Содержание
Как перевести амперы в киловатты и обратно: правила и примеры
Амперы и киловатты – характеристики электроэнергии, потребляемой устройствами, подключенными к сети. Первую называют еще нагрузкой, а вторую – мощностью. Необходимость перевода возникает на стадии подбора защитных устройств, в маркировке которых чаще всего указывается лишь сила тока.
Все о том, как перевести Амперы в Киловатты, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы рассмотрим теорию, разберемся с основными принципами перевода, а затем поясним смысл этих действий на практических примерах. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно выполнять такие вычисления.
Содержание статьи:
- Причины для выполнения перевода
- Правила проведения перевода
- Однофазная электрическая цепь
- Трехфазная электрическая цепь
- Примеры перевода ампер в киловатты
- Пример №1 — перевод А в кВт в однофазной сети 220В
- Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети
- Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети
- Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети
- Выводы и полезное видео по теме
Причины для выполнения перевода
Мощность и сила тока — ключевые характеристики, необходимые для грамотного подбора защитных устройств для оборудования, питающегося электроэнергией. Защита нужна для предотвращения оплавления изоляции проводки и поломки агрегатов.
Электропроводка, питающая освещение, электроплиту, кофе-машину должна защищаться индивидуально подобранными устройствами. Ведь каждый потребитель создает «свою» нагрузку – другими словами, потребляет определенный ток.
Кстати, кабели, провода, питающие перечисленные бытовые устройства, обладают определенной токонесущей способностью. Последняя диктуется сечением жил.
Каждое защитное устройство обязано срабатывать в момент скачка напряжения, опасного для защищаемого типа техники или группы технических устройств. Значит, подбирать и автоматы следует так, чтобы во время угрозы для маломощного прибора не отключалась полностью сеть, а только ветка, для которой этот скачек является критичным.
На корпусах предложенных торговой сетью проставлена цифра, обозначающая величину предельно допустимого тока. Естественно, указана она в Амперах.
А вот на электроприборах, которые обязаны защищать эти автоматы, обозначена потребляемая ими мощность. Тут и возникает необходимость в переводе. Несмотря на то, что разбираемые нами единицы принадлежат разным токовым характеристикам, связь между ними прямая и довольно тесная.
Правильно подобрать защиту помогают амперы и киловатты, характеризующие электропотребление бытовых устройств
Напряжением именуют разность потенциалов, проще говоря, работу, вложенную в перемещение заряда от одной точки к другой. Выражается оно в Вольтах. Потенциал — это и есть энергия в каждой из точек, в которой находится/находился заряд.
Под силой тока подразумевается число Ампер, проходящих по проводнику в конкретную единицу времени. Суть мощности заключается в отражении скорости, с которой происходило перемещение заряда.
Мощность обозначают в Ваттах и Киловаттах. Ясно, что второй вариант используется, когда слишком внушительную четырех- или пятизначную цифру нужно сократить для простоты восприятия. Для этого ее значение просто делят на тысячу, а остаток округляют как обычно в большую сторону.
Для питания мощного оборудования нужна более высокая скорость потока энергии. Предельно допустимое напряжение для него больше, чем для маломощной техники. У подбираемых для него автоматов предел срабатывания должен быть выше. Следовательно, точный подбор по нагрузке с грамотно выполненным переводом единиц просто необходим.
Правила проведения перевода
Часто изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.
Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:
- тестером;
- токоизмерительными клещами;
- электротехническим справочником;
- калькулятором.
При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:
- Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
- Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
- Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.
В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.
У нас на сайте также есть материал о правилах перевода Амперов в Ватты. Чтобы с ним ознакомиться, переходите, пожалуйста, по .
Однофазная электрическая цепь
На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.
Чтобы не заниматься вычислениями, при выборе автомата можно воспользоваться ампер-ватт таблицей. Здесь уже есть готовые параметры, полученные путем выполнения перевода при соблюдении всех правил
Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Подробнее о расчете мощности, силы тока и напряжения, а также о взаимосвязи этих величин мы говорили в .
Отсюда вытекает:
кВт = (1А х 1 В) / 1 0ᶾ
А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример.
Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы.
Получим:
220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт
Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.
Это и есть коэффициент мощности или cos φ. Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание.
Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.
Трехфазная электрическая цепь
В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.
Подключение потребителей может быть выполнено в одном из двух вариантов — звездой и треугольником. В первом случае это 4 провода, из которых 3 являются фазными, а один — нулевым. Во втором применяют три провода
После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети.
Основные формулы имеют следующий вид:
Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I
Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U
Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.
На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.
Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.
Примеры перевода ампер в киловатты
Преобразование ампер в киловатты — довольно простая математическая операция.
Бывает так, что на этикетке электроприбора присутствует значение мощности в кВт. В этом случае придется киловатты переводить в амперы. При этом I = P : U = 1000 : 220 = 4,54 А. Справедливо и обратное — P = I х U = 1 х 220 = 220 Вт = 0,22 кВт
Существует также много онлайн – программ, где нужно всего-навсего ввести известные параметры и нажать соответствующую кнопку.
Пример №1 — перевод А в кВт в однофазной сети 220В
Перед нами стоит задача: определить предельную мощность, допустимую для автоматического выключателя однополюсного с номинальным током 25 А.
Применим формулу:
P = U х I
Подставив значения, которые известны, получим: P = 220 В х 25 А = 5 500 Вт = 5,5 кВт.
Это обозначает, что к этому автомату могут быть подключены потребители, общая мощность которых не выходит за пределы 5,5 кВт.
По такой же схеме можно решить вопрос подбора сечения провода для электрочайника, потребляющего 2 кВт.
В этом случае I = P : U= 2000 : 220 = 9 А.
Это совсем маленькое значение. Нужно серьезно подойти к выбору сечения провода и материалу. Если отдать предпочтение алюминиевому, он выдержит только слабые нагрузки, медный с такого же диаметра будет мощнее в два раза.
Подробнее о выборе нужного сечения провода для устройства домашней проводки, а также правила вычисления сечения кабеля по мощности и по диаметру мы разбирали в следующих статьях:
Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети
Усложним задачу — продемонстрируем процесс перевода киловатт в амперы. Имеем какое-то число потребителей.
Среди них:
- четыре лампы накаливания каждая по 100 Вт;
- один обогреватель мощностью 3 кВт;
- один ПК мощностью 0,5 кВт.
Определению суммарной мощности предшествует приведение величин всех потребителей к одному показателю, точнее — киловатты следует перевести в ватты.
Розетки, АВ в своей маркировке содержат амперы. Для непосвященного человека сложно понять, отвечает ли нагрузка по факту расчетной, а без этого невозможно правильно выбрать предохранитель
Мощность обогревателя равна 3 кВт х 1000 = 3000 Вт. Мощность компьютера — 0,5 кВт х 1000 = 500 Вт. Лампы — 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт.
Тогда обобщенная мощность: 400 Вт + 3000 Вт + 500 Вт = 3 900 Вт или 3,9 кВт.
Такой мощности соответствует сила тока I = P : U = 3900Вт : 220В = 17,7 А.
Из этого вытекает, что приобрести следует автомат, рассчитанный на номинальный ток не меньше, чем 17,7 А.
Наиболее соответствующим нагрузке мощностью 2,9 кВт является автомат стандартный однофазный 20 А.
Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети
Алгоритм перевода ампер в киловатты и в обратном направлении в трехфазной сети отличается от сети однофазной только формулой. Допустим, нужно высчитать, какую же наибольшую мощность выдержит АВ, номинальный ток которого 40 А.
В формулу подставляют известные данные и получают:
P = √3 х 380 В х 40 А = 26 296 Вт = 26,3кВт
Трехфазный АБ на 40 А гарантировано выдержит нагрузку 26,3 кВт.
Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети
Если мощность потребителя, подключаемого к трехфазной сети, известна, ток автомата вычислить легко. Допустим, имеется трехфазный потребитель мощностью 13,2 кВт.
В ваттах это будет: 13,2 кт х 1000 = 13 200 Вт
Далее, сила тока: I = 13200Вт : (√3 х 380) = 20,0 А
Получается, что этому электропотребителю нужен автомат номиналом 20 А.
Для однофазных аппаратов существует следующее правило: один киловатт соответствует 4,54 А. Один ампер — это 0,22 кВт или 220 В. Это утверждение — прямой результат, вытекающий из формул для напряжения 220 В.
Выводы и полезное видео по теме
О связи ватт, ампер и вольт:
Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.
У вас остались вопросы по принципу перевода Амперов в Киловатты или хотите уточнить нюансы практического расчета? Задавайте свои вопросы нашим экспертам в блоке комментариев, расположенном ниже под статьей.
Если у вас есть полезная информация, дополняющая изложенный выше материал, или уточнения, поправки, пишите свои замечания и дополнения ниже.
Как перевести Амперы в киловатты: формула, таблица
Основная характеристика большинства электроприборов мощность, которая указывается в ваттах или киловаттах, а главным параметром уставки защитных приборов и кабелей является ток, который измеряется в амперах.
Поэтому при выборе защитной аппаратуры, сечения проводов и в некоторых других случаях необходимо выполнить перерасчёт. Для этого необходимо знать, как перевести амперы в киловатты.
Для чего это необходимо
Ток, потребляемый электроприборами, подключёнными к одной линии, ограничен нагревом кабелей. При превышении этого параметра токоведущая жила начинает перегреваться, что приводит к выходу изоляции из строя, её разрушению и короткому замыканию.
Допустимый ток для проводов разного сечения указан в ПУЭ гл. 1.3. Исходя из этого параметра, подбираются уставки защитных автоматов и номинальный ток УЗО и реле напряжения.
Вторым фактором, отграничивающим мощность, является предельный ток бытовых розеток. Для большинства коммутационных устройств он составляет 16 А, поэтому мощность бытовых электроприборов производители ограничивают величиной 3,5 кВт.
На электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор.
Однако на самих электроприборах наносится другая техническая характеристика. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах, которая отображает мощность, потребляемую прибором.
Часто возникает проблема с подбором автоматов для определённой нагрузки. Совершенно понятно, что для электрической лампочки нужен один автомат, а для стиральной машины или бойлера – более мощный.
Тут – то и возникает вполне логический вопрос и проблема как перевести Амперы в Киловатты. Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер \ Ватт, используя нижеприведённую информацию.
Какие параметры необходимы для расчёта
Непосредственно рассчитать, сколько ампер в одном киловатте невозможно, это разные величины, как объём и вес, и для пересчёта необходимо использовать несколько параметров и специальные формулы.
Обозначение напряжения, тока и мощности
Для определения потребляемого электроприбором тока, а так же перед тем, как перевести амперы в киловатты, необходимо измерить и использовать следующие параметры сети и оборудования:
- Напряжение. Это разность потенциалов между различными участками электроцепи. Для бытовых электроприборов это потенциал между фазным и нейтральным проводами. Условно напряжение можно сравнить с давлением воды в водопроводе. Единица измерения этого параметра называется «вольт», свое название он получил в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольты. Условное обозначение напряжения в формулах «U», числовое значение разности потенциалов указывается, как *В или *V.
- Сила тока. Указывает на количество заряженных частиц, проходящих по проводнику за 1 секунду. Аналогом силы тока может служить поток воды в трубе. Единица силы тока называется «ампер» и она так называется в честь французского физика Андре́-Мари́ Ампе́ра. В формулах ток указывается «I», а величина силы тока обозначается *А.
- Мощность. Определяет работу, выполненную в единицу времени. Этот параметр носит название «ватт», в формулах он указывается как «Р», а числовое значение выглядит как «Вт» или *W. Мощность электроприборов большой мощности измеряется в «киловаттах» или «кВт», причём 1кВт=1000Вт. Название единице мощности дано в честь шотландско-ирландского изобретателя-механика Джеймса Уатта (Ватта).
Как измеряется электрическая мощность
Мощность, потребляемую электроприбором или вырабатываемую генератором нельзя узнать простым измерением, как ток или напряжение. Его величина зависит от обоих параметров, и существует несколько способов узнать эту её значение:
- Использовать ваттметр. У этого прибора имеются две пары выводов, одна из которых включается параллельно с оборудованием и измеряет проходящий через него ток, а вторая пара определяет напряжение сети.
- Отдельно при помощи мультиметра узнать протекающий ток и напряжение на подключении к оборудованию. После этого использовать соответствующие формулы и произвести расчёт мощности.
- Измерить только ток, а величину напряжения в сети принять равной 220В или использовать паспортные данные блока питания, после чего произвести расчёт. Это самый простой, хотя и приблизительный метод определения мощности.
Информация! При падении напряжения в сети, особенно в сёлах, где имеется значительная протяжённость линий электропередач, одновременно падает мощность электрообогревателей, бойлеров и электроплит. |
По какой формуле выполняется расчет
На корпусе большинства аппаратов не указан ток потребления и для того, чтобы определить соответствие приборов и проводки необходимо произвести перевод ампер в киловатты.
Эти два параметра, согласно законам электротехники связаны между собой, поэтому для того, чтобы узнать, сколько киловатт выдержит автомат на 40 Ампер, достаточно применить соответствующую формулу или использовать один из онлайн-калькуляторов.
Расчёт мощности производится путём произведения между собой тока и напряжения, причём все величины должны иметь одинаковую разрядность — ватты, вольты и амперы или киловатты, киловольты и килоамперы.
Самый простой вид имеет формула для постоянного тока и бытовых электроприборов Р=UxI, где:
- Р — мощность;
- U — напряжение;
- I — сила тока.
Для более точного расчёта следует учитывать коэффициент мощности, или cosφ, указывающий соотношение активной и полной мощности. В этом случае формула имеет следующий вид P=I*U*cosφ. Этот параметр учитывается при расчёте мощных трансформаторов и других промышленных электроприборов
В трёхфазной сети учитывается так же сдвиг фаз и расчёт мощности производится по формуле:
P = √3*U*I*сos φ
Перевод Ампер в киловатты
Однозначно сказать, сколько ампер в 1 киловатте невозможно. Для этого необходимо учесть напряжение сети и количество фаз. В основе этих расчётов находятся формулы, согласно которым мощность равна произведению силы тока и напряжения P=U*I или, используя алгебраическое преобразование ток равен результату деления мощности на напряжение I=P/U.
В разных сетях эти формулы немного отличаются друг от друга, учитывая особенности конкретной ситуации.
Однофазная сеть
В России, странах СНГ и некоторых других государствах напряжение однофазной сети равно 220В и, несмотря на то, что фактические параметры сети могут отличаться в любую сторону, при расчёте сечения проводов и уставок автоматических выключателей используется именно эта величина.
Следовательно, формулы перевода амперов в киловатты и обратно имеют следующий вид:
- Определение силы тока. Для этого используется выражение I=P/U=Р/220. При этом допускается использовать упрощённый вариант расчёта I(А)=Р(кВт)*4.45≈Р(кВт)*5.
- Расчёт допустимой мощности. В том случае, если имеется кабель или автомат, то для определения мощности электроприборов применяется формула P=U*I=220*I или Р(кВт)=I(А)/4,5≈I(А)/5
Использование упрощённых вариантов расчёта является в некоторой степени более правильным, так как при этом автоматически добавляется необходимый запас сечения кабеля или уставки автомата.
Трехфазная сеть
Расчёт в трёхфазной сети производится в двух случаях — подключение к линии большого количества однофазных приборов или для монтажа электродвигателя. В первом случае вычисления выполняются для каждой фазы в отдельности, а для электродвигателя необходимо учитывать коэффициент мощности cosφ, для электромашин он равен 0,8-0,85.
Формулы для трёхфазных электродвигателей имеют следующий вид:
- Расчёт силы тока для выбора автомата и сечения провода. В сети 380В ток рассчитывается по формуле I=P/(U*√3*cosφ)=Р/(380*1.7*0.80)=Р/516. Допускается применять упрощённый вариант I(A)≈Р(кВт)*2.
- При наличии автоматического выключателя и кабеля необходим расчёт максимальной мощности электродвигателя в данной сети. Для этого используется выражение P= √3*U*I*сos φ=1,7*380*I*0.80 или Р(кВт)≈I(А)/2.
Важно! Для выбора уставки тепловой защиты необходимо использовать паспортные данные электродвигателя. |
Сеть постоянного тока
В сети постоянного тока применяется первоначальный вариант формул I=P/U и P=I*U. Чаще всего этот расчёт производится для выбора блока питания светодиодной ленты, в параметрах которой указываются только напряжение питания и мощность одного метра, или длины ленты, которую можно подключить к данному источнику напряжения.
Поэтому при вычислении используется длина ленты L и формулы приобретают вид I(бп)=P*L/U=P*L/12 и L=I(бп)/(Р/U). Кроме того, для увеличения срока службы драйвера (блока питания) его необходимо выбирать с 10% запасом мощности.
Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети
- — Ватт = Ампер * Вольт:
- — Ампер = Ватты / Вольт:
Для того чтобы Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт) нужно полученное значение разделить на 1000. То есть в 1000 Вт = 1 кВт.
Как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети
- — Ватт = √3 * Ампер * Вольт * сos φ:
- — Ампер = Ватты / (√3 * Вольт * cosφ):
Итак, например, рассчитывая ток, который будет течь по проводам при включении электрического чайника мощностью 2 кВт (2000 Ватт) и с переменным напряжением в сети 220 Вольт, следует применить следующую формулу. Разделить 2 кВт на 220 Вольт. В итоге получим 9 – это и будет количество Ампер.
Информация! сos φ — коэффициент мощности, показывающий потребление реактивной мощности. Его нужно учитывать для таких нагрузок как электродвигатели, трансформаторы, линии электропередач. Коэффициент мощности cosφ для бытовых электроприборов принимается равным 1 и при расчётах не учитывается. |
По сути это не малый ток, поэтому, подбирая кабель, следует учитывать его сечение. Провода, изготовленные из алюминия могут выдерживать значительно меньшие нагрузки, чем медные того же сечения.
Но и слишком тонкие провода из меди тоже могут не выдержать нагрузки. В лучшем случае они просто перегорят или «выбьет» автоматы. В худшем – может стать причиной пожара. Поэтому подходить к выбору автоматов и сечения провода нужно крайне ответственно.
Пример перевода ампер в киловатты
Для лучшего понимания того, как перевести амперы в киловатты, можно рассмотреть несколько практических примеров применения этих формул.
Для однофазной сети 220 Вольт
Предположим, что выделенная линия розеток подключена к автоматическому выключателю С16, имеющему уставку 16А. Необходимо узнать, какая общая мощность электроприборов может быть подключена к сети.
Расчёт выполняется по формуле P=U*I=220В*16А=3520 Вт=3.5 кВт. Однако желательно уменьшить эту величину на 10-15% для того, чтобы предотвратить ложные срабатывания защиты или использовать упрощённое выражение Р(кВт)=I(A)/5=16/5=3,2 кВт.
В паспорте кондиционеров указываются сразу два значения мощности — тепловая и электрическая, причём тепловая в несколько раз больше. Это связано с тем, что этот аппарат работает по принципу теплового насоса и при расчётах необходимо учитывать именно электрическую мощность.
Для трехфазной сети 380 Вольт
При подключении трёхфазных электродвигателей чаще всего производится выбор автомата и кабеля, а не мощности электромашины. Предположим, имеется электродвигатель 5 кВт, сколько ампер должна быть уставка автомата?
Этот расчёт в сети 380В производится по формуле I=P/(U*√3*cosφ)=5000/(380*1. 7*0.80)=5000/516=9,68А или по упрощённому варианту I(A)≈Р(кВт)*2=5*2=10А.
Сеть постоянного тока 12 Вольт
Достаточно часто возникает ситуация при которой необходимо подобрать блок питания к светодиодной ленте. Предположим, что в наличии имеются 4 метра полосы, на этикетке которой указано, что мощность одного метра 14,4 Вт/м. В этом случае вычисления производятся в несколько этапов:
- 1. Узнать ток потребления 1метра ленты. Расчёт выполняется по формуле I=P/U=14.4/12=1,2 А/м.
- 2. Определяется общий ток полосы. I=1,2*4=4,8 А.
- 3. Берётся необходимый коэффициент запаса мощности 10%. I=4,8А*110%=4,8А*1,1=5,28 А.
Следовательно, выходной ток блока питания должен быть не меньше 5,28 А.
Похожие материалы на сайте:
- Нож электрика
- Токоизмерительные клещи
- Как найти мощность через ток
- Индикатор светится на фазе и на нуле
Таблица силы тока
: преобразование кВА и кВт в ампер
Используя рабочую мощность и напряжение вашего генератора, вы можете обратиться к таблице ниже, чтобы оценить выходную силу тока генератора. Эта диаграмма дает только оценку того, сколько ампер вырабатывает ваш генератор во время работы, и не является точным представлением; различные факторы могут повышать или понижать значение.
