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施工现场临时用电计算方式

施工现场临时用电计算

一、计算用电总量

方法一:

P=~(ki刀Pi/Cos©+k刀P2+k3刀F3+k4刀R)

公式中:

P――供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs)

Pi――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)

Cos©――电动机平均功率因数(最高为〜,一般为〜)

Ki、K2、K3、K4――需要系数,如下表:

用电名称

数量

需要系数

备注

K

数值

电动机

3~10台

K1

如施工中需要电热时,应将其用电量计算进去。

为使计算结果接近实际,式中各项动力和照明用电,应根据不同工作性质分类计算

11〜30台

30台以上

加工厂动力设备

电焊机

3~10台

K2

10台以上

室内照明

K3

室外照明

K4

方法二:

①各用电设备组的计算负荷:

有功功率:

Pjsi=KxXEPe无功功率:

Qjsi=PjsiXtg©

视在功率:

Sjsi=(P2jsi+Q2js1)i/2

=Pjsi/CO©

=KxXEPe/CO®

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:

Pjs=KxXEPjs1

Qjs=PjsXtg©

Sjs=(P2js+Q2js)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=KXP/COS©

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~

Cos©功率因数,一般为

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~sjs)

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:

匸PV3VC0$(~~2P)

二线制线路上的电流计算公式:

匸P/VCOS)

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)

Cos©功率因数,一般为

②按允许电压降选择导线截面

S=E(PL)/C△U

公式中:

S导线截面(mm2)

E(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#7,铝线的计算系数为CAL=在单相220V供电时,铜线的计算系数CCU=铝线的计算系数为CAL=。

△U容许电压降,一般规定用电设备的允许电压降为土5%,照明土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、、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

铜电线

型号

单心载流

(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。

C)(A)

电压降

mv/M

三心载流量

(25。

C)(A)

电压降

mv/M

四心载流量

(25。

C(A)

电压降

mv/M

VV

YJV

VV

YJV

VV

YJV

VV

YJV

1

1.5mm2

/c

20

25

16

16

13

18

13

13

2

2.5mm2

/c

28

35

23

35

18

22

18

30

3

4mm2

/c

38

50

34

38

23

34

28

40

4

6mm2

/c

48

60

40

55

32

40

35

55

5

10mm2

/c

65

85

55

75

45

55

48

80

6

16mm2

/c

90

110

70

108

60

75

65

65

7

25mm2

/c

115

150

100

140

80

100

86

105

8

35mm2

/c

145

180

125

175

105

130

108

130

9

50mm2

/c

170

230

145

210

1

130

160

138

165

10

70mm2

/c

220

285

190

265

165

210

175

210

11

95mm2

/c

260

350

230

330

200

260

220

260

12

120mm

2/c

300

410

270

410

235

300

255

300

13

150mm

2/c

350

480

310

470

275

350

340

360

14

185mm

2/c

410

540

360

570

320

410

400

415

15

240mm

2/c

480

640

430

650

390

485

470

495

16

300mm

2/c

560

740

500

700

450

560

500

580

17

400mm

2/c

650

880

600

820

18

500mm

750

1000

铜电线

型号

单心载流

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

电压

mv/M

三心载流量

电压

mv/M

四心载流量

电压

mv/M

(25。

C)(A)

(25。

C)(A)

(25。

C)(A)

(25。

C(A)

VV

YJV

VV

YJV

VV

YJV

VV

YJV

2/c

19

630mm

2/c

880

1100

20

800mm

2/c

1100

1300

21

1000mm

2/c

1300

1400

铜电线

型号

单心载流量

(25。

C)(A)

电压

mv/M

品字型电压降

mv/M

紧挨

一字

型电压降

mv/M

间距

字型电压降

mv/M

两心载流量

(25。

C)(A)

电压

mv/M

三心载流量

(25。

C)(A)

电压

mv/M

四心载流量

(25。

C(A)

电压

mv/M

VV22

YJV22

VV22

YJV22

VV22

YJV22

VV22

YJV22

1

1.5mm

2/c

20

25

16

16

13

18

13

13

2

2.5mm

2/c

28

35

23

35

18

22

18

30

3

4mm2

/c

38

50

29

45

24

32

25

32

4

6mm2

/c

48

60

38

58

32

41

33

42

5

10mm

2/c

65

85

53

82

45

55

47

56

6

16mm

2/c

88

110

72

111

61

75

65

80

7

25mm

2/c

113

157

97

145

85

105

86

108

8

35mm

2/c

142

192

120

180

105

130

108

130

9

50mm

2/c

171

232

140

220

1

124

155

137

165

10

70mm

2/c

218

294

180

285

160

205

176

220

11

95mm

265

355

250

350

201

248

217

265

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

字型电压降mv/M

两心载流量

(25。

C)(A)

