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


Lastfaktor: Hva er det? (Og hvordan beregne det)

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er Belastningsfaktor

Hva er Belastningsfaktor?

I elektrisk teknikk er Belastningsfaktoren definert som forholdet mellom gjennomsnittelig belastning delt på maksimal (eller topp) belastning i en gitt tidsperiode. Med andre ord er belastningsfaktoren forholdet mellom total energi (kWh) brukt over en spesifikk periode til den totale mulige energien tilgjengelig i denne perioden (dvs. toppetterspørsel over den spesifikke tidsperioden). Belastningsfaktor kan beregnes daglig, månedlig eller årlig. Formelen for belastningsfaktor er;


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


Belastningsfaktoren brukes til å måle utnyttelsesgraden (altså effektiviteten av bruk av elektrisk energi). Verdien av belastningsfaktoren er alltid mindre enn ett. Fordi gjennomsnittsbelastningen vil alltid være mindre enn maksimaleterspørselen.

En høy verdi av belastningsfaktor betyr at belastningen bruker elektrisk energi mer effektivt. Høy belastningsfaktor gir større besparelser av elektrisk energi. En lav belastningsfaktor betyr at elektrisiteten brukes utilstrekkelig sammenlignet med maksimaleterspørselen.

Forbedring av belastningsfaktor betyr å redusere toppetterspørselen. Dette vil øke verdien av belastningsfaktoren og spare elektrisk energi. Det vil også redusere den gjennomsnittlige kostnaden per enhet (kWh). Denne prosedyren er også kjent som lastbalansering eller toppspar.

Forbedring av belastningsfaktor betyr å redusere toppetterspørselen. Dette vil øke verdien av belastningsfaktoren og spare elektrisk energi. Det vil også redusere den gjennomsnittlige kostnaden per enhet (kWh). Denne prosedyren er også kjent som lastbalansering eller toppspar.

En lav belastningsfaktor betyr høy maksimaleterspørsel og lav utnyttelsesgrad. Hvis belastningsfaktoren er veldig lav pga høy toppetterspørsel, vil kapasiteten for elektrisk energi stå ubrukt i lang tid. Dette vil øke kostnaden per enhet for elektrisk energi for forbrukeren. For å redusere toppetterspørselen, flytt noen belastninger fra toppetterspørselstid til ikke-toppetterspørselstid.  

For generatorer eller kraftverk er belastningsfaktoren en viktig faktor for å finne effektiviteten til kraftverket. For kraftverk er belastningsfaktoren definert som forholdet mellom generert energi i en gitt tidsperiode til produktet av maksimal belastning og antall driftstimer.

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

Hvordan beregne Belastningsfaktor?

Belastningsfaktoren beregnes ved å dele den totale forbrukelsen av elektrisk energi (kWh) for en gitt spesifikk tidsperiode på produktet av maksimal etterspørsel (kW) og antall timer i denne perioden.

Belastningsfaktoren kan beregnes over enhver tidsperiode. Generelt beregnes den basert på en daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis. Nedenfor viser ligningene belastningsfaktoren for ulike tider.

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

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

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

Eksempelspørsmål om Belastningsfaktor

La oss beregne belastningsfaktoren for følgende betingelse. Ovennevnte ligninger multipliseres med 100 for å beregne belastningsfaktoren i prosentsats.

Månedsenergiforbruk er 36000 kWh og maksimal etterspørsel på 100 kW.

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

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er de 10 mest sentrale forbud og forhåndsvarslene ved installasjon av fordelingsbokser og -skap?
Hva er de 10 mest sentrale forbud og forhåndsvarslene ved installasjon av fordelingsbokser og -skap?
Det er mange tabuer og problematiske praksiser ved installasjon av fordelingsbokser og -kabinetter som må merkes. Spesielt i visse områder kan feilaktige operasjoner under installasjon føre til alvorlige konsekvenser. For tilfeller der forsiktighetsreglene ikke er fulgt, gir vi også noen korrigerende tiltak her for å rette opp tidligere feil. La oss se på vanlige installasjonstabuer fra produsenter angående fordelingsbokser og -kabinetter!1. Tabu: Belysningsfordelingsbokser (paneler) blir ikke i
James
11/04/2025
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
1. Indusert lynovervoltageIndusert lynovervoltage refererer til den midlertidige overvoltage som genereres i overføringslinjer på grunn av nærliggende lynnedslag, selv om linjen ikke blir direkte truffet. Når et lynnedslag forekommer nærme, induceres det en stor mengde ladning i ledere—med motsatt polaritet til ladningen i tordenen.Statistiske data viser at feil relatert til lyn, forårsaket av induserte overvoltage, utgjør omtrent 90% av totalt antall feil i fordelingslinjer, og er dermed den pr
Echo
11/03/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Solid isolasjonshjelp kombinert med tørr luftisolasjon er en utviklingsretning for 24 kV ringhovedenheter. Ved å balansere isolasjonsytelse og kompakthet, lar bruken av solid hjelpeisolasjon til å bestå isolasjonstester uten å øke fase-til-fase eller fase-til-jorddimensjonene betydelig. Innkapsling av polen kan løse isolasjonen av vakuumavbryteren og dens forbundne ledere.For 24 kV utgående busbar, med faseavstanden vedlikeholdt på 110 mm, kan vulkanisering av busbars overflaten redusere elektri
Dyson
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning