Автомат 25 ампер сколько киловат?
Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.
Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.
Механический расцепитель
Предназначен для включения/выключения автомата вручную. Позволяет использовать его как коммутационное устройство. Применяется при ремонтных работах для обесточивания сети.
Тепловой расцепитель (ТР)
Эта часть автоматического выключателя защищает цепь от перегрузки. Ток проходит по биметаллической пластине, нагревая ее.
Электромагнитный расцепитель (ЭР)
Разрывает электрическую цепь при коротком замыкании. Образующиеся при КЗ сверхтоки требуют мгновенной реакции защитного аппарата, поэтому, в отличие от теплового, электромагнитный расцепитель срабатывает моментально, за доли секунды. Отключение происходит за счет прохождения тока через обмотку соленоида с подвижным стальным сердечником. Соленоид, срабатывая, преодолевает сопротивление пружины и отключает подвижный контакт автоматического выключателя. Для отключения по КЗ, требуются токи превышающие In от трех до пятидесяти раз, в зависимости от типа АВ.
Типы АВ по токо-временной характеристике
Обойдем вниманием аппараты защиты промышленной электроники и двигателей со встроенными тепловыми реле, и рассмотрим наиболее распространенные типы автоматов:
- Характеристика В – при трехкратном превышении In, ТР срабатывает через 4-5с. Срабатывание ЭР при превышении In от трех до пяти раз. Применяются в осветительных сетях или при подключении большого количества маломощных потребителей.
- Характеристика С – наиболее распространенный тип АВ. ТР срабатывает за 1,5с при пятикратном превышении In, срабатывание ЭР при 5-10-кратном превышении. Применяются для смешанных сетей, включающих приборы разного типа, в том числе с небольшими пусковыми токами. Основной тип автоматических выключателей для жилых и административных зданий.
- Характеристика D – автоматы с наибольшей перегрузочной способностью. Используются для защиты электродвигателей, энергопотребителей с большими пусковыми токами.
Соотношение номиналов АВ и мощностей потребителей
Чтобы определить, сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель определенной мощности, воспользуйтесь таблицей:
автомат 220v, А | мощность, кВт | |
---|---|---|
однофазный | трехфазный | |
2 | 0,4 | 1,3 |
6 | 1,3 | 3,9 |
10 | 2,2 | 6,6 |
16 | 3,5 | 10,5 |
20 | 4,4 | 13,2 |
25 | 5,5 | 16,4 |
32 | 7,0 | 21,1 |
40 | 8,8 | 26,3 |
50 | 11,0 | 32,9 |
63 | 13,9 | 41,4 |
Для расчета мощности вводного автомата дома, используйте коэффициент 0,7 от общей мощности потребителей.
При определении нагрузочной способности автоматического выключателя, важно учитывать не только его номинал, но и перегрузочную характеристику. Это поможет избежать ложных срабатываний во время пуска мощных электроприборов.
Сколько квт выдерживает автомат на 16 ампер?
Сколько киловатт выдерживает автомат?
Сколько киловатт выдержит автомат на 16 Ампер, на 25, на 32, на 50 Ампер?
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Источник: http://www.remotvet.ru/questions/32011-skolko-kilovatt-vyderzhit-avtomat-na-16-amper-na-25-na-32-na-50-amper.html
32А сколько киловатт выдержит – Тарифы на сотовую связь
1557 пользователя считают данную страницу полезной.
Информация актуальна! Страница была обновлена 16.12.2019
Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?
Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?
Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.
Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.
То есть в начале надо определиться с этими показателями.
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.
Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.
Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:
Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.
Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.
32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.
50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).
Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т. д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4. 4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?
Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?
Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.
Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.
То есть в начале надо определиться с этими показателями.
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.
Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.
Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:
Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.
Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.
32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.
50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).
Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т. д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4. 4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные.
Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже.
Как выбрать автомат?
Что нужно учитывать?
- первое, при выборе автомата его мощность,
определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное превышение потребляемой мощности за счет подключения других, первоначально неучтенных электроприборов.
Пример того как можно просчитать нагрузку в кухни
- электрочайник (1,5кВт),
- микроволновки (1кВт),
- холодильника (500 Ватт),
- вытяжки (100 ватт).
Суммарная потребляемая мощность составит 3,1 кВт. Для защиты такой цепи можно применить автомат 16А с номинальной мощностью 3,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке.
Суммарная мощность снимаемая с проводки при подключении всех указанных электроприборов в этом случае составит 4,6кВт, что больше мощности 16 Амперного авто выключателя, который, при включении всех приборов просто отключится по превышению мощности и оставит все приборы без электропитания, Включая холодильник.
Выбор автоматов по мощности и подключению
Вид подключения | Однофазное | Однофазн. вводный | Трехфзн. треуг-ом | Трехфазн. звездой | |
Полюсность автомата | Однополюсный автомат | Двухполюсный автомат | Трехполюсный автомат | Четырех-сный автомат | |
Напряжение питания | 220 Вольт | 220 Вольт | 380 Вольт | 220 Вольт | |
V | V | V | V | ||
Автомат 1А | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 1.1 кВт | 0.7 кВт | |
Автомат 2А | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 2.3 кВт | 1.3 кВт | |
Автомат 3А | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 3.4 кВт | 2.0 кВт | |
Автомат 6А | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 6.8 кВт | 4.0 кВт | |
Автомат 10А | 2. 2 кВт | 2.2 кВт | 11.4 кВт | 6.6 кВт | |
Автомат 16А | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 18.2 кВт | 10.6 кВт | |
Автомат 20А | 4.4 кВт | 4.4 кВт | 22.8 кВт | 13.2 кВт | |
Автомат 25А | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 28.5 кВт | 16.5 кВт | |
Автомат 32А | 7.0 кВт | 7.0 кВт | 36.5 кВт | 21.1 кВт | |
Автомат 40А | 8.8 кВт | 8.8 кВт | 45.6 кВт | 26.4 кВт | |
Автомат 50А | 11 кВт | 11 кВт | 57 кВт | 33 кВт | |
Автомат 63А | 13.9 кВт | 13.9 кВт | 71.8 кВт | 41.6 кВт |
Лучше обратится к специалистам чем допустить ошибку
На все виды услуг мы предоставляем гарантию.
Вызов электрика в городе Черкассы, все виды электромонтажа.
тел. (067)473-66-78
тел. (093)251-57-61
тел. (0472)50-19-75
Станьте нашим клиентом и вы убедитесь в качестве наших услуг.
C25 автомат на какую мощность
Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.
Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.
Механический расцепитель
Предназначен для включения/выключения автомата вручную. Позволяет использовать его как коммутационное устройство. Применяется при ремонтных работах для обесточивания сети.
Тепловой расцепитель (ТР)
Эта часть автоматического выключателя защищает цепь от перегрузки. Ток проходит по биметаллической пластине, нагревая ее. Тепловая защита инерционна, и может кратковременно пропускать токи, превышающие порог срабатывания (In). Если ток длительное время превышает номинальный, пластина нагревается настолько, что деформируется и отключает АВ. После остывания биметаллической пластины (и устранения причины перегрузки), автомат включается вручную. В автомате на 25А, цифра 25 обозначает порог срабатывания ТР.
Электромагнитный расцепитель (ЭР)
Разрывает электрическую цепь при коротком замыкании. Образующиеся при КЗ сверхтоки требуют мгновенной реакции защитного аппарата, поэтому, в отличие от теплового, электромагнитный расцепитель срабатывает моментально, за доли секунды. Отключение происходит за счет прохождения тока через обмотку соленоида с подвижным стальным сердечником. Соленоид, срабатывая, преодолевает сопротивление пружины и отключает подвижный контакт автоматического выключателя. Для отключения по КЗ, требуются токи превышающие In от трех до пятидесяти раз, в зависимости от типа АВ.
Типы АВ по токо-временной характеристике
Обойдем вниманием аппараты защиты промышленной электроники и двигателей со встроенными тепловыми реле, и рассмотрим наиболее распространенные типы автоматов:
- Характеристика В – при трехкратном превышении In, ТР срабатывает через 4-5с. Срабатывание ЭР при превышении In от трех до пяти раз. Применяются в осветительных сетях или при подключении большого количества маломощных потребителей.
- Характеристика С – наиболее распространенный тип АВ. ТР срабатывает за 1,5с при пятикратном превышении In, срабатывание ЭР при 5-10-кратном превышении. Применяются для смешанных сетей, включающих приборы разного типа, в том числе с небольшими пусковыми токами. Основной тип автоматических выключателей для жилых и административных зданий.
- Характеристика D – автоматы с наибольшей перегрузочной способностью. Используются для защиты электродвигателей, энергопотребителей с большими пусковыми токами.
Соотношение номиналов АВ и мощностей потребителей
Чтобы определить, сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель определенной мощности, воспользуйтесь таблицей:
автомат 220v, А | мощность, кВт | |
---|---|---|
однофазный | трехфазный | |
2 | 0,4 | 1,3 |
6 | 1,3 | 3,9 |
10 | 2,2 | 6,6 |
16 | 3,5 | 10,5 |
20 | 4,4 | 13,2 |
25 | 5,5 | 16,4 |
32 | 7,0 | 21,1 |
40 | 8,8 | 26,3 |
50 | 11,0 | 32,9 |
63 | 13,9 | 41,4 |
Для расчета мощности вводного автомата дома, используйте коэффициент 0,7 от общей мощности потребителей.
При определении нагрузочной способности автоматического выключателя, важно учитывать не только его номинал, но и перегрузочную характеристику. Это поможет избежать ложных срабатываний во время пуска мощных электроприборов.
Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.
Зачем менять автомат?
Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?
Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.
Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).
Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:
- Мощность = Напряжение х Ток.
- Ток = Мощность Напряжение.
Напряжение в розетке – 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).
Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.
Как работает автомат и от чего он защищает
Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.
Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:
- Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
- Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
- Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.
В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.
Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.
Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.
Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.
Как выбрать автомат для электропроводки
Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.
Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.
Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.
Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.
Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.
В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.
Варианта, по сути, два:
- Менять проводку на медную.
- К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.
Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.
- Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
- Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.
Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.
Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.
Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.
Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?
Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?
Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.
Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.
То есть в начале надо определиться с этими показателями.
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.
Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.
Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:
Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.
Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.
32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.
50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).
Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Ток 16 ампер сколько киловатт
Амперы и киловатты — используемые всеми физиками и электриками мира единицы общей системы измерения. Характеризуют они силу тока и мощность поставляемой электросетью энергии. Необходимость перевода возникает на стадии подбора защитных устройств, в маркировке которых чаще всего указывается лишь сила тока.
Все о том, как перевести Амперы в Киловатты, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы рассмотрим теорию, разберемся с основными принципами перевода, а затем поясним смысл этих действий на практических примерах. Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно выполнять такие вычисления.
Причины для выполнения перевода
Мощность и сила тока — ключевые характеристики, необходимые для грамотного подбора защитных устройств для оборудования, питающегося электроэнергией. Защита нужна для предотвращения оплавления изоляции проводки и поломки агрегатов.
Понятно, что контуру освещения, электроплите и кофе-машине нужны устройства с разной степенью защиты от КЗ и перегрева. Для их питания требуется разная нагрузка. У кабелей, подающих ток к приборам, сечение тоже будет различным, т.е. способным обеспечить конкретный вид оборудования током требующейся им силы.
Каждое защитное устройство обязано срабатывать в момент скачка напряжения, опасного для защищаемого типа техники или группы технических устройств. Значит, подбирать УЗО и автоматы следует так, чтобы во время угрозы для маломощного прибора не отключалась полностью сеть, а только ветка, для которой этот скачек является критичным.
На корпусах предложенных торговой сетью автоматических выключателей проставлена цифра, обозначающая величину предельно допустимого тока. Естественно, указана она в Амперах.
А вот на электроприборах, которые обязаны защищать эти автоматы, обозначена потребляемая ими мощность. Тут и возникает необходимость в переводе. Несмотря на то, что разбираемые нами единицы принадлежат разным токовым характеристикам, связь между ними прямая и довольно тесная.
Напряжением именуют разность потенциалов, проще говоря, работу, вложенную в перемещение заряда от одной точки к другой. Выражается оно в Вольтах. Потенциал – это и есть энергия в каждой из точек, в которой находится/находился заряд.
Под силой тока подразумевается число Ампер, проходящих по проводнику в конкретную единицу времени. Суть мощности заключается в отражении скорости, с которой происходило перемещение заряда.
Мощность обозначают в Ваттах и Киловаттах. Ясно, что второй вариант используется, когда слишком внушительную четырех- или пятизначную цифру нужно сократить для простоты восприятия. Для этого ее значение просто делят на тысячу, а остаток округляют как обычно в большую сторону.
Для питания мощного оборудования нужна более высокая скорость потока энергии. Предельно допустимое напряжение для него больше, чем для маломощной техники. У подбираемых для него автоматов предел срабатывания должен быть выше. Следовательно, точный подбор по нагрузке с грамотно выполненным переводом единиц просто необходим.
Правила проведения перевода
Часто изучая инструкцию, прилагаемую к некоторым приборам, можно увидеть обозначение мощности в вольт-амперах. Специалисты знают разницу между ваттами (Вт) и вольт-амперами (ВА), но практически эти величины обозначают одно и то же, поэтому преобразовывать здесь ничего не нужно. А вот кВт/час и киловатты — понятия разные и путать их нельзя ни в коем случае.
Чтобы продемонстрировать, как выразить электрическую мощность через ток, нужно воспользоваться следующими инструментами:
- тестером;
- токоизмерительными клещами;
- электротехническим справочником;
- калькулятором.
При перерасчете ампер в кВт используют следующий алгоритм:
- Берут тестер напряжения и измеряют напряжение в электроцепи.
- Используя токоизмерительные ключи, замеряют силу тока.
- Производят перерасчет, используя формулу для постоянного напряжения в сети или переменного.
В результате мощность получают в ваттах. Чтобы преобразить их в киловатты, делят получившееся на 1000.
У нас на сайте также есть материал о правилах перевода Амперов в Ватты. Чтобы с ним ознакомиться, переходите, пожалуйста, по следующей ссылке.
Однофазная электрическая цепь
На однофазную цепь (220 В) рассчитано большинство бытовых приборов. Нагрузка здесь измеряется в киловаттах, а маркировка АВ содержит амперы.
Ключевым при переводе в этом случае является закон Ома, который гласит, что P, т.е. мощность, равна I (силе тока) умноженной на U (напряжение). Подробнее о расчете мощности, силы тока и напряжения, а также о взаимосвязи этих величин мы говорили в этой статье.
кВт = (1А х 1 В) / 1 0ᶾ
А как же это выглядит на практике? Чтобы разобраться, рассмотрим конкретный пример.
Допустим, автоматический предохранитель на счетчике старого типа рассчитан на 16 А. С целью определения мощности приборов, которые можно безболезненно включить в сеть одновременно, нужно осуществить перевод ампер в киловатты с применением вышеприведенной формулы.
220 х 16 х 1 = 3520 Вт = 3,5КВт
Как для постоянного, так и переменного тока применяется одна формула перевода, но справедлива она только для активных потребителей, таких как нагреватели лампы накаливания. При емкостной нагрузке обязательно возникает сдвиг фаз между током и напряжением.
Это и есть коэффициент мощности или cos φ. Тогда как при наличии только активной нагрузки этот параметр принимают за единицу, то при реактивной нагрузке его нужно принимать во внимание.
Если нагрузка смешанная, значение параметра колеблется в диапазоне 0,85. Чем меньше приходится на реактивную составляющую мощности, тем незначительней потери и тем выше коэффициент мощности. По этой причине последний параметр стремятся повысить. Обычно производители указывают значение коэффициента мощности на этикетке.
Трехфазная электрическая цепь
В случае переменного тока в трехфазной сети берут значение электрического тока одной фазы, затем умножают на напряжение этой же фазы. То, что получили, умножают на косинус фи.
После подсчета напряжения во всех фазах, полученные данные складывают. Сумма, полученная в результате этих действий, является мощностью электроустановки, подсоединенной к трехфазной сети.
Основные формулы имеют следующий вид:
Ватт = √3 Ампер х Вольт или P = √3 х U х I
Ампер = √3 х Вольт либо I= P/√3 х U
Следует иметь понятие о разнице между напряжением фазным и линейным, а также между токами линейными и фазными. Перевод ампер в киловатты в любом случае выполняют по одной и той же формуле. Исключение — соединение треугольником при расчете нагрузок, подключенных индивидуально.
На корпусах или упаковке последних моделей электроприборов указана и сила тока, и мощность. Обладая этими данными, можно считать вопрос, как быстро перевести амперы в киловатты, решенным.
Специалисты применяют для цепей с переменным током конфиденциальное правило: силу тока делят на два, если нужно примерно вычислить мощность в процессе подбора пускорегулирующей аппаратуры. Также поступают и при расчете диаметра проводников для таких цепей.
Примеры перевода ампер в киловатты
Преобразование ампер в киловатты — довольно простая математическая операция.
Существует также много онлайн – программ, где нужно всего-навсего ввести известные параметры и нажать соответствующую кнопку.
Пример №1 — перевод А в кВт в однофазной сети 220В
Перед нами стоит задача: определить предельную мощность, допустимую для автоматического выключателя однополюсного с номинальным током 25 А.
P = U х I
Подставив значения, которые известны, получим: P = 220 В х 25 А = 5 500 Вт = 5,5 кВт.
Это обозначает, что к этому автомату могут быть подключены потребители, общая мощность которых не выходит за пределы 5,5 кВт.
По такой же схеме можно решить вопрос подбора сечения провода для электрочайника, потребляющего 2 кВт.
В этом случае I = P : U= 2000 : 220 = 9 А.
Это совсем маленькое значение. Нужно серьезно подойти к выбору сечения провода и материалу. Если отдать предпочтение алюминиевому, он выдержит только слабые нагрузки, медный с такого же диаметра будет мощнее в два раза.
Подробнее о выборе нужного сечения провода для устройства домашней проводки, а также правила вычисления сечения кабеля по мощности и по диаметру мы разбирали в следующих статьях:
Пример №2 — обратный перевод в однофазной сети
Усложним задачу — продемонстрируем процесс перевода киловатт в амперы. Имеем какое-то число потребителей.
- четыре лампы накаливания каждая по 100 Вт;
- один обогреватель мощностью 3 кВт;
- один ПК мощностью 0,5 кВт.
Определению суммарной мощности предшествует приведение величин всех потребителей к одному показателю, точнее — киловатты следует перевести в ватты.
Мощность обогревателя равна 3 кВт х 1000 = 3000 Вт. Мощность компьютера — 0,5 кВт х 1000 = 500 Вт. Лампы — 100 Вт х 4 шт. = 400 Вт.
Тогда обобщенная мощность: 400 Вт + 3000 Вт + 500 Вт = 3 900 Вт или 3,9 кВт.
Такой мощности соответствует сила тока I = P : U = 3900Вт : 220В = 17,7 А.
Из этого вытекает, что приобрести следует автомат, рассчитанный на номинальный ток не меньше, чем 17,7 А.
Наиболее соответствующим нагрузке мощностью 2,9 кВт является автомат стандартный однофазный 20 А.
Пример №3 — перевод ампер в кВт в трехфазной сети
Алгоритм перевода ампер в киловатты и в обратном направлении в трехфазной сети отличается от сети однофазной только формулой. Допустим, нужно высчитать, какую же наибольшую мощность выдержит АВ, номинальный ток которого 40 А.
В формулу подставляют известные данные и получают:
P = √3 х 380 В х 40 А = 26 296 Вт = 26,3кВт
Трехфазный АБ на 40 А гарантировано выдержит нагрузку 26,3 кВт.
Пример №4 — обратный перевод в трехфазной сети
Если мощность потребителя, подключаемого к трехфазной сети, известна, ток автомата вычислить легко. Допустим, имеется трехфазный потребитель мощностью 13,2 кВт.
В ваттах это будет: 13,2 кт х 1000 = 13 200 Вт
Далее, сила тока: I = 13200Вт : (√3 х 380) = 20,0 А
Получается, что этому электропотребителю нужен автомат номиналом 20 А.
Для однофазных аппаратов существует следующее правило: один киловатт соответствует 4,54 А. Один ампер — это 0,22 кВт или 220 В. Это утверждение — прямой результат, вытекающий из формул для напряжения 220 В.
Выводы и полезное видео по теме
О связи ватт, ампер и вольт:
Зависимость между амперами и киловольтами описывает закон Ома. Здесь наблюдается обратная пропорциональность силы электротока по отношению к сопротивлению. Что касается напряжения, то прослеживается прямая зависимость силы тока от этого параметра.
У вас остались вопросы по принципу перевода Амперов в Киловатты или хотите уточнить нюансы практического расчета? Задавайте свои вопросы нашим экспертам в блоке комментариев, расположенном ниже под статьей.
Если у вас есть полезная информация, дополняющая изложенный выше материал, или уточнения, поправки, пишите свои замечания и дополнения ниже.
Выбор защитных автоматических выключателей производится не только в ходе установки новой электрической сети, но и при модернизации электрощита, а также при включении в цепь дополнительных мощных приборов, повышающих нагрузку до такого уровня, с которым старые устройства аварийного отключения не справляются. И в этой статье речь пойдет о том, как правильно производить подбор автомата по мощности, что следует учитывать в ходе этого процесса и каковы его особенности.
Непонимание важности этой задачи может привести к очень серьезным проблемам. Ведь зачастую пользователи не утруждают себя, производя выбор автоматического выключателя по мощности, и берут в магазине первое попавшееся устройство, пользуясь одним из двух принципов – «подешевле» или «помощнее». Такой подход, связанный с неумением или нежеланием рассчитать суммарную мощность устройств, включенных в электросеть, и в соответствии с ней подобрать защитный автомат, зачастую становится причиной выхода дорогостоящей техники из строя при коротком замыкании или даже пожара.
Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?
Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.
Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.
Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.
Расцепитель электромагнитного типа представляет собой соленоид с сердечником, который при прохождении сквозь него тока высокой мощности моментально сдвигается в сторону отключающего элемента, выключая защитное устройство и обесточивая сеть.
Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.
Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?
Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.
Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.
Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.
Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт. Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А. Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя. Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.
Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.
Причина в том, что хотя расчет автомата по мощности был сделан правильно, кабель проводки сечением 1,5 мм² был рассчитан на 19 А и не мог выдержать имеющейся нагрузки.
Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.
Защита слабого звена электроцепи
Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен производиться, исходя не только из суммарной мощности включенных в цепь устройств (независимо от их количества), но и из сечения проводов. Если этот показатель неодинаков на протяжении электрической линии, то выбираем участок с наименьшим сечением и производим расчет автомата, исходя из этого значения.
Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту наиболее слабого участка электроцепи, или иметь номинал тока, который будет соответствовать аналогичному параметру включенных в сеть установок. Это также означает, что для подключения должны использоваться провода, поперечное сечение которых позволит выдержать суммарную мощность подключенных устройств.
Как выполняется выбор сечения провода и номинала автоматического выключателя – на следующем видео:
Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты наиболее слабого участка проводки, ему не стоит винить выбранное устройство и ругать производителя – виновником сложившейся ситуации будет только он сам.
Как рассчитать номинал автоматического выключателя?
Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение. Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока. Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.
Здесь I – величина номинального тока, P – суммарная мощность включенных в цепь установок (с учетом всех потребителей электричества, в том числе и лампочек), а U – напряжение сети.
Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.
Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют. Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом). В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.
Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:
Заключение
В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.
При выборе автоматов постоянно допускается одна и та же ошибка — не учитывается температура окружающей среды.Номинальный ток автомата назначается по ПУЭ при температуре в + 30 градусов Цельсия,а номинальный ток кабеля или провода назначается по ПУЭ при температуре в + 25 ,а эксплуатироваться автомат и кабель будут при комнатной температуре,допустим в + 18 градусов Цельсия.Если номинальный ток двухжильного или трехжильного, с защитным проводником, кабель — провода сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди в однофазной сети равно 25 ампер ( 27 ампер это для кабелей с дополнительной изоляцией в виде ПЭТ ленты или композитного стекломиканита или стеклоленты,заполнением пространства под общей оболочкой мелованной резиной и т. д.),то при + 18 градусов Цельсия это уже номинальный ток в 27 ампер,а номинальный ток автомата на 16 ампер уже фактически равен 18.3 ампера,если учесть что при токах в 1.13 номинального тока автомат не отключается гарантированного в течении более одного часа,то реальный предельный рабочий ток провода уже 20.7 амер,то есть автомат на 16 ампер превращается уже в автомат на 20 ампер,при этом ,согласно DIN стандарту на модульные автоматы ,изготовленные по этому стандарту,номинальный ток кабеля или провода должен быть в полтора раза больше номинального тока автомата или 20.7 * 1.5 = 31 ампер,а номинальный ток кабеля 27 ампер,значит автомат на 16 ампер не годится и нужен автомат на 13 ампер.При температуре в + 35 градусов Цельсия опять же автомат на 16 ампер превращается в автомат на 15 ампер,а номинальный ток провода снижается до 22 ампер,то есть 15 * 1.13 * 1.5 = 25.5 ампера ,а номинальный ток кабеля — 22 ампера .И опять автомат на 16 ампер не годится и нужен автомат на 13 ампер.А вообще кабель всегда нужно проверять по термическому уравнению Tкабеля = t окружающей среды + к * ( I ) ^ 2 ,где T кабеля — температура кабеля в градусах Цельсия, t окружающей среды — температура окружающей среды в градусах Цельсия ,I — ток протекающий по кабелю в амперах,нагрев провода током пропорционален квадрату этого тока, к — температурный коэффициент провода,безразмерная величина, для его определения используют формулу к = (65 — 25 ) /( i ^ 2) номинальный,где 65 — максимальная рабочая температура кабеля по ПУЭ в + 65 градусов Цельсия ,25 — температура кабеля при которой назначается его номинальный ток в + 25 градусов Цельсия и i номинальный ток кабеля при температуре в + 25 градусов Цельсия. 2.
В таблице приведены данные мощности, тока и сечения кабелей и проводов, для расчетов и выбора кабеля и провода, кабельных материалов и электрооборудования.
В расчете применялись данные таблиц ПУЭ, формулы активной мощности для однофазной и трехфазной симметричной нагрузки.
Ниже представлены таблицы для кабелей и проводов с медными и алюминивыми жилами проводов.
Сечение токопро водящей жилы, мм 2 | Медные жилы проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Сечение токопро водящей жилы, мм 2 | Алюминивые жилы проводов и кабелей | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт |
2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Пример расчета сечения кабеля
Задача: запитать ТЭН мощностью W=4,75 кВт медным проводом в кабель-канале.
Расчет тока: I = W/U. Напряжение нам известно: 220 вольт. Согласно формуле протекающий ток I = 4750/220 = 21,6 ампера.
Ориентируемся на медный провод, потому берем значение диаметра медной жилы из таблицы. В колонке 220В – медные жилы находим значение тока, превышающего 21,6 ампера, это строка со значением 27 ампера. Из этой же строки берем Сечение токопроводящей жилы, равное 2,5 квадрата.
Расчет необходимого сечения кабеля по марке кабеля, провода
На сколько киловатт рассчитан автомат 32 ампера: 32а сколько квт
Сколько киловатт выдержит автомат на 16 Ампер, на 25, на 32, на 50 Ампер?
Чтобы ответить на вопрос о мощности определённого автомата, знание его силы тока не достаточно, необходимы ещё некоторые параметры.
На личном опыте столкнулся с ситуацией когда один и тот же автомат (в моём случае 25 ампер) выдерживал разную мощность, о чём постараюсь растолковать ниже.
Я уже как-то описывал систему вычисления такого значения, как Ампер в Вашем вопросе.
Напомню, что для однофазного тока, амперы рассчитываются от напряжения в сети (Вольты) и мощности (Ватты). Для этого расчета применяют простейшую формулу:
В которой обозначения соответствуют: А — амперы, В — вольты, Вт — ватты (можно перевести в кВт)
Так как при подключении автомата мы имеем следующие значения:
А (амперы) — написаны на самом автомате (16, 25, 32, 50 и т.д)
В (вольты) — мы всегда знаем какое напряжение будет использоваться, в данном случае в России распространено 220 Вольт)
А вот мощность, выраженную в Вт (ваты) мы не знаем и хотим её узнать.
Для этого переставляем в формуле значения и останется только вычислить цифру, подставив туда наши значения.
Потом полученный результат делим на 1000 и получаем значение в кВт.
!Но тут есть один нюанс, мы все привыкли к тому, что в сети 220 Вольт, а на самом деле там скорее всего окажется 230 Вольт, это опять же с тем условием, что нет перепада в напряжении.
Так что давайте рассмотрим четыре варианта на примере с автоматом 16 ампер.
1 вариант (сеть 220 Вольт) 16*220=3520/1000=3,52 кВт
2 вариант (сеть 230 Вольт) 16*230=3520/1000=3,68 кВт
3 вариант (сеть 210 Вольт, пониженное) 16*210=3360/1000=3,36 кВт
4 вариант (сеть 240 Вольт, повышенное) 16*240=3840/1000=3,84 кВт
Как видим, результат от 3,36 до 3,84 и чем ниже напряжение, тем меньшую мощность может выдержать, по этой причине лучше всего ориентироваться исходя из минимального напряжения в сети, чем максимального.
По общепринятым условиям мощность вычисляют исходя из напряжения в 220 Вольт, а именно получаться следующие результаты:
1 Ампера — выдержат в среднем 0,22 кВт
2 Ампера — выдержат в среднем 0,44 кВт
3 Ампера — выдержат в среднем 0,66 кВт
6 Ампера — выдержат в среднем 1,32 кВт
10 Ампера — выдержат в среднем 2,2 кВт
16 Ампера — выдержат в среднем 3,52 кВт
20 Ампера — выдержат в среднем 4,4 кВт
25 Ампера — выдержат в среднем 5,5 кВт
32 Ампера — выдержат в среднем 7,04 кВт
40 Ампера — выдержат в среднем 8,8 кВт
50 Ампера — выдержат в среднем 11,0 кВт
63 Ампера — выдержат в среднем 13,86 кВт
Как видите, всё достаточно просто.
Но выше значения только для переменного тока на 220 Вольт, а для 380 вольт рассчитывать надо по другой формуле, исходя из
Для расчёта мощности, переставляем значения:
Если исходить также из стандартов в напряжении сети, то получим результаты (для 380 Вольт «Звезда»):
1 Ампера — выдержат в среднем 0,66 кВт
2 Ампера — выдержат в среднем 1,32 кВт
3 Ампера — выдержат в среднем 1,97 кВт
6 Ампера — выдержат в среднем 3,95 кВт
10 Ампера — выдержат в среднем 6,58 кВт
16 Ампера — выдержат в среднем 10,53 кВт
20 Ампера — выдержат в среднем 13,16 кВт
25 Ампера — выдержат в среднем 16,45 кВт
32 Ампера — выдержат в среднем 21,06 кВт
40 Ампера — выдержат в среднем 26,32 кВт
50 Ампера — выдержат в среднем 32,91 кВт
63 Ампера — выдержат в среднем 41,46 кВт
Сколько киловатт выдержит автомат на 32 Ампера?
Как известно из начального курса Физики
Поэтому
220 Вольт × 32 Ампер= 7 040 Вт, что примерно равно 7 кВт
Лично я столкнулся с тем, что китайские защитные автоматы не срабатывали при перегрузке. Стоял автомат на 10 Ампер, возникло, фактически, короткое замыкание, а автомат не сработал. Как потом мне рассказывали инженеры с большим практическим опытом эксплуатации электроприборов, зачастую автомат на 10 Ампер срабатывает только при токе в 15….18 Ампер. Что очень плохо. Они мне посоветовали выкинуть вон китайский автомат, а купить французский Легранд или немецкий Шнайдер.
Лично я давно не работал с напряжением, но в 1990-е годы имел (непродолжительное время) допуск к напряжению свыше 1000 Вольт, хотя и не работал с таким высоким напряжением.
Таким образом, автомат на 16 Ампер можно поставить, если нагрузка не будет превышать 6…6,5 кВт, но при этом нужно после монтажа обязательно проверить, что подключив нагрузку около 8….10 кВт (при нагрузке 10 кВт ток должен быть 45 Ампер, провода должны быть толстыми не менее 4 квадратов из меди), обязательно автоматы должны сработать.
Технические характеристики и маркировка автоматического выключателя на 32 ампера
Автомат С32 – это автоматический выключатель, который защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий. Также предназначен для включения и отключения вручную токов нагрузки. Автомат является модульным, т.к. состоят из отдельных однополюсных блоков, которые можно использовать как однофазные или объединять несколько в двух- или трехфазные. Такая конструкция позволяет легко собрать требуемый аппарат необходимой конфигурации. В случае поломки можно заменить отдельный поврежденный элемент.
Общие характеристики и маркировка автоматических выключателей С32
Однополюсный автоматический выключатель С32
Многие характеристики выключателя указываются на его корпусе. Основная из них – номинальный ток. Это максимальный ток, который пропускает аппарат в нормальном режиме и длительное время. Для автомата С32 он составляет 32 Ампера.
Еще одна важная характеристика – способность защитного устройства отключать токи короткого замыкания определенного значения (коммутационная). После срабатывания аппарат должен оставаться полностью работоспособным. Сила тока короткого замыкания обычно указывается в прямоугольной рамочке. Для автомата 32 Ампера она составляет 4500 А, или 6500 А.
В промышленных аппаратах используются дополнительные характеристики:
- предельная отключающая способность Icu – ток двукратного срабатывания, не выводящий из строя прибор;
- рабочая отключающая способность Ics – ток трехкратного срабатывания.
Чем выше отключающая способность, тем надежнее и долговечнее аппарат.
В процессе отключения короткого замыкания между контактами выключателя вспыхивает электрическая дуга. Она обладает высокой температурой и способна разрушить аппарат. Гаснет с помощью дугогасительных камер. Чем быстрее это произойдет, тем выше класс токоограничения аппарата:
- для первого класса – выше 10 миллисекунд;
- для второго – менее 10 миллисекунд;
- для третьего класса – от 3 до 6 миллисекунд.
Данная характеристика маркируется цифрами 2 или 3 в квадратной рамке. Если такой маркировки нет, это автомат 1 класса.
Во время работы в электрической сети могут появляться кратковременные всплески тока или нагрузки. Связано это, например, с включением или отключением мощных электроприемников. Может привести к ложным срабатываниям защиты. Чтобы избежать такой ситуации, используются времятоковые характеристики: отношение тока срабатывания ко времени отключения.
В любом автомате существуют два автоматических отключающих элемента.
- Электромагнитный расцепитель. Предназначен для срабатывания при появлении токов короткого замыкания. Приводится в действие токовым реле.
- Тепловой расцепитель. Срабатывает при нагреве из-за перегрузки защищаемого участка. Основан на работе биметаллического контакта.
Времятоковые характеристики рассчитываются для каждого отдельно. Обозначаются латинскими буквами A, B, C, D и указываются вместе с номинальным током. У автомата С32 это характеристика «С».
С целью защиты от токов перегрузки тепловой расцепитель настраивается на определенные величины. Для автоматического выключателя С32 времятоковая характеристика составляет 1,13-1,45 от номинального тока. Это значит, что аппарат с номиналом 32 Ампера отключится через час при токе 1,13×32A=36,2 Ампера. При протекании 1,45×32=46 Ампер, отключится менее чем через час. С увеличением перегрузки скорость отключения будет уменьшаться, пока не начнет срабатывать электромагнитный расцепитель.
Электромагнитный расцепитель С32 будет срабатывать при увеличении тока выше номинального в 5 раз – через 0,1 секунды; если ток превысит номинальный в 10 раз, быстрее чем 0,1 секунды.
Сечение проводов и кабелей
Сечение проводов для автомата на 32а также выбирается по времятоковым характеристикам. Медная жила сечением 6 мм и алюминиевая 10 мм длительно выдерживает перегрузки до 42 Ампер. При увеличении нагрузки проводники будут нагреваться, но здесь запускаются защиты автоматов, поэтому такие режимы непродолжительны и их можно не учитывать.
Номинальное напряжение и мощность нагрузки
Благодаря модульному исполнению автомат на 32 ампера может собираться в блоки различных конфигураций. В однофазной схеме может быть одно- или двухполюсным. В трехфазной на 380 Вольт – трехполюсным и четырехполюсными. Двухполюсные могут применяться и в двухфазной схеме, но такие сети нечасто используются. Защита обычно устанавливается на фазные провода. При установке на фазные с нулем (2-х и 4-х полюсные) переключатели механически соединяются для одновременного отключения.
Автомат 32 А рассчитан на напряжение переменного тока ∼230/400 V. Аппарат способен длительно работать при заданном уровне. При использовании одного полюса номинальное напряжение 230 Вольт. При использовании в двух- или трехфазной схеме, когда модули объединяются в многополюсные аппараты – 400 Вольт.
Мощность нагрузки рассчитывается по формуле P=U×I, где P – мощность, U – напряжение сети, I – номинальный ток. Для однофазной сети 230 Вольт × 32 Ампера, получаем 7360 Ватт.
Трехполюсный автомат 32 А рассчитывается для трехфазной сети: 400 Вольт × 32 Ампера = 12800 Ватт. Так как значения напряжения усредненные, выбирать нагрузку нужно на 10% меньше расчетов: 7 кВт для одной фазы, 12 кВт для трех.
Применение автоматов С32
Автомат 32 ампера устанавливается в жилых и административных зданиях. Смешанная нагрузка, нагревательные и осветительные приборы, бытовая техника и электроника – основная сфера их применения. С защитой бытовой техники и электроники справляются отлично. Используются в качестве вводных – устанавливаться до счетчиков, либо как защита отдельных потребителей.
Через аппараты С32 не рекомендуется включать мощные электродвигатели, даже если они подходят по нагрузке. Времятоковая характеристика «С» указывает на то, что от пусковых токов может ложно сработать защита.
Схема подключения
Схема подключения
Провод, питающий выключатель, подсоединяется на неподвижный контакт, который обычно находится сверху. Провод к приемнику электроэнергии присоединяется внизу. Чтобы не было путаницы, на корпусе нарисована элементарная схема с обозначением контактов. Подписаны они цифрами 1-вход, 2-выход. При трехфазном исполнении аналогично: четные – питающие контакты, нечетные – выходы.
В современных электроустановках совместно с автоматами используются дополнительные устройства: УЗО (устройство защитного отключения), дополнительные контакты, выключатели нагрузки, устройства автоматического включения. Для надежной работы рекомендуется устанавливать аппараты одинаковой серии одного производителя.
Выбор производителей защитных аппаратов огромен. Отечественные предприятия могут предложить надежное оборудование, но ассортимент крайне узок. Производство дополнительных устройств – большая редкость. Среди зарубежных компаний выделяется АВВ, имеющая серьезную научную и техническую базу. Также заслуживают внимания такие бренды, как Legrand, Siemens, GE, Schneider, Electric, Hager. Выбор оборудования следует проводить под конкретный проект, глядя на ассортимент, который часто бывает ограничен.
Именно по этой формуле и вычислены все значения в таблице 1.3.3 ПУЭ.
И тут пришли к еще одному нюансу – в ПУЭ нет значений для кабелей для сшитого полиэтилена, вроде ППГнг. В быту он, конечно, почти неприменим ввиду дороговизны, но если уж очень хочется разориться, то допустимый ток нужно смотреть у производителя, ибо в ПУЭ есть цифры только для простой полиэтиленовой изоляции с допустимой температурой 60 градусов. Допустимый ток у сшитого полиэтилена реально выше, чем у нашего ПВХ.
Доводилось тут недавно спорить на тему – «как же вспыхнет пламенем провод 2,5 квадрата при нагрузке в 30 ампер». #comment_79188150
Я уже писал пост о допустимых токах, подытожу вкратце – небольшой перегруз всего лишь сокращает срок службы изоляции, кабель сечением тех же 2,5 квадрата держат 27 ампер на протяжении своих 25-30 лет нормируемого срока службы. Опять же при условии честных 2,5 квадрата. Срок службы кабеля при перегреве сокращается по правилу «6 градусов» — то есть, если у кабеля допустимая температура нагрева 65 градусов, то при температуре в 71 градус он служит 12,5 лет вместо 25. А с учетом того, что колоссальную часть времени кабель находится просто в диком недогрузе, то кратковременные перегрузы ему ни капли не вредят.
А хотя чего распинаться, пункт 1.3.6 ПУЭ «На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной».
То есть наш условный ВВГ держит перегруз в 15% до 6 часов в сутки, если до этого перегруза не было. А как часто и долго вы перегружаете кабели в быту?
Ладно, на самом деле у меня «Х*я пичот», а так подытожу:
— важны не только табличные значения, но и условия прокладки. Прокладка в гофре супер отягчающим обстоятельством не является, считается как для прокладки в воздушной среде. Если кабель замурован в бетоне без гофры, то еще лучше – теплоотвод бетона куда лучше, чем у воздуха. Если кабели проложены пучком несколько штук, то, конечно же, допустимый ток снижается.
— необходимо уточнять данные по допустимому току у производителя кабеля, ПУЭ немного старые, их данные тоже
— небольшие кратковременные перегрузы кабелю не помеха, не вспыхнет он заревом от того, что его на 10% на часик перегрузили
2. Расчет нагрузки
Правилами «хорошего» тона порой у электриков с околостроительных форумов считается при расчете суммировать
«А вот у вас микроволновка в 1 кВт, чайник 2 кВт, плита аж 8 кВт и духовка 2,5 кВт. Так-с так-с, а еще стиралка 2 кВт, утюг 1,5 кВт, освещение 1 кВт, ну и по мелочи набегает еще пару кВт. Ну а вдруг у вас балаган и все одновременно все включите? Нужен, б**ть, запас, ведь я делаю надежно и на 100500 лет срока службы. Итого у вас 20 кВт, вам нужен трехфазный ввод. Ну так уж и быть 15 кВт, ибо больше вам не дадут».
И тут оказывается, что человеку энергосбыт поставил максимум 50 ампер (11-11,5 кВт) однофазный автомат в щите учета.
Внезапно выясняется, что люди с суммарной мощностью электроприборов куда выше этих 20 кВт живут с выделенной мощностью в 10 кВт и автомат не вышибает каждые 5 минут. В силу попыток выполнить сверхнадежно и с превеликим запасом люди иногда не желают учитывать такие «маловажные факторы» как: теорию вероятности, физические свойства электрооборудования, режимы работы электроприемников. И пытаются изобрести велосипед, т.е. просчитать нагрузки в, в общем то, типовых домах и квартирах. Есть смысл это делать только в реально больших домах и квартирах (свыше 150 кв.м.), а в нашем быту приборы у всех одинаковые: плита (если электрическая), духовка, стиралка, бойлер, ну и прочее. Ничего сверхъестественного нет. И поэтому нагрузка типовой квартиры давно посчитана. Ну чего там разусоливать, приведу исходные данные, применяемые в РД 34.20.184 с редакции 1999 года и СП 31-110-2003:
1. Средняя площадь квартиры (общая), м2:
в типовых зданий массовой застройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
в зданиях с квартирами повышенной комфортности
(элитные) по индивидуальным проектам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2. Площадь (общая) коттеджа, м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 – 600
3. Средняя семья, чел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1
4. Установленная мощность, кВт:
квартир с газовыми плитами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,4
квартир с электрическими плитами в типовых зданиях . . . . . . . . . . . . . . . .32,6
квартир с электрическими плитами в элитных зданиях . . . . . . . . . . . . . . . .39,6
коттеджей с газовыми плитами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,7
коттеджей с газовыми плитами и электрическими саунами . . . . . . . . .. . . .48,7
коттеджей с электрическими плитами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47,9
А что имеем на выходе? Открываем тот же СП31-110-2003 таблицу 6.1 и видим, что стандартная квартира с электроплитой имеет расчетную нагрузку 10 кВт, а с газовой плитой – 4,5 кВт.
Оно и верно, ибо, как выясняется, что чайник кипит за 5 минут, ТЭН стиралки нагревает воду минут за 10-15, микроволновка в режиме 50-80% от максимума нагреет пищу за 5-10 минут, утюг тратит много мощности только на первичный нагрев, а далее тратит чуть-чуть на поддержание температуры, как и бойлер. Плиту часто включаете на максимум на все 4 конфорки и на долгое время? К тому же, вся эта нагрузка не включается одновременно.
Я уже писал что-то подобное несуразное http://pikabu.ru/story/raschetnyie_nagruzki_4339898
Отсюда и получается, что не так страшен черт, как его малюют. Не стоит излишне заморачиваться над этой проблемой, тем более, что энергосбыты в курсе всех этих значений и выделить больше могут только от собственных щедрот, но не факт, что понадобится. Сугубо личное – жил в двухэтажном доме (140 кв.м) с газовым подключением, однофазный автомат на 25 ампер (около 5,5 кВт) не выбило не разу, в квартире с электроплитой ни разу за 6 лет не выбило 40 ампер (около 9 кВт) автомат на вводе.
3. Выбор аппаратов защиты
Вот самая мякотка, начнем со стандартного:
16А – на розетки;
10А – на свет, а иногда и 6А.
В целом, я с эти согласен, но зачастую эти значения экстраполируются вообще на все случаи, когда применяется кабель 2,5 и 1,5 квадрата сечения. На розетках то ясно – сами клеммные соединения розеток не выдержат более 16 ампер, а т.к. розетки зачастую соединены шлейфом, то это необходимо учитывать, 16 ампер вполне может в сумме набежать в «ближайшей» к щиту розетке группы. Но ведь бывают и стационарные нагрузки, где подобная безапелляционность уже не проходит, хоть и используется чаще всего.
Со светом я тоже сторонник автоматов на 10 ампер, но (не закидывайте камнями) не против того, когда в некоторых ситуациях ставят 16-20А (неважно по каким причинам). А все потому, что освещение – это заранее (в отличие от отдельной группы розеток) известная нагрузка. Ну накидали вы в комнате ламп накаливания ватт так на 500-800 (на самом деле это перебор) и будет у вас ток 3-4 ампера, какого такого внезапного перегруза вы ожидаете? «Жулика» что ли вкрутите и масляный обогреватель в него впулите? А на самом деле, реальная нагрузка будет и того ниже, автомат защищает только от КЗ. При том, что значения токов КЗ в квартире в любых новостройках и домах с электроплитами выйдет порядка 300-800 ампер, то и 10А и 16А отработают нормально, а при старых изношенных сетях важнее характеристику «В» автомата взять.
Еще одно ох**но важное замечание, которым козыряют все кому не лень, начитавшись всяких каталогов, форумов и блогов электриков:
«Ко-ко-ко, условный ток несрабатывания (срабатывание от бесконечности до часа) равен 1,13 от номинала автомата, а условный ток срабатывания (максимум за один час, а то и за несколько минут) равен 1,45 от номинала. Нужно срочно это учесть при выборе кабелей и номинала УЗО, как жили до этого без столь важной информации».
Кто-то правда думает, что составители ПУЭ и других нормативных документов не в курсе? Лично меня такая уверенность в «собственной догадке» отдельных советчиков и исполнителей несколько угнетает, опять изобретение велосипеда, а у меня «х*я пичот».
Табличные значения допустимых токов кабелей учитывают характеристики срабатывания автоматов!!! Да и не только автоматов, но и предохранителей с плавкими вставками, которые чувствительностью не отличаются. Нагрев – процесс довольно инерционный, и кабель вполне может с небольшим перегрузом подождать срабатывания аппарата защиты. Ну кроме случаев откровенно криминальных, типа «повесим 40А автомат на кабель 2,5 квадрата, чтобы не выбивало». Считаешь по правилам допустимый ток кабеля (со всеми коэффициентами), берешь номинал аппарата ниже и вуаля – них*я с ним не будет (при условии реального сечения), 1,13-1,45 учли уже до нас куда более умные и разбирающиеся люди.
Как я уже приводил пункт ПУЭ – наши распространенные кабели с ПВХ изоляцией и оболочкой спокойно держат перегруз 1,15 в течение 6 часов. Как думаете – автомат успеет сработать? Особенно с учетом того, что его номинал берем все же чуть ниже, чем допустимый ток кабеля.
Также это касается выбора УЗО. Неоднократно выслушивал
«номинальный рабочий ток УЗО нужно брать на ступень выше, чем у автомата, ведь 1,13 и все такое».
Опять же вопрос – производители УЗО, которые и выпускают автоматические выключатели, не в курсе этих «сенсационных догадок»? Людям специально упростили все донельзя, привели все к стандартным значениям для удобства выбора и технического подбора, но нет – надо самим себе жизнь усложнять и под 40А автомат покупать 63А УЗО. Поверьте, УЗО с номинальным рабочим током 40А спокойно выдержит перегруз, пока отработает автомат. Оно рассчитано на реальный ток больше 40А, число на корпусе – для удобства подбора.
Ну а теперь еще один момент – в советах в Лиге упоминают и взаимный нагрев кабелей в пучке, и вот эти «1,13-1,45» токи срабатывания автоматов. Но что-то никто не сложил 2 и 2, и не стал учитывать взаимный нагрев автоматов в щитке. Внезапно оказывается, что при протекании по ним токов, они нагреваются, что в целом влияет на характеристики тепловых расцепителей «соседей». И что мы получаем? А то, что автомат в 16 ампер при стоящих рядом нескольких автоматов может сработать в диапазоне 0,85-0,95 от номинала, в зависимости от их загрузки. То есть условный ток несрабатывания для автомата, стоящего в ряду в щитке, может быть 0,95-1,05 от указанного номинала на корпусе аппарата. Да и тепловой расцепитель «отзывается» куда быстрей, если до перегруза автомат и так был прилично нагружен. Или часто в быту приходит в голову дать внезапно лишние 5-6 кВт на розетки? И получается, что коэффициент 1,13 нивелируется другими условиями, либо он незначителен. Уфф, накипело.
А теперь еще один момент – буржуйский:
«домашние серии –фуфло, нужно брать промку, она на 6кА, она надежнее, крепче и ля-ля-ля».
Конкретно по производителям:
1. АВВ S200 – 6кА, Sh300 (Home) – 6кА, Sh300L (Home, Loh Edition) – на 4,5кА. Непонятно почему к нам не завозят просто Sh300.
2. Legran DX3 – 6кА, TX3 (бытовая) – 6кА.
3. Schneider Electric iC60N – 6кА, iK60N – 6кА
4. Eaton PL6 – 6кА, PL4 – 4,5кА (на самом деле механизм на 6 кА, просто надо оправдать разницу в цене, на самом деле отдельную линию никто не запускает).
Производители устали лепить специально для СНГ версии 4,5кА и делают все на 6кА. Домашние серии лишены только возможности использования дополнительных аксессуаров и у них скудный выбор номиналов и характеристик. В случае с Eaton – он только на корпусе пишет 4500, вставляя механизм от PL6 в упрощенный корпус. Нас не уважает только АББ, продавая Sh300L по завышенной цене. Также Шнайдер лепит в Китае серию Easy9 с 4,5кА и электронными УЗО и толкает на рынке СНГ успешно вживаясь в бюджетную нишу.
А так – реальные токи КЗ в квартирах на уровне сотен ампер, даже не в каждом ВРУ будет 6кА, лично просчитано неоднократно. И считаю, что тех 4,5кА вполне достаточно и не стоит идти на поводу паранои, начитавшись форумов, и бежать искать и покупать втридорога аппараты, чей потенциал все равно не будет использован в полной мере, ну не будет же допконтакты и сигнальные контакты ставить и моторные приводы?
И лично мое наблюдение – получив на рынок таких гигантов, как ABB, Siemens, Schneider Electric, Eaton (бывш. Moeller) (Legrand в промке полное днище и брак, пусть розетки «валена» клепают и модульку), мы немного сошли с ума и стали применять какие то свои скорее промышленные требования к простой бытовой сфере. Сколько был за границей у «загнивающих» – ни у кого не видел, чтобы домашний щит состоял из 3-4 УЗО 20 автоматов или тупо из 15-20 дифавтоматов, чтобы собирали огромных 48-72 модульных «монстров» в квартиру, чтобы прям каждую комнату на отдельную группу сажали. А мы порой вбухиваем огромные средства, тратя на 50-100% больше, чем нужно, чтобы повысить надежность и удобство на 5-15%. Я ни в коем случае не призываю использовать некачественное оборудование и материалы, я предлагаю быть проще в данной «простой» сфере и не изобретать велосипеды, думать за тех, кто уже за нас подумал)) Понимаю, что разгул творчества и знаний хочется вылить в полной мере, сдерживайтесь, во всем хороша разумная достаточность.
Но коли творчество рвется наружу, то скоро обвешаемся в своих квартирках щитами, как на случайной картинке из интернета.
16 Ампер автомат: Плюсы и минусы. Часть 1. Амперы и Киловатты
Электрики любят автомат 16 Ампер. Особенно не опытные. С16А — как часто я вижу его в щитах. А еще чаще только его. Кто додумался ставить один автомат на все случаи жизни и есть ли в этом какой-то смысл? Разберемся по порядку..
1. Автомат С16 — сколько Ампер потянет?
Если воспользоваться простой формулой, мы получим 220В * 16А = 3520 Вт. Этого достаточно, чтобы включить 2 кВт чайник и еще 1.5 кВт обогреватель. Более того — автомат С16 не выключается при 16 Амперах! Может быть для кого-то это будет новостью, но он так может работать достаточно долго. А для тока 20 Ампер? Чтобы ответить на этот вопрос нужно посмотреть Время-Токовую Характеристику.
Время-токовые характеристики автоматических выключателей
Время-токовые характеристики Автоматических выключателей B C D
Представленная выше картинка — это стандартные время-токовые характеристики. Пользоваться ими нужно уметь, поэтому для удобства я перевел их в табличный вид и рассчитал для номинала автомата 16 Ампер.
2. Сколько же мы можем «взять» киловатт с С16А?
В первом столбце отношение токов, во втором ток в цепи, протекающий через автоматический выключатель, в третьем время отключения, в четвертом — мощность в однофазной нагрузке без учета коэффициента мощности и гармоник.
Время-Токовая Характеристика С — таблица с мощностью
3. Какие выводы мы можем сделать из таблицы время-токовых характеристик?
Оказывается, на Автоматический Выключатель С16 вы можете подключить нагрузку 32 Ампера на 1-2 минуты. А это уже не мало — 220В * 32А = 7040 Вт! То есть 3 чайника одновременно, без учета пусковых токов.
На 4-20 секунд, через автоматический выключатель 16 Ампер, может протекать ток 64 Ампера. Согласитесь, не мало! И учтите, что это при 30 градусах по Цельсию. А при морозе — эти токи дополнительно увеличатся!
Отключится наш Автомат С16А — при токе 128-160 Ампер за время около секунды и менее. То есть целую секунду ваш кабель может греть током порядка 100 Ампер! Вспомните, когда вы ставили автомат С16 на кабель 3х1.5 — я предпочитаю так никогда не делать.
Обратите внимание, что автоматические выключатели разных производителей будут вести себя по-разному. И если они находятся в разных щитах, то температура в них тоже может быть разная.
4. А сколько ампер вы хотите?
Токи короткого замыкания
Я знаю очень хороших электриков-монтажников, которые собирают щиты по принципу — «ставим автомат с запасом, мало-ли что, чтобы автомат не выбило!». Крайне ошибочное заблуждение. Не обладая знаниями в проектировании, таким монтажникам не приходит в голову, что токи КЗ — короткого замыкания, в более чем 10 раз больше номинала для характеристики С. Также они не очень хорошо учитывают селективность и реальную нагрузку в линии.
Короткое замыкание сопровождается вспышкой, и чем больше номинал автомата, тем эта вспышка мощнее При использовании больших номиналов дополнительно подвергается риску проводка. Ведь если есть ослабленное место или плохой контакт в цепи, при коротком замыкании, именно в этом месте будет больший нагрев. Что может привести к дополнительному окислению, и еще большему нагреву в будущем.
Чтобы узнать о наличии таких месть — проводите замер сопротивления петли Фаза-Нуль!
Токи на группы освещения
Для освещения многих помещений достаточно 6 Ампер. Более того, если пусковые токи не велики для современного освещения было бы достаточно 4 Ампер и менее. Даже в больших квартирах и коттеджах, разделяют группы освещения для удобства обслуживания. И, следовательно, каждая группа не имеет большой нагрузки.
4 Ампера * 220 Вольт = 880 Ватт.
Представьте сколько нужно светодиодных ламп, чтобы использовать 880 Ватт. Отвечу — порядка 100 штук для стандартных цоколей Е27. И сколько это даст света?! Читайте в нашей статье
5. А плюсы-то у автомата С16А будут?
Конечно! Где есть минусы, всегда должны быть плюсы, это же законы электрики! Плюсы автоматического выключателя на 16 Ампер в том, что его очень легко купить в силу традиции его использования. Исторически квартиры на вводе имели 16А и это было примерно 3 Киловатта на квартиру. На ВСЮ квартиру, Карл! А сейчас имея на вводе 50 Ампер и щиток на 36 модулей, некоторые умудряются ставить с десяток-другой С16А.
Обосновано применение С16 для нагрузок, имеющих порядка 3х киловатт суммарной мощности, — в магазинах, офисах, промышленности. Обычно такие объекты строят по проектам, и проектировщики электроснабжения и электроосвещения все-таки лучше разбираются в вопросах выбора номиналов автоматов и расчетах нагрузок, нежели монтажники-самоучки.
Адекватно применение С16А для:
- Варочной поверхности 3 кВт, иногда даже нужно больше
- Розеток кухни для тостеров, грилей, микроволновок
- Стиральной машины — только там нужен дифавтомат или дополнительно УЗО
- Полноразмерной посудомоечной машины — диф или УЗО
- Теплых полов большой площади и мощности — для 200 Вт/м2 — более 18 кв.м.
Прежде чем использовать автоматический выключатель С16 — подумайте, вы действительно хотите подключать в этой линии мощность более 3х-4х киловатт одновременно. Или вам просто лень подумать сколько там реально нужно? Учтите, что в большинстве случаев меньший номинал автомата окажется безопаснее и комфортнее в эксплуатации!
О других особенностях применения автоматических выключателей и том, что такое селективность и чем еще хороши автоматы С16 читайте в следующих частях!
Спасибо за внимание!
PS Вам будет полезно и интересно!
- Обращайтесь к нам длятщательной и независимой проверки вашей электрики в Санкт-Петербурге на самом высоком уровне!
- Читайте наши статьи на канале — АВБ Электрика. Профессионально
- Ставьте лайки, если почерпнули что-то полезное — я пишу свой опыт и делюсь с Вами своими знаниями
- Заходите на наш сайт, чтобы заказать качественный проект электрики или электромонтажные работы в Санкт-Петербурге- AVB.SPB.RU
- Оставляйте комментарии — я отвечаю на каждый из них! И открываю их для свободного и конструктивного общения
Публикации по теме:
- Дом дубрава
Дома из бруса 5х6 Главная / Дома из бруса / 5х6 Прокрутить к проектам Этажность…
- Разведение осетра в пруду
Разведение стерляди в домашних условиях: рекомендации для начинающихРазведение стерляди – относительно простая бизнес-идея для начинающих…
- Реми мартин роза
Роза Реми Мартин (Remy Martin)Королева цветов с бутонами ярких оттенков способна поднять настроение, даже если…
- Брикеты из торфа
Как правильно топить твердотопливный котелТвердотопливные котлы — популярный вид котельного оборудования. Они широко применяются для…
какая его мощность в киловаттах
Многие люди, решая, какой поставить автоматический выключатель, задумываются о количестве киловатт, потребляемых самым обычным электрооборудованием. Сколько киловатт выдерживает 16 амперный автомат, какую имеет мощность устройство, для чего он нужен и для какой фазы подходит? Об этом далее.
Емкость автомата и показатель мощности
В ответ на вопрос, 16 ампер сколько киловатт, стоит указать, что подобный автоматический выключатель может выдержать нагрузку на 3,5 кВт в однофазной сети и 18,2 кВт в трехфазной сети. Прибор на 32А — 7 и 36,5 кВт, устройство на 40А — 8,8 и 45,6 кВт, аппарат на 63А — 13,9 и 71,8 кВт соответственно. При этом напряжение питания в розетке в первом случае должно составлять не более 220 вольт, а во втором случае — не более 380 вольт.
Выключатель на 16 амперМощность или сила нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы рассчитывать это число, нужно взять токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.
Обратите внимание! Мощность аппарата 16А равна 3520 Вт, 32А — 7040 Вт, 40А — 8800 Вт, 63А — 13860 Вт в однофазной цепи. Мощность аппарата 16А равна 6080 Вт, 32А — 12160 Вт, 40А — 15200 Вт, 63А — 23940 Вт в трехфазной цепи. Перевод в киловатты представлен в выше.
Таблица ампер и киловаттХарактеристики автомата на 16 ампер
Имеет на своем корпусе маркировку номинального тока, коммутационной способности, класса токоограничения, номинальной отключающей способности и время-токовой характеристики срабатывания расщепительной системы. Значение номинального тока равно 16 ампер, что может быть понижено или увеличено при изменении температуры в соответствующую сторону. Показатель коммутационной способности равен 4500 и 6000 ампер для бытового агрегата, а токоограничения — 10 миллисекунд.
Технические характеристики автоматического выключателяНазначение
Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой. Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.
Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.
Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор.
Защита электроцепи как основное предназначениеПринцип действия
Главным элементом устройства является электромагнитный с тепловым расцепители. Первый гарантирует защиту от замыкания, второй — от перенапряжения. Электромагнитный прибор это катушка с сердечником, которая поставлена на специальной пружине и при нормальном режиме создает электромагнитный вид поля, притягивающий катушечный сердечник. В момент короткого замыкания электроток повышается и превышает номинально заявленный по техническим характеристикам. Этот ток проходит по катушке расцепителя и увеличивает поле. В результате цепь обесточивается.
Принцип работы автоматаАвтоматический выключатель — прибор, благодаря которому исправно работает все электрическое оборудование в доме и в сети. Чтобы сделать расчет, сколько киловатт выдерживает автомат на 16, 32, 40 и 63 ампер, а также посмотреть их мощность, достаточно воспользоваться приведенной выше таблицей.
Онлайн-калькуляторы> Электрические калькуляторы> От 25 ВА до Ватт 25 ВА в ватты Калькулятор для преобразования 25 вольт-ампер в ватт. Чтобы рассчитать, сколько ватт составляет 25 ВА, умножьте 25 ВА на коэффициент мощности. Преобразование 25 вольт-ампер в ватты рассчитывается на основе вольт-ампера и коэффициента мощности от 0 до 1. Введите коэффициент мощности от 0 до 1. Сколько ватт составляет 25 ВА?25 ВА равняется 25 Вт при коэффициенте мощности 1. Преобразовать 25 вольт-ампер в ватт
| Электрические калькуляторы Калькуляторы недвижимости Бухгалтерские калькуляторы Бизнес-калькуляторы Строительные калькуляторы Спортивные калькуляторы Финансовые калькуляторы Математические калькуляторы Преобразование Другое |
Сколько ампер потребляет кондиционер
, сколько ампер использует кондиционер 5 ампер, подскочило до 13.Используйте приведенное выше уравнение, чтобы точно определить, сколько усилителей необходимо вашему дому. Перефразируя EIOED, это потому, что компрессоры кондиционеров содержат тепло. 05 / счет за кВт · ч становится = 3, 5 ампер для работы. 16 ампер. Кондиционер в среднем требует около 12-16 ампер. Наиболее важные оконные блоки переменного тока: 1440 Вт. При недостатке тепла вы столкнетесь с ситуацией замерзания, которая отключит ваш компрессор, но оставит внутренний вентилятор включенным. 05 / кВтч = 0 долларов США. Нажмите «Рассчитать», чтобы узнать энергопотребление центрального кондиционера, потребляющего 3500 Вт в течение 3 часов в день по цене 0 долларов США.Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток) Номинальный ток генератора основан на выходной мощности в киловаттах при трехфазном переменном токе 120, 208, 240, 277 и 480 В с коэффициентом мощности. Кондиционеры для небольших комнат, обычно в диапазоне от 5000 до 6000 БТЕ, потребляют от 5 до 7 ампер мощности. Ответ 9. Как правило, вам потребуется от 15 до 45 ампер на мини-сплит. Спецификации кондиционера говорят все [ad # block] Электрический вопрос: Мне нужен 2-полюсный 20-амперный выключатель для моей распределительной коробки.Обычно схема на 60 ампер. 4 марта 2020 г. · Однако существуют общие оценки количества ватт, которые используют разные кондиционеры: Центральный кондиционер: 3500 Вт. 1. Блоки с одним вентилятором на 12 вольт потребляют приблизительно 5 ампер. Поставляется с предварительно заряженным экологически чистым R410A и изготовлен из прочных компонентов с 10-летней заводской гарантией, обеспечивающей длительное использование. Максимум. Блок с воздуховодом для дома на колесах будет иметь небольшие воздуховоды внутри кемпера и вентилируемый потолок. 5-тонный кондиционер рекомендуется для комнаты 12 * 12 * 9.Возьмите 0. Обратите внимание, что американские приборы используют 110 В, в то время как некоторые другие страны используют 220 В, поэтому я включу оба значения в удобную таблицу. Кондиционирование воздуха зависит от многих факторов, таких как температура наружного воздуха, изоляция помещения, количество дверей и окон и тому подобное. Вот как мы можем подсчитать, сколько ампер потребляет такой кондиционер на 10 000 БТЕ: I (в амперах) = 10 000 БТЕ / (12 x 115 В) = 7. Однако если вы используете центральный кондиционер в режиме «только вентилятор», потребление энергии снижается до 750 Вт в час.Нога 5 ампер подскочила до 20. 25 ампер Мы видим, что этот блок переменного тока использует 7. 24 июня 2020 г. · Диапазон ампер варьируется в зависимости от того, сколько британских тепловых единиц или БТЕ используется в мини-сплит-системе. 84 кВтч, а за полный месяц 835. Как ни странно, кондиционер не находится на той ноге, которая подскочила до 20. Как только вы узнаете мощность, используемую для конкретного оконного кондиционера, вы можете затем объединить это число с ценой за кВтч, которую вы оплатить электроэнергию дома. Ампер x 120 вольт = ватт) 27 октября 2020 г. · 100-амперный сервис подходит для дома площадью менее 3000 квадратных футов, в котором нет центрального кондиционирования воздуха или электрического отопления.Сложная часть — это запуск компрессора, когда нагрузка в амперах удваивается на несколько секунд и дает вам кратковременную нагрузку 3000-3600 Вт. Бег 3 часа в день — это то же самое, что бегать 9 часов в день в течение 4 из более теплых месяцев. Если написано 15. В большинстве случаев они подключены к розетке, которая обслуживается 15-амперным выключателем. 18. Большинство кондиционеров в диапазоне 5000 БТЕ используют пять ампер, что не должно стоить много в месяц. В комнатном кондиционере используется заряд 15 F. Это примерно от 110 до 120 вольт на нижнем конце и от 208 до 240 вольт на верхнем конце.Модель BPACT12H рассчитана на 1160 Вт. 36 в час, чтобы использовать кондиционер с обратным циклом для обогрева комнаты. 25 мая 2016 г. · 5000 BTUh / 10 SEER = 500 Вт в час, которые будет использовать наш кондиционер. 25 ампер для обеспечения охлаждающей мощности 10 000 БТЕ. 05 / кВтч. Вы можете разделить БТЕ на рейтинг EER (что-то вроде 5000 БТЕ / 10 EER = 500 Вт). Если там указано 34 А, как в примере ниже, нам нужен провод 8-го калибра. После этого включите его в электрическую розетку, используя тяжелый удлинитель для работы кондиционера.Теперь используя формулу выше: I = P / V * cos phi. За один час портативный кондиционер Black & Decker потребляет 1,16 кВтч электроэнергии. 5 ампер на одной ноге и 3. ампера при 240 вольт 1 фаза. Например, кондиционер на 5000 БТЕ потребляет 500 Вт энергии. Средняя центральная сеть переменного тока будет потреблять от 3000 до 5000 Вт энергии примерно 9 часов в день в жаркие месяцы. Опять же, в случае с кондиционерами нам не нужно согласовывать размер автоматического выключателя с размерами проводов. 48 000 БТЕ. Центральная система кондиционирования воздуха оснащена как конденсатором, так и устройством обработки воздуха, чтобы обеспечить одну из самых мощных доступных автономных систем охлаждения.МОЖЕТ ЛИ УСТРОЙСТВО ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА ИЛИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ? 2 июля 2021 г. · Сколько ампер у фритюрницы? Благодаря закону Ома, основной формуле для расчета мощности, основанной на напряжении и токе, мы можем получить приблизительное число того, сколько ампер потребляют разные фритюрницы. Для сравнения, блок переменного тока 5000 БТЕ из Примера 1 обеспечивает мощность охлаждения 5000 БТЕ, используя 4. Два более низких номинальных напряжения являются обычными для небольших блоков, в то время как блоки с номиналом выше 15000 БТЕ потребуют цепи 220 вольт.В то время как кондиционер на 13 500 БТЕ потребляет около 12 ампер. 5-тонная тяга переменного тока? 1 тонна дает примерно 10 ампер тяги. У вас лучший оконный кондиционер? Наиболее распространенные номинальные значения напряжения для блоков переменного тока — 115, 125 и 220 вольт, а номинальная сила тока может составлять от 15 до 20 ампер. (Формула преобразования: ватты ÷ 120 вольт = амперы. I. 24 мая 2021 г. · Другой способ определить, есть ли у вас RV на 30 или 50 ампер. 5 унций хладагента R22 с высоким боковым давлением 350 фунт / кв. дюйм и низкое давление 150 фунтов / кв. дюйм.. Для среднего кондиционера, который вы используете в своем доме на колесах, потребуется 13. Электрический лучистый обогреватель стоит примерно столько же — 0 долларов. 5 ампер и 3. Например, если у вас 3-тонный кондиционер, работающий от 220 В переменного тока, он будет потреблять около 3900 Вт. 13 — 0 долларов. 4 кВт). Кондиционеры мощностью 5000 БТЕ рекомендуются для помещений площадью менее 200 квадратных футов (в идеале менее 150 квадратных футов). Сколько электроэнергии потребляет кондиционер за один сезон охлаждения? Типичный пример, который мы используем (потому что математика проста), — это предположить, что у нас есть 125 дней охлаждающего сезона, в течение которых мы запускаем кондиционер на восемь часов в день.41 БТЕ, поэтому кондиционер на 10 000 британских тепловых единиц будет равен 2932 ваттам и потреблять 24 ампера при 120 вольт и 12 ампер при 240 вольт. Услуга на 100 ампер хороша для дома площадью менее 3000 квадратных футов, в котором нет центрального кондиционирования воздуха или электрического отопления. Каждая цепь 120 В в вашем доме рассчитана на ток от 15 до 20 ампер, а цепи на 240 В рассчитаны на 30 А. Вам не нужно предоставлять специальную электрическую розетку, поскольку они могут работать от 110 В или 115 В, в зависимости от их номинала. Обратите внимание, что MCA — 28.2-тонный AC при этом рейтинге SEER составляет приблизительно 15 ампер; 3 тонны — 18 ампер; 4 тонны — это 21 ампер. На вопрос о том, сколько мощности он потребляет, нет однозначного ответа, поскольку это зависит от марки и модели, двигателя, состояния двигателя, системы кондиционирования и многого другого. Для более крупного жилого дома переменного тока на десять тысяч БТЕ требуется около 2000 Вт для запуска и 700 Вт для продолжения работы. Также спросили, сколько ватт потребляет кондиционер для автофургона? Кондиционеры — это энергоресурсы среднего жилого дома.Используйте рейтинг BTU и EER, чтобы рассчитать, сколько энергии потребляет ваш кондиционер. Включил переменный ток и 4. sachin 14 марта 2011 г. в 20:10 · Ответ Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы. Какую электрическую мощность (амперы / ватты) использует мой кондиционер? Вопрос: Оцените ежемесячную стоимость 1 тонны переменного тока, которая работает в течение 3 часов ежедневно, если счет выставлен на уровне 0 долларов. Кондиционеры в Фениксе и других странах с очень теплым климатом могут работать на этом уровне большую часть года. Крышный кондиционер может потреблять 16 ампер для запуска, но может потреблять только 13 ампер, когда он работает.6 кВтч. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — многим бытовым приборам для запуска требуется больше ампер, чем для запуска. Потребляемая мощность усилителя может варьироваться в зависимости от множества факторов. Тепловой насос Coleman-Mach является эффективным источником тепла, если температура наружного воздуха превышает 45 ° F. Типичный кондиционер для всего дома использует розетку на 240 вольт. 35 ампер. 8 13 июня 2007 г. · Потребляемая мощность усилителя может варьироваться в зависимости от множества факторов. В результате, вы можете включить кондиционер в доме на колесах, когда вы подключены к дому.Используя закон Ома, статистика по th. Точное значение зависит от BTU и режима, в котором он работает. Y. Сколько ампер используется в кондиционере на 5000 БТЕ? Эти кондиционеры обычно имеют небольшие размеры и требуют меньше энергии для работы. 5. 6 ампер, согласно NFPA NEC 70. А при 208. Например, мы будем использовать кондиционер 16 SEER. Помимо этого, сколько ампер используется в доме на колесах переменного тока? Более крупное седельно-сцепное устройство или фургон класса A обычно используют мощность 50 А. Ответ: 1 тонна переменного тока = 1200 Вт = 1.В характеристиках указано номинальное напряжение 208/230 фаз, 1 Гц, 60, напряжение, мин. 197, макс. 253. 2 кВтч. Поскольку потребляемая сила тока низкая, другие мелкие бытовые приборы могут использовать ту же розетку, что и кондиционер. Блоки с двумя вентиляторами на 12 В используют приблизительно 10 А Блоки с одним вентилятором 24 В используют приблизительно 2 1/2 А Блоки с двумя вентиляторами 24 В используют приблизительно 5 А. Это означает, что это устройство можно установить на автоматический выключатель на 50 ампер и провод на 28. Дом площадью более 2000 квадратных футов, имеющий центральное кондиционирование или электрическое отопление, вероятно, нуждается в обслуживании на 200 ампер.1 августа 2021 г. · Автодом на 5-м колесе и кондиционеры на крыше прицепа для кемпинга: Ватты, необходимые для запуска: Средняя мощность при запуске: 7000 BTU Кондиционер для дома на колесах: 1700: 600: 10 000 BTU Кондиционер для дома на колесах: 2000: 700: 13 500 BTU для дома на колесах кондиционер: 2750: 1250: 15 000 BTU Кондиционер для автофургона: 3500: 1500: Предметы домашнего обихода: Требования к рабочей мощности. 5 ампер, значит, что-то в конденсаторном блоке поднимает одну ногу выше, чем другую. Если у вас есть трейлер на 30 ампер, ваш RV AC, скорее всего, будет 13 500 BTU, а если у вас есть прицеп на 50 ампер с одним кондиционером воздуха для дома на колесах, то это, вероятно, будет 15 000 BTU.Предохранитель или автоматический выключатель на 30 ампер. В течение одного рабочего дня потребуется 27. 80) = 22. Используйте ток заторможенного ротора, чтобы определить требования к пусковому скачку. Кроме того, сколько ампер использует кондиционер 18000 БТЕ? Ваш домашний кондиционер будет спроектирован для работы либо от стандартной цепи на 120 В, либо, если это высокомощный блок, он может потреблять 240 В, что потребует специальной цепи в вашем доме. 5 ампер. Прочтите внимательно и планируйте соответственно Потребление усилителя комнатного кондиционера с охлаждающей способностью 10 000 БТЕ / ч должно составлять примерно 9.Для преобразования 30 ампер RV используйте переходник с вилки на 15 ампер на розетку на 30 ампер. кВтч В течение 3 часов в день = 3 * 1. Это при полной нагрузке (компрессор работает, а вентилятор работает на высокой мощности). 2 кВт. I = 3900 / (220 * 0. Это для провода, идущего к моему блоку кондиционирования воздуха. Кроме того, кондиционеры представляют собой очень тяжелую нагрузку из-за высокого скачка напряжения при запуске. Оконный кондиционер среднего размера, который потребляет 900 Вт электроэнергии, будет потребляют примерно 200 киловатт-часов электроэнергии каждый месяц при работе 8 часов в день.Затем рассчитайте потребляемую мощность.Мы посмотрим, сколько электроэнергии потребляет портативный кондиционер за один час, один полный день и, в конце концов, за весь месяц. Как правило, мощность 110 л.с. дает около 15 ампер. КАК ДОЛГО БУДЕТ ОХЛАЖДАЕТСЯ АППАРАТ? От 1 до 4 часов в зависимости от приобретаемого вами размера. Они должны быть подключены жестко и иметь выделенную цепь. Ватт = БТЕ / EER = 5000/10 = 500 Вт. Чтобы рассчитать максимальный потенциальный запуск: Найдите потребляемую мощность в ампер для вашей системы и умножьте ее на 2. Нагрузки кондиционера и теплового насоса на генераторе.Это закон Ома, Вт ÷ Вольт = Ампер 2932 Вт ÷ 120 В = 24 А 2932 Вт ÷ 240 В = 12 А Диаграмма, показывающая, сколько кВт и Ампер потребляет кондиционер и тепловой насос. 10 за кВтч. Центральный кондиционер с выключенным компрессором и только вентилятором: 750 Вт. Общий принцип для расчета того, сколько ватт потребляет переменный ток, состоит в том, чтобы разделить BTU на 10,8 как значение cos phi. Для этого определите силу тока RV, а затем преобразуйте ее с помощью разных адаптеров. 43, но ни один из них не нагреет такую большую площадь. 15 мая 2009 г. · Типичный жилой дом на 13 500 британских тепловых единиц будет использовать 14 единиц.Первоначальные показания были 4. Предположим, что в следующей таблице. Кондиционер на 15 000 БТЕ в доме на колесах в среднем потребляет около 12. Мы проверим потребляемую мощность наружного блока кондиционера сплит-системы и сравним их со значениями, указанными на табличке модели. В среднем оконный кондиционер может потреблять от 500 до 1500 Вт электроэнергии для работы. Кондиционер мощностью 10 000 БТЕ может потреблять 900 Вт электроэнергии, а другой — 1 000 Вт. 2 кВтч = 3. Уловка заключается в том, как ваш кондиционер запускается, чтобы он не потреблял слишком много ампер одновременно и не срабатывал прерыватель.Средняя электрическая розетка, которую вы найдете по всему дому, даст вам 15 ампер. 8 ампер. 18 сентября 2017 г. · Обратите внимание на бирку компрессорно-конденсаторного агрегата Lennox на странице 19. По цене 0 долларов. . Важно отметить, что пусковой ток может быть в 6 раз выше рабочего тока. Крышному жилому дому переменного тока мощностью семь тысяч БТЕ требуется около 1700 Вт для запуска и 600 Вт для поддержания его работы. Для агрегатов требуется от 15 до 60 ампер в зависимости от их количества. Ниже 45 ° F снаружи недостаточно тепла для поглощения системой, и эффективность падает.Если вы пытаетесь подсчитать, сколько батарей вам понадобится для автономного питания кондиционера, ответ будет зависеть от того, как долго вы хотите работать от сети переменного тока. Сколько квадратных футов будет охлаждать 4-тонный кондиционер? 1 ватт = 3. Какую мощность использует кондиционер GE 8 100 БТЕ? Это видео также является тестом точности Kill-A-Watt Meter (P3). Оконный блок переменного тока (BTU) Вы можете подключить кондиционер к розетке 110. 02 дек.2020 г. · Сколько стоит запустить кондиционер для обогрева? Обычно это стоит 0 долларов.36 в час, как и электрический панельный обогреватель за 0 долларов. Мы исследуем высокую или низкую потребляемую мощность усилителя и то, что я. Ниже вы найдете таблицу с указанием того, сколько ватт используют разные кондиционеры — от 5000 до 18000 БТЕ. Минимальная допустимая нагрузка цепи 18. Примечание: приведенные ниже данные о размерах кондиционера не относятся к мегатермическому климату и предполагают использование 24 часа в сутки. В этом видео мы используем измеритель энергопотребления, чтобы измерить, сколько потребляет наш мини-сплит-блок мощностью 12000 БТЕ в жаркий летний день. 5-13 ампер. Сколько ампер использует переменный ток? Наиболее распространенные номинальные значения напряжения для блоков переменного тока — 115, 125 и 220 вольт, а номинальная сила тока может составлять от 15 до 20 ампер.Общая мощность зависит от того, насколько энергоэффективным производитель сделал прибор. Технически, вы можете питать свой кондиционер от пары аккумуляторов по 100 ампер-часов — просто он не проработает очень долго. 9. Это текущий ток. 41 Тонна / 1. Блоки переменного тока с наименьшим окном: 500 Вт. 8 ампер при напряжении питания 115 вольт, 60 герц и однофазном. 6 ампер, а максимальный предохранитель или автоматический выключатель — 50 ампер. Обладая этой информацией, производитель вашего генератора сможет помочь вам выбрать генератор, подходящий для вашего применения.Все, что работает от усилителя, должно иметь цепь, предотвращающую перегрузку усилителя. 1 ампер, нам нужно поднять его до медного провода 12-го калибра. Средний центральный кондиционер в теплые месяцы потребляет от 3000 до 3500 Вт в час. 5-15A и модель с высоким КПД около 11. Потребляемая мощность 5000 БТЕ кондиционеров (0,5 А на другой ноге. Например, 40 А, 240 В или 208 В будет потреблять примерно 9600 Вт при 240 и примерно 8320 Вт при 208. Да, вы можете запустить кондиционер в доме на колесах на 15 ампер.Блоки переменного тока со средним окном: 900 Вт. Если вы решите использовать такой кондиционер на своей установке, у вас не должно быть других устройств, которые одновременно работают от сети переменного тока, например, холодильника. Также нужно знать, сколько ампер потребляет центральный кондиционер? Сколько тока требуется 1. Центральным кондиционерам требуется 208/240 вольт. 6 кВт * 0 $. Умножьте усилители на 240 Вт, что равно 4320 Вт. Ниже приведена таблица, показывающая, сколько мощности (в ваттах) оконного переменного тока потребляет на БТЕ от 5000 до 18000 БТЕ.сколько ампер использует кондиционер
t5, pwb, bfk, ntnc, da3e, mc, euafa, pyb, ap9d, 8w,
Сколько ватт в усилителе?
Фото: jplenio через Pixabay, CC0Электричество — неотъемлемая часть нашего общества, но единицы измерения электричества могут сбивать с толку. Возможно, вы задавались вопросом: «Сколько Вт в усилителе ?» На этот вопрос сложно ответить, но самый простой ответ заключается в том, что он зависит от ряда различных факторов.
Вы не можете напрямую преобразовать амперы в ватты или ватты в амперы, потому что нет точной взаимосвязи между двумя измеряемыми величинами, они оба измеряют разные аспекты электрического тока. Однако, поскольку ватты и амперы (и вольт) просто измеряют разные части электрического тока, все они связаны, и знание двух измерений позволит вам определить недостающее измерение.
Итак, если у вас есть ватты и вольты, вы можете определить количество ампер.Вы можете использовать это уравнение:
Ампер = Ватт / Вольт
Определения
Давайте начнем с определения наших терминов. Ампер, обычно сокращаемый до ампера, — это базовая единица измерения электрического тока. Сила электрического тока, выраженная в амперах, может быть рассчитана путем деления напряжения тока на его сопротивление.
Ватт — основная единица измерения электрической мощности, мера скорости передачи энергии, определяемая как производная единица 1 джоуль в секунду.Ватты получают путем умножения вольт и ампер.
Вольт — это измерение электрического потенциала, выраженного как разность между двумя точками проводника, в котором есть один ампер постоянного тока, с мощностью в один ватт между двумя точками.
Использование воды как метафоры
Фото: skitterphoto через Pixabay, CC0Для начала давайте начнем с использования метафоры, чтобы объяснить взаимосвязь между ваттами, усилителями и вольтами. Если мы подумаем об электричестве как о воде, протекающей по трубе, становится легче визуализировать атрибуты электричества, которые измеряются в амперах, ваттах и вольтах.Когда вода движется по трубе, существует определенное количество / количество или объем воды, который проходит через любую точку трубы в определенный момент времени. Можно сказать, что амперы представляют объем или количество движущейся воды за заданный промежуток времени или скорость потока воды по трубе.
Однако есть ограничивающий фактор, который влияет на то, сколько воды может проходить по трубе. Размер трубы ограничивает объем воды, который может проходить по ней за один раз.Электрическое сопротивление можно представить как размер трубы, устанавливающий ограничение на то, сколько воды / тока может проходить по трубе за раз.
Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, — это давление воды. Какое давление, например, выходит из крана или душа? Сила воды, движущейся по трубе, может быть определена путем умножения объема и давления (объем x давление), и вы можете думать о напряжении как об эквиваленте давления воды.Что касается электричества, общая мощность электрического тока (ватты) определяется соотношением ампер и вольт.
Итак, если бы вы увеличили давление в резервуаре с водой, как вы могли догадаться, больше воды вышло бы из резервуаров по трубе. Эта аналогия верна при изучении функции электрической системы. Повышение напряжения в системе увеличивает ток через систему. Точно так же увеличение диаметра трубы или шланга позволит большему количеству воды выходить из трубы или шланга.Вы можете думать об уменьшении сопротивления электрической системы аналогичным образом, увеличивая общий поток тока.
Помните, что электрическая мощность измеряется в ваттах, а мощность электрической системы (P) — это просто напряжение, умноженное на ток системы. Еще раз используя аналогию со шлангом, представьте, что шланг направлен на водяное колесо. Если вы предположите, что водяное колесо подключено к генератору, было бы два разных способа увеличить количество энергии, вырабатываемой водяным колесом.Увеличение давления воды означает, что вода, ударяющаяся о водяное колесо, будет иметь большую силу, и, следовательно, колесо будет вращаться быстрее, создавая большую мощность. Водяное колесо также будет вращаться быстрее, если вы увеличите скорость потока воды, потому что больше воды будет попадать в него за один раз.
Обсуждая электрическую эффективность
Фото: skeeze через Pixabay, CC0Как было видно, увеличение напряжения или тока приводит к более высокой выходной мощности. Например, предположим, что у вас есть батарея на 6 В, подключенная к лампочке на 6 В.Если мощность лампочки установлена на 100 Вт, то становится легко подсчитать, сколько ампер потребуется, чтобы получить 100 Вт мощности от 6-вольтовой лампочки. Это можно сделать с помощью уравнения I = P / V. Просто замените числа на.
Мы знаем, что P = 100 и V = 6. Переставив уравнения и решив для I, мы получим:
I = 100 Вт / 6 В = 16,67 А
Мы вместо этого использовали 12 Лампочка V и батарея на 12 В, все еще стремясь получить мощность 100 Вт, нам понадобится половина тока.Приведенный выше расчет даст нам:
I = 100 Вт / 12 В = 8,33 А
Это означает, что лампочка на 12 В и батарея на 12 В вырабатывают точно такое же количество энергии с половиной необходимого тока. Это важно, потому что использование меньшего тока для выработки того же количества мощности дает преимущество, а именно снижает количество потребляемой мощности из-за сопротивления электрических проводов. Электрические провода всегда будут иметь некоторое сопротивление и потреблять некоторую мощность, и, как правило, количество потребляемой мощности будет возрастать по мере увеличения силы тока, проходящего по проводам.
По мере увеличения сопротивления проводов мощность, потребляемая проводами, также увеличивается. Но чем выше ток, тем выше мощность, потребляемая проводами. Это означает, что более высокое напряжение может сделать электрические системы более эффективными, что приведет к меньшим потерям мощности за счет уменьшения силы тока. Электродвигатели работают аналогичным образом, и они также становятся более эффективными при более высоких напряжениях.
Расчеты с ампер и ваттами
Фото: opaye через Pixabay, CC0Преобразование из ампер в ватты
Как упоминалось ранее, если у вас есть два из трех измерений, вы можете найти третье измерение.Например, если вы знаете напряжение и ток устройства, легко подсчитать, сколько ватт необходимо. Представим, что вы пытаетесь зарядить батарею, рассчитанную на 0,5 А, и что ток в вашем доме установлен на уровне 120 В. Чтобы найти необходимое количество ватт, вам просто нужно умножить амперы и вольт вместе.
Вт = Ампер x Вольт
Вт = 0,5 x 120 = 60
Это означает, что при зарядке рассматриваемой батареи она потребляет 60 Вт электроэнергии.
Преобразование из ватт в амперы
Так же, как можно преобразовать из ампер в ватты, имея информацию как об амперах, так и вольтах, если у вас есть информация о ваттах и вольтах, вы можете преобразовать их в амперы. Для этого вам просто нужно разделить ватты на вольты, чтобы получить амперы:
ампер = ватт / вольт
В качестве примера предположим, что вы пытаетесь узнать, на сколько ампер рассчитан холодильник. Вы знаете, что холодильник рассчитан на 1500 Вт в цепи, фиксированной на 120 В.Чтобы узнать, на сколько ампер рассчитан холодильник, просто разделите 1500 x 120, чтобы получить 12,5. Итак, теперь вы знаете, что холодильник рассчитан на 12,5 А, хотя, вероятно, он будет иметь номинал 13 А или около того, потому что десятичные значения часто просто округляются до наибольшего числа.
Давайте посмотрим на другой пример. Допустим, вы пытаетесь найти количество ампер на электродвигателе. Если двигатель рассчитан на 600 Вт при фиксированном домашнем напряжении 120 В, сколько ампер он будет? Опять же, ампер — это просто ватты, разделенные на напряжение, поэтому разделите 600 на 120, чтобы получить пять.Это означает, что двигатель будет рассчитан на 5 А.
На самом деле рейтинги бытовой техники обычно не будут такими конкретными, потому что бытовые приборы, такие как блендеры и сковороды, часто имеют множество режимов, в которых они могут работать, с разными уровнями усилителей. Режимы высокой мощности могут потреблять более высокие амперы, чем при нормальном использовании, поэтому для компенсации этого устройства часто рассчитывают диапазон, который, как ожидается, покрывает нормальное использование, например, номинальный ток от пяти до шести ампер вместо всего пяти ампер.
Была ли эта статья полезной?
😊 ☹️ Приятно слышать! Хотите больше научных тенденций? Подпишитесь на нашу рассылку новостей науки! Нам очень жаль это слышать! Мы любим отзывы 🙂 и хотим, чтобы вы внесли свой вклад в то, как сделать Science Trends еще лучше.г. 2021: Математика — Как рассчитать ватты, амперы, вольт, омы
Последнее обновление: 21 августа 2021 г. URL-адрес страницы указывает дату исходной публикации; Между тем времена меняются, а обновления продолжаются. Удобное руководство по математике для ответов на вопросы по электрике и электронике и.- Как быстро и легко найти ответы на вопросы электроники
- Использование закона Ома и его производных
- Решения для электроники и электротехники
- Включает полные уроки и примеры
Сами по себе шаблоны формул могут немедленно предоставить решение.
Предполагается, что вы здесь, чтобы найти математический ответ на конкретную электрическую или электронную проблему.
Это место, где можно вычислить ватты, амперы, вольты или омы для любого из двух других, используя закон Ома и его производные.Математика на удивление проста. Вы получите ответ в кратчайшие сроки. Не забывайте шаблоны и оглавление.
В большинстве случаев единственная необходимая математика — это умножение и деление. В законе Ома и его производных используются некоторые основные буквы для обозначения ватт, ампер, вольт и омов.
- « P » — это промышленный стандарт для обозначения мощности в ваттах. Иногда используется « W ».
- « I » — это промышленный стандарт для обозначения силы тока в амперах.
- « E » и « V » используются для обозначения электродвижущей силы в единицах измерение, вольт. Раньше промышленный стандарт формул был «E», но теперь «E» и «V» используются как синонимы.
- « R » — это промышленный стандарт для обозначения сопротивления в единицах измерения, Ом.
Если ваш запрос касается конкретного прибора, устройства и т. Д.; проверьте, нет ли там какой-либо этикетки со спецификациями, металлической пластины или даже просто наклейки. Даже если он не дает однозначного ответа, мы надеемся, что у него будет достаточно другой информации, чтобы вы могли рассчитать ответ на основе шаблонов. Если у вас есть руководство (может быть, оно все еще в сети?), То вам действительно может повезти. Например, если он сообщает вам, что потребляет 200 Вт, и вы знаете свой напряжение в доме 120 вольт, тогда легко посчитать сколько ампер он использует и / или какое у него будет внутреннее сопротивление в Ом.
Шаблоны и содержание
Вот список формул и шаблонов. Если повезет, вы найдете тот, который сможете использовать, и вам не придется беспокоиться о выборе соответствующего заголовка для включенных уроков и примеров. Это большой файл, если вы все же сделаете выбор, отображение соответствующего раздела может занять несколько секунд. Подсчитайте, сколько ватт в вольтах, амперах, омах (примеры). Шаблоны формул:P = EI
Вольт * Ампер = Вт
P = E 2 / R0 Ом = Вт
P = I 2 R
Ампер в квадрате * Ом = Вт
I = P / E
Вт / Вольт = А
I = E / R
Вольт / Ом = Ампер
I = √ (P / R)
Квадратный корень из ( Вт / Ом 22 Ампера) =
E = P / I
Вт / Ампер = Вольт
E = IR
10 Ампер
E = √ (PR)
Квадратный корень из ( Вт * Ом ) = Вольт
R = E / I
Вольт / Ампер = Ом
R = E 2 / P
822 в квадрате Ватт = Ом
R = P / I 2
Ватт / Ампер в квадрате = Ом
Уроки
На этой странице есть четыре независимых отдельных руководства.Просто выберите в оглавлении шаблона тот, который специально предназначен для того, что вы хотите найти. Каждый сегмент с практическими рекомендациями включает примеры. Благодаря законам физики; пытается ли он подсчитать, сколько ампер, ватт, омов или вольт; Закон Ома и его производные всегда предоставляют три различных возможных способа найти ответ.Надеюсь, что между табличкой с техническими характеристиками устройства, руководством (-ями) и приведенной выше математикой; Вы сможете найти ответ на свой вопрос.Если требуется объяснение по алгебре, вот учебник по основам алгебры .
Что такое VOM (определение электроники) и некоторые общие замечания …
VOM — это аббревиатура от миллиамперметра Volt Ohm, точнее, он известен как мультиметр или мультитестер. Обычный VOM может измерять переменное и постоянное напряжение, ток в миллиамперах и сопротивление в омах и мегаомах. Для целей этой страницы обычно требуется найти сопротивление. Как только количество Ом известно, можно использовать больше шаблонов и формул, когда обычные значения вольт / ампер / ватт недоступны.Когда дело доходит до тестовых инструментов, откажитесь от дешевых. То, что вам покажет тестовый прибор, в свою очередь, приведет к принятию важных решений. Таким образом, инструмент для проверки качества намного важнее, чем обычная бывшая игрушка-новинка RadioShack, кусок проводки, батарейки и т. Д. И что бы вы ни делали, не покупайте набор для изготовления собственного инструмента для тестирования. Покупка и сборка комплектов для других вещей — это нормально, но оставьте производство VOM профессионалам с хорошей репутацией (это голос личного опыта).
Не покупайте ВОМ, пока вы действительно не знаете, что делаете. Более дешевые метры крайне неточны при измерении определенных диапазонов сопротивление и т. д. Могут возникнуть подозрения даже измерения напряжения и миллиампер. Сначала действительно исследуйте предмет.
Вот статья из журнала Wired Magazine, которая мне очень понравилась, она касается более эзотерических и физических аспектов: как вы определяете электрическое поле, напряжение и ток? В статье даже рассказывается, что делать, если вы случайно оказались рядом с неисправной линией электропередачи.
Уроки и примеры математики по закону Ома следуют за ссылками примеров или выберите их из приведенных выше шаблонов формул.
Примерная карта мирового потребления энергии. |
(P = ватты, E = вольт, I = амперы, R = омы)
Включает амперы в ватты и вольт в ватты.
Вт — это комбинированное измерение электродвижущей силы и тока, также известное как напряжение и сила тока.Так мы количественно оцениваем количество и потребление электроэнергии.
Три способа определить количество электроэнергии, измеренное в ваттах …
№1. P = EI — ватты равны вольт, умноженному на ампер
(P = ватты, E = вольт, I = амперы, R = ом)Некоторые примеры …
- Лампа накаливания с вольфрамовой нитью. 120 В, умноженное на 0,8333 А, равняется 100 Вт. 120 * 0,8333 = 100
- Микроволновая печь. 120 вольт умноженное на 5,8333 ампер, равняется 700 ваттам. 120 * 5,8333 = 700
- Микроволновая печь.120 вольт, умноженное на 9,1666 ампер, равняется 1100 ваттам. 120 * 9,1666 = 1100
- Некоторые кондиционеры. 240 вольт, умноженное на 4 ампера, равняется 960 ваттам. 240 * 4 = 960
- Автомобильный аккумулятор. 12 вольт, умноженное на 3 ампера, равняется 36 ваттам. 12 * 3 = 36
- Напряжение в автомобиле при работающем двигателе. 14,5 В, умноженные на 3 А, равняются 43,5 Вт. 14,5 * 3 = 43,5
- Автомобильный аккумулятор. 12 вольт, умноженное на 15 ампер, равняется 180 ваттам. 12 * 15 = 180
- Напряжение в автомобиле при работающем двигателе. 14,5 вольт, умноженное на 15 ампер, равняется 217.5 Вт. 14,5 * 15 = 217,5
- Аккумуляторы для большинства ноутбуков. 19 вольт, умноженное на 3,5 ампера, равняется 66,5 ватт. 19 * 3,5 = 66,5
- В ватте 1000 милливатт.
- В вольте 1000 милливольт.
- В усилке 1000 миллиампер.
Еще примеры …
- Игрушка, использующая 9-вольтовую батарею, потребляет 250 миллиампер (0,25 ампера). Умножение 9 вольт на 250 миллиампер составляет 2.25 Вт. 9 * 0,25 = 2,25
- Подсхема на 350 милливольт потребляет 455 мА (0,455 ампер). Умножение 350 милливольт на 455 миллиампер означает, что часть схемы потребляет 159 милливатт (округленно) энергии. 350 * 455 = 159,25
- Светодиодная матрица на 4,5 В потребляет 75 мА. Умножение 4,5 В на 0,075 показывает, что светодиодная матрица потребляет 337,5 милливатт. 4,5 * 0,075 = 337,5
№2. P = E² / R — Ватты равны квадрату вольт, разделенному на сопротивление
(P = ватты, E = вольт, I = амперы, R = ом)Некоторые примеры…
- 110 вольт в квадрате, затем разделенное на 65 Ом, равно 186,15 Вт. 110² / 65 = 12100/65 = 186,15
- 120 В в квадрате, затем разделенное на 125 Ом, дает 115,2 Вт. 120² / 125 = 14400/125 = 115,2
- 70 В в квадрате, затем разделенном на 42 Ом, получится 116,67 Вт. 70² / 42 = 4900/42 = 116,67
- Возведенное в квадрат 12 вольт, разделенное на 24 Ом, равняется 6 ваттам. 12² / 24 = 144/24 = 6
- 12 вольт в квадрате, затем разделенное на 100 Ом, равняется 1,44 Вт. 12² / 100 = 144/100 = 1.44
- 6 вольт в квадрате, затем разделенное на 100 Ом, равно 360 милливатт. 6² / 100 = 36/100 = 0,36
- Двигатель требует 40 вольт и имеет внутреннее сопротивление 25 Ом. 40 вольт В квадрате, затем деленном на 25 Ом, общее потребление энергии составляет 64 Вт. 40² / 25 = 1600/25 = 64
- Через компонент с сопротивлением 5 Ом проходит 7,5 Вольт. Его мощность составит 11,25 Вт. 7,5² / 5 = 56,25 / 5 = 11,25
№3. P = I²R — Ватты равны квадрату ампер, умноженному на сопротивление
(P = ватты, E = вольт, I = амперы, R = Ом) точка остановкиНекоторые примеры…
- 1 ампер в квадрате, умноженный на 30 Ом, равняется 30 Вт. 1² * 30 = 1 * 30 = 30
- 5 ампер в квадрате, умноженные на 30 Ом, равны 750 Вт. 5² * 30 = 25 * 30 = 750
- 14 ампер в квадрате, умноженные на 2 Ом, равны 392 Вт. 14² * 2 = 196 * 2 = 392
- 100 миллиампер в квадрате, умноженное на 30 Ом, равняется 30 милливатт. 0,100² * 30 = 0,01 * 30 = 0,03
- 334 миллиампера в квадрате, умноженное на 15 Ом, равняется 1,6725 Вт. 0,334² * 15 = 0,115 * 15 = 1.6725
- 750 миллиампер в квадрате, умноженное на 5 Ом, равняется 2,8125 Вт. 0,750² * 5 = 0,5625 * 5 = 2,8125
(I = амперы, E = вольт, P = ватты, R = омы)
Включает в себя вольт в амперы и ватты в амперы ..
Это ток и сила тока, которые заставляют эти измерители мощности вращать и включать переключатели на блоке предохранителей и автоматические выключатели. повод. Нагреватель на 1500 ватт — хороший тому пример. Микроволновые печи могут быть на втором месте. Неожиданное короткое замыкание в приборе или домашней электропроводке — это то, что вызывает возгорание зданий, если автоматический выключатель не выполняет свою работу.
Три способа определения силы тока в амперах …
№1. I = P / E — амперы равны ваттам, разделенным на вольт 9 · 1013 (I = амперы, E = вольт, P = ватты, R = омы)
Некоторые примеры …
- Вышеупомянутый обогреватель. 1500 Вт, разделенные на 120 вольт, равняются току 12,5 ампер. 1500/120 = 12,5
- Вышеупомянутая микроволновая печь. 1100 Вт, разделенные на 120 вольт, равняются току 9,17 ампер. 1100/120 = 9,17
Другие примеры …
- 2 Вт, разделенные на 6 вольт, равняются току 0,3333 ампера. 2/6 = 0,34
- 5 Вт, разделенные на 12 вольт, равняются току 0,416666 ампер. 5/12 = 0,417
- В вольте 1000 милливольт.
- В усилке 1000 миллиампер.
- В ватте 1000 милливатт.
Еще примеры…
- 140-ваттная компьютерная плата использует 360 вольт от повышающего трансформатора. Это не та печатная плата, с которой вы хотите возиться. Разделив 140 Вт на 360 вольт, мы получим, что через него проходит ток в 389 миллиампер. 140/360 = 0,389 ампер (или 389 миллиампер)
- Печатная плата на 300 мВт подключена к источнику питания 3 В. Разделив 300 милливатт на 3 вольта, значит, что печатной плате требуется ток в 100 миллиампер (0,1 ампер). .3 / 3 = .1
- Устройство на 20 Вт использует стандартный 120-вольтный домашний ток.Разделив 20 ватт на 120 вольт, мы получим, что устройство потребляет 0,1666 ампер или 167 миллиампер. 20/120 = 0,167
№2. I = E / R — Амперы равны вольтам, разделенным на омы
(I = амперы, E = вольт, P = ватты, R = омы)Некоторые примеры …
- 240 вольт разделить на 500 Ом, чтобы получить ток в 480 миллиампер. 240/500 = 0,480
- 110 вольт, разделенное на 2000 Ом, дает ток в 55 миллиампер. 110/2000 = 0,055
- 12 вольт, разделенное на 250 Ом, дает ток в 48 миллиампер.12/250 = 0,048
- Крошечный моторчик для хобби требует для работы 3 вольта и имеет внутреннее сопротивление 40 Ом. 3 вольта, разделенные на 40 Ом, указывают на использование 75 мА. 3/40 = 0,075
- Через контроллер проходит 9 вольт с внутренним сопротивлением 135 Ом. 9, разделенное на 135, равняется текущему потреблению 67 миллиампер. 9/135 = 0,066666
№3. I = √ (P / R) — Амперы равны квадратному корню из отношения ватт, разделенных на Ом
(I = ампер, E = вольт, P = ватт, R = ом)В отличие от общего введения, это третье и последнее средство предполагают использование квадратных корней; так выломай калькулятор, электронную таблицу или поисковую систему, если вы еще этого не сделали.
По сути, все, что нужно сделать, это разделить ватты на Ом; затем просто найдите квадратный корень из частного, чтобы определить силу тока.
« √ » — символ квадратного корня.
Некоторые примеры …
- 100 Вт, разделенные на 4 Ом, дают частное 25. Квадрат корень из 25 составляет 5 ампер. √ (100/4) = √25 = 5
- 900 Вт, разделенные на 5 Ом, дают нам частное 180. Квадрат корень 180 равен 13,42 ампер (округленно). √ (900/5) = √180 = 13.4164
- 40 Вт, разделенные на 40 Ом, дают нам частное 1. Квадрат корень из 1 равен 1 ампер. √ (40/40) = √1 = 1
- 5 Вт, разделенные на 100 Ом, дают нам коэффициент 0,05. Площадь корень из 0,05 дает ответ 224 миллиампер (округлено). √ (5/100) = √ (0,05) = 0,2236 Квадратные корни из чисел меньше 1,0 в этом случае будут нечетными.
(E = вольты, P = ватты, I = амперы, R = омы)
Включает амперы в вольты и ватты в вольты.
В отличие от большинства вопросов о ваттах и усилителях, вопросы о напряжении и падении напряжения обычно связаны с печатными платами и их вспомогательными компонентами.Однако вот некоторые основы …
- Типичное напряжение в доме в США составляет 120 вольт; хотя для некоторых приборов напряжение повышается до 240 вольт.
- Стандартный автомобильный аккумулятор — 12 вольт.
- Стандарт ноута чаще всего 19 вольт.
- Стандартные угольные или щелочные батареи (размеры D, C, aa, aaa и т. Д.) Имеют напряжение 1,5 В каждая. Их последовательное соединение — это просто добавка. Например, если вы видите, что рекламируется фонарик на 6 вольт, вы знаете, что для этого потребуется четыре батарейки.
Три способа определения вольт …
№1. E = P / I — Вольт равны ваттам, разделенным на ток
(E = вольт, P = ватты, I = амперы, R = ом)Некоторые примеры …
- 500 Вт, разделенные на 5 ампер, равны 100 вольт. 500/5 = 100
- 12 Вт, разделенные на 0,1 ампера, равняются 120 вольт. 12 / .1 = 120
- 150 Вт, разделенные на 2 ампера, равняются 75 вольт. 150/2 = 75
- В 6-ваттной приборной панели автомобиля проходит половина усилителя. Двигатель автомобиля работает или нет? Разделив 6 Вт на.5 ампер дают нам 12 вольт. Двигатель выключен (при работающем двигателе напряжение в системе колеблется от 14 до 14,5 вольт). 6 / 0,5 = 12
- Стартер мощностью 600 ватт для небольшого двигателя требует 50 ампер. Разделив 600 Вт на 50 ампер, вы поймете, что 12-вольтовая батарея действительно справится с этой задачей. 600/50 = 12
- В вольте 1000 милливольт.
