5 квт 220в это сколько ампер: 5 Квт 220в это сколько ампер

Содержание

5 Квт 220в это сколько ампер

Краткие о напряжении, токе и мощности

Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.

В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:

P=I*U*cosФ

Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.

Как выполнить перевод

Постоянный ток

В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.

В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.

Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.

14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.

Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:

I=P/U

Итого: 72/12=6 Ампер

Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.

55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.

Однофазная сеть

Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.

P=I*U*cosФ

Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:

Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:

P=U*I*cosФ

Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):

5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт

Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.

Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.

Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:

Трёхфазная сеть

В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:

P = √3*U*I*cosФ

Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.

Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:

I=P/(√3*U*cosФ)

На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!

Тема: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?

1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?

Консультант Moderators

Re: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?

Здравствуйте. Для цепей постоянного тока:
– при напряжении 220 В и силе тока в 1А мощность равна 220 Вт;
– при напряжении 220 В и силе тока в 1 кВт – примерно 4,55А.
Для цепей переменного тока (cos ф=0,7):
– при напряжении 220 В и силе тока в 1А мощность равна 154 Вт;
– при напряжении 220 В и силе тока в 1 кВт – примерно 6,49 А.

Re: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?

Для проводки в квартирах и домах я так понимаю что постоянный ток учитывать нет смысла? Там ведь идет только переменный.

Сообщений 6

Консультант Технические специалисты

Re: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?

Здравствуйте. Да, вы правы.

Re: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?

Для цепей переменного тока (cos ф=0,7):
– при напряжении 220 В и силе тока в 1А мощность равна 154 Вт;
– при напряжении 220 В и силе тока в 1 кВт – примерно 6,49 А.

Спасибо за полезную информацию. Не очень понятна последняя строка, вероятно описка?
Пожалуйста, подскажите эти цифры для трехфазной сети.
Заранее благодарен.

Консультант Технические специалисты

Re: 1 ампер = сколько киловатт? 1 киловатт = сколько ампер?

Оставляя отзыв о работе технического специалиста в социальных сетях, вы помогаете делать нашу работу еще лучше.

Практически на всех электрических приборах указывается техническая информация, разобраться в которой неподготовленному человеку, мягко говоря, тяжеловато.

Например, на электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор.

Однако сами электроприборы маркируются иначе. 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.

Как перевести амперы в киловатты в однофазной сети

  1. – Ватт = Ампер * 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:

– Ампер = Ватты / (√3 * Вольт):

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.

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.

Какая сила тока в розетке 220в

Базовым элементом инженерных электрических коммуникаций является розетка. Поэтому встречаются они повсеместно в любых помещениях. Однако часто их характеристики могут отличаться. В современных условиях, когда мощности приборов постоянно растут, многие старые советские коммуникации не выдерживают нагрузку.

Бытовое оборудование

Несколько десятков лет назад документами и отраслевыми стандартами жёстко регламентировалось, сколько ампер в розетке 220В, типичным было ограничение в 6 А. В наше время при сдаче объектов сила тока в розетке увеличена до 16 или 25 А. Современные параметры подходят для любого бытового оборудования, устанавливаемого в квартире или доме. Осуществляя разводку сетей необходимо на этапе проектировки и расчёта вычислить, какую мощность (кВт в час) будет расходовать совокупность приборов.

Именно в связи с увеличением количества устройств встал вопрос об увеличении мощности, и, как следствие, увеличилась предельная сила тока в розетке 220В. Ранее в порядке вещей считалось, что одна точка с номинальным током 6 ампер удовлетворит все запросы пользователей. Для таких розеток мощность подключенного оборудования могла достигать 1,5 кВт. В современных нормативах этот показатель вырос до 2,5 кВт, что и вызвало потребность в увеличении предела силы тока в розетке до 16 А. Возможно даже безопасное превышение потребляемой энергии до 3,5 кВт.

Источники тока большей мощности

В производственных зданиях и помещениях применяются трёхфазные сети 380 В. Вызвано это использованием мощной производственной техники, выполняющей энергозатратные операции. Например, в школьном кабинете труда у станков будут устанавливаться именно такие розетки.

Сколько ампер в розетке 380 В? Предельная сила тока в таком случае может достигать внушительных 32 А. Такие характеристики обеспечиваются комплексно – не только установкой базового оборудования в стену, но и усиление проводки с целью избежать пробоя и возгорания последней.

Контроль показателей домашней электросети

Рано или поздно все сталкиваются с необходимостью замены или проверки проводки и всего энергетического комплекса квартиры или частного дома. Все контрольные замеры можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов. Для этого достаточно приобрести или одолжить у кого-то один из таких приборов:

  1. Тестер.
  2. Мультиметр.
  3. Вольтметр.

Перед использованием тщательно проверьте целостность изоляции щупов, корпусных элементов используемого измерителя. Далее всё достаточно просто – необходимо установить показатель предела измеряемой величины (напряжения) в положение до 250 В. После же аккуратно вставить щупы в отверстия для вставки штекера, дотронувшись ими до контактов сети. Разумеется, в процессе измерения нельзя прикасаться к местам щупов, не изолированных резиной или пластиком.

Если всё сделано правильно и прибор исправен – вы получите значения несколько больше, чем 220 В для исправной розетки и, соответственно, сети.

Замена электропроводки

Проводником бегущих электронов является проводка, расположенная в стенах и соединяющая базовые единицы сети. Часто именно с утратой свойств проводника или его изоляции в домашней сети возникают перебои с подачей электричества. Такие неполадки могут быть безопасны, но способны и вызвать серьёзные последствия, например, короткое замыкание или возгорание вследствие пересыхания и повреждения изоляции, которая находилась в стенах не один десяток лет.

При осуществлении ремонта в старом доме не лишним будет проверка проводки и её замена в случае плохих показателей. Вот косвенные признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • Наличие самодельных врезок в сеть.
  • Нагрев отдельных участков, видимый на тепловизоре.
  • Почернение или потрескивание изоляции.
  • Выбиваются электрощитовые пробки после подключения нескольких приборов (холодильник и микроволновая печь).

Процесс замены состоит из следующих операций:

  1. Замена и установка нового щитового оборудования и автомата.
  2. Монтаж распределительной коробки.
  3. Замена всех розеток и выключателей вместе с фурнитурой на современные, укрепление новых стаканов.
  4. Штробление или укрепление каналов для последующей прокладки проводов в стенах.

Подведем итоги

Отметим, что, покупая розетку, в первую очередь стоит обратить внимание на 16-амперные. Главная причина – их работа с автоматикой защиты. При установке оборудования с меньшим предельным током, например 10 А, автоматика может не сработать, и случится перегрев проводки. Дабы обезопасить себя и окружающих от возгорания, лучше перестраховаться в выборе.

Сколько квт выдерживает розетка

Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

А теперь давайте о напряжении и силе тока!

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

    Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку. А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

Сегодня приходили к нам электрики опламбировать счётчик в квартире, но Отказали, т.к.сказали чтоб я заменил свой Автомат с 40 ампер на 16 или 25 ампер. С чего бы это? Законно ли это?

На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 – 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер

Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.

    Самой «слабой» в их ряду, является бытовая розетка на 6 Ампер, для однофазной сети это примерно 1,3 киловатта. Такие розетки были в ходу раньше, во времена союза, и сегодня встретить их все труднее. Это объясняется скорее всего тем что сегодня потребители стали мощнее, да и на квартиру (особенно не газифицированную) подается общая мощность 10 киловатт и более.

Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе – сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.

  • Сегодня, в старых домах еще можно встретить вот такие штепсельные розетки для слаботочных систем, с данном случае для радио. Они рассчитаны на напряжение до 30 вольт.

Сегодня розетки для радио выглядят вот так.

Для обычной жизни среднестатистической семьи требуется все больше электричества. Это связано с тем, что благосостояние населения нашей страны растет, появляются новые виды различных бытовых устройств.

Все чаще получается так, что количество розеток в квартире ограничено, а приборов, которые необходимо подключить и постоянно использовать, очень много.

В одну розетку можно подключать только ограниченное количество электроприборов

Какую нагрузку может выдержать одна розетка?

Вопрос о том, сколько можно вилок воткнуть в один удлинитель, довольно запутанный. Ведь существует множество факторов, от которых зависит выносливость электропроводки в каждом конкретном случае. Для того, чтобы определить возможности одной розетки, необходимо разобраться в некоторых понятиях и определениях.

Напряжение. Это физическая величина, которая показывает работу по перемещению заряда от одной точки электрической цепи до другой. Единицей измерения принят Вольт. Для нашей страны принято напряжение 220 V. Этот показатель обязательно нужно учитывать, так как он используется для расчёта нагрузки, которую выдерживает розетка.

Сила тока. Это отношение количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность к времени этого прохождения. Измеряется она в Амперах. Для наших розеток эта величина, в основном, равна от 6,3А до 10А.

Приборы для измерения силы тока

Мощность. Показывает скорость преобразования, потребления или передачи электроэнергии какой-либо системы. Измеряется в Ваттах. Мощность электроприборов указывается в технических характеристиках, а так же, как правило, на корпусе.

Допустимая нагрузка на розетку – это показатель того количества Ватт, которое может выдержать как сама розетка, так и проводка, при одновременной работе нескольких приборов или одного мощного прибора.

Простой расчет с имеющимися у нас показателями будет выглядеть так: для расчета допустимого количества Ватт, нужно просто умножить силу тока на напряжение. Для наших отечественных розеток такой расчет будет выглядеть так: 6,3А * 220V = 1386 Вт. Таким образом, суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт.

Защита от скачков напряжения в квартире

Для того, чтобы предотвратить скачки напряжения в электросети и защитить проводку от перегрузки, нужно соблюдать осторожность в пользовании удлинителями и тройниками. Когда в сети возникает перегрузка, проводка начинает нагреваться и может произойти короткое замыкание, либо возгорание.

Немаловажен так же такой фактор, как сечение проводки (упрощенно – ее толщина), от которой зависит ее выносливость. Поэтому, в идеале, необходимо рассчитывать нагрузку не только на отдельные розетки, но и на всю электросеть квартиры. Тогда будет проще определить общую допустимую мощность электроприборов, ламп и люстр. Такие меры предосторожности особенно полезны в старых домах.

Чтобы не возникало проблем с недостатком розеток, планировать их расположение и количество необходимо заранее. При капитальном ремонте квартир, проводку часто полностью заменяют на новую, с большим сечением. В этом случае допустимо установить евророзетки, сила тока в которых от 10А до 16А, суммарная мощность электроприборов, соответственно может быть намного больше.

Существуют некоторые нормы, по которым в каждой комнате должно быть не менее 2 розеток (по 1 на каждые 4 кв м площади), а на кухне – 4. Но, на сегодняшний день этого количества бывает недостаточно. Чтобы не перегружать имеющиеся розетки, лучше провести дополнительные, с учетом общей допустимой нагрузки на проводку.

Соблюдая простые меры предосторожности, так же, поддерживая проводку в доме в исправном состоянии, можно обезопасить свое жилище от пожара и долго сохранять электроприборы в рабочем состоянии.

Узнаем как узнать, сколько ампер в розетке 220В?

Мало кто подходит к изучению вопроса «а сколько ампер в розетке» из праздного любопытства. Обычно такого рода проблемы возникают при ремонте или если что-то перестало функционировать. Ничего не остается, как вспоминать, сколько ампер в розетке 220В.

Какие бывают автоматы

Самый простой способ, как можно узнать необходимую информацию, – посмотреть на автомат на розетки. Сколько ампер, в нем указано большими цифрами прямо на лицевой стороне.

В гражданском строительстве чаще всего используются номиналы 6 А, 10 А, 16 А, 25 А, 40 А и 63 А, хотя существуют и иные.

Вычисления

Если человек знает выделенную мощность на определенную электрическую линию, то, сколько ампер в розетке 220 вольт можно узнать, применив простую формулу. По идее, каждый должен был встречаться с ней в школьном курсе физики.

Как известно, мощность является результатом умножения напряжения на силу тока. В классическом варианте она выглядит примерно так P=U*A. Сколько ампер в розетке рассчитывается делением. Должна получиться формула вида A=P/U.

Для наглядности подсчетов, сколько ампер в розетке 220В в России, подставим числа. Допустим известно, что выделенная мощность линии 1,32 кВт. Соответственно, для того, чтобы узнать, сколько ампер в розетке 1320 Вт поделим на 220 вольт. Получаем 6 А.

Как подобрать розетку

Перед тем, как отправиться за покупкой, необходимо выяснить, сколько выдерживает розетка ампер. Знать это не просто важно, но и необходимо. Если не будет учтено, сколько ампер в розетке максимально может быть задействовано, возможны крайне неприятные последствия – оплавление кабеля, повреждение металлических частей, а далее – короткое замыкание.

Перед покупкой необходимо прочитать техническую документацию к тому прибору, который будет подключаться.

Самое главное, что потребителя должно интересовать, – мощность прибора.

По современному стандарту для домашних сетей обычная розетка должна соответствовать значению в шестнадцать ампер.

Много это или мало? Вернемся к формуле. Шестнадцать ампер умножаем на двести двадцать вольт и получаем три с половиной киловатта.

Ради интереса пройдемся по мощности основных бытовых приборов. В зависимости от модели и характеристик показатели могут меняться, но в целом для мощных потребителей они выглядят примерно так:

  • Кондиционер – до полутора кВт.
  • Стиральная машина – один кВт.
  • Утюг – два кВт.
  • Тепловентилятор – два кВт.
  • Масляный обогреватель – два кВт.
  • Бойлер – два кВт.
  • Микроволновая печь – один кВт.
  • Мультиварка – один кВт.
  • Пылесос – до кВт.
  • Электрокотел для обогрева – от 3 кВт.
  • Электрическая плита – от 3 кВт.

Судя по выборке, для подавляющего большинства мощных, не говоря уже про лампы, торшеры, вентиляторы и тому подобные незначительные по потреблению приборы, розетки в шестнадцать ампер хватает с запасом.

Однако всегда есть исключения. Электрическая плита, особенно индукционная, может потреблять и пять, и девять кВт. И хотя понимаешь, что розетка выдержит всего 16 ампер (3,5 кВт), но включить же очень хочется. Что делать в таких случаях и как этого избежать?

Защита

Выше уже писалось о том, что несоответствие номинальной силы тока, которую может выдержать розетка, приведет к короткому замыканию.

Для даже теоретического исключения подобного действия, которое может привести к серьезнейшим последствиям, используется сразу три системы защиты.

  1. Розетки имеют разную форму, как и вилка прибора. В подавляющем большинстве случаев подключить технику в бытовую сеть не представляется возможным из-за разницы стандартов.
  2. Сечение кабеля.
  3. Автоматическая защита.

Если с первым пунктом все предельно ясно, то второй и третий вопрос стоит рассмотреть подробнее.

Общие сведения о кабеле

Внимательный читатель наверняка замечал, что все кабели разные. Самое главное различие – металл, из которого состоит жила. Давным-давно на заре электрификации применялась сталь. Но от хрупкого, ненадежного металла с большими потерями со временем отказались.

В советском строительстве использовался алюминий. Не самый гибкий металл, который может еще и сломаться при ремонте, но, тем не менее, он достаточно сносно выполнял свою функцию и радовал низкой ценой. Однако его время прошло.

Внутри современного жилого дома по стандарту может быть исключительно медная проводка. И дело далеко не в предрассудках строителей и проверяющих. При коротком замыкании желтый металл плавится при температуре свыше тысячи градусов, а алюминий – чуть более 600. В каком случае более вероятен пожар?

Стоит обратить внимание, что такие строгие требования только к гражданскому строительству. Во всех иных случаях алюминий используется довольно таки часто.

Сечение кабеля

Опять стоит вспомнить курс физики и уяснить, что чем толще кабель, тем большую силу тока для домашней розетки он может выдержать.

Рассчитать это значение можно, но это длительное и скучное занятие, поэтому воспользуемся результатами ученых, сделавших это до нас.

В домашней розетке отверстия для ввода сделаны идеально под сечение 2,5 квадратных миллиметра. Почему так?

Смотрим по таблице меди. На 2,5 квадратных миллиметра максимально может приходиться почти шесть киловатт и сила тока в двадцать семь ампер. Для полуторного значения эти цифры меньше в полтора раза. Каждое подключение должно иметь определенный запас по мощности в целях безопасности. Но и слишком большое сечение будет способствовать абсолютно ненужным потерям электроэнергии. Нужен идеальный баланс, который и был найден.

Так что даже, если кому-то и повезет включить очень мощный прибор в розетку с максимальной мощностью шестнадцать ампер, с кабелем ничего не случится, ведь он проложен с запасом. Однако для самого пластика и фурнитуры это подключение может оказаться фатальным.

Для этого и предусмотрена третья защита.

Автоматический выключатель

Все мы, даже втайне от себя, пытаемся кого-то обмануть. Если розеток в помещении мало, а приборов много, рано или поздно понадобится их включить в одно время. Чаще всего это происходит зимой. Переноски и переходники не самые лучшие друзья. Повышенная нагрузка, как мы помним, закончится плачевно и для розетки, и для кабеля, к которому она подключена.

Для защиты от такого обмана и создан автомат, он же пакетник. Внутри этого простого механизма установлена мембрана или пружина, или иное устройство, которое нагревается.

Если проходящий сквозь автомат ток превышает номинальное значение автомата, он отключается, тем самым защищая жилище от пожара. Восстановить рабочее значение можно исключительно вручную, щелкнув тумблером.

Стандартно применяемый автомат для кабеля 2,5 квадратных миллиметра, от которого в идеале запитаны розетки в жилом помещении – шестнадцать ампер, или 16 А*220 В=3,5 кВт.

Для полутора квадратов, которые обычно используют для освещения, – 10 А или 2,2 кВт.

В принципе, ничто не мешает поставить на кабель 2,5 квадратных миллиметров автомат, скажем, в шесть ампер. Отключаться он будет уже при превышении нагрузки в 1,3 кВт. Но стандартно используется все же 16 А – в этом случае использование электрической энергии наиболее сбалансированное и безопасное.

Вывод

Электрика безумно интересна и затягивает с головой. Главное ее понять. Если же после прочтения статьи принцип выбора розетки по мощности понятен не стал, лучше все же обратиться к профессионалу за консультацией и установкой. Электрик, как и сапер, ошибается один раз.

Сила тока в сети 380 вольт

Проектируя электропроводку в помещении, начинать надо с расчета силы тока в цепях. Ошибка в этом расчете может потом дорого обойтись. Электрическая розетка может расплавиться под действием слишком сильного для нее тока. Если ток в кабеле больше расчетного для данного материала и сечения жилы, проводка будет перегреваться, что может привести к расплавлению провода, обрыва или короткого замыкания в сети с неприятными последствиями, среди которых необходимость полной замены электропроводки – еще не самое плохое.

Знать силу тока в цепи надо и для подбора автоматических выключателей, которые должны обеспечивать адекватную защиту от перегрузки сети. Если автомат стоит с большим запасом по номиналу, к моменту его срабатывания оборудование может уже выйти из строя. Но если номинальный ток автоматического выключателя меньше тока, возникающего в сети при пиковых нагрузках, автомат будет доводить до бешенства, постоянно обесточивая помещение при включении утюга или чайника.

Формула расчета мощности электрического тока

Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.

В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:

а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),

где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.

Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.

Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое. Поскольку напряжение между каждым фазным и рабочим нулевым проводами равно 220 В, можно и формулу переписать в другом виде, так она нагляднее: I = P/(3*220*cos φ).

Подбираем номинал автоматического выключателя

Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:

  • 6 А – 1,2 кВт;
  • 8 А – 1,6 кВт;
  • 10 А – 2 кВт;
  • 16 А – 3,2 кВт;
  • 20 А – 4 кВт;
  • 25 А – 5 кВт;
  • 32 А – 6,4 кВт;
  • 40 А – 8 кВт;
  • 50 А – 10 кВт;
  • 63 А – 12,6 кВт;
  • 80 А – 16 кВт;
  • 100 А – 20 кВт.

С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.

При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:

  • электросауна (12 кВт) – 60 А;
  • электроплита (10 кВт) – 50 А;
  • варочная панель (8 кВт) – 40 А;
  • электроводонагреватель проточный (6 кВт) – 30 А;
  • посудомоечная машина (2,5 кВт) – 12,5 А;
  • стиральная машина (2,5 кВт) – 12,5 А;
  • джакузи (2,5 кВт) – 12,5 А;
  • кондиционер (2,4 кВт) – 12 А;
  • СВЧ-печь (2,2 кВт) – 11 А;
  • электроводонагреватель накопительный (2 кВт) – 10 А;
  • электрочайник (1,8 кВт) – 9 А;
  • утюг (1,6 кВт) – 8 А;
  • солярий (1,5 кВт) – 7,5 А;
  • пылесос (1,4 кВт) – 7 А;
  • мясорубка (1,1 кВт) – 5,5 А;
  • тостер (1 кВт) – 5 А;
  • кофеварка (1 кВт) – 5 А;
  • фен (1 кВт) – 5 А;
  • настольный компьютер (0,5 кВт) – 2,5 А;
  • холодильник (0,4 кВт) – 2 А.

Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.

Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.

На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.

Существуют несколько классов напряжений, которые передаются по ЛЭП
750кВ (килоВольт) , 500кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 0.4кВ (380 вольт или иначе 3 фазы по 220 вольт)

Как же определить класс напряжения?
По количеству изоляторов!
Каждый изолятор выдерживает напряжение до пробоя 12 кВ.

Поэтому, если мы видим на опоре ЛЭП гирлянду изоляторов из 10 шт, то на этой линии (проводе) напряжение составляет 110 килоВольт.
Если провод крепится к опоре через три изолятора, то это 35 кВ
Если один изолятор, то значит 10 кВ.

380 вольт – это то же один изолятор, но можно посчитать количество проводов.
Если их 4 (четыре) – фазы А, В, С и нейтраль N (ноль) , то это
реально 380 вольт.

Ну а какая сила тока, сказать невозможно. Это зависит от нагрузки, от потребителя.

Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.

Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?

Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.

К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А. В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.

Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.

Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока

Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:

  • по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
  • после 2011г – коричневый, черный, серый.

Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.

Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в — при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.

Подробнее о выборе и монтаже розетки

Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?

Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.

Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:

Напряжение обычной бытовой сети — 220 В

Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)

Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»

Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».

Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.

Как выбрать розетку для дома?

Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.

Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.

Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.

Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?

Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.

Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:

    1. Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
    2. При подключении амперметра следует соблюдать полярность — «+» измерительного прибора подключается к «+» источника тока, а «-» — к «-» источника тока.

    Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом:

    Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).

    Как и чем измерить напряжение в розетке?

    Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:

    Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.

    Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).

    Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.

    Внимание: не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением.

    Как правильно подключить трехфазную розетку?

    При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.

    Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:

        1. На счетчике отключается напряжение, его отсутствие проверяется отверткой с индикатором.
        2. К контактам L1, L2, и L3 подключают в любой последовательности фазы A, B и C.
        3. Нулевая фаза подключается к контакту N.
        4. На контакт РЕ, который может обозначаться значком , подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.
        5. После подключения рекомендуется проверить индикатором отсутствие фазы на корпусе розетки, замерить напряжение на клеммнике (между фазами оно должно составлять 380 Вольт).
        В каком случае устанавливается трехфазная розетка?

        Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.

        Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.

        Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).

        Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.

        Однофазные двигатели переменного тока, ток полной нагрузки в амперах — электрические ссылки

        л.с. 115 В 200 В 208В 230 В
        1 /6 4,4 2,5 2,4 2,2
        1 /4 5.8 3,3 3,2 2,9
        1 /3 7,2 4,1 4 3,6
        1 /2 9,8 5,6 5,4 4,9
        3 /4 13.8 7,9 7,6 6,9
        1 16 9,2 8,8 8
        1 — 1 /2 20 11,5 11 10
        2 24 13.8 13,2 12
        3 34 19,6 18,7 17
        5 56 32,2 30,8 28
        7- 1 /2 80 46 44 40
        10 100 57.5 55 50

        Указанные напряжения являются номинальными напряжениями двигателя.
        Указанные токи приведены для диапазонов напряжения системы от 110 до 120 и
        От 220 до 240.

        Amazon.com: Однофазный преобразователь в 3 фазы, MY-PS-7.5, лучший для двигателя мощностью 5 л.с. (3,7 кВт), 15 А, 200–240 В, следует использовать только для одного двигателя на один DPS, вход / выход 200 В- 240 В: домашнее аудио и кинотеатр

        Информация по технике безопасности

        ▷ Перед заказом фазового преобразователя сообщите нам информацию о назначении вашего двигателя, чтобы порекомендовать вам подходящий фазовый преобразователь.Также внимательно обратите внимание на следующие моменты. 1. Этот элемент работает с двигателем мощностью 5 л.с. (3,7 кВт, 15 ампер) 2. КПД составляет около 85%. 3. Входное / выходное напряжение нашего DPS составляет 200 ~ 240 В. 4. Напряжение двигателя должно быть 200 ~ 240 В. Если напряжение вашего двигателя составляет 380 В или 440 В, вы должны изменить провод двигателя на 200 В ~ 240 В, чтобы подключить его к выходу нашего DPS. 5. Этот элемент следует использовать как один DPS на один двигатель. Использование нескольких двигателей не допускается. 6. Толщина проводов должна быть подходящей для ампера.7. Разрешен только однофазный моторный тормоз. (Трехфазный моторный тормоз не работает на нашем DPS) 8. Вы можете проверить три фазы на выходе DPS, когда ваш двигатель работает. Если ваш двигатель не работает, вы не можете проверить три фазы на выходе DPS. 9. Если у вашего двигателя есть магнитный пускатель, электронный переключатель или тормоз, рабочие провода этого устройства должны быть подключены к «U» и «W» выхода нашего фазового преобразователя. Таким образом, если ваш двигатель не работает должным образом или двигатель реверсирует, вы должны немедленно выключить питание и переключить провода на выходе (U, V, W) нашего фазового преобразователя.На самом деле, когда вы подключаете провода от выхода фазового преобразователя к вашему двигателю, вы можете добиться успеха в первый раз, или во второй раз, или в третий раз.

        Заявление об отказе от ответственности

        Для вашего удобства используйте следующий мессенджер. ▷ WhatsApp: +82 10 4791 2693 ▷ Перед тем, как заказать наш ДПС, вам следует проверить мощность вашего мотора и приобрести подходящий наш ДПС. И, пожалуйста, дайте нам информацию о предназначении вашего двигателя, чтобы порекомендовать вам подходящий DPS.Также внимательно обратите внимание на следующие моменты. 1. Этот элемент следует использовать с двигателем мощностью 5 л.с. (3,7 кВт, 15 ампер). 2. КПД составляет около 85%. 3. Входное / выходное напряжение нашего DPS составляет 200 ~ 240 В. 4. Напряжение двигателя должно быть 200 ~ 240 В. Если напряжение вашего двигателя составляет 380 В или 440 В, вы должны изменить провод двигателя на 200 ~ 240 В, чтобы подключить его к выходу нашего DPS. 5. Этот элемент следует использовать как один DPS на один двигатель. Использование нескольких двигателей не допускается. 6. Толщина проводов должна быть подходящей для ампера.7. Разрешен только однофазный моторный тормоз. (Трехфазный моторный тормоз не работает на нашем DPS) 8. Вы можете проверить трехфазный на выходе DPS, когда ваш двигатель работает. Если ваш двигатель не работает, вы не можете проверить трехфазность на выходе DPS. 9. Если у вашего двигателя есть магнитный пускатель, электронный переключатель или тормоз, рабочие провода этого устройства должны быть подключены к «U» и «W» выхода нашего фазового преобразователя. Таким образом, если ваш двигатель не работает должным образом или двигатель реверсирует, вы должны немедленно выключить питание и переключить провода на выходе (U, V, W) нашего фазового преобразователя.На самом деле, когда вы подключаете провода от выхода фазового преобразователя к вашему двигателю, вы можете добиться успеха в первый раз, или во второй раз, или в третий раз.

        Калькулятор энергопотребления серверной стойки

        Ввод в эксплуатацию нового центра обработки данных и планирование мощности центра обработки данных — непростая задача даже для самого опытного менеджера центра обработки данных. Необходимо выполнить множество сложных расчетов, чтобы определить конфигурацию объекта, является ли ваша текущая конфигурация эффективной и соответствует ли объект требованиям к энергопотреблению вашего центра обработки данных.Чтобы помочь вам, мы создали удобный калькулятор энергопотребления серверной стойки.

        Как рассчитать энергопотребление серверной стойки

        Используя приведенные ниже шаги, вы можете увидеть, как мы производили эти расчеты, и понять, откуда берутся результаты в калькуляторе энергопотребления серверной стойки.

        1. Определите свои переменные

        Во-первых, вам необходимо знать полезные квадратных метра вашего объекта и источник питания для каждого сервера ( мощность сервера ).Вам также необходимо будет узнать ваше Facility Voltage (VAC) , которое, вероятно, будет 120 В или 240 В. Затем вам необходимо определить количество стоек и количество серверов в стойке . Если вы не знаете ни одной из этих переменных, вы можете легко узнать, спросив у сотрудников центра обработки данных.

        2. Расчет ампер на сервер

        Первый и самый простой расчет, который вам нужно сделать, это ампер на сервер, , который поможет вам рассчитать общую потребляемую мощность на сервер.Для этого просто разделите блок питания для серверов (мощность сервера) на мощность оборудования (VAC) .

        3. Рассчитайте максимальную мощность в кВт на стойку

        Чтобы начать расчет максимальной мощности на стойку , сначала необходимо использовать уже определенное вами количество стоек или рассчитать максимальное количество стоек , которое вы будет использовать. Для этого возьмите полезную площадь пола для центра обработки данных и разделите ее на площадь, занимаемую каждой стойкой, которая будет зависеть от расположения проходов.При стандартной 8-шаговой схеме это 16 футов 2 . Чтобы упростить вам задачу, мы добавили его в нижнюю часть калькулятора энергопотребления серверной стойки.

        Затем определите источник питания каждого сервера ( ватт сервера, ), который будет использоваться для расчета киловатт на сервер . Этот номер обычно написан на блоке питания сервера. Затем разделите количество ватт сервера на 1000, чтобы получить кВт на сервер .

        После расчета кВт на сервер , умножьте это на количество серверов на стойку, чтобы получить окончательный центр обработки данных Максимальный кВт на стойку .

        4. Вычислите общее количество киловатт

        Вы уже выполнили всю работу для этого. Чтобы рассчитать кВт Всего необходимо киловатта, нужно умножить количество серверов на стойку на кВт на сервер . Используйте это число для расчета Вт на фут 2 .

        5. Вычислите общую мощность в ваттах на квадратный фут

        Наконец, вам необходимо рассчитать общую мощность в ваттах на квадратный фут . Это сколько энергии потребляет ваш центр обработки данных на квадратный фут.Чтобы получить Total Watts Per ft 2 , вам нужно будет умножить Total Kilowatt s, которое вы вычислили ранее, и умножить его на 1000. Затем вы разделите это на полезную площадь помещения в квадратных футах (обычно на площадь фальшпола). Результатом будет общая мощность Вт на фут 2 .

        Производственная нагрузка стойки: снижение номинальных характеристик и номинальные параметры плиты (необязательно)

        В дополнение к основным расчетам мы включили способ получения этих расчетов, если оборудование «снижено».Это на тот случай, если вы хотите скорректировать расчет в зависимости от производственной загрузки. Например, если ваше оборудование снижено на 20%, ваше оборудование работает с производственной загрузкой 80%. Оборудование, работающее на 100%, работает с «номинальной мощностью». При планировании вы должны учитывать, что ваше оборудование будет работать с номинальной мощностью, как наихудший сценарий, поскольку оно будет работать на полную мощность. Хотите ли вы использовать этот инструмент, зависит только от вас. Если вы не хотите использовать эту функцию, просто оставьте значение 100.

        Сценарий использования

        Допустим, вы входите в совет директоров крупного инвестиционного фонда недвижимости (REIT) и находитесь в процессе покупки центра обработки данных. Вы нашли тот, который выглядит так, как будто это именно то, что вы ищете, и он находится в приличном месте. Теперь ваша работа — убедиться, что это средство выгодно. Что еще более важно, вам нужно понять, что он способен удовлетворить потребности вашей организации. Вы можете использовать приведенный выше калькулятор энергопотребления серверной стойки.

        Технические характеристики объекта

        Список объектов показывает, что он включает 32 874 фута 2 с 13 903 футами 2 полезной площади фальшпола. В списке указано, что мощность Facility Power составляет 220 В переменного тока, а электрическая мощность здания — 1,5 МВт. В этом сценарии мы скажем, что вы используете серверные шкафы 42U с 15 серверами на стойку , причем каждый сервер имеет источник питания мощностью 750 Вт , , который мы будем называть «Серверные ватты» .

        Выполнение расчетов

        Первое, что вам нужно сделать, это вычислить Вт на квадратный фут (фут 2 ) . Для этого вы посмотрите на мощность объекта, которая, как указывалось ранее, составляет 1,5 МВт (1 500 000 Вт). Затем вы разделите 1500000 Вт на полезную площадь квадратных футов из 13 903 футов 2 , что равно 108 Вт на фут 2 .

        Затем вам нужно рассчитать Количество стоек , которые могут поместиться в этом пространстве.При 8-шаговой компоновке для одной стойки требуется 16 футов 2 . Таким образом, вы разделите 13 903 футов 2 на 16 футов 2 , что равняется примерно 869 стойкам, что равняется максимальному количеству стоек, которое вы можете разместить в помещении. Введите 869 стоек в калькулятор, затем оставьте «Снижение номинальной мощности и / или производственная нагрузка» на 100% на ползунке. 100% считается «номинальной мощностью» или максимальной нагрузкой, которую он может создать.

        Вердикт

        После ввода всех ваших переменных теперь вы можете видеть, что мы наконец вычислили А на сервер , кВт на стойку , Всего кВт и Всего Вт на фут 2 .Сразу же возникает проблема: при номинальной мощности общая мощность в ваттах на фут 2 составляет около 668 ватт, когда объект может работать только при мощности 108 ватт на фут 2 . Чтобы достичь 108 Вт на фут 2 , вам потребуется либо значительно снизить номинальную мощность оборудования, либо уменьшить количество стоек. Если вы уменьшите количество стоек, у вас останется большое количество неиспользуемой площади. Однако, если оборудование будет снижено, вы не сможете извлечь из него максимальную пользу.Фактически, в этом сценарии вам придется снизить производственную нагрузку примерно до 20%. В этом сценарии ваше оборудование практически не используется.

        Основываясь на этих результатах с помощью калькулятора энергопотребления серверной стойки, вы можете увидеть, что покупка этого объекта, вероятно, будет невыгодной. Кроме того, чтобы этот объект мог поддерживать текущие производственные нагрузки, нам потребуется полностью модернизировать все его электрические системы. Следовательно, это будет не только невероятно дорого, но и просто не стоит.

        Сводка

        Название статьи

        Калькулятор энергопотребления серверной стойки — RackSolutions

        Описание

        Строительство нового центра обработки данных — непростая задача. Чтобы помочь вам, мы создали удобный калькулятор энергопотребления серверной стойки.

        Автор

        Джастин Митчелл

        Название издателя

        RackSolutions

        Логотип издателя

        Домашний резервный генератор мощностью 8,5 кВт с наружным коммутатором на 50 А

        Описание

        Силовое оборудование Champion 100177 8.Домашний резервный генератор мощностью 5 кВт с автоматическим резервирующим переключателем ATS50 для наружной установки — это простое решение ™ для устранения перебоев в подаче электроэнергии. Наслаждайтесь душевным спокойствием, обеспечивая безопасность и удобство для своей семьи во время чрезвычайной ситуации.

        Генератор запускается автоматически при отключении электроэнергии и возвращается в режим ожидания при ее восстановлении. Система запуска на 24 В работает в диапазоне температур от -22 ° F до 104 ° F, и комплект для подогрева не требуется.

        У вас будет необходимая пусковая мощность во время чрезвычайной ситуации, поскольку бортовое зарядное устройство постоянно поддерживает заряд, а поскольку генератор подключен к вашей системе на пропане или природном газе, его не нужно дозаправлять.Это устройство также выполняет еженедельные тесты самодиагностики.

        Всепогодная композитная монтажная площадка входит в комплект для легкой установки, а стальной корпус защищает ваш генератор от непогоды. Автоматический переключатель резерва ATS50 управляет нагрузкой 50 А, 12 цепей (8-местная дополнительная панель позволяет установить до 4 тандемных выключателей). Он идеально подходит для домовладельцев, которые хотят запитать предметы первой необходимости во время отключения электроэнергии, а не весь дом. Он размещен в корпусе класса NEMA 3R для использования вне помещений.

        Наша инновационная конструкция «крыло чайки» обеспечивает легкий доступ к двигателю и панели управления, а также обеспечивает полный обзор бортовой системы управления.

        Двигатель Champion 439cc OHV обеспечивает непрерывную мощность в 8,5 киловатт на пропане и 7,5 киловатт на природном газе. Этот блок мощностью 8,5 кВт вырабатывает 35,4 А при 240 В на пропане и 31,3 А при 240 В на природном газе.

        Шумопоглощающая обшивка и глушитель с низким уровнем шума снижают уровень шума за счет уникальной системы перегородок и делают этот агрегат самым тихим в своем классе.Удобный для жилых помещений 59,5 дБА имеет примерно такой же уровень шума, как и при обычном разговоре.

        Генератор производит менее 5% общих гармонических искажений (THD), чтобы гарантировать безопасное использование даже с самой чувствительной электроникой.

        Этот генератор доступен для всех 50 штатов, а ATS50 внесен в списки UL и cUL в США и Канаде. Покупайте с уверенностью — Champion Support и наша общенациональная сеть сервисных центров поддержат вашу покупку 10-летней ограниченной гарантией и БЕСПЛАТНОЙ пожизненной технической поддержкой.

        Что включено
        • Поддон для слива масла
        • Гибкий топливопровод
        • Ключи для корпуса HSB
        • Кабели и оборудование для батарей
        • Форсунки для сжиженного нефтяного газа
        • Инструмент для смены жиклера

        Как рассчитать номинальную мощность инвертора и время автономной работы инвертора ~ Learning Electrical Engineering

        Пользовательский поиск

        Инверторные системы являются обычным явлением в наших домах и на рабочем месте, где они играют важную роль в обеспечении бесперебойного питания чувствительных нагрузок и устройств.Для домашних приложений необходимо правильно подобрать инвертор, чтобы он мог удовлетворить ожидаемую нагрузку.

        Инверторы преобразуют постоянное напряжение в переменное. У них есть система батарей, которая обеспечивает достаточное время резервного питания для обеспечения непрерывного питания дома. Затем система инвертора преобразует напряжение батареи в напряжение переменного тока через электронные схемы. Система инвертора также имеет некоторую систему зарядки, которая заряжает аккумулятор при питании от электросети. При питании от сети аккумулятор инвертора заряжается, и в то же время питание подается на нагрузки в доме.При сбое электроснабжения от сети аккумуляторная система начинает подавать питание через инвертор на нагрузки в доме, как показано ниже:

        Как выбрать размер и рассчитать потребляемую мощность инвертора

        Мощность инвертора указывается в ВА или кВА.

        Мощность в ВА = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах

        Мощность в кВА = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах / 1000

        Мощность в ваттах = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах x коэффициент мощности

        Где PF = коэффициент мощности

        Мощность в кВт = напряжение переменного тока x ток переменного тока в амперах x коэффициент мощности / 1000

        Также Мощность в Вт = Мощность в ВА x PF

        Мощность в кВт = Мощность в кВА x коэффициент мощности

        Предположим, мы хотим, чтобы инвертор выдерживал следующие нагрузки:

        1.Осветительная нагрузка, 300Вт

        2. 3 постоянных вентилятора по 70 Вт, каждый

        3. 2 ЖК-телевизора, 100Вт

        4. 1 музыкальная система для домашнего кинотеатра, 200 Вт

        5. 1 Соковыжималка, 150 Вт

        Приложение мощности в кВт = мощность в кВА x PF

        Мощность в кВА = мощность в кВт / PF = мощность в кВт / 0,8 (номинальный коэффициент мощности = 0,8, что является стандартным для домов)

        Общая нагрузка в ваттах = 300 + (3 x 70) + 200 + 200 + 150 = 1060 Вт = 1,06 кВт

        Мощность в кВА = 1.06 / 0,8 = 1,325

        Для работы с вышеуказанными нагрузками требуется инвертор стандартной мощности 1,5 кВА.

        Как рассчитать время автономной работы инвертора от батареи

        Время автономной работы батарей в инверторной системе зависит от количества батарей, а также от их емкости в ампер-часах.

        Время автономной работы инвертора рассчитывается как:

        Время поддержки = мощность батареи в ватт-часах (Втч) / подключенная нагрузка в ваттах (Вт)

        Мощность аккумулятора в Втч = Емкость аккумулятора в Ач x Напряжение аккумулятора (В) x Количество аккумуляторов

        Сократим формулу, используя следующие символы:

        Пусть BUT = время автономной работы в часах

        C = емкость аккумулятора в AH

        V = напряжение аккумулятора в вольтах

        N = количество батарей, подключенных последовательно или параллельно, в зависимости от обстоятельств.

        $ P_L $ = подключенная нагрузка в ваттах (Вт)

        Сейчас

        $$ НО = {\ frac {C * V * N} {P_L}} $$

        В нашем примере выше, предположим, что мы выбрали инверторную систему 24 В, 1,5 кВА, которая должна использовать две батареи 12 В, соединенные последовательно, и предположим, что емкость наших батарей составляет 200 Ач каждая, тогда:

        С = 200Ач

        В = 12В

        N = 2

        $ P_L $ = 1,060 Вт

        $$ НО = {\ frac {200 * 12 * 2} {1060}} = 4.53 часа $$

        Калькулятор размеров трехфазного генератора, калькулятор кВА, генератор какого размера

        Как преобразовать кВА в кВт для генераторов

        Самое важное, что следует учитывать при выборе генератора, — это высокие пусковые токи, связанные с запуском электродвигателей и трансформаторов, которые обычно в шесть раз превышают ток полной нагрузки.

        Однако пусковые токи для типа двигателей с высоким КПД, которые указываются сегодня, могут быть почти вдвое больше.

        В результате стало обычной практикой принимать требования кВА для запуска двигателя и трансформатора в качестве критерия для определения размера генератора.

        Этот подход часто приводит к тому, что размеры генераторов превышают допустимые для рабочей нагрузки двигателя и не учитывают фактические потребности приложения. Более того, он игнорирует другие ключевые факторы, которые играют ключевую роль при выборе размеров генераторов. Например, гармоники, вызванные частотно-регулируемыми приводами и последовательным запуском двигателей.

        При запуске двигателей или трансформаторов большие провалы напряжения и частоты также могут возникать, если генераторная установка выбрана неправильно.Кроме того, другие нагрузки, подключенные к выходу генератора, могут быть более чувствительны к провалам напряжения и частоты, чем двигатель или пускатель двигателя, что может вызвать проблемы.

        К счастью, помощь уже под рукой. Многие генераторы теперь могут быть оснащены решениями для устранения дополнительных систем возбуждения, необходимых в генераторе переменного тока.

        Обычно предлагается два варианта: постоянный магнит или вспомогательная обмотка. Оба обеспечивают генератор током, в три раза превышающим номинальный, чтобы покрыть броски тока от электродвигателя в течение минимум десяти секунд с помощью остаточного тока возбуждения.

        В некоторых случаях доступны даже более расширенные параметры. Например, некоторые генераторы оснащены цифровым автоматическим регулятором напряжения (D-AVR), который специально разработан для обработки высоких пусковых токов, связанных с пуском двигателей и трансформаторов. В определенных приложениях этот тип регулятора напряжения позволяет операторам уменьшить требования к генератору, поскольку лучше управлять переходным режимом мощности.

        Другим вариантом может быть использование системы «Закрытие перед возбуждением», которая замыкает выключатель сразу после запуска двигателя.Это позволяет возбуждению постепенно увеличиваться по мере увеличения скорости двигателя, обеспечивая очень мягкий запуск нагрузок, подключенных к генератору.

        Это особенно полезно для намагничивания повышающих трансформаторов в установках, где требуется среднее напряжение.

        В результате больше нет необходимости покупать генераторы большего размера, чем необходимо, только для того, чтобы справиться с первоначальным скачком напряжения при запуске. Более того, интеллектуальное управление напряжением генератора позволяет снизить расход топлива, снизить затраты на техническое обслуживание и увеличить срок службы.

        электрический — Достаточно ли 40-амперного выключателя для моей новой линейки?

        Диапазоны специальные

        Нагрузка на плиту / плиту в NEC регулируется коэффициентами спроса в Таблице 220.55; об этом прямо говорится в параграфе 4 NEC 422.10 (A):

        Ответвительные цепи и ответвления бытовые
        плитам и кухонным приборам разрешается находиться в
        в соответствии с таблицей 220.55 и должны иметь размер в соответствии с
        с 210,19 (А) (3).

        , а также Таблица 220.55, примечание 4:

        1. Нагрузка ответвленной цепи. Допускается расчет нагрузки параллельной цепи для одного диапазона в соответствии с таблицей 220.55. Ответвление
          нагрузка на одну настенную духовку или одну установленную на стойке плиту должна соответствовать паспортной табличке прибора. Нагрузка параллельной цепи для
          навесной варочный агрегат и не более двух настенных духовок, все с питанием от одной ответвленной цепи и расположенные в одном помещении,
          рассчитывается путем сложения номинальных характеристик отдельных приборов на паспортной табличке и обработки этой суммы как эквивалента одного диапазона.

        … и оказывается OP в порядке

        В результате мы берем базовые 8 кВт из столбца C таблицы 220.55 для одного диапазона 12 кВт, а затем применяем корректировку Примечание 1, поскольку рассматриваемый диапазон составляет 13,2 кВт:

        1. Диапазоны от 12 кВт до 27 кВт, все с одинаковым номиналом. Для диапазонов с индивидуальной номинальной мощностью более 12 кВт, но не более 27 кВт, максимальная
          потребность в столбце C должна быть увеличена на 5 процентов за каждый дополнительный киловатт рейтинга или его большую часть, на которую оценка индивидуального
          диапазоны превышает 12 кВт.

        Отсюда мы получаем повышение на 15% значения в столбце C, или 8 кВт * 1,15 = 9,2 кВт, что меньше, чем 9,6 кВт, с которыми может справиться схема 40A, так что OP годится. Мы используем здесь 9,6 кВт, потому что, кстати, таблица размеров 220,55 отменяет нормальные условия непрерывной нагрузки в NEC.

        .