Таблица преобразования силы тока
Коэффициент мощности 80 %
кВА | кВт | 208 В | 220 В | 240 В | 380 В | 400 В | 440 В | 450 В | 480 В | 600 В | 2400 В | 3300 В | 4160 В |
8 | 6,3 | 17,5 | 16,5 | 15,2 | 9,6 | 9.1 | 8,3 | 8. 1 | 7,6 | 6.1 | — | — | — |
9,4 | 7,5 | 26,1 | 24,7 | 22,6 | 14,3 | 13,6 | 12,3 | 12 | 11,3 | 9.1 | — | — | — |
12,5 | 10 | 34,7 | 33 | 30,1 | 19.2> | 18,2 | 16,6 | 16,2 | 15,1 | 12 | — | — | — |
18,7 | 15 | 52 | 49,5 | 45 | 28,2 | 27,3 | 24,9 | 24,4 | 22,5 | 18 | — | — | — |
25 | 20 | 69,5 | 66 | 60,2 | 38,4 | 36,4 | 33,2 | 30,1 | 24 | 6 | 4,4 | 3,5 | — |
31,3 | 25 | 87 | 82,5 | 75,5 | 48 | 45,5 | 41,5 | 40,5 | 37,8 | 30 | 7,5 | 5,5 | 4,4 |
37,5 | 30 | 104 | 99 | 90,3 | 57,6 | 54,6 | 49,8 | 48,7 | 45,2 | 36 | 9. 1 | 6,6 | 5,2 |
50 | 40 | 139 | 132 | 120 | 77 | 73 | 66,5 | 65 | 60 | 48 | 12.1 | 8,8 | 7 |
62,5 | 50 | 173 | 165 | 152 | 96 | 91 | 83 | 81 | 76 | 61 | 15,1 | 10,9 | 8,7 |
75 | 60 | 208 | 198 | 181 | 115 | 109 | 99,6 | 97,5 | 91 | 72 | 18.1 | 13.1 | 8,7 |
93,8 | 75 | 261 | 247 | 226 | 143 | 136 | 123 | 120 | 113 | 90 | 22,6 | 16,4 | 13 |
100 | 80 | 278 | 264 | 240 | 154 | 146 | 133 | 130 | 120 | 96 | 21. 1 | 17,6 | 13,9 |
125 | 100 | 347 | 330 | 301 | 192 | 182 | 166 | 162 | 150 | 120 | 30 | 21,8 | 17,5 |
156 | 125 | 433 | 413 | 375 | 240 | 228 | 208 | 204 | 188 | 150 | 38 | 27,3 | 22 |
187 | 150 | 520 | 495 | 450 | 288 | 273 | 249 | 244 | 225 | 180 | 45 | 33 | 26 |
219 | 175 | 608 | 577 | 527 | 335 | 318 | 289 | 283 | 264 | 211 | 53 | 38 | 31 |
250 | 200 | 694 | 660 | 601 | 384 | 364 | 332 | 324 | 301 | 241 | 60 | 44 | 35 |
312 | 250 | 866 | 825 | 751 | 480 | 455 | 415 | 405 | 376 | 300 | 75 | 55 | 43 |
375 | 300 | 1040 | 990 | 903 | 576 | 546 | 498 | 487 | 451 | 361 | 90 | 66 | 52 |
438 | 350 | 1220 | 1155 | 1053 | 672 | 637 | 581 | 568 | 527 | 422 | 105 | 77 | 61 |
500 | 400 | 1390 | 1320 | 1203 | 770 | 730 | 665 | 650 | 602 | 481 | 120 | 88 | 69 |
625 | 500 | 1735 | 1650 | 1504 | 960 | 910 | 830 | 810 | 752 | 602 | 150 | 109 | 87 |
750 | 600 | 2080 | 1980 | 1803 | 1150 | 1090 | 996 | 975 | 902 | 721 | 180 | 131 | 104 |
875 | 700 | 2430 | 2310 | 2104 | 1344 | 1274 | 1162 | 1136 | 1052 | 842 | 210 | 153 | 121 |
1000 | 800 | 2780 | 2640 | 2405 | 1540 | 1460 | 1330 | 1300 | 1203 | 962 | 241 | 176 | 139 |
1125 | 900 | 3120 | 2970 | 2709 | 1730 | 1640 | 1495 | 1460 | 1354 | 1082 | 271 | 197 | 156 |
1250 | 1000 | 3470 | 3300 | 3009 | 1920 | 1820 | 1660 | 1620 | 1504 | 1202 | 301 | 218 | 174 |
1563 | 1250 | 4350 | 4130 | 3765 | 2400 | 2280 | 2080 | 2040 | 1805 | 1503 | 376 | 273 | 218 |
1875 | 1500 | 5205 | 4950 | 4520 | 2800 | 2730 | 2490 | 2440 | 2260 | 1805 | 452 | 327 | 261 |
2188 | 1750 | — | — | 5280 | 3350 | 3180 | 2890 | 2830 | 2640 | 2106 | 528 | 380 | 304 |
2500 | 2000 | — | — | 6020 | 3840 | 3640 | 3320 | 3240 | 3015 | 2405 | 602 | 436 | 348 |
2812 | 2250 | — | — | 6780 | 4320 | 4095 | 3735 | 3645 | 3400 | 2710 | 678 | 491 | 392 |
3130 | 2500 | — | — | 7520 | 4800 | 4560 | 4160 | 4080 | 3765 | 3005 | 752 | 546 | 435 |
Проще говоря, кВт — это количество энергии, вырабатываемой устройством, а кВА — количество потребляемого им тока.
