建筑工程临时用电经典计算Word文件下载.docx
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Q2
js1)1/2
=Pjs1/
COSφ
=Kx×
ΣPe
/
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:
Pjs=Kx×
ΣPjs1
Qjs=Pjs×
Sjs=(P2
js
js)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/
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
1.15~1.25
Sjs)
Sn
--变压器容量(KW)
三、确定配电导线截面积
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——导线中的负荷电流(A)
V——供电电压(KV)
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:
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。
16、25mm2
4
35、50mm2
3
70、95mm2
2.5
120、150、185mm2
2
序
号
铜电线型
单心载流
量
(25。
C)
(A)
电压
降
mv/M
品字
型电
压降
紧挨
一字
间距
两心载流量
C)(A)
三心载流量
四心载流量
C(A)
0.95
0.85
VV
YJV
1
1.5mm
2
/c
20
25
30.86
26.73
16
13
18
2.5mm
28
35
18.9
23
22
30
3
4mm
38
50
11.76
34
40
4
6mm
48
60
7.86
55
32
5
10mm
65
85
4.67
4.04
4.05
75
45
80
6
16mm
90
110
2.95
2.55
2.56
70
108
2.9
2.6
7
25mm
115
150
1.87
1.62
1.63
100
140
1.9
1.6
86
105
8
35mm
145
180
1.35
1.17
1.19
125
175
1.3
130
1.2
9
50mm
170
230
1.01
0.87
0.88
0.9
210
160
138
165
10
70mm
220
285
0.71
0.61
0.62
0.65
190
265
11
95mm
260
350
0.52
0.45
330
200
12
120mm
300
410
0.43
0.37
0.38
0.42
270
235
0.36
255
150mm
480
0.32
0.33
310
470
0.35
275
0.3
340
360
14
185mm
540
0.26
0.28
570
0.29
320
0.25
400
415
15
240mm
640
0.22
0.24
430
650
390
485
0.21
495
300mm
560
740
0.2
500
700
450
0.19
580
17
400mm
880
0.17
600
820
电线电缆载流量、电压降速查表
500mm
750
1000
0.16
0.18
19
630mm
1100
0.15
800mm
1300
21
1000mm
1400
0.14
铜电线
型号
单心载流量
VV22
YJV22
1.5mm
2.5mm
29
24
58
41
33
42
10mm
53
82
47
56
16mm
88
72
111
61
25mm
113
157
97
35mm
142
192
120
50mm
171
232
124
155
137
70mm
218
294
205
176
95mm
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
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
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
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)。
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
倍;
95、120mm2
导线载流量是其截面积数
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。
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
mm
铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
环境温度
25℃架空敷设
227
IEC
01(BV)
允许载流
量
A
容量
kW
铜芯聚氯乙烯绝缘电力
电缆
25℃直埋敷设
VV22-0.6/1
(3+1)
钢芯铝绞线
30℃架空敷设
LGJ
1.01710
1.52112
2.52816
437213821
648274727
1065366536
16915984479754
25120671106112469
35147821307515084
5018710515589195109
70230129195109242135
95282158230125295165
120324181260143335187
150371208300161393220
185423237335187450252
240 390220540302
300 435243630352
常用电缆的型号及含义 表
7-4
电缆代号含义适用场合
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
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
<500VAC
YC、YCW
重型橡套电缆、耐油污重型橡套电
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
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
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
Kks——瞬时脱扣器可靠系数
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- 建筑工程 临时 用电 经典 计算