1 Мм2 сколько ампер
Когда электрический ток протекает по кабелю, часть энергии теряется. Она уходит на нагрев проводников из-за их сопротивления, с уменьшением которого возрастает величина передаваемой мощности и допустимый ток для медных проводов. Наиболее приемлемым проводником на практике является медь, которая имеет небольшое электрическое сопротивление, устраивает потребителей по стоимости и выпускается в широком ассортименте.
Следующим металлом с хорошей проводимостью является алюминий. Он дешевле меди, но более ломкий и деформируется в местах соединений. Прежде внутридомовые отечественные сети были проложены алюминиевыми проводами. Их прятали под штукатурку и надолго забывали об электропроводке. Электроэнергия преимущественно уходила на освещение, и провода легко выдерживали нагрузку.
С развитием техники появилось множество электроприборов, которые стали незаменимы в быту и потребовали большего количества электричества. Потребляемая мощность возросла и проводка перестала с ней справляться. Теперь стало немыслимо делать электроснабжение квартиры или дома без расчета электропроводки по мощности. Провода и кабели выбираются так, чтобы не было лишних затрат, а они полностью справлялись со всеми нагрузками в доме.
Причина нагрева электропроводки
Проходящий электрический ток вызывает нагрев проводника. При повышенной температуре металл быстро окисляется, а изоляция начинает плавиться при температуре от 65 0 С. Чем чаще она нагревается, тем быстрее выходит из строя. По этой причине провода выбирают по допустимому току, при котором не происходит их перегрев.
Площадь сечения проводки
По форме провод выполняется в виде круга, квадрата, прямоугольника или треугольника. У квартирной проводки сечение преимущественно круглое. Шина медная устанавливается обычно в распределительном шкафу и бывает прямоугольной или квадратной.
Площади поперечных сечений жил определяются по основным размерам, замеряемым штангенциркулем:
- круг — S = πd 2 / 4;
- квадрат — S = a 2 ;
- прямоугольник — S = a * b;
- треугольник — πr 2 / 3.
В расчетах приняты следующие обозначения:
- r — радиус;
- d — диаметр;
- b, a — ширина и длина сечения;
- π = 3,14.
Расчет мощности в проводке
Мощность, выделяющаяся в жилах кабеля при его эксплуатации, определяется по формуле: P = In 2 Rn,
где In — нагрузочный ток, А; R — сопротивление, Ом; n — количество проводников.
Формула подходит при расчете одной нагрузки. Если к кабелю их подключено несколько, количество тепла рассчитывается отдельно для каждого потребителя энергии, а затем результаты суммируются.
Допустимый ток для медных многожильных проводов также рассчитывается через поперечное сечение. Для этого необходимо распушить конец, замерить диаметр одной из проволочек, посчитать площадь и умножить на их количество в проводе.
Сечение проводов для разных условий эксплуатации
Сечения проводов удобно измерять в квадратных миллиметрах. Если грубо оценивать допустимый ток, мм2 медного провода пропускает через себя 10 А, при этом не перегреваясь.
В кабеле соседние провода греют друг друга, поэтому для него надо выбирать толщину жилы по таблицам или с поправкой. Кроме того, размеры берут с небольшим запасом в сторону увеличения, а после выбирают из стандартного ряда.
Проводка может быть открытой и скрытой. В первом варианте она прокладывается снаружи по поверхностям, в трубах или в кабель-каналах. Скрытая проходит под штукатуркой, в каналах или трубах внутри конструкций. Здесь условия работы более жесткие, поскольку в закрытых пространствах без доступа воздуха кабель нагревается сильней.
Для разных условий эксплуатации вводятся коэффициенты поправки, на которые следует умножать расчетный длительно допустимый ток в зависимости от следующих факторов:
- одножильный кабель в трубе длиной более 10 м: I = In х 0,94;
- три одножильных кабеля в одной трубе: I = In х 0,9;
- прокладка в воде с защитным покрытием типа Кл: I = In х 1,3;
- четырехжильный кабель равного сечения: I = In х 0,93.
Пример
При нагрузке в 5 кВт и напряжении 220 В сила тока через медный провод составит 5 х 1000 / 220 = 22,7 А. Его сечение составит 22,7 / 10 = 2,27 мм 2 . Этот размер обеспечит допустимый ток для медных проводов по нагреву. Поэтому здесь следует взять небольшой запас 15 %. В результате сечение составит S = 2,27 + 2,27 х 15 / 100 = 2,61 мм 2 . Теперь к этому размеру следует подобрать стандартное сечение провода, которое составит 3 мм.
Рассеивание тепла при работе кабеля
Проводник не может разогреваться от проходящего тока бесконечно долго. Одновременно он отдает тепло окружающей среде, количество которого зависит от разности температуры между ними. В определенный момент наступает равновесное состояние и температура проводника устанавливается постоянной.
Важно! При правильно подобранной проводке потери на нагрев снижаются. Следует помнить, что за нерациональный расход электроэнергии (когда провода перегреваются) также приходится платить. С одной стороны плата взимается за лишний расход по счетчику, а с другой — за замену кабеля.
Выбор сечения провода
Для типовой квартиры электрики особенно не задумываются о том, какие сечения проводки выбрать. В большинстве случаев используют такие:
- вводной кабель — 4-6 мм 2 ;
- розетки — 2,5 мм 2 ;
- основное освещение — 1,5 мм 2 .
Подобная система вполне справляется с нагрузками, если нет мощных электроприборов, к которым порой надо вести отдельное питание.
Отлично подходит для того, найти допустимый ток медного провода, таблица из справочника. В ней также приведены данные расчета при использовании алюминия.
Основой для выбора проводки является мощность потребителей. Если суммарная мощность в линиях от главного ввода P = 7,4 кВт при U = 220 В, допустимый ток для медных проводов составит по таблице 34 А, а сечение — 6 мм 2 (закрытая прокладка).
Кратковременные режимы работы
Максимально допустимый кратковременный ток для медных проводов при режимах работы с длительностью циклов до 10 мин и рабочими периодами между ними не более 4 мин приводится к длительному режиму работы, если сечение не превышает 6 мм 2 . При сечении выше 6 мм 2 : Iдоп = In∙0,875/√Тп.в.,
где Тп.в — отношение длительности рабочего периода к продолжительности цикла.
Отключение питания при перегрузках и коротких замыканиях определяется техническими характеристиками применяемых защитных автоматов. Ниже приведена схема небольшого щита управления квартиры. Питание от счетчика поступает на вводной автомат DP MCB мощностью 63 А, который защищает проводку до автоматов отдельных линий мощностью 10 А, 16 А и 20 А.
Важно! Пороги срабатывания автоматов должны быть меньше максимально допустимого тока проводки и выше нагрузочного тока. В таком случае каждая линия будет надежно защищена.
Как правильно выбрать вводной провод в квартиру?
Величина номинального тока на кабеле ввода в квартиру зависит от того, сколько подключено потребителей. В таблице приведены необходимые приборы и их мощность.
Электроприбор | Номинальная мощность, кВт |
Телевизор | 0,18 |
Бойлер | 2-6 |
Холодильник | 0,2-0,3 |
Духовой шкаф | 2-5 |
Пылесос | 0,65-1 |
Электрочайник | 1,2-2 |
Утюг | 1,7-2,3 |
Микроволновка | 0,8-2 |
Компьютер | 0,3-1 |
Стиральная машина | 2,5-3,5 |
Система освещения | 0,5 |
Всего | 12,03-23,78 |
Силу тока по известной мощности можно найти из выражения:
I = P∙Kи/(U∙cos φ), где Kи = 0,75 — коэффициент одновременности.
Для большинства электроприборов, являющихся активной нагрузкой, коэффициент мощности cos φ = 1. У люминесцентных ламп, электродвигателей пылесоса, стиральной машины и др. он меньше 1 и его необходимо учитывать.
Длительно допустимый ток для приборов, приведенных в таблице, составит I = 41 — 81 А. Величина получается довольно внушительной. Всегда следует хорошенько подумать, когда приобретаешь новый электроприбор, потянет ли его квартирная сеть. По таблице для открытой проводки сечение входного провода составит 4-10 мм 2 . Здесь еще надо учитывать, как квартирная нагрузка повлияет на общедомовую. Возможно, что ЖЭК не позволит подключить столько электроприборов к стояку подъезда, где через распределительные шкафы под каждую фазу и нейтраль проходит шина (медная или алюминиевая). Их просто не потянет электросчетчик, который обычно устанавливается в щите на лестничной площадке. Кроме того, плата за перерасход нормы электроэнергии вырастет до внушительных размеров из-за повышающих коэффициентов.
Если проводку делать для частного дома, то здесь надо учитывать мощность отводящего провода от главной сети. Обычно используемого алюминиевого провода СИП-4 сечением 12 мм 2 может и не хватить для большой нагрузки.
Выбор проводки для отдельных групп потребителей
После того как выбран кабель для подключения к сети и для него подобран защищающий от перегрузок и коротких замыканий автомат ввода, необходимо подобрать провода для каждой группы потребителей.
Нагрузка разделяется на осветительную и силовую. Самым мощным потребителем в доме является кухня, где устанавливаются электроплита, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, микроволновка и другие электроприборы.
Для каждой розетки выбираются провода на 2,5 мм 2 . По таблице для скрытой проводки он пропустит 21 А. Схема снабжения обычно радиальная — от распределительной коробки. Поэтому к коробке должны подходить провода на 4 мм 2 . Если розетки соединены шлейфом, следует учитывать, что сечению 2,5 мм 2 соответствует мощность 4,6 кВт. Поэтому суммарная нагрузка на них не должна ее превышать. Здесь есть один недостаток: при выходе из строя одной розетки, остальные также могут оказаться неработоспособными.
На бойлер, электроплиту, кондиционер и другие мощные нагрузки целесообразно подключать отдельный провод с автоматом. В ванную комнату также делается отдельный ввод с автоматом и УЗО.
На освещение идет провод на 1,5 мм 2 . Сейчас многие применяют основное и дополнительное освещение, где может потребоваться большее сечение.
Как рассчитать трехфазную проводку?
На расчет допустимого сечения кабеля влияет тип сети. Если мощность потребления одинакова, допустимые токовые нагрузки на жилы кабеля для трехфазной сети будут меньше, чем для однофазной.
Для питания трехжильного кабеля при U = 380 В применяется формула:
Коэффициент мощности можно найти в характеристиках электроприборов или он равен 1, если нагрузка активная. Максимально допустимый ток для медных проводов, а также алюминиевых при трехфазном напряжении указывается в таблицах.
Заключение
Для предупреждения перегрева проводников при длительной нагрузке следует правильно рассчитать поперечное сечение жил, от которого зависит допустимый ток для медных проводов. Если мощности проводника будет недостаточно, кабель преждевременно выйдет из строя.
Как правильно выбрать кабель для подключения потребителя? Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. При выборе необходимо учитывать множество нюансов, знать длину линии и суммарную мощность подключенных к нему устройств, и только после этого, используя формулу для расчета сечения кабеля, выбирать наиболее подходящий вариант. В этой статье мы детально рассмотрим все нюансы, связанные с подбором и типом кабелей.
Введение
Кабелем называют провод, покрытый изоляцией, который служит для передачи электроэнергии от источника к потребителю. Сегодняшний рынок готов предложить покупателям множество видов подобных проводов: алюминиевых, медных, одножильных, многожильных, с одинарной и двойной изоляцией, с сечением от 0,35 мм2 до 25 мм2 и более. Но чаще всего для подключения бытовых потребителей применяют кабеля толщиной от 0,5 до 6 “квадрат” — этого вполне достаточно для питания любой техники.
Классический кабель для проводки в квартире
Почему необходимо подбирать изолированные проводники, а не покупать первый попавшийся? Все дело в том, что от толщины проводника зависит сила тока, которую он может выдержать. К примеру, допустимый ток для медных проводов толщиной 1 мм составляет до 8 Ампер, алюминиевого — до 6 ампер.
Почему бы просто не купить провод максимальной толщины? Потому что чем толще, тем дороже. К тому же толстый кабель нужно где-то прятать, вырезать под него штробу в потолке и стенах, делать отверстия в перегородках. Одним словом, нет никакого смысла переплачивать, ведь вы не будете ездить за хлебом на КАМАЗе.
Если вы выберете провод меньшего диаметра, то он просто не выдерживает силу тока, проходящую через него, и начнет греться. Это приводит к плавлению изоляции, короткому замыканию и возгоранию. Поэтому никогда не следует торопиться, выбирая качественный кабель для подключения любых приборов — сначала подумайте, что именно будет работать на новой линии, а затем уже выбирайте толщину и тип кабеля.
Как посчитать мощность приборов
Для начала разберем вариант выбора сечения кабеля по мощности приборов, подключенных к нему. Как правильно считать?
Подумайте, какие именно приборы будут питаться от конкретного кабеля. Если вы затягиваете его в зал, то от розетки в комнате может одновременно работать телевизор, компьютер, пылесос, аудиосистема, приставка, фен, торшер, подсветка аквариума или другие бытовые приборы. Сложите мощности всех этих устройств и умножьте полученное значение на 0,8, чтобы получить реальный показатель. Действительно, вряд ли вы будете использовать их все одновременно, поэтому 0,8 — понижающий коэффициент, который позволит адекватно оценить суммарную нагрузку.
Если вы считаете для кухни, то складывайте мощность электрочайника, электродуховки и варочной поверхности, микроволновки, посудомойки, тостера, хлебопечки и других имеющихся/планируемых приборов. Кухня обычно потребляет больше всего энергии, поэтому на нее следует заводить или два кабеля с отдельными автоматами, или один мощный.
Итак, для подсчета суммарной мощности всех приборов вам нужно использовать формулу Pобщ =(P1+P2+…+Pn)*0.8, где P — мощность конкретного потребителя, подключенного в розетку.
Медные провода лучше подходят для проводки и выдерживают большую нагрузку
Выбираем толщину
После того как вы определили мощность, можно подбирать толщину кабеля. Ниже мы приведем таблицу сечений проводов по мощности и току для классического медного провода, поскольку алюминиевые для создания проводки сегодня уже не используют.
Сечение кабеля, мм | Для 220 V | Для 380 V | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность кВт | |
1,5 | до 17 | 4 | 16 | 10 |
2,5 | 26 | 5,5 | 25 | 16 |
4 | 37 | 8,2 | 30 | 20 |
6 | 45 | 10 | 40 | 25 |
10 | 68 | 15 | 50 | 32 |
16 | 85 | 18 | 75 | 48 |
Внимание: при выборе учитывайте, что большинство российских производителей экономит на материале, и кабель в 4 мм2 на самом деле может оказаться фактически в 2,5 мм2. Практика показывает, что подобная “экономия” может достигать 40%, поэтому обязательно либо сами перемеряйте диаметр кабеля, либо приобретайте его с запасом.
Теперь давайте рассмотрим пример расчета сечения провода по потребляемой мощности . Итак, у нас есть абстрактная кухня, мощность приборов на которой составляет 6 кВт. Умножаем эту цифру 6*0,8=4,8 кВт. В квартире используется одна фаза, 220 вольт. Ближайшее значение (брать можно только в плюс) — 5.5 кВт, то есть кабель толщиной 2,5 квадрата. На всякий случай мы имеет запас в 0,7 кВт, который “сглаживает” экономию производителей.
Также следует учитывать, что если провод работает на пределе своих возможностей, то он быстро нагревается. Из-за нагрева до 60-80 градусов максимальный ток снижается на 10-20 процентов, что ведет к перегрузке и короткому замыканию. Поэтому для ответственных участков цепи следует применять повышенный коэффициент, умножая значение не на 0,8, а на 1,2-1,3.
Правильный расчет толщины кабеля — залог его долгой работы
Чаще всего для прокладки систем освещения применяют медные конструкции толщиной в 1,5 квадрата, для розеток — 2,5 квадрата, для мощных потребителей — 4 или 6 квадрат (автоматы ставятся соответственно на 16, 25, 35 и 45А). Но такое использование подходит только для стандартных квартир или домов, в которых нет мощных потребителей. Если у вас работает электрокотел, бойлер, духовой шкаф или другие приборы, потребляющие больше 4 кВт, то необходимо рассчитывать кабеля под каждый конкретный случай, а не использовать общие рекомендации.
Приведенная выше таблица сечений кабеля по мощности и току использует граничные значения, поэтому если у вас получаются накладки расчетных цифр на энциклопедические, то старайтесь брать кабель с запасом. К примеру, если бы в нашей кухне была мощность в 7 кВт, то 7*0,8=5,6 кВт, что больше значения 5,5 для кабеля в 2,5 квадрата. Берите с запасом кабель на 4 квадрата или разделите кухню на две зоны, подведя два кабеля 2,5 мм2.
Как быть с длиной
Если вы считаете кабель по квартире или небольшому дому, то поправки на длину кабеля можно вообще не делать — вряд ли у вас будут ветки длиной от 100 и более метров. Но если вы прокладываете проводку в крупном многоэтажном коттедже или торговом центре, то нужно обязательно закладывать возможные потери на длину. Обычно они составляют 5 процентов, но правильнее рассчитывать их по таблице и формулам.
Так, момент нагрузки считается в виде произведения длины вашего провода на суммарную мощность потребления. То есть длина вашего кабеля вычисляется как произведение длины кабеля в метрах на мощность в киловаттах.
В приведенной ниже таблице мы видим, как зависят потери от сечения проводника. К примеру, кабель толщиной 2,5 мм2 с нагрузкой до 3 кВт и длиной в 30 метров имеет потери 30х3=90, то есть 3%. Если уровень потерь переваливает за 5%, то рекомендуется выбирать более толстый кабель — не нужно экономить на своей безопасности.
U, % | Момент нагрузки, кВт*м | |||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
1 | 18 | 30 | 48 | 72 | 120 | 192 |
2 | 36 | 60 | 96 | 144 | 240 | 384 |
3 | 54 | 90 | 144 | 216 | 360 | 575 |
4 | 72 | 120 | 192 | 288 | 480 | 768 |
5 | 90 | 150 | 240 | 360 | 600 | 960 |
Данная таблица нагрузок по сечению кабеля справедлива для однофазной сети. Для трехфазной характерно увеличение величины нагрузки в среднем в шесть раз. В три раза поднимается значение за счет распределения по трем фазам, в два — за счет нулевого проводника. Если нагрузка на фазы неодинакова (имеются сильные перекосы), то потери и нагрузки сильно увеличиваются.
Правильное подключение автоматов медным кабелем
Также следует учитывать, какие именно потребители будут подключены к вашему проводу. Если вы планируете подключать галогеновые низковольтные лампы, то старайтесь размещать их как можно ближе к трансформаторам. Почему? Потому что при падении напряжения на 3 вольта при 220 вольт мы просто не заметим, а при падении на те же 3 вольта при 12 вольт лампы просто не загорятся.
Если вы проводите выбор сечения провода по току для алюминиевого кабеля, то учитывайте, что сопротивление материала в 1,7 раз выше, чем у меди. Соответственно, потери в них будут больше в эти же 1,7 раза.
Виды кабелей
Теперь давайте рассмотрим, какие же именно кабеля можно выбирать для создания электропроводки на объекте. Помните, что провода согласно стандартам можно прокладывать только закрытым способом в коробах или трубах. Кабеля при этом прокладываются свободно — их можно пускать даже по поверхности, что часто практикуется в деревянных и рубленых домах.
Вы уже знаете, как рассчитать сечения кабеля по мощности, поэтому рассмотрим принцип выбора кабелей. Для прокладки в жилом помещении лучше всего подходит классический ВВГ (лучше выбирать с пометкой НГ- негорючий). Для подключения к щитку или к мощному потребителю хорошо подойдет NYM. Разберем виды кабелей более подробно.
ВВГ представляет собой кабель с медными проводниками, защищенными поливинилхлоридной “рубашкой”. Сверку провода покрыты дополнительной пластиковой оболочкой, предотвращающей возможные пробои и порывы. Этот кабель можно применять даже во влажных помещениях, он неплохо гнется и защищает поверхность от возгорания. Для прокладки проводки лучше всего подходит плоский провод, в котором провода расположены в одной плоскости — он занимает минимум места.
NYM представляет собой изделие, содержащее несколько медных жил, покрытых цветной металлнаполненной негорючей резиной. Сверху жилы запакованы в поливинилхлоридную изоляцию (иногда применяется несколько слоев). В большинстве случаев она обладает негорючими свойствами и не выделяет вредных газов при критических температурах. Обладает отличной гибкостью — его очень легко прокладывать в углах, выводить на различные поверхности и пр. Главное — правильно выполнить подбор сечения провода по току, взяв его с небольшим запасом.
ПУНП — это классический установочный провод плоской формы, который используется для подключения различных потребителей. Очень часто применяется для создания недорогой проводки в квартирах и домах. Имеет две/три жилы, покрытые поливинилхлоридом. Имеет плоскую форму.
Существует еще много других кабелей — бронированные, усиленные, для прокладки во влажных комнатах и помещениях с высокой вероятностью взрыва. Но перечисленные выше используются чаще всего.
Теперь вы знаете, как рассчитать сечение провода по нагрузке и какие кабеля выбирать для создания полноценной электропроводки. Напоминаем — всегда делайте запас по мощности в 20-30 процентов, чтобы избежать неприятностей.
</p> <p>Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.</p> <p>Медные жилы проводов и кабелей</p> <tr> <td rowspan=»>Сечение токопроводящей жилы, мм.
Алюминиевые жилы проводов и кабелей
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки | |||||
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.мм | Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, А | Номинальный ток автомата защиты, А | Предельный ток автомата защиты, А | Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 B | Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки |
1,5 | 19 | 10 | 16 | 4,1 | группа освещения и сигнализации |
2,5 | 27 | 16 | 20 | 5,9 | розеточные группы и электрические полы |
4 | 38 | 25 | 32 | 8,3 | водонагреватели и кондиционеры |
6 | 46 | 32 | 40 | 10,1 | электрические плиты и духовые шкафы |
10 | 70 | 50 | 63 | 15,4 | вводные питающие линии |
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях | |
Наименование линий | Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм |
Линии групповых сетей | 1,5 |
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику | 2,5 |
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4 |
Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.
«>
Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести или, либо наоборот ватты и киловатты в амперы. Для чего это. .. Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода. задаваемых мне, это – Сколько можно подключить розеток на один ток 25 27 Ампер, что, если считать грубо, равняется мощности. 5.9 кВт.. .. Сколько киловатт положено на участок????? Садоводство. Производитель: HS Electro. Мощность. кВт. Ток нагрузки: 25А. Преимущества: Гарантия 5 лет Надежные обжимные клеммы из луженой. .. перевод ампер киловатты и киловатт в амперы. Нам поможет перевести амперы ватты калькулятор онлайн. Перед тем как Формула сколько ватт в ампере скачанные файлы 1. Внимание: если. .. 16 Ампер сколько киловатт? Строительный блог. 5 сен 2011 Сколько они потребляют по мощности, следовательно какой величины А наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том шансов, что моя кума сумеет нагрузить на линию света пару кВт? И как поведет себя автомат, мы же не привысили ток 50 ампер.. .. Выбор автомата Советы электрика. В автомате на 25А, цифра 25 обозначает порог срабатывания ТР. сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель. .. Автоматы: Выбор номинала автомата Хитрые тонкости! на. 13 апр 2013 того чтобы Ватты Вт перевести киловатты кВт нужно полученное перевод в ватт трехфазной сети Здравствуйте, не могу подсчитать сколько будет кушать для линии розеток используется медный провод сечением 2.5мм2, рассчитанный на силу тока до 25 ампер.. .. Сколько ампер в розетке 220В?. 24 сен 2011 3 кВт ставят 16 или 20 автомат, если то и т.д. будет греться провод рассчитан на 5 7 ампер, а протекает 25!,. .. Как рассчитать мощности стабилизатора напряжения?. 7 ноя 2014? И ее не включить обычную розетку в. Для начала отвечу вопрос – 16A сколько киловатт кВт? Вывод медный кабель сечением 2.5 квадрата рассчитан на 25 ампер.. .. HS Electro УКН 25с Реле напряжения на DIN рейку, 25 Ампер.5. 12 ноя 2013 Сколько я имею права потреблять эл ва через свою сеть? Главный автомат из этих соображений поставили на 50 ампер ну просто 2 1 фазный до включительно 25А, 5÷10кВт 50А, 10÷15 кВт 80. |
Автомат 25 ампер сколько киловат?. Для расчета соотношения или Вт А необходим закон Ома. Чтобы перевести в силу тока нужна формула. Если нужно знать сколько у ватте, то P I U. 6 Ватт, 1.00.5.25.03, 0.009, Ампер.. .. Выделенная мощность электроэнергии что это и как ее. Сама постановка вопроса перевода ампер киловатты, а киловатт в амперы рабочем режиме через автомат должен протекать ток не более 25А.. .. Как перевести Киловатты. Формула амперы в. Онлайн калькулятор перевод ампер киловатты и амперы поможет определить какая мощность нагрузки. Сколько киловатт в амперах. .. Сколько киловатт уходит на зарядку батареи электросамоката. 19 фев 2018 Позже установленная норма выросла до 3 кВт, поскольку Чтобы определить, сколько вам электроэнергии, нужно Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если. .. Выбор автомата по мощности нагрузки и сечению провода. 14 июля 2019 Сергей Меркулов ответил: Kugoo M4 Pro поставляется нашу страну 3 вариантах с аккумуляторами в 13, 16 и 17 ампер час. Перевод. .. Норма электрической мощности на частный дом Счетчики. 30 мар 2015 Паша, пусть поставит 65 ампер будет флэшмоб по тушению дома. Нравится да тока 62 а кто не даст поставить.максимум 25. 1.. .. Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5?. 12 фев 2018 Как перевести амперы в киловатты и обратно Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала. .. Переводим амперы киловатты в однофазной и трехфазной. Примем наш электроприемник мощностью 1.2 кВт. как бытовой однофазный Номинальный автомата на 25 ампер это его ток,согласно ПУЭ и. .. Онлайн калькулятор перевода Ватт в Амперы для определения. Чтобы узнать сколько обычной домашней розетке 220В, в первую их розетки выдерживают и 25, но таких моделей крайне мало. что, например, розетка на 16 Ампер выдержит около 3. 5 киловатт мощности,. .. Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры. 12 фев 2015 Как понять, сколько потребляет вся техника доме? Первый источник: Например, 25 Ампер, чтобы перевести силу тока мощность в Ваттах, нужно 25Ампер х 220 Вольт.5 кВт. Если к дому подходит. |
Таблица сечения кабеля по мощности и току — Best Energy
- Категория: Поддержка по стабилизаторам напряжения
- Опубликовано 24.08.2015 14:14
- Автор:
Abramova Olesya
Потребляемый ток определить достаточно просто, чтобы это сделать, достаточно воспользоваться формулой: I=P/U, где I – сила тока, P – мощность потребителя и U – напряжения линии, как правило, это 220В переменного тока. Чтобы рассчитать, какое требуется сечение, достаточно просуммировать токи всех потребителей и принять за расчет сечения, что:
открытая проводка
скрытая проводка
-
каждые 10 ампер = 1,25 мм.кв. медного провода;
-
каждые 8 ампер = 1,25 мм.кв. алюминиевого провода;
Таблица сечения кабеля по мощности и току
Сечение
| Медные жилы проводов и кабелей | |||
Токопроводящие жилы
| Напряжение 220В | Напряжение 380В | ||
мм.кв.
|
Ток, А
|
Мощность, кВт
|
Ток, А
|
Мощность, кВт
|
1,5
|
19
|
4,1
|
16
|
10,5
|
2,5
|
27
|
5,9
|
25
|
16,5
|
4
|
38
|
8,3
|
30
|
19,8
|
6
|
46
|
10,1
|
40
|
26,4
|
10
|
70
|
15,4
|
50
|
33,0
|
16
|
85
|
18,7
|
75
|
49,5
|
25
|
115
|
25,3
|
90
|
59,4
|
35
|
135
|
29,7
|
115
|
75,9
|
50
|
175
|
38,5
|
145
|
95,7
|
70
|
215
|
47,3
|
180
|
118,8
|
95
|
260
|
57,2
|
220
|
145,2
|
120
|
300
|
66,0
|
260
|
171,6
|
Сечение
| Алюминиевые жилы, проводов и кабелей | |||
токопроводящие жилы
| Напряжение, 220В | Напряжение, 380В | ||
мм. кв.
|
ток, А
|
Мощность, кВт
|
Ток, А
|
Мощность, кВт
|
2,5
|
20
|
4,4
|
19
|
12,5
|
4
|
28
|
6,1
|
23
|
15,1
|
6
|
36
|
7,9
|
30
|
19,8
|
10
|
50
|
11,0
|
39
|
25,7
|
16
|
60
|
13,2
|
55
|
36,3
|
25
|
85
|
18,7
|
70
|
46,2
|
35
|
100
|
22,0
|
85
|
56,1
|
50
|
135
|
29,7
|
110
|
72,6
|
70
|
165
|
36,3
|
140
|
92,4
|
95
|
200
|
44,0
|
170
|
112,2
|
120
|
230
|
50,6
|
200
|
132,0
|
Приведенные данные в таблице сечения кабеля по мощности и току могут быть крайне полезными при выборе стабилизаторов напряжения, нередко оказывается так, что вне зависимости от требуемой мощности, нет возможности устанавливать стабилизатор напряжения мощнее, чем это позволяет вводной кабель, который ограничивает максимальный ток и, соответственно, мощность.
Также на эти значения стоит опираться при создании новой проводки, обязательно учитывайте незначительный запас, чтобы кабель не находился длительное время в состоянии предельной нагрузки. Особенно рекомендуется избегать соединения алюминиевого и медного кабеля, т. к. подобные соединения не отличаются надежностью и долговечностью. Если подобного соединения избежать нельзя, применяйте мощные клеммные блоки с большой площадью соприкосновения с кабелями из разного металла.
Таблица сечения кабеля по мощности, току с характеристикой нагрузки
Сечение медных жил
|
Длительная нагрузка
|
Номинальный авт. выкл.
|
Предельный авт. выкл.
|
Максимальная мощность
| Характеристика однофазной бытовой нагрузки |
мм.кв
|
ток, А
|
Ток, А
|
Ток, А
|
кВт, при 220В
| |
1,5
|
19
|
10
|
16
|
4,1
|
освещение, сигнализация
|
2,5
|
27
|
16
|
20
|
5,9
|
розеточные группы, мелкая и средняя бытовая техника
|
4
|
38
|
25
|
32
|
8,3
|
водонагреватели и кондиционеры, электрические полы
|
6
|
46
|
32
|
40
|
10,1
|
электрические плиты и духовые шкафы
|
10
|
70
|
50
|
63
|
15,4
|
вводные питающие линии
|
youtube.com/embed/tXO5ndetv8Y?rel=0&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» title=»JoomlaWorks AllVideos Player»/>
какой ток выдерживает кабель ВВГ 3×1.5
Наконец-то мне удалось проверить, какие токи выдерживает силовой кабель, сечением «полтора квадрата».
Это очень важное знание для понимания, где допустимо использовать такой кабель и какими автоматами его нужно защищать.
У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм², защищённые автоматом 16А, и мне всегда хотелось понять, насколько это допустимо.
Почти все электрики придерживаются правила «кабель 1.5 мм² годится только на свет, а для розеток нужно прокладывать 2.5 мм²».
Продвинутые электрики утверждают, что кабель 1.5 мм² необходимо защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что любой автоматический выключатель с характеристикой «С» выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.
Ещё ходит байка, что 2.5 мм² на розетки начали прокладывать тогда, когда весь кабель был «поддельный», сделанный по ТУ, и его реальное сечение было существенно меньше номинального.
Уверен, что никто из этих электриков никогда не проверял реальные характеристики кабеля и не может чётко сказать, что будет с кабелем 1.5 мм², если в течение часа по нему будет идти ток 24А. А я это проверил.
Электрики исходят из цифр, приведённых в ГОСТ в ПУЭ.
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией…» содержит таблицу 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов».
Согласно этой таблице, допустимый ток для кабеля ВВГ 3×1.5 при прокладке на воздухе составляет 21А.
В ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок. Издание 7) есть таблица 1.3.4 «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».
Кабель ВВГ 3×1.5 правильно считать двухжильным, так как только по двум его жилам течёт ток в рабочем режиме. Согласно таблице, такой кабель выдерживает 23А при открытой прокладке и 18А при прокладке в трубе.
Для проведения эксперимента я взял пятиметровый отрезок кабеля ВВГ 3×1.5 ГОСТ (по результатам моих измерений этого кабеля его сечение составляет 1.45 мм², сопротивление километра жилы 12.1 Ом ) и подключил через него шесть тепловентиляторов, каждый из которых обеспечивал нагрузку 4 или 8 ампер.
Для контроля и измерения тока использовался измеритель мощности Atorch AT3010.
Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.
На кабеле были закреплены три термопары (одна на оболочке кабеля, вторая непосредственно на жиле, третья в трубе между двух кабелей), подключенные к термометрам GM1312 и TM-902C.
Сначала я нагрузил кабель током 16А.
Через 30 минут температура стабилизировалась: на поверхности оболочки кабеля 34°, на жиле 33°, в гофротрубе с двумя участками кабеля под нагрузкой 42°.
Второй эксперимент — 24А. Это ток, который может проходить по кабелю до отключения автомата 16А (напомню, он может не отключаться час при превышении 1.45x, то есть до 23.2А).
Через 5 минут температура в гофре достигла 60°, через 20 минут она стабилизировалась на уровне 67° и осталась такой же и через 30 минут. Температуры на кабеле, лежащем на воздухе составили 49° и 46°.
Третий эксперимент — 31.3А. Это ток, который точно не стоит пускать через кабель 1.5 мм². 🙂
Через три минуты в гофре было 64°, через 5 минут 80°, через 10 минут 97°, через 15 минут 104°, через 20 минут 105° и температура стабилизировалась, — через 30 минут были всё те же 105° в гофре, 82° на поверхности кабеля, лежащего на воздухе, 68° на жиле.
В таблице 18 того же ГОСТ 31996-2012 указаны допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей.
Длительно допустимой считается температура 70°, предельной — 160°.
Я для себя могу сделать выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он почти не нагревается. 24А тяжёлый, но вполне рабочий режим. 31А экстремальный режим, при котором с кабелем ничего плохого не происходит (он не плавится, не горит, но конечно не должен работать в таком режиме). Получается, что кабель 1.5 мм² вполне можно защищать автоматом 16А с характеристикой «C» (но лучше конечно «B», чтобы он отключался быстрее при аварийной перегрузке).
Насколько это было возможно, я снял эксперимент на видео.
Я лишь провёл эксперимент и не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом. Важные для меня выводы я из этого эксперимента сделал, а вы делайте выводы сами.
© 2020, Алексей Надёжин
Как подобрать автоматический выключатель в дом или квартиру
← Модульные переключатели ввода резерва I-O-II до 125А от Hager || Обеспечение непрерывного электроснабжения коттеджей – ручной и автоматический ввод резервного питания на оборудовании HAGER →
Как подобрать автоматический выключатель в дом или квартиру
Автоматический выключатель или, как часто говорят, автомат – приборы, необходимые для защиты от короткого замыкания или перегрузки любой сети, и конечно же в быту.
Так что самое главное в защите электричества вашего дома, это автоматы. Задача автоматов выключить подачу электрического тока в квартиру при кротком замыкании и перегрузке электросети (см. рис.1). Если такое происходит, необходимо открыть дверь электрощитка, где установлены автоматы и найти тот, у которого рычажок смотрит вниз, как на рисунке, и взвести его вверх. Если автоматический выключатель вновь отключится, можно попробовать достать из розеток вилки тех бытовых приборов (например, электроплита, стиральная или моющая машина, утюг и т.д.), которые защищены этим автоматом. Затем вновь взвести рычажок автомата, и, если он не отключится, пробовать по очереди включать в розетки приборы, чтобы установить возможную причину — неисправность бытовой техники, которая инициирует выключение автомата. Если и здесь вы потерпите неудачу, в любом случае вызывайте специалиста.
Рис.1 Вводной двухполюсный автоматический выключатель производства Hager на 63А.
Наиболее часто встречающиеся неисправности: серьезная поломка бытовой техники, плохой контакт или короткое замыкание в проводах и выход из строя самого автоматического выключателя. Ремонт – задача профессионалов, однако последнюю причину вы можете избегнуть изначально установив автоматический выключатель хорошего производителя. Затраты будут не на много больше, зато на много больше будет уверенности в завтрашнем дне.
Автоматические выключатели делятся по мощности срабатывания в амперах. Бывают основные и часто используемые в квартирах по шкале номинальных токов: 10 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40А, а в последнее время 50А и 63 А. Но есть одно НО. Для того чтобы автоматические выключатели работали эффективно, необходимо правильно подобрать их мощность для соответствующей линии. Лучше всего проконсультироваться со специалистами, но если под рукой их нет, сделаем это сами.
Посчитаем потребляемую мощность электроприборов в квартире.
Пример: у вас стоит электроплита с потребляемой мощностью по паспорту 5 кВт (5000 ватт), микроволновка 1 кВт, электрочайник 1.5 кВт. То есть общая мощность, максимально составит суммарно 7.5 кВт. Теперь давайте переведем полученную мощность в амперы, для этого нам нужна знать сколько в одном киловатте ампер.
1 кВ = 4.5 А
Значит если максимальная мощность 7.5 кВ умножаем на 4.5 А и получаем 33.75 А. Берем шкалу номинальных токов автоматов (см. выше): выше 33.75А ближайший номинал 40А. То есть, если нам необходимо поставить защиту на это электрооборудование, требуется автомат на 40 А.
Рис.2 Автоматический выключатель однополюсный 20А.
Но также необходимо принимать во внимание, что этот расчет мы привели из тех условий, что наше оборудование работает постоянно на полную мощность. В жилых помещениях, простых домах и квартирах полная загрузка сети происходит очень редко, ведь вы не пользуетесь той же электроплитой всегда на полную её мощность и одновременно включаете печь, утюг и электрочайник. Так что постарайтесь решить, какие и сколько приборов обычно бывает включено одновременно, в основном это чайник, электробойлер, пылесос, утюг, несколько конфорок на электроплите, телевизор, компьютер.
Современное электрооборудование требует повышенных затрат электроэнергии, Поэтому розетки, свет, прямое подключение разделяют на несколько линий (проводов). Это называется – разделить сеть по нагрузкам. Каждую линию будет контролировать свой автомат, а их всех их уже главный автомат – вводной двухполюсный. См. рис.1 Можно, например, кухню подключить на отдельные автоматы: розетки – 2 линии, посудомоечная машина – 1 линия, электроплита – 1 линия, свет – 1 линия. И т.д. В итоге, получим электро обеспечение со щитком, похожим на этот. См. рис.3. Он сложнее, зато, если правильно будут подписаны автоматы, легко найти «испорченную» линию, а вся остальная квартира останется со светом…
Рис.3 Так выглядит электрический шкаф уже в сборе с автоматическими выключателями.
Как перевести кВА в кВт | Как перевести кВт в кВА
Мощность задана в кВА, а на сайте ugm-arenda.com сортировка электростанций (генераторов) в кВт. Как перевести кВА в кВт и подобрать нужный дизель генератор?
Характеристики генераторов (электростанций) содержат обе единицы измерения мощности ― и кВт и кВа для удобства подбора техники в аренду нашими клиентами.
Приближенный перевод кВа в кВт
кВт ― полезная мощность, а кВА ― полная мощность.
кВА ― 20% = кВт или 1кВА = 0,8 кВт.
Следует от кВа отнять 20% и получится кВт с малой погрешностью, которую можно не учитывать.
Например, дана мощность 200 кВА перевести в кВт, необходимо 200 кВА х 0,8 = 160 кВт или 200 кВА ― 20% = 160 кВт.
Приближенный перевод кВт в кВА
1 кВт = 1.25 кВА или кВт = кВА / 0,8
Например, на генераторе указана мощность 80 кВт, а вам требуется перевести данные показаний в кВА, следует 80кВт / 0,8=100кВА
Точный перевод формула перевода кВА в кВт
P=S * Сosf, где
P-активная мощность (кВт), S-полная мощность (кВА), Сos f- коэффициент мощности.
Точный перевод формула перевода кВт в кВА
S=P/ Сos f, где
S-полная мощность (кВА),
P-активная мощность (кВт),
Сos f- коэффициент мощности
Пояснения к формулам перевода кВА в кВт / кВт в кВА
Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. В Международной системе единиц (СИ) единицей измерения мощности является ватт, равный одному джоулю в секунду.
Мощность бывает полная, реактивная и активная.
S – полная мощность измеряется в кВА (килоВольтАмперах)
A – активная мощность измеряется в кВт (килоВаттах)
P – реактивная мощность измеряется в кВар (килоВарах)
Cos «фи» ― это коэффициент мощности, который представляет собой отношение активной мощности к полной мощности, совокупный показатель, говорящий о присутствии в электросети линейных и нелинейных искажений, появляющиеся при подключении нагрузки.
Максимально возможное значение ― единица. 0,9/0,95 ― хороший показатель, 0,8 ― средний (например, электродвигатели), 0,7 ― низкий, 0,6 ― плохой показатель.
S — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности, находимая из соотношения: S=P/cos(ф) или S=Q/sin(ф). кВА характеризует полную электрическую мощность.
P — это геометрическая разность полной и реактивной мощности, находимая из соотношения: P=S*cos(ф). кВт характеризует активную потребляемую электрическую мощность.
Киловатт (кВт) — единица измерения мощности, кратная производной единице измерения мощности в системе СИ ватту.
Ватт определяется как мощность, при которой за одну секунду совершается работа или расходуется энергия в один джоуль.
Ватт можно определить также как скорость выполнения работы, при которой поддерживается постоянная скорость тела один метр в секунду, если при этом необходимо преодолевать силу в один ньютон, действующую в направлении, противоположном направлению движения тела. В электромагнетизме один ватт определяется как скорость выполнения работы или преобразования электрической энергии, если ток в один ампер проходит через участок электрической цепи с разностью потенциалов один вольт.
Киловольт-ампер (кВА, кВ·А) — единица измерения полной мощности, кратная вольт-амперу — единице измерения полной электрической мощности в системе СИ и равная произведению действующих значений напряжения и тока.
Вольт-амперы используются только в тех случаях, когда необходимо оценить мощность в цепях переменного тока, в которых вольт-амперы и ватты имеют разное значение. В цепях постоянного тока мощность, выраженная в вольт-амперах, равна активной мощности в ваттах. В этом конвертере выполняется преобразование для цепей постоянного тока.
Для некоторых устройств, в частности, для блоков бесперебойного питания (UPS), максимальная мощность указывается как в ваттах, так и в вольт-амперах.
220 Вольт это сколько киловатт
Чтобы узнать сколько ампер в обычной домашней розетке 220В, в первую очередь вспомним, что в Амперах измеряется сила тока:
Сила тока «I» – это физическая величина, которая равна отношению заряда «q», проходящего через проводник, ко времени (t), в течении которого он протекал.
Главное, что нам в этом определении важно – это то, что сила тока возникает лишь когда электричество проходит через проводник , а пока к розетке ничего не подключено и электрическая цепь разорвана, движения электронов нет, соответственно и ампер в такой розетке тоже нет.
В розетке, к которой не подключена нагрузка, ампер нет, сила тока равно нулю.
Теперь рассмотрим случай, когда в розетку подключен какой-то электроприбор и мы можем посчитать величину силы тока.
Если бы нашу электропроводку не защищала автоматика, установленная в электрощите, и максимальная подключаемая мощность оборудования (как и сила тока), ничем бы не контролировались, то количество ампер в бытовой розетке 220В могло быть каким угодно. Сила тока росла бы до тех пор, пока бы от высокой температуры не разрушились механизм розетки или провода.
При протекании высокого тока, проводники или места соединений, не рассчитанные на него, начинают нагреваться и разрушаются. В качестве примера можно взять спираль обычной лампы накаливания, которая, при прохождении электрического тока, раскаляется, но т.к. вольфрам, из которого она сделана – тугоплавкий металл, он не разрушается, чего нельзя ждать от контактов механизма розетки.
Чтобы рассчитать сколько ампер будет в розетке, при подключении того или иного прибора или оборудования, если под рукой нет амперметра, можно воспользоваться следующей формулой:
Формула расчета силы тока в розетке
I=P/(U*cos ф) , где I – Сила тока (ампер), P – мощность подключенного оборудования (Вт), U – напряжение в сети (Вольт), cos ф – коэффициент мощности (если этого показателя нет в характеристиках оборудования, принимать 0,95)
Давайте рассчитаем по этой формуле сколько ампер сила тока в обычной домашней розетке с напряжением (U) 220В при подключении к ней утюга мощностью 2000 Вт (2кВт), cos ф у утюга близок к 1.
Значит, при включении и нагреве утюга мощностью 2кВт, в сила тока в розетке будет около 9,1 Ампер.
При одновременном включении нескольких устройств в одну розетку, ток в ней будет равен сумме токов этого оборудования.
Какая максимальная величина силы тока для розеток
Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало.
Старые, советские розетки, которые еще встречаются в наших квартирах, вообще рассчитаны всего на 6 Ампер.
Максимум, что вы сможете встретить в стандартной типовой квартире, это силовую розетку для электроплиты или варочной панели, которая способна выдерживать силу тока до 32 Ампер.
Это гарантированные производителем показатели силы тока, который выдержит розетка и не разрушится. Эти характеристики обязательно указаны или на корпусе розетки или на её механизме.
При выборе электроустановочных изделий имейте ввиду, что, например, розетка на 16 Ампер выдержит около 3,5 киловатт мощности, а на 10 Ампер уже всего 2,2 Киловатт.
Ниже представлена таблица, максимальной мощности подключаемого оборудования для розеток, в зависимости от количества ампер, на которые они рассчитаны.
ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЕТОК, РАССЧИТАННЫХ НА ТОК 6, 10, 16, 32 Ампер
Чаще всего, всё бытовое электрооборудование, которое включается в стандартные розетки 220В, не превышает по мощности 3,5кВт, более мощные приборы имеют уже иные разъемы для подключения или поставляются без электрической вилки, в расчете на подключение к клеммам или к электрическим вилкам для силовых розеток.
Я советую всегда выбирать розетки рассчитанные на силу тока 16 Ампер или больше – они надежнее. Ведь чаще всего электропроводку в квартирах прокладывают медным кабелем с сечением жил 2,5 мм.кв. и ставят автомат на розетки на 16 Ампер. Поэтому, если вы выберете розетку, рассчитанную на 10 Ампер и подключите к ней большую нагрузку, то защитная автоматика не сработает, и розетка начнет греться, плавится, это может стать причиной пожара.
Если же у вас остались вопросы о характеристиках розеток или их выборе, обязательно пишите, постараюсь помочь. Кроме того, приветствуется любая критика, дополнения, мнения – пишите.
1 ампер – это сколько киловатт мощности?
Сколько ампер в 1 киловатте?
Эти две величины не совсем соизмеримы (совместимы) в Киловаттах измеряется мощность, а вот в Амперах сила тока.
Но если надо, то высчитать можно, напряжение мы знаем 220-ь Вольт (или 380-т, надо смотреть по месту).
В одном киловатте 1000а Ватт, делим 1000-у на 220-ь, получаем 4,54545454545, если округлить (точная цифра просто не нужна, для этих расчётов), то 4,5-ь Ампер в 1000-е Ваттах (одном киловатте).
То есть амперы высчитываются путём деления Ватт на Вольты.
Один ампер равен 0,22-м киловаттам (см. выше), для сети 220-ь Вольт и соответственно один амер равен 0,38-и Киловаттам, если сеть 380-т Вольт.
Формула для расчёта не сложная, вот она
«I», это те самые амперы которые мы вычилсяем.
«Р», в данной формуле, это Ватты.
Всё, подставляем известные значения в формулу и производим расчёты.
Ещё более простой вариант, это воспользоваться специальной таблицей, вот одна из них,
Ампер может быть в киловатте, только как «составляющая» и сам по себе без напряжения не существует.
Для того что бы ответить на этот вопрос, нужна еще одна характеристика – величина напряжения. Так для однофазной сети 220 вольт и трехфазной 380 вольт, ампераж будет разным, так как меняется напряжение.
Если например на розетке (или вилке) квартирной электрической сети написано 16 ампер это означает допустимую нагрузку по силе тока, которую может дать потребитель мощностью 16 х 220 = 3520 ватт, или 3,5 киловатта.
По этой же формуле вычисляем и ответ на вопрос.
Для однофазной сети 220 вольт –
1 ампер – это 220 ватт (или 0,22 киловатта)
В 1 киловатте 4,54545 Ампера
Для трехфазной сети 380 вольт –
1 ампер – это 380 ватт (или 0,380 киловатта)
В 1 киловатте 2,63157 Ампера
Всё зависит от напряжения, на самом деле.
Один и тот же ампер с автомобильного двенадцативольтового аккумулятора – это одно, а дома из розетки – совсем другое.
Мощность потребляемая (ватты, киловатты. ) очень просто вычисляется – множим ток (в Амперах) на напряжение (в Вольтах). Если в розетке у нас положенные 220 Вольт, то потребитель с током 1 Ампер потребляет 220 (220*1) Ватт, то есть, 0,22 кВт.
Старые (советского образца) бытовые вилки и розетки рассчитывались на максимальный ток в 6 Ампер. Сейчас обычно на 10 Ампер. Превышать эти значения категорически не рекомендуется, даже запрещается – пожароопасно.
Корректно было бы спросить – если есть оборудование в 1 Квт мощностью, то сколько оно потребляет ампер? Например, есть у нас утюг с приведенной выше мощностью (а в ваттах это – 1000), в розетке, соответственно, ток переменный, с напряжением (в вольтах) 220 и частотой (в герцах) – 50. Ампер используется для измерения силы тока, которую можно найти так – разделить мощность (выраженную в ваттах) на сетевое напряжение. Получится так – 1000/220=4,55 (примерно) ампер. А вот, например, автомобильная лампочка на 50Вт работает на постоянном токе, с напряжением в 12В, тут сила тока (потребление ампер) составит – 50/12=4,17 (примерно). Но, это ведь на 50Вт, а если на 1000Вт (нужный вам киловатт), то значение будет иным – 4,17*20=83,3 (примерно). Словом, сила тока будет тем выше, чем меньше напряжение. Что это значит? А то, что сечение проводов в автомобиле должно быть больше. А при передаче тока на расстояния значительные (линии воздушные), чтобы уменьшить потери и, понятное дело, силу тока – нужно давать высокие показатели напряжения.
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): Спасибо за полезную информацию. Не очень понятна последняя строка, вероятно описка? | |
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. |
Калькулятор преобразования электрической энергии
киловольт-ампер (кВА) в амперы
Преобразуйте кВА в амперы (А), указав мощность в кВА и напряжение ниже. При желании рассчитать для трехфазной электрической цепи, выбрав фазу.
Вы хотите преобразовать усилители в кВА?
Как преобразовать кВА в амперы
кВА , сокращенно от киловольт-ампер, является мерой полной мощности в электрической цепи. 1 кВА равен 1000 вольт-ампер и чаще всего используется для измерения полной мощности в генераторах и трансформаторах.
Ампер — это мера электрического тока в цепи.
Чтобы преобразовать кВА в амперы, нам также понадобится напряжение цепи, а затем мы можем использовать формулу для мощности
Формула для преобразования кВА в амперы:
Ток (А) = Мощность (кВА) × 1000 Напряжение (В)
Это означает, что ток равен кВА, умноженной на 1000, деленному на напряжение.
Например, давайте найдем ток для цепи 220 В с полной мощностью 25 кВА.
Сила тока (А) = (1000 × 25 кВА) ÷ 220 В
Сила тока (А) = 113,64 А
Как преобразовать кВА в амперы в трехфазных цепях
Формула для преобразования кВА в амперы в трехфазной цепи выглядит так:
Ток (А) = Мощность (кВА) × 1000√3 × Напряжение (В)
Таким образом, ампер равен 1000-кратной мощности в кВА, деленной на квадратный корень из 3 (1,732) умноженного на напряжение.
Например, давайте найдем ток для трехфазной цепи 440 В с полной мощностью 50 кВА.
Ток (A) = (1000 × 50 кВА) ÷ (1,732 × 440 В)
Ток (A) = 65,608 A
кВА в амперы Таблица преобразования
кВА | кВт | 208 В | 220 В | 240 В | 440 В | 480 В |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 кВА | 5 кВт | 17.5 А | 16,5 А | 15,2 А | 8,3 А | 7,6 А |
9,4 кВА | 7,5 кВт | 26,1 А | 24,7 А | 22,6 А | 12,3 А | 11,3 А |
12,5 кВА | 10 кВт | 34,7 А | 32,8 А | 30,1 А | 16,4 А | 15 А |
18,7 кВА | 15 кВт | 51,9 А | 49.1 А | 45 А | 24,5 А | 22,5 А |
25 кВА | 20 кВт | 69,4 А | 65,6 А | 60,1 А | 32,8 А | 30,1 А |
31,3 кВА | 25 кВт | 86,9 А | 82,1 А | 75,3 А | 41,1 А | 37,6 А |
37,5 кВА | 30 кВт | 104 А | 98,4 А | 90.2 А | 49,2 А | 45,1 А |
50 кВА | 40 кВт | 139 А | 131 А | 120 А | 65,6 А | 60,1 А |
62,5 кВА | 50 кВт | 173 А | 164 А | 150 А | 82 А | 75,2 А |
75 кВА | 60 кВт | 208 А | 197 А | 180 А | 98,4 А | 90.2 А |
93,8 кВА | 75 кВт | 260 А | 246 А | 226 А | 123 А | 113 А |
100 кВА | 80 кВт | 278 А | 262 А | 241 А | 131 А | 120 А |
125 кВА | 100 кВт | 347 А | 328 А | 301 А | 164 А | 150 А |
156 кВА | 125 кВт | 433 А | 409 А | 375 А | 205 А | 188 А |
187 кВА | 150 кВт | 519 A | 491 А | 450 А | 245 А | 225 А |
219 кВА | 175 кВт | 608 А | 575 А | 527 A | 287 А | 263 А |
250 кВА | 200 кВт | 694 А | 656 А | 601 А | 328 А | 301 А |
312 кВА | 250 кВт | 866 А | 819 А | 751 A | 409 А | 375 А |
375 кВА | 300 кВт | 1041 А | 984 А | 902 А | 492 А | 451 А |
438 кВА | 350 кВт | 1,216 А | 1,149 А | 1054 А | 575 А | 527 A |
500 кВА | 400 кВт | 1388 А | 1,312 А | 1 203 А | 656 А | 601 А |
625 кВА | 500 кВт | 1,735 А | 1,640 А | 1 504 A | 820 А | 752 А |
750 кВА | 600 кВт | 2082 А | 1 968 A | 1 804 A | 984 А | 902 А |
875 кВА | 700 кВт | 2429 А | 2296 А | 2,105 А | 1,148 А | 1052 А |
1000 кВА | 800 кВт | 2776 А | 2 624 А | 2,406 А | 1,312 А | 1 203 А |
1,125 кВА | 900 кВт | 3,123 А | 2 952 А | 2706 A | 1476 А | 1353 А |
1250 кВА | 1000 кВт | 3 470 А | 3 280 А | 3 007 А | 1,640 А | 1 504 A |
1563 кВА | 1250 кВт | 4 338 А | 4 102 А | 3760 А | 2051 А | 1880 А |
1875 кВА | 1500 кВт | 5 204 А | 4 921 А | 4511 A | 2,460 А | 2255 А |
2188 кВА | 1750 кВт | 6 073 А | 5742 А | 5 264 A | 2 871 A | 2 632 А |
2500 кВА | 2000 кВт | 6 939 A | 6 561 А | 6 014 А | 3 280 А | 3 007 А |
2,812 кВА | 2250 кВт | 7,805 А | 7,380 А | 6765 А | 3 690 А | 3 382 А |
Возможно, вас заинтересуют наши вольт-амперы или калькуляторы киловатт-ампер.
🔥 КВА в Ампер Калькулятор
Киловольт-ампер (кВА)
Единица измерения кВА (киловольт-ампер) — это мощность, связанная с электрическим током.
1 кило вольт-ампер равен 1000 вольт-ампера. КВА равна квадратному корню из 3 (1,732) ампер, умноженных на вольт, деленному на 1000.
Ампер (A)
Ампер — это поток электричества в виде электрического тока.
В частности, он измеряет количество электронов, которые проходят через определенную точку в секунду, поэтому в основном один ампер определяется как ток, протекающий с электрическим зарядом в один кулон в секунду.
Подобные калькуляторы для преобразования ампер в кВА Узнайте о преобразовании ампер в кВА.
кВА для калькулятора ампер
Это онлайн-калькулятор, который преобразует киловольт-амперы и напряжение в ампер. Это простой рабочий инструмент, требующий ввода соответствующих единиц в указанные текстовые поля. На вкладке «Расчет» выполняется расчет после правильного ввода значений.
Первый шаг — выбрать фазы, которые могут быть однофазными или трехфазными.Затем вы должны ввести киловольт-амперы и напряжение в соответствующие поля. Один щелчок мыши выполнит расчет, и окончательный ответ будет в амперах. При нажатии на вкладку сброса все предыдущие записи будут удалены, чтобы выполнить новые вычисления.
Математические формулы для преобразования кВА в амперы следующие:
Формула для расчета однофазных кВА в Амперы
Ток I в амперах равен 1000-кратной полной мощности S в киловольт-амперах, деленной на напряжение V в вольтах:
I (A) = 1000 × S (кВА) / V (В)
3 фазы кВА в формула расчета ампер
Расчет с линейным напряжением
Фазный ток I в амперах (со сбалансированной нагрузкой) равен 1000, умноженному на полную мощность P в киловольт-амперах, деленную на квадратный корень из трех значений линейного среднеквадратичного напряжения VL-L в вольтах:
I (A) = 1000 × P (кВА) / (√3 × VL-L (V))
Расчет при напряжении между фазой и нейтралью
Фазный ток I в амперах (со сбалансированной нагрузкой) равен 1000-кратной полной мощности S в киловольт-амперах, деленной на 3-кратное действующее значение напряжения между фазой и нейтралью VL-N в вольт:
I (A) = 1000 × S (кВА) / (3 × VL-N (В))
Вот подробное видео, чтобы проверить процесс преобразования кВА в усилители.
kVA в усилители
Выбрать фазу | Киловольт-ампер (кВА) | Вольт (В) |
Однофазный | 1,5 кВА в амперы | 1 вольт |
Однофазный | 2 кВА в усилители | 2 вольта |
Однофазный | 3 кВА в усилители | 3 вольта |
Однофазный | 5 кВА в амперы | 4 вольта |
Однофазный | 6 кВА в амперы | 5 вольт |
Однофазный | 7.5 кВА в амперы | 6 вольт |
Однофазный | от 10 кВА до | 7 вольт |
Однофазный | 15 кВА в амперы | 8 вольт |
Однофазный | 20 кВА в амперы | 9 вольт |
Однофазный | 25 кВА в амперы | 10 вольт |
Однофазный | 30 кВА в амперы | 11 вольт |
Преобразовать кВА в амперы
Тип фазы | Киловольт-ампер (кВА) | Тип напряжения | Вольт (В) | Ампер (A) |
Трехфазный | 60 кВА в амперы | Строка к строке | 16 вольт | 2165.06 Ампер |
Трехфазный | 70 кВА в А | Строка к строке | 17 вольт | 2377,32 А |
Трехфазный | 75 кВА в амперы | Строка к строке | 18 вольт | 2405,62 А |
Трехфазный | от 100 кВА до | Строка к строке | 19 вольт | 3038.68 Ампер |
Трехфазный | 112,5 кВА в амперы | Строка к строке | 20 вольт | 3247,59 А |
Трехфазный | 125 кВА в амперы | Строка к строке | 21 вольт | 3436,6 А |
Трехфазный | от 150 кВА в амперы | Строка к строке | 22 вольт | 3936.47 ампер |
Трехфазный | 200 кВА в А | Строка к строке | 23 вольта | 5020,43 А |
Трехфазный | 225 кВА в амперы | Линия на нейтраль | 24 В | 3125 А |
Трехфазный | 250 кВА в амперы | Линия на нейтраль | 25 вольт | 3333.333 Ампер |
Трехфазный | 300 кВА в амперы | Линия на нейтраль | 26 вольт | 3846,15 А |
Трехфазный | 500 кВА в амперы | Линия на нейтраль | 27 вольт | 6172,84 А |
Трехфазный | от 750 кВА в амперы | Линия на нейтраль | 28 вольт | 8928.57 Ампер |
Трехфазный | от 1000 кВА до | Линия на нейтраль | 29 вольт | 11494,25 А |
Трехфазный | 1500 кВА в амперы | Линия на нейтраль | 30 вольт | 16666,66 А |
Преобразование тока (I) при различном напряжении (В).Полная мощность (PкВА, ) фиксированная (10 кВА). Отдельная фаза.
Преобразование тока (I), когда полная мощность (PкВА, ) различна. Напряжение (В) фиксированное (380 В). Отдельная фаза.
|
кВА в усилители — Калькуляторы, формулы, диаграммы, преобразователь и без трансформатора.
С помощью этого калькулятора вы можете легко и быстро преобразовать кВА в амперы и освободить любую электрическую мощность.
Для простоты поясняем, что формула используется для расчета, как выполнить преобразование всего за 1 шаг, несколько примеров и таблицу с основными преобразованиями из кВА в амперы.
Формула расчета
кВА в Ампер для генератора и трансформатора:
- I АС = Ампер.
- В LL = линейное напряжение.
- В LN = Напряжение нейтрали.
- I AC1Ø = ток / ампер 1 фаза.
- I AC2Ø = ток / ампер 2 фазы.
- I AC3Ø = ток / ток 3 фазы.
- S (кВА) = киловольт-ампер.
Как преобразовать кВА в Ампер всего за 1 шаг:
Шаг 1:
Вы должны умножить кВА на 1000 и разделить результат между напряжением, показанным по формуле в соответствии с вашей системой иметь, одноосновные, двухфазные или трехфазные.
Например, трехфазный трансформатор 45 кВА имеет низкое напряжение 208 Вольт (LL), чтобы получить силу тока, он должен умножить 45 кВА x 1000, а затем разделить результат между напряжением переменного тока на √3 (квадратный корень из 3 ), имеющего следующий вид: (45kVAx1000) / (208Voltx√3) = 124.91А).
Примеры преобразования кВА в Ампер:
Пример 1:
Мельница на 120 В (LN) имеет мощность 4 кВА, сколько ампер у нее ?.
Rta: // Сначала вы должны выбрать указанную формулу, которая будет для однофазного оборудования, а именно: kVAx1000 / V LN, затем просто замените значения в формуле, оставив следующее: 4kVAx1000 / 120Voltios, результат будет : 33.33Ampere
Пример 2:
Трехфазная пищевая дробилка имеет мощность 8 кВА и напряжение 220 Вольт, сколько ампер у дробилки?
Rta: // Вы должны сначала умножить 8kVAx1000, а результат нужно разделить на 220Vx√3, в результате получится: 20,99Amp.
Пример 3:
Двухфазный промышленный блендер, имеет мощность 2,5 кВА, линейное напряжение 240 В и напряжение фаза-нейтраль 120 В, какая сила тока у блендера?
Rta: // Просто введите информацию, поступающую в калькулятор, мощность: 2,5 кВА, напряжение фаза-нейтраль: 120 В, двухфазное (2 фазы), результат будет: 10,42 А.
кВА в амперы, таблица преобразования, эквивалентности, преобразования (3F, 220 В):
Сколько кВА составляют: | Ампер Эквивалент |
1 кВА | |
2 кВА | 5,25 ампер. |
3 кВА | 7,87 амп. |
4 кВА | 10,50 ампер. |
5 кВА | 13,12 Амп. |
6 кВА | 15,75 Ампер. |
7 кВА | 18,37 Ампер. |
8 кВА | 20,99 амп. |
9 кВА | 23,62 Ампер. |
10 кВА | 26.24 ампер. |
20 кВА | 52,49 Ампер. |
30 кВА | 78,73 Ампер. |
40 кВА | 104,97 Ампер. |
50 кВА | 131,22 Ампер. |
60 кВА | 157,46 Ампер. |
70 кВА | 183,70 Амп. |
80 кВА | 209,95 Ампер. |
90 кВА | 236,19 Ампер. |
100 кВА | 262.43 ампер. |
200 кВА | 524,86 Ампер. |
300 кВА | 787,30 Амп. |
400 кВА | 1049,73 Ампер. |
500 кВА | 1312,16 Ампер. |
600 кВА | 1574,59 Ампер. |
700 кВА | 1837.02 Амп. |
800 кВА | 2099,46 Ампер. |
900 кВА | 2361,89 Ампер. |
1000 кВА | 2624.32 ампер. |
2000 кВА | 5248,64 Ампер. |
3000 кВА | 7872,96 Ампер. |
4000 кВА | 10497,28 Ампер. |
5000 кВА | 13121,60 Ампер. |
6000 кВА | 15745,92 Ампер. |
7000 кВА | 18370,24 Ампер. |
Примечание : предыдущая таблица преобразований применима только для трехфазных нагрузок (3F) с напряжением 220 В, для переменных, отличных от предыдущих, следует использовать калькулятор.
Как использовать калькулятор из кВА в амперы:
Сначала вы должны ввести кВА, которую хотите преобразовать в амперы, затем вы должны выбрать количество фаз 1,2,3 (однофазный, двухфазный или трехфазный) (Важно, чтобы после того, как вы выбрали количество фаз, помните о входном напряжении, LL или LN, это зависит от правильной информации, предоставленной инструментом), затем вы должны ввести напряжение оборудования и, наконец, нажать на рассчитать, если вы хотите ввести новую информацию, вам просто нужно нажать на перезагрузку.
Оцените этот калькулятор кВА в Амперы: [kkstarratings]
Перевести киловольт [кВ] в ватт / ампер [Вт / А] • Конвертер электрического потенциала и напряжения • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-преобразователи единиц
Конвертер длины и расстоянияМасса Конвертер сухого объема и общих измерений при приготовлении пищиКонвертер площадиКонвертер объёма и общих измерений при приготовлении пищиКонвертер температурыПреобразователь давления, напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный конвертер скорости и скоростиКонвертер угловой эффективности, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселКонвертер единиц хранения информации и курсов валют и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиПреобразователь угловой скорости и частоты вращенияПреобразователь ускоренияКонвертер углового ускоренияПреобразователь плотностиПреобразователь удельного объемаПреобразователь момента инерцииПреобразователь момента силыПреобразователь крутящего момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на объем) Конвертер температурного интервалаКонвертер теплового расширенияКонвертер теплового сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкости КонвертерМолярный расходомерКонвертер массового потокаМолярная концентрацияКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКинематический преобразователь вязкостиКонвертер поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, паропроницаемостьПреобразователь влажности и паропроницаемостиКонвертер уровня звукаКонвертер эталонного уровня звука с конвертером уровня звукового давления (SPL) Конвертер звукового давления Преобразователь силы света Преобразователь яркости Преобразователь разрешения цифрового изображения Частота и Вт Конвертер оптической силы (диоптрий) в фокусное расстояниеПреобразователь оптической мощности (диоптрий) в увеличение (X) Конвертер электрического зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПреобразователь поверхностной плотности зарядаОбъемный преобразователь плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности электрического токаПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь электрического поля Конвертер проводимостиПреобразователь электрической проводимостиКонвертер емкостиПреобразователь индуктивностиПреобразователь реактивной мощности переменного токаПреобразователь американского калибра проводовПреобразование уровней в дБм, дБВ, ваттах и других единицахПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляПреобразователь магнитного потокаКонвертер плотности магнитного потокаПреобразователь мощности поглощенной дозы излучения, полной мощности ионизирующего излучения.Преобразователь радиоактивного распада Преобразователь радиационного облученияРадиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер метрических префиксов Конвертер передачи данных Конвертер единиц типографии и цифровых изображений Конвертер единиц измерения объема древесины Калькулятор молярной массы Периодическая таблица
Плазменный шар
Обзор
Когда мы поднимаемся на холм, мы выполняем работу, чтобы противостоять силе тяжести
электричество а про электрическую напряжение знаю с детства. Многие из нас исследовали окружающую среду и буквально испытали шок, когда мы тайком коснулись электрических розеток, пока родители не наблюдали за нами.Что ж, раз вы читаете эту статью, с вами ничего плохого не случилось, даже если вы изучали электричество в детстве. Почти невозможно жить в эпоху электричества и не быть с ним близко знакомым. Что касается электрического потенциала , то здесь дело обстоит несколько сложнее.
Поскольку это математическая абстракция, самый простой способ понять электрический потенциал — рассматривать его как аналогию с гравитацией. Формулы для обоих аналогичны. Разница в отрицательных значениях.У нас может быть отрицательный электрический потенциал из-за наличия как отрицательных, так и положительных зарядов, которые либо притягивают, либо отталкивают друг друга. С другой стороны, гравитационные силы могут вызывать притяжение только между двумя объектами. Мы не до конца поняли отрицательную массу. Как только мы справимся с этим, это позволит нам понять антигравитацию.
Тем не менее, как только мы оттолкнемся …
Понятие электрического потенциала играет важную роль в описании явлений, связанных с электричеством.Мы можем определить понятие электрического потенциала как понятие, описывающее взаимодействия электрически заряженных частиц или групп заряженных частиц, которые имеют одинаковые или противоположные заряды.
Из школьных уроков физики и из повседневного опыта мы знаем, что, взбираясь на холм, мы преодолеваем силу тяжести и выполняем для этого работу. Силы гравитации, которые нам предстоит преодолеть, действуют в потенциальном гравитационном поле Земли. Когда Земля взаимодействует с нами, она пытается уменьшить наш гравитационный потенциал, потому что у нас есть определенная масса.В рамках этого взаимодействия Земля тянет нас вниз, и мы позволяем ей спускаться по горному склону на лыжах или сноуборде. Точно так же электрическое потенциальное поле, которое действует на заряженные частицы, стремится сблизить частицы с противоположным зарядом и раздвинуть частицы с одинаковым зарядом.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что электрически заряженное тело пытается уменьшить свой электрический потенциал. Для этого он пытается подобраться как можно ближе к мощному источнику электрического поля с противоположным зарядом, пока другие силы не мешают ему сделать это.Если электрический заряд объектов одинаков, каждый из электрически заряженных объектов пытается уменьшить свой электрический потенциал, удаляясь как можно дальше от одинаково заряженного источника мощного электрического поля. Опять же, это только в том случае, если никакие другие силы не препятствуют этому. Если есть силы, которые препятствуют этому, электрический потенциал не изменяется. По аналогии с гравитацией, когда вы стоите на вершине горы, сила тяжести компенсируется силой реакции земли, и ничто не тянет вас вниз и с этой горы.Лыжи толкает только ваш вес. Однако как только вы оттолкнетесь… вы спуститесь с холма!
Точно так же электрическое поле, создаваемое заряженной частицей или группой частиц, действует на другие заряженные частицы. Он создает электрический потенциал для перемещения этих заряженных частиц друг к другу или от друг друга, в зависимости от того, является ли заряд между этими двумя взаимодействующими частицами или объектами одинаковым или противоположным.
Сизиф Тициана, Музей Прадо, Мадрид, Испания
Электрический потенциал
Когда заряженная частица попадает в электрическое поле, она имеет определенное количество энергии, которое может быть использовано для выполнения работы.Электрический потенциал — это термин, который описывает эту энергию, запасенную в каждой точке электрического поля. Электрический потенциал электрического поля в данной точке равен работе, которую силы этого поля могут совершить, когда единица положительного заряда перемещается за пределы поля.
Снова глядя на аналогию с гравитационным полем, мы можем заключить, что понятие электрического потенциала аналогично явлению уровня различных точек на поверхности Земли. Как мы обсудим ниже, работа по поднятию тела над землей зависит от того, насколько высоко нам нужно поднять это тело, и аналогично работа по удалению одного заряда от другого зависит от того, насколько далеко эти заряды находятся.
Представим себе Сизифа, одного из героев мифов Древней Греции. Он был обречен богами выполнять бессмысленную работу в загробной жизни, перекатывая огромный камень на вершину горы в наказание за грехи, которые он совершил при жизни. Чтобы поднять камень на полпути к горе, он должен выполнить половину работы, которую ему нужно выполнить, чтобы подвести камень полностью к вершине. Как только он довел камень до упора, боги столкнули его с горы. Чтобы добраться до дна, сам камень тоже проделал некоторую работу.Камень, поднятый на гору высотой Н , может выполнять больший объем работы, чем камень, поднятый только наполовину, на высоту Н /2. Обычно мы считаем высоту от уровня моря, который считается нулевой высотой.
Используя эту аналогию, мы можем сказать, что электрический потенциал поверхности Земли является нулевым потенциалом, то есть
ϕ Земля = 0
где ϕ Земля — электрический потенциал, скалярная переменная. .Здесь ϕ — буква греческого алфавита, произносимая как «фи».
Это значение количественно определяет способность электрического поля выполнять работу (W) по перемещению заряда (q) из одной заданной точки в другую:
ϕ = W / q
В СИ электрический потенциал измеряется в вольт (В).
Посетители Канадского музея науки и техники могут генерировать для него электрическую энергию, вращая большое колесо человеческого хомяка. Это колесо вращает генератор, который питает эту катушку Тесла (справа).Катушка генерирует высокое напряжение в десятки тысяч вольт. Этого достаточно, чтобы загорелся разряд электричества.
Напряжение
Электрическое напряжение (В) можно определить как разность электрических потенциалов, как в формуле:
В = ϕ1 — ϕ2
Понятие напряжения ввел Георг Ом , немец. физик. В своей статье, опубликованной в 1827 году, он предложил использовать гидродинамическую модель электрического тока для объяснения эмпирического закона Ома, открытого им в 1826 году.Этот закон можно записать по следующей формуле:
Катушка Тесла в Канадском музее науки и техники.
V = I × R,
где V — разность потенциалов, I — электрический ток, а R — сопротивление.
Альтернативное определение электрического напряжения описывает его как отношение работы, которую электрическое поле выполняет для перемещения электрического заряда, к величине этого заряда.
Это определение может быть выражено с помощью следующей формулы:
В = A / q
Подобно электрическому потенциалу, напряжение также измеряется в вольтах (В) и десятичных кратных и дробных единицах — единицах, производных от вольт, такие как микровольт (одна миллионная вольта, мкВ), милливольт (одна тысячная вольт, мВ), киловольт (одна тысяча вольт, кВ) и мегавольт (один миллион вольт, МВ).
Напряжение в один вольт эквивалентно напряжению электрического поля, которое совершает работу в один джоуль по перемещению заряда в один кулон. Мы можем определить вольт, используя другие единицы СИ следующим образом:
В = кг · м² / (А · с³)
Напряжение может генерироваться различными источниками, такими как биологические системы и объекты, электронные и механические устройства, и даже различные процессы в атмосфере.
Боковая линия акулы
Элементарным элементом любой биологической системы является клетка, которую можно рассматривать как небольшой электрохимический генератор.Некоторые органы живых организмов, такие как сердце, образованные множеством клеток, производят более высокое напряжение. Интересно отметить, что разные виды акул, которые являются идеальными хищниками океанов и морей, имеют очень чувствительные датчики напряжения. Эти датчики известны как боковая линия , и они позволяют акулам обнаруживать свою добычу по биению сердца. Этот механизм очень надежен. Говоря о напряжении в животном мире, мы должны также упомянуть электрических скатов и угрей, которые разработали метод нападения на свою добычу и борьбы с хищниками, генерируя в процессе эволюции напряжение более 1000 В.
Люди могли генерировать электричество и создавать разность потенциалов, протирая кусок янтаря шерстью или мехом в течение длительного времени, но гальванический элемент считается первым устройством, вырабатывающим электричество. Он был создан итальянским ученым и врачом Луиджи Гальвани , который обнаружил, что разница потенциалов возникает, когда разные металлы и электролиты контактируют друг с другом. Другой итальянский физик, Алессандро Вольта , продолжил и развил это исследование.Вольта был первым человеком в мире, который погрузил листы цинка и меди в кислоту, чтобы получить постоянный электрический ток. Таким образом он создал первый химический источник электрического тока. Он соединил несколько из этих источников последовательно, чтобы создать первую химическую батарею. Он стал известен как гальваническая батарея и позволяла людям вырабатывать электричество с помощью химических реакций.
Вольтовая свая — копия, сделанная в 1999 году Гелсайдом Гваттерини, электриком из музея Вольта в Комо, Италия.Канадский музей науки и технологий
Единица измерения напряжения, вольт, а также сам термин «напряжение» названы так, чтобы ознаменовать вклад Вольта в исследования электрохимических и электрических явлений. Благодаря ему у нас появились надежные электрохимические источники энергии.
Говоря об исследователях, которые работали над созданием устройств для выработки электроэнергии, мы не должны забывать голландского физика Ван де Граафа . Он создал генератор высокого напряжения, известный сейчас как генератор Ван де Граафа .При производстве электроэнергии используется тот же принцип разделения зарядов, который мы используем, когда натираем янтарь шерстью или мехом.
Можно сказать, что два выдающихся американских ученых Томас Эдисон и Никола Тесла были отцами современных электрогенераторов. Тесла работал на компанию Эдисона, но два исследователя разошлись во взглядах на то, как генерировать электрическую энергию, и пошли разными путями. Последовала патентная война, и человечество извлекло из нее выгоду благодаря работе этих двух ученых.Реверсивные машины Эдисона можно использовать в качестве генераторов и двигателей постоянного тока. Сегодня производятся миллиарды устройств, в которых используется механизм этих реверсивных машин. Мы можем найти их под капотом нашей машины, в стеклоподъемнике, блендере и других устройствах. С другой стороны, именно Тесла открыл способы генерации переменного тока и принцип его преобразования. Эти открытия используются в таких устройствах, как электрические трансформаторы, линии электропередач, транспортирующие электричество на большие расстояния, и другие.Также существует множество этих устройств, и они включают в себя множество бытовой электроники, часто используемой нами в повседневной жизни, например вентиляторы, холодильники, кондиционеры, пылесосы и многие другие устройства, которые мы не можем здесь описать из-за объема этого. статья.
Эта мотор-генераторная установка постоянного тока, изготовленная Westinghouse в 1904 году, использовалась для обеспечения постоянной мощности для генерации магнитного поля в возбудителе на гидроэлектростанции Ниагара-Фолс (Нью-Йорк), построенной Никола Тесла и Джорджем Вестингаузом.
В конце концов, ученые открыли другие электрические генераторы, использующие другие принципы, в том числе те, которые используют энергию ядерного деления. Некоторые из этих генераторов предназначены для использования в качестве источников энергии во время длительных путешествий в космос.
Если не рассматривать некоторые из генераторов, созданных для научных исследований, можно сказать, что самыми мощными источниками электрической энергии на Земле по-прежнему являются атмосферные процессы.
Каждую секунду вблизи поверхности Земли происходит более 2000 вспышек молний.Это означает, что десятки тысяч генераторов Ван де Граафа в природе генерируют токи в десятки килоампер одновременно в форме молнии. Тем не менее, мы не можем даже начать сравнивать искусственные генераторы на Земле с электрическими бурями, которые происходят на сестре планеты Земля, Венере, и мы даже не будем пытаться сравнивать их со штормами на более крупных планетах, таких как Юпитер и Сатурн.
Характеристики напряжения
Напряжение можно охарактеризовать по его величине и форме волны.В зависимости от его поведения во времени мы можем определить постоянное напряжение, которое не меняется со временем, апериодическое напряжение, которое изменяется со временем, и переменное напряжение, которое изменяется со временем по определенному закону и обычно повторяется через определенные промежутки времени. Иногда для достижения поставленной цели может потребоваться как постоянное, так и переменное напряжение. В данном случае речь идет о переменном напряжении с постоянной составляющей.
Этот вольтметр использовался для измерения напряжения в начале двадцатого века.Канадский музей науки и техники в Оттаве
Генераторы постоянного тока, также известные как динамо-машины или динамо-электрические машины, используются в электротехнике для обеспечения высокой мощности при относительно стабильном напряжении. Прецизионные электронные устройства используются для подачи электроэнергии и поддержания постоянного уровня напряжения. Они работают с использованием электрических компонентов и также известны как регуляторы напряжения .
Измерение напряжения
Многие отрасли науки и техники, включая фундаментальную физику и химию, прикладную электротехнику и электрохимию, а также медицину, широко используют измерения напряжения.Трудно представить себе дисциплину, в которой измерение напряжения не использовалось бы для управления различными процессами. Эти измерения выполняются различными типами датчиков, которые фактически являются преобразователями измерений различных свойств в напряжение. Некоторыми исключениями из этого правила являются или, скорее, были некоторые творческие области человеческой деятельности, такие как архитектура, музыка или изобразительное искусство. В наши дни даже музыканты и артисты используют электронные устройства, которые зависят от напряжения. Например, художники и дизайнеры могут использовать электронные планшеты со стилусом.В этих планшетах напряжение измеряется, когда стилус перемещается над поверхностью планшета. Затем он преобразуется в цифровые сигналы и отправляется на компьютер для обработки. Архитекторы также используют планшеты и программное обеспечение, такое как ArchiCAD, на компьютерах. Музыканты и композиторы часто работают с электронными музыкальными инструментами. Напряжение измеряется датчиками клавиш, чтобы определить интенсивность нажатия клавиши.
Температура мяса измеряется электронным термометром слева путем измерения напряжения на резистивном датчике температуры.Это осуществляется путем подачи небольшого электрического тока через этот датчик. С другой стороны, мультиметр справа определяет температуру путем измерения напряжения, создаваемого термопарой, без подачи тока от внешнего источника питания.
Единицы напряжения могут изменяться в широком диапазоне: от долей микровольта при исследовании биологических процессов до сотен вольт в бытовой электронике и промышленном оборудовании и десятков миллионов вольт в мощных ускорителях частиц.Измерение напряжения позволяет нам отслеживать и контролировать некоторые функции определенных внутренних органов человека. Например, чтобы отобразить работу мозга, мы записываем электроэнцефалограмму . Чтобы понять, как работает сердце, мы записываем электрокардиограмму или эхокардиограмму сердечной мышцы. С помощью различных промышленных датчиков мы можем успешно и, что более важно, безопасно контролировать различные процессы, происходящие в химическом производстве.Некоторые из этих процессов происходят при экстремальных давлениях и температурах, и из-за этого безопасность является серьезной проблемой. Измеряя напряжение, мы даже можем отслеживать процессы на атомных электростанциях, которые происходят во время ядерных реакций. Инженеры также поддерживают в хорошем состоянии мосты и конструкции, измеряя напряжение, и могут даже предотвратить или уменьшить разрушительные последствия землетрясения.
Как и вольтметр, пульсоксиметр измеряет напряжение усиленного сигнала с фотодиода.Однако, по сравнению с вольтметром, это устройство отображает процент насыщения гемоглобина кислородом, 97% в этом примере, а не напряжение, измеренное в вольтах.
Блестящая идея связать разные значения напряжения с логическими уровнями сигналов привела к созданию современных цифровых технологий. Например, в информационных технологиях низкое напряжение представляет собой низкий логический уровень (0), а высокое напряжение представляет собой высокий логический уровень (1).
Можно сказать, что все современные устройства в вычислительной технике и электротехнике каким-либо образом измеряют напряжение, а затем преобразуют свои входные логические состояния с помощью определенных алгоритмов для получения выходных сигналов в требуемом формате.
Кроме того, точные измерения напряжения являются основой многих современных стандартов безопасности. Следование этим стандартам в соответствии с предписаниями обеспечивает безопасность во время использования устройства.
Карта памяти, которая используется в персональных компьютерах, содержит десятки тысяч логических вентилей.
Приборы для измерения напряжения
На протяжении всей истории, когда мы все больше узнавали об окружающем нас мире, наши методы измерения напряжения развивались на основе примитивных органолептических методов .Примером таких методов является работа русского ученого Петрова, который срезал часть эпителия на пальцах, чтобы повысить его чувствительность к электрическому току. Эти методы эволюционировали до простых детекторов и индикаторов напряжения, а затем и до современных устройств с различными режимами работы, в которых используются электродинамические и электрические свойства материалов и веществ.
Вкус электричества: давным-давно, когда вольтметры не были так широко доступны и недороги, мы использовали для определения напряжения по вкусу
Интересно отметить, что в прошлом, когда современные измерительные устройства, такие как мультиметры, не были легко доступны для широкая публика, энтузиасты радиоэлектроники могли сказать рабочий 4.Аккумулятор для фонаря на 5 вольт от разряжавшегося. Они сделали это, просто облизывая электроды. Произошедшие при этом электрохимические процессы вызывали легкое ощущение жжения и придавали батарее определенный привкус. Некоторые люди даже пытались определить, подходят ли 9-вольтовые батарейки, но это потребовало немалого мужества, потому что ощущение было очень неприятным.
Рассмотрим пример простого индикатора или измерителя напряжения — обычную лампу накаливания с напряжением не ниже напряжения сети.В наши дни вы также можете купить простые тестеры напряжения, основанные на неоновых лампах и светодиодах и потребляющие малые токи. При работе с электричеством всегда нужно проявлять осторожность, потому что любые ошибки, особенно при использовании устройств DIY, могут быть опасными для жизни!
Следует отметить, что вольтметры, являющиеся приборами для измерения напряжения, могут значительно отличаться друг от друга, наиболее заметное различие заключается в типе измеряемого напряжения. Например, аналоговые вольтметры могут измерять напряжение постоянного или переменного тока.Свойства измеряемого напряжения очень важны в процессе измерения. Это может быть функция времени и другого типа, например, прямой, гармонический, негармонический, импульсный и т. Д.
Наиболее распространены следующие типы напряжения:
- мгновенное напряжение,
- размах напряжения,
- среднее напряжение, также известное как среднее напряжение,
- среднеквадратичное напряжение.
Мгновенное напряжение U i (на рисунке) — это величина напряжения в данный момент времени.Мы можем отслеживать напряжение во времени на экране осциллографа и определять напряжение в данный момент времени, исследуя кривую.
Пиковое или амплитудное значение напряжения U a — это наивысшее мгновенное значение напряжения за данный период. Размах амплитуды U p-p — это разница между максимальной положительной и максимальной отрицательной амплитудами сигнала.
Среднеквадратичное значение напряжения U рассчитывается как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных напряжений в течение заданного периода времени.
Все цифровые и аналоговые вольтметры обычно калибруются для считывания среднеквадратичных значений.
Среднее значение напряжения (составляющая постоянного тока) — это среднее арифметическое всех его мгновенных значений за период, в течение которого происходит измерение.
Среднее напряжение полупериода рассчитывается как среднее арифметическое абсолютных мгновенных значений для выборок напряжения за данный период времени.
Разница между максимальным и минимальным значениями напряжения называется размахом сигнала.
В наши дни напряжение часто измеряют с помощью многоцелевых цифровых устройств, таких как осциллографы. Их экран может отображать различные важные характеристики сигнала, а не только форму волны напряжения. Эти характеристики включают частоту измеряемых периодических сигналов. Стоит отметить, что ограничение частоты — очень важная характеристика любого устройства измерения напряжения.
Измерение напряжения с помощью осциллографа.
Мы можем проиллюстрировать приведенное выше обсуждение несколькими экспериментами по измерению напряжения.Мы будем использовать генератор функциональных сигналов, источник питания постоянного тока, осциллограф и многофункциональное цифровое измерительное устройство (мультиметр).
Эксперимент 1
Ниже представлена схема эксперимента 1:
Генератор сигналов подключен к резистору с сопротивлением R, равным 1 кОм. Щупы осциллографа и мультиметра подключены параллельно резистору. При проведении этого эксперимента мы должны помнить, что полоса пропускания осциллографа намного выше, чем полоса пропускания мультиметра.Сначала мы попробуем Эксперимент 1.
Тест 1: Давайте подадим синусоидальный сигнал с частотой 60 Гц и амплитудой 4 В от генератора к нагрузочному резистору. На экране осциллографа появится кривая, как на фотографии ниже. Следует отметить, что значение каждого вертикального деления на экране осциллографа равно 2 В. И осциллограф, и мультиметр покажут среднеквадратичное значение 1,36 В.
Тест 2: Давайте удвоим амплитуду сигнала генератора. .Амплитуда на осциллографе и на мультиметре увеличится вдвое:
Test 3: Теперь увеличим частоту генератора в 100 раз (до 6 кГц). Частота на осциллографе изменится, но амплитуда и среднеквадратичное значение останутся прежними. Среднеквадратичное значение, которое мультиметр будет неверным, вызвано ограничением полосы пропускания мультиметра всего в 0–400 Гц.
Тест 4: Давайте попробуем исходную частоту 60 Гц и напряжение 4 В для генератора сигналов, но изменим форму напряжения сигнала с синуса на треугольник.Шкала на осциллографе останется прежней, но значение, отображаемое на мультиметре, уменьшится по сравнению со значением напряжения, которое он показал в тесте 1. Это произошло из-за изменения среднеквадратичного значения сигнала.
Эксперимент 2
Мы будем использовать ту же установку для эксперимента 2, что и для эксперимента 1.
Давайте повернем ручку смещения генератора сигналов, чтобы добавить смещение 1 В постоянного тока к нашему синусоидальному сигналу 4 В pp . Мы установим синусоидальное напряжение на генераторе сигналов равным 4 В с частотой 60 Гц, как в эксперименте 1.Сигнал на осциллографе будет сдвинут на половину деления вверх. Мультиметр отобразит среднеквадратичное значение 1,33 В, что почти такое же, как в тесте 1 эксперимента 1, потому что в режиме измерения переменного тока он имеет вход, связанный по переменному току, и не может измерять составляющую постоянного тока. Кривая на осциллографе со связью по постоянному току будет аналогична кривой в тесте 1 эксперимента 1, но будет сдвинута вверх на одно деление. Среднеквадратичное значение, измеренное осциллографом, будет выше, чем в тесте 1 эксперимента 1, потому что среднеквадратичное значение суммы напряжений постоянного и переменного тока выше, чем среднеквадратичное значение для сигнала без компонента постоянного тока:
Указания по безопасности при измерениях Напряжение
В зависимости от мер безопасности, установленных в помещении или в здании, даже низкое напряжение 12–36 вольт может быть смертельным.Поэтому при работе с электричеством в целом и при измерении напряжения, в частности, крайне важно соблюдать следующие правила техники безопасности:
- Если у вас нет специальной подготовки по работе с высоким напряжением, не измеряйте напряжение выше 1000 V.
- Не измеряйте напряжение в труднодоступных или высоких местах.
- При измерении сетевого напряжения используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики и обувь.
- Используйте исправные измерительные приборы и избегайте поломок.
- При работе с многофункциональными устройствами, такими как мультиметры, убедитесь, что функция и диапазон установлены правильно.
- Не используйте измерительные приборы с поврежденными датчиками.
- Следуйте инструкциям производителя для измерительного устройства.
Список литературы
Эту статью написал Сергей Акишкин
Есть ли у вас трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.
Калькулятор преобразования
кВА в амперы для однофазных и трехфазных цепей • Электрические калькуляторы Org
Калькулятор преобразования
кВА в Ампер используется для расчета силы тока (А) в одно- и трехфазных цепях переменного тока. Формула применяется для определения ампер в генераторах, трансформаторах и других цепях переменного тока из известных кВА и рабочих напряжений системы.
Однофазный ток, кВА в А
Ток в цепях 1 φ равен 1000 кВА к напряжению.
Математическая формула:
I = [кВА * 1000] / E
Пример: Найдите количество электрического тока, протекающего через генератор на 200 В и 5 кВА.
Решение: I = [5 * 1000] / 200 = 25 А
100 кВА в А
Пример: преобразование однофазных 100 кВА, 3,3 кВ в амперы
Решение: I = 100 * 1000 / (3,3 * 1000) = 30,31 А
Двухфазный ток, от кВА до А
Уравнение для расчета тока в цепях 2 φ идентично уравнению 1 P с разницей в 2 в знаменателе.
I = [кВА * 1000] / (E * 2)
Пример: Найдите силу тока, которая проходит через 2-фазную цепь 10 кВА с рабочим напряжением 250 В.
Решение: I = [10 * 1000] / (250 * 2) = 20 A
Трехфазный ток, от кВА до А
Расчет трехфазной кВА — это отношение 1000-кратного кВА к 1,73-кратному напряжению.
I = [кВА * 1000] / (E * 1,73)
Пример: Трехфазный генератор на 400 В, 5 кВА работает при полной нагрузке.Найдите ток, проходящий через него.
Решение: I = [5 кВА * 1000] / [400 * 1,73] = 7,23 А
Другие калькуляторы:
Калькулятор
кВт в Ампер: полезный инструмент для расчета ампер на основе известных значений мощности в килограммах.
Калькулятор синусоидальной волны
: вычисляет два параметра на основе среднеквадратичного значения, пика и среднего значения на основе одного из известных параметров.
Калькулятор силы тока для трехфазного асинхронного двигателя: используется для вычисления силы тока в асинхронных двигателях.
Цветовая кодировка 4-полосных резисторов: декодирует значения 4-х полосных резисторов.
RLC Resonance frequency: Определяет значения частоты, на которой цепь резонирует.
Что такое кВА и как ее рассчитать
кВА Номинальная мощность
Номинальная мощность выражается в различных формах, таких как ВАТТЫ и КИЛОВАТТЫ, АМПЕРЫ или АМПЕРЫ, ВОЛЬТЫ, а также в кВА. Но что именно такое кВА …
За пределами отрасли дизельных генераторов термин киловольт-ампер (кВА) мало известен.Киловатт (кВт) — это гораздо более распространенный термин, и это то, как оцениваются электрические элементы в вашем доме, вы даже можете заметить, что он количественно указан в вашем счете за электроэнергию, поэтому он гораздо более точен, но что такое кВА?
Фактическая мощность
Следовательно, мы можем называть кВт фактической мощностью, это количество энергии, которое преобразуется в выходную мощность.
Полная мощность
С другой стороны, кВА — это мера полной мощности: она описывает общую мощность, используемую системой, например, в системе с КПД 100% кВт будет в точности равняться кВА.Однако в действительности электрические системы не являются 100% эффективными, и поэтому не вся полная мощность систем используется для полезной работы. По сути, один кВА равен 1000 вольт-ампер. В то время как вольт предназначен для измерения электрического давления, ампер — это способ измерения электрического тока.