电压降

mv/M

三心载流量

(25。

C)(A)

电压降

mv/M

四心载流量

(25。

C(A)

电压降

mv/M

VV22

YJV22

VV22

YJV22

VV22

YJV22

VV22

YJV22

2/c

12

120mm

2/c

305

410

270

425

235

292

253

310

13

150mm

2/c

355

478

310

485

275

343

290

360

14

185mm

2/c

410

550

360

580

323

400

333

415

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2.5mm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2.5mm导线,载流量为2.5X9=22.5(A)从4mm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I,即4X86X7、10X6、16X5、25X4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35口制勺导线载流量为截面数的3.5倍,即35X3.5=122.5(A)。

从50m^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、70mm

导线的载流量为截面数的3倍;95、120mA导线载流量是其截面积数的倍,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25E的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25E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16m註同线的载流量,可按25mA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25C架空敷设

227IEC01(BV)

允许载流

量A

容量kW

铜芯聚氯乙烯绝缘电力

电缆

环境温度25C直埋敷设

1(3+1)允许载流

量A

容量kW

环境温度

钢芯铝绞线

30C架空敷设

允许载流

量A

LGJ

容量kW

10

12

16

17

21

28

4

37

21

38

21

6

48

27

47

27

10

65

36

65

36

16

91

59

84

47

97

54

25

120

67

110

61

124

69

35

147

82

130

75

150

84

50

187

105

155

89

195

109

70

230

129

195

109

242

135

95

282

158

230

125

295

165

120

324

181

260

143

335

187

150

371

208

300

161

393

220

185

423

237

335

187

450

252

240

390

220

540

302

300

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

VVVLV

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

电缆代号

含义

适用场合

VV2、VLV2

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

VV3、VLV3

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

XVXLV

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

室内、隧道及管道中,不能承受机械

外力

XV2、XLV2

橡皮绝缘、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

YQYQW

轻型橡套电缆、耐油污轻型橡套电缆

v250VAC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

v500VAC轻型移动电气设备

YCYCW

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

YHYHL

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。

Isetl>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。

瞬时脱

扣器一般用作短路保护。

IssetAKz(Ist+Ic(n-1))

上式中Isetl――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;

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;

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=,其中1st为该电动机起动电流,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:

3Isetl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〜;

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;

Isti――线路中起动电流最大的一台电动机的起动电流,A;

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。

自动开关短延时断开时间分为(或)、、三种,现场临时用电变压器主开关和近端支路开

关可选择和。

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

IsetlAKklIc

IssetAKksIc

式中Isetl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,高压汞灯

为;

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

对分断时间大于的自动开关:

IfdzAId

对分断时间小于的自动开关(如DZ型):

IkdzAIch

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的灵敏性

为了使自动开关可靠的动作,必须校验其灵敏性,即

dmin

Kez

sset

式中Idmin――被保护线路末端最小短路电流,A,在中性点接地系统中为单相接地短

路电流,在中性点不接地系统中为两相短路电流if。

Isset――自动开关脱扣器的瞬时或短延时整定电流,A。

Kez自动开关动作灵敏系数,可取。

由于临电系统单相接地电流比较小,现有的自动开关一般较难满足灵敏性的要求,所以

可用过电流长延时脱扣器作后备保护。

对建筑工地上的支干线上的开关,其灵敏度不作严格

要求,但对总电源干线上的总开关灵敏度应作校验,为保证线路安全,还应在总开关处设置

漏电保护装置。

五、配电支干线、总干线熔断器的选择

当支干线所带负荷仅为只要求装置短路保护的电焊类负荷或选用的自动开关分断能力满足不了要求时,可选用熔断器(如RTO断流能力可达50kA,对1600kVA以下的变压器低

压开关均可)。

熔断器的选择步骤如下:

1)选择熔断器

对配电线路

Ier>K(Istm+Ic(n-1))

照明线路

Ier》Kmlc

式中Ier熔体额定电流,A;

Ic(n-1)除起动电流最大的一台电动机以外线路计算电流,A;

Istm——线路中超导原一台电动机的起动电流,A;

Ic――线路计算电流,A;

Kr――配电线路熔体选择系数,取决于最大一台电动机的起动状况、线路计算电流与尖峰电流之比和熔断器特性,当Istm很小时取1,当Istm较大时取,当Ic(n-1)很小时可按

K考虑。

Km――照明线路熔体选择系数,取决于电光源起

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