घर · बुरी आदतें · ईमेल लोड की गणना। मानव संसाधन विभाग के कार्यभार की गणना कैसे करें। अनुभाग गणना के मुख्य प्रकार

ईमेल लोड की गणना। मानव संसाधन विभाग के कार्यभार की गणना कैसे करें। अनुभाग गणना के मुख्य प्रकार

नींव पर भार की गणना उसके ज्यामितीय आयामों और नींव के आधार के क्षेत्र के सही चुनाव के लिए आवश्यक है। आखिरकार, पूरे भवन की ताकत और स्थायित्व नींव की सही गणना पर निर्भर करता है। प्रति वर्ग मीटर मिट्टी के भार को निर्धारित करने और स्वीकार्य मूल्यों के साथ इसकी तुलना करने के लिए गणना नीचे आती है।

गणना करने के लिए, आपको यह जानना होगा:

  • जिस क्षेत्र में भवन बनाया जा रहा है;
  • मिट्टी का प्रकार और भूजल गहराई;
  • वह सामग्री जिससे भवन के संरचनात्मक तत्व बनाए जाएंगे;
  • भवन का लेआउट, मंजिलों की संख्या, छत का प्रकार।

आवश्यक आंकड़ों के आधार पर, नींव की गणना या उसका अंतिम सत्यापन भवन के डिजाइन के बाद किया जाता है।

आइए 40 सेमी की दीवार मोटाई के साथ ठोस ठोस ईंट चिनाई से बने एक मंजिला घर के लिए नींव पर भार की गणना करने का प्रयास करें। घर का आयाम 10x8 मीटर है। तहखाने की छत प्रबलित कंक्रीट स्लैब है, पहली मंजिल की छत स्टील बीम पर लकड़ी की है। छत 25 डिग्री की ढलान के साथ धातु की टाइलों से ढकी हुई है। क्षेत्र - मॉस्को क्षेत्र, मिट्टी का प्रकार - 0.5 के सरंध्रता गुणांक के साथ गीला दोमट। नींव महीन दाने वाली कंक्रीट से बनी होती है, गणना के लिए नींव की दीवार की मोटाई दीवार की मोटाई के बराबर होती है।

नींव की गहराई का निर्धारण

बिछाने की गहराई ठंड की गहराई और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। तालिका विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी जमने की गहराई के संदर्भ मूल्यों को दर्शाती है।

तालिका 1 - मिट्टी जमने की गहराई पर संदर्भ डेटा

क्षेत्र द्वारा नींव की गहराई निर्धारित करने के लिए संदर्भ तालिका

सामान्य मामले में नींव की गहराई ठंड की गहराई से अधिक होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी के प्रकार के कारण अपवाद हैं, उन्हें तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 - मिट्टी के प्रकार पर नींव की गहराई की निर्भरता

नींव की गहराई मिट्टी पर भार की बाद की गणना और उसके आकार का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है।

हम तालिका 1 के अनुसार मिट्टी जमने की गहराई निर्धारित करते हैं। मास्को के लिए, यह 140 सेमी है। तालिका 2 के अनुसार, हम मिट्टी का प्रकार - दोमट पाते हैं। बिछाने की गहराई अनुमानित हिमीकरण गहराई से कम नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर, घर के लिए नींव की गहराई 1.4 मीटर का चयन किया जाता है।

रूफ लोड गणना

छत का भार नींव के उन किनारों के बीच वितरित किया जाता है, जिस पर ट्रस सिस्टम दीवारों के माध्यम से टिकी हुई है। एक साधारण गैबल छत के लिए, ये आमतौर पर नींव के दो विपरीत पक्ष होते हैं, चार-पिच वाली छत के लिए, चारों तरफ। छत का वितरित भार छत के प्रक्षेपण के क्षेत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे नींव के भारित पक्षों के क्षेत्र को संदर्भित किया जाता है, और सामग्री के विशिष्ट गुरुत्व से गुणा किया जाता है।

तालिका 3 - विभिन्न प्रकार की छतों का विशिष्ट गुरुत्व

संदर्भ तालिका - विभिन्न प्रकार की छतों का विशिष्ट गुरुत्व

  1. हम छत के प्रक्षेपण के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। घर के आयाम 10x8 मीटर हैं, विशाल छत का प्रक्षेपण क्षेत्र घर के क्षेत्रफल के बराबर है: 10 8 = 80 मीटर 2।
  2. नींव की लंबाई इसके दो लंबे पक्षों के योग के बराबर है, क्योंकि विशाल छत दो लंबे विपरीत पक्षों पर टिकी हुई है। इसलिए, भरी हुई नींव की लंबाई को 10 2 = 20 मीटर के रूप में परिभाषित किया गया है।
  3. नींव का क्षेत्र 0.4 मीटर: 20 0.4 \u003d 8 मीटर 2 की मोटाई के साथ छत से भरा हुआ है।
  4. कोटिंग का प्रकार धातु की टाइलें हैं, ढलान का कोण 25 डिग्री है, जिसका अर्थ है कि तालिका 3 के अनुसार गणना भार 30 किग्रा / मी 2 है।
  5. नींव पर छत का भार 80/8 30 \u003d 300 किग्रा / मी 2 है।

हिम भार गणना

बर्फ के भार को छत और दीवारों के माध्यम से नींव में स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए नींव के समान पक्षों को छत की गणना के रूप में लोड किया जाता है। बर्फ के आवरण के क्षेत्र की गणना छत के क्षेत्रफल के बराबर की जाती है। परिणामी मूल्य को नींव के भारित पक्षों के क्षेत्र से विभाजित किया जाता है और मानचित्र से निर्धारित विशिष्ट बर्फ भार से गुणा किया जाता है।

तालिका - नींव पर बर्फ के भार की गणना

  1. 25 डिग्री ढलान वाली छत के लिए ढलान की लंबाई (8/2) / cos25 ° = 4.4 मीटर है।
  2. छत का क्षेत्रफल ढलान की लंबाई (4.4 10) 2 \u003d 88 मीटर 2 से गुणा किए गए रिज की लंबाई के बराबर है।
  3. मानचित्र पर मास्को क्षेत्र के लिए बर्फ का भार 126 किग्रा / मी 2 है। हम इसे छत के क्षेत्र से गुणा करते हैं और नींव के भारित भाग के क्षेत्रफल 88 126/8 = 1386 किग्रा / मी 2 से विभाजित करते हैं।

तल भार गणना

छत की तरह छत, आमतौर पर नींव के दो विपरीत पक्षों पर आराम करते हैं, इसलिए गणना इन पक्षों के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए की जाती है। फर्श का क्षेत्रफल भवन के क्षेत्रफल के बराबर है। फर्श के भार की गणना करने के लिए, आपको फर्श की संख्या और तहखाने के फर्श, यानी पहली मंजिल की मंजिल को ध्यान में रखना होगा।

प्रत्येक ओवरलैप के क्षेत्र को तालिका 4 से सामग्री के विशिष्ट गुरुत्व से गुणा किया जाता है और नींव के लोड किए गए हिस्से के क्षेत्र से विभाजित किया जाता है।

तालिका 4 - फर्शों का विशिष्ट गुरुत्व

  1. फर्श का क्षेत्रफल घर के क्षेत्रफल के बराबर है - 80 मीटर 2। घर में दो मंजिल हैं: प्रबलित कंक्रीट में से एक और स्टील बीम पर लकड़ी का एक।
  2. हम तालिका 4: 80 500 = 40000 किलोग्राम से विशिष्ट गुरुत्व द्वारा प्रबलित कंक्रीट के फर्श के क्षेत्र को गुणा करते हैं।
  3. हम तालिका 4: 80 200 \u003d 16000 किलोग्राम से लकड़ी के फर्श के क्षेत्र को विशिष्ट गुरुत्व से गुणा करते हैं।
  4. हम उन्हें सारांशित करते हैं और नींव के लोड किए गए हिस्से के 1 मीटर 2 पर लोड पाते हैं: (40000 + 16000) / 8 = 7000 किग्रा / मी 2।

दीवार लोड गणना

दीवारों का भार दीवारों की मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाता है, तालिका 5 से विशिष्ट गुरुत्व से गुणा किया जाता है, परिणाम नींव के सभी पक्षों की लंबाई से विभाजित होता है, इसकी मोटाई से गुणा किया जाता है।

तालिका 5 - दीवार सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व

तालिका - दीवारों का विशिष्ट भार

  1. दीवार का क्षेत्रफल घर की परिधि से गुणा की गई इमारत की ऊंचाई के बराबर है: 3 (10 2 + 8 2) = 108 मीटर 2।
  2. दीवारों की मात्रा मोटाई से गुणा क्षेत्र है, यह 108 0.4 \u003d 43.2 मीटर 3 के बराबर है।
  3. हम तालिका 5: 43.2 1800 \u003d 77760 किलोग्राम से सामग्री के विशिष्ट गुरुत्व द्वारा मात्रा को गुणा करके दीवारों का वजन पाते हैं।
  4. नींव के सभी पक्षों का क्षेत्रफल मोटाई से गुणा परिधि के बराबर है: (10 2 + 8 2) 0.4 \u003d 14.4 मीटर 2।
  5. नींव पर दीवारों का विशिष्ट भार 77760/14.4=5400 किग्रा है।

जमीन पर नींव भार की प्रारंभिक गणना

मिट्टी पर नींव के भार की गणना नींव की मात्रा और उस सामग्री के विशिष्ट घनत्व के उत्पाद के रूप में की जाती है जिससे इसे बनाया जाता है, इसके आधार क्षेत्र के 1 मीटर 2 से विभाजित किया जाता है। मात्रा को नींव की गहराई और नींव की मोटाई के उत्पाद के रूप में पाया जा सकता है। नींव की मोटाई दीवारों की मोटाई के बराबर प्रारंभिक गणना में ली जाती है।

तालिका 6 - नींव सामग्री का विशिष्ट घनत्व

तालिका - मिट्टी की सामग्री का विशिष्ट गुरुत्व

  1. नींव क्षेत्र 14.4 मीटर 2 है, बिछाने की गहराई 1.4 मीटर है। नींव की मात्रा 14.4 1.4 \u003d 20.2 मीटर 3 है।
  2. महीन दाने वाली कंक्रीट से बनी नींव का द्रव्यमान बराबर होता है: 20.2 1800 = 36360 किग्रा।
  3. ग्राउंड लोड: 36360 / 14.4 = 2525 किग्रा / मी 2।

मिट्टी के प्रति 1 मीटर 2 पर कुल भार की गणना

पिछली गणना के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, और नींव पर अधिकतम भार की गणना की जाती है, जो उन पक्षों के लिए अधिक होगी जिन पर छत टिकी हुई है।

सशर्त डिजाइन मिट्टी प्रतिरोध आर 0 एसएनआईपी 2.02.01-83 "इमारतों और संरचनाओं की नींव" की तालिकाओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

  1. हम छत के वजन, बर्फ के भार, फर्श और दीवारों के वजन के साथ-साथ जमीन पर नींव का योग करते हैं: 300 + 1386 + 7000 + 5400 + 2525 \u003d 16 611 किग्रा / मी 2 \u003d 17 टी / एम 2।
  2. हम एसएनआईपी 2.02.01-83 की तालिकाओं के अनुसार मिट्टी के प्रतिरोध के सशर्त डिजाइन का निर्धारण करते हैं। 0.5 के सरंध्रता गुणांक वाले गीले लोम के लिए, आर 0 2.5 किग्रा/सेमी 2 या 25 टी/एम 2 है।

गणना से यह देखा जा सकता है कि जमीन पर भार अनुमेय सीमा के भीतर है।

मांग कारक विधि द्वारा अधिकतम भार का निर्धारण

यह विधि सबसे सरल है और सूत्र का उपयोग करके अधिकतम सक्रिय भार की गणना करने के लिए नीचे आती है:

मांग कारक विधि का उपयोग बिजली रिसीवर, कार्यशालाओं और उद्यमों के उन अलग-अलग समूहों के लिए भार की गणना करने के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए इस गुणांक के मूल्य पर डेटा है (देखें)।

विद्युत रिसीवर के अलग-अलग समूहों के लिए भार की गणना करते समय, इस पद्धति का उपयोग उन समूहों के लिए करने की अनुशंसा की जाती है जिनके विद्युत रिसीवर निरंतर लोड के साथ काम करते हैं और स्विचिंग गुणांक के बराबर (या करीब) एकता के साथ, जैसे पंप के इलेक्ट्रिक मोटर, प्रशंसक, आदि

पावर रिसीवर के प्रत्येक समूह के लिए प्राप्त P30 के मूल्य के अनुसार, प्रतिक्रियाशील भार निर्धारित किया जाता है:

इसके अलावा, tanφ शक्ति प्राप्तकर्ताओं के इस समूह की विशेषता cosφ द्वारा निर्धारित किया जाता है।

फिर, सक्रिय और प्रतिक्रियाशील भार को अलग-अलग जोड़ दिया जाता है और कुल भार पाया जाता है:

भार 30 और Q30 बिजली रिसीवरों के अलग-अलग समूहों के लिए अधिकतम योग हैं, जबकि वास्तव में अधिकतम राशि निर्धारित की जानी चाहिए। इसलिए, जब बड़ी संख्या में बिजली रिसीवरों के विषम समूहों के साथ नेटवर्क अनुभाग पर भार का निर्धारण किया जाता है, तो किसी को अधिकतम ओवरलैप गुणांक KΣ का परिचय देना चाहिए, अर्थात। ले लो:

KΣ का मान 0.8 से 1 की सीमा में है, और निचली सीमा आमतौर पर पूरे उद्यम में भार की गणना करते समय ली जाती है।

उच्च शक्ति के लिए, साथ ही साथ बिजली प्राप्त करने वालों के लिए, शायद ही कभी या यहां तक ​​कि पहली बार डिजाइन अभ्यास में सामना करने के लिए, प्रौद्योगिकीविदों के साथ वास्तविक लोड कारकों को स्पष्ट करके मांग कारकों की पहचान की जानी चाहिए।

द्वि-अवधि व्यंजक विधि का उपयोग करके अधिकतम भार का निर्धारण

यह विधि इंजी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। D. S. Livshits ने शुरू में मेटल-वर्किंग मशीन टूल्स के एक व्यक्तिगत ड्राइव के इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए डिज़ाइन लोड निर्धारित करने के लिए, और फिर इसे इलेक्ट्रिकल रिसीवर के अन्य समूहों तक बढ़ा दिया।

इस पद्धति के अनुसार, एक ही ऑपरेटिंग मोड के पावर रिसीवर्स के समूह के लिए आधे घंटे का अधिकतम सक्रिय भार अभिव्यक्ति से निर्धारित होता है:

जहां रन एन सबसे बड़े पावर रिसीवर, बी, सी-गुणांक की स्थापित शक्ति है जो एक ही ऑपरेटिंग मोड के पावर रिसीवर के एक विशेष समूह के लिए स्थिर हैं।

भौतिक अर्थ के अनुसार, गणना सूत्र का पहला सदस्य औसत शक्ति निर्धारित करता है, और दूसरा - अतिरिक्त शक्ति, जो व्यक्तिगत शक्ति रिसीवर के लोड मैक्सिमा के संयोग के परिणामस्वरूप आधे घंटे के भीतर हो सकती है। समूह। फलस्वरूप:

यह इस प्रकार है कि आरयू की तुलना में रूप के छोटे मूल्यों के लिए, जो कम या ज्यादा समान शक्ति के बड़ी संख्या में बिजली रिसीवर के साथ होता है, K30 KI, और गणना सूत्र के दूसरे शब्द को ऐसे मामलों में उपेक्षित किया जा सकता है, P30 bRp Rav.cm लेना। इसके विपरीत, कम संख्या में पावर रिसीवर के साथ, खासकर यदि वे शक्ति में तेजी से भिन्न होते हैं, तो सूत्र के दूसरे कार्यकाल का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस पद्धति द्वारा गणना मांग गुणांक की विधि की तुलना में अधिक बोझिल है। इसलिए, दो-अवधि अभिव्यक्ति पद्धति का उपयोग केवल चर भार के साथ और छोटे स्विचिंग कारकों के साथ काम करने वाले बिजली रिसीवरों के समूहों के लिए ही सही ठहराता है, जिसके लिए मांग कारक या तो अनुपस्थित हैं या गलत परिणाम दे सकते हैं। विशेष रूप से, उदाहरण के लिए, धातु से काम करने वाले मशीन टूल्स के इलेक्ट्रिक मोटर्स और उत्पादों की आवधिक लोडिंग के साथ छोटी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक प्रतिरोध भट्टियों के लिए इस पद्धति के आवेदन की सिफारिश करना संभव है।

इस पद्धति का उपयोग करके कुल भार S30 को निर्धारित करने की पद्धति मांग कारक विधि के लिए वर्णित समान है।

विद्युत रिसीवरों की प्रभावी संख्या की विधि द्वारा अधिकतम भार का निर्धारण।

पावर रिसीवर्स की प्रभावी संख्या को ऐसे कई रिसीवर्स के रूप में समझा जाता है, जो पावर में बराबर और ऑपरेशन के मोड में सजातीय होते हैं, जो अलग-अलग पावर और ऑपरेशन के मोड के रिसीवर्स के समूह के रूप में परिकलित अधिकतम के समान मूल्य को निर्धारित करता है।

पावर रिसीवर की प्रभावी संख्या अभिव्यक्ति से निर्धारित होती है:

आकार के अनुसार एन ई और बिजली रिसीवर के इस समूह के अनुरूप उपयोग कारक, संदर्भ तालिकाओं के अनुसार, अधिकतम केएम का गुणांक निर्धारित किया जाता है और फिर आधे घंटे का अधिकतम सक्रिय भार

एक ही ऑपरेटिंग मोड के पावर रिसीवर्स के किसी एक समूह के भार की गणना करने के लिए, पीई की परिभाषा केवल तभी समझ में आती है जब समूह में शामिल पावर रिसीवर पावर में काफी भिन्न होते हैं।

समूह में शामिल विद्युत रिसीवरों की समान शक्ति पी के साथ

यानी इलेक्ट्रिक मोटरों की प्रभावी संख्या वास्तविक संख्या के बराबर होती है। इसलिए, समूह के पावर रिसीवर्स की समान या थोड़ी भिन्न शक्तियों के साथ, केएम को पावर रिसीवर्स की वास्तविक संख्या से निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है।

बिजली रिसीवर के कई समूहों के लिए लोड की गणना करते समय, सूत्र का उपयोग करके उपयोग कारक का औसत मूल्य निर्धारित करना आवश्यक है:

पावर रिसीवर्स की प्रभावी संख्या की विधि पावर रिसीवर्स के किसी भी समूह के लिए लागू होती है, जिसमें आंतरायिक ऑपरेशन के पावर रिसीवर्स भी शामिल हैं। बाद के मामले में, स्थापित शक्ति आरयू को पीवी = 100% तक कम कर दिया जाता है, अर्थात, एक दीर्घकालिक संचालन के लिए।

पावर रिसीवर्स की प्रभावी संख्या की विधि अन्य तरीकों की तुलना में बेहतर है कि अधिकतम कारक, जो कि पावर रिसीवर्स की संख्या का एक फ़ंक्शन है, लोड को निर्धारित करने में शामिल है। दूसरे शब्दों में, यह विधि अलग-अलग समूहों के भार के अधिकतम योग की गणना करती है, न कि मैक्सिमा के योग की, जैसा कि मामला है, उदाहरण के लिए, मांग कारक विधि के साथ।

P30 के पाए गए मान से लोड Q30 के प्रतिक्रियाशील घटक की गणना करने के लिए, tanφ निर्धारित करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, पावर रिसीवर के प्रत्येक समूह के लिए औसत शिफ्ट लोड की गणना करना और अनुपात से टैन निर्धारित करना आवश्यक है:

पीई की परिभाषा पर लौटते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में समूहों और समूहों में अलग-अलग पावर रिसीवर की अलग-अलग शक्ति के साथ, ΣРу2 खोजना व्यावहारिक रूप से अस्वीकार्य हो जाता है। इसलिए, पावर रिसीवर्स p "e \u003d ne / n की भावात्मक संख्या के सापेक्ष मूल्य के आधार पर, पे को निर्धारित करने के लिए एक सरलीकृत विधि का उपयोग किया जाता है।

यह संख्या अनुपात के आधार पर संदर्भ तालिकाओं में पाई जाती है:

जहां n1 पावर रिसीवर्स की संख्या है, जिनमें से प्रत्येक में सबसे शक्तिशाली पावर रिसीवर की कम से कम आधी शक्ति है, 1 इन पावर रिसीवर्स की स्थापित क्षमताओं का योग है, n सभी पावर रिसीवर्स की संख्या है, Pу सभी पावर रिसीवर्स की स्थापित क्षमताओं का योग है।

उत्पादन की प्रति यूनिट बिजली की खपत के विशिष्ट मानदंडों के अनुसार अधिकतम भार का निर्धारण

उद्यम, कार्यशाला या रिसीवर के तकनीकी समूह की नियोजित उत्पादकता के बारे में जानकारी होने के बारे में, अभिव्यक्ति के अनुसार अधिकतम आधे घंटे के सक्रिय भार की गणना करना संभव है,

जहां Wyd प्रति टन उत्पादों की विशिष्ट बिजली खपत है, M वार्षिक उत्पादन है, Tm.a अधिकतम सक्रिय भार का उपयोग करने के घंटों की वार्षिक संख्या है।

इस मामले में, कुल भार भारित औसत वार्षिक शक्ति कारक के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

गणना की यह विधि उद्यमों के लिए या तैयार उत्पादों का उत्पादन करने वाली व्यक्तिगत कार्यशालाओं के लिए भार के अनुमानित निर्धारण के लिए काम कर सकती है। विद्युत नेटवर्क के अलग-अलग वर्गों के लिए भार की गणना करने के लिए, इस पद्धति का उपयोग, एक नियम के रूप में, असंभव है।

पांच तक के विद्युत रिसीवरों की संख्या के साथ अधिकतम भार निर्धारित करने के विशेष मामले

कम संख्या में बिजली रिसीवर वाले समूहों की भार गणना निम्नलिखित सरल तरीकों से की जा सकती है।

1. यदि समूह में दो या तीन विद्युत रिसीवर हैं, तो गणना की गई अधिकतम भार के रूप में विद्युत रिसीवर की रेटेड शक्तियों का योग लेना संभव है:

और तदनुसार

विद्युत रिसीवर के लिए जो प्रकार, शक्ति और संचालन के तरीके में सजातीय हैं, पूर्ण शक्तियों के अंकगणितीय जोड़ की अनुमति है। फिर,

2. यदि समूह में एक ही प्रकार, शक्ति और संचालन के तरीके के चार से पांच विद्युत रिसीवर हैं, तो औसत भार कारक के आधार पर अधिकतम भार की गणना की जा सकती है, और इस मामले में, कुल शक्तियों का अंकगणितीय जोड़ है अनुमत:

3. विभिन्न प्रकार के बिजली रिसीवरों की समान संख्या के साथ, गणना की गई अधिकतम भार को बिजली रिसीवर की रेटेड शक्ति के उत्पादों के योग के रूप में लिया जाना चाहिए और इन पावर रिसीवर की लोड कारक विशेषता:

और तदनुसार:

समूह में उपस्थिति में अधिकतम भार का निर्धारण, साथ ही तीन-चरण, एकल-चरण विद्युत रिसीवर

यदि स्थिर और मोबाइल एकल-चरण बिजली रिसीवर की कुल स्थापित शक्ति तीन-चरण बिजली रिसीवर की कुल शक्ति का 15% से अधिक नहीं है, तो वितरण की एकरूपता की डिग्री की परवाह किए बिना पूरे भार को तीन-चरण माना जा सकता है चरणों द्वारा एकल-चरण भार।

अन्यथा, यानी यदि एकल-चरण बिजली रिसीवर की कुल स्थापित शक्ति तीन-चरण बिजली रिसीवर की कुल शक्ति के 15% से अधिक है, तो चरणों द्वारा एकल-चरण भार का वितरण इस तरह से किया जाना चाहिए कि सबसे बड़ी डिग्री एकरूपता प्राप्त होती है।

जब यह संभव हो, तो भार की गणना सामान्य तरीके से की जा सकती है, यदि नहीं, तो गणना सबसे व्यस्त चरणों में से एक के लिए की जानी चाहिए। इस मामले में, दो मामले संभव हैं:

1. सभी एकल-चरण विद्युत रिसीवर चरण वोल्टेज से जुड़े होते हैं,

2. एकल-चरण विद्युत रिसीवर में, वे हैं जो लाइन वोल्टेज से जुड़े होते हैं।

पहले मामले में, उनकी वास्तविक शक्ति का एक तिहाई तीन-चरण बिजली रिसीवर (यदि कोई हो) के समूहों के लिए स्थापित शक्ति के रूप में लिया जाना चाहिए, एकल-चरण बिजली रिसीवर के समूहों के लिए - सबसे अधिक लोड चरण से जुड़ी शक्ति।

इस तरह से प्राप्त चरण शक्तियों के अनुसार, सबसे अधिक भारित चरण के अधिकतम भार की गणना किसी भी विधि द्वारा की जाती है, और फिर, इस भार को 3 से गुणा करके, तीन-चरण रेखा का भार निर्धारित किया जाता है।

दूसरे मामले में, सबसे अधिक लोड किए गए चरण को केवल औसत शक्तियों की गणना करके निर्धारित किया जा सकता है, जिसके लिए लाइन वोल्टेज से जुड़े एकल-चरण भार को संबंधित चरणों में लाया जाना चाहिए।

एकल-चरण रिसीवर के चरण में कम सक्रिय शक्ति, जुड़ा हुआ, उदाहरण के लिए, चरणों ab और ac के बीच, अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है:

तदनुसार, ऐसे रिसीवरों की प्रतिक्रियाशील शक्ति

यहाँ पाब, रास क्रमशः ab और ac के चरणों के बीच लाइन वोल्टेज से जुड़ी शक्तियाँ हैं, p(ab)a, p(ac)a, q(ab)a, q(ac)a, के न्यूनीकरण कारक हैं चरण ए के लिए लाइन वोल्टेज वोल्टेज से जुड़े भार।

सूचकांकों के परिपत्र क्रमपरिवर्तन द्वारा, किसी भी चरण में शक्ति लाने के लिए भाव प्राप्त किए जा सकते हैं।

तारों को ठीक से बिछाने के लिए, पूरे विद्युत प्रणाली के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने और आग के जोखिम को खत्म करने के लिए, आवश्यक क्रॉस सेक्शन निर्धारित करने के लिए केबल खरीदने से पहले केबल पर भार की गणना करना आवश्यक है।

कई प्रकार के भार हैं, और विद्युत प्रणाली की उच्चतम गुणवत्ता वाली स्थापना के लिए, सभी संकेतकों के लिए केबल पर भार की गणना करना आवश्यक है। केबल अनुभाग लोड, पावर, करंट और वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है।

शक्ति खंड की गणना

उत्पादन करने के लिए, अपार्टमेंट में काम करने वाले विद्युत उपकरणों के सभी संकेतकों को जोड़ना आवश्यक है। केबल पर विद्युत भार की गणना इस ऑपरेशन के बाद ही की जाती है।

वोल्टेज द्वारा केबल क्रॉस-सेक्शन की गणना

तार पर विद्युत भार की गणना में आवश्यक रूप से शामिल है। विद्युत नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं - एकल-चरण 220 वोल्ट, साथ ही तीन-चरण - 380 वोल्ट। अपार्टमेंट और आवासीय परिसर में, एक नियम के रूप में, एकल-चरण नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, इसलिए, गणना प्रक्रिया में, इस क्षण को ध्यान में रखा जाना चाहिए - क्रॉस सेक्शन की गणना के लिए वोल्टेज को तालिकाओं में इंगित किया जाना चाहिए।

लोड के अनुसार केबल सेक्शन की गणना

तालिका 1. खुले केबलों के लिए स्थापित शक्ति (किलोवाट)

कंडक्टरों का क्रॉस-सेक्शन, मिमी 2 तांबे के कंडक्टर के साथ केबल एल्यूमीनियम कंडक्टर के साथ केबल
220 वी 380 वी 220 वी 380 वी
0,5 2,4
0,75 3,3
1 3,7 6,4
1,5 5 8,7
2 5,7 9,8 4,6 7,9
2,5 6,6 11 5,2 9,1
4 9 15 7 12
5 11 19 8,5 14
10 17 30 13 22
16 22 38 16 28
25 30 53 23 39
35 37 64 28 49

तालिका 2. एक गेट या पाइप में रखी केबलों के लिए स्थापित शक्ति (kW)

कंडक्टरों का क्रॉस-सेक्शन, मिमी 2 तांबे के कंडक्टर के साथ केबल एल्यूमीनियम कंडक्टर के साथ केबल
220 वी 380 वी 220 वी 380 वी
0,5
0,75
1 3 5,3
1,5 3,3 5,7
2 4,1 7,2 3 5,3
2,5 4,6 7,9 3,5 6
4 5,9 10 4,6 7,9
5 7,4 12 5,7 9,8
10 11 19 8,3 14
16 17 30 12 20
25 22 38 14 24
35 29 51 16

घर में स्थापित प्रत्येक विद्युत उपकरण में एक निश्चित शक्ति होती है - यह संकेतक उपकरणों की नेमप्लेट या उपकरण के तकनीकी पासपोर्ट में इंगित किया जाता है। लागू करने के लिए, आपको कुल शक्ति की गणना करने की आवश्यकता है। लोड के अनुसार केबल क्रॉस-सेक्शन की गणना करते समय, सभी विद्युत उपकरणों को फिर से लिखना आवश्यक है, और आपको यह भी सोचने की आवश्यकता है कि भविष्य में कौन से उपकरण जोड़े जा सकते हैं। चूंकि स्थापना लंबे समय तक की जाती है, इसलिए इस मुद्दे का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि लोड में तेज वृद्धि से आपात स्थिति न हो।

उदाहरण के लिए, आपको 15,000 वाट के कुल वोल्टेज का योग मिलता है। चूंकि आवासीय परिसर के विशाल बहुमत में वोल्टेज 220 वी है, हम एकल-चरण भार को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति प्रणाली की गणना करेंगे।

अगला, आपको यह विचार करने की आवश्यकता है कि कितने उपकरण एक साथ काम कर सकते हैं। नतीजतन, आपको एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मिलेगा: 15,000 (डब्ल्यू) x 0.7 (एक साथ कारक 70%) = 10,500 डब्ल्यू (या 10.5 किलोवाट) - इस भार के लिए केबल को रेट किया जाना चाहिए।

आपको यह भी निर्धारित करने की आवश्यकता है कि केबल कोर किस सामग्री से बने होंगे, क्योंकि विभिन्न धातुओं में अलग-अलग प्रवाहकीय गुण होते हैं। आवासीय क्षेत्रों में, तांबे के केबल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रवाहकीय गुण एल्यूमीनियम से कहीं अधिक होते हैं।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केबल में आवश्यक रूप से तीन कोर होने चाहिए, क्योंकि परिसर में बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए ग्राउंडिंग आवश्यक है। इसके अलावा, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आप किस प्रकार की स्थापना का उपयोग करेंगे - खुला या छिपा हुआ (प्लास्टर के नीचे या पाइप में), क्योंकि केबल अनुभाग की गणना भी इस पर निर्भर करती है। लोड, कोर की सामग्री और स्थापना के प्रकार पर निर्णय लेने के बाद, आप तालिका में वांछित केबल अनुभाग देख सकते हैं।

वर्तमान द्वारा केबल क्रॉस-सेक्शन की गणना

सबसे पहले आपको केबल पर विद्युत भार की गणना करने और शक्ति का पता लगाने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि बिजली 4.75 kW निकली, हमने एक तांबे की केबल (तार) का उपयोग करने और इसे एक केबल चैनल में बिछाने का फैसला किया। सूत्र I \u003d W / U के अनुसार निर्मित होता है, जहाँ W शक्ति है, और U वोल्टेज है, जो 220 V है। इस सूत्र के अनुसार, 4750/220 \u003d 21.6 A। अगला, हम तालिका 3 को देखते हैं, हमें 2, 5 मिमी मिलते हैं।

तालिका 3. तांबे के कंडक्टर के साथ एक केबल के लिए अनुमेय वर्तमान भार छिपा हुआ है

कंडक्टरों का क्रॉस-सेक्शन, मिमी कॉपर कंडक्टर, तार और केबल
वोल्टेज 220 वी वोल्टेज 380 वी
1,5 19 16
2,5 27 25
4 38 30
6 46 40
10 70 50
16 85 75
25 115 90
35 135 115
50 175 145
70 215 180
95 260 220
120 300 260

लेख उन लोगों के लिए अभिप्रेत है जिन्हें हाई स्कूल की मात्रा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान है और रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ मामलों में विद्युत गणना के आवेदन से खुद को परिचित करना चाहते हैं। अन्य गणनाओं को जोड़ने के लिए प्रतिक्रिया और सुझाव, कृपया टिप्पणियों में लिखें।

1. एकल-चरण भार के साथ प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह के परिमाण की गणना।

मान लीजिए हमारे पास एक साधारण घर या अपार्टमेंट है जिसमें 220 वोल्ट के वोल्टेज के साथ एक एसी विद्युत नेटवर्क है।

घर में बिजली के उपकरण हैं:

1. घर को रोशन करने के लिए प्रत्येक 100 वाट के 5 प्रकाश बल्ब और 60 वाट प्रत्येक के 8 प्रकाश बल्ब लगाए जाते हैं। 2. 2 किलोवाट या 2000 वाट की शक्ति वाला एक इलेक्ट्रिक ओवन। 3. टीवी, 0.1 किलोवाट या 100 वाट की शक्ति के साथ। 4. फ्रिज, 0.3 किलोवाट या 300 वाट की क्षमता वाला। 5. 0.6 किलोवाट या 600 वाट की क्षमता वाली वॉशिंग मशीन। हम इस बात में रुचि रखते हैं कि उपरोक्त सभी विद्युत उपकरणों के एक साथ संचालन के साथ हमारे घर या अपार्टमेंट में इनपुट पर कौन सा करंट प्रवाहित होगा और क्या 20 एम्पीयर के करंट के लिए डिज़ाइन किया गया हमारा इलेक्ट्रिक मीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा?

गणना: 1, सभी उपकरणों की कुल शक्ति निर्धारित करें: 500 + 480 + 2000 + 100 + 300 + 600 = 3980 वाट 2. इस शक्ति पर तार में प्रवाहित होने वाली धारा सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है:

कहा पे: मैं - एम्पीयर में करंट (ए) पी - वाट में पावर (डब्ल्यू) यू - वोल्ट में वोल्टेज (वी) कॉस - पावर फैक्टर (घरेलू विद्युत नेटवर्क के लिए, आप 0.95 ले सकते हैं) आइए सूत्र में संख्याओं को प्रतिस्थापित करें: मैं \u003d 3980 / 220 * 0.95 \u003d 19.04 ए निष्कर्ष: मीटर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में करंट 20 ए से कम है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, वर्तमान गणना फॉर्म नीचे दिया गया है।

आपको फॉर्म के उपयुक्त क्षेत्रों में अपने सभी विद्युत उपकरणों के वाट में बिजली का कुल मूल्य दर्ज करना चाहिए, वोल्ट में वोल्टेज, आमतौर पर 220 और पावर फैक्टर, घरेलू भार के लिए 0.95, "गणना" बटन पर क्लिक करें और एम्पीयर में वर्तमान मान "वर्तमान" फ़ील्ड में दिखाई देगा। यदि आपके पास किलोवाट में भार है, तो आपको इसे वाट में बदलना चाहिए, जिसके लिए आप 1000 से गुणा करते हैं। दर्ज किए गए पावर मान को साफ़ करने के लिए, "साफ़ करें" बटन पर क्लिक करें। कर्सर को उपयुक्त सेल (यदि आवश्यक हो) पर ले जाकर डिलीट कुंजी के साथ डिफ़ॉल्ट वोल्टेज और कोसाइन मानों को साफ़ करना चाहिए।

एकल-चरण लोड पर वर्तमान का निर्धारण करने के लिए गणना का रूप।

खुदरा आउटलेट, गैरेज, या एकल-चरण इनपुट वाली किसी भी सुविधा के लिए समान गणना की जा सकती है। लेकिन क्या होगा जब करंट ज्ञात हो, जिसे हमने करंट क्लैम्प्स या एक एमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया हो, और हमें कनेक्टेड पावर को जानने की आवश्यकता हो?

एकल-चरण भार पर शक्ति का निर्धारण करने के लिए गणना का रूप।

और अन्य पेंटोग्राफ के लिए cos का मान क्या है?(ध्यान दें! आपके उपकरण के लिए कोसाइन फाई के मान संकेतित लोगों से भिन्न हो सकते हैं): तापदीप्त लैंप और बिजली के हीटर प्रतिरोध हीटिंग के साथ (cosφ 1.0) अतुल्यकालिक मोटर्स, आंशिक भार पर (cosφ 0.5) रेक्टिफायर इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट (cosφ) 0 .6) इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (cosφ 0.6) इंडक्शन फर्नेस (cosφ 0.2-0.6) वाटर पंप (cosφ 0.8) कंप्रेसर (cosφ 0.7) मशीनें, मशीन टूल्स (cosφ 0, 5) वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर (cosφ) 0.4) एक विद्युत चुम्बकीय चोक के माध्यम से जुड़े फ्लोरोसेंट लैंप (cosφ ≈ 0.5-0.6)

2. प्रत्यक्ष विद्युत प्रवाह के मूल्य की गणना।

रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रत्यक्ष वर्तमान मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ-साथ कार के ऑन-बोर्ड विद्युत नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आप 60-वाट लैंप वाली कार में एक अतिरिक्त हेडलाइट लगाने का निर्णय लेते हैं और इसे कम बीम हेडलाइट से कनेक्ट करते हैं। और सवाल तुरंत उठता है - क्या कम बीम हेडलाइट के लिए मौजूदा 10 amp फ्यूज का सामना करना पड़ेगा जब एक और हेडलाइट जुड़ा हो?

गणना: मान लें कि कम बीम हेडलाइट बल्ब की शक्ति 65 वाट है। आइए सूत्र का उपयोग करके वर्तमान की गणना करें:

कहा पे: I - amps में करंट (A) P - वाट में पावर (W) U - वोल्ट में वोल्टेज (V)

जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के सूत्र के विपरीत - cos - यहाँ नहीं है। आइए संख्याओं को सूत्र में बदलें: I = 65/12 = 5.42 A 65 W - लैंप पावर 12 V - कार के ऑन-बोर्ड नेटवर्क में वोल्टेज 5.42 A - लैंप सर्किट में करंट। मुख्य और अतिरिक्त हेडलाइट्स में दो लैंप की शक्ति उच्च सेटिंग करंट के साथ 60 + 65 = 125 डब्ल्यू I = 125/12 = 10.42 ए होगी। प्रतिस्थापन से पहले, इस सर्किट के तार के लिए निरंतर स्वीकार्य वर्तमान की जांच करना आवश्यक है, और फ्यूज ऑपरेशन वर्तमान तार के निरंतर स्वीकार्य वर्तमान से कम होना चाहिए।

उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, वर्तमान गणना प्रपत्र नीचे दिया गया है। आपको उपयुक्त फॉर्म फ़ील्ड में अपने सभी विद्युत उपकरणों के वाट में कुल बिजली मूल्य, वोल्ट में वोल्टेज दर्ज करना चाहिए, "गणना करें" बटन पर क्लिक करें और एम्पीयर में वर्तमान मान "वर्तमान" फ़ील्ड में दिखाई देगा। साफ़ करने के लिए, "साफ़ करें" बटन पर क्लिक करें। प्रत्यक्ष धारा निर्धारित करने के लिए गणना का रूप।

3. तीन-चरण भार के साथ प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह के परिमाण की गणना।

अब मान लीजिए कि हमारे पास एक साधारण घर या अपार्टमेंट है जिसमें 380/220 वोल्ट के वोल्टेज के साथ एक एसी विद्युत नेटवर्क है। दो वोल्टेज क्यों इंगित किए जाते हैं - 380 वी और 220 वी? तथ्य यह है कि जब आप तीन-चरण नेटवर्क से जुड़ते हैं, तो 4 तार आपके घर में प्रवेश करते हैं - 3 चरण और तटस्थ (पुराने तरीके से शून्य)।

तो, चरण तारों के बीच वोल्टेज या अन्यथा - लाइन वोल्टेज 380 वी होगा, और किसी भी चरण और तटस्थ या अन्यथा चरण वोल्टेज 220 वी होगा। तीन चरणों में से प्रत्येक का लैटिन अक्षरों में अपना पदनाम है ए, बी, सी। तटस्थ लैटिन एन द्वारा इंगित किया गया है।

इस प्रकार, चरण ए और बी, ए और सी, बी और सी के बीच - 380 वी का वोल्टेज होगा। ए और एन, बी और एन, सी और एन के बीच 220 वी और बिजली के उपकरण 220 के वोल्टेज के साथ होंगे वी को इन तारों से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि घर में तीन-चरण और एकल-चरण दोनों भार हो सकते हैं।

सबसे अधिक बार, दोनों होते हैं, और इसे मिश्रित भार कहा जाता है।

शुरू करने के लिए, हम विशुद्ध रूप से तीन-चरण भार के साथ वर्तमान की गणना करते हैं।

घर में तीन चरण के विद्युत उपकरण हैं:

1. एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी शक्ति 3 किलोवाट या 3000 वाट है।

2. इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर, 15 किलोवाट या 15,000 वाट।

वास्तव में, तीन-चरण भार आमतौर पर किलोवाट में माना जाता है, इसलिए, यदि वे वाट में लिखे गए हैं, तो उन्हें 1000 से विभाजित किया जाना चाहिए। हम इस बात में रुचि रखते हैं कि हमारे घर या अपार्टमेंट में इनपुट पर क्या प्रवाह होगा, जबकि उपरोक्त सभी बिजली के उपकरण काम कर रहे हैं और क्या हमारे बिजली के मीटर 20 एम्पीयर के लिए खराब हो जाएंगे?

गणना: हम सभी उपकरणों की कुल शक्ति निर्धारित करते हैं: 3 kW + 15 kW = 18 kW 2. इस शक्ति पर चरण तार में प्रवाहित होने वाली धारा सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है:

कहा पे: मैं - एम्पीयर में करंट (ए) पी - किलोवाट में पावर (केडब्ल्यू) यू - रैखिक वोल्टेज, वी कॉस - पावर फैक्टर (घरेलू विद्युत नेटवर्क के लिए, आप 0.95 ले सकते हैं) सूत्र में संख्याओं को प्रतिस्थापित करें: \u003d 28.79 ए

निष्कर्ष: मीटर नहीं टिकेगा, इसलिए आपको इसे कम से कम 30 ए के करंट से बदलने की जरूरत है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, करंट की गणना के लिए फॉर्म नीचे दिया गया है।

कैलकुलेटर का उपयोग न करने के लिए, बस नीचे दिए गए फॉर्म में अपने नंबर दर्ज करें और "गणना करें" बटन पर क्लिक करें।

तीन-चरण भार पर वर्तमान का निर्धारण करने के लिए गणना का रूप।

लेकिन तब क्या होगा जब तीन-चरण लोड करंट ज्ञात हो (प्रत्येक चरण के लिए समान), जिसे हमने करंट क्लैम्प्स या एक एमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया था, और हमें कनेक्टेड पावर को जानने की आवश्यकता है?

आइए वर्तमान की गणना के सूत्र को गणना शक्ति में परिवर्तित करें।

कैलकुलेटर का उपयोग न करने के लिए, बस नीचे दिए गए फॉर्म में अपने नंबर दर्ज करें और "गणना करें" बटन पर क्लिक करें।

तीन-चरण भार पर शक्ति का निर्धारण करने के लिए गणना का रूप।

अब आइए मिश्रित तीन-चरण और एकल-चरण भार पर वर्तमान की गणना करें।

इसलिए, 3 चरणों को घर में लाया जाता है और बिजली के तारों को स्थापित करने वाले इलेक्ट्रीशियन को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि चरणों को समान रूप से लोड किया गया है, हालांकि यह हमेशा ऐसा नहीं होता है।

हमारे घर में यह निकला, उदाहरण के लिए, इस तरह: - चरण ए और उनके बीच एक वोल्टेज के साथ एक तटस्थ, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं - 220 वी गैरेज और कुएं में लाया गया, साथ ही आंगन की रोशनी, कुल भार - 12 बल्ब 100 वॉट का, इलेक्ट्रिक पंप 0.7 kW या 700 वॉट का। - चरण बी और उनके बीच एक वोल्टेज के साथ तटस्थ - 220 वी को घर में लाया जाता है, कुल भार 1800 वाट है। - चरण सी और उनके बीच एक वोल्टेज के साथ तटस्थ - 220 वी को ग्रीष्मकालीन रसोई में लाया जाता है, बिजली के स्टोव और लैंप का कुल भार 2.2 किलोवाट है।

हमारे पास एकल-चरण भार है: चरण ए में, लोड 1900 वाट है, चरण बी में - 1800 वाट, चरण सी में - 2200 वाट, कुल तीन चरणों के लिए 5.9 किलोवाट। इसके अलावा, आरेख 3 kW और 15 kW के तीन-चरण भार भी दिखाता है, जिसका अर्थ है कि मिश्रित भार की कुल शक्ति 23.9 kW होगी।


हम बदले में इन शक्तियों के मूल्यों को दर्ज करते हैं और धाराओं की गणना करते हैं।

चरण ए के लिए यह होगा - 9.09 ए, बी के लिए - 8.61 ए, सी - 10.53 ए के लिए। लेकिन हमारे पास पहले से ही तीनों चरणों के तारों के माध्यम से तीन-चरण लोड वर्तमान है, इसलिए, कुल मूल्य का पता लगाने के लिए प्रत्येक चरण में वर्तमान में, आपको केवल तीन-चरण और एकल-चरण भार की धाराओं को जोड़ने की आवश्यकता है। चरण ए 28.79 ए + 9.09 ए \u003d 37.88 ए चरण बी 28.79 ए + 8.61 \u003d 37.40 ए चरण सी 28.79 ए + 10.53 \u003d 39.32 ए। चरण सी में उच्चतम मिश्रित वर्तमान भार।

लेकिन क्या होगा अगर हम मिश्रित तीन-चरण भार (प्रत्येक चरणों के लिए अलग) की धारा को जानते हैं, जिसे हमने वर्तमान क्लैंप या एक एमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया है, और हमें कनेक्टेड पावर को जानने की आवश्यकता है?

इस मामले में, एकल-चरण भार पर शक्ति का निर्धारण करने के लिए गणना के रूप में तीन चरणों में से प्रत्येक की बिजली की खपत को निर्धारित करना आवश्यक है और फिर बस इन शक्तियों को जोड़ें, जो हमें मिश्रित तीन की कुल शक्ति देगा। -चरण भार। मिश्रित लोड उदाहरण का उपयोग करते हुए, हम देखते हैं कि चरण ए में कुल धारा 37.88 ए, चरण बी 37.40 ए और चरण सी 39.32 ए था।

7.2. वोल्टेज हानि के लिए चयनित अनुभाग की जाँच करना।

आरंभ करने के लिए, ज्ञात कनेक्टेड पावर पी \u003d 3980 डब्ल्यू, चरण वोल्टेज यू एफ \u003d 220 वी और कोसाइन फाई 0.95 के अनुसार, आपको लोड वर्तमान निर्धारित करने की आवश्यकता है। मैं खुद को नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि हम पहले ही खंड 1 की शुरुआत में इसके माध्यम से जा चुके हैं। "एकल चरण लोड के साथ एक वैकल्पिक विद्युत प्रवाह की परिमाण की गणना।" इसके अलावा, सामग्री और तार क्रॉस-सेक्शन का चयन करने के लिए, लोड करंट में 30% का सुरक्षा कारक जोड़ना आवश्यक है या, जो समान है, 1.3 से गुणा करें। हमारे मामले में, लोड करंट 19.04 A है। लोड करंट के लिए 30% का सुरक्षा कारक 1.3 I n \u003d 1.3 19.04 \u003d 24.76 A है।

हम एक एल्यूमीनियम तार का चयन करते हैं और, पीयूई की तालिका 1.3.5 के अनुसार, हम निकटतम सबसे बड़ा खंड निर्धारित करते हैं, जो कि 32 ए के वर्तमान में खुले तौर पर रखे तारों के लिए 4 मिमी 2 के बराबर होगा।

उपयोगकर्ता के लिए अपने स्वयं के मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए, गणना प्रपत्र नीचे दिया गया है, जिसमें दो भाग शामिल हैं।

दो-तार एकल-चरण या दो-चरण नेटवर्क में वोल्टेज के नुकसान का निर्धारण करने के लिए गणना प्रपत्र।

भाग 1। हम वायर सेक्शन का चयन करने के लिए 30% के सुरक्षा कारक के साथ लोड करंट और करंट की गणना करते हैं।

विद्युत तारों के टिकाऊ और विश्वसनीय संचालन के लिए, सही केबल क्रॉस-सेक्शन चुनना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, आपको पावर ग्रिड में लोड की गणना करने की आवश्यकता है। गणना करते समय, यह याद रखना चाहिए कि एक विद्युत उपकरण और विद्युत उपकरणों के समूह के भार की गणना कुछ भिन्न होती है।

एकल उपभोक्ता के लिए वर्तमान भार की गणना

220 वी आवासीय नेटवर्क में एकल उपभोक्ता के लिए सर्किट ब्रेकर का चुनाव और लोड की गणना काफी सरल है। ऐसा करने के लिए, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुख्य नियम को याद करते हैं - ओम का नियम। उसके बाद, विद्युत उपकरण (विद्युत उपकरण के लिए पासपोर्ट में इंगित) की शक्ति निर्धारित करने और वोल्टेज (घरेलू एकल-चरण नेटवर्क 220 वी के लिए) को देखते हुए, हम विद्युत उपकरण द्वारा खपत किए गए वर्तमान की गणना करते हैं।

उदाहरण के लिए, एक घरेलू विद्युत उपकरण में 220 V की आपूर्ति वोल्टेज और 3 kW की नेमप्लेट शक्ति होती है। हम ओम के नियम को लागू करते हैं और I nom \u003d P nom / U nom \u003d 3000 W / 220 V \u003d 13.6 A प्राप्त करते हैं। तदनुसार, विद्युत ऊर्जा के इस उपभोक्ता की रक्षा के लिए, रेटेड वर्तमान के साथ एक सर्किट ब्रेकर स्थापित करना आवश्यक है 14 ए। चूंकि कोई नहीं हैं, इसलिए इसे निकटतम बड़ा चुना जाता है, यानी 16 ए के रेटेड वर्तमान के साथ।

उपभोक्ताओं के समूहों के लिए वर्तमान भार की गणना

चूंकि बिजली उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि समूहों में भी की जा सकती है, उपभोक्ताओं के समूह के भार की गणना करने का मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि वे एक सर्किट ब्रेकर से जुड़े होंगे।

उपभोक्ताओं के एक समूह की गणना करने के लिए, मांग गुणांक K s पेश किया जाता है। यह लंबे समय तक समूह के सभी उपभोक्ताओं के एक साथ कनेक्शन की संभावना को निर्धारित करता है।

K c = 1 का मान समूह के सभी विद्युत उपकरणों के एक साथ कनेक्शन से मेल खाता है। स्वाभाविक रूप से, एक ही समय में एक अपार्टमेंट में बिजली के सभी उपभोक्ताओं को शामिल करना अत्यंत दुर्लभ है, मैं अविश्वसनीय कहूंगा। उद्यमों, घरों, प्रवेश द्वारों, कार्यशालाओं आदि के लिए मांग गुणांक की गणना के लिए संपूर्ण तरीके हैं। एक अपार्टमेंट का मांग कारक अलग-अलग कमरों, उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग होगा, और यह काफी हद तक निवासियों की जीवन शैली पर भी निर्भर करेगा।

इसलिए, उपभोक्ताओं के समूह के लिए गणना कुछ अधिक जटिल लगेगी, क्योंकि इस गुणांक को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नीचे दी गई तालिका एक छोटे से अपार्टमेंट में बिजली के उपकरणों की मांग को दर्शाती है:

मांग गुणांक अपार्टमेंट से कुल K के लिए कम की गई शक्ति के अनुपात के बराबर होगा = 2843/8770 = 0.32।

हम लोड करंट I नॉम \u003d 2843 W / 220 V \u003d 12.92 A की गणना करते हैं। हम 16A के लिए एक स्वचालित मशीन का चयन करते हैं।

उपरोक्त सूत्रों का उपयोग करते हुए, हमने नेटवर्क के ऑपरेटिंग करंट की गणना की। अब आपको प्रत्येक उपभोक्ता या उपभोक्ता समूह के लिए केबल अनुभाग का चयन करना होगा।

PUE (विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए नियम) विभिन्न धाराओं, वोल्टेज, शक्तियों के लिए केबल क्रॉस-सेक्शन को नियंत्रित करता है। नीचे एक तालिका है जिसमें से अनुमानित नेटवर्क शक्ति और वर्तमान के अनुसार, 220 वी और 380 वी के वोल्टेज वाले विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए केबल अनुभाग का चयन किया जाता है:

तालिका केवल तांबे के तारों के क्रॉस सेक्शन दिखाती है। यह इस तथ्य के कारण है कि आधुनिक आवासीय भवनों में एल्यूमीनियम तारों को नहीं रखा गया है।

आवासीय परिसर के नेटवर्क में गणना के लिए घरेलू बिजली के उपकरणों की क्षमता की सीमा के साथ एक तालिका भी नीचे दी गई है (इमारतों, अपार्टमेंट, निजी घरों, माइक्रोडिस्ट्रिक्ट के डिजाइन भार को निर्धारित करने के मानकों से)।

विशिष्ट केबल आकार चयन

केबल अनुभाग के अनुसार, सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक बार, तार अनुभाग के क्लासिक संस्करण का उपयोग किया जाता है:

  • 1.5 मिमी 2 के क्रॉस सेक्शन वाले प्रकाश सर्किट के लिए;
  • 2.5 मिमी 2 के एक खंड के साथ सॉकेट सर्किट के लिए;
  • इलेक्ट्रिक स्टोव, एयर कंडीशनर, वॉटर हीटर के लिए - 4 मिमी 2;

अपार्टमेंट में बिजली की आपूर्ति में प्रवेश करने के लिए 10 मिमी 2 केबल का उपयोग किया जाता है, हालांकि ज्यादातर मामलों में 6 मिमी 2 पर्याप्त है। लेकिन 10 मिमी 2 के एक खंड को एक मार्जिन के साथ चुना जाता है, इसलिए बोलने के लिए, बड़ी संख्या में विद्युत उपकरणों की अपेक्षा के साथ। इसके अलावा, इनपुट पर 300 mA के ट्रिप करंट वाला एक सामान्य RCD स्थापित किया गया है - इसका उद्देश्य आग है, क्योंकि किसी व्यक्ति या जानवर की सुरक्षा के लिए ट्रिप करंट बहुत अधिक है।

लोगों और जानवरों की सुरक्षा के लिए, 10 एमए या 30 एमए के ट्रिपिंग करंट वाले आरसीडी का उपयोग सीधे संभावित असुरक्षित कमरों में किया जाता है, जैसे कि रसोई, स्नान और कभी-कभी कमरे के आउटलेट समूह। प्रकाश नेटवर्क, एक नियम के रूप में, आरसीडी के साथ आपूर्ति नहीं की जाती है।