Consumo de energía en Tailandia

Por Lodewijk Lagemaat
Publicado en Fondo
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8 mayo 2017

El 4 de mayo se midió el primer pico de consumo de energía de este año, reveló el director Rerngchai Kongthong de la Autoridad de Generación de Energía de Tailandia (EGAT).

El aumento coincidió con una temperatura exterior promedio más alta (35,2 grados centígrados), pero se mantuvo justo por debajo del pico del año pasado 2016 con un valor de 30.972 megavatios.

La alta demanda de electricidad se ha atribuido a la temperatura más alta, ya que los ciudadanos usan acondicionadores de aire y ventiladores para bajar la temperatura. El pico más bajo probablemente se puede atribuir a un aumento en los equipos de eficiencia energética, que se utilizarán cada vez más.

Aunque el consumo se atribuye a las temperaturas más altas, los nuevos grandes almacenes (incluso con “suelo de deportes de invierno”) y los hoteles también son grandes consumidores de energía.

Rerngchai señala que la EGAT continuará monitoreando de cerca el consumo de energía ya que ha habido picos importantes en los últimos 3 años. Si el consumo aumenta a 32.059 megavatios, un 3,5 por ciento más que en 2016, se deberán encender generadores adicionales en Bang Pakong y Ratchaburi para satisfacer la demanda. Sin embargo, los costos de producción y las facturas de energía para el público también aumentarán.

Fuente: Correo de Pattaya

10 respuestas a “Consumo de energía en Tailandia”

  1. Ruud dice en

    Mi mayor consumo de energía se debe principalmente al hecho de que el voltaje cae por debajo de los 200 voltios.
    Esto significa que en los cables circularán corrientes más grandes (los motores (del acondicionador de aire) consumen mucha más corriente y potencia cuando el voltaje es demasiado bajo, en contraste con las lámparas) y se producen más pérdidas en los cables, lo que hace que el voltaje aumente aún más. más disminuye y la corriente aumenta.
    A pesar del considerable crecimiento en el número de casas y acondicionadores de aire en el pueblo, nunca se ha agregado un transformador.

    • Pieter dice en

      Ese también es el problema aquí, en mi vecindad inmediata hay una empresa de daños / reparación con equipos de soldadura.
      En el momento en que comienza a soldar, el voltaje cae muy por debajo de los 200 voltios, en el momento en que se "libera" la soldadura, el voltaje sube a más de 260 voltios.
      Se quejó varias veces, pero no ve a nadie, y transformadores más grandes. olvídalo.
      Y sí, tengo copias de seguridad/ups para la computadora, pero cuando hay sobretensión, todo se apaga.
      Extremadamente molesto, pero ¿qué puedes hacer al respecto?

      • pulmón addie dice en

        Los transformadores constan de 220V en 220V. Varía el voltaje de entrada, el voltaje de salida se mantiene en 220V. Puede cambiarlos entre dispositivos "sensibles" para protegerlos contra sobretensiones. Si desea un transformador que pueda entregar alta potencia, entonces son caros, pero para baja potencia, computadoras, por ejemplo, el precio no es tan malo. La mayoría de las computadoras están equipadas con un "transformador de aislamiento", pero tienen un propósito diferente.

        • pulmón addie dice en

          Olvide mencionar:
          hay muy buenos "estabilizadores de voltaje" con una capacidad decente en el mercado. “EREA” es un fabricante… echa un vistazo en internet. La conexión no es problema.

