① 如何计算电力线损
线损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,
比入你的用电:
电阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4欧
通过5KW三相负荷时,电流约为9A
电压损失U损=IR=9X0.4=3.6V
电量损失P=I2R=9X9X0.4=32.4W(I2是平方)
一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度
通过10KW三相负荷时,电流约为18A
电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V
电量损失P=I2R=18X18X0.4=130W
一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度
通过20KW三相负荷时,电流约为36A
电压损失U损=IR=36X0.4=14.4V
电量损失P=I2R=36X36X0.4=518.4W
一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度
以上说明:电度数的增加 线损也随之增加,负荷越大,损失越大。电流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。
你讲的5000度的线损是400度,10000度的线损是800度,在负荷不变的情况下是正确的,负荷改变的情况下就不是了。因为电流增加或减少1倍,电能损失近似的是增加或减少4倍。
作为用户,要减少电能损失,惟一的就是要减少线的长度和增加截面积。
② 电缆线损计算方法
线损率=(线损电量/供电量)*100%=(供电量-售电量)/供电量*100%= (1–售电量/供电量)*100%。
或者线损率=(购电量-售电量)/购电量×100%(购电量由统一核算电厂上网电量、购独立电厂电量、自其它电网净受入电量构成)。
在实际工作中,可采取以下措施降低线损率:
确定负荷中心的最佳位置,减少或避免超供电半径供电的现象。农网线路供电半径的一般要求是:400伏线路不大于0.5千米,10千伏线路不大于15千米,35千伏线路不大于40千米,110千伏线路不大于150千米。
电缆线[electric cable;power cable] 通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层,电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。
“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
③ 线损计算公式是什么
线损计算公式:P=V×A。线损率=(线损电量/供电量)*100%=(供电量-售电量)/供电量*100%。线损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积与长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多。
线损的计算
线损理论计算,是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题。
对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
④ 高压输电线路中的线路损耗如何计算
线损的概念及理论计算当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生的功率损耗。单一线路有功功率损失计算△P=I:R。
线路的运行参数高。高压线路的额定电压都比较高,使带电体周围的电场强度较高。线路长、沿线地理环境复杂,高压线路经常穿越高山峡谷,交通运输的困难较多,维修工作量大。
与现有的低压、普压输电线路相比,高压交流输电线路具有以下特点:
1)安全运行的可靠性要求高。因高压交流输电线路的输送容量大,往往是主要的电源点和负荷中心的能源输送线路在电网中的地位非常重要,一旦出现安全事故对经济影响非常大。
2)线路的结构参数高。高压交流输电线路杆塔高、绝缘子串长、绝缘子片数多、吨位大,出现倒塌事故后不仅修复难度大,对备品备件的准备工作要求也非常高。
⑤ 电力线路损耗怎么计算
电力线路损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,
比入你的用电:
电阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4欧
通过5KW三相负荷时,电流约为9A
电压损失U损=IR=9X0.4=3.6V
电量损失P=I2R=9X9X0.4=32.4W(I2是平方)
一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度
通过10KW三相负荷时,电流约为18A
电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V
电量损失P=I2R=18X18X0.4=130W
一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度
一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度
以上说明:电度数的增加 线损也随之增加,负荷越大,损失越大。电流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。
⑥ 线损计算公式是什么
线损率=(线损电量/供电量)*100%=(供电量-售电量)/供电量*100%= (1–售电量/供电量)*100%。
线损率还可以用线损率=(购电量-售电量)/购电量×100%(购电量由统一核算电厂上网电量、购独立电厂电量、自其它电网净受入电量构成)计算。线损率主要考核实际完成比计划目标降低情况,并以线损率同比降低值辅助考核。
降低线损率的措施
1、确定负荷中心的最佳位置,减少或避免超供电半径供电的现象。农网线路供电半径的一般要求是:400伏线路不大于0.5千米,10千伏线路不大于15千米,35千伏线路不大于40千米。
2、提高负荷功率因数,尽量使无功就地平衡。电力系统向负荷供电的电压是随着线路输送的有功和无功功率变化而变化的,当线路所输送的有功功率和始端电压不变时,如输送的无功功率越多,线路的电压损失就越大,线损率就越高。
3、根据负荷变化,适时调整输配电变压器的台数和容量,以提高变压器的利用率。
以上资料参考:网络-线损率
⑦ 电线电量损耗如何计算
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。
(7)输电线损最简单的计算方法图解扩展阅读
导线上损失的功率=导线上的电压降U×导线上的电流,并不是高压输电,导线上的电压降增大,反而减小,导线上的电流也减小,导线损耗功率成平方倍减小。
电功率是物理学名词,电流在单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。
作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率还可以用公式P=I^2*R和P=U^2 /R。电阻R是导线的电阻,I是导线上的电流,U是指导线上的电压降,不是输电电压。
⑧ 线损计算方法
线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念
1.输电线路损耗
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为
△P=I2R
式中△P--损失功率,W;
I--负荷电流,A;
R--导线电阻,Ω
(2)三相电力线路
线路有功损失为
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R
(3)温度对导线电阻的影响:
导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值
随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为
⑨ 怎么计算电线的电损
电线电量损耗计算方法如下:
1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。
2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。
3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。
常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。
氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。
RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。
电线电缆产品主要分为五大类:
1、裸电线及裸导体制品
本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
2、电力电缆
本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安培至几千安培)、电压高(220V至500kV及以上)。
3、电气装备用电线电缆
该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
4、通讯电缆及光纤(简略介绍)
随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
5、电磁线(绕组线)
主要用于各种电机、仪器仪表等。