เครื่องคิดเลขพลังงานและสาธารณูปโภค

ประสิทธิภาพมอเตอร์ (IEC 60034-30-1), solar PV, payback, COP/EER ของ chiller, ภาระ HVAC และค่าไฟฟ้า

เครื่องมือที่ใช้ได้

การคำนวณพลังงานและสาธารณูปโภค

วิศวกรพลังงาน นักวางแผน utility และ facility manager ทำการคำนวณซ้ำ ๆ — ประสิทธิภาพมอเตอร์, ขนาด solar array, payback period, COP ของ chiller, ภาระความร้อน, ความต้องการ HVAC, การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นเลขคณิตจากตำราที่ใช้กับ correlation มาตรฐาน — สูตรประสิทธิภาพ IEEE, ภาระความร้อน ASHRAE, payback simple และ discounted, COP และ EER ของ chiller, แรงดันและกระแสของระบบ AC/DC เครื่องคิดเลขเหล่านี้ตอบคำถามซ้ำ ๆ — มอเตอร์ inrush current, ขนาด PV system สำหรับการบริโภค, ROI ของการลงทุน LED retrofit, ภาระทำความเย็นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์, ค่าไฟฟ้าตาม TOU (time-of-use) แต่ละเครื่องมือใช้สูตรมาตรฐานและระบุสมมติฐาน

สำหรับใคร

วิศวกรพลังงานที่ออกแบบระบบ HVAC, lighting retrofit, motor selection, หรือ renewable integration นักวางแผน utility ที่คำนวณ load profile, peak demand, และระบบ distribution Facility manager ที่ตรวจสอบค่าไฟฟ้า, ESCO contract, และ M&V (Measurement & Verification) ผู้ตรวจสอบพลังงาน (energy auditor) ที่ทำ ASHRAE Level 1, 2 หรือ 3 audit นักลงทุน solar/wind ที่คำนวณ payback period, NPV, และ LCOE (Levelized Cost of Energy) นักศึกษา electrical engineering, mechanical engineering หรือ sustainable energy ผู้ที่สนใจ EV charging, residential solar หรือ home energy efficiency เครื่องคิดเลขเหล่านี้จงใจไม่ทดแทนซอฟต์แวร์ simulation เต็มรูปแบบ (eQUEST, EnergyPlus, TRNSYS, HOMER) — เป็นการคำนวณเบื้องต้นที่อยู่ก่อนการ simulation รุนแรง

มาตรฐานและสูตร

ประสิทธิภาพมอเตอร์ตาม IEC 60034-30-1 (IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 classes) และ NEMA MG 1 (premium, super-premium efficiency) สำหรับสหรัฐ ภาระความร้อนของอาคารตาม ASHRAE Handbook of Fundamentals (2021) และ ASHRAE 62.1 (ventilation) ประสิทธิภาพ HVAC — COP, EER, SEER, IEER ตาม AHRI Standard 550/590 (chillers) และ AHRI Standard 210/240 (residential AC) Solar PV — STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m², AM 1.5, 25°C cell temp) ตาม IEC 61215 และ NOCT ตาม IEC 61853 Inverter efficiency ตาม CEC weighted efficiency หรือ Euro efficiency Wind power ใช้ Betz limit (max C_p = 16/27 = 0.593) และ rated power = 0.5 × ρ × A × v³ × C_p × η LCOE = (capex + opex × N + fuel × N) / (energy × N) สำหรับ N years ที่ discount rate r ค่าไฟฟ้าตาม TOU (peak, off-peak, shoulder) ขึ้นกับ utility tariff ของประเทศ Thermal — ASHRAE 90.1 สำหรับ envelope, IES (Illuminating Engineering Society) สำหรับ lighting

สิ่งที่เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่

เครื่องคิดเลขเหล่านี้ไม่ใช่ building energy simulation (eQUEST, EnergyPlus, IES VE) — ไม่ทำ hourly simulation, daylight modeling, CFD ของ air flow หรือ infiltration analysis ไม่ใช่ renewable energy modeling tool (HOMER, RETScreen, PVsyst) — ไม่ทำ hourly weather data simulation, shading analysis, multi-year payback ที่รวม degradation rate ไม่ใช่ power system analysis tool (ETAP, PSCAD, DIgSILENT) — ไม่ทำ load flow, short-circuit, transient stability, หรือ harmonic analysis ไม่ใช่ ESCO หรือ M&V software (Retroficiency, Genability) — ไม่ทำ baseline development, weather normalization, IPMVP option B/C/D หรือ savings verification ไม่ใช่ utility billing software — ไม่ทำ rate design, demand charge optimization หรือ tariff selection ที่ซับซ้อน ไม่สร้างเอกสาร regulatory submission สำหรับ DOE, EPA หรือ utility incentive program สำหรับ workflow เหล่านั้นใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ ใช้หน้านี้สำหรับการคำนวณเบื้องต้น