建筑电气施工常用计算公式
建筑电气设计相关计算公式大全

一、常用的需要系数负荷计算方法1、用电设备组的计算负荷(三相):有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw);无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表);Ux---标称线电压(Kv)。
Kx---需要系数(见下表)提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A)η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。
民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表:注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。
2、配电干线或变电所的计算负荷:⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe);总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg);总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。
配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
式中:∑---总矢量之和代号;K∑---同期系数(取值见下表1)。
⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。
即:∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。
变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。
(载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。
变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。
临电-建筑工程临时用电经典计算(两种方法均有)

施工现场临时用电计算一、计算用电总量方法一:P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs)P1——电动机额定功率(KW)P2——电焊机额定功率(KW)P3——室内照明容量(KW)P4——室外照明容量(KW)Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)方法二:①各用电设备组的计算负荷:有功功率:P js1=Kx×ΣPe无功功率:Q js1=P js1×tgφ视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2=P js1/COSφ=Kx×ΣPe /COSφ公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw)Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)Kx--用电设备组的需要系数Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量②总的负荷计算:P js=Kx×ΣP js1Q js=P js×tgφS js=(P2 js + Q2 js)1/2公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw)Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar)Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数二、选择变压器方法一:W=K×P/COSφ公式中:W——变压器的容量(KW)P——变压器服务范围内的总用电量(KW)K——功率损失系数,取1.05~1.1Cosφ——功率因数,一般为0.75根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。
方法二:Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW)Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)三、确定配电导线截面积①按导线安全载流量选择导线截面三相四线制线路上的电流计算公式:I=P/√3 V COSφ(≈1.5~2P)二线制线路上的电流计算公式:I=P/ V COSφ公式中:I——导线中的负荷电流(A)V——供电电压(KV)P——变压器服务范围内的总用电量(KW)Cosφ——功率因数,一般为0.75②按允许电压降选择导线截面S=∑(P L) / C△U公式中:S——导线截面(mm2)∑(PL)——负荷力矩的总和(k W·m)(P—有用功率,L--线路长度)C——计算系数,•三相四线制供电线路时,铜线的计算系数CCU=77,铝线的计算系数为CAL=46.3;在单相220V供电时,铜线的计算系数CCU=12.8,铝线的计算系数为CAL=7.75。
常用工程量计算规则

常用工程量计算规则工程量计算是建筑工程施工过程中非常重要的一项工作,准确的工程量计算能够为工程的预算编制、资源调配和进度管理提供有力的支持。
下面将介绍一些常用的工程量计算规则。
一、建筑工程量计算规则:1.墙体工程量计算:墙体工程量计算一般按照墙体的高度、厚度、长度和数量进行计算。
常用的墙体工程量计算公式为:墙体工程量=墙体长度×墙体高度×墙体厚度×墙体数量。
2.梁柱工程量计算:梁柱工程量计算主要考虑梁、柱的长度、截面尺寸、数量和单位重量等因素。
常用的梁柱工程量计算公式为:梁柱工程量=梁柱长度×截面面积×梁柱数量。
3.地面工程量计算:地面工程量计算通常按照地面面积和厚度进行计算。
常用的地面工程量计算公式为:地面工程量=地面面积×地面厚度。
4.屋面工程量计算:屋面工程量计算一般按照屋面平米数、屋面厚度和屋面类型进行计算。
常用的屋面工程量计算公式为:屋面工程量=屋面平米数×屋面厚度。
5.瓦工工程量计算:瓦工工程量计算一般按照瓦片的面积、数量和砖与砂浆的使用量进行计算。
常用的瓦工工程量计算公式为:瓦工工程量=瓦片面积×瓦片数量+砖砂浆使用量。
二、给排水工程量计算规则:1.给水工程量计算:给水工程量计算主要考虑管道长度、口径和数量等因素。
常用的给水工程量计算公式为:给水工程量=给水管道长度×管道口径×给水管道数量。
2.排水工程量计算:排水工程量计算一般按照排水口和排水管道的数量、口径和长度进行计算。
常用的排水工程量计算公式为:排水工程量=排水口数量+排水管道长度×管道口径。
3.消防工程量计算:消防工程量计算主要考虑消防管道长度、口径和数量等因素。
常用的消防工程量计算公式为:消防工程量=消防管道长度×管道口径×消防管道数量。
三、电气工程量计算规则:1.照明工程量计算:照明工程量计算一般根据照明灯具的数量、功率和使用时间进行计算。
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。
施工临时用电计算

施工临时用电计算一、施工用电量计算建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电,在计算用电量的时候,应从下列各点考虑:(1)全工地所用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量(2)施工总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)各种机械设备在工作中需要的情况总用电量按以下公式计算:P计=1.10(K1ΣP1+ K2ΣP2+ K3ΣP3 +K4ΣP4 )(1—1)式中:P计—————————计算总用电需要容量(KV A)P1——————电动机额定功率(KW)P2———————电焊机额定功率(KV A)P3———————室内照明容量(KW)P4———————室外照明容量(KW)由于照明用电所占的比重较动力用电量要少很多,所以在估算总用电量时可以简化,主要在动力用电量之外再加10%作为照明用电量即可。
则(1)式可简化为:P计.24(K1ΣP1+ K2ΣP2)(1—2)K1、K2、K3、K4————需要系数,见表1用电系数K二、变压器容量计算1.05P计P变= —————COSφCOSφ—————————用电设备的平均功率因素,取0·75三、配电导线的选择导线截面的选择要满足以下基本要求:1、机械强度选择导线必须保证不致因一般机械损伤折断。
在各种不同敷设方式下,导线按机械强度所允许的最小截面见表2导线按机械强度所允许的最小截面2、按允许电流选择导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的升温。
三相四线制线路上的电流可按下式计算:(1)总配电箱的导线计算:(1—4)(2)分配电箱导线计算:(3)开关箱的导线计算:(1—6)(4)、(5)、(6)式中:I线————线路中工作电流值(A)P计————总用电量(KV A)P—————分配箱所带用电设备功率(KW)U线————线路工作电压值,三相四线制为380V K—————取0.75COSφ———电动机的平均功率因素,取0.75二相线路上的电流可按下式计算:PI线= ——————(1—7)U线COSφ根据(4)~(7)式的计算结果,依据表3选择导线线径。
电气设计相关计算公式大全

电气设计相关计算公式大全一、常用的需要系数负荷计算方法1、用电设备组的计算负荷(三相):有功计算负荷Pjs=Kx·Pe(Kw);无功计算负荷Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);计算电流Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);tgψ ---功率因数的正切值(见下表);Ux---标称线电压(Kv)。
Kx---需要系数(见下表)提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A)η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。
民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表:注:照明负荷中有感抗负荷时,参见照明设计。
2、配电干线或变电所的计算负荷:⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe);总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg);总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。
配电干线计算电流∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
式中:∑---总矢量之和代号;K∑---同期系数(取值见下表1)。
⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行计算,参照上述方法进行。
即:∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。
变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。
(载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。
变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。
施工临时用电负荷计算
施工临时用电负荷计算反复短时周期工作制是指设备在规定的时间内反复工作,如电动机、压缩机、空调等。
这类设备的用电容量需要根据其运行周期和负载率进行计算,具体计算方法可参考相关标准和规范。
2、负荷系数的确定:负荷系数是指根据用电设备的工作特点和使用环境,对设备额定容量进行修正的系数。
常见的负荷系数包括同时使用系数、峰值系数、季节系数等。
负荷系数的确定需要考虑用电设备的实际使用情况,以及可能出现的峰值负荷和季节性负荷变化等因素。
3、负荷计算公式:根据用电设备的容量和负荷系数,可以得到施工现场的总负荷。
常用的负荷计算公式包括:总负荷= ΣPe × 负荷系数其中,ΣPe表示所有用电设备的容量之和,负荷系数根据实际情况进行修正。
在计算过程中,还需要考虑用电设备的同时使用情况、峰值负荷和季节性负荷等因素,以确保负荷计算的准确性和合理性。
总之,临时用电负荷计算是建筑施工中非常重要的一项工作,对于保证供电系统的安全可靠性具有至关重要的作用。
在进行负荷计算时,需要充分考虑用电设备的实际使用情况和环境因素,合理选择各级变电所中的变压器、主要电气设备以及配电导线等,以确保供电系统的正常运行和安全使用。
计算负荷的方法有很多种,其中我国常采用的是需要系数法。
这种方法适用于用电设备组中设备容量相差不大的情况。
需要系数法是指用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。
需要系数的确定受到多种因素的影响,包括用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗等。
因此,需要系数是一个综合系数,难以准确计算。
在实际应用中,通常采用表2-1来确定需要系数。
建筑施工用电设备种类繁多,可以根据工作性质将其分类,具体分类请参见表2-2.表2-1列出了不同用电设备组的KX、cosΦ和XXXΦ。
其中,I类电动机组小于10台,KX为0.85,cosΦ为0.82,tgΦ为0.70.10台及以上,KX为0.75,0.78,0.80,cosΦ为0.78,0.75,0.73,tgΦ为0.80,0.88,0.94,1.02,1.02,1.11,1.02,1.17.表中还列出了其他几类电动机组和电焊机组的KX、cosΦ和XXXΦ,以及室内和室外照明组综合的KX、cosΦ和tgΦ。
建筑电气常用电气计算公式汇总
建筑电气常用电气计算公式汇总建筑电气计算是建筑电气设计中非常重要的一部分,它涉及到电气负荷计算、线路电压降、照明设计等多个方面。
下面将汇总一些常用的建筑电气计算公式。
一、电气负荷计算:1.照明负荷计算公式:照明负荷 = 照明度(lx)× 照明区域(m²)/ 照明效率(lm/W)2.插座负荷计算公式:插座负荷=插座功率(W)×插座数量3.空调负荷计算公式:空调负荷=空调功率(W)×所需空调数量4.电梯负荷计算公式:电梯负荷=电梯功率(W)×电梯数量5.动力负荷计算公式:总动力负荷=(照明负荷+插座负荷+空调负荷+电梯负荷)×加权系数二、线路电压降计算:1.单相电压降计算公式:电压降=(导线长度×电流)×电阻/10002.三相电压降计算公式:电压降=(导线长度×√3×电流)×电阻/1000三、照明设计计算:1.灯具数量计算公式:灯具数量=(照明区域面积×照度)/灯具功率2.光源数量计算公式:光源数量=(照明区域面积×照度)/光源功率3.灯具间距计算公式:灯具间距=(照明区域长度+照明区域宽度)/灯具列数四、其他常用公式:1.三相功率计算公式:三相功率=输入电压×电流×√32.直流功率计算公式:直流功率=输入电压×电流3.电流计算公式:电流=功率/电压以上是一些常用的建筑电气计算公式,可以根据具体情况进行选择和应用。
在实际设计中,还需要考虑不同负荷类型的使用时间、负荷特性曲线等因素,以及电气设备的额定功率、功率因数等参数,以获得更准确的计算结果。
此外,还应当遵循相关电气设计规范和标准,确保电气系统的安全可靠性。
建筑电气常用数据
建筑电气常用数据一、引言建筑电气工程是指在建筑物内部进行电气设备的安装、布线和调试,以及相关的电力供应、照明、通信、安全等系统的建设。
在进行建筑电气工程设计和施工时,需要掌握一些常用的数据,以确保电气系统的安全性、可靠性和高效性。
本文将详细介绍建筑电气常用数据的相关内容。
二、电气负荷计算1. 功率负荷计算建筑电气负荷计算是指根据建筑物的用途和功能,计算出所需的总功率负荷。
常用的计算公式为:总功率负荷 = 照明负荷 + 插座负荷 + 空调负荷 + 特殊负荷其中,照明负荷可根据建筑物的面积、照明灯具的功率和照明等级进行计算;插座负荷可根据建筑物的用途和插座的数量进行估算;空调负荷可根据建筑物的面积、空调的功率和使用时间进行计算;特殊负荷包括电梯、消防设备等特殊设备的负荷。
2. 短路电流计算短路电流计算是指在电气系统中,当发生短路故障时,计算出短路电流的大小。
常用的计算方法有两种:对称短路电流计算和非对称短路电流计算。
对称短路电流计算是指假设系统中所有的电源都是对称的,计算出短路电流的最大值;非对称短路电流计算是指考虑系统中不同电源的不对称性,计算出各个电源的短路电流,并取其中最大值。
三、电气线缆选择1. 线缆截面选择在进行建筑电气工程设计时,需要根据电气负荷和电缆的敷设长度,选择合适的线缆截面。
常用的选择方法是根据电缆的额定电流和敷设长度,查找电缆的载流量表,选择能够满足负荷要求的线缆截面。
2. 线缆敷设方式选择线缆的敷设方式根据建筑物的结构和电气系统的布置进行选择。
常用的敷设方式有地下敷设、架空敷设和隐蔽敷设。
地下敷设适用于地下室、地下通道等场所;架空敷设适用于室外电气系统;隐蔽敷设适用于室内电气系统,如墙壁内部或地板下敷设。
四、电气设备选型1. 开关设备选型在建筑电气工程中,常用的开关设备有断路器、熔断器和隔离开关等。
选型时需要考虑负荷电流、短路电流和操作方式等因素。
根据负荷电流和短路电流,选择能够承受相应电流的开关设备;根据操作方式,选择手动操作或自动操作的开关设备。
建筑电气常用数据
建造电气常用数据引言概述:建造电气是指在建造物中用于供电、照明、通信、安防等方面的电气系统。
在设计和施工过程中,需要掌握一些常用的电气数据,以确保系统的安全、可靠和高效运行。
本文将介绍建造电气常用数据的相关内容。
一、电气负荷1.1 功率负荷:指建造物所需的总功率,通常以千瓦(kW)为单位。
计算功率负荷时,需要考虑建造物的用电设备、照明设备、空调设备等的功率需求,并将其相加得到总功率负荷。
1.2 电流负荷:指建造物所需的总电流,通常以安培(A)为单位。
计算电流负荷时,需要根据总功率负荷和电压来计算,公式为:电流负荷(A)= 总功率负荷(kW)/ 电压(V)。
1.3 功率因数:指电气设备的有功功率与视在功率之比。
功率因数的大小决定了电路的功率效率和电能的利用率。
常见的功率因数有0.8、0.9、1.0等。
二、电气设备2.1 开关插座:建造物中常用的电气设备之一,用于控制电路的通断和提供电源插座。
开关插座的额定电流和额定电压需要根据实际需求确定,普通为10A、16A、220V、380V等。
2.2 照明设备:建造物中的照明设备通常包括灯具、灯泡、光源等。
照明设备的功率和亮度需要根据不同区域和用途进行设计和选择,以满足照明要求。
2.3 电缆路线:建造物中的电缆路线用于传输电能和信号。
常见的电缆类型有塑料绝缘电缆、橡皮绝缘电缆、矿物绝缘电缆等,其额定电压和额定电流需要根据实际需求和安全要求确定。
三、电气安全3.1 接地系统:建造物的接地系统用于保护人身安全和设备安全,防止电气设备漏电和雷击。
接地系统包括接地电极、接地线和接地装置等,其设计和施工需要符合相关标准和规范。
3.2 短路电流:指电路中发生短路时的电流大小。
短路电流会对设备和电路产生瞬态过电流,可能导致设备损坏和火灾等危(wei)险。
因此,需要对短路电流进行计算和保护。
3.3 过电压保护:建造物中的电气设备需要进行过电压保护,以防止过电压对设备造成损坏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑电气施工时常用的经验公式一:一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流:三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。
这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以单相220V电动机每千瓦电流按8A计算三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算)单相220V电焊机每千瓦按4.5A算单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算二、不同电压等级的三相电动机额定电流计算口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。
由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。
若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。
功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。
这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。
用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。
若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。
由口诀中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。
由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。
专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。
一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。
对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。
可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。
对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
三、测知电流求容量测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量口诀:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
四、已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。
将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。
五、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。
当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。
这是电工经常碰到和要解决的问题。
六、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
说明:电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。
负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。
这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
七、测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。
照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。
照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。
不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。
测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
八、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。
长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。
过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。
目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。
若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。
热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
九、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。
为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。
当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。
空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。
变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
这就是口诀和公式的理论依据。
十、导线载流量的计算口诀(1)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。
但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上﹀﹀﹀﹀﹀五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。
截面为25与35是四倍和三倍的分界处。
这就是口诀“25、35,四三界”。
而截面70、95则为二点五倍。
从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。
不过这对使用的影响并不大。
当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。
实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。
因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。
这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。