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允许电压损失计算公式?

电压 2024-10-14 15:10

一、允许电压损失计算公式?

线路电压损失ΔU%的简易计算方法:

ΔU%=M÷(C×S)

M—负荷矩(kW•m),

S—截面(mm2),

C—电压损失计算系数,铜芯,C=70,铝芯,C=41.6。

电压损失: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。

线电压(Line Voltage)是多相供电系统两线之间,以三相为例,中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称相间电压。星型连接的线电压的大小为相电压的√3 倍。三角形电源的相电压等于线电压

二、导线电压损失计算公式?

 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)

  =2.99

  2)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)

  =0.72

  3)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)

  =0.59

  4)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。

三、变压器电压损失计算公式?

空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:

负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗

附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%

匝电势:

u=4.44*f*B*At,V

其中:B—铁心中的磁密,T

At—铁心有效截面积,平方米

可以转化为变压器设计计算常用的公式:

当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V

当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V

如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成。

空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。

影响变压器空载损耗铁损的因素很多,以数学式表示,则

式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗

kn、kw——常数

f——变压器外施电压的频率赫

Bm——铁芯中最大磁通密度韦/米2

n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。

根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(伏),则:

E1=KfBm(2)

K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:

由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计,

E1=U1(4)

可见,变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系,如果电压V为一定值,则变压器空载损耗铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化。变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关。

四、电能损失公式?

电能能损失计算 (1)线路损失功率△P(kW) △P=3(KIP)

2(Re+ReT+ReI)×10-3 如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI。

(2)线路损失电量△W (3)线损率 (4)配电变压器损失功率△PB (5)配电变压器损失电量△WB (6)变损率 B (7)综合损失率为 + B。 低压线路损失计算方法 低压线路的特点是错综复杂,变化多端,比高压配电线路更加复杂。有单相供电,3×3相供电,3×4相供电线路,更多的是这几种线路的组合。因此,要精确计算低压网络的损失是很困难的,一般采用近似的简化方法计算。

五、阻力损失公式?

局部阻力损失计算公式:动压= 局部阻力系数*ρ*V*V*1/2。

1、局部阻力系数(coefficient of local resistance)与流体方向和速度变化有关的系数,具体功能:用于计算流体受局部阻力作用时的能量损失。

2、局部阻力系数是流体流经设备及管道附件所产生的局部阻力与相应动压的比值,其值为无量纲数。

六、水头损失公式?

矩形孔配水可看成淹没孔口出流,可利用孔口流量公式计算水头损失:

由孔口流量公式 Q=μA√(2gh) 得 水头损失计算公式 h=Q^2/(2gμ^2A^2)

取孔口流量系数 μ=0.61,得 h =2.69 Q^2/(2gA^2)= 2.69 V^2/(2g)

七、电热损失公式?

热损耗功率计算公式

 

 

送电的电压

 

U

送=

1000

伏特,输送的电功率是

 

P

送=

100

千瓦=

1*10^5

瓦,

输电线总电阻是

 

R

线=

1

 

 

输电线中的电流是

 

I

线=

P

 / U

 

输电线发热损失的功率是

 

P

损=

I

线

^2* R

线=(

P

 / U

送)

^2* R

线

 

 

P

损=(

10^5 / 1000

^2*1

10000

瓦=

10

千瓦

八、电压损失计算?

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:

第一部分,是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U。

第二部分,是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,所以电抗造成的电压损失占主要部分。

九、什么是电压损失?

1、电压损失: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:一部分是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U,另一部分是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。 2、电压损失计算如下 线路电压损失ΔU%的简易计算: ΔU%=M÷(C×S) M—负荷矩(kW?m), S—截面(mm2), C—电压损失计算系数,铜芯,C=70,铝芯,C=41.6。 (引自《电工计算应用280例》) M=P×L P—功率(kW) L—长度(m)

十、电压损失允许范围?

是指在电力系统中,电压损失所允许的最大范围。

电压损失是指电力系统中电压从发电厂到用户端的传输过程中所损失的电压值。电压损失允许范围的设定是为了保证电力系统的稳定运行和电能质量的保障。

 电力系统中的电压损失主要来自于电线电缆的电阻、电感和电容等因素。在电力系统中,电压损失的大小与电线电缆的长度、截面积、电阻率、电感和电容等因素有关。电压损失的大小直接影响到电力系统的电能质量和稳定运行。 为了保证电力系统的稳定运行和电能质量的保障,电压损失允许范围需要进行严格的控制。

一般来说,电压损失允许范围的设定需要考虑以下几个因素: 

1.电力系统的负载情况。电力系统的负载情况是影响电压损失允许范围的重要因素。当电力系统的负载较大时,电压损失允许范围需要相应地扩大,以保证电力系统的稳定运行。

 2.电力系统的电压等级。电力系统的电压等级是影响电压损失允许范围的另一个重要因素。一般来说,电压等级越高,电压损失允许范围就越小。

 3.电力系统的地形和气候条件。电力系统的地形和气候条件也会影响电压损失允许范围的设定。在山区和高海拔地区,电压损失允许范围需要相应地扩大,以保证电力系统的稳定运行。

 4.电力系统的设备和技术水平。电力系统的设备和技术水平也会影响电压损失允许范围的设定。当电力系统的设备和技术水平较高时,电压损失允许范围可以相应地缩小。 电压损失允许范围的设定需要综合考虑电力系统的负载情况、电压等级、地形和气候条件、设备和技术水平等因素。只有在严格控制电压损失允许范围的前提下,才能保证电力系统的稳定运行和电能质量的保障。