0.7Pj5=Pe =3KWPj×1000 3×1000Ij5= 3 ×380×COSΦ= 3 ×380×0.7 =9A选用隔离开关HK-30A/3P 漏电开关DZ47LE-32A/3P(动作时间=0.1S,动作电流=30mA)YC-5×4 mm2电缆。
照明配电箱容量计算

照明配电箱容量计算照明配电箱是电力系统中的重要组成部分,用于供电和控制照明设备。
为了确保照明系统的正常运行,需要正确计算照明配电箱的容量。
本文将介绍照明配电箱容量的计算方法和相关要点。
一、照明配电箱容量的定义照明配电箱容量是指照明配电箱所能承载的最大电流负荷。
它是根据照明设备的功率需求和数量来确定的,以确保配电箱能够稳定供电并避免过载。
二、照明设备功率计算在计算照明配电箱容量之前,首先需要确定照明设备的功率需求。
照明设备的功率通常以瓦特(W)为单位表示。
常见的照明设备包括灯泡、荧光灯、LED灯等。
对于普通灯泡,我们可以通过查看灯泡上的标签或产品说明书来获取其功率值。
例如,一颗60瓦特的灯泡的功率为60W。
对于荧光灯和LED灯,由于它们常常是以组合形式安装的,我们需要分别计算每个荧光灯或LED灯的功率,并将它们相加。
例如,一个由4盏15瓦特荧光灯组成的荧光灯灯管组的总功率为4×15W=60W。
三、照明设备数量计算确定了照明设备的功率需求后,接下来需要计算照明设备的数量。
这是通过对照明区域进行合理布点和设计来确定的。
在计算照明设备的数量时,需要考虑照明区域的大小、亮度要求、使用情况等因素。
通常,照明设计师会根据照明标准和经验来确定照明设备的数量。
四、照明配电箱容量计算照明配电箱容量的计算公式如下:照明配电箱容量 = 照明设备总功率 / 电源电压其中,电源电压是指供电系统的电压,通常为220伏特(V)或380伏特(V)。
例如,若照明设备总功率为1000W,电源电压为220V,则照明配电箱容量为1000W / 220V ≈ 4.55安培(A)。
需要注意的是,计算出的照明配电箱容量一般应略大于实际需求,以确保系统的稳定性和安全性。
五、其他因素的考虑除了照明设备的功率和数量,还有一些其他因素需要考虑在照明配电箱容量计算中。
1. 功率因数:功率因数是指电流与电压之间的相位差,通常用cosφ来表示。
在计算照明配电箱容量时,需要根据实际情况考虑功率因数的影响。
用电负荷计算方法

一、用电负荷计算:现场用电设备:1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW2、砂浆机3台(3KW)9KW3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW4、介木机4台(3KW)12KW5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW7、镝灯4支(3.5KW)14KW8、碘钨灯10支(1KW)10KW9、其他用电10(KW)10KW10、生活用电10(KW)10KW施工现场用电设备的kx、cos、tg1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.022、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.623、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.754、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.885、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.176、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.577、镝灯kx=18、碘钨灯kx=19、其他用电kx=110、生活用电kx=1有功荷载计算:1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw无功荷载计算:1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KVAR2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KVAR3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KVAR4、介木机Qj4=Pj4×tgφ=8.4kw×0.88=7.39 KVAR5、振动器Qj5=Pj5×tgφ=2.15kw×1.17=2.51 KVAR6、电焊机Qj6=Pj6×tgφ=11.48kw×0.57=6.54 KVAR7、镝灯Qj7=Pj7×tgφ=14kw×1.52=21.28 KVAR总有功计算,取同期系数kp=0.8P总=kp×(6.75+6.3+2.75+8.4+2.15+11.48+14+10+10+10) ×0.8=65.46KW总无功计算,取同期系数kp=0.8P总=kQ×(6.89+3.91+2.06+7.39+2.51+6.54+21.28) ×0.8=40.46KW现在功率:Sj= P总2+ P总2=65.462+40.462=76.95KVA工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑:(1)全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量;(2):施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;(3)总用电量计算公式:P=1.05-1.10(K1∑P1/cosδ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)P_供电设备总需要容量(KVA);P1_电动机额定功率(KW);P2_电焊机额定容量(KVA);P3_室内照明容量(KW);P4_室外照明容量(KW);cosδ_电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78);K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0;K1随电动机数量而变,3~10台取0.7;11~30台取0.6;30台以上取0.5;K2随电焊机数量而变,3~10台取0.6;10台以上取0.5。
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负 荷 计 算 书
工程总称:网吧
工程项目:
地点:
箱号 :1CT
回路名称编号单台容量KW设备数量回路容量KW需要系数Kc计算容量KW功率系数cosf计算电流A/a计算电流A/b计算电流A/c计算电流A导线选择mm2母线选择A开关选择A有功负荷kw无功负荷kvar视在功率kva备注
M10.0630.210.180.551.52.516
M20.08161.311.280.5510.62.516
M30.08161.311.280.5510.62.516
M40.0890.710.720.556.02.516
F10.09181.611.620.5513.42.516
ts1.2011.211.20.559.92.516
qd1.2011.211.20.559.92.516
计算结果7.57.4817242024
同期系数7.480.8060.471419161970160
xugz 第 1 页 2016/10/12