临电建筑工程临时用电经典计算两种方法均有Word文档格式.docx
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Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量
②总的负荷计算:
Pjs=Kx×
ΣPjs1
Qjs=Pjs×
Sjs=(P2js+Q2js)1/2
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
W=K×
P/COSφ
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1.05~1.1
Cosφ——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。
Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)
Sn--变压器容量(KW)
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/√3VCOSφ(≈1.5~2P)
二线制线路上的电流计算公式:
I=P/VCOSφ
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)
②按允许电压降选择导线截面
S=∑(PL)/C△U
S——导线截面(mm2)
∑(PL)——负荷力矩的总和(kW·
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。
△U——容许电压降,一般规定用电设备的允许电压降为±
5%,照明±
6%,个别远端为8~12%。
选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再进行电压降核算,直至符合要求为止。
铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。
铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
电线电缆载流量、电压降速查表
序号
铜电线型号
单心载流量
(25。
C)(A)
电压降mv/M
品字型电压降mv/M
紧挨一字型电压降mv/M
间距一字型电压降mv/M
两心载流量(25。
三心载流量(25。
四心载流量(25。
C(A)
0.95
0.85
0.7
VV
YJV
1
1.5mm2/c
20
25
30.86
26.73
16
13
18
2
2.5mm2/c
28
35
18.9
23
22
30
3
4mm2/c
38
50
11.76
34
40
4
6mm2/c
48
60
7.86
55
32
5
10mm2/c
65
85
4.67
4.04
4.05
75
45
80
6
16mm2/c
90
110
2.95
2.55
2.56
70
108
2.9
2.6
7
25mm2/c
115
150
1.87
1.62
1.63
100
140
1.9
1.6
86
105
8
35mm2/c
145
180
1.35
1.17
1.19
125
175
1.3
130
1.2
9
50mm2/c
170
230
1.01
0.87
0.88
0.9
210
160
138
165
10
70mm2/c
220
285
0.71
0.61
0.62
0.65
190
265
11
95mm2/c
260
350
0.52
0.45
0.5
330
200
12
120mm2/c
300
410
0.43
0.37
0.38
0.42
270
235
0.36
255
150mm2/c
480
0.32
0.33
310
470
0.35
275
0.3
340
360
14
185mm2/c
540
0.26
0.28
570
0.29
320
0.25
400
415
15
240mm2/c
640
0.22
0.24
430
650
390
485
0.21
495
300mm2/c
560
740
0.2
500
700
450
0.19
580
17
400mm2/c
880
0.17
600
820
500mm2/c
750
1000
0.16
0.18
19
630mm2/c
1100
0.15
800mm2/c
1300
21
1000mm2/c
1400
0.14
序号
单心载流量(25。
VV22
YJV22
29
24
58
41
33
42
53
82
47
56
88
72
111
61
113
157
97
142
192
120
171
232
124
155
137
218
294
205
176
355
250
201
248
217
305
425
292
253
478
343
290
550
323
333
下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆
但你要先根据电压和10千瓦算出电流
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表53可以看出:
倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm2导线,载流量为2.5×
9=22.5(A)。
从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×
8、6×
7、10×
6、16×
5、25×
4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×
3.5=122.5(A)。
从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;
95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电线电缆规格选用参考表
导体截面
mm2
铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
环境温度25℃架空敷设
227IEC01(BV)
铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆
环境温度25℃直埋敷设
VV22-0.6/1(3+1)
钢芯铝绞线
环境温度30℃架空敷设
LGJ
允许载流量A
容量kW
17
10
1.5
21
12
2.5
28
16
4
37
38
6
48
27
47
65
36
91
59
84
97
54
25
120
67
110
61
124
69
35
147
82
130
75
150
50
187
105
155
89
195
109
70
230
129
242
135
95
282
158
125
295
165
324
181
260
143
335
371
208
300
161
393
220
185
423
237
450
252
240
390
540
302
435
243
630
352
常用电缆的型号及含义 表7-4
电缆代号
含义
适用场合
VV、VLV
聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜、铝芯电力电缆
室内、隧道及管道中,不能受外力作用
VV22、VLV22
聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铜、铝芯电力电缆
地下,可承受机械外力作用,但不能承受大的拉力
VV33、VLV33
聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯内细钢丝铠装铜、铝芯电力电缆
水中,能承受相当的拉力
XV、XLV
橡皮绝缘聚氯乙烯护套铜、铝芯电力电缆
室内、隧道及管道中,不能承受机械外力
XF、XLF
橡皮绝缘、氯丁护套铜、铝芯电力电缆
XV22、XLV22
橡皮绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装铜、铝芯电力电缆
YQ、YQW
轻型橡套电缆、耐油污轻型橡套电缆
<250VAC轻型移动电气设备
YZ、YZW
中型橡套电缆、耐油污中型橡套电缆
<500VAC轻型移动电气设备
YC、YCW
重型橡套电缆、耐油污重型橡套电缆
交流500V及以下各种移动电气设备,能承受较大的机械外力作用
YH、YHL
电焊移动电缆(铜、铝芯)
电焊机二次侧与电焊钳间
KVV
聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯控制电缆
500V及以下控制回路
四、支干线、总干线开关的选择和保护整定
⑴开关选型
对于支线上保护开关,通常选用装置型DZ型自动开关或熔断器型开关。
总干线开关根据线路容量或变压器容量,其电流在600A以下的一般选用装置型开关,400A以下可选带漏电保护装置型自动开关,对400A以上的自动开关可增设一个漏电继电器,继电器触点动作于自动开关脱扣器或信号,作漏电保护用。
⑵线路自动开关脱扣器的整定电流计算
1)长延时过流脱扣器的整定电流为(长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;
长延时脱扣器只能作过载保护。
)
Iset1≥KIc
2)瞬时过流脱扣器的整定电流为(瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。
瞬时脱扣器一般用作短路保护。
Isset≥Kz(I′st+Ic(n-1))
上式中 Iset1——自动开关长延时脱扣器整定电流,A;
Ic——线路的计算电流,A;
K——自动开关长延时过流脱扣器可靠系数,取1.1;
Kz——自动开关瞬时脱扣器可靠系数,考虑电动机起动电流误差、负荷计算误差和自动开关瞬时动作电流误差,可取1.2;
I′st——线路中起动电流最大的一台电动机的全起动电流,A,它包括周期分量和非周期分量,其值I′st=1.7Ist,其中Ist为该电动机起动电流,1.7是计入非周期分量的因素;
Ic(n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算电流,A。
上式中第二式的检验条件为:
3Iset1的可返回时间应大于尖峰电流Ip持续时间,以保证电动机起动时长延时脱扣器不误动作。
选择自动开关瞬时动作脱扣器的整定电流时,不仅应躲过被保护线路正常时的尖峰电流,而且要满足被保护线路各级开关的选择性要求,即大于或等于下一级自动开关瞬时动作整定值的1.2倍,还需躲过下一级开关所保护线路故障时的短路电流。
施工工地临时用电常用的非选择动作型自动开关,例如装置型开关,其瞬时脱扣器整定电流值只要躲过尖峰电流即可,而且应尽可能整定的小一点,以提高被保护线路适中时开关动作的灵敏性。
3)短延时动作的过流脱扣器的整定电流(短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;
短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。
具有短延时脱扣器的自动开关常用于电源总开关和变压器近端支干线路开关,其过流脱扣器整定电流为
Iset2≥Kz2(Ist1+Ic(n-1))
式中 Kz2——自动开关短延时过流脱扣器可靠系数,取1.2;
Ist1——线路中起动电流最大的一台电动机的起动电流,A;
自动开关短延时断开时间分为0.1(或0.2)、0.4、0.6s三种,现场临时用电变压器主开关和近端支路开关可选择0.4s和0.2s。
4)照明用自动开关的过流脱扣器的整定电流
照明用自动开关长延时和瞬时过流脱扣器整定电流分别为
Iset1≥KklIc
Isset≥KksIc
式中 Iset1——长延时过流脱扣器整定电流,A;
Isset——瞬时过流脱扣器整定电流,A;
Kkl——热脱扣器的可靠系数,白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压钠灯为1.0,高压汞灯为1.1;
Kks——瞬时脱扣器可靠系数,一般4-7。
5)按短路电流校验自动开关的分断能力
对分断时间大于0.02s的自动开关:
Ifdz≥Id
对分断时间小于0.02s的自动开关(如DZ型):
Ikdz≥Ich
式中 Ifdz——以交流电流周期分量有效值表示的自动开关的极限分断能力,A;
Id——被保护线路的三相短路电流周期分量有效值,A;
Ikdz——自动开关开断电流(冲击电流有效值),kA;
如制造厂提供的开断电流为峰值时,可按峰值校验。
Ich——短路开始第一周期内全电流有效值,A,自动开关分断能力与相应变压器短路电流见相关表。
为了简便起见,一般可从表中根据自动开关的额定电流查出分断电流,再用变压器的额定容量查出短路电流周期分量有效值,两者进行比较即可。
6)按短路电流校验自动开关动作
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- 建筑工程 临时 用电 经典 计算 方法