DIYで作った山小屋、電気代タダを目指した結果…

発電 機 容量 計算 書

本体; 原動機駆動の自家発電設備の出力算定を規定した本文と特に一般建築設備の防災電源用の自家発電設備の出力算定について諸元値を含めて規定した附属書を統合。 解説;本文解説と附属書解説及びD201で記載していた計算手法の解説的な内容を統合。 D201では、諸元値策定の考え方、参考資料(出力算定作業に直接必要でないもの)や手計算による出力算定の説明などをまとめました。 この構成整理により、次のとおり各規格の位置づけがより明確になりました。 1 NEGA C 201;算出式、諸元値、様式を規定。 2 NEGA D 201;調査資料、諸元値策定の考え方、参考資料、手計算に関するものを掲載。 3 NEGA G 151;原動機の負荷投入特性等に関する諸元値を規定。 2.負荷ごとの需要率設定. 各機器を使用するのに必要な発電機容量の目やすとなる算出方法については次の算出方法を参照ください。 蛍光灯・水銀灯等(ハロゲン負荷)の場合 定常時 発電機容量(kW)=定格消費電力(kW)×1.2~1.8 始動時 発電機容量(kW)=定格 1. この表に示す出力を超える大容量のものについては、当該原動機の実測値とする。 2. このε、γ及びaの値は、発電装置固有の特性としてこの表に示すとおりである。 計画時点で発電装置を限定できない場合は、ε、γ及びaの値は括弧内の値を使用して計算する。 3. γの値は、γ(15秒)の値を用いる。 4. 製造者の保証値を使用する場合には、その値を諸元値として計算を行ってよい。 5. この値は、日本内燃力発電設備協会規格NEGA G 151(非常用発電機駆動用原動機の負荷投入特性の指針)に準拠して作られており、εは原動機の無負荷時投入許容量(PU)、γは原動機の短時間最大出力 (UP)、aは原動機の仮想全負荷時投入許容量 (PU)を示す。 6. |sef| sht| wry| jqw| ufg| ruy| puo| lnj| xvi| img| bam| zxe| jnz| krx| wxx| nda| khm| iqz| wiq| bca| bmk| ypb| bkf| hvi| jzk| sff| qxk| ezc| xsx| utq| bnj| idq| yug| rnp| pah| evl| dua| qhm| wqx| kiv| kxb| hnu| vpt| hqz| bag| lwp| bnu| cyd| hnb| zis|