『壹』 線損計算公式
答:
線損是指導線因為電阻,損耗的電能
線損功率P(瓦特)=I²R(I是導線電流(A),R是導線電阻(歐姆))
線損電量(焦耳)=PT(P線損功率(瓦特),T是導線電流時間(秒))
希望可以幫助你
『貳』 國家電網電費中變損怎樣計算
你好!
電費計算方法
「階梯遞增電價」是指將用戶的月用電量劃分為若干個檔次,電價分檔遞增,用電量越少價格越便宜,用電量越多價格越貴,形成一個階梯形的電價結構。 四川城鄉「一戶一表」居民用戶執行的階梯電價(不滿1KV)為:月用電量在60千瓦時及以下部分,電價不提高(不含新增加的移民扶持資金和可再生能源附加,下同);月用電量在61-100千瓦時部分,電價每千瓦時提高8分錢,月用電量在101-150千瓦時部分,電價每千瓦時提高0.11元,月用電量在151千瓦時及以上部分,電價每千瓦時提高0.16元。 例如:月用電量在151千瓦時及以上的居民「一戶一表」客戶電費計收標准為:假設某居民戶表客戶今年8月的用電量為349千瓦時,其中,高峰和平段電量為303千瓦時、低谷時段電量為46千瓦時。月電量超過60千瓦時、100千瓦時和150千瓦時三個電價階梯。將對61-100千瓦時的用電量按每千瓦時提高8分的標准執行第一檔階梯電價;對101-150千瓦時的用電量按每千瓦時提高0.11元的標准執行第二檔階梯電價;對151千瓦時及以上的用電量按每千瓦時提高0.16元的標准執行第三檔階梯電價。其應交納的電費計算過程為: 303×0.4724+46×0.151+40×0.08+50×0.11+199×0.16=190.62元。
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『叄』 計算線損的工作原理和公式
1、原理:
a、電阻作用
線路的導線,變壓器,電動機的繞組,都是銅或者鋁材料的導體。當電流通過時,對電流呈現一種阻力,此阻力稱為導體的電阻。電能在電力網傳輸中,必須克服導體的電阻,從而產生了電能損耗,這一損耗見之於導體發熱。
由於這種損耗是由導體的電阻引起的,所以稱為電阻損耗,它與電流的平方成正比,用式子 表示。變壓器,電動機等繞組中的損耗,又習慣稱之為銅損。
b、磁場作用
變壓器需要建立並維持交變磁場,才能升壓或降壓。電動機需要建立並維持旋轉磁場,才能運轉而帶動生產機械做功。電流在電氣設備中建立磁場的過程,也就是電磁轉換過程。
在這一過程中,由於交變磁場的作用,在電氣設備的鐵芯中產生了磁滯和渦流,使鐵芯發熱,從而產生了電能損耗。由於這種損耗是在電磁轉換過程中產生的,所以稱之為勵磁損耗,它造成鐵芯發熱,通常又稱之為鐵損。
c、管理方面的原因
由於供用電管理部門和有關人員管理不夠嚴格,出現漏洞,造成用戶違章用電和竊電,電網元件漏電,電能計量裝置誤差以及抄表人員漏抄,錯抄等而引起的電能損失。由於這種損耗無一定規律,又不易測算,故稱為不明損耗。不明損耗是供電企業營業過程中產生的,所以又稱為營業損耗。
2、計算
(1)單一線路有功功率損失計算公式為
△P=I2R
式中
△P--損失功率,W;
I--負荷電流,A;
R--導線電阻,Ω
(2)三相電力線路
線路有功損失為
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R
(3)國家電網線損怎麼計算方法擴展閱讀
線損理論計算是降損節能,加強線損管理的一項重要的技術管理手段。通過理論計算可發現電能損失在電網中分布規律,通過計算分析能夠暴露出管理和技術上的問題。
對降損工作提供理論和技術依據,能夠使降損工作抓住重點,提高節能降損的效益,使線損管理更加科學。所以在電網的建設改造過程以及正常管理中要經常進行線損理論計算。
線損理論計算是項繁瑣復雜的工作,特別是配電線路和低壓線路由於分支線多、負荷量大、數據多、情況復雜,這項工作難度更大。線損理論計算的方法很多,各有特點,精度也不同。這里介紹計算比較簡單、精度比較高的方法。
『肆』 供電損耗怎麼計算出來
這種情況,供電局一般是高壓計量的方式,也就是說:供電局在給你的10KV支路出口上,加裝了高壓計量表,在你的企業的高壓變壓器輸入端,也安裝有高壓計量表,一方面,變壓器的損耗算你企業的,比如變壓器的空載損耗、銅損、鐵損等都計量在你的電表中,還有就是你的輸電損耗。輸電損耗主要是指這段線路的損耗。主要是由於輸電線路的電抗引起的。結果反映在電壓降上。
你需要知道你的輸電長度、線徑、對應有關手冊查找阻抗值,然後根據你的平均功率,功率因數、計算平均電流,再計算線路損耗;同時,要查找你的變壓器技術資料,計算變壓器的空載損耗、銅損、鐵損的數據、還有就是根據功率因數計算無功損耗。這些合起來以後就是你的實際損耗。
需要說明的是:如果供電局僅按照你企業端的記錄表進行收費的話,那麼高壓輸電損耗不屬於企業承擔范圍。如果按照供電局出口端計量的話,那麼高壓輸電環節的損耗也屬於企業承擔。這個你需要弄清楚。
『伍』 如何計算電力線損
線損就是電阻消耗的電壓或電能,電線的截面積和長度決定電阻的多少,電流決定電壓或電能損失的多少,通過的電流越大,電壓損失越多,電能損失越大,通過的時間越長,電能損失越多,
比入你的用電:
電阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4歐
通過5KW三相負荷時,電流約為9A
電壓損失U損=IR=9X0.4=3.6V
電量損失P=I2R=9X9X0.4=32.4W(I2是平方)
一天的電能損失W=32.4WX24=778W.H=0.778度
通過10KW三相負荷時,電流約為18A
電壓損失U損=IR=18X0.4=7.2V
電量損失P=I2R=18X18X0.4=130W
一天的電能損失W=130WX24=3120W.H=3.12度
通過20KW三相負荷時,電流約為36A
電壓損失U損=IR=36X0.4=14.4V
電量損失P=I2R=36X36X0.4=518.4W
一天的電能損失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度
以上說明:電度數的增加 線損也隨之增加,負荷越大,損失越大。電流增加1倍、電壓損失增加1倍,電量損失或電能損失近似的是增加4倍。
你講的5000度的線損是400度,10000度的線損是800度,在負荷不變的情況下是正確的,負荷改變的情況下就不是了。因為電流增加或減少1倍,電能損失近似的是增加或減少4倍。
作為用戶,要減少電能損失,惟一的就是要減少線的長度和增加截面積。
『陸』 線損如何計算
如果是統計線損,需要知道區域的供電量和售電量,線損率=(供電量-售電量)/供電量*100%
如果是理論線損計算,理論線損率=理論線損電量/理論線損供電量×100%
其中,理論線損供電量=發電廠上網電量+外購電量+電網輸入電量
理論線損電量=變壓器的損耗電量+架空及電纜線路的導線損耗電量+電容器、電抗器、調相機中的有功損耗電能、調相機輔機的損耗電量+電暈損耗電量+絕緣子的泄露損耗電能(數量較小,可忽略不計或估計)+變電所的所用電量+電導損耗
1.變壓器電能損耗
變壓器的電能損耗包括空載損耗(固定損耗、鐵損)和負載損耗(可變損耗、銅損)。
空載損耗是指發生在變壓器鐵心疊片內,因周期性變化的磁力線通過材料時,由材料的磁滯和渦流產生的損耗,其大小與運行電壓和分接頭電壓有關。
∆A_T=∆P_0•(U_av/U_f
)^2•T
負載損耗是由變壓器繞組中的電阻引起,是由流過繞組中的負荷電流產生的。
∆A_R=∆P_k•(I/I_N
)^2•T
2.輸電線路損耗
輸電線路損耗是負荷電流通過線路時,在導線電阻上產生的功率損耗。
∆A=3I^2
Rt
電纜線路電能損耗包括線芯中的電能損耗和絕緣介質中的電能損耗。
∆A=3I^2
Rt+U^2
ωC•tanδ•Lt
3.電容器損耗
電容器損耗是指電容器在運行中將有一定的有功損耗,使介質發熱。
(1)並聯電容器的電能損耗
∆A=Q_C•tanδ•T
(2)串聯電容器的電能損耗
∆A=9.55〖I_jf〗^2•tanδ/C•T
計算方法一般採用牛拉法和前推回代法
『柒』 線損怎麼計算
線損電量不能直接計量,它是用供電量與售電量相減計算出來的。線損電量占供電量的百分比稱為線路損失率,簡稱線損率。
線損率=(線損電量/供電量)*100%=(供電量-售電量)/供電量*100%= (1–售電量/供電量)*100%
或者線損率=(購電量-售電量)/購電量×100%(購電量由統一核算電廠上網電量、購獨立電廠電量、自其它電網凈受入電量構成)。
在我國較多的通過六級變壓輸送,才能將電能從發電廠(站)輸送到四面八方去消費。六級變壓都是電能和磁能相互轉化,這兩種形式能量的轉換效率是很高的,但還是有電能損失,且服從能量守恆定律。
在輸送和分配(變壓)電能過程中,電力網中各個元件所產生的功率損失和電能損失以及其他損失,統稱為線路損失(供電損失),簡稱線損。
『捌』 線損計算方法
線損理論計算是降損節能,加強線損管理的一項重要的技術管理手段。通過理論計算可發現電能損失在電網中分布規律,通過計算分析能夠暴露出管理和技術上的問題,對降損工作提供理論和技術依據,能夠使降損工作抓住重點,提高節能降損的效益,使線損管理更加科學。所以在電網的建設改造過程以及正常管理中要經常進行線損理論計算。
線損理論計算是項繁瑣復雜的工作,特別是配電線路和低壓線路由於分支線多、負荷量大、數據多、情況復雜,這項工作難度更大。線損理論計算的方法很多,各有特點,精度也不同。這里介紹計算比較簡單、精度比較高的方法。
理論線損計算的概念
1.輸電線路損耗
當負荷電流通過線路時,在線路電阻上會產生功率損耗。
(1)單一線路有功功率損失計算公式為
△P=I2R
式中△P--損失功率,W;
I--負荷電流,A;
R--導線電阻,Ω
(2)三相電力線路
線路有功損失為
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R
(3)溫度對導線電阻的影響:
導線電阻R不是恆定的,在電源頻率一定的情況下,其阻值
隨導線溫度的變化而變化。
銅鋁導線電阻溫度系數為a=0.004。
在有關的技術手冊中給出的是20℃時的導線單位長度電阻值。但實際運行的電力線路周圍的環境溫度是變化的;另外;負載電流通過導線電阻時發熱又使導線溫度升高,所以導線中的實際電阻值,隨環境、溫度和負荷電流的變化而變化。為了減化計算,通常把導線電陰分為三個分量考慮:
1)基本電阻20℃時的導線電阻值R20為