(完整版)住宅用电负荷需要系数选择表
如何算用电负荷表格

⽤电负荷计算表
计算公式如下:
总功率 = 单位⾯积负荷 × 实际使⽤⾯积 或者 总功率 = 设备数量 × 单台设备功率有功功率 P = 总功率 × 需⽤系数 × 功率因数 (P = Kx cos α 总功率)视在功率 S = 有功功率 / 功率因数 (S = P / cos α)
⽆功功率 Q = √(S² - P²) 或者 Q = 有功功率 / cos α × tan α
●
●
●
●
序号
⽤电部位
单位⾯积负荷(W/㎡)
实际使⽤⾯积(㎡)设备数量
单台设备功率(kW )总功率(kW )
需⽤系数(Kx )
功率因数(co s α)
有功功率(P, kW )
⽆功功率(Q, kvar )视在功率(S, kVA )1
住宅
12000
(填写数值)
(填写数值)(如有则填写)
(计算结果)
(根据经验值或实际测量确定)
(根据设备类型确定,默认可为0.9~0.95)
(计算结果)
(计算结果)
(计算结果)
2
物管⽤房
(相应数值)
(填写数值)
(填写数值)
(如有则填写)
(计算结果)
(填写)
(填写)
(计算结果)
(计算结果)
(计算结果)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
注:需⽤系数是考虑了设备同时使⽤情况下的负荷利⽤系数,不同时段可能不同;功率因数反映了电流与电压之间的相位差,不同类型电器的功率因数差异较⼤。
电气设计需要系数利用系数功率因数等系数参照表---1-11

项目
需要系数〔Kd)
cosφ值
全馆总负荷
0:4~
全馆总电力
~
全馆总照明
~
冷冻机房
锅炉房
水泵房
通风机
电梯
DC AC
厨房
~
洗衣机房
~
窗式空调器
~
客房
餐厅
会议室
办公室
车库
1
生活水泵、污水泵.
建设部《小康住宅设计导则》推荐的住宅用电负荷需要系数表
表3-11建设部《小康住宅设计导则》推荐的住宅用电负荷需要系数表
户数
3
6
10
14
18
22
25
101
200
备注
需要系数(kd)
1
住宅的公用照 明及公用电力负 荷需要系数,一般可按一1选 仅,Kd指接在同 一相上的户数
6.照明用电需要系数表(见表3-12)
表3-12 照明用电需要系数
处所
需要系数(Kd)
处所
需要系数(Kd)
生产厂房(有天然采光)
科研楼
生产厂房(无天然采光)
卷烟机械:切丝机,抽筋机,卷 烟,包装机
弧焊变压器
保养机床类
电热设备,化验设备
电梯,起重机
吊轨传动装置,输送带
注: 同一性质的用电设备数量在3台以上者可以使用上述系数。
13.各种用电设备组需要系数(Kd)及平均功率因数(cosφ)(见表3-19)
表3-19各种用电设备组需要系数及平均功率因数
用电设备组名称
宿舍
商店、锅炉房
仓库
办公楼、展览馆
医院
设计室、食堂
民用建筑最全的电气设计需要系数利用系数功率因数表

0.75-0.8 0.6-0.7
0.35·0.5 0.6
0.25~0.35 0.6-0.65 0.1-0.2 0.75-0.85 0.4-0.6
0.5-0.7 0.85 0.70
0.6-0.7 0.65 0.3
0.15-0.20 0.35 0.2 0.20 0.65 0.1
0.85 一 0.95 0.8~0.9 0.7-0.8 0.75-0.85
cosφ
0.7~0.8
0.8
0.6 一 0.7
0.95
0.85-0.9
0.8
tanφ
0.75 0.33 0.75
集中式电热器 分散式电热器(20kw 以下) 分散式电热器(100kw 以上) 小型电热设备
给排水用电
2 各种水泵(15kW 以下)
各种水泵(17kw 以上)
起重运输用电 客梯(1.5t 及以下) 客梯(2t 及以上)
备注 一开间内 I 一 2 盏灯,2 一 3 个插座 一开间内 2 盏灯,2 一 3 个插座 一开间内 2 盏灯,2 一 3 个插座 三开间内 6-11 灯,1 一 2 个插座
一开间 I 盏灯,2 一 3 个插座,集中卫生间 带卫生间 单间客房 4 一 5 盏灯,4 一 6 个插座
负荷分级及其供电要求
3.1.1 民用建筑常用重要电力负荷分级(见表 3-1 )
表 3-1 民用建筑常用重要电力负荷分级.
序 建筑物名称
号
用电负荷名称
负荷等级 二 一 特别重要 级 级 负荷
备注
1 高层普通住 宅、高层宿 客梯、生活泵、主要通道 照明
√
舍
主要办公室、会议室,总 值班室、档案室及主要 部、省级办公 楼、全空 通道 的照明、客梯 调涉外办 公楼,超高层 2 公楼、综合楼 ),使馆和
民用建筑最全的电气设计需要系数利用系数功率因数表

民用建筑照明负荷需要系数表3-5 民用建筑照明负荷需要系数建筑物名称需要系数(Kd) 备注单身宿舍楼0.6~0.7 一开间内I一2盏灯,2一3个插座一般办公楼0.7~0.8一开间内2盏灯,2一3个插座高级办公楼0.6~0.7科研楼0.8-0.9一开间内2盏灯,2一3个插座发展与交流中心0.6~0.7教学楼0.8-0.9三开间内6-11灯,1一2个插座图书馆0.6~0.7毛儿所、幼儿园0.8-0.9小型商业·务业用房0.85-0.9综合商业、服务楼0.75-0.85食堂、餐厅0.8-0.9高级餐厅0.7~0.8一般旅馆、招待所0.7~0.8 一开间I盏灯,2一3个插座,集中卫生间高级旅馆、·招待所0.6-0.7带卫生间旅游宾馆0.35-0.45单间客房4一5盏灯,4一6个插座电影院、文化馆0.7~0.8剧场0.6~0.7礼堂0.5~0.7体育练习馆0.7~0.8体育馆0.65-0.75展览厅0.5-0.7门诊楼0.6~0.7一般病房楼0.65-0.75高级病房楼0.5-0.6锅炉房0.9-1负荷分级及其供电要求3.1.1民用建筑常用重要电力负荷分级(见表3-1 )表3-1 民用建筑常用重要电力负荷分级.序号建筑物名称用电负荷名称负荷等级备注二级一级特别重要负荷1高层普通住宅、高层宿客梯、生活泵、主要通道照明√舍2部、省级办公楼、全空调涉外办公楼,超高层公楼、综合楼),使馆和大使馆官邸。
主要办公室、会议室,总值班室、档案室及主要通道的照明、客梯√(√)(√)如设有应急电源设备,可根据需要处理机要室、电报房、电子计算机系统的电源√3国宾馆、大会堂、国际会议中心地方厅、总值班室及主要通道照明、厨房√主会场、接见厅、宴会厅、电梯。
电声、录像、电子计算机系统的电源√4四、五星饭店地下污水泵电源. √经营管理及备管理用电子计算机系统电源; 宴会厅。
电声、·新闻摄影、录像电源、宴会厅、餐厅·娱乐厅、高级客房、康乐设施、厨房及主要通道的照明。
住宅、商铺负荷计算

(0.85的功率因素, 0.80的变压器满载率)
合计 1206.57
计算功率Pjs(Kw) 视在功率S(KVA) 560.25 732 35 48 75 98
空开额定电流 1001 63 134
(0.85的功率因素, .80的变压器满载率)Fra bibliotek负荷计算
计算功率Pjs(Kw) 视在功率S(KVA) 0 0 0 0
数参照表2)
计算功率Pjs(Kw) 视在功率S(KVA) 59.04 87 0 0 数参照表2) 计算功率Pjs(Kw) 视在功率S(KVA) 79.8 110 0 0 0 0 0 0 固定不变) 110
额定电流 106 0 空开额定电流 143 0 0 0
需要系数Kd 0.82 0.4 (住宅系数参照表2) 需要系数Kd 0.7 0.9 0.35 1 (以上系数固定不变)
多台电机空开电流计算
最大电机容量 200 启动电流 1206.57 其余电机容量 0 计算电流 0.00
其他用电设备 一期车间 办公宿舍楼 二期
总安装功率Pe 747 50 75
需要系数Kd 0.75 0.7 1
住宅、商业负荷计算
单位面积法 建筑物名称 住宅 商业 建筑面积(m2) 0 0 负荷密度(W/ m2) 需要系数Kd 70 0.3 90 0.6 (负荷密度参照表3) (住宅系数参照表2)
单位指标法 建筑物名称 住宅 商铺 其他用电设备 照明 应急 电梯 动力 其他用电设备合计
总户数 12 0
用电指标值(KW/户) 6 6 总安装功率Pe 114 0 0 0
建筑电气常用需用系数及功率因数表

0.9
>15000㎡
0.6~0.4
0。9
商场照明
0。9~0.7
0。9
2
冷冻机房锅炉房
1~3台
0。9~0。7
0.8~0.85
>3台
0.7~0。6
3
热力站、水泵房、通风机
1~5台
0.75~0。8
0.8~0。85
=
>5台
0.8~0.6
4
电梯
交流梯
0.18~0。22
0.5~0.6
直流梯
0.8
0。8
0。75
7
电梯(交流)
0.18~0。5
0。5~0.6
1.73~1。33
8
锅炉房用电
0。85~0。9
0。8~0.9
0.75~0。48
9
洗衣房动力
0。3~0。5
0.7~0。9
1.02~0。48
10
电子计算机房
0。6~0.7
0。8
0。75
11
电话交换机
0.75~0.85
0.8
0。75
12
客房照明
0.35~0.45
2。一般动力设备3台以下时,需用系数取值KX=1,插座容量比例较大时,KX可适当选择偏小些。
四.住宅建筑用电负荷需用系数
序号
按单相配电计算时所连接的基本户数
按三相配电计算时所连接的基本户数
需用系数KX
1
1~3
3~9
0.9~1
2
4~8
12~24
0.65~0。9
3
9~12
27~36
0。5~0。65
4
13~24
0.9
民用建筑用电负荷标准及电表规格

户型
建筑面积S(m2)
用电负荷标准
电度表规格(A)
A
S≤50
2.5~3kW/户
5(20)
B
50<S≤9
6~8kW/户
10(40)
D
150<S≤200
8~10kW/户
15(60)
E
200<S≤300
50W/ m2
20(80)
展览建筑
50~80
80~120
0.6~0.7
演播室
250~500
400~800
0.6~0.7
汽车库
8~15
10~20
0.6~0.7
注:①表中所列用电指标的上限值是按空调冷水机组采用电动压缩机制冷时的数值;当中央空调的冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机时的用电指标降低25~35VA/ m2。②表中所列视在功率密度VA数值是由有功负荷密度W数除以不小于0.9的无功功率补偿后的功率因数,然后再除以变压器的负载率0.65~0.85,即单位建筑面积的伏安数约为瓦数的1.5倍左右。
商业建筑
一般40~80
60~120
0.85~0.95
大中型60~120
90~180
体育建筑
40~70
60~100
0.65~0.75
剧场建筑
50~80
80~120
0.6~0.7
医疗建筑
40~70
60~100
0.5~0.7
教学建筑
大专院校20~40
30~60
0.8~0.9
中小学校12-20
20~30
0.8~0.9
表7—9民用建筑负荷密度及系数取值参考表
商业,民宅用电负荷估算

户数
需要系数Kd
20户以下
以上
20-50户
户
户-250户
250户以上
8~10kW/套
高档住宅、别墅或建筑面积>150 m2
12~20kW/套商用Βιβλιοθήκη 按100~120W/m2计算
对层高在4.5米及以上的商铺,还应根据客户使用用途、功能布局等方面综合考虑;
办公
按80~120W/m2计算
工业厂房用电
根据不同的工业性质,30-100W/m2
6.6.2计算城市住宅用电负荷时,需要系数可按表选取;
负荷估算
6.6.1城市住宅、商业和办公用电负荷可按表统计估算;
表6.6.1城市住宅、商业和办公用电负荷估算
用 户 类 型
用电功率或负荷密度
备 注
住宅
建筑面积≤80 m2
4kW/套
对于层高超过一般建筑标准的住宅,还应从空间利用、功能布局等方面综合考虑;
建筑面积81~120 m2
6kW/套
建筑面积121~150 m2
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住宅用电负荷需要系数选择表
说明:
1.表中通用值系目前采用的住宅需用系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。
2.住宅的公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按0.8选取。
3.本表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。
规划单位建设用地负荷指标
1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。
不包括水域和其它用地。
2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。
3.ha——公顷。
规划单位建筑面积负荷指标
注:超出表中三大类建筑以外的其它各类建筑的规划单位建筑面积负荷指标的选取,可结合当地实际情况和规划要求,因地制宜确定。
各类建筑物的用电指标
注:表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。
当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25—35V A/m2。
说明:
1.“规划单位建设用电、建筑面积负荷指标”仅可用于规划设计阶段,该表摘自于《城市电力规划规范》GB50293—1999。
2.单体建筑物方案设计时,可采用本图集“各类建筑物的用电指标”表进行负荷估算。
该表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。
有线电视网的光节点,可以覆盖的用户数在800~2000,由于电视普及率大大高于电话普及率,光节点覆盖半径在1km范围,就可以拥有大量的用户。
同轴电缆每500m设置一级放大器,最多可以达4级,由于同轴电缆的每公里造价比铜缆贵,同轴电缆的长度也不宜太长。
对于光节点的覆盖户数,目前业界的一种倾向认为500户一个光节点为标准。
这实际上是国外的一种经验模式,而国内城市一般人口密度高、住宅密度大,如果按500户一个光节点规划设计,其费用投入将十分巨大。
我们认为在现阶段根据住宅片区地理情况及用户经济情况的不同,光节点之下三级放大器级联,覆盖半径0.8km左右、覆盖户数1000~2500户左右较为适宜。
对于用户经济条件好、知识层次高的住宅片区,片区规划时可将光节点所带的用户数设计得少一些;对于城郊地段可将光节点所带用户数设计得多一些。
随着网络系统的发展,待时机成熟时,再按每个光节点平均500户的规模逐渐拆分。
对于用户数较多的小区,随着多功能业务的逐渐开展,可在光站内部选择安装一个甚至两至四个反向光发射模块。
这样网络结构基本不变,表面上看光节点覆盖的户数不变,而实际上回传通道一分为二,不仅使反间汇聚噪声一分为二,而且反向带宽也扩展了一倍。