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


Factor de càrrega: Què és? (i Com Calcular-lo)

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és el Factor de Càrrega

Què és el Factor de Càrrega?

En enginyeria elèctrica, el Factor de Càrrega es defineix com la raó entre la càrrega mitjana dividida per la màxima (o màxim pícu) càrrega en un període de temps determinat. En altres paraules, el Factor de Càrrega és la raó entre l'energia total (kWh) utilitzada en un període de temps específic i l'energia total possible disponible dins d'aquest període (és a dir, la demanda màxima en aquest període específic). El Factor de Càrrega es pot calcular diàriament, mensualment o anualment. L'equació del Factor de Càrrega és;


  \[ Factor \, de \, Càrrega = \frac{Càrrega \, Mitjana}{Màxima \, demanda \, en \, un \, període \, específic} \]


El Factor de Càrrega s'utilitza per mesurar la taxa d'utilització (és a dir, l'eficiència d'ús de l'energia elèctrica). El valor del Factor de Càrrega és sempre inferior a u. Perquè la càrrega mitjana serà sempre menor que la demanda màxima.

Un valor elevat del Factor de Càrrega significa que la càrrega està utilitzant l'energia elèctrica de manera més eficient. Un Factor de Càrrega elevat proporciona més estalvi d'energia elèctrica. I un Factor de Càrrega baix significa que l'electricitat s'utilitza insuficientment en comparació amb la teva demanda màxima.

Millorar el Factor de Càrrega significa reduir la demanda de pícu. Això augmentarà el valor del Factor de Càrrega i estalviarà energia elèctrica. També reduirà el cost mitjà per unitat (kWh). Aquest procediment també es coneix com a equilibratge de càrrega o estalvi de pícu.

Millorar el Factor de Càrrega significa reduir la demanda de pícu. Això augmentarà el valor del Factor de Càrrega i estalviarà energia elèctrica. També reduirà el cost mitjà per unitat (kWh). Aquest procediment també es coneix com a equilibratge de càrrega o estalvi de pícu.

Un Factor de Càrrega baix significa una alta demanda màxima i una baixa taxa d'utilització. Si el Factor de Càrrega és molt baix, amb una alta demanda de pícu, la capacitat d'energia elèctrica queda inactiva durant molt de temps. I això augmentarà el cost per unitat d'energia elèctrica pel consumidor. Per reduir la demanda de pícu, desplaça alguna càrrega del període de pícu al període no de pícu.  

Per als generadors o centrals elèctriques, el Factor de Càrrega és un factor important per trobar l'eficiència de la central elèctrica. Per les centrals elèctriques, el Factor de Càrrega es defineix com la raó entre l'energia generada en un període de temps determinat i el producte de la màxima càrrega i el nombre d'hores d'operació.

  \[ Factor \, de \, Càrrega =\frac{ Energia \, Generada \, en \,  un \, Període \,  }{ Màxima \, Càrrega \times Hores \, d'Operació} \]

Com Calcular el Factor de Càrrega?

El Factor de Càrrega es calcula dividint el consum total d'energia elèctrica (kWh) en un període de temps específic pel producte de la demanda màxima (kW) i el nombre d'hores d'aquest període.

El Factor de Càrrega es pot calcular en qualsevol període de temps. Generalment, es calcula en base diària, setmanal, mensual o anual. Les equacions següents mostren el Factor de Càrrega per diferents períodes.

  \[ Factor \, de \, Càrrega \, (diari) = \frac{Total \, kWh \, durant \, 24 h \, del \, dia}{Pícu \, de \, Càrrega \,  en \, kW \times 24 h} \]

  \[ Factor \, de \, Càrrega \, (Mensual) = \frac{Total \, kWh \, durant \, el \, Mes}{Pícu \, de \, Càrrega \,  en \, kW \times 720 h} \]

  \[ Factor \, de \, Càrrega \, (Anual) = \frac{Total \, kWh \, durant \, l'Any}{Pícu \, de \, Càrrega \,  en \, kW \times 8760 h} \]

Pregunta Exemple de Factor de Càrrega

Calculem el Factor de Càrrega per les condicions següents. Les equacions anteriors es multipliquen per 100 per calcular el Factor de Càrrega en termes de percentatge.

El consum d'energia mensual és de 36000 kWh i la demanda màxima de 100 kW.

  \[ Factor \, de \, Càrrega = \frac{Total \, kWh \times 100}{Demanda \, màxima \times No. \, de \, dies \times 24 \, h} \]

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat