经济运行临界负荷计算公式
盈亏临界点怎么计算

盈亏临界点怎么计算1、成本性态模型y=a+bx2、本量利关系的基本公式税前利润=销售收入-已销产品成本-期间费用税前利润=销售收入-(变动生产成本+固定生产成本)-(变动销售和管理费+固定销售和管理费)税前利润=单价×销量-单位变动成本×销量-固定成本总额3、边际贡献有两种表现形式:(1)单位边际贡献=销售单价—单位变动成本cm =p—b(2)边际贡献总额=销售总额—变动成本总额=(销售单价—单位变动成本)×销售量=单位边既贡献×销售量T cm=(p—b)x4、变动成本率+边际贡献率=15、二、保本点的确定(一)单一品种的保本点计算保本销售量=固定成本总额/单位边际贡献保本销售额=保本销售量×单价或=固定成本总额/边际贡献率(二)多品种条件下的保本点计算多品种条件下的保本分析方法在实务中应用较广泛的是加权平均边际贡献率法。
(其他如分算法、历史资料法、综合保本图法等).多品种保本点计算的基本程序如下:1.计算全部产品的销售总额。
销售总额=∑(各种产品的单价×预计销售量)2.计算各种产品销售额在总销售额中的所占比重。
销售比重=各种产品的销售总额/销售总额3.计算各种产品的加权平均边际贡献率加权平均边际贡献率=∑(各种产品的边际贡献率×各种产品的销售比重)4.计算整个企业的综合保本销售额综合保本销售额=固定成本总额/加权平均边际贡献率5.计算各种产品的保本销售额与保本销售量各种产品的保本销售额=综合保本销售额×各种产品各自的销售比重各种产品的保本销售量=各种产品的保本销售额/各种产品的单位销售价1.某年的盈亏平衡点=该年固定成本÷[(该年含税销售额-该年可变成本-该年销售税金及附加)÷该年生产负荷]2.盈亏平衡点=现金平衡点+每月折旧摊销额×平均售价/边际贡献盈亏平衡点计算公式对于投资者来说是很重要的!盈亏平衡点又称零利润点、保本点、盈亏临界点、损益分歧点、收益转折点股票止损方法。
变压器器负荷计算书

变压器器负荷计算书变压器是电力系统中常用的重要设备之一,它主要用于改变交流电的电压。
在实际运行中,变压器的负荷计算是十分重要的,它能够帮助我们准确估计变压器的负载情况,从而保证变压器的安全稳定运行。
变压器的负荷计算一般包括两个方面,即额定负荷计算和过负荷运行计算。
首先是额定负荷计算。
额定负荷是指变压器在额定条件下能够正常运行的负荷。
根据电力系统中的电压和电流关系以及变压器的额定容量,可以通过以下公式计算变压器的额定负荷:额定负荷 = 变压器的额定容量× 变压器的额定电流在进行额定负荷计算时,需要考虑变压器的功率因数和负载率。
功率因数是指负载电流和电压之间的相位差,通常用角度值表示。
负载率是指变压器实际负荷与额定负荷之比,其计算公式为:负载率 = 变压器实际负荷 / 变压器的额定容量通过对变压器的额定负荷计算,可以评估变压器在额定条件下的运行能力,为电力系统的正常运行提供基础。
其次是过负荷运行计算。
过负荷运行是指变压器在短时间内承受超过额定负荷的负荷运行。
变压器的过负荷运行能力是根据变压器的设计和制造工艺来确定的,一般可以在变压器的技术资料中找到相关信息。
过负荷运行计算主要考虑变压器的温升和负载率,通过以下公式进行计算:温升 = 变压器的过负荷运行能力× 负载率温升是指变压器在过负荷运行条件下的温度升高值,当温升超过变压器的设计要求时,可能会导致变压器过热甚至损坏。
因此,在实际运行中,需要根据变压器的过负荷运行能力和负载率进行合理的负荷分配,以保证变压器的安全运行。
除了额定负荷计算和过负荷运行计算外,还需要考虑变压器的冷却方式和环境温度对负荷计算的影响。
不同的冷却方式和环境温度会影响变压器的散热效果,从而影响变压器的负荷能力。
因此,在进行负荷计算时,需要综合考虑这些因素,并根据实际情况进行调整。
变压器的负荷计算是确保变压器安全稳定运行的重要环节。
通过合理的负荷计算,可以评估变压器的额定负荷和过负荷运行能力,为电力系统的正常运行提供保障。
供电设备实际负荷计算公式

供电设备实际负荷计算公式在电力系统中,供电设备的实际负荷计算是非常重要的,它可以帮助我们合理安排设备的运行,保证电力系统的安全稳定运行。
本文将介绍供电设备实际负荷计算的公式及其相关知识。
一、供电设备实际负荷计算的重要性。
供电设备的实际负荷计算是指根据设备的额定容量和实际运行情况,计算设备的实际负荷,以便合理安排设备的运行,避免过载和欠载的情况发生。
过载会导致设备的损坏,甚至引发火灾等安全事故,而欠载则会浪费电力资源,影响电力系统的经济性。
因此,进行供电设备实际负荷计算是非常重要的。
二、供电设备实际负荷计算的公式。
供电设备的实际负荷可以通过以下公式进行计算:实际负荷 = 设备的实际用电量 / 设备的额定容量。
其中,设备的实际用电量是指设备在一定时间内的实际用电量,通常以千瓦时(kWh)为单位;设备的额定容量是指设备设计时的额定容量,通常以千瓦(kW)为单位。
三、供电设备实际负荷计算的具体步骤。
1. 收集设备的实际用电量数据,通常可以通过电能表或监控系统获取。
2. 确定设备的额定容量,通常可以在设备的铭牌上找到。
3. 将设备的实际用电量和额定容量代入上述公式,计算得到设备的实际负荷。
四、供电设备实际负荷计算的应用。
1. 供电设备的实际负荷计算可以帮助电力系统管理人员了解设备的运行情况,及时发现并解决设备运行中的问题。
2. 供电设备的实际负荷计算可以帮助电力系统管理人员合理安排设备的运行,避免过载和欠载的情况发生,保证电力系统的安全稳定运行。
3. 供电设备的实际负荷计算可以帮助电力系统管理人员进行设备的维护和更新规划,及时更新老化设备,提高电力系统的运行效率和安全性。
五、供电设备实际负荷计算的注意事项。
1. 在进行供电设备实际负荷计算时,要确保收集到的实际用电量数据准确可靠,避免因数据错误导致计算结果不准确。
2. 在进行供电设备实际负荷计算时,要根据设备的实际运行情况进行合理分析,避免因未考虑实际情况而导致计算结果不准确。
限制负荷如何计算公式

限制负荷如何计算公式在电力系统中,限制负荷是指在给定的条件下,系统所能承受的最大负荷。
限制负荷的计算是电力系统规划和运行中的重要问题,它直接影响着系统的稳定性和安全性。
因此,正确地计算限制负荷是电力系统规划和运行的关键之一。
限制负荷的计算公式通常是基于电力系统的负荷特性和系统参数来确定的。
在实际应用中,通常会采用不同的方法和公式来计算限制负荷。
下面将介绍一些常用的计算公式和方法。
一、基于系统参数的计算方法。
1. 热平衡法。
热平衡法是一种常用的计算限制负荷的方法。
它基于系统的热平衡方程来确定系统的限制负荷。
热平衡方程可以表示为:P = P1 + P2 + P3 + ... + Pn。
其中,P表示系统的限制负荷,P1、P2、P3...Pn表示系统中各个部件的负荷。
通过对系统各部件的负荷进行分析和计算,可以得到系统的限制负荷。
2. 灵敏度分析法。
灵敏度分析法是一种基于系统参数的计算方法。
它通过对系统参数的变化进行分析,来确定系统的限制负荷。
灵敏度分析法的基本思想是,系统的限制负荷受到系统参数的影响,通过对系统参数进行灵敏度分析,可以确定系统的限制负荷。
二、基于负荷特性的计算方法。
1. 最大负荷法。
最大负荷法是一种基于系统负荷特性的计算方法。
它通过对系统的最大负荷进行分析,来确定系统的限制负荷。
最大负荷法的基本思想是,系统的限制负荷受到系统最大负荷的影响,通过对系统最大负荷进行分析,可以确定系统的限制负荷。
2. 负荷曲线法。
负荷曲线法是一种基于系统负荷曲线的计算方法。
它通过对系统负荷曲线进行分析,来确定系统的限制负荷。
负荷曲线法的基本思想是,系统的限制负荷受到系统负荷曲线的影响,通过对系统负荷曲线进行分析,可以确定系统的限制负荷。
三、计算公式。
在实际应用中,通常会采用一些常用的计算公式来计算限制负荷。
下面将介绍一些常用的计算公式。
1. 最大负荷法的计算公式。
最大负荷法的计算公式可以表示为:P = Pmax。
临界机器能力指数计算公式

临界机器能力指数计算公式
临界机器能力指数是指机器在处理任务时所能达到的极限性能。
通常情况下,临界机器能力指数可以通过以下公式进行计算:
临界机器能力指数 = (机器处理的任务数量)× (机器的处
理速度)× (机器的稳定性)÷ (机器的能源消耗)。
在这个公式中,机器处理的任务数量是指机器在单位时间内能
够处理的任务数量,通常以个/小时或个/分钟为单位;机器的处理
速度是指机器完成一个任务所需的时间,通常以小时或分钟为单位;机器的稳定性是指机器在长时间运行时能够保持稳定的能力,通常
用百分比表示;机器的能源消耗是指机器在完成任务时所消耗的能
源数量,通常以千瓦时为单位。
这个公式可以帮助我们评估机器在特定条件下的性能表现,从
而为我们提供决策参考。
然而,需要注意的是,临界机器能力指数
只是一个理论值,实际情况受到多种因素的影响,包括环境因素、
维护情况、使用方式等。
因此在实际应用中,需要综合考虑多种因
素进行评估和决策。
02 经济增长与环境负荷

若用符号Δ代表“
ห้องสมุดไป่ตู้
”,则为 系统内物质的净增量 资源消耗量 废物排放量
非稳态社会经济系统在环境方面的基本关系式 :
资源消耗量 废物排放量
(I) (II)
环境质量(5.4)
(III)
系统内物质的净增量是由资源转变而成的,提高这个 转变效率,延长使用寿命,是降低资源消耗量,从而降 低废物排放量,改善环境的一个重要途径。
2.2 IGT方程的另一种形式
表5-2 (1-t)n的计算值
n\t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.01 0.990 0.980 0.970 0.961 0.951 0.941 0.932 0.923 0.914 0.904 0.02 0.980 0.960 0.941 0.922 0.904 0.886 0.868 0.851 0.834 0.817 0.03 0.970 0.941 0.913 0.885 0.859 0.833 0.808 0.784 0.760 0.737 0.04 0.960 0.922 0.885 0.849 0.815 0.783 0.751 0.721 0.693 0.665 0.05 0.950 0.903 0.857 0.815 0.774 0.735 0.698 0.663 0.630 0.599 0.06 0.940 0.884 0.831 0.781 0.734 0.690 0.648 0.610 0.573 0.539 0.07 0.930 0.865 0.804 0.748 0.696 0.647 0.602 0.560 0.520 0.484 0.08 0.920 0.846 0.779 0.716 0.659 0.606 0.558 0.513 0.472 0.434 0.09 0.910 0.828 0.754 0.686 0.624 0.568 0.517 0.470 0.428 0.389 0.10 0.900 0.810 0.729 0.656 0.590 0.531 0.478 0.430 0.387 0.349 0.11 0.890 0.792 0.705 0.627 0.558 0.497 0.442 0.394 0.350 0.312 0.12 0.880 0.774 0.681 0.600 0.528 0.464 0.409 0.360 0.316 0.279 0.13 0.870 0.757 0.659 0.573 0.498 0.434 0.377 0.328 0.286 0.248 0.14 0.860 0.740 0.636 0.547 0.470 0.405 0.348 0.299 0.257 0.221 0.15 0.850 0.723 0.614 0.522 0.444 0.377 0.321 0.272 0.232 0.197 0.16 0.840 0.706 0.593 0.498 0.418 0.351 0.295 0.248 0.208 0.175 0.17 0.830 0.689 0.572 0.475 0.394 0.327 0.271 0.225 0.187 0.155 0.18 0.820 0.672 0.551 0.452 0.371 0.304 0.249 0.204 0.168 0.137 0.19 0.810 0.656 0.531 0.430 0.349 0.282 0.229 0.185 0.150 0.122 0.20 0.800 0.640 0.512 0.410 0.328 0.262 0.210 0.168 0.134 0.107
升高机组负荷计算公式

升高机组负荷计算公式随着工业化的发展,机组负荷的计算变得越来越重要。
机组负荷是指发电机组或其他机械设备在工作过程中所承担的负荷,通常以千瓦(kW)或千伏安(kVA)为单位。
在实际生产中,正确计算机组负荷对于设备的运行和维护至关重要。
本文将介绍机组负荷的计算公式以及其应用。
机组负荷的计算公式通常包括以下几个要素,有功功率、无功功率、功率因数和负载率。
有功功率是指设备所消耗的实际功率,通常以千瓦(kW)为单位;无功功率是指设备所消耗的虚拟功率,通常以千伏安(kVA)为单位;功率因数是指有功功率与无功功率之间的比值,通常用cosφ表示;负载率是指设备实际负载与额定负载之间的比值。
机组负荷的计算公式可以表示为:有功功率(kW)= 无功功率(kVA)×功率因数(cosφ)。
负载率(%)= 有功功率(kW)/额定负载(kW)×100%。
根据上述公式,可以通过测量设备的有功功率和无功功率,然后计算功率因数和负载率来得到机组的负荷情况。
有了这些数据,就可以更好地了解设备的运行状态,及时进行维护和调整,以保证设备的正常运行。
在实际生产中,机组负荷的计算对于设备的运行和维护至关重要。
正确的负荷计算可以帮助企业及时发现设备的运行问题,提高设备的利用率,降低能源消耗,延长设备的使用寿命。
因此,企业需要重视机组负荷的计算,并制定相应的管理措施。
在进行机组负荷计算时,需要注意以下几点:1. 确定设备的额定负荷。
额定负荷是指设备在设计时所能承受的最大负荷,是计算机组负荷的基础。
2. 测量设备的有功功率和无功功率。
有功功率可以通过电表或功率仪表来测量,无功功率则需要通过无功功率表或功率因数表来测量。
3. 计算功率因数和负载率。
根据上述公式,可以得到设备的功率因数和负载率,从而了解设备的运行状态。
4. 根据计算结果进行调整。
根据计算结果,可以及时调整设备的运行参数,以保证设备的正常运行。
总之,机组负荷的计算是企业生产管理中的重要环节。
第7章电力系统的经济运行(含答案)

第7章电⼒系统的经济运⾏(含答案)第7章电⼒系统的经济运⾏⼀、填空题1.各发电机组之间有功负荷的经济分配采⽤等微增率准则。
2.电⼒系统的有功功率损耗包括变动损耗和固定损耗,其中变动损耗所占⽐例较⼤,其与传输功率有关,⽽固定损耗所占⽐例较⼩,仅与电压有关。
3.导线截⾯积选择必须满⾜的三个必要条件为机械强度条件、发热条件和电晕条件。
4.当变电站的总负荷功率⼀定时,铁耗与并联运⾏的变压器台数成正⽐,铜耗则与并联运⾏的变压器台数成反⽐。
5.环形⽹络中的功率分布在没有外施任何调节和控制⼿段时称为⾃然功率分布,其与阻抗成反⽐分布;当与电阻成反⽐分布时可使功率损耗最⼩,此时的功率分布即为经济分布。
6.导线截⾯积选择的发热条件是指通过导线的最⼤持续负荷电流必须⼩于导线允许的长期持续安全电流。
7.综合考虑国家总的利益原则后,单位截⾯导线对应的最经济的电流⼤⼩,称为经济电流密度。
⼆、选择题1.对于电⼒⽹运⾏电压⽔平的确定,下列说法正确的是(A)(1)对于35kV及以上的电⼒⽹,应适当提⾼运⾏电压以降低⽹损(2)对于农村低压配电⽹,为降低铁耗,应适当降低运⾏电压(3)对于35kV及以上的电⼒⽹,为降低铁耗,应适当降低运⾏电压(4)对于农村低压配电⽹,应适当提⾼运⾏电压以降低⽹损A.(1)(2)B.(2)(3)C.(3)(4)D.(1)(4)2.对于电压等级较低的配电线路导线截⾯积选择,不需要校验的条件是(C)A.机械强度条件B.发热条件C.电晕条件D.电压损耗3.关于组织变压器的经济运⾏,下列说法正确的是(B)A.当负荷功率⼩于临界功率时,为降低铜耗,应减少并联运⾏的变压器台数B.当负荷功率⼩于临界功率时,为降低铁耗,应减少并联运⾏的变压器台数C.当负荷功率⼤于临界功率时,为降低铜耗,应减少并联运⾏的变压器台数D.当负荷功率⼤于临界功率时,为降低铁耗,应减少并联运⾏的变压器台数三、简答题1.简述线损、总供电量、总售电量的概念。
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经济运行临界负荷计算公式
一、概念
经济运行临界负荷是指在保证经济运行稳定的前提下,系统能够承受的最大负荷。
它是电力系统、交通运输系统、供暖系统等各种经济运行系统中的一个重要参数,对于保障系统的正常运行和安全稳定具有重要意义。
二、计算方法
经济运行临界负荷的计算涉及多个因素,其中包括系统的能力、负荷特性、供需平衡等。
一般而言,经济运行临界负荷可以通过以下公式进行计算:
经济运行临界负荷 = 系统能力× 负荷特性× 供需平衡系数
1. 系统能力指的是系统在正常运行条件下,能够承受的最大负荷。
它受到系统设备、技术水平、供应能力等多个因素的影响。
2. 负荷特性是指负荷在不同时间段内的变化规律。
一般而言,负荷在白天相对较高,在夜晚相对较低。
因此,负荷特性是经济运行临界负荷计算中的重要考虑因素。
3. 供需平衡系数是指系统供需之间的平衡程度。
当供需平衡系数较高时,系统具有较高的供电能力,能够承受较大的负荷;反之,当供需平衡系数较低时,系统的供电能力较弱,经济运行临界负荷相
应较低。
三、经济运行临界负荷的重要性
经济运行临界负荷是保证经济运行系统正常运行的重要指标,具有以下几个方面的重要性:
1. 系统安全稳定:经济运行临界负荷的计算能够帮助系统运行管理者了解系统的安全稳定状态。
通过计算出系统的经济运行临界负荷,可以确定系统所能承受的最大负荷,避免超过系统能力而导致的运行事故和设备故障。
2. 规划与调度:经济运行临界负荷的计算对于系统的规划与调度非常重要。
在制定经济运行计划和负荷调度方案时,需要将经济运行临界负荷作为参考依据,合理安排负荷的分配和调度,以保证系统在经济运行临界负荷范围内运行。
3. 供需平衡:经济运行临界负荷的计算与供需平衡密切相关。
通过分析供需平衡系数,可以判断系统的供电能力与负荷需求之间的平衡程度,进而调整供需关系,以满足经济运行临界负荷的要求。
4. 能源消耗优化:经济运行临界负荷的计算对于能源消耗的优化具有重要意义。
通过合理确定经济运行临界负荷,可以避免系统长时间运行在超负荷状态下,从而降低能源消耗,提高能源利用效率。
经济运行临界负荷是保证经济运行系统正常运行的重要参数。
通过
合理计算经济运行临界负荷,可以保障系统的安全稳定、规划与调度系统运行、维持供需平衡以及优化能源消耗。
因此,在经济运行管理中,对于经济运行临界负荷的计算和分析具有重要意义。