- В усилке 1000 миллиампер.
- В ватте 1000 милливатт.
Еще примеры …
- Печатная плата мощностью 400 милливатт (0,4 Вт) потребляет 80 мА (0,080 ампер). Разделив 400 милливатт на 80 миллиампер, вы увидите, что он подключен к 5-вольтовому входу. 400/80 = 5
- Компонент мощностью 180 милливатт потребляет 45 миллиампер. Разделив 180 милливатт на 45 миллиампер, получим 4 вольта. 180/45 = 4
№2. E = IR — Вольт равны амперам, умноженным на Ом
(E = вольт, P = ватт, I = ампер, R = ом)Некоторые примеры…
- 10 ампер, умноженных на 12 Ом, равняются 120 вольт. 10 * 12 = 120
- 35 ампер, умноженные на 42 Ом, равны 1470 вольт. 35 * 42 = 1470
- ,5 ампер, умноженные на 6 Ом, равны 3 вольтам. 0,500 * 6 = 3
- Кондиционер требует 50 ампер. Мотор, насос и другие схемы имеют полное сопротивление 4,8 Ом (на самом деле удивительно низкое). Для работы этого кондиционера требуется 240 вольт. 50 * 4,8 = 240
- Через цепь с измеренным сопротивление 5 Ом.Это будет 600 миллиампер на 5 Ом, что даст вам 3 вольт. 600 * 5 = 3
№3. E = √ (PR) — Вольт равны квадратному корню произведения ватт на ом
(E = вольты, P = ватты, I = амперы, R = Ом)В отличие от общего введения, это третье и последнее средство действительно включает использование квадратных корней; так что откройте калькулятор, электронную таблицу или поисковую систему, если вы еще этого не сделали.
По сути, все, что нужно сделать, это умножить ватты на ом; затем просто найдите квадратный корень из произведения, чтобы определить напряжение.
« √ » — символ квадратного корня.
Некоторые примеры …
- 14 Вт, умноженное на 10,285 (округленно) Ом, равняется произведению 144. Корень квадратный из 144 составляет 12 вольт. √ (144 * 10,285) = √144 = 12
- 300 Вт, умноженное на 20 Ом, равняется произведению 6000. Корень квадратный из 6000 составляет 77,46 вольт (округлено). √ (300 * 20) = √6000 = 77,46
- Магнетрон для микроволновой печи мощностью 900 Вт имеет внутреннее сопротивление 15 Ом. 900 Вт умножить на 15 Ом дает произведение 13 500.Квадратный корень из 13 500 составляет 116 вольт (округлено). √ (900 * 15) = √13500 = 116,2. Что с домашним напряжением от 110 до 120 вольт, это будет работать нормально.
- В киловольте (кв) 1000 вольт.
- В килоампере (ка) 1000 ампер.
- В киловатте 1000 Вт. (кВт).
Пример …
- 1000 Вт (1 кВт), умноженное на 10 Ом, равно произведению 10 000.Корень квадратный из 10 000 составляет 100 вольт. √ (1000 * 10) = √10000 = 100
(R = ом, E = вольт, I = амперы, P = ватты)
В отличие от большинства вопросов о ваттах и усилителях, вопросы сопротивления и сопротивления обычно связаны с печатными платами и их вспомогательными компонентами. Однако внутреннее сопротивление прибора или устройства сильно влияет на то, сколько энергии оно потребляет. Классическим примером этого является лампа накаливания с вольфрамовой нитью. Для одной 100-ваттной лампы требуется почти полный ампер при напряжении 120 вольт.Со временем это может накапливаться довольно быстро. Счетчики мощности это любят, а все остальные ненавидят.
Три способа определения сопротивления в Ом …
№1. R = E / I — Ом равняется вольт, разделенному на ток
(R = Ом, E = вольт, I = амперы, P = ватты)Некоторые примеры …
- Вышеупомянутая лампочка. 120 вольт, разделенное на 0,8333 ампера, равняется сопротивлению 144 Ом. 120 / .8333 = 144
- 240 В, разделенные на 3 ампера, равняются сопротивлению 80 Ом. 240/3 = 80
- 12 вольт разделить на 1.50 ампер равны сопротивлению 8 Ом. 12 / 1,5 = 8
- 19 вольт, деленное на 2,3 ампера, равняется сопротивлению 8,26 Ом. 19 / 2,3 = 8,26
- В вольте 1000 милливольт.
- В усилке 1000 миллиампер.
- В ватте 1000 милливатт.
Еще примеры …
- Печатная плата с напряжением 9 В потребляет 140 мА (0,140 А). Разделив 9 вольт на 140 миллиампер, вы получите внутреннее сопротивление платы 64.29 Ом (округлено). 9 / 0,14 = 64,29
- Компонент на 500 милливольт потребляет 120 миллиампер. Разделив 500 милливольт на 120 миллиампер, мы получим, что компонент имеет сопротивление 4,17 (округлено) Ом. 500/120 = 4,17
- Светодиодная матрица на 4,5 В потребляет 15 мА. Разделив 4,5 на 0,015, мы получим сопротивление 300 Ом. 4,5 / 0,015 = 300
№2. R = E² / P — Ом равняется квадрату вольт, разделенному на ватты
(R = Ом, E = вольт, I = амперы, P = ватты)Некоторые примеры…
- 120 вольт в квадрате, затем разделенное на 100 ватт, равняется сопротивлению 144 Ом. 120² / 100 = 14400/100 = 144
- Возведенное в квадрат 50 вольт, затем разделенное на 35 ватт, получится сопротивление 71,43 Ом. 50² / 35 = 2500/35 = 71,43
- 6 вольт в квадрате, затем разделенные на 4 ватта, показывают сопротивление 9 Ом. 6² / 4 = 36/4 = 9
- Для двигателя требуется 36 вольт, а мощность — 40 ватт. 36 вольт в квадрате, затем разделенные на 40 ватт, имеют общее сопротивление 32,4 Ом.36² / 40 = 1296/40 = 32,4
- Через компонент, потребляющий 2 Вт, проходит 1,5 Вольт. Его сопротивление составит 1,125 Ом. 1,5² / 2 = 2,25 / 2 = 1,125
№3. R = P / I² — Ом равняется ваттам, разделенным на квадрат ампер
(R = Ом, E = вольт, I = амперы, P = ватты)Некоторые примеры …
- 150 Вт разделить на 7 ампер в квадрате. 7 ампер в квадрате — это 49, поэтому мы имеем 150 ватт, разделенных на 49; давая нам ответ 3,06 Ом. 150 / 7² = 150/49 = 3.06
- 40 Вт разделить на 20 ампер в квадрате. В квадрате 20 ампер получается 400, поэтому у нас есть 40 ватт, разделенных на 400, что дает нам ответ 0,1 Ом или 100 миллиом. 40 / 20² = 40/400 = .1 Мы в значительной степени наблюдаем короткое замыкание на 2 В на плате, которая требует ремонта, возможно, закороченный конденсатор.
- Холодильник мощностью 500 Вт, разделенный на 11 ампер в квадрате. 11 ампер в квадрате равно 121, то есть 500 ватт разделить на 121, что дает нам ответ 4,13 Ом (округленно).
- 5-ваттная дополнительная плата потребляет 300 мА.Таким образом, уравнение 5 / .3² дает нам сопротивление в омах. .3² равно 0,09, поэтому мы имеем 5 / 0,09 = 55,56 Ом (округлено) в расчетном сопротивлении.
Последняя мысль …
Будьте осторожны. Законы физики неумолимы.— Конец статьи —
Re: Используете мобильный телефон?
Домашняя страница : вступление к сайту и избранные статьи / ресурсы.
Просмотр веб-версии : отображает категории статей в главном меню (будут расположены ниже), дополнительную информацию о сайте (внизу и сбоку), функцию поиска, функцию перевода.
Общие сведения о мощности, эффективности динамика и громкости усилителя
Кажется, есть некоторая путаница, когда дело доходит до того, насколько «громким» может быть усилитель. Когда дело доходит до «громкости», многие музыканты принимают во внимание только мощность усилителя или номинальную мощность, и, как правило, больше ватт означает «громче». Но хотя мощность является важным фактором, эффективность громкоговорителей, подключенных к усилителю, также является важным фактором в уравнении громкости.
Децибел и уровни
Итак, что такое децибелы? Децибелы (сокращенно «дБ») — это логарифмическая единица измерения, относящаяся к соотношению между двумя числами. Хорошо, мы видим, как глаза закатываются и стекленеют, поэтому мы упростим вещи и постараемся свести «математику» к абсолютному минимуму. Используя логарифмическую шкалу, вы не можете просто складывать числа обычным способом — удвоенное число не «вдвое больше», а, скорее, во много раз больше. Например, 100 дБ во много раз больше, чем 50 дБ, а не просто «вдвое больше».«Когда дело доходит до« громкости », которая измеряется уровнем звукового давления (или SPL), увеличение уровня на 10 дБ примерно эквивалентно« удвоению »воспринимаемой громкости. Другими словами, если один усилитель генерирует SPL 90 дБ а другой усилитель достигает уровня звукового давления 100 дБ, второй усилитель обычно будет восприниматься как звук примерно в два раза громче для типичного слушателя.
Мощность, мощность и звуковое давление
Итак, сколько ватт нужно, чтобы стать вдвое громче? Представим себе два усилителя: один на 10 Вт, а второй на 20 Вт.20-ваттный усилитель вдвое превосходит 10-ваттный усилитель, но удвоение мощности приводит только к увеличению звукового давления на 3 дБ. Помните, что для того, чтобы звучать «вдвое громче», вам необходимо увеличение на 10 дБ, поэтому, хотя усилитель на 20 Вт будет звучать заметно громче, чем усилитель на 10 Вт, он не будет звучать в два раза громче. То же самое верно и при более высоких мощностях — усилитель на 100 Вт не будет звучать вдвое громче, чем усилитель на 50 Вт; при использовании идентичных динамиков он будет громче всего на 3 дБ, что заметно, но определенно не увеличивает воспринимаемую громкость вдвое.
Оценка чувствительности динамиков
Громкоговорителиимеют характеристики с точки зрения их чувствительности и эффективности — их способности преобразовывать поступающую электрическую энергию в акустическую. Динамические динамики с подвижной катушкой (тип, который есть в большинстве гитарных и басовых усилителей) заведомо неэффективны, и большая часть входящей мощности фактически преобразуется в тепло, а не в звук. Обычно чувствительность динамика измеряется в безэховой камере (неотражающее, звуконепроницаемое помещение) и выражается примерно так: 90 дБ @ 1 Вт / 1 м.
В переводе на английский язык это означает «90 децибел (SPL) при мощности одного ватта, измеренное на расстоянии одного метра от динамика». Более эффективный динамик будет иметь большее число, а менее эффективный динамик будет иметь меньшее число.
Собираем все вместе
Итак, предположим, что у нас есть динамик с чувствительностью 90 дБ при 1 Вт / 1 м и мощностью до 100 Вт. Если на этот динамик подается мощность 1 Вт, он будет генерировать 90 дБ при измерении на расстоянии 1 метр.Если мы удвоим эту мощность до 2 Вт, измерение SPL увеличится до 93 дБ. Если мы увеличим мощность до 10 Вт, то измерение SPL увеличится до 100 дБ, что «вдвое больше воспринимаемой громкости» по сравнению с 1 Вт. Таким образом, для ощутимого удвоения уровня громкости требуется в 10 раз больше мощности. Поскольку этот воображаемый динамик рассчитан на безопасную обработку до 100 Вт, мы могли бы снова удвоить этот уровень громкости и теоретически достичь уровня звукового давления до 110 дБ, увеличив мощность до 100 Вт.Один ватт = 90 дБ. Сто ватт, или в 100 раз больше мощности = 110 дБ. Это огромное увеличение мощности, но только увеличение «вдвое вдвое» (4X) с точки зрения воспринимаемого уровня громкости!
Как видите, требуется значительное увеличение мощности — мощности усилителя — чтобы «удвоить» воспринимаемую «громкость». Именно здесь чувствительность / эффективность динамика вступают в уравнение. Если мы заменим этот динамик 90 дБ при 1 Вт / 1 м на модель с чувствительностью 100 дБ при 1 Вт / 1 м, цифры резко изменятся.Для начала, входная мощность 1 Вт даст нам 100 дБ SPL. Помните, что для достижения такого же уровня громкости первому динамику требовалось 10 Вт! Таким образом, установив более эффективный динамик, мы можем получить такой же воспринимаемый уровень громкости от усилителя мощностью 1 Вт, что и от усилителя мощностью 10 Вт, подключенного к менее эффективному динамику. Опять же, это относится к максимальной допустимой мощности динамика. Если предположить, что наш динамик 100 дБ при 1 Вт / 1 м может выдерживать мощность до 100 Вт, он может дать нам уровень звукового давления до 120 дБ; опять же, это вдвое больше воспринимаемого «уровня громкости» по сравнению с максимальным уровнем 110 дБ SPL для динамика 90 дБ при 1 Вт / 1 м 100 Вт.
Заинтересованы в замене динамиков в гитарном усилителе? Ознакомьтесь с нашим полезным руководством, чтобы узнать, как заменить или обновить динамики.
Конвертеры RV и усилитель
Марк Дж. Полк
Некоторое время назад я написал статью об основном электричестве в доме на колесах. Я получил так много вопросов и комментариев от читателей, что статья в следующем месяце стала продолжением с дополнительной информацией об электрических системах жилых автофургонов.Как раз когда я подумал, что мы полностью рассмотрели эту тему, я получил еще один хороший вопрос об электрических системах жилых автофургонов, который я не смог обсудить в предыдущих статьях. На днях я получил один из этих хороших вопросов и подумал, что найдется много других RVers, которые хотели бы услышать ответ.
Вопрос читателя: в одной из своих предыдущих статей вы указали преобразователь RV как токовый 8 ампер. Поскольку, как я полагаю, преобразователь работает каждый раз, когда вы подключаетесь к системе переменного тока на 120 вольт (30 ампер), означает ли это, что на самом деле у вас есть только 22 ампера для работы (30 минус 8 = 22, не считая тактовых импульсов. , так далее.)? Я разрабатываю схему электрических усилителей, которую можно повесить внутри шкафа, и мне нужно решить этот вопрос, так как это будет иметь большое значение.
Прежде всего давайте кратко поговорим о том, что делает ваш преобразователь RV. Когда вы подключаете свой жилой дом к источнику электроэнергии или когда вы используете бортовой генератор, работа преобразователя заключается в понижении 120 вольт переменного тока до 12 вольт постоянного тока для подачи питания на все 12-вольтовые приборы и аксессуары в доме на колесах. Если бы вы не были подключены к источнику электропитания, ваша батарея (батареи) для дома на колесах обеспечивала бы питание всех 12-вольтных приборов и аксессуаров в доме на колесах.Преобразователь в основном предотвращает разрядку аккумулятора (-ов) вашего жилого