• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaký má nižší koeficient využití efektivní výkon (kilowattů)?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Koeficient využití je ukazatel měřící vztah mezi skutečnou efektivní výkonem spotřebovanou v alternujícím obvodu a zdánlivým výkonem. Dopad nízkého koeficientu využití na efektivní výkon má především následující body:


Snížení efektivního výkonu


Koeficient využití je definován jako poměr efektivního výkonu (kW) k zdánlivému výkonu (kVA):


ceec2598b2f010d789be38bc23386a4b.jpeg


Pokud je koeficient využití nízký, znamená to, že pro stejnou množství zdánlivého výkonu se používá méně efektivního výkonu k provedení práce. Jinak řečeno, část energie v systému se používá k pohybu tam a zpět mezi induktivními nebo kapacitními komponentami, místo aby byla převedena na užitečnou mechanickou nebo tepelnou energii.


Například, pokud má obvod koeficient využití 0,8, pak ze 1000 kVA zdánlivého výkonu je pouze 800 kW efektivní výkon. Zbývajících 200 kVA představuje reaktivní výkon (kVAR), který ve skutečnosti žádnou práci nevykonává.


Ztráta energie


Jelikož nízký koeficient využití znamená, že více energie se používá pro výměnu reaktivního výkonu namísto skutečné práce, dochází k ztrátě energie. Ačkoli tato část energie není přímo převedena na užitečnou práci, stále generuje teplo prostřednictvím komponent v obvodu, což zvyšuje spotřebu energie.


Pokles využití zařízení


Když je koeficient využití nízký, elektrická zařízení (jako jsou generátory, transformátory, kabely atd.) musí nést větší proud k přenosu stejného množství efektivního výkonu. To znamená, že skutečné využití zařízení klesne, protože musí nést větší zdánlivý výkon, aby dosáhly požadované úrovně efektivního výkonu.


Zvýšení zatěžování sítě


Nízký koeficient využití může vést ke zvýšení zatěžování sítě, protože síť musí dodávat větší proud k poskytnutí stejného efektivního výkonu. To nejen zvyšuje zatěžování sítě, ale může také vést ke zvýšení propadu napětí a ztrát na lince, což ovlivňuje kvalitu a efektivitu dodávky energie.


Zvýšení tarifu


Pro uživatele elektrické energie, energetická společnost obvykle účtuje za elektřinu na základě zdánlivého výkonu uživatele. Pokud je koeficient využití nízký, i když skutečný efektivní výkon zůstane stejný, může se účet za elektřinu zvýšit v důsledku zvýšení zdánlivého výkonu. Kromě toho, některé dodavatele elektřiny uplatňují další poplatky na zákazníky, jejichž koeficient využití je pod určitou hranicí.


Způsoby zlepšení koeficientu využití


Aby byl zlepšen koeficient využití a sníženy výše uvedené negativní účinky, lze provést následující opatření:


  • Použití kompenzačních kondenzátorů: Přidáním kompenzačních kondenzátorů do obvodu lze vyrovnat část induktivního zatěžování a zlepšit koeficient využití.


  • Optimalizace zatěžování: Minimalizace podílu nelineárních a induktivních zatěžování, nebo jejich kombinace s kapacitními zatěžováními.


  • Použití energeticky úsporných zařízení: Výběr energeticky úsporných zařízení k snížení spotřeby neúčinné energie.


  • Rozumné uspořádání zatěžování: rozumné plánování pracovní doby elektrických zařízení, abyste zabránili nepotřebné spotřebě energie.



Zlepšením koeficientu využití můžete zvýšit efektivitu systému, snížit ztrátu energie a snížit náklady na elektřinu.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
01/29/2026
Nesrovnalost napětí: zemní spojení, otevřená vodičová linka, nebo rezonance?
Jednofázové zazemnění, přerušení vedení (otevřená fáze) a rezonance mohou způsobit nesrovnalost třífázového napětí. Správné rozlišení mezi nimi je klíčové pro rychlé odstranění poruchy.Jednofázové zazemněníI když jednofázové zazemnění způsobuje nesrovnalost třífázového napětí, velikost napětí mezi fázemi zůstává nezměněna. Může být rozděleno do dvou typů: kovového zazemnění a nekovového zazemnění. Při kovovém zazemnění se napětí poškozené fáze sníží na nulu, zatímco napětí ostatních dvou fází vz
11/08/2025
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
10/09/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu