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


หน่วยของพลังงานไฟฟ้า

electricity-today
ฟิลด์: การดำเนินงานทางไฟฟ้า
0
Canada

WechatIMG1783.jpeg

หน่วยของพลังงานไฟฟ้าคือวัตต์ และดังนั้นหน่วยของพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นวัตต์-วินาที เนื่องจากพลังงานคือผลคูณระหว่างกำลังกับเวลา วัตต์-วินาทีเรียกว่าจูล หนึ่งจูลหมายถึงงานที่ต้องทำในการย้ายกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ในเวลา 1 วินาที จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีความต่างศักย์ 1 โวลต์ ดังนั้นพลังงานไฟฟ้า 1 จูลเท่ากับผลคูณระหว่าง 1 โวลต์ 1 แอมแปร์ และ 1 วินาที

จูลซึ่งเท่ากับ 1 วัตต์-วินาที เป็นหน่วยพลังงานที่เล็กมาก ทำให้ยากที่จะวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริงด้วยหน่วยนี้

หน่วยเชิงพาณิชย์ของพลังงานไฟฟ้า

เพื่อแก้ปัญหาในการวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง หน่วยเชิงพาณิชย์ของพลังงานไฟฟ้าจึงเข้ามาเกี่ยวข้อง หน่วยเชิงพาณิชย์ของพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่กว่า นั่นคือวัตต์-ชั่วโมง

หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่กว่านั้นคือกิโลวัตต์-ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับ 1000 X หนึ่งวัตต์-ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพลังงานไฟฟ้าและหน่วยพลังงานกล

การกำหนดหน่วยพลังงานกลเบื้องต้นคือปริมาณงานที่ต้องทำในการเคลื่อนย้ายวัตถุ 1 เมตรด้วยแรง 1 นิวตัน หน่วยพลังงานกลนี้คือจูล อีกครั้งหนึ่งจูลของพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 1 วัตต์-วินาที ตอนนี้เราสามารถเขียนได้ว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยพลังงานไฟฟ้าและหน่วยพลังงานความร้อน

ความร้อนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวิศวกรรม หน่วยของพลังงานความร้อนคือแคลอรี ยูนิตความร้อนบริติช และยูนิตความร้อนเซลเซียส หนึ่งแคลอรีของพลังงานความร้อนคือปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 กรัมขึ้น 1 องศาเซลเซียส

ในทางปฏิบัติ แคลอรีเป็นหน่วยความร้อนที่เล็กมาก ดังนั้นเราจึงมักใช้กิโลแคลอรีแทน หนึ่งกิโลแคลอรีคือปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 กิโลกรัมขึ้น 1°C.

ยูนิตความร้อนบริติชคือปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 ปอนด์ขึ้น 1°F.

ยูนิตความร้อนเซลเซียสคือปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 ปอนด์ขึ้น 1°C.

งานที่ต้องทำในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 กรัมขึ้น 1 องศาเซลเซียสคือ 4.18 จูล เราสามารถบอกได้ว่า 1 แคลอรีเท่ากับ 4.18 จูล

พลังงานไฟฟ้าที่เทียบเท่ากับยูนิตความร้อนเซลเซียส


พลังงานไฟฟ้าที่เทียบเท่ายูนิตความร้อนบริติช


คำแถลง: ให้ความเคารพต่อเนื้อหาเดิม บทความที่ดีควรแชร์ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

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