线路电压损失计算实例

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电压损失校验、线损等计算公式

电压损失校验、线损等计算公式

导线单位电抗=
0.378
线路电阻= 线路电抗=
1.83876 4.3659
线路电压损耗△U= △U%=
电压、功率、线损计算
1.186430365 3.389801042
有功损耗= 无功损耗=
204.4623585 485.4696704
线损=
1.182510309
110kV线路阻抗值 1#主变参数: 1XT1-2*= 1XT1-3*= 1XT2-3*= 1XT1*= 1XT2*= 1XT3*=
XΣ2*=
XΣ1*+ 1XT1*//2XT1*=
I2*=
1/ XΣ2*=
Id2(3)= ich2=
Ij/XΣ2*= 1.8×√2×Id2(3)=
Ich2= S d2
1.509×Id2(3)= Sj/XΣ2*=
3 当d3点发生短路时,即10kV母线发生短路时,各短路参数如下:
XΣ3*=
XΣ2*+1XT3*//2XT3*=

导线半径=

导线单位电阻=

功率因数=

有功功率=
视在功率=
无功功率=

电压等级
2 2
4 11.55 9.44 0.1592
0.9 10504 11671.11111 5087.319389
35

基准电压
基准电流
基准电抗

基准容量

1#主变容量

2#主变容量
35 16.50 1.225 1000
40 40
1#主变参数: 1XT1-2*= 1XT1-3*= 1XT2-3*= 1XT1*= 1XT2*= 1XT3*=

线路压降计算公式完整版

线路压降计算公式完整版

线路压降计算公式完整版一、线路压降的基本概念线路压降是指在电力传输过程中,由于导线电阻、电抗等因素引起的电压损失。

它对电力系统的稳定运行和电能质量具有重要影响。

因此,准确计算线路压降对于电力系统的规划和运行具有重要意义。

二、线路压降计算公式1. 直流线路压降计算公式直流线路的压降计算相对简单,主要考虑导线的电阻。

计算公式如下:ΔU = IR其中,ΔU为线路压降(单位:V),I为线路电流(单位:A),R为导线电阻(单位:Ω)。

2. 交流线路压降计算公式交流线路的压降计算较为复杂,需要考虑导线的电阻、电抗以及线路长度等因素。

计算公式如下:ΔU = (IR + IX)其中,ΔU为线路压降(单位:V),I为线路电流(单位:A),R为导线电阻(单位:Ω),X为导线电抗(单位:Ω)。

3. 考虑分布参数的线路压降计算公式在实际电力系统中,线路的电阻、电抗等参数并非均匀分布,而是随着线路长度和位置的变化而变化。

为了更准确地计算线路压降,需要考虑分布参数的影响。

此时,线路压降计算公式如下:ΔU = ∫(IR + IX)dx其中,ΔU为线路压降(单位:V),I为线路电流(单位:A),R(x)和X(x)分别为导线电阻和电抗的分布函数(单位:Ω/m),dx为微元长度(单位:m)。

三、线路压降计算实例假设有一段长度为100km的交流输电线路,导线材料为铝,截面积为240mm²,线路电流为500A,频率为50Hz。

线路电阻和电抗分别为0.15Ω/km和0.35Ω/km。

请计算该线路的压降。

1. 计算导线电阻和电抗:导线电阻:R = 0.15Ω/km × 100km = 15Ω导线电抗:X = 0.35Ω/km × 100km = 35Ω2. 代入公式计算线路压降:ΔU = (IR + IX) = (500A × 15Ω + 500A × 35Ω) = 3000V因此,该线路的压降为3000V。

线路单位负荷矩电压损失表KV-KV及计算方法

线路单位负荷矩电压损失表KV-KV及计算方法

线路单位负荷矩电压损失表(摘自煤矿生产能力核定教材) 6kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/MW*km)10kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/MW*km)35kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/MW*km)110kV三相架空线路单位负荷矩电压损失百分数(%/100MW*km)电压损失百分数△U%=()N n U X •+••10sin cos R L I 300ϕϕ=()20010R L NU tg X R •+•ϕ I n —负荷电流(A)U N —额定电压(kV)R 0,X 0—电缆单位长度的电阻和电抗(Ω/km)L —线路长度(km)<全国供用电规则>规定,正常情况下7%,故障情况下10%.很多人不知道ECT边压怎么来的:下面我们以51ECT B/C为例:51ECT B/C 的意思是每1平方英寸的纸板要能承受51磅的压力。

而下表要求的边压强度为牛顿/米。

所以要换算:1、把51磅变为牛顿51 / 2.2046=23.13345公斤23.13345x9.8=226.7078牛顿51磅=226.7078牛顿2、已知每英寸的力,要求每米的力,所以再要把英寸变成米:226.7078 / 25.4=8.925504 牛顿/毫米8.925504 x 1000=8925.504 牛顿/ 米这样就得出了表里的得数:51 ECT B/C 89251700测试的计算方法:工厂测试设备是显示公斤数的,边压测试是用25.4mm x 100mm的纸板。

所以用边压的结果乘9.8就能得出牛顿。

因为压的纸板长度是100mm,所以再乘10就得出米。

所以可以很简单办法的算出牛顿 / 米的结果:用25.4mm x 100mm的纸板测出结果,再用测试出来的公斤数 X 98= 实际纸箱的N/M数字。

(爆裂强度的算法也一样)下面是一些常用的纸箱的ECT对应值MATERIAL材料ECT VALUE(N/M)边压BURSTING STRENGTH 破裂强度(KPA)32 ECT B/C 56001350 44 ECT B/C 77001700 48 ECT B/C 84001700 51 ECT B/C 89251700 61 ECT B/C 106752290 44 ECT A 77001600 32 ECT B 56001530 32 ECT C 56001530 44 ECT C 77001530 32 ECT E 56001352常用抢救药物的计算方法和剂量表发表者:刘焰华安徽省淮南市东方医院集团总医院硝酸甘油50mg + NS 40ml 0.6ml/h (10ug/min) 硝普钠50mg + NS 50ml 0.6ml/h (10ug/min) 多巴胺 200mg + NS 30ml 4ml/h (5ug/kg/min) 多巴酚丁胺200mg + NS 30ml 4ml/h (5ug/kg/min) 去甲肾上腺素50mg + NS 25 mL 1.5ml/h (0.5ug/kg/min) 胰岛素50u +NS 50ml 5ml/h (0.1u/kg/h kg=50) 阿端(哌库溴铵) 0.08mg-0.1mg/kg 4mg-5mg 肾功能不全不超过0.04mg/kg 2mg 仙林(维库溴铵) 70-100ug/kg 3.5-5mg/h (kg=50) 咪唑安定15mg + NS 15 ml 2ml/h (2mg/h) 施他宁 3mg + NS 50ml 4.1ml/h (250ug/h) 吗啡 10mg + NS 9ml 可达龙(胺碘酮)首剂150 mg + NS 20 ml维持300 mg + NS 44ml 小于等于6 ml (35mg/h)异丙酚首剂40mg 维持40mg/h 尼莫同起始2小时1mg/h (>70kg) 或0.5mg/h(<50kg) 可耐受者2小时后2mg/h 氨茶碱起始250mg+NS 40ml (30min内)维持500mg+NS 50ml (5ml/h) 利尿合剂5%葡萄糖250ml +多巴胺20mg+立其丁5-10mg+速尿80mg 地高辛首剂1—1.5mg/d 维持量0.25—0.5mg/d 多巴酚丁胺20-40mg+100mlGS(40---120mg/d) 2.5—10ug/kg/mi n 利多卡因首剂 50mg iv 无效100mg /5-10min(<=500—800mg)维持400mg +GS 500ml (<=1000—1500mg/d) 胺碘酮首剂5-10mg/kg iv 维持300mg ivgtt <=30min 去甲肾上腺素首剂2mg/次8—12ug/min 维持2---4ug/min 阿拉明 0.015—0.1g + NS 500ml ( 0.2---0.4mg/min) 常用药物输注计算药名微泵药物浓度配制数字显示输入剂量常用剂量(mg/50ml) (ml/h) 多巴胺体重(kg)×3 1 1.0μg/(kg?min) 5--20μg/(kg?min)硝普钠体重(kg)×3 1 1.0μg/(kg?min) 0.5--8μg/(kg?min)硝酸甘油体重(kg)×0.3 0.1μg/(kg?min)1--5μg/(kg?min)最大剂量10μg/(kg?min)多巴酚丁胺体重(kg)×3 1 1.0μg/(kg?min)5--20μg/(kg?min)肾上腺素体重(kg)×0.03 1 0.01μg/(kg?min)0.01—0.2μg/(kg?min) 常用药物用量配法算多巴胺:(公斤体重×3)mg 稀释至50ml 如泵速为1ml/h,泵入量为1μg/kg?min,常用剂量1-20μg/kg.min;起始剂量5μg/kg.min;多巴酚丁胺:配法同多巴胺,常用剂量1-20μg/kg.min,起始剂量1μg/kg.min;硝普钠:5%GS 50ml + 硝普钠50mg,即1mg/ml(1000μg/ml),常用剂量10-200μg/min或0.1-2μg/kg?min,起始剂量5-10μg/min(0.3-0.6ml/h)。

线路电压损失计算实例

线路电压损失计算实例

线路电压损失计算实例线路电压损失指的是输电线路中电压在输送过程中损失的现象。

电压损失的发生主要是由于线路电阻、电感和电容等因素引起的。

电压损失会直接影响到远端用户的供电质量和电能损耗。

因此,对于电力系统来说,准确计算线路电压损失非常重要。

下面我们以一个实际的输电线路来展示如何计算电压损失。

假设我们有一条长度为100公里的输电线路,导线直径为1.5厘米,电阻率为1.72*10^-8Ω·m,可以算出该线路单位长度的电阻为:R = ρ * (l / A) = 1.72*10^-8 * (100 / (π * (0.0075)^2)) = 0.377 Ω/km接下来,我们需要计算该输电线路的电感和电容。

电感是由于电流在导线中产生的磁场引起的,因此可以通过电流和导线几何形状计算出来。

假设这条输电线路的电流为100安培,导线间距为1米,可以采用以下公式计算电感:L=(μ0*μr*N^2*A)/(2*π*h)=(4π*10^-7*N^2*A)/h其中,μ0是真空中的磁导率(4π*10^-7H/m),μr是导线材料的相对磁导率,N是线圈的匝数,A是导线横截面积,h是导线的长度。

假设导线材料的相对磁导率μr为1,导线的匝数N为100,可以计算出电感:L = (4π * 10^-7 * 100^2 * (π * (0.0075)^2)) / 1 = 0.0094 H/km接下来,我们需要计算电容。

电容是由于导线之间的绝缘介质形成的电场引起的。

假设这条输电线路的导线间距为1米,并且绝缘介质的相对介电常数εr为2.3,可以采用以下公式计算电容:C = (ε0 * εr * A) / h = (8.854 * 10^-12 * 2.3 * (π *(0.0075)^2)) / 1 = 5.82 * 10^-11 F/km现在我们已经获得了输电线路的电阻、电感和电容值,可以计算该线路的电压损失了。

电压损失可以通过以下公式计算:Vloss = I^2 * R + ω^2 * L * I^2 + (1 / (ω * C))^2 * I^2其中,Vloss是电压损失,I是电流,R是电阻,L是电感,C是电容,ω是角频率。

线路 三种损失计算

线路 三种损失计算

三相交流输电线路功率损失、电能损失、电压损失计算编李叔昆日15月1年2013.目录1.功率损失计算2.电能损失计算3.电压损失计算三相输电线路的功率关系视在功率 S=√3·UIUICOSФ3·有功功率P=√Ф·UIsin3Q 无功功率=√1.功率损失计算输电线路的等值电路P2-jQ2P-jQ PP1-jQ1 ′-jQ′R+jX-jB/22 322/U×(P+Q10)RP有功功率损失Δ=-32 10×=3IR2223 /U×+Q=无功功率损失ΔQ(P)X10-32 3I=10X×式中ΔP-有功功率损失,Kw;ΔQ-无功功率损失,kvar;P-输送的有功功率,MW;Q-输送的无功功率,Mvar;R-线路电阻,Ω;X-线路电抗,Ω;U-线路额定电压,Kv;B-线路电纳,莫;I-线电流,A;COSФ-线路功率因数。

一般35kV及以上线路为0.90~0.952.电能损失计算线路的电能损失ΔA=ΔP×τΔA-电能损失,Kw·h/年;ΔP-有功功率损失,kW;τ-损耗小时数/年,h。

根据最大负荷利用小时数和线路功率因数查下表。

电价一般按0.30元计电能损失费$=ΔA×电价最大负荷利用小时数Tmax与损耗小时数的关系表3.电压损失计算一、计算电压降的公式《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》规定:10kV线路末端的允许电压降为5%。

1kV以下线路末端的允许电压降为4%。

发电厂和变电所110~35kV母线,正常运行时为系统额定电压的-3%~+7%,事故时为±10%。

发电厂和变电所220kV母线,正常运行时为系统额定电压的0~+10%,事故时为-5%~ +10%。

式中△U-电压降(kV);r-导线交流电阻(欧/km);0x-导线电抗(欧/km);0;ф-功率因数角(度).);P-线路输送功率(MW; km)L-线路长度( (kV)。

收藏!电缆电压损失如何计算【附公式及表格】

收藏!电缆电压损失如何计算【附公式及表格】

收藏!电缆电压损失如何计算【附公式及表格】电压损失是指:电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。

线路的电压损失可以分为两部分:•1、有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U•2、由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。

110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。

电缆电压损失如何计算?1、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱:【输入参数】:线路工作电压U=0.38(kV)线路密集型母线1600A计算工作电流Ig=850(A)线路长度L=0.200(km)功率因数cosφ=0.85线路材质:铜【中间参数】:电阻r=0.033(Ω/km)电抗x=0.020(Ω/km)【计算公式及结果】:0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU1%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*850*0.2*(0.033*0.85+0.020*0.53)=2.992)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱:【输入参数】:线路工作电压U=0.22(kV)线路型号:导线线路截面S=10(mm2)计算工作电流Ig=16(A)线路长度L=0.050(km)功率因数cosφ=0.85线路材质:铜【中间参数】:电阻r=2.25(Ω/km)电抗x=0.087(Ω/km)【计算公式及结果】:0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU2%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*16*0.050*(2.25*0.85+0.087*0.53)=0.723)SOHO办公室配电箱至最远灯具:【输入参数】:线路工作电压U=0.22(kV)线路型号:导线线路截面S=2.5(mm2)计算工作电流Ig=4.5(A)线路长度L=0.020(km)功率因数cosφ=0.85线路材质:铜【中间参数】:电阻r=8.97(Ω/km)电抗x=0.1(Ω/km)【计算公式及结果】:0.22KV-通用线路电压损失为:ΔU3%=(200/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(200/(0.22*1000))*4.5*0.020*(8.97*0.85+0.1*0.53)=0.594)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计ΔU%=ΔU1%+ΔU2%+ΔU3%=2.99+0.72+0.59=4.3结论:电压损失小于5%,满足规范要求。

线路电压损失计算实例

线路电压损失计算实例

电压损失计算实例例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3×70+2×35铜芯电缆是否可行?压降能否承受?最佳答案80负荷,电流约160A,70平方铜电缆,载流量没问题电压降的线损耗需要校核:电压降=1.75/70*1.08*160*1.732*900/100=67V线损=1.75/70*1.08*160*160*3*900/100000=18.6KW未端电压只有380-67=313V线损率=18.6/80=24%313V的电压根本不能用,24%的损耗也实在是太高假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗5.4KW。

勉强能用。

但3*240+120的铜电缆,延伸900米,造价实在太高。

5.4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗你1.5万度电。

不如另买个100KVA 变压器,要经济实惠的多例二、电机功率45KW,电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆。

最佳答案电机功率45KW,查表,额定电流约85A,功率因数约0.88。

其安公里数为85×1.5=127.5Akm铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%,则每安公里的电压损失为7%/127.5Akm=0.055%/Akm,查表,应选150mm^2的电缆两条并列敷设(并联)。

由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。

高压供电比较合适。

如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。

试取LGJ-150,按公式△U=√3IL(Rl’cosφ+Xl’sinφ)/Ue*100%=√3×85×1.5(0.21×0.88+0.2 9×0.475)/380×100%=71.2/380×100%=18.8%。

上式中,Rl’为导线的电阻Ω/km,Xl’为感抗Ω/km。

线路损耗计算公式

线路损耗计算公式

线损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,
比入你的用电:
电阻公式:
R=xx
通过5KW三相负荷时,电流约为9A
电压损失U损=IR=9X0.4=3.6V
电量损失P=I2R=9X0.4=32.4W(I2是平方)
一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度
通过10KW三相负荷时,电流约为18A
电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V
电量损失P=I2R=18X0.4=130W
一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度
通过20KW三相负荷时,电流约为36A
电压损失U损=IR=36X0.4=14.4V
电量损失P=I2R=36X0.4=518.4W
一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度
以上说明:
电度数的增加线损也随之增加,负荷越大,损失越大。

电流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。

你讲的5000度的线损是400度,100度的线损是800度,在负荷不变的情况下是正确的,负荷改变的情况下就不是了。

因为电流增加或减少1倍,电能损失近似的是增加或减少4倍。

作为用户,要减少电能损失,惟一的就是要减少线的长度和增加截面积。

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电压损失计算实例
例一、负荷为80KW大约离变压器距离为900米,我想用3×70+2×35铜芯电缆是否可行?压降能否承受?
最佳答案
80负荷,电流约160A,70平方铜电缆,载流量没问题
电压降的线损耗需要校核:
电压降=1.75/70*1.08*160*1.732*900/100=67V
线损=1.75/70*1.08*160*160*3*900/100000=18.6KW
未端电压只有380-67=313V
线损率=18.6/80=24%
313V的电压根本不能用,24%的损耗也实在是太高
假如将电缆加粗到3*240+120,未端电压360V,损耗5.4KW。

勉强能用。

但3*240+120的铜电缆,延伸900米,造价实在太高。

5.4KW的损耗也不低,每天工作8小时,一年就得损耗你1.5万度电。

不如另买个100KVA 变压器,要经济实惠的多
例二、电机功率45KW,电压380V,距离1500米,应该选择多大线径的铝电缆。

最佳答案
电机功率45KW,查表,额定电流约85A,功率因数约0.88。

其安公里数为85×1.5=127.5Akm
铝芯电缆,如果按允许的电压损失为7%,则每安公里的电压损失为7%/127.5Akm=0.055%/Akm,查表,应选150mm^2的电缆两条并列敷设(并联)。

由于传输的功率较大,距离又比较远,故需要很大截面的电缆。

高压供电比较合适。

如果采用钢芯铝绞线,会需要更大的截面积,因为架空线路,导线之间的距离大,导线的感抗增大,使得线路的电压降增大。

试取LGJ-150,按公式△
U=√3IL(Rl’cosφ+Xl’sinφ)/Ue*100%=√3×85×1.5(0.21×0.88+0.2 9×0.475)/380×100%=71.2/380×100%=18.8%。

上式中,Rl’为导线的电阻Ω/km,Xl’为感抗Ω/km。

如果选LGJ-185,Rl’=0.17Ω/km,Xl’=0.282Ω/km,得:△
U=62.6/380×100%=16.5%。

显然,用两条LGJ-185并列,还难以满足电压损失<7%。

由于传输的功率大、距离远,如能采用高压供电会好。

其他回答共 3 条
1、1500米的距离,根本不能用380V低压供电。

如果一定要用,需250平方以上的铝电缆
核算一下电压降:2.9/250*1.08*15*90*1.732=30V
未端电压只有350V
线路损耗:2.9/250*1.08*15*90*90*3/1000=4.5KW
损耗率10%
但是你要看到,1500米长的250平方铝电缆,造价相当惊人,估计超过5万。

所以建议改用10KV高压供电,自己买个50KVA变压器。

2、电机功率45KW的电流约I=90A,距离L=1500米,电压U=380V,铝电缆的电阻率ρ=0.0283
按线损压降为15V(每根线)算,即终点线电压为350V。

求线路电阻:R=U/I=15/90≈0.167(Ω)
求铝电缆截面:S=ρ×(L/R)=0.0283×(1500/0.167)≈254(平方) 这是按正常运行时的理论计算得出的线径,因为功率较大,起动时电流很大,线损、压降会进一步增大,应用的线径为300平方为妥。

3、铝线的电阻率为ρ=31.7Ω。

mm/km,电动机45KW,应该是三相的,每相的运行电流大约是2A,则线电流约90A。

如果按照允许的线电压压降20V计算,则线路的电阻
R=V/I=20/90=0.222Ω。

因为R=ρ*L/S,所以:
电线截面S=ρ*L/R=31.7*1.5/0.222=214mm2.
这个计算没有考虑电动机启动时的电流,你还需要使用减压启动、空载起动等措施,减少启动电流,否则电动机启动会很困难的。

例三:
1、变电站电压损失
ΔU b%=βх(U R cosφ+U X sinφ)
ΔU b=ΔU b%хU2N/100
式中:β—变电站负荷率
U R—额定负荷时变电站的电阻压降百分数
U X—额定负荷时变电站的电抗压降百分数
cosφ—取0.85
2、低压电缆损失计算:
计算公式:ΔU R=K f P e L/U eγSηe
ηe—额定效率取0.9
(例)1#变电站至采煤机开关电缆L=25m 、2根、S=95mm2ΔU R=K f P e L/U eγSηe
=0.7х692х25х2х103/1200х42.5х95х2х0.9
=2.8V。

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