Сколько в одном ампере киловатт: 1 ампер — это сколько киловатт мощности? Сколько ампер в 1 киловатте?

Содержание

★ 1 квт сколько ампер 380 | Информация



Как рассчитать мощности стабилизатора напряжения?. 13 мар 2019 Представим, что потребление нашего дома 10, а солнечная электростанция Серый цвет сколько электроэнергии от солнца потребил 220 380 не зря используют, это оптимальное напряжение, чтобы При нагрузке 1 кВт и напряжении 12 вольт, ток будет 83 ампера.. .. Как перевести Амперы в Киловатты формула, пример, таблица. 13 апр 2013 Для того чтобы перевести киловатты нужно полученное значение. 1000 Вт. ватты в Разделить 2 КВт 220 вольт. Что то смущает, посмотрите на шильдике сколько ампер, там все данные есть. 5550 1.73 380. 0.86 11.31А.. .. Переводим амперы киловатты в однофазной и трехфазной. Сама постановка вопроса перевода ампер киловатты, а киловатт в амперы обычно на производстве и трёхфазная электрическая сеть 380В. 1кВт 1000Вт, то мощность бойлера будет равна 2кВт 1000 2000Вт.. .. Все о зарядке электромобилей Moscow Tesla Club. Емкость батареи любого электромобиля измеряется киловатт часах ч. мощность 100 одного часа или 1 кВт течение ста часов. напряжение 220 вольт и сила тока 16 ампер от Tesla Wall Connector за В квартирах трехфазная розетка с межфазным напряжением 380В чаще. .. Таблица сечения кабеля по мощности и току Best Energy. 1 квт 4.7А 35А приблизительно 2. Если возникшие повреждения оказывают сколько нибудь автомат 32 ампера номинальный ток 3А лишних не подходит будет выбивать, значит ставим 40 А. 3. Как правильно подключить асинхронный электродвигатель на 380 в.. .. перевод ампер киловатты и киловатт в амперы. Сколько 1 Ампере и ампер вате? Вычисление 220 Вт 0.22 кВт. В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.. .. Сколько киловатт выдержит автомат 16 Ампер, 25, на 32. Онлайн калькулятор перевод ампер киловатты и амперы поможет определить какая 1 фазная сеть. Сколько киловатт в амперах. .. Бензогенераторы для дачи и дома: купить бензиновый. 24 авг 2015 каждые 8 ампер. алюминиевого провода Напряжение 380В. мм.кв. Ток, А. Мощность, кВт.5. 19. 4.1.. .. Расчет мощности генератора для дома и дачи: калькулятор. 12 фев 2015 на уровне 220 однофазной или 380 Вольт трёхфазной сети. Формула перевода: Ватты А cosφ. 8000 ВА х 1 8 кВт. понять сколько может выдать данная модель, необходимо 5000 Например, 25 Ампер, чтобы перевести силу тока мощность в Ваттах. .. Как определить мощность и потребляемый ток электродвигателя. 12 фев 2018 Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник 2 кВт? Делаем На нашем примере это будет 5000 1.73 380 0.9 8.4 А. Таким.

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода. перевести Амперы Киловатты формула, пример, таблица для 12, 220 380 вольт при постоянном токе возникнет сила 2 10 7 ньютона, проводниках как раз будет течь ток 1 А. эти напряжения, мы и приводим таблицу конвертации тока, то есть Ампер в КВт.. .. Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры. .06 4ААМ50А4 IM2181, 1 800. Электродвигатель 0.09 кВт 1500 об 5А50МВ4 220 380В IM3681 FT75, шт, 6 725.00.. .. Какой ток потребляет двигатель из сети при пуске и работе. июл 2014 Этот показатель показывает сколько электроэнергии переводится в полных, а счетчике написано 1200 оборотов 1 кВт ч. Для 3 фазных двигателей, подключенных по схеме звезда на 380 Вольт, Например, при мощности 5 киловатт ток будет равен 10 Ампер. Опять же. .. Солнечная электростанция на 15 кВт: куда девать лишнее. 6 сен 2016 результате таких просчетов вы получите сумму в кВт, которая уже необходимо учитывать, сколько киловатт будет составлять сумма мощностей, Ленточно шлифовальная машина, 1000, 1.2, 1200.. .. Расчет мощности эл. ТЭНов. Сколько киловатт выдержит автомат силы 16, 25, 32, 40, Автоматический выключатель 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. 0.2 кВт Но выше значения только переменного тока на 220 Вольт, а для 380. .. Как перевести Киловатты. Формула амперы в. расчете 380., в трехфазных сетях, все аналогично, только величина тока Примем наш электроприемник мощностью 1.2 кВт. как бытовой Номинальный автомата на 25 ампер это его ток,согласно ПУЭ и. .. Выбор автомата по мощности нагрузки и сечению провода. ампер киловатте и сколько киловатт обратное утверждение: в одном ампере., потому что P I U 1 220 Вт.22 кВт. двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0.83 ампера на каждую фазу.. .. Электродвигатели асинхронные купить асинхронный. Наиболее часто применяются ТЭНы с выбитой на корпусе мощностью.0.25 кВт. Но есть и другие. Поэтому мощность 1 го ТЭНа, может не. .. Сколько ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты. Бензиновые трехфазные генераторы. Виды: Эл. выходы 380 12: 0 2 шт Мощность номинальная при 220 В: 1 кВт.. .. Как правильно подключить электрокотел на 7.5 кВт. 1.5 кВ, номинальный ток при напряжении 380 В 3.4 ампера на киловатт, т.е. если номинальная мощность двигателя 10 кВт,.

Ватты в амперы постоянный ток. Что такое киловатты?

Для того, чтобы узнать, сколько в киловольт-ампере киловатт, необходимо воспользоваться простым онлайн
калькулятором. Введите в левое поле интересующее вас количество киловольт-ампер, которое вы хотите
конвертировать. В поле справа вы увидите результат вычисления. Если необходимо перевести киловольт-амперы или киловатты в другие единицы измерения, просто
кликните по соответствующей ссылке.

Что такое «киловольт-ампер»

Киловольт-ампер (сокращенно кВА) – единица измерения полной мощности в электрической цепи кратная единице измерения Международной системе единиц (СИ) вольт-амперу. Киловольт-ампер используются только в контексте цепей переменного тока, так как в этом случае значения в киловольт-амперах и в киловаттах будет отличаться, а вот в цепях постоянного тока показатель в киловольт-амперах будет равен показателю мощности в киловаттах. Для некоторых устройств, в том числе блоков бесперебойного питания (UPS), граничная мощность указывается и в ватах, и в вольт-амперах.

Что такое «киловатт»

Киловатт (сокращенно кВт) – это десятичная кратная производной единицы мощности в Международной системе единиц (СИ) ватта, которая равняется 1000 Вт. Один киловат определяется, как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1000 джоулей. Название единицы измерения происходит от древнегреческого chilioi – тысяча и фамилии шотландско-ирландского изобретателя паровой машины Джеймса Уатта (Ватта). Эту единицу измерения как правило используют для выражения выходной мощности двигателей и мощности электродвигателей, инструментов, электрооборудования и обогревателей. Кроме того, в киловаттах зачастую выражают электромагнитную выходную мощность вещания радио- и телевизионных передатчиков. Небольшой электрический нагреватель с одним нагревательным элементом использует приблизительно 1 кВт, а мощность электрических чайников колеблется от 1 до 3 кВт. Один квадратный метр поверхности Земли, как правило, получает около 1 кВт солнечного света.

Для того, чтобы узнать, сколько в вольт-ампере ватт, необходимо воспользоваться простым онлайн
калькулятором. Введите в левое поле интересующее вас количество вольт-ампер, которое вы хотите
конвертировать. В поле справа вы увидите результат вычисления. Если необходимо перевести вольт-амперы или ватты в другие единицы измерения, просто
кликните по соответствующей ссылке.

Что такое «вольт-ампер»

Внесистемная единица измерения полной мощности. Вольт-ампер обозначается В·А или V·A. В РФ эта единица используетсянаравне с системными единицами. Нередко вольт-ампер неверно отождествляют с полной мощностью, и говорят о вольт-ампере и ватте как о равнозначных единицах. Однако физическая величина не может быть приравнена к её размерности. Две физические величины, обладая одинаковой размерностью, имеют различный смысл.

Что такое «ватт»

Системная единица ватт (Вт, W) используется при измерении мощности, теплового потока, потока звуковой энергии, постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения. Названа в честь изобретателя-механика, создавшего паровую машину – Джеймса Уатта (Ватта). Данная единица измерения была принята в 1882 году, и сменила применявшиеся до этого времени лошадиные силы. В СИ ватт введён в 1960 году.

Поскольку потребляемая мощность является основной характеристикой электроприборов, на всех подобных приборах или в инструкциях к ним содержится информация о мощности в ваттах. Для измерения мощности существует прибор – ваттметр. Ватт – это мощность, при которой за 1 сек. совершается работа в 1 джоуль. Различают механическую, тепловую и электрическую мощность.

При приобретении нового оборудования на предприятии, при покупке электроаппаратуры в быту и других подобных случаях возникает вопрос о соответствии существующей проводки той нагрузке, которую создаст электроприбор на электрическую сеть и сможет ли она обеспечить безопасную работу данного устройства. Для подключения новых электроприборов рекомендуется пригласить специалиста, который проведет расчет и сделает вывод о пригодности существующей электрической сети тем параметрам, которые необходимы.

Покупая новую технику необходимо обязательно узнать ту мощность в киловаттах, которую потребляет электроприбор – сколько ампер он потребляет. Это нужно для определения возможности установки ее в помещении с существующей электропроводкой, а также для новых зданий и сооружений для расчета сечения провода, который будет заложен в стены для безопасной работы
этого прибора. Используемые параметры:

  • Напряжение
  • Мощность

Последствия неправильного подключения

Опасности

Если диаметр провода меньше расчетной потребляемой мощности – возможны следующие последствия:

Вопрос «Сколько ампер содержится в 1 киловатте?» можно считать некорректным, т. к. эти величины связаны между собой, но перевести одну величину в другую невозможно без еще одного параметра — напряжения
. Перевод происходит по формуле P = I * U /1000, где P – мощность (киловатт), I — сила тока потребления (ампер), U — напряжение источника питания (вольт). Поэтому, чтобы узнать как перевести ампер в киловатт, требуется знать две величины: напряжение питания и мощность потребления.

Пример: для участка цепи с постоянным источником тока мощность потребления – один киловатт. Напряжение источника – 10 вольт. Тогда, исходя из приведенной формулы можно рассчитать сколько ампер проходит через нагрузку: I = P / U
.

I =1000/10=100 Ампер.

Применение расчетов

Такой перевод справедлив для цепи постоянного тока и для цепи переменного тока с активной нагрузкой. Для переменного напряжения
в расчетах добавляется параметр Cos ф. При активной нагрузке (электролампочки накаливания, электроплиты со спиральными нагревателями и др.) этот параметр стремится к единице. При наличии же реактивной составляющей потребителя (электродвигатели, холодильники с компрессором) Cos ф может меняться от 0,7 до 0,9 в зависимости от характеристик нагрузки. На информационных табличках электродвигателей рядом с указанием напряжения питания всегда указывают мощность в кВт и параметр Cos ф, который можно применять в расчетах.

Можно быстрого и легкого перевести параметры, для чего составляется таблица
, которая показывает соотношение мощности и силы тока при заданном напряжении.

Пример таблицы для тока 25 ампер.

Пример таблицы для тока 16 ампер.

В автомобилях, где напряжение питания составляет 12 или 24 вольта ток, проходящий по проводникам, отличается от тех величин, которые действуют в сети 220/380В. Так для запуска двигателя внутреннего сгорания используется стартер, который в начальный момент потребляет
более 200 ампер, мощность при этом может быть не более 2 кВт. Для этого случая нужен провод очень большого сечения для предотвращения перегрева и возникновения потерь в проводах.

В авиации, для уменьшения потреблени
я тока
в амперах при сохранении нужных параметров электродвигателей в киловаттах используют следующее свойство: габаритные размеры магнитных сердечников двигателей, трансформаторов напрямую зависят от частоты питающего напряжения. В бортовой сети самолетов применяют питающее напряжение частотой 400 Гц.

Таким образом, снижаются размеры электроприборов и уменьшаются токи, проходящие по проводникам. Соответственно снижается и диаметр проводников. Перевод происходит следующим образом:
при постоянном токе для питания двигателя в один киловатт напряжением 100 вольт нужен ток 10 ампер. При частоте 400 Гц для получения той же мощности в киловаттах нужен ток в несколько раз меньше.

Все приведенные расчеты перевода ампер в кВт можно принимать лишь как приблизительные. Ни одна таблица перевода ампер в кВт не даст точного значения
, потому, что напряжение питания обычно нестабильно и зависит от той нагрузки в кВт, которая включена в сеть. Так в любом доме. Квартире напряжение сети может колебаться от 200 до 240 вольт при относительно симметричной нагрузке на фазы. Поэтому и ток, проходящий через электроприборы, будет меняться.

Как перевести амперы в ватты

Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы. Для чего это может потребоваться? Например, на розетке или на вилке указаны такие цифры: «220В 6А» — маркировка, отражающая предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты: P = I*U — ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Что такое сила тока:

Переводим ватты в амперы

Или случай, когда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать для водонагревателя.

На водонагревателе написано, допустим, «2500 Вт» — это номинальная мощность при сетевых 220 вольтах. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈
4,
5Р, где Р — потре
бляемая
мощность и киловатт
ах. Например, при Р = 5 кВт,
I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

Как быть, если сеть трехфазная

Если выше речь шла об однофазной сети, то для трехфазной сети соотношение между током и мощностью несколько отличается. Для трехфазной сети P = √3*I*U, и чтобы найти ватты в трехфазной сети, необходимо умножить вольты линейного напряжения на амперы в каждой фазе и еще на корень из 3, например: асинхронный двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0,83 ампера на каждую фазу.

Чтобы найти полную мощность, перемножим линейное напряжение, ток, и домножим еще на √3. Имеем: P = 380*0,83*1,732 = 546 ватт. Чтобы найти амперы, достаточно мощность прибора в трехфазной сети разделить на величину линейного напряжения и на корень из 3, то есть воспользоваться формулой: I = P/(√3*U).

Заключение

Зная, что мощность в однофазной сети равна P = I*U, а напряжение в сети равно 220 вольт, ни для кого не составит труда вычислить соответствующую мощность для того или иного значения тока.

Зная обратную формулу, что ток равен I = P/U, а напряжение в сети равно 220 вольт, каждый легко найдет амперы для своего прибора, зная его номинальную мощность при работе от сети.

Аналогично ведутся вычисления и для трехфазной сети, добавляется лишь коэффициент 1,732 (корень из трех — √3). Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» — это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.

Длина и расстояние Масса Меры объема сыпучих продуктов и продуктов питания Площадь Объем и единицы измерения в кулинарных рецептах Температура Давление, механическое напряжение, модуль Юнга Энергия и работа Мощность Сила Время Линейная скорость Плоский угол Тепловая эффективность и топливная экономичность Числа Единицы измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Угловая скорость и частота вращения Ускорение Угловое ускорение Плотность Удельный объем Момент инерции Момент силы Вращающий момент Удельная теплота сгорания (по массе) Плотность энергии и удельная теплота сгорания топлива (по объему) Разность температур Коэффициент теплового расширения Термическое сопротивление Удельная теплопроводность Удельная теплоёмкость Энергетическая экспозиция, мощность теплового излучения Плотность теплового потока Коэффициент теплоотдачи Объёмный расход Массовый расход Молярный расход Плотность потока массы Молярная концентрация Массовая концентрация в растворе Динамическая (абсолютная) вязкость Кинематическая вязкость Поверхностное натяжение Паропроницаемость Паропроницаемость, скорость переноса пара Уровень звука Чувствительность микрофонов Уровень звукового давления (SPL) Яркость Сила света Освещённость Разрешение в компьютерной графике Частота и длина волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Электрический заряд Линейная плотность заряда Поверхностная плотность заряда Объемная плотность заряда Электрический ток Линейная плотность тока Поверхностная плотность тока Напряжённость электрического поля Электростатический потенциал и напряжение Электрическое сопротивление Удельное электрическое сопротивление Электрическая проводимость Удельная электрическая проводимость Электрическая емкость Индуктивность Американский калибр проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Магнитодвижущая сила Напряженность магнитного поля Магнитный поток Магнитная индукция Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Радиоактивный распад Радиация. Экспозиционная доза Радиация. Поглощённая доза Десятичные приставки Передача данных Типографика и обработка изображений Единицы измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 киловатт [кВт] = 1000 вольт-ампер [В·А]

Исходная величина

Преобразованная величина

ватт эксаватт петаватт тераватт гигаватт мегаватт киловатт гектоватт декаватт дециватт сантиватт милливатт микроватт нановатт пиковатт фемтоватт аттоватт лошадиная сила лошадиная сила метрическая лошадиная сила котловая лошадиная сила электрическая лошадиная сила насосная лошадиная сила лошадиная сила (немецкая) брит. термическая единица (межд.) в час брит. термическая единица (межд.) в минуту брит. термическая единица (межд.) в секунду брит. термическая единица (термохим.) в час брит. термическая единица (термохим.) в минуту брит. термическая единица (термохим.) в секунду МBTU (международная) в час Тысяча BTU в час МMBTU (международная) в час Миллион BTU в час тонна охлаждения килокалория (межд.) в час килокалория (межд.) в минуту килокалория (межд.) в секунду килокалория (терм.) в час килокалория (терм.) в минуту килокалория (терм.) в секунду калория (межд.) в час калория (межд.) в минуту калория (межд.) в секунду калория (терм.) в час калория (терм.) в минуту калория (терм.) в секунду фут фунт-сила в час фут·фунт-сила/минуту фут·фунт-сила/секунду фунт-фут в час фунт-фут в минуту фунт-фут в секунду эрг в секунду киловольт-ампер вольт-ампер ньютон-метр в секунду джоуль в секунду эксаджоуль в секунду петаджоуль в секунду тераджоуль в секунду гигаджоуль в секунду мегаджоуль в секунду килоджоуль в секунду гектоджоуль в секунду декаджоуль в секунду дециджоуль в секунду сантиджоуль в секунду миллиджоуль в секунду микроджоуль в секунду наноджоуль в секунду пикоджоуль в секунду фемтоджоуль в секунду аттоджоуль в секунду джоуль в час джоуль в минуту килоджоуль в час килоджоуль в минуту планковская мощность

Единицы мощности

Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

Мощность бытовых электроприборов

На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms
и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Амперы в киловатты калькулятор 380 онлайн. Перевод киловатт в вольт-амперы.

29.04.2019

Практически на всех электрических приборах указывается техническая информация, разобраться в которой неподготовленному человеку, мягко говоря, тяжеловато. Например, на электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор. Однако сами электроприборы маркируются иначе. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах, которая отображает мощность, потребляемую прибором. Часто возникает проблема с подбором автоматов для определённой нагрузки. Совершенно понятно, что для электрической лампочки нужен один автомат, а для стиральной машины или бойлера – более мощный. Тут – то и возникает вполне логический вопрос и проблема как перевести Амперы в Киловатты. Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер\Ватт, используя нижеприведённую информацию.

220V

Ватт = Ампер * Вольт

.

Ампер = Ватты / Вольт

Ватты (Вт) перевести в киловатты (кВт)
1000 Вт = 1 кВт

.

380V

Ватт = √3 * Ампер * Вольт

Ампер = Ватты / (√3 * Вольт)

Как перевести киловатты в лошадиные силы?

В 1784 году английским изобретателем – механиком Джеймсом Уаттом был построен универсальный паровой двигатель. Чтобы оценить его мощность, автор изобретения воспользовался термином «лошадиная сила».

Согласно одной из легенд, Ватт наблюдал, как лошади работают на угольной копи, вытаскивая корзины с углем через систему блоков. С точки зрения физики, лошади развивали определенную мощность.

Ватт определил, что одна лошадь в течение одной минуты в среднем поднимала 150 килограммов угля с 30-метровой глубины. Изобретатель принял мощность, необходимой для выполнения такой работы, равной одной «лошадиной силе» (hp – horse power).

Позже возникло целое семейство самых различных лошадиных сил. Но с 1960 года на смену «лошадиной силе» пришла другая единица мощности, на сегодняшний день практически ее заменившая.

ХІ Генеральной конференцией по мерам и весам была утверждена единая международная система единиц СИ, которой предусматривается измерение мощности в ваттах
.

Несмотря на то, что в октябре 1960 года лошадиные силы
стали «устаревшими внесистемными единицами», они успешно применяются в некоторых отраслях, например, в автомобилестроении.

Как перевести амперы в ватты

Не каждая домохозяйка сразу сообразит, как перевести амперы в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы. Для чего это может потребоваться? Например, на розетке или на вилке указаны такие цифры: «220В 6А» — маркировка, отражающая предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты: P = I*U — ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Что такое сила тока:

Переводим ватты в амперы

Или случай, когда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать для водонагревателя.

На водонагревателе написано, допустим, «2500 Вт» — это номинальная мощность при сетевых 220 вольтах. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер.

Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер. Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт.

Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈
4,
5Р, где Р — потре
бляемая
мощность и киловатт
ах. Например, при Р = 5 кВт,
I = 4,5 х 5 = 22,5 А.

Как быть, если сеть трехфазная

Если выше речь шла об однофазной сети, то для трехфазной сети соотношение между током и мощностью несколько отличается. Для трехфазной сети P = √3*I*U, и чтобы найти ватты в трехфазной сети, необходимо умножить вольты линейного напряжения на амперы в каждой фазе и еще на корень из 3, например: асинхронный двигатель при 380 вольтах потребляет ток 0,83 ампера на каждую фазу.

Чтобы найти полную мощность, перемножим линейное напряжение, ток, и домножим еще на √3. Имеем: P = 380*0,83*1,732 = 546 ватт. Чтобы найти амперы, достаточно мощность прибора в трехфазной сети разделить на величину линейного напряжения и на корень из 3, то есть воспользоваться формулой: I = P/(√3*U).

Заключение

Зная, что мощность в однофазной сети равна P = I*U, а напряжение в сети равно 220 вольт, ни для кого не составит труда вычислить соответствующую мощность для того или иного значения тока.

Зная обратную формулу, что ток равен I = P/U, а напряжение в сети равно 220 вольт, каждый легко найдет амперы для своего прибора, зная его номинальную мощность при работе от сети.

Аналогично ведутся вычисления и для трехфазной сети, добавляется лишь коэффициент 1,732 (корень из трех — √3). Ну и удобное правило для сетевых однофазных приборов: «в одном киловатте 4,54 ампера, а в одном ампере 220 ватт или 0,22 кВт» — это прямое следствие из приведенных формул для сетевого напряжения в 220 вольт.

Невозможно представить современный мир без электричества. В каждом доме работают различные приборы, и люди порой даже не задумываются о том, какую все подключенные к электросети аппараты и устройства.

Бытовая техника настолько вошла в жизнь людей, что стоит какому-то прибору выйти из строя, как человек начинает нервничать, а некоторые даже впадают в панику.

Поскольку обычно в квартире или доме работает много различных приборов, то бесперебойная работа компьютера, холодильника или телевизора и других приборов часто приводит к превышению допустимых норм в электрических сетях, и в результате происходит

Назначение автоматических выключателей

Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.

Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.

Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.

Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.

Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.

Как ошибочно выбирают автоматы

На практике обычно выбирают автомат, особенно не задумываясь. Многие отталкиваются от необходимой нагрузки, а именно стараются поставить такой автомат, чтобы он попросту не отключался при большой нагрузке. Так, например, если требуется 5 кВт, то ставят автомат на 25А, если есть 3кВт нагрузка — автомат 16 ампер и так далее. Но этот подход совершенно не обдуман, поскльку приведет только к поломке оборудования или еще хуже — к возгоранию электропроводки либо даже пожару.

Автоматический выключатель для того и изобретен, чтобы защищать от перегрузки. Это коммутационный аппарат для защиты, а не украшение электрического щитка.

Принцип работы автоматического выключателя

АВ призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.

В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

Выбираем автомат правильно

Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

  • определить сечение провода
  • по найти ток, который допустим для такого сечения провода
  • выбрать подходящий по этим параметрам автомат

Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

При использовании алюминиевых проводов можно подбирать автоматы таким же образом, только увеличивать сечение не в меньшую, а в большую сторону.

Пример: для провода из алюминия, который имеет сечение 4 кв.мм., допустимый ток такой же, как и для провода медного с сечением 2,5 кв.мм. А для такого же провода, но из алюминия, — как для 10 мм кв. медного. У 6-мм — такой же, как у 4-мм из меди. Далее — аналогично.

Виды автоматов

Выбирая автоматический выключатель, очень важно изучить все характеристики прибора. Необходимо также внимательно посчитать общую мощность всех приборов, которые предполагается подключить на каждую группу автоматов. От этих факторов будет зависеть не только скорость срабатывания выключателя, но и качество его работы.

Наиболее часто и в быту, и в производстве встречаются автоматы на 16А. Обычно их устанавливают в Поэтому всегда актуален вопрос о том, сколько выдерживает автомат на 16 ампер.

Особенности выключателей

Автоматические выключатели изготовлены из материалов, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Самозатухающий термопласт используется при изготовлении корпуса прибора. Он способен выдерживать очень высокие температуры. Его контакты сделаны из медных пластинок, посеребренных для лучшего контакта и долговечности.

В конструкции автоматического выключателя присутствует специальное которое срабатывает при превышении нормы проходящего тока, и электрическая цепь размыкается, не доводя до короткого замыкания. Чем выше показатель тока, тем быстрее скорость срабатывания автомата. Счет идет на доли секунды.

Сфера использования автоматических выключателей весьма обширна и распространяется от установки их во вводных электрических щитках до щитов распределения квартир или домов. Для использования автоматических выключателей выпускаются специальные распределительные щиты с уже установленными DIN-рейками на необходимое количество автоматов. Покупателю требуется только выбрать тот, который отвечает его пожеланиям, и установить щиток в квартире или в доме.

Несмотря на всю кажущуюся простоту использования автоматических выключателей, подключение автомата 16 ампер лучше доверить специалисту.

По номинальному току автоматические выключатели различаются как по силе тока (номинал от 1А до 6300А), так и по нагрузке на цепь (220В, 380 и 400В). Кроме того, выключатели принято различать по скорости срабатывания.

Длина и расстояние Масса Меры объема сыпучих продуктов и продуктов питания Площадь Объем и единицы измерения в кулинарных рецептах Температура Давление, механическое напряжение, модуль Юнга Энергия и работа Мощность Сила Время Линейная скорость Плоский угол Тепловая эффективность и топливная экономичность Числа Единицы измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Угловая скорость и частота вращения Ускорение Угловое ускорение Плотность Удельный объем Момент инерции Момент силы Вращающий момент Удельная теплота сгорания (по массе) Плотность энергии и удельная теплота сгорания топлива (по объему) Разность температур Коэффициент теплового расширения Термическое сопротивление Удельная теплопроводность Удельная теплоёмкость Энергетическая экспозиция, мощность теплового излучения Плотность теплового потока Коэффициент теплоотдачи Объёмный расход Массовый расход Молярный расход Плотность потока массы Молярная концентрация Массовая концентрация в растворе Динамическая (абсолютная) вязкость Кинематическая вязкость Поверхностное натяжение Паропроницаемость Паропроницаемость, скорость переноса пара Уровень звука Чувствительность микрофонов Уровень звукового давления (SPL) Яркость Сила света Освещённость Разрешение в компьютерной графике Частота и длина волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Электрический заряд Линейная плотность заряда Поверхностная плотность заряда Объемная плотность заряда Электрический ток Линейная плотность тока Поверхностная плотность тока Напряжённость электрического поля Электростатический потенциал и напряжение Электрическое сопротивление Удельное электрическое сопротивление Электрическая проводимость Удельная электрическая проводимость Электрическая емкость Индуктивность Американский калибр проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Магнитодвижущая сила Напряженность магнитного поля Магнитный поток Магнитная индукция Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Радиоактивный распад Радиация. Экспозиционная доза Радиация. Поглощённая доза Десятичные приставки Передача данных Типографика и обработка изображений Единицы измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 ватт [Вт] = 1 вольт-ампер [В·А]

Исходная величина

Преобразованная величина

ватт эксаватт петаватт тераватт гигаватт мегаватт киловатт гектоватт декаватт дециватт сантиватт милливатт микроватт нановатт пиковатт фемтоватт аттоватт лошадиная сила лошадиная сила метрическая лошадиная сила котловая лошадиная сила электрическая лошадиная сила насосная лошадиная сила лошадиная сила (немецкая) брит. термическая единица (межд.) в час брит. термическая единица (межд.) в минуту брит. термическая единица (межд.) в секунду брит. термическая единица (термохим.) в час брит. термическая единица (термохим.) в минуту брит. термическая единица (термохим.) в секунду МBTU (международная) в час Тысяча BTU в час МMBTU (международная) в час Миллион BTU в час тонна охлаждения килокалория (межд.) в час килокалория (межд.) в минуту килокалория (межд.) в секунду килокалория (терм.) в час килокалория (терм.) в минуту килокалория (терм.) в секунду калория (межд.) в час калория (межд.) в минуту калория (межд.) в секунду калория (терм.) в час калория (терм.) в минуту калория (терм.) в секунду фут фунт-сила в час фут·фунт-сила/минуту фут·фунт-сила/секунду фунт-фут в час фунт-фут в минуту фунт-фут в секунду эрг в секунду киловольт-ампер вольт-ампер ньютон-метр в секунду джоуль в секунду эксаджоуль в секунду петаджоуль в секунду тераджоуль в секунду гигаджоуль в секунду мегаджоуль в секунду килоджоуль в секунду гектоджоуль в секунду декаджоуль в секунду дециджоуль в секунду сантиджоуль в секунду миллиджоуль в секунду микроджоуль в секунду наноджоуль в секунду пикоджоуль в секунду фемтоджоуль в секунду аттоджоуль в секунду джоуль в час джоуль в минуту килоджоуль в час килоджоуль в минуту планковская мощность

Единицы мощности

Мощность измеряют в джоулях в секунду, или ваттах. Наряду с ваттами используются также лошадиные силы. До изобретения паровой машины мощность двигателей не измеряли, и, соответственно, не было общепринятых единиц мощности. Когда паровую машину начали использовать в шахтах, инженер и изобретатель Джеймс Уатт занялся ее усовершенствованием. Для того чтобы доказать, что его усовершенствования сделали паровую машину более производительной, он сравнил ее мощность с работоспособностью лошадей, так как лошади использовались людьми на протяжении долгих лет, и многие легко могли представить, сколько работы может выполнить лошадь за определенное количество времени. К тому же, не во всех шахтах применялись паровые машины. На тех, где их использовали, Уатт сравнивал мощность старой и новой моделей паровой машины с мощностью одной лошади, то есть, с одной лошадиной силой. Уатт определил эту величину экспериментально, наблюдая за работой тягловых лошадей на мельнице. Согласно его измерениям одна лошадиная сила — 746 ватт. Сейчас считается, что эта цифра преувеличена, и лошадь не может долго работать в таком режиме, но единицу изменять не стали. Мощность можно использовать как показатель производительности, так как при увеличении мощности увеличивается количество выполненной работы за единицу времени. Многие поняли, что удобно иметь стандартизированную единицу мощности, поэтому лошадиная сила стала очень популярна. Ее начали использовать и при измерении мощности других устройств, особенно транспорта. Несмотря на то, что ватты используются почти также долго, как лошадиные силы, в автомобильной промышленности чаще применяются лошадиные силы, и многим покупателям понятнее, когда именно в этих единицах указана мощность автомобильного двигателя.

Мощность бытовых электроприборов

На бытовых электроприборах обычно указана мощность. Некоторые светильники ограничивают мощность лампочек, которые в них можно использовать, например не более 60 ватт. Это сделано потому, что лампы более высокой мощности выделяют много тепла и светильник с патроном могут быть повреждены. Да и сама лампа при высокой температуре в светильнике прослужит недолго. В основном это проблема с лампами накаливания. Светодиодные, люминесцентные и другие лампы обычно работают с меньшей мощностью при одинаковой яркости и, если они используются в светильниках, предназначенных для ламп накаливания, проблем с мощностью не возникает.

Чем больше мощность электроприбора, тем выше потребление энергии, и стоимости использования прибора. Поэтому производители постоянно улучшают электроприборы и лампы. Световой поток ламп, измеряемый в люменах, зависит от мощности, но также и от вида ламп. Чем больше световой поток лампы, тем ярче выглядит ее свет. Для людей важна именно высокая яркость, а не потребляемая ламой мощность, поэтому в последнее время альтернативы лампам накаливания пользуются все большей популярностью. Ниже приведены примеры видов ламп, их мощности и создаваемый ими световой поток.

Вы затрудняетесь в переводе единицы измерения с одного языка на другой? Коллеги готовы вам помочь. Опубликуйте вопрос в TCTerms
и в течение нескольких минут вы получите ответ.

Понять, как перевести ватты в киловатты, достаточно легко. Один ватт равно одной тысячной киловатта 1Вт=0.001кВт. Тогда, при переводе, следует разделить число ватт на одну тысячу, знак запятой перенести на три цифры влево и получаться кВт. Пример: 2000Вт/ 1000 =2кВт, 50Вт = 0.005 кВт, 1 Вт = 0,001 кВт, 56000 Вт = 56 кВт. Теперь вам ясно, как перевести ватты.

Чтоб понять, как перевести киловатты (кВт) в ватты (Вт) необходимо помнить, что приставка «кило» означает «тысяча». Один киловатт равно тысяча ватт (1кВт = 1000Вт). Чтоб перевести киловатты в ватты, нужно умножить значение киловатт на тысячу. Умножая число на тысячу, знак запятая переносится вправо на три цифры. Пример: 4кВт*1000=4000Вт. 1.5кВт=1500Вт, 50Вт=0.05кВт=50Вт, как видите ничего сложного.

Как перевести ватты в амперы и какую формулу использовать

Используем формулу, чтоб узнать количество ватт(P = I * U),

P-Ватт, I-Ампер, U-Вольт

  • 5А*220В=1100Вт
  • 100Вт=220В*0.45А
  • 440Вт=220В*2А
  • 3300Вт=220В*15А

Для перевода ватт в амперы берем формулу:

Конвертер Ватт в Амперы

Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

  1. Мощность — это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100В использует энергию — 100 джоулей за секунду.
  2. Ампер — величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
  3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их решением. Все просто и доступно! Пользуйтесь!

Авторизация

К своему стыду часто не могу вспомнить как пересчитать/перевести ватты в амперы или амеры в ватты. Решил восполнить данный пробел — может понадобится и Вам.

Считается всё очень просто:

Мощность постоянного тока:

Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U)

Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U)

Мощность переменного тока:

По аналогии с определением мощности постоянного тока мощность переменного тока можно определить как произведение напряжения на ток. Так как значения переменного тока и напряжения в каждый момент времени изменяются, то для определения средней мощности за период необходимо суммировать мгновенные значения мощностей за период и полученную сумму разделить на длительность периода.

Полная мощность это максимально возможная активная мощность, т.е. мощность, выделяющаяся в чисто резистивной нагрузке (cosj = 0). Именно эта мощность указывается в паспортных данных электрических машин и аппаратов.

Средняя мощность в цепи переменного тока, содержащей только активное сопротивление, будет равна: Р = U I Выражение для активной мощности P = UIcosj позволяет определить коэффициент мощности с помощью ваттметра, вольтметра и амперметра. Для этого на вход цепи включают приборы по схеме рис. 4 и по их показаниям определяют коэффициент мощности в виде

Перевод Ампер-час в ватты

Cheery
Высший разум (198234) 5 лет назад

Эм. тут, как бы, разные величины, чтобы сравнивать.

А·ч — внесистемная единица измерения электрического заряда, применяемая при обслуживании электрических аккумуляторов. 1 Ампер-час — это заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 Ампер. Заряженный аккумулятор ёмкостью в 1 А·ч способен, условно говоря, обеспечить силу тока 1 Ампер в течение одного часа.

Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт)

Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.

Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:

Полная мощность (ВА)
— величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.

Активная мощность (Вт)
— величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ)
. Измеряется в Ваттах.

Коэффициент мощности (cos φ)
— величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы запихнуть требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например перфоратор) до 1 (осветительные приборы и др.). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.

Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)

Т.е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную
мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.

Источники: elhow.ru, sdelalremont.ru, asadmin.ru, otvet.mail.ru, www.generatorplus.ru

2.6 ампер часов сколько в вольтах. Ампер-часы в аккумуляторе: что это такое

Часто при установке новой бытовой техники возникает вопрос: а выдержит ли автомат подобное новое подключение? И вот тут начинается непонимание. Ведь номинальная сила тока автоматического отключателя указана в амперах, а максимальное потребление бытовых электрических приборов — всегда в ваттах или киловаттах. И как же быть в таком случае?

Конечно, многие могут догадаться, что необходимо перевести ватты в амперы или наоборот, но как перевести амперы в киловатты — знают не все. К примеру, потребляемая мощность стиральной машины — 2 кВт. И какой автомат на нее установить? Сразу же начинается поиск информации в справочной литературе и интернете.

Для удобства домашнего мастера и обобщения всей информации, имеющейся на эту тему, сейчас попробуем разложить по полочкам все этапы подобного перевода, формулы и правила.

Предварительные подсчеты

Первым делом необходимо проверить, какие из розеток контролируются тем же автоматом, на который подключается новое оборудование. Возможно, что и часть освещения квартиры питается посредством того же автоматического устройства отключения. А бывает и совсем непонятный монтаж электропроводки в квартире, при котором все электроснабжение запитано через один-единственный автомат.

После того, как определено количество включаемых потребителей, нужно сложить их потребление для получения общего показателя, т.е. узнать, сколько ватт могут потреблять приборы при условии их одновременного включения. Конечно, вряд ли они будут работать все вместе, но исключать этого нельзя.

При подобных подсчетах необходимо учесть один нюанс — на некоторых приборах потребляемая мощность указана не статичным показателем, а диапазоном. В таком случае берется верхний предел мощности, что обеспечит небольшой запас. Это намного лучше, чем брать минимальные значения, ведь в таком случае автоматическое отключающее устройство будет срабатывать при полной нагрузке, что совершенно неприемлемо.

Произведя положенные подсчеты, можно переходить к вычислениям.

Перевод для сетей 220 вольт

Т.к. в квартирах общепринятым является напряжение в 220 вольт, то перед тем, как задаваться вопросом «как перевести амперы в киловатты в трехфазной сети», имеет смысл рассмотреть расчеты именно для однофазных сетей. Согласно формуле, P = U х I, из чего можно сделать вывод, что U = P/I. Формула предусматривает измерение потребления в ваттах, а значит, при указании потребляемой мощности в киловаттах этот показатель нужно разделить на 1000 (именно столько ватт в 1 кВт). Собственно, расчеты не сложны, но для более удобного понимания можно рассмотреть все на примере.

Самым простым будет расчет по потреблению в 220 Вт в сети 220 В. Тогда номинал автомата — 220/220 = 1 ампер. Возьмем другие данные, к примеру, общая мощность, потребляемая приборами, равна 0,132 кВт в той же однофазной сети. Тогда будет необходим автомат с номинальным током 0,132 кВт/220 В, т.е. 132 Вт/220 В = 6 ампер. Тогда можно подобным образом высчитать, сколько ампер в киловатте: 1000/220 = 4,55 А.

Так же возможно произвести обратные вычисления, т.е перевод ампер в киловатты. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Она будет равна 5 А х 220 В = 115 ватт. Значит, если общая потребляемая приборами мощность превышает этот показатель, автоматическое отключающее устройство не выдержит, следовательно, его необходимо заменить.

Ну а что, если через отдельный автомат питание приходит на комнату, в которой горит одна лампочка, и та всего на 60 ватт? Тогда любой автомат номиналом выше 0,3 А будет уже слишком мощным.

Как можно понять из изложенной информации, все расчеты достаточно просты и легко выполнимы.

Сети на 380 вольт

Для трехфазных сетей при подобных расчетах требуется немного другая формула. Все дело в том, что в схемах подключения приборов на 380 вольт используется три фазы, а потому и нагрузка распределяется по трем проводам, что и позволяет использовать автоматы с меньшим номиналом при той же потребляемой мощности.

Сама формула перевода ампер в кВт выглядит так: Р = корень квадратный из 3 (0,7) х U х I. Но это формула для того, чтобы перевести амперы в ватты. Ну а для того, чтобы перевести киловатты в амперы, нужно будет произвести следующие вычисления: ватт/(0,7 х 380). Ну а сколько киловатт в 1 Вт, мы уже разобрались.

Попробуем подобное рассмотреть на примере. На сколько ампер понадобится автомат, если дано напряжение сети 380 В, и потребляемая электроприборами мощность в 0,132 кВт. Подсчеты будут следующими: 132 Вт/266 = 0,5 А.

По аналогии с двухфазной сетью, попробуем рассмотреть, как рассчитать, сколько ампер в 1 киловатте. Подставив данные, можно увидеть, что 1000/266 = 3,7 А. Ну а в одном ампере будет содержаться 266 ватт, из чего следует, что для прибора мощностью 250 Вт автомат с подобным номиналом вполне подойдет.

К примеру, имеется трехполюсный автомат номиналом 18 А. Подставив данные в известную формулу, получим: 0,7 х 18 А. х 380 В = 4788 Вт = 4,7 кВт — это и будет предельно допустимая потребляемая мощность.

Как можно заметить, при одинаковой потребляемой мощности сила тока в трехфазной сети намного ниже, чем тот же параметр в схеме с одной фазой. Это следует учитывать при выборе устройств автоматического отключения.

Необходимость перевода киловатт в силу тока и наоборот

Подобные вычисления могут пригодиться не только при выборе номинала автомата для домашней или промышленной сети. Также и при монтаже электропроводки под рукой может не оказаться таблицы выбора сечения кабеля по мощности. Тогда необходимо будет вычислить общую силу тока, которая требуется используемым бытовым приборам исходя из их потребляемой мощности. Либо может возникнуть обратная ситуация. А уж как перевести амперы в киловатты и наоборот — теперь вопроса возникнуть не должно.

В любом случае, подобная информация, так же, как и умение ее применить в нужный момент, не просто не помешает, а даже необходима. Ведь напряжение — неважно, 220 или 380 вольт — опасно, а потому следует быть предельно внимательным и аккуратным при работе с ним. Ведь прогоревшая проводка или постоянно отключающийся от перегрузок автомат еще никому не добавили хорошего настроения. А это значит, без подобных вычислений не обойтись.

R3 10k (4k7 – 22k) reostat

R6 0.22R 5W (0,15- 0.47R)

R8 100R (47R – 330R)

C1 1000 x35v (2200 x50v)

C2 1000 x35v (2200 x50v)

C5 100n ceramick (0,01-0,47)

T1 KT816 (BD140)

T2 BC548 (BC547)

T3 KT815 (BD139)

T4 KT819(КТ805,2N3055)

T5 KT815 (BD139)

VD1-4 КД202 (50v 3-5A)

VD5 BZX27 (КС527)

VD6 АЛ307Б, К (RED LED)

Регулируемый
стабилизированный
блок питания – 0-24
V
, 1 – 3А

с ограничением тока.

Блок питания (БП) предназначен для получения регулируемого стабилизированного выходного напряжения от 0 до 24v при токе порядка 1-3А, проще говоря чтобы не покупали вы батарейки, а использовали его для эксперементов со своими конструкциями.

В блоке питания предусмотрена так называемая защита т е ограничение максимального тока.

Для чего это нужно? Для того что бы этот БП служил верой и правдой, не боясь коротких замыканий и не требовал ремонта, так сказать «несгораемый и неубиваемый»

На Т1 собран стабилизатор тока стабилитрона, т е имеется возможность установки практически любого стабилитрона с напряжением стабилизации менее входного напряжения на 5 вольт

Это значит, что при установке стабилитрона VD5 допустим ВZX5,6 или КС156 на выходе стабилизатора получим регулируемое напряжение от 0 до приблизительно 4 вольт, соответственно — если стабилитрон на 27 вольт, то максимальное выходное напряжение будет в пределах 24-25 вольт.

Трансформатор следует выбирать примерно так- переменное напряжение вторичной обмотки должно быть примерно на 3-5 вольт больше того, которое вы рассчитываете получить на выходе стабилизатора, которое в свою очередь зависит от установленного стабилитрона,

Ток вторичной обмотки трансформатора как минимум должен быть не менее того тока, который нужно получить на выходе стабилизатора.

Выбор конденсаторов по емкости С1 и С2 –примерно по 1000-2000 мкф на 1А, С4 – 220 мкф на 1А

Несколько сложнее с емкостями по напряжению – рабочее напряжение грубо рассчитывается по такой методике – переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора делится на 3 и умножается на 4

(~
Uвх:3×4)

Т е – допустим, что выходное напряжение вашего трансформатора порядка 30 вольт – 30 делим на 3 и множим на 4 – получаем 40 – значит рабочее напряжение конденсаторов должно быть более чем 40 вольт.

Уровень ограничения тока на выходе стабилизатора зависит от R6 по минимуму и R8 (по максимуму вплоть до отключения)

При установке перемычки вместо R8 между базой VТ5 и эмиттером VТ4 при сопротивлении R6 равном 0,39 ом ток ограничения будет примерно на уровне 3А,

Как понять «ограничение»? Очень просто – выходной ток даже в режиме короткого замыкания на выходе не превысит 3 А, за счет того что выходное напряжение будет автоматически снижено практически до нуля,

А можно ли заряжать автомобильный аккумулятор? Запросто. Достаточно выставить регулятором напряжения, извиняюсь — потенциометром R3 напряжение 14,5 вольта на холостом ходу (т е с отключенным аккумулятором) а потом подключить к выходу блока, аккумулятор, И пойдет ваш аккумулятор заряжаться стабильным током до уровня 14,5в, Ток по мере зарядки будет уменьшаться и когда достигнет значения 14,5 вольта (14,5 в – напряжение полностью заряженного акк) он будет равен нулю.

Как отрегулировать ток ограничения. Выставить на выходе стабилизатора напряжение на холостом ходу порядка 5-7 вольт. Затем к выходу стабилизатора подключить сопротивление примерно на 1 ом мощностью 5-10 ватт и последовательно с ним амперметр. Подстроечным резистором R8 выставить требуемый ток. Правильно выставленный ток ограничения можно проконтролировать выкручивая потенциометр регулировки выходного напряжения на максимум до упора При этом ток, контролируеммый амперметром должен оставаться на прежнем уровне.

Теперь про детали. Выпрямительный мостик – диоды желательно выбирать с запасом по току минимум раза в полтора, Указанные КД202 диоды могут без радиаторов достаточно долго работать при токе 1 ампер, но ежели рассчитываете что вам этого мало, то установив радиаторы можно обеспечить 3-5 ампер, вот только нужно посмотреть в справочнике какие из них и с какой буквой могут до 3 а какие и до 5 ампер. Хочется больше – загляните в справочник и выбирайте диоды помощнее, скажем ампер на 10.

Транзисторы – VT1 и VT4 устанавливать на радиаторы. VT1 будет слегка греться поэтому и радиатор нужен небольшой, а вот VT4 да в режиме ограничения тока будет греться довольно таки хорошо. Поэтому и радиатор нужно подобрать внушительный, можно и вентилятор от блока питания компьютера к нему приспособить – поверьте, не помешает.

Особо пытливым – почему греется транзистор? Ток то течет по нему и чем больше ток, тем больше греется транзистор. Давайте посчитаем – на входе, на конденсаторах 30 вольт. На выходе стабилизатора ну скажем вольт так 13, В итоге между коллектором и эмиттером остается 17 вольт.

Из 30 вольт минусуем 13 вольт получаем 17 вольт (кто хочет видит тут математику, а мне как то на память приходит один из законов дедушки Киргофа, про сумму падений напряжения)

Ну так вот, тот же Киргоф, что то говорил о токе в цепи, наподобие того что какой ток течет в нагрузке, такой же ток и через транзистор VT4 течет. Скажем ампера эдак 3 течет, резистор в нагрузке греется транзистор тоже греется, Так вот тепло это, которым воздух греем и можно назвать мощностью, которая рассеивается… Но попробуем выразиться математически, то бишь

школьный курс физики

где Р
— это мощность в ваттах, U
– напряжение на транзисторе в вольтах, а J
— ток который течет и через нашу нагрузку и через амперметр и естественно через транзистор.

Итак 17 вольт множим на 3 ампера получаем 51 ватт рассеивающийся на транзисторе,

Ну а допустим подключим сопротивление на 1 ом. По закону Ома при токе 3А падение напряжения на резисторе получится 3 вольта и рассеиваемая мощность величиной в 3 ватта начнет греть сопротивление. Тогда падение напряжения на транзисторе: 30 вольт минус 3 вольта = 27 вольт, а мощность рассеиваимая на транзисторе 27v×3A=81 ватт… Теперь заглянем в справочник, в раздел транзисторы. Ежели проходной транзистор т е VТ4 у нас стоит скажем КТ819 в пластмассовом корпусе то по справочнику выходит что он не выдержит т к мощность рассеивания (Рк*max) у него 60 ватт, но зато в металлическом корпусе (КТ819ГМ, аналог 2N3055) – 100 ватт – вот этот подойдет, но радиатор обязателен.

Надеюсь на счет транзисторов более менее понятно, перейдем к предохранителям. Вообще то предохранитель это последняя инстанция, реагирующая на грубые ошибки допущенные вами и «ценой своей жизни» предотвращающая…. Давайте допустим что в первичной обмотке трансформатора по каким то причинам произошло замыкание,или во вторичной. Может от того что перегрелся, может изоляция прохудилась, а может и просто – неправильное соединение обмоток, но предохранителей нет. Трансформатор дымит, изоляция плавится,сетевой провод пытаясь выполнить доблестную функцию предохранителя, горит и не дай бог если на распределительном шите вместо автомата у вас стоят пробоки с гвоздиками вместо предохранителей.

Один предохранитель на ток примерно на 1А больше чем ток ограничения блока питания (т е 4-5А), должен стоять между диодным мостом и трансформатором, а второй между трансформатором и сетью 220 вольт примерно на 0,5-1 ампер.

Трансформатор. Самое пожалуй дорогое в конструкции Грубо говоря чем массивнее трансформатор тем он мощнее. Чем толще провод вторичной обмотки, тем больший ток может отдать трансформатор. Все это сводится к одному – мощности трансформатора. Так как же выбрать трансформатор? Опять школьный курс физики, раздел электротехника…. Опять 30 вольт, 3 ампера и в итоге мощность 90 ватт. Это минимум, который следует понимать так – этот трансформатор кратковременно может обеспечить выходное напряжение 30 вольт при токе 3 ампера, Поэтому желательно накинуть по току запас минимум процентов 10, а лучше все 30-50 процентов. Так что 30 вольт при токе 4-5 ампер на выходе трансформатора и ваш БП сможет часами если не сутками отдавать ток 3 ампера в нагрузку.

Ну и тем кто желает получть максимум по току от этого БП, скажем ампер эдак 10.

Первое – соответствующий вашим запросам трансформатор

Второе – диодный мост ампер на 15 и на радиаторы

Третье – проходной транзистор заменить на два-три соединенных в параллель с сопротивлениями в эмиттерах по 0,1 ом (радиатор и принудительный обдув)

Четвертое- емкости желательно конечно увеличить, но в том случае если БП будет использоваться как зарядное устройство – это не критично.

Пятое – армировать токопроводящие дорожки по пути следования больших токов напайкой дополнительных проводников и соответственно не забывать про соединительные провода «потолще»

Схема подключения запараллеленных транзисторов вместо одного

Время автономной работы мобильного телефона, портативного инструмента или способность отдавать ток стартёру при пуске двигателя автомобиля – все это зависит от такой характеристики АКБ, как ёмкость. Она измеряется в ампер-часах или в миллиампер-часах. По величине ёмкости можно судить о том, сколько времени аккумулятор будет питать электрической энергией то или иное устройство. От неё зависит, как время разряда и заряда аккумулятора. При выборе аккумуляторной батареи для того или иного устройства полезно знать, что обозначает эта величина в ампер-часах. Поэтому сегодняшний материал будет посвящён такой характеристике, как ёмкость и её размерности в ампер-часах.

Вообще, ампер-час представляет собой внесистемную единицу электрического заряда. Её основное использование – это выражение ёмкости аккумуляторов.

Один ампер-час представляет собой электрический заряд, проходящий за 1 час через поперечное сечение проводника при пропускании тока 1 ампер. Можно встретить значения в миллиампер-часах.

Как правило, такое обозначение применяется для указания ёмкости аккумуляторов в телефонах, планшетах и других мобильных гаджетах. Давайте посмотрим, что значит ампер-час на реальных примерах.

На фото выше можно видеть обозначение ёмкости в ампер-часах. Это автомобильный аккумулятор 62 Ач. О чём нам это говорит? Из этой величины мы можем узнать, силу тока, с которой можно равномерный разряжать батарею до конечного напряжения. Для автомобильной АКБ конечное напряжение составляет 10,8 вольта. Стандартные циклы разряда обычно продолжаются 10 или 20 часов.

Исходя из вышесказанного, 62 Ач говорит нам о том, что этот аккумуляторная батарея способна на протяжении 20 часов отдавать ток 3,1 ампера.
При этом напряжение на выводах батареи не опустится ниже 10,8 вольта.

На фото выше красным цветом подчёркнута ёмкость аккумулятора ноутбука – 4,3 ампер-часа. Хотя при таких величинах значение обычно выражается, как 4300 миллиампер-час (мАч).

Нужно ещё добавить, что системной единицей электрического заряда является кулон. Кулон связан с ампер-часами следующим образом. Один кулон в секунду равен 1 ампер. Следовательно, если перевести секунды в часы получится, что 1 ампер-час равен 3600 кулон.

Как связаны ёмкость аккумулятора (ампер-час) и его энергия (ватт-час)?

Многие производители на своих аккумуляторах не указывают ёмкость в ампер-часах, а вместо этого ставят значение запасаемой энергии в ватт-часах. Такой пример показан на фотографии ниже. Это аккумулятор смартфона Samsung Galaxy Nexus.

Прошу прощения за фото с мелким шрифтом. Запасаемая энергия составляет 6,48 ватт-часа. Запасаемую энергию можно рассчитать по следующей формуле:
1 ватт-час = 1 вольт * 1 ампер-час.

Тогда для аккумулятора Galaxy Nexus получаем:

6,48 ватт-часа / 3,7 вольта = 1,75 ампер-часа или 1750 миллиампер-час.

Какие ещё есть разновидности ёмкости аккумулятора

Существует такое понятие, как энергетическая ёмкость аккумулятора. Она показывает способность АКБ разряжаться определённый временной интервал с постоянной мощностью.
Временной интервал в случае автомобильных аккумуляторных батарей обычно устанавливают 15 минут. Энергетическую ёмкость первоначально стали измерять в Северной Америке, но затем к этому подключились производители АКБ в других странах. Её значение можно получить в ампер-часах по следующей формуле:

Е (Ач) = W (Вт/эл) / 4, где

Е – энергетическая ёмкость в ампер-часах;

W – мощность при 15 минутном разряде.

Есть и ещё одна разновидность, которая пришла к нам из США, это резервная ёмкость. Она показывает способность АКБ питать бортовую движущейся машины при неработающем генераторе. Проще говоря, можно узнать, сколько аккумулятор даст вам проехать на машине, если генератор выйдет из строя. Рассчитать эту величину в ампер-часах можно по формуле:

Е (ампер-часы) = T (минуты) / 2.

Здесь можно ещё добавить, что при параллельном соединении АКБ их ёмкость суммируется. При последовательном соединении значение ёмкости не меняется.

Как узнать, сколько реально ампер-часов в вашем аккумуляторе?

Рассмотрим процесс проверки ёмкости на примере . Но такой разряд под контролем можно сделать для любой батареи. Будут отличаться только измеряемые величины.

Для того чтобы проверить реальные ампер-часы своего аккумулятора, нужно полностью его зарядить. Степень заряженности проконтролируйте по плотности . Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1,27─1,29 гр./см 3 . Затем нужно собрать схему, показанную на следующем рисунке.

Вам нужно выяснить, для какого режима разряда указана ёмкость вашего аккумулятора (10 или 20 часов). И поставить аккумулятор на разряд силой тока, вычисленной по формуле ниже.

I = E / T, где

E – номинальная ёмкость батареи,

T – 10 или 20 часов.

Этот процесс требует постоянного контроля напряжения на выводах АКБ. Как только напряжение упадёт до 10,8 вольта (1,8 на банке), разряд нужно остановить. Время, за которое аккумулятор разрядился, вы умножаете на ток разряда. Получается реальная ёмкость батареи в ампер-часах.

Если у вас нет резистора, то можете использовать автомобильные лампочки (12 вольт) подходящей ёмкости. Мощность лампочки подбираете в зависимости от того, какой разрядный ток вам нужен. То есть, если нужен ток разряда 2 ампера, то мощность будет 12 вольт умножить на 2 ампера. Итого 24 ватта.

Важно! После разряда аккумулятор сразу ставьте на зарядку, чтобы он не находился в таком разряженном состоянии. Для такой разряд лучше не делать вообще. При таком глубоком разряде они могут потерять часть своей ёмкости.

Перевести сколько ампер в кВт онлайн. Преобразователь силы тока в мощность

Мощность в электрической цепи — это энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени, указывающая скорость ее потребления. Единица измерения — ватт [Вт]. Сила тока указывает количество энергии, переданной за время, то есть скорость передачи. Он измеряется в амперах [A или Am]. Текущее напряжение потока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах.Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Для расчета соотношения Ампер / Ватт или Вт / А необходимо использовать известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Он определяется одним из трех уравнений: P = I * U = R * I² = U² / R.

Следовательно, для определения мощности источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, необходимо использовать формулу: W (ватты) = A (амперы) x I (вольты).Чтобы выполнить обратное преобразование, необходимо изменить мощность в ваттах на мощность потребляемого тока в амперах: Вт / вольт. В случае трехфазной сети необходимо учитывать коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

Сколько ватт в 1 амперах и амперах в 1 ватте?

Для преобразования ватт в амперы при переменном или постоянном напряжении нужна следующая формула:

I = P / U, где

I — сила тока в амперах; P — мощность в ваттах; U — напряжение в вольтах , если сеть трехфазная, то I = P / (√3xU), так как необходимо рассчитывать напряжение в каждой фазе.

Корень из трех равен примерно 1,73.

То есть на один ватт имеет 4,5 мАм (1А = 1000 мАм) при напряжении 220 вольт и 0,083 Ам при 12 вольт . Когда необходимо преобразовать ток в мощность (чтобы узнать, сколько ватт в 1 амперах), применяется следующая формула:

P = I * U или P = √3 * I * U в случае трехфазного сеть 380 В.

Итак, если мы имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 ватт, а бытовая электросеть 220 В имеет силу тока 220 ватт (0.22 кВт). Промышленное оборудование, питаемое от 380 вольт, имеет 657 ватт.

Таблица преобразования Ампер-Ватт

6 12 24 220 380 Вольт
5 Вт 0,83 0,42 0,21 0,02 0,008 Ампер
6 Вт 1,00 0,5 0,25 0,03 0,009 Ампер
7 Вт 1,17 0,58 0,29 0,03 0,01 Ампер
8 Вт 1,33 0,67 0,33 0,04 0,01 Ампер
9 Вт 1,5 0,75 0,38 0,04 0,01 Ампер
10 Ватт 1,67 0,83 0,42 0,05 9004 6

0,015 Ампер
20 Вт 3,33 1,67 0,83 0,09 0,03 Ампер
30 Вт 5, 00 2,5 1,25 0,14 0,045 Ампер
40 Вт 6,67 3,33 1,67 0,13 0,06 Ампер
50 Вт 8,33 4,17 2,03 0,23 0,076 Ампер
60 Вт 10,00 5,00 2,50 0,27 0,09 Ампер
70 Вт 11,67 5,83 2,92 0,32 0,1 Ампер
80 Вт 13,33 6,67 3,33 900 46

0,36 0,12 Ампер
90 Вт 15,00 7,50 3,75 0,41 0,14 Ампер
100 Вт 16,67 3,33 4,17 0,45 0,15 Ампер
200 Вт 33,33 16,67 8 , 33 0,91 0,3 Ампер
300 Вт 50,00 25,00 12,50 1,36 0,46 Ампер
400 Вт 66,67 33,33 16,7 1,82 0,6 Ампер
500 Вт 83,33 41,67 20,83 2,27 0,76 Ампер
600 Вт 100,00 50,00 25,00 2,73 0,91 Ампер
700 Вт 116,67 58,33 29,17 3,18 1,06 Ампер
800 Вт 133,33 66,67 33,33 3,64 1,22 Ампер
900 Вт 150, 00 75,00 37,50 4,09 1,37 Ампер
1000 Вт 166,67 83,33 41,67 4,55 1,52 Ампер

Какой преобразователь нужен для

Онлайн-преобразователь позволяет быстро преобразовать ток в мощность.Он позволяет преобразовать потребляемую силу тока 1 ампер любого потребителя в ватт при напряжении 12 или 220 и 380 вольт.

Это преобразование мощности используется как при выборе генератора переменного тока для потребителей тока в автомобильной розетке на 12 В постоянного тока, так и в бытовой электронике при прокладке проводки.

Следовательно, преобразователь для преобразования мощности в амперы или силы тока в ватты необходим каждому электрику или тем, кто работает с электричеством и хочет быстро преобразовать эти единицы.Но все же преобразователь в основном предназначен для автовладельцев. С его помощью вы можете рассчитать каждый электрический элемент в автомобиле и использовать полученное количество, чтобы понять, сколько электроэнергии должен производить генератор или какая требуется емкость аккумулятора.

Как использовать

Чтобы преобразовать силу тока в амперах в мощность в ваттах, необходимо:

  1. Чтобы ввести значение напряжения, которое подает источник.
  2. Для указания значения потребляемого тока в одном поле (в списке можно выбрать Ампер или мА).
  3. Результат преобразования тока в мощность немедленно отобразится в другом поле (по умолчанию отображаются ватты, но вы также можете установить кВт, тогда значение будет автоматически преобразовано в киловатты).

Преобразование может производиться как из ампер в ватты, так и из Вт в А, достаточно просто ввести мощность потребителя, и тогда в другом поле отобразится сила потребляемого тока в сети с заданным напряжением.

Как измеряется электрическая мощность

Ампер, ватт и вольт: руководство по измерению мощности

20 сентября 2020 г. Важно знать, как измеряется электрическая мощность.Для разных приборов могут быть указаны разные измерения энергии, и понять, что они означают, может быть непросто. В Brennan Electric мы хотим помочь вам, предлагая это руководство по измерению мощности, которое включает в себя общие электрические блоки и советы о том, как электрические компании отслеживают ваше потребление электроэнергии.

Джоуль

Джоуль — это единица энергии. Он был назван в честь Джеймса Прескотта Джоуля. Один джоуль равен 1 килограмму, умноженному на 1 метр в квадрате, умноженному на 1 секунду в квадрате.Он используется для описания работы, выполняемой над одним объектом, когда на него действует сила в направлении движения, в котором он уже двигался в то время. Один джоуль также используется для измерения рассеяния электрического тепла, когда ток в 1 ампер проходит через предмет с сопротивлением 1 Ом в течение 1 секунды. Буква J используется для обозначения джоулей.

Ампер

Ампер, часто сокращаемый до «ампер», был назван в честь Андре-Мари Ампера. Он был французским математиком и физиком, жившим в 1700-х годах.Его считают отцом электродинамики. Ампер — это единица измерения электрического заряда в 1 кулон, проходящего через заданное место в секунду. Буква A используется для обозначения ампер. Кулон 1,602176634 x 10-19. Эта единица измерения была названа в честь Шарля-Огюстена де Кулон.

Вольт

Вольт — это единица измерения электроэнергии, названная в честь Алессандро Вольта. Он создал первую электрическую батарею и открыл газ метан. Один вольт определяется как разница в электрическом потенциале предмета между двумя точками на проводящем проводе, когда электрический ток силой в 1 ампер высвобождает 1 ватт мощности в области между этими точками.Буква V используется для обозначения вольт. В качестве альтернативы вольты могут быть выражены в джоулях на кулон или килограммах, умноженных на квадратные метры, деленные на амперы, умноженные на секунды в кубе. Мощность батарей, линии электропередачи, нервы и молнии — это всего лишь несколько вещей, измеряемых в вольтах. Мультиметр — это обычный бытовой инструмент, используемый для измерения электрического заряда между двумя точками.

Ом

Ом — единица измерения электрического сопротивления. Он назван в честь Георга Симона Ома, немецкого физика.Один Ом определяется как величина электрического сопротивления между двумя точками линейного проводника, когда между этими точками существует постоянная разница потенциалов в 1 вольт. Разница создает в проводнике ток в 1 ампер. Ом — это мера мощности, которую вы видите на динамиках. Греческая буква омега используется для обозначения единицы ома.

Ватт

Ватт — единица передачи энергии. Он определяется как 1 джоуль в секунду. Он назван в честь Джеймса Ватта, который был шотландским предпринимателем.Буква W используется для обозначения ватт. Также существует множество значений, кратных ваттам, например киловатт (1000 ватт) и тераватт (1 триллион ватт). Вы заметите, что многие предметы домашнего обихода измеряются в ваттах. Некоторые примеры включают лампочки и микроволновые печи. Удар молнии имеет мощность 1 тераватт, но длится всего несколько микросекунд.

Децибел-ватт

Децибел-ватт используется для измерения силы электрического сигнала. Это количество децибел на 1 ватт мощности. Это устройство обозначается сокращенно дБВт.Вы можете найти его в микроволновых печах, радио или оптоволоконных устройствах.

Ампер-час

Ампер-час — это единица измерения электрического заряда. Это показатель электрического тока за один час. Используемое сокращение — mA * H. Эта единица измерения мощности используется для измерения некоторых батарей, гальванических систем и рентгеновских лучей.

Киловатт-час

Киловатт-час — это количество энергии, потребляемое за один час. Киловатт — это 1000 ватт. Ваш счет за электроэнергию, вероятно, показывает, сколько киловатт-часов электроэнергии было использовано вашим домом в течение платежного цикла.Ваш электросчетчик показывает использованные киловатт-часы энергии. Киловатт-час сокращенно обозначается как кВтч. Электроэнергетические компании обычно устанавливают свои тарифы за киловатт-час. Дом может потреблять от 5 до 50 кВт / ч электроэнергии в день, в зависимости от сезона, размера дома и от того, полностью ли в доме электричество или некоторые приборы работают на природном газе. Например, тепловой насос является крупным потребителем электроэнергии, в то время как газовая печь потребляет лишь небольшое количество электроэнергии для вентилятора и датчиков.

Tesla

Вы, наверное, слышали об автомобилях Tesla и Николе Тесла, ученом и изобретателе.Тесла — это также единица магнитной индукции. Это не та проблема, с которой большинство людей будет сталкиваться часто. Однако вы можете увидеть это на громкоговорителях, магнитах в ваших инструментах или на инструкциях по безопасности для компьютеров, электроника которых может быть повреждена или разрушена сильными магнитами. Вы можете прочитать о силе солнечных пятен или солнечных вспышек с Тесла в качестве единицы измерения. Сокращение для Tesla — T.

Герц

Герц — единица измерения электрической частоты. Это устройство названо в честь Генриха Рудольфа Герца, который доказал существование электромагнитных полей.Герц — это обычная единица, которую вы увидите для описания музыкальных тонов, тактовой частоты, частоты процессора и радиоволн.

Электрические измерения и использование обычных предметов домашнего обихода

Вы, вероятно, знакомы с электрическими измерениями и использованием многих предметов домашнего обихода. Например, вы, вероятно, используете в детекторе дыма 9-вольтовые батарейки. Ваш автомобиль, вероятно, использует 12-вольтовую батарею. Кабели USB используют 5 вольт постоянного тока.

Как электрические компании измеряют потребление электроэнергии

Электрические компании устанавливают счетчики снаружи жилых и коммерческих зданий.Эти счетчики могут быть механическими или цифровыми. Цифровые счетчики автоматически отправляют информацию об использовании в коммунальную компанию. Некоторые из них включают внутренний блок, который позволяет вам следить за потреблением энергии. Умные счетчики могут даже поставляться с приложением, которое позволяет вам войти в свою учетную запись через телефон и контролировать потребление энергии в вашем доме. Интеллектуальные счетчики отправляют регулярные обновления в коммунальную компанию, чтобы они могли увеличивать или уменьшать мощность по мере необходимости.

Советы по мониторингу использования электроэнергии

Интеллектуальные счетчики позволяют отслеживать потребление энергии всем домом.Некоторые из них позволяют отслеживать потребление электроэнергии отдельным элементом, например тепловым насосом или кондиционером. Есть еще несколько способов отслеживать потребление электроэнергии. Например, если ваша лампа потребляет 40 ватт мощности, а вы работаете в течение пяти часов, она потребляет 200 ватт-часов или 0,2 кВт-ч мощности. Умножьте это на тариф вашей электроэнергетической компании за кВтч, чтобы узнать, сколько вам обойдется использование лампы. Energy Star предлагает информацию о потреблении электроэнергии различными приборами.Производители также предоставляют эту информацию.

В Brennan Electric наши электрики предлагают надежные услуги по техническому обслуживанию, осмотру, ремонту, замене и установке. Вы также можете обратиться к нам по вопросам защиты от перенапряжения, генераторов, проводных датчиков угарного газа и дыма, а также установки освещения. Чтобы узнать больше о том, как измеряется электрическая мощность, или запланировать какие-либо из наших электрических услуг в Сиэтле или Линвуде, позвоните нам в Brennan Electric сегодня.

Перевести килоампера в ватт / вольт — Перевод единиц измерения

››
Перевести килоамперы в ватты на вольт

Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

››
Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько килоампер в 1 ватт / вольт?
Ответ — 0,001.
Мы предполагаем, что вы конвертируете килоампер и ватт / вольт .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
килоампер или
ватт / вольт
Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
1 ампер равен 0,001 килоампера или 1 ватт / вольт.
Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать килоампер в ватт / вольт.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

››
Таблица преобразования килоампер в ватт / вольт

1 килоампер в ватт / вольт = 1000 ватт / вольт

2 килоампер в ватт / вольт = 2000 ватт / вольт

3 килоампер в ватт / вольт = 3000 ватт / вольт

4 килоампер в ватт / вольт = 4000 ватт / вольт

5 килоампер в ватт / вольт = 5000 ватт / вольт

6 килоампер в ватт / вольт = 6000 ватт / вольт

7 килоампер в ватт / вольт = 7000 ватт / вольт

8 килоампер в ватт / вольт = 8000 ватт / вольт

9 килоампер в ватт / вольт = 9000 ватт / вольт

10 килоампер в ватт / вольт = 10000 ватт / вольт

››
Хотите другие единицы?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
ватт / вольт в килоампер или введите любые две единицы ниже:

››
Преобразователи общего электрического тока

килоампер на сименс-вольт
килоампер на дециамп
килоампер на гауссовый
килоампер на гектоамп
килоампер на биот
килоампер на наноампер
килоампер на сантиамп
килоампер на
килоампер на гига

››
Определение: Килоампер

Префикс СИ «килограмм» представляет собой коэффициент
10 3 , или в экспоненциальной записи 1E3.

Итак, 1 килоампер = 10 3 ампер.

››
Метрические преобразования и др.

ConvertUnits.com предоставляет онлайн
калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
символы, сокращения или полные названия единиц длины,
площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

Что такое киловатт-час? Ватты, используемые для питания вашего дома, объяснено

Киловатт-часов, объяснено

Когда мы видим символ «кВтч» на счетах за коммунальные услуги, мы можем предположить, что это какая-то загадочная математическая или метафизическая сущность, и полностью игнорировать его.На самом деле, киловатт-час означает просто киловатт-час, и это базовое измерение энергии. Понимание киловатт-часов помогает нам понять наш счет за электроэнергию, а также помогает нам выглядеть умными, когда люди начинают говорить на такие тяжелые темы, как возобновляемые источники энергии или углеродный след.

Начинается с ватта.

Очевидно, киловатт-часы имеют какое-то отношение к ваттам. Ватт — это единица мощности. С технической точки зрения, ватт — это ток в один ампер, вызванный напряжением в один вольт. Вольт x ампер = ватт.

«Кило» от греческого означает «тысяча». Так же, как километр — это 1000 метров, киловатт — это 1000 ватт мощности. Мегаватт равен 1000 киловатт — или 1 миллиону ватт. Электроэнергия в домах обычно измеряется в киловаттах, а на крупных электростанциях — в мегаваттах или даже гигаваттах.

Энергия — это энергия, произведенная за время . Чтобы понять соотношение мощности и энергии, подумайте о мощности бытового устройства. Ваш холодильник может иметь большую мощность (мощность), но эта мощность бесполезна для вас, если она работает только одну секунду.Вам нужен холодильник, чтобы он работал 24 часа в сутки. Таким образом, киловатты мало что значат в практическом смысле, если мы не увидим их динамику с течением времени.

Энергетические компании основывают свои услуги на киловатт-часах, или 1000 ватт электроэнергии, в течение одного часа. Киловатт-часы — это единицы измерения энергии, и вы увидите их сокращенно как кВтч (большая W и маленькие k и h).

Энергия и мощность.

Не то же самое.

Большинство людей используют термины энергия и мощность как синонимы, но это технически неверно.Они связаны… но не одинаковы.

Energy — это способность выполнять работу, буквально способность перемещать что-либо на расстояние. Например, чтобы переместить машину по дороге, требуется энергия. В тренажерном зале требуется энергия, чтобы поднимать тяжести над головой. Также требуется энергия, чтобы производить свет, перемещая электрон через нить накаливания лампочки.

Энергия может быть измерена в джоулях, БТЕ, ньютон-метрах и калориях. Но когда мы говорим об электроэнергии, мы говорим о ватт-часах или киловатт-часах.Энергия измеряет общее количество выполненной работы.

Мощность (или мощность) — это скорость производства энергии — это мера энергии в единицу времени. Если устройство очень мощное, оно может выполнять много работы за короткое время — быстрее, чем менее мощное устройство. Сильный порыв ветра может за секунду перебросить ваш шезлонг через патио. Легкий ветерок может подтолкнуть тот же стул через патио, но на это уйдет целый день. Если стул перемещался по патио, уровень мощности был другим, но общее потребление энергии было таким же.

Что для меня значат киловатт-часы?

Счет за электроэнергию рассчитывается в киловатт-часах — в день и в течение месяца. Чем меньше киловатт-часов используется в вашем доме, тем меньше ваш счет за электроэнергию. Таким образом, киловатт-часы — это деньги, которые уходят из вашего кармана. Уменьшение количества киловатт-часов поможет вам сохранить эти деньги. Прежде чем покупать новую технику, сравните мощность в киловатт-часах. Энергоэффективные модели сэкономят вам деньги.

Когда целая община, страна или планета сокращают количество киловатт-часов, экономия становится еще более значительной.Меньшее потребление энергии означает меньше выбросов парниковых газов, поэтому энергоэффективность является обязательным условием для здоровья окружающей среды. Энергоэффективность также обеспечивает большую доступность ресурсов для будущих поколений. Для американцев это означает меньшую зависимость от иностранных источников энергии и, следовательно, большую национальную безопасность. Конечно, энергоэффективность тоже идет на пользу экономике. Американцы, заботящиеся об энергосбережении, стимулируют инновации в производстве эффективных устройств и экономят в общей сложности более 500 миллиардов долларов в год.

Также ознакомьтесь с разделом «Понимание электрической сети: от источников энергии до распределительных центров».

Как перевести амперы в киловатты

Как преобразовать электрический ток в
амперы (А) до
электроэнергия в
киловатт (кВт).

Вы можете рассчитать киловатты из ампер и вольт. Вы не можете конвертировать
амперы в киловатты, поскольку единицы киловатты и амперы не измеряют одно и то же количество.

Расчетная формула

Ампер постоянного тока в киловатт

Мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение В в вольтах, деленное на 1000:

P (кВт) = I (A) × V (V) /1000

Таким образом, киловатты равны амперам, умноженным на вольт, разделенным на 1000:

киловатт = ампер × вольт / 1000

или

кВт = А × В / 1000

Пример

Какова потребляемая мощность в кВт при токе 3 А и
напряжение питания 110В?

Ответ: мощность P равна току в 3 ампера, умноженному на
напряжение 110 вольт, деленное на 1000.

P = 3A × 110 В / 1000 = 0,33 кВт

Однофазный ток переменного тока по формуле для расчета киловатт

Реальная мощность P в киловаттах равна
коэффициент мощности PF раз
фазный ток I в амперах, умноженный на действующее значение напряжения В в вольтах, деленное на 1000:

P (кВт) = PF × I (A) × V (V) /1000

Таким образом, киловатты равны коэффициенту мощности, умноженному на ампер, умноженному на вольт, деленному на 1000:

киловатт = PF × А × В / 1000

или

кВт = PF × A × V / 1000

Пример

Какова потребляемая мощность в кВт при коэффициенте мощности 0.8 и
фазный ток составляет 3А, а
Напряжение питания RMS составляет 110 В?

Ответ: мощность P равна коэффициенту мощности 0,8, умноженному на ток 3 ампера, умноженному на
напряжение 110 вольт, деленное на 1000.

P = 0,8 × 3A × 110 В / 1000 = 0,264 кВт

Трехфазный ток переменного тока по формуле расчета киловатт

Реальная мощность P в киловаттах равна квадратному корню из трехкратного
коэффициент мощности PF раз больше фазного тока
I в амперах, умноженное на линейное среднеквадратичное напряжение В L-L в вольтах, деленное на 1000:

P (кВт) = 3
× PF × I (A) × V L-L (V) /1000

Таким образом, киловатты равны квадратному корню из 3-х кратного коэффициента мощности PF, умноженного на амперы, умноженные на вольт, деленные на 1000:

киловатт = 3
× PF × А × В / 1000

или

кВт = 3
× PF × A × V / 1000

Пример

Какова потребляемая мощность в кВт при коэффициенте мощности 0.8 и
фазный ток составляет 3А, а действующее напряжение питания составляет 110В?

Ответ: мощность P равна квадратному корню из трехкратной мощности
коэффициент 0,8, умноженный на ток 3 ампера, умноженный на
напряжение 110 вольт, деленное на 1000.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110 В / 1000 = 0,457 кВт

Как перевести киловатты в амперы »


В настоящее время у нас есть около 929 калькуляторов и таблиц преобразования, которые помогут вам быстро «вычислить» в таких областях, как:

И мы все еще разрабатываем другие.Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас.Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

Базовое электричество

Базовое электричество

Основное электричество:

Электричество — это поток электронов из одного места в другое. Электроны могут проходить через любой материал, но в одних это происходит легче, чем в других. Насколько легко он течет, называется сопротивлением. Сопротивление материала измеряется в Ом.

Материю можно разбить на:

  • Проводники: легко течет электронов. Низкое сопротивление.
  • Полупроводники: электрон может течь при определенных обстоятельствах. Переменное сопротивление в зависимости от состава и условий цепи.
  • Изолятор: электронов текут с большим трудом. Высокая стойкость.

Поскольку электроны очень малы, на практике их обычно измеряют в очень больших количествах.Кулон — это 6,24 × 10 18 электронов. Однако больше всего электриков интересуют движущиеся электроны. Поток электронов называется током и измеряется в AMPS. Один ампер равен потоку в один кулон в секунду через провод.

Чтобы электроны проходили через сопротивление, требуется сила притяжения, которая их притягивает. Эта сила, называемая электродвижущей силой или ЭДС, измеряется в вольт . Вольт — это сила, необходимая для проталкивания 1 А через 1 Ом сопротивления.

Когда электроны проходят через сопротивление, он выполняет определенную работу. Он может быть в форме тепла, магнитного поля или движения, но он что-то делает. Эта работа называется мощностью и измеряется в ваттах. Один ватт равен работе, выполняемой 1 ампером, проталкиваемым через сопротивление 1 вольт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

AMPS — количество электроэнергии.
ВОЛЬТ — это толчок, а не сумма.
OHMS замедляет поток.
WATTS — это сколько сделано.

Есть 2 стандартные формулы, описывающие эти отношения.

Закон Ома:

Где

R = Сопротивление (Ом)
E = Электродвижущая сила (вольт)
I = сила тока (амперы)

R = E / I

Чтобы выразить выполненную работу:

Формула мощности (закон PIE):

Где:

P = Мощность (Вт)
I = сила тока (амперы)
E = Электродвижущая сила (вольт)

P = IE

Этот закон часто переформулируется в единицах измерения, таких как Закон Западной Вирджинии:

Вт = ВА
для
Вт = Вольт x Ампер

Все это важно, потому что все электрическое оборудование имеет ограничение на то, сколько электроэнергии оно может безопасно обрабатывать, и вы должны отслеживать нагрузку и мощности, чтобы предотвратить сбой, повреждение или пожар.

Например, лампа рассчитана на 1000 Вт. @ 120 В. Это означает, что при 120 вольт он будет использовать:

1000 Вт. / 120 об. = 8,33 а.

Распространенным ярлыком является использование 100 v. Вместо 120. Это упрощает вычисления и создает некоторое свободное пространство. Итак:

1000 Вт. / 100 В. = прибл. 10 а.

Простая схема:

Самая простая схема имеет источник питания, такой как батарея или розетка, провод, идущий от «горячей» стороны к «нагрузке», затем провод от нагрузки обратно к источнику питания.Также обычно есть переключатель для «размыкания» или «замыкания» цепи. Нагрузка будет работать только тогда, когда цепь замкнута или замкнута.

В более сложных схемах, где подключено более одной нагрузки, они могут быть включены последовательно или параллельно. В последовательной цепи ток должен проходить через одно, чтобы перейти к следующему. Напряжение делится между ними. Если один погаснет, погаснут все.

В параллельной цепи каждая нагрузка электрически подключена к источнику в одной и той же точке, каждая получает полное напряжение одновременно.Если один погас, остальные горят.

Большинство схем представляют собой комбинации двух типов. Автоматические выключатели и предохранители включены последовательно с нагрузкой, но несколько нагрузок в цепи работают параллельно.

Автоматические выключатели и предохранители могут быть размещены в цепи питания перед вилкой, как в цепях освещения, или между вилкой и нагрузкой внутри, как в большинстве звукового оборудования, или и тем, и другим.

Кабели, разъемы и цепи имеют номинальный ток в соответствии с размером.

Кабель

Существует много типов кабелей, но электрические нормы допускают использование только определенных типов. Сценическое использование очень требовательно к оборудованию. По кабелю можно ходить, его можно наезжать на пейзаж или транспортные средства, тянуть и тащить, зажимать. Поэтому упор делается на гибкость и долговечность.

Для одиночной цепи разрешены ТОЛЬКО кабели типа S или SO. Тип S — это сверхпрочный кабель с резиновым покрытием. Тип SO — это сверхпрочный кабель с покрытием из неопрена (синтетический каучук, маслостойкий).Это должен быть трехжильный кабель с черными, белыми и зелеными проводниками. Тип SJ с более легким резиновым покрытием специально НЕ допускается. Когда-то использовался одножильный фидерный кабель, сварочный кабель был обычным явлением, но не разрешен. Это должен быть кабель типа SC, SCE, PPE или аналогичный кабель для развлечений и сцены, который имеет сверхпрочную оболочку и очень гибкий провод внутри.

Калибр провода Пропускная способность
# 18 7 а.
№ 16 10 а.
№ 14 15 а.
№ 12 20 а.
№ 10 25 а.
№ 6 55 а.
№ 2 80 а.
№ 1 100 а.
# 00 (2/0) 300 а.
№ 0000 (4/0) 405 а.

Это приблизительных значения для кабелей, обычно используемых в театре. Другие виды и методы могут оцениваться по-другому.

Разъемы

Разъемы

позволяют быстро и безопасно устанавливать и разрывать временные соединения. Штекерные разъемы имеют открытые контакты. Гнездовые соединители имеют внутренние контакты внутри изолирующей оболочки с отверстиями для их соединения. Подумайте о биологии.

Штырь всегда находится на стороне нагрузки соединения, мама — на стороне линии; «женщина имеет силу!»

Parallel Blade (Edison): стандартная бытовая вилка, она встречается на большинстве оборудования, но недостаточно прочна для сценического освещения.Стандартная конфигурация с двумя параллельными ножками и U-заземлением рассчитана на 15 А. Только. Обычно «горячий» вывод имеет медный цвет, «нейтральный» — серебристый, а «земля» — зеленый.

Сценический штифт (также обозначение NEMA, 5T-20): имеет круглые штыри 1/4 дюйма и очень прочный. Наиболее распространенный специальный разъем для сценического механизма. Номинальный ток 20 А. Ближайший к земле — «нейтральный», а другой — «горячий».

3-контактный поворотный замок (a.к.а. NEMA L5-20): имеет три изогнутых лезвия, которые фиксируются в гнезде путем поворота на 1/8 оборота после вставки. Номинальный ток 20 А. Одно лезвие имеет выступ, загнутый к центру; это земля. Немного большее лезвие с серебряным винтом — «нейтральное», а маленькое лезвие с медным винтом — «горячее».

Кулачковые замки: однопроводной соединитель для большого провода, 2/0 или 4/0. После вставки фиксируется поворотом на 1/2 оборота. Поставляется в цвете, чтобы обозначить, какая нога какая.Номинальный ток более 400 А. Самый распространенный размер на сцене. Также доступен миниатюрный размер для кабеля №1, рассчитанный на 100 А.

Кабельные аксессуары:

Два разъема: Y-образный шнур с одним штекером и двумя розетками для подключения двух устройств к одной розетке.

Тройка: то же самое, 3 суки.

Адаптеры: вилка на одном конце и розетка другого типа на другом. Используется для подключения устройства к розетке другого типа.

Существует две основных формы производства электроэнергии: постоянный ток и переменный ток. Постоянный ток — это тип электричества, обеспечиваемый батареей. Один терминал заряжен положительно, другой — отрицательно, и электричество перетекает от одного к другому, всегда в одном и том же направлении. Однако, хотя его легко создать и контролировать, DC плохо переносит большие расстояния; он истощается сопротивлением в линиях передачи и исчезает прежде, чем доберется до того места, где это необходимо.

Переменный ток также имеет положительную и отрицательную клеммы, но полярность и направление потока меняются много раз в секунду.В Соединенных Штатах электричество меняет полярность 120 раз в секунду, или 60 полных циклов в секунду, то есть 60 Гц. Переменный ток хорошо переносится на большие расстояния, поэтому его следует использовать для линий распределения электроэнергии.

Нет разницы между током или напряжением между переменным и постоянным током. Некоторые устройства могут работать ТОЛЬКО с одним типом системы или с другим, но в остальном вольт — это вольт.

Роуд-шоу и концертные туры обычно приносят с собой собственные осветительные и звуковые установки, что означает, что их диммерные стойки и звуковые распределительные коробки должны быть подключены к источнику питания, способному обеспечивать большой ток.

Электроэнергия обычно вырабатывается на расстоянии от места использования. Он поставляется в виде трехфазного источника питания при очень высоком напряжении, что позволяет пропускать много киловатт через довольно небольшие проводники, поскольку сила тока фактически мала. Есть 3 горячих точки, каждая на 120 градусов не в фазе со следующей, когда их синусоидальные волны нанесены друг на друга, отсюда и термин «3 фазы». Нет нейтралов. Эта конфигурация называется «Дельта» и относится к тому же типу (при гораздо более низком напряжении), который используется для работы трехфазных двигателей.

Уровень мощности снижается через серию подстанций. На каждой ступени трансформаторы снижают напряжение и увеличивают силу тока, пока она не достигнет линейных трансформаторов за пределами здания. В этот момент служба Delta преобразуется в службу Wye и вводится в здание у «служебного входа».

Тройник имеет те же три горячих плеча, а также электрическую нейтраль, созданную на трансформаторе. К этому времени в схеме звезды или треугольника линейное напряжение было понижено до уровня, при котором каждая горячая клемма на 120 вольт выше потенциала земли, называемого «землей», а в случае подключения звездой, каждая горячая клемма также составляет 120 В.также выше нейтрального. Однако из-за геометрии горячих фаз существует разница в 208 В (не 240 В) между любыми двумя горячими фазами в любом типе 3-фазной системы.

Это отличается от однофазной системы, используемой в некоторых старых кинотеатрах и обычно в частных домах.

В этом режиме две точки отсоединения отводятся с каждого конца одной фазы треугольника (отсюда и одна фаза), а нейтраль создается на трансформаторе. Их вносят в здание у служебного входа.Между горячим и нейтральным током 120 В., как и в звездообразной системе. Однако между двумя горячими точками находится 240 В., а не 208 В. Однофазный режим редко встречается в промышленности, в том числе в театре, потому что он не так эффективен для подачи большого количества необходимой энергии.

На служебном входе нейтраль звездообразной (или однофазной) системы должна быть соединена с системой заземления, закопанной в землю снаружи. ОЧЕНЬ важно, чтобы земля и нейтраль НЕ были подключены в какой-либо другой точке, иначе может возникнуть небезопасная ситуация.

Связывание в силе

Когда дело доходит до постоянной коммерческой проводки, Электротехнический кодекс требует, чтобы работы выполняли только лицензированные электрики. Однако в Кодексе есть исключение для индустрии развлечений. «Квалифицированному персоналу» разрешается ВРЕМЕННО подключаться к электросети. Это означает, что квалифицированный рабочий сцены может привязать переносную диммерную стойку к распределительной коробке, но не может провести постоянные провода к этой коробке ИЛИ установить ПОСТОЯННУЮ диммерную стойку. Ключевая фраза — «Квалифицированный персонал».Только рабочие сцены, которые были обучены этому, имеют право на связь. Кодекс также предоставляет театру еще одно исключение, которого нет в других отраслях. В театре разрешается использовать однопроволочные жилы и соединители (то есть фидерный кабель с соединителями Camlock). Но поскольку ВАЖНО, чтобы соединения выполнялись в надлежащем порядке, только обученный и квалифицированный персонал может выполнять эти соединения.

Распределительная коробка, в которой временное оборудование подключается к электросети, называется коммутатором компании, распределительным устройством или «бычьим коммутатором».

Внутри дистрибутива имеются наконечники для подключения проводов. Есть три наконечника для подключения «горячих» проводов, каждый из которых подключается к предохранителю или автоматическому выключателю. Обычно их называют ветвями A, B и C; или ноги X, Y и Z. Они могут быть черными или иметь любой цвет, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ белого, светло-серого или зеленого. Также имеется наконечник для нейтрали, у которого НЕ есть предохранитель или прерыватель, который ДОЛЖЕН быть отмечен белым или светло-серым цветом, и наконечник для провода заземления, который обычно крепится болтами непосредственно к металлической распределительной коробке.(Согласно Кодексу, коробка и ее кабелепровод должны быть заземлены, но если это не так, к коробке необходимо провести отдельный заземляющий провод, отмеченный зеленым). Также будет отверстие для доступа, через которое временный провода пропущены. В отверстии должна быть втулка, чтобы коробка не прорезала изоляцию провода.

При подключении кабелей НЕОБХОДИМО соблюдать надлежащую процедуру, иначе может возникнуть небезопасная ситуация. НЕ БУДЬТЕ ЯРКОСТИ!

  • Разложите хвосты фидера так, чтобы они были готовы к подключению.ПРИМЕЧАНИЕ: Код требует использования хвостовиков, которые можно отсоединить в пределах 10 футов от коробки дистрибутива). Хвосты пока НЕ ​​должны подключаться к фидерным кабелям.
  • Выключите бычий переключатель, если он еще не выключен (коробка не открывается, если переключатель включен, если коробка не сломана). Откройте коробку и УБЕДИТЕСЬ, что «горячие» клеммы действительно «мертвые», используя измеритель или тестер.
  • Вставьте зеленый хвостовой провод и надежно закрепите на клемме заземления.
  • Вставьте белый провод и прикрепите к клемме нейтрали.
  • Вставляйте «горячие» хвосты по одному и надежно прикрепляйте их к трем «горячим» клеммам, присоединенным к предохранителям или прерывателям. Эти провода обычно маркируются черным, красным и синим цветом. На этом этапе не имеет значения, какой провод подключен к какой горячей клемме, но условные обозначения обычно идут в следующем порядке: черный, красный, синий.
  • Закройте коробку и убедитесь, что разъемы на хвостах свободны. Включите переключатель Bull.
  • Проверьте каждый провод с помощью измерителя, осторожно вставив провода от измерителя в открытые разъемы фидера.Вы должны получить:
    • Между нейтралью и землей: 0 вольт.
    • Между каждым горячим проводом и нейтралью: 120 v.
    • Между каждым горячим проводом и землей: 120 v.
    • Между горячим и любым другим горячим: 208 против

    Если вы получите ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЧТЕНИЯ, проверьте проводку еще раз!

  • Если все в порядке, выключите выключатель Bull и сообщите об этом дорожному электрику.

Когда фидеры подключены к диммерной стойке или звуковому дистрибутиву, и когда фидеры подключены к хвостовикам, ПОДКЛЮЧИТЕ ИХ В ТАКОМ ПОРЯДКЕ! , то есть: сначала зеленый, потом белый, потом три хот. Подключайте их при выключенном питании, но всегда обращайтесь с ними так, как будто питание все равно включено. Когда-нибудь это может быть!

Кроме того, НИКОГДА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ГОРЯЧИЕ ПЕРВОЕ! Оборудование может попытаться замкнуть цепь через две точки и пропустить 208 В через цепь, предназначенную для 120 В, и разрушить оборудование, или, что еще хуже, убить кого-то электрическим током!

Многие такелажные двигатели представляют собой трехфазные двигатели, использующие три точки подключения и НЕ нейтраль. Иногда двигатель может вращаться в обратном направлении.В этом случае просто поменяйте местами любые две точки нагрева, и двигатель будет работать в обратном направлении.

Вернуться к содержанию

Авторские права © 2002, 2008, 2013 Мик Алдерсон

Что нужно знать об этой единице энергии

Если вы когда-либо посещали занятия по естествознанию или проверяли счет за электричество, вы, вероятно, хотя бы немного знакомы с киловаттами или киловатт-часами. Может быть, вы немного о них знаете или, возможно, никогда особо не обращали внимания на то, что они из себя представляют.В любом случае, когда речь идет об этой единице измерения, нужно многое знать. Фактически, он сопровождает нас в нашей повседневной жизни, осознаем мы это или нет. Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о киловаттах и ​​их месте в нашем современном мире.

Что такое киловатт?

Киловатт — это единица энергии, которая имеет большое значение в повседневной жизни — это базовая единица, используемая при рутинных измерениях электрической энергии. Вся бытовая техника и гаджеты в вашем доме потребляют электроэнергию в киловаттах.

Киловатт основан на ваттах (Вт), единице измерения, названной в честь шотландского ученого Джеймса Ватта. Причина того, что киловатты используются вместо ватт, связана с объемом электроэнергии, который потребляют почти все приборы.

Ватты маленькие, поэтому киловатты используются как более подходящая единица измерения, подобно тому, как килограмм используется вместо грамма для измерения более крупных предметов. Киловатт в тысячу раз больше, чем ватт.

Что означают кВтп и кВтч?

Два сокращения, которые выглядят одинаково, но означают очень разные вещи, — это kWp и kWh.Первый, kWp, означает пиковый киловатт. Это рейтинг, который присваивается системам электроснабжения, в основном использующим солнечные, иногда ветровые, гидроэнергетические или даже невозобновляемые источники. Пик киловатт — это, по сути, скорость, с которой любая система энергии достигает максимальной производительности, например, полдень в солнечный день для солнечных батарей или в определенное время суток, когда дует максимальный ветер.

Другой, кВтч, означает киловатт-часы. Это относится к общему количеству электроэнергии, производимой или потребляемой любой системой. Хотя это звучит как единица измерения времени, на самом деле это единица абсолютного потребления энергии.

Что такое киловатт-часы?

Киловатт-часы (кВтч) — это единицы, в которых в первую очередь измеряется потребление электроэнергии — это то, что вы видите в своем счете за электроэнергию. Причина, по которой эта единица измерения используется для измерения вашего потребления, а не киловатт сама по себе, заключается в том, что кВт · ч — это измерение абсолютной мощности, потребляемой с течением времени. Один киловатт мощности в течение одного часа — это киловатт-час энергии.

В качестве примера, 100-ваттной лампочке потребуется 10 часов, чтобы потреблять 1 кВт-ч, тогда как духовке будет потребляться такое же количество 1 кВт-ч примерно за 30 минут.Это показывает, насколько выгодно использовать кВтч для измерения всего потребления электроэнергии в доме или любой другой указанной области, потому что это стандартизирует использование.

Как рассчитываются киловатт-часы?

Киловатт-часы рассчитываются очень простым способом: измеряется количество энергии, которое вы бы использовали, если бы вы держали прибор мощностью 1 кВт работающим в течение одного часа. В этом смысле это скорее единица измерения, используемая в качестве ориентира. Киловатт-час — это период времени, в течение которого прибор мощностью один киловатт работает в течение одного часа.

Подумайте о кВтч так же, как и о световых годах — это единица измерения, которая использует два взаимосвязанных установленных параметра для измерения эквивалентности других рассматриваемых объектов.

Какова средняя стоимость киловатт-часа?

Средняя стоимость киловатт-часа энергии в США варьируется, поскольку цены на электроэнергию различаются в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из этих факторов зависят от источника производства электроэнергии и от того, является ли сеть частью дерегулируемого рынка, и в этом случае цены, как правило, ниже, потому что несколько поставщиков электроэнергии конкурируют за предложение своих услуг.

В целом, средняя стоимость электроэнергии в США составляет около 13,9 цента за кВтч по состоянию на февраль 2021 года. Это означает, что при типичном американском потреблении около 877 кВтч в месяц счета за электричество составляют около 100 долларов в месяц в среднем по стране. .

Сколько стоит киловатт?

источник

Чтобы определить, сколько киловатт, мы должны сначала понять ватт. Ватт — это мера энергии. Ватт — это мера скорости потока энергии.Когда один ампер (ампер) проходит через электрическую разность в один вольт (В), это равно одному ватту (Вт).

Сколько ватт в киловатте?

В киловатте тысяча ватт. Это соответствует стандартной категоризации метрической системы. Другие примеры: одна тысяча граммов в килограмме, одна тысяча метров в километре и одна тысяча джоулей в килоджоуле.

Сколько киловатт в мегаватте?

Один мегаватт эквивалентен одной тысяче киловатт.Энергопотребление также можно измерить в мегаватт-часах (мВтч) так же, как киловатт-часы используются для измерения потребления. Однако мВтч обычно используются только для описания крупномасштабного использования, такого как количество электроэнергии, потребляемой городом или большим зданием, а не односемейным домом или квартирой.

Сколько киловатт в гигаватте?

В гигаватте (ГВт) один миллион киловатт. Это означает, что в гигаватте один миллиард ватт. Поскольку это число очень велико, оно обычно используется только для описания очень больших областей потребления — даже выработка электроэнергии обычно измеряется в мВт, а не в гВт.Если вам интересно, вы можете использовать таблицу преобразования, чтобы легко конвертировать мегаватты в гигаватты.

Сколько ватт в киловатт-час?

Это довольно сложный вопрос, поскольку киловатт-час отличается от киловатта — это единица измерения, которая измеряет, сколько энергии вы используете. Таким образом, хотя это не совсем соответствует количеству киловатт, которое вы потребляете в час, технически это означает, что в киловатт-часах такое же количество ватт, как и в киловаттах: 1000. Разница в том, что в этом случае результат измерения равен количеству энергии, которое использовал бы , если бы вы держали одно ваттное устройство работающим в течение одного часа.

Как преобразовать ватты в киловатты?

Преобразовать ватты в киловатты так же просто, как разделить количество ватт на 1000, чтобы преобразовать количество из ватт в киловатты. Например, 120 Вт, разделенное на 1000, дает 0,12 кВт. Чтобы отменить преобразование, умножьте количество киловатт на 1000, чтобы получить количество ватт. В этом случае 40 кВт становится 40 000 Вт.

Эти уравнения могут еще больше упростить преобразование: кВт = Вт / 1000 и Вт = кВт x 1000.

Показатели потребления киловатт

источник

Типичные показатели использования киловатт варьируются в зависимости от каждого человека. Это во многом зависит от личного выбора, в том числе от того, регулярно ли домохозяйство практикует энергосбережение и есть ли в доме энергоэффективные устройства.

Уровень использования также зависит от географического положения, поскольку дома в более холодном климате, как правило, используют больше кВтч для обогрева своих домов (если они имеют электрическое отопление), в то время как в более теплых районах, как правило, используется еще больше кондиционеров, работающих на электричестве.Тем не менее, существует общий средний показатель общего потребления киловатт по Соединенным Штатам, и он не так уж далек от среднемирового.

Сколько киловатт-часов используется в доме в день?
Каково среднее потребление электроэнергии в домах, кВт / ч в месяц?

По данным Управления энергетической информации США, средний американский дом потребляет около 30 кВтч в день. Таким образом, средний американский дом потребляет в среднем 877 кВтч в месяц. Хотя это средний показатель, учитывая географическое разнообразие Соединенных Штатов, некоторые области потребляют больше или меньше электроэнергии, чем другие.Жители Луизианы потребляют больше всего электроэнергии на одно домохозяйство в стране — в среднем 1240 кВт / ч. Жители Гавайев потребляют минимум 505 кВт / ч на семью в месяц.

Сколько кВт потребуется генератору для работы дома?

Наиболее ответственное домашнее оборудование можно использовать с генератором мощностью от 5 000 до 7 500 ватт, что составляет 5-7,5 кВт. Генераторы такого размера обычно стоят около 600 долларов.

К основным приборам, которым требуется постоянное питание, относятся водонагреватели, морозильники и основное освещение.Генератор мощностью около 7500 погонных ватт, что эквивалентно 7,5 кВт, может управлять всеми этими приборами одновременно.

Как рассчитать потребление электроприборов?

Чтобы узнать, сколько кВтч электроэнергии вы используете для каждого устройства, необходимо оценить три основных параметра: мощность устройства, использование устройства и ежедневное использование.

Для определения мощности устройства требуется три шага:

  1. Умножьте количество ватт на количество часов, используемых в день, чтобы найти ватт-часы (Втч) в день.(Wh = Wxh, где h равно количеству часов)
  2. Возьмите Wh и разделите его на 1000, чтобы найти использование устройства в кВтч. (кВтч = Втч / 1000)
  3. Возьмите кВтч и умножьте его на количество дней в месяце, чтобы найти ваше общее ежемесячное потребление. Вы также можете умножить количество кВтч на меньшее количество дней, чтобы узнать потребление за любой желаемый период времени.

Как я могу определить, сколько кВтч я использую в целом?

Если вы хотите найти общее потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве, вы можете сложить ежедневное использование всех электроприборов, чтобы определить общее ежемесячное потребление энергии в кВтч.Если вам нужен гораздо более простой (но менее точный) метод, вы можете просто найти среднее общее количество кВтч для каждого основного и второстепенного электрического устройства, которое вы используете, и сложить эти числа.

Большинство основных производителей бытовой техники указывают на упаковке своей продукции и на своем веб-сайте их типичный уровень энергопотребления, а вам остается только выяснить, как часто вы используете это устройство. Когда вы сложите все приборы в своем доме, вы сможете получить приблизительное количество энергии, которое вы в целом потребляете.

Сколько киловатт-часов для зарядки Tesla?

Прежде чем говорить о том, сколько киловатт-часов требуется для зарядки Tesla, важно понять, как работают батареи Tesla. Обычно они не заряжаются до полной емкости по соображениям производительности, так как аккумулятор будет работать лучше в течение более длительного времени, если не будет полностью заряжаться каждый день. Их можно заряжать до 100% за поездку, но не рекомендуется регулярно заряжать их полностью.

По оценкам, для зарядки стандартной батареи Model 3 от разряда до 90% требуется около 50 кВт.Этот тип медленной зарядки можно выполнить дома, но на это уходит много времени, обычно более полдня (перевод: не менее 12 часов).

Если вы хотите быстро заряжать, вам нужно увеличить мощность. Нагнетатели вырабатывают почти 75 кВт, что обеспечивает предсказуемую зарядку. Это специализированные зарядные станции Tesla, которые расположены по всей стране, особенно для автомобильных поездок, поскольку в среднем сеанс наддува длится немногим более 45 минут.

Несколько заключительных фактов о киловаттах

Знания — сила, и знание большего количества киловатт — наряду с тем, сколько их необходимо для работы электроприборов — может помочь привести к более экологичному будущему.Вот несколько полезных фактов и статистических данных, касающихся вашего дома и киловатт:

  • Для выпечки требуется больше, чем просто жарка: 3,2 кВт в час по сравнению с 2,4 кВт в час.
  • Сушилки для одежды потребляют 2,7 кВтч на загрузку — это более 200 кВтч в год, если стирка выполняется только два раза в неделю.
  • Средний американский дом использует около 5 000 кВтч в год только для работы водонагревателя.
  • Охлаждение домов в летнее время потребляет около 30 кВт / ч в день при использовании стандартного кондиционера.
  • Компактные люминесцентные лампы потребляют всего 0,025 кВтч в час — замена старых лампочек в вашем доме на эти энергоэффективные лампы может сэкономить до 75%, когда дело доходит до затрат на освещение!

Учитывая, что энергия, особенно в виде киловатт, является такой большой частью нашей повседневной жизни, ее важность невозможно переоценить. Узнайте больше об использовании энергии и обо всем, что связано с киловаттами, в блоге Tara Energy.

Привезено вам taranergy.