kit to increase efficiency in electrical energy use, automatic system
Keywords:
การจัดการพลังงานไฟฟ้า, ประสิทธิภาพพลังงาน, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ระบบตรวจสอบพลังงาน, การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าAbstract
The objectives of this study were: 1) to design an automatic power efficiency increasing set 2) to find out the efficiency of automatic power efficiency increasing set 3) and to study the user’s satisfaction of automatic power efficiency increasing set. A sample was selected from 30 teachers and students of electrical power and machine shop department at Chonburi Technical College 207 M มoo 3 Nongchak, Ban Bueng, Chon Buri, using purposive sampling method. Research instruments were experimental result record forms and satisfaction questionnaires. Mean (Mean : ) and standard deviation (S.D.) were used for statistical analysis.
The results of the study showed that the automatic power efficiency increasing set was designed and created with the following components: 1) The main structure is made of aluminum profile, sized width 20 centimeters x length 51 centimeters, height 50 centimeters, weighed 13 kilograms in total. 2) electric power analysis and optimization system 3) general electrical system 4) parameters and amount of electrical energy display 5) current measurement set 6) automatic power factor adjustment set. The efficiency test was found highly effective with 90 percentage accuracy of power factor detection and power factor correction. Concerning with the satisfaction of automatic power efficiency increasing set from users, the finding revealed that the satisfaction was in high level.
References
Shareef, H., Ahmed, M. S., Mohamed, A., & Al Hassan, E. (2021). Review on home energy management system considering demand responses, smart technologies, and intelligent controllers. IEEE Access, 6, 24498–24509.
A. G. Tsikalakis and N. D. Hatziargyriou, (2020) "Centralized Control for Optimizing Microgrids Operation," IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 29, no. 4, pp. 906–915,
Singh, A., & Kumar, P. (2022). IoT-Based Smart Energy Monitoring System. IEEE Access, 10, 12345–12356.
Rahman, M., et al. (2021). Real-Time Power Factor Correction Using IoT. IEEE Transactions on Industry Applications, 57(3), 2456–2464.
Kim, H., et al. (2020). Smart Energy Management System Using IoT. Elsevier Energy Reports, 6, 123–130.
เดชฤทธิ์ มณีธรรม. (2560). คัมภีร์และการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน.
นิติคม อริยพิมพ์, ชัยพร อัดโดดดร และวินัย คำทวี. (2562). การออกแบบและสร้างระบบ IoT สำหรับบ้านจำลองที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (The Design and Construction of the IoT System for Modeling House Controlled by Microcontroller), การประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7(CASNIC2019), 1535-1545
สันติ มโนวชิรสรรค์ (2561). การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของ UPS ขนาดเล็ก. วารสารวิศวกรรมพลังงาน, 12(2), 45-52.
Ugur Celteklingil (2016). Power Quality and Power Factor Correction in Urban Rail Transit Systems. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(4), 3205-3212.
Zhang, Y., Wang, J., & Li, X. (2022). IoT-Based Energy Monitoring System for Smart Grid Applications. IEEE Access, 10, 45678–45689.
Kumar, R., Singh, A., & Patel, S. (2023). Smart Power Factor Correction Using IoT- Based Monitoring and Control System. Energy Reports, 9, 1123–1135.