    • pulmón addie dice en

      Estimado Ruud,
      Tu razonamiento no tiene sentido. Está confundiendo la "Potencia en vatios" y la "Potencia en amperios" registradas. Sí, esos dos dependen el uno del otro, pero hay un tercer factor y ese es "Voltaje en voltios". Todo esto es directamente proporcional y la fórmula es:
      P = U x I (ley de Pouillet) En caso de que el voltaje baje, la corriente aumenta pero la potencia consumida sigue siendo la misma.
      Su medidor no mide la corriente, sino la potencia absorbida.
      Ejemplo: un dispositivo con una potencia de 1000W, voltaje nominal 22OV consumirá aproximadamente 4.5 A de corriente. (1000: 22O= aproximadamente 4.5)
      el mismo dispositivo con una potencia de 1000W, voltaje nominal de 200V consumirá 5 A de corriente (1000: 200 = 5), pero el consumo de energía, que finalmente se mide, es idéntico = 1000W.
      Las fuertes fluctuaciones de voltaje no son saludables para algunos dispositivos. Si el voltaje es demasiado bajo, por ejemplo, un motor consumirá demasiada corriente y eventualmente puede quemarse, ya que la corriente más alta también provocará una temperatura más alta y la capa de barniz aislante de los devanados se derretirá, pero ¿eso aumentará su consumo? ??
      En el caso de las lámparas incandescentes: simplemente darán menos luz si el voltaje es demasiado bajo. Si el voltaje es demasiado alto, el filamento de la lámpara se quemará.
      El hecho de que tenga un "efecto dominó" cuando el voltaje es demasiado bajo y, por lo tanto, una corriente más alta en las tuberías se debe a que los cables de alimentación son demasiado delgados para pasar esa corriente más alta y, por lo tanto, también pueden calentarse y posiblemente quemarse.

      • Ruud dice en

        Querida Lung Addie:

        Mi razonamiento es acertado.
        Tienes razón sobre las bombillas incandescentes, pero los motores funcionan de manera diferente.

        Cuando el motor está funcionando, genera un voltaje inverso, que limita la corriente.
        En un motor que no funciona en absoluto, por ejemplo porque está bloqueado, se ha convertido en una resistencia de baja impedancia, que pronto emitirá nubes de humo si no está protegido.
        En ese caso, no se realiza ningún trabajo para enfriar la casa, sino solo para calentar el compresor exterior.
        Por lo tanto, la protección térmica también se activa.

        Cuanto más cae el voltaje por debajo de los 220 voltios, más energía se usa para calentar el compresor en el exterior, ya que no funciona de manera óptima con un voltaje demasiado bajo, y menos energía se usa para enfriar la casa.
        Por lo tanto, el compresor tiene que funcionar más tiempo para enfriar la casa y, por lo tanto, utilizará más energía.

        Los cables de alimentación de la casa son de buena calidad y de cobre.
        Con un diámetro mayor al recomendado (de memoria 16 mm, pero quizás no sea así) pero son largas al metro.
        Desde el medidor hasta la casa pierdo 5 voltios cuando el aire acondicionado está funcionando.

  2. Jer dice en

    Que bueno que haces una medicion continua del voltaje, al menos puedes demostrar que el proveedor de energia esta fallando. ¿O simplemente tiene los electrodomésticos y el aire acondicionado encendidos con más frecuencia y/o durante un período de tiempo más largo y, por lo tanto, usa más?

    • Ruud dice en

      En el pasado, cuando todavía tenía bombillas, se veía claramente que bajaba el voltaje.
      Aproximadamente entre las 19.00 y las 22.00 horas.
      A veces también se nota con el aire acondicionado, porque el compresor ya no arranca, porque el compresor se ha calentado demasiado y la protección térmica lo está bloqueando.
      Esto nunca sucede durante el día, cuando la temperatura es más alta, sino probablemente al comienzo de la noche, cuando todos encienden la olla arrocera.
      Esto indica claramente que el problema está en la tensión de red.

      Sin embargo, lo noto más en mi máquina de café (espresso).
      Cuando el voltaje ha bajado a 200 voltios, el agua solo sale goteando y ya no forma una agradable capa de espuma en el café.
      Y creo que eso es lo peor.

      No, no mido continuamente, pero ocasionalmente conecto un voltímetro.

      Tengo que buscar un taller con personal que entienda de paneles solares y energía de respaldo, que también pueda estabilizar los 220 voltios (por ejemplo, aire acondicionado).
      Creo que la tienda estará allí, pero el personal informado será más difícil.

  3. jejeje dice en

    Vi estabilizadores de voltaje en la casa global.
    No creo que el personal pueda explicar cómo conectarse.

    M.vr.gr.

  4. Arie dice en

    Algunas historias no tienen mucho sentido.
    Cuando cae el voltaje, la corriente también cae, porque la corriente es proporcional al voltaje.
    ¡Si el voltaje cae, la corriente también cae!


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