- Киловатты (кВт) : В метрической системе киловатт эквивалентен 1000 ваттам. Это количество фактической мощности, которую производит машина, такая как двигатель или газогенератор.
- Киловольт-ампер (кВА) : Это измерение более широко используется за пределами США. Он отражает кажущуюся генерируемую мощность : количество энергии, используемой системой.
В системе постоянного или постоянного тока эти два числа совпадают. Но в системах переменного или переменного тока ток может не совпадать по фазе с напряжением, что делает систему менее эффективной. В таких случаях вы будете использовать меньше энергии, чем выдаете.
Если ваша электрическая система не рассчитана на ток, который вы генерируете, вы будете тратить энергию впустую.
Фазные амперы Объяснение
Генераторы (иногда называемые генераторными установками для «генераторных установок») бывают двух типов: однофазные и трехфазные машины.
Однофазные генераторы переменного тока обычно используются, когда вам не нужна такая большая мощность и вам не нужен генератор, который работает непрерывно. Они работают в общем диапазоне от 120 до 240 вольт (в нижней части диаграммы, показанной выше). Они хороши для бытового использования, поэтому, если вам нужен генератор для дома, они могут обеспечить эффективность и экономичную мощность.
- Чтобы рассчитать кВА генератора для однофазного тока, умножьте вольты на ампер и разделите на 1000.
- Чтобы рассчитать мощность в кВт, умножьте вольты на амперы на коэффициент мощности (PF) — отношение фактической протекающей мощности к полной мощности — затем разделите на 1000.
Трехфазные токи также обеспечивают питание переменного тока и работают при гораздо более высоком напряжении, обычно около 480 вольт. В отличие от однофазных генераторов, они подают мощность тремя волнами, поэтому их выход непрерывен. Эти коммерческие генераторы используются в основном для тяжелых работ, таких как электроснабжение промышленных и сельскохозяйственных проектов и операций.
- Чтобы рассчитать кВА для трехфазного генератора, умножьте вольты на амперы на 1,73, а затем разделите результат на 1000.
- Чтобы рассчитать кВт, умножьте вольты x ампер x 1,73 x PF — отношение фактической мощности, протекающей к полной мощности, — затем разделите на 1000.
Расчет мощности генератора
Генератор какого размера вам нужен? Это важный вопрос. Независимо от того, покупаете ли вы или арендуете генератор, знание его мощности говорит вам, может ли он обеспечить достаточную мощность для запуска того, что вы планируете использовать. Если вы используете генератор для своего дома, вам, как правило, нужно будет управлять несколькими вещами одновременно: например, холодильником вместе с электрическим обогревателем или кондиционером, а также вещами, которые вы можете использовать периодически, такими как телевизор или телевизор. микроволновка.
Если вы используете генератор на стройке, он может питать фрезер, паяльник, циркулярную пилу, электродрель и воздушный компрессор. Независимо от того, используете ли вы генератор дома или на промышленной площадке, вам необходимо знать, какую мощность генератор может обеспечить.
Вам также необходимо принять во внимание, что некоторым устройствам для запуска требуется больше мощности, чем после запуска. Таким образом, вы захотите рассчитать максимальную производительность, которая вам понадобится, включая эти более высокие цифры.
Расчет кВт в амперах
В дополнение к знанию мощности в ваттах вам необходимо знать силу тока. Ватт – это мера того, сколько энергии вырабатывается. Амперы говорят вам, сколько энергии (тока) проходит по проводам. Провода могут нести только определенный ток, в зависимости от их размера; чем они больше, тем больше усилителей они могут вместить.
Поэтому при выборе электропроводки для электроприборов важно, чтобы мощность усилителя соответствовала мощности. Чтобы преобразовать ватты в амперы на основе киловатт постоянного тока, просто умножьте кВт на 1000, а затем разделите результат на количество вольт.
A = кВт x 1000
В
В однофазной системе переменного тока силу тока можно определить, умножив кВт x 1000, а затем разделив полученное значение на результат вольт x PF.
A = кВт x 1000
(PF x V)
Уравнение для трехфазной системы переменного тока немного сложнее. В этой системе вы можете рассчитать силу тока, умножив свою реальную мощность в кВт (P) x 1000, чтобы получить числитель. Затем вам нужно определить знаменатель, умножив PF x квадратный корень из 3 x разницу в напряжении между любыми двумя линиями в системе, выраженную как V Л-Л .
A = P x 1000
(PF x √3 x V L-L )
кВА в ампер Расчет
Иногда вам может быть дано значение кВА, а не ампер вместо. В этом случае вы умножаете полную мощность (S) на количество вольт-ампер (ВА), затем делите результат на количество вольт.
A = S x VA
V
Выбор генератора подходящего размера
Генераторы бывают разных размеров с разной мощностью. Вам понадобится средний, большой, сверхбольшой или промышленный генератор? Вот как это можно узнать:
Во-первых, проведите инвентаризацию всех электроприборов, которые вы хотите запитать. Обязательно примите во внимание тот факт, что некоторым из них потребуется больше мощности для запуска, чем для работы после запуска.
Затем сложите всю мощность, необходимую для каждого элемента в вашем списке. Затем поднимитесь немного выше, чем общее значение — 10% — это хорошая цифра, чтобы убедиться, что у вас достаточно мощности. (Дайте себе немного передышки на случай, если вы что-то пропустили или захотите добавить еще один прибор позже.) Вот разбивка генераторов разного размера и того, для чего они подходят.
- от 1 кВт до 10 кВт — Если пропадет электричество, сколько вам нужно для продолжения работы? Портативный генератор мощностью 5 кВт позволит вам запустить холодильник, четыре лампочки, вентилятор и электродвигатель. Но для дома среднего размера вам, вероятно, понадобится мощность не менее 10 кВт. Большинство генераторов этого класса работают на природном газе, пропане или дизельном топливе.
- от 10 до 50 кВт — домовладельцам с большим количеством устройств, которые должны работать одновременно, может понадобиться генератор этого класса. Возможно, у вас есть устройства с высоким энергопотреблением, такие как кондиционеры, водяные насосы и стиральные машины, которым требуется дополнительная мощность, и вы планируете использовать их все одновременно. Если это так, вы можете рассмотреть генератор пропана, дизельного топлива или природного газа в этом классе.
- от 50 кВт до 100 кВт — Как правило, они работают на дизельном топливе и являются хорошим выбором для обеспечения резервного питания офисов и ресторанов.
- от 100 кВт до 200 кВт — если вы работаете в большом офисе или на промышленной площадке, этот класс генераторов может подойти вам лучше всего. Они работают как на дизельном топливе, так и на газе, а также могут питать такие вещи, как рыбацкие лодки.
- от 200 кВт до 300 кВт+ — Генераторы этой мощности работают на дизельном топливе или газе и могут питать высотные здания, оборудованные лифтами и/или эскалаторами, а также крупные предприятия. Промышленные генераторы такого размера — хороший выбор, если вам нужно, чтобы все работало круглосуточно и без выходных.
После того, как вы выбрали свой генератор и запустили его, вам нужно убедиться, что он правильно обслуживается. При регулярном обслуживании генераторная установка может прослужить 20 и более лет.
Похожие сообщения
Ампер в кВт — Преобразование, формулы, диаграммы, конвертировать и калькулятор бесплатно.
С помощью этого калькулятора вы можете автоматически, легко, быстро и бесплатно конвертировать ампер в кВт или кВт в ампер.
Для облегчения расчета мы объясняем, какая формула используется, как выполнить расчет всего за 2 шага, таблица и примеры преобразования ампер в кВт.
Мы также показываем типичные коэффициенты мощности различных конструкций, приборов и двигателей.
Ампер в кВт Формула расчета:
- кВт = киловатт или киловатты.
- V LN = напряжение между линией и нейтралью.
- В LL = Линейное напряжение.
- I AC1Ø = ток / однофазный ампер.
- I AC2Ø = ток / двухфазный ток.
- I AC3Ø = ток / трехфазный ток.
- FP = коэффициент мощности нагрузки.
Как преобразовать ампер в кВт в 2 шага.
Шаг 1:
Умножьте соответствующее напряжение по формуле на коэффициент мощности, ток и корень из трех. Например, если у вас есть холодильник на 220 В (Linea-Line) с коэффициентом мощности 0,8 и силой тока 5 Ампер, вы должны умножить 220 × 0,8x√3 × 5 и получить 1524,20. 220 × 0,8 × √ 3 × 5) = 1524,20.
Шаг 2:
Разделите шаг 1 на 1000, взяв предыдущий пример, мы получим: (220 × 0,8x√3 × 5) / 1000 = 1,52 кВт.
Примеры перевода Ампер в кВт:
Пример 1:
Есть ли мельница с нагрузкой 50А, трехфазная на 220В линия-линия, с коэффициентом мощности 0,85 и линейным напряжением нейтрали 127В, какой будет мощность мельницы в кВт?
Rta: // Чтобы найти результат, мы должны умножить силу тока, линейное напряжение, коэффициент мощности и корень из трех следующим образом: 50Ax220Vx0,85x√3 = 16194, то просто делим предыдущий результат на 1000, что даст силу тока 16,1кВт
Пример 2:
У нас есть фен, однофазный, 1Ф, сила тока 12А, напряжение 120В нейтральная линия и коэффициент мощности 0,88, какая мощность в кВт у фена?
Rta: // Принимая во внимание формулу для однофазной силы тока, мы должны умножить силу тока на напряжение и коэффициент мощности, чтобы окончательно разделить предыдущее на 1000, как мы можем видеть ниже: (12Ax120Vx0,88) / 1000 = 1 , 27кВт.
Пример 3:
У нас есть двухфазная печь на 30А, с напряжением 240В линия-линия и 127В линия-нейтраль, с коэффициентом мощности 0,99, какой будет мощность печи в кВт?
Rta: // Чтобы узнать ответ, необходимо умножить силу тока 30А, на напряжение линии до нейтрали 127В, на коэффициент мощности и на 2, а затем разделить предыдущее на 1000, следующим образом: (30Ax127Vx0,99 × 2) / 1000, получается: 7,54 кВт
Ампер в кВт, таблица эквивалентности, пересчет и преобразование (Fp = 0,8, напряжение = 220 В, переменный ток, 3F):
Сколько ампер: | Эквивалент в кВт |
1 Ампер. | Эквивалент 0,30 кВт |
2 Ампер. | 0,61 кВт |
3 А. | 0,91 кВт |
4 А. | 1,22 кВт |
5 ампер. | 1,52 кВт |
6 А. | 1,83 кВт |
7 ампер. | 2,13 кВт |
8 ампер. | 2,44 кВт |
9 А. | 2,74 кВт |
10 А. | 3,05 кВт |
20 А | 6,10 кВт |
30 А | 9,15 кВт |
40 А. | 12,19 кВт |
50 А | 15,24 кВт |
60 А | 18,29 кВт |
70 А | 21,34 кВт |
80 ампер. | 24,39 кВт |
90 А | 27,44 кВт |
100 А | 30,48 кВт |
200 А | 60,97 кВт |
300 А | 91,45 кВт |
400 А | 121,94 кВт |
500 ампер. | 152,42 кВт |
600 А | 182,90 кВт |
700 ампер. | 213,39 кВт |
800 ампер. | 243,87 кВт |
900 ампер. | 274,36 кВт |
1000 ампер. | 304,84 кВт |
1100 ампер. | 335,33 кВт |
1200 ампер. | 365,81 кВт |
1300 ампер. | 396,29 кВт |
1400 ампер. | 426,78 кВт |
1500 ампер. | 457,26 кВт |
1600 Ампер. | 487,75 кВт |
Примечание: Преобразования предыдущей таблицы были сделаны с учетом коэффициента мощности 0,8, напряжения 220 В, при трехфазном питании переменного тока, для различных переменных появляется калькулятор в начале необходимо использовать.
Типовой коэффициент мощности для двигателей, конструкций и приборов.
Типовой неулучшенный коэффициент мощности по отраслям:
Industry | Power Factor |
Auto Parts | 0.75-0.80 |
Brewery | 0. 75-0.80 |
Cement | 0.80-0.85 |
Chemical | 0.65 -0,75 |
Угальная шахта | 0,65-0,80 |
Одежда | 0,35-0,60 |
Электроптация | 0,65-0,70 |
.0070 | |
Foundry | 0.75-0.80 |
Forging | 0.70-0.80 |
Hospital | 0.75-0.80 |
Machine Manufacturing | 0.60-0.65 |
Metalworking | 0.65-0.70 |
Офисное здание | 0,80-0,90 |
Перекачка нефтяных месторождений | 0,40-0,60 |
Производство красок 90,57 | Производство красок 90,570017 |
Plastic | 0.75-0.80 |
Stamping | 0.60-0.70 |
Steel Works | 0.65-0.80 |
Tool, dies, jigs industry | 0. 65-0.75 |
Типовой коэффициент мощности бытовой электроники:
Электронное устройство | Коэффициент мощности |
Magnavox0017 | 0,37 |
Samsung 70″ 3D Bluray | 0,48 |
Digital Picture Frame | 0,52 |
ViewSonic Monitor | 0,5 |
Dell Monitor | 0,55 |
Magnavox Projection TV | 0,58 |
Digital Picture Frame | 0,6 |
Digital Picture Frame | 0,62 |
Digital Picture Frame | 0,65 |
Philips 52″ Projection TV | 0,65 |
Wii | 0,7 |
Digital Picture Frame | 0,73 |
Xbox Kinect | 0 ,75 |
Xbox 360 | 0,78 |
Microwave | 0,9 |
Sharp Aquos 3D TV | 0,95 |
PS3 Move | 0,98 |
Playstation 3 | 0,99 |
Element 41″ Plasma TV | 0,99 |
Current large, flat-screen television | 0,96 |
Windows-mount air conditioner | 0 ,9 |
Legacy CRT-Based color television | 0,7 |
Legacy flat panel computer monitor | 0,64 |
While-LED lighting fixture | 0,61 |
Legacy laptop power adapter | 0,55 |
Laser Printer | 0,5 |
Incandescent lamps | 1 |
Fluorescent lamps (uncompensated) | 0,5 |
Fluorescent лампы (компенсированные) | 0,93 |
Газоразрядные лампы | 0,4-0,6 |
0014 Power Reference // Power Factor in Electrical Энергетический менеджмент-А. Bhatia, B.E.-2012 Это очень просто, сначала введите силу тока для преобразования, затем выберите тип переменного или постоянного тока, в зависимости от выбранного тока запрашиваются различные параметры, поэтому вы должны знать поля слева в калькуляторе, затем выберите количество фаз 1, 2 или 3, этот параметр применяется только при выборе переменного тока, затем введите коэффициент мощности, если вы не знаете, какой коэффициент мощности имеет нагрузка, вы можете увидеть некоторые здесь. Speed Power Factor (hp) (rpm) 1/2 load 3/4 load full load 0 – 5 1800 0. 72 0.82 0.84 5 – 20 1800 0.74 0.84 0.86 20 – 100 1800 0.79 0.86 0.89 100 – 300 1800 0.81 0.88 0.91
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии – Brian Fortenbery, 2014
http://www.engineeringtoolbox.com Как использовать калькулятор ампер в кВт: