Расход электрической энергии, используемой потребителями
Расчет потребности в электроэнергии
Расход электрической энергии, используемой потребителями,
определяется по формуле:
W = Pпотр. x t x T (кВтч)
где:
W - расход электроэнергии, кВтч
Pпотр. - потребляемая мощность
t - время работы электроприемников в течение одних суток, час
T - период работы потребителя, суток
Потребляемая мощность подсчитывается по формуле:
Pпотр. = Pуст. х Кс (кВт)
где:
Pуст. - суммарная (общая) установленная мощность, кВт
Кс - коэффициент спроса, зависит от количества, загрузки, групп электроприемников. Значения коэффициента принимаются исходя из опыта эксплуатации, справочных материалов.
Электроэнергия используется во всех областях жизнедеятельности человека, и ее экономия возможна во всех этих областях.
Простейшие мероприятия по экономии электроэнергии
должны подсказываться сознанием человека там, где он находится, например, выключить освещение или другие приемники энергии, где их работа в данное время не нужна.
Возможна экономия не прямым воздействием на приемники энергии, а косвенными мерами. Большое значение для экономии топлива и электроэнергии имеет утепление жилищ и мест работы человека, так как при этом экономится расход тепла, а значит, и топлива, которое используется для выработки большей части электроэнергии, и экономится электроэнергия непосредственно, так как при понижении температуры стараются применить разные электронагреватели. Как известно, для поддержания нормальной температуры в помещении не обязательно его отапливать, а достаточно ограничить теплоотвод так, чтобы сохранялось тепло, выделяемое различными электрическими приборами, например, лампочками, холодильниками, телевизорами и т. д. и телом человека. Утепление помещений должно начинаться при строительстве путем уплотнения стыков панелей и установки теплоизолирующих прокладок в стенах, уплотнения окон и дверей, и продолжаться людьми, живущими в помещениях. Результаты в этом деле получаются всегда ощутимые, например, в мире имеются дома, не требующие специального отопления в условиях Севера.
Большое количество электроэнергии используется для освещения производственных помещений и улиц. В данном случае экономии энергии способствует побелка или покраска в светлые тона помещений и наружных стен домов. Светлые поверхности, отражая свет, выполняет роль светильников, и того же эффекта освещения можно достичь при меньшей мощности светильников.
Часто можно видеть, как уличное освещение включено днем, закипевшая вода в электронагревателе продолжает кипеть, когда это не нужно. В таких случаях нужно применять простейшие схемы автоматизации, которые будут способствовать экономии энергии и увеличению срока службы ламп, нагревательных элементов и других приборов.
Экономии энергии служит технологическая революция, потому что ее задачей является уменьшение материалоемкости и энергоемкости продукции при ее производстве, хранении, транспортировке и использовании на основе научно-технического прогресса.
В связи с переходом к рыночной экономике, возникла необходимость повысить эффективность управления энергопотреблением, поскольку это отвечает экономическим интересам поставщиков и потребителей электроэнергии. Одним из направлений решения данной задачи является точный контроль и учет электроэнергии. Одним из самых важных компонентов рынка электроэнергии является его инструментальное обеспечение, которое представляет собой совокупность систем, приборов, устройств, каналов связи, алгоритмов и т. п. для контроля и управления параметрами энергопотребления. Базой формирования и развития инструментального обеспечения являются автоматизированные системы контроля и учета потребления электроэнергии.
Использование при расчетах за потребленную электроэнергию автоматизированные системы контроля и учета потребления электроэнергии и применение интервальных приборов учета имеет следующие преимущества:
- измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях в одном корпусе;
- измерение и хранение в памяти фактических значений получасового (почасового или за иные промежутки времени) потребления электрической энергии (мощности) и возможности оптимизации потребления;
- удаленное считывание данных по цифровому интерфейсу, в том числе и беспроводному;
- автоматизация процесса измерения.