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부하율: 무엇이며 (어떻게 계산하나요)

Electrical4u
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필드: 기본 전기학
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China

부하 인자가 무엇인가요?

부하 인자가 무엇인가요?

전기 공학에서 부하 인자는 주어진 시간 동안의 평균 부하를 최대(또는 피크) 부하로 나눈 비율로 정의됩니다. 즉, 부하 인자는 특정 기간 동안 사용된 총 에너지(kWh)를 그 기간 동안 가능한 총 에너지(즉, 특정 시간 동안의 피크 수요)로 나눈 비율입니다. 부하 인자는 일일, 월간 또는 연간 기준으로 계산할 수 있습니다. 부하 인자의 방정식은 다음과 같습니다.


  \[ Load \, Factor = \frac{Average \, Load}{Maximum \, demand \, over \, specific \, time \, of \, period} \]


부하 인자는 전기 에너지의 이용률(사용 효율을 의미)을 측정하는 데 사용됩니다. 부하 인자의 값은 항상 1보다 작습니다. 평균 부하가 항상 최대 수요보다 작기 때문입니다.

높은 부하 인자는 전기 에너지를 더 효율적으로 사용하고 있음을 의미합니다. 높은 부하 인자는 전기 에너지 절약에 더 유리합니다. 낮은 부하 인자는 최대 수요 대비 전기 사용이 불충분함을 의미합니다.

개선된 부하 인자는 피크 부하 수요를 줄이는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 부하 인자의 값이 증가하여 전기 에너지를 절약하게 됩니다. 또한 단위당 평균 비용(kWh)도 감소합니다. 이 과정은 부하 균형이나 피크 절약이라고도 알려져 있습니다.

개선된 부하 인자는 피크 부하 수요를 줄이는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 부하 인자의 값이 증가하여 전기 에너지를 절약하게 됩니다. 또한 단위당 평균 비용(kWh)도 감소합니다. 이 과정은 부하 균형이나 피크 절약이라고도 알려져 있습니다.

낮은 부하 인자는 높은 최대 수요와 낮은 이용률을 의미합니다. 만약 부하 인자가 매우 낮다면, 고 피크 수요로 인해 전기 에너지 용량이 오랜 시간 동안 활성화되지 않습니다. 이로 인해 소비자에게 전기 에너지의 단위당 비용이 증가합니다. 피크 수요를 줄이려면 일부 부하를 피크 시간에서 비피크 시간으로 이동시켜야 합니다.

발전기나 발전소의 경우, 부하 인자는 발전소의 효율성을 찾는 중요한 요소입니다. 발전소의 부하 인자는 주어진 시간 동안 생성된 에너지를 최대 부하와 운영 시간의 곱으로 나눈 비율로 정의됩니다.

  \[ Load \, Factor =\frac{ Energy \, Generated \, in \,  a \, Given \, Period \,  }{ Maximum \, Load \times Hours \, of \, Operation} \]

부하 인자를 어떻게 계산하나요?

부하 인자는 주어진 특정 시간 동안의 전기 에너지(kWh) 총 소비량을 해당 기간의 최대 수요(kW)와 시간 수의 곱으로 나누어 계산됩니다.

부하 인자는 어떤 시간 동안에도 계산할 수 있습니다. 일반적으로 일일, 주간, 월간 또는 연간 기준으로 계산됩니다. 아래의 방정식은 다른 시간 동안의 부하 인자를 보여줍니다.

  \[ Load \, Factor \, (daily) = \frac{Total \, kWh \, throughout \, 24 Hr \, of \, the \, day}{Peak \, Load \,  in \, kW \times 24 Hr} \]

  \[ Load \, Factor \, (Monthly) = \frac{Total \, kWh \, throughout \, the \, Month}{Peak \, Load \,  in \, kW \times 720 Hr} \]

  \[ Load \, Factor \, (Annual) = \frac{Total \, kWh \, throughout \, the \, Year}{Peak \, Load \,  in \, kW \times 8760 Hr} \]

부하 인자 예제 문제

다음 조건에 대해 부하 인자를 계산해보겠습니다. 위의 방정식은 백분율로 부하 인자를 계산하기 위해 100을 곱합니다.

월간 에너지 소비량은 36000 kWh이고, 최대 수요는 100 kW입니다.

  \[ Load \, Factor = \frac{Total kWh \times 100}{Peak \, demand \times No. \, of \, days \times 24 \, Hours} \]


 

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