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


วิธีการวัดพลังงานไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China


วิธีการวัดพลังงานไฟฟ้า?


คำนิยามของพลังงานไฟฟ้า


พลังงานไฟฟ้าถูกกำหนดให้เป็นผลคูณระหว่างกำลังไฟฟ้ากับเวลา วัดเป็นจูล (J)

 

ea684e617da8b014939fb91ff9b36c0b.jpeg

 

 

  • E คือ พลังงานไฟฟ้าในหน่วยจูล (J)

  • P คือ กำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ (W)

  • t คือ เวลาในหน่วยวินาที (s)


พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด กำลังไฟฟ้าคือปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรเนื่องจากความต่างศักย์บางส่วนที่มีอยู่ กำลังไฟฟ้ายังเป็นอัตราที่พลังงานไฟฟ้าถูกส่งหรือใช้โดยอุปกรณ์หรือระบบ กำลังไฟฟ้าวัดเป็นวัตต์ (W) ซึ่งเท่ากับจูลต่อวินาที (J/s) ทางคณิตศาสตร์ เราสามารถเขียนได้ว่า:

 

1af000adc3c6c1b421fd807955ab1fc0.jpeg 

  • P คือ กำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ (W)

  • V คือ ความต่างศักย์ในหน่วยโวลต์ (V)

  • I คือ กระแสไฟฟ้าในหน่วยแอมแปร์ (A)

 

การวัดพลังงานไฟฟ้า


เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้โดยบ้านเรือน ธุรกิจ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า


มันวัดกำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้ตลอดช่วงเวลาและถูกปรับให้อยู่ในหน่วยการเรียกเก็บเงิน หน่วยที่พบมากที่สุดคือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าใช้ในวงจรไฟฟ้าสลับในบ้านและอุตสาหกรรมเพื่อวัดการใช้พลังงาน


ประเภทของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า


  • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

  • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบสมาร์ท

  • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบเฟสเดียว

  • เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบสามเฟส


การคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้า


ในการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้า เราจำเป็นต้องคูณกำลังไฟฟ้าด้วยระยะเวลาที่มันถูกใช้ สูตรสำหรับการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าคือ:

 

0c0fb5a688c7ea3c225cbaef4fa1417d.jpeg

 

  • E คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยจูล (J) หรือวัตต์-ชั่วโมง (Wh)


  • P คือ กำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ (W)


  • t คือ ระยะเวลาในหน่วยวินาที (s) หรือชั่วโมง (h)


หน่วยของการใช้พลังงานไฟฟ้าขึ้นอยู่กับหน่วยเวลาที่ใช้ในสูตร หากเราใช้วินาที หน่วยของการใช้พลังงานไฟฟ้าจะเป็นจูล (J) หากเราใช้ชั่วโมง หน่วยของการใช้พลังงานไฟฟ้าจะเป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh)


อย่างไรก็ตาม ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ วัตต์-ชั่วโมงเป็นหน่วยที่เล็กเกินไปสำหรับการใช้งานจริง ดังนั้นเราจึงมักใช้หน่วยที่ใหญ่กว่า เช่น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) หรือกิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh)


ในการแปลงระหว่างหน่วยต่างๆ ของการใช้พลังงานไฟฟ้า เราสามารถใช้ตัวเลขการแปลงดังนี้:


  • 1 kWh = 1,000 Wh = 3.6 MJ

  • 1 MWh = 1,000 kWh = 3.6 GJ

  • 1 GWh = 1,000 MWh = 3.6 TJ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่