怎么计算线路的损失电压

黄琼志 2019-12-21 23:15:00

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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,Ω2三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R3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R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。2)温度附加电阻Rt为Rt=a,n为负载个数。
黄登英2019-12-21 23:59:12

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  • 你的算法我不管,我算我惯用的算法,我是配电的和搞电源的,只管实际的东西,如果你是考试用,我的算法可能不适合你,0.0172我一般取0.018,因为国内一般都偷工减料,你的压降是20V,电流是50000/380/1.732/0.8=95A,0.8为功率因数。线阻:20V/95,我算100A好了,好算点,0.2欧,线缆:0.018*400*1.732/0.2=60平样的子,和你的接近,但你的算法有一点不对,三相电不是20V/2=10V两两回路的,1.732,你应该再研究一下三相电的相位图,我的是实际估算,考试我是不管的,哈哈。
    辛国盛2019-12-22 00:20:27
  • 两点之间电压降的计算公式:U=W/q式中,W——电场力移动电荷所做的功,q——被电场力移动的正电荷电压降的参考方向用“+”“-”极性或双下标表示。电压的实际方向规定为电场力移动正电荷做功的方向,由高电位端。两任一点之间的电位差同时也是两点间的电压降。扩展资料例:在800米外有30KW负荷,功率因数0.8,用70㎜2电缆,电压降是多少。解:I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98AR=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧△U=IR=56.98*0.206=11.72V答:电压降是11.72V。电压降。
    赵颖雷2019-12-22 00:08:58
  • 由于线路存在着阻抗,所以在负荷电流流过时要产生电流损耗。按规定,高压供电线路电压损耗一般不超过线路额定电压7%,从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的7%,对视觉要求较高的照明电路则为2-3%,如线路的电压损耗超过了允许值,则应适当增加导线的截面。使之满足电压损耗要求。电压损耗计算公式:u%=LU%P30u%——电压损耗的百分数可根据导线截面和负荷功率因数查表求出,P——线路负荷/Ue式中负荷为p+jqR为线路阻抗,X为线路电抗线路损耗的百分值为:ΔU%=100ΔU/Ue。
    黄盛毅2019-12-21 23:39:56
  • U损耗=丨U1丨-丨U2丨。所谓“电压损耗”,就是指输电线路首端电压的模和末端电压的模之差。例如,当首端电压为115kV,末端电压为110kV时,电压损耗为5kV。电力网中,任意两点电压之间的代数差称为电压损耗。用△U表示如下图所示,电压损耗是AD线段的长度,但是当δ较小时,AC≈AD,所以可以近似认为电压损耗AD等于电压降落的纵分量AC。扩展资料简单线路的损失计算:1.单相供电线路修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。它与负载的性质有关。电压损耗。
    边历嵚2019-12-21 23:21:53

相关问答

气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。实际上,导线表面状况如损伤、雨滴、附着物等,都会使电晕放电易于发生。电晕放电在工程技术领域中有多种影响。电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。针对不同应用目的研究,电晕放电是具有重要意义的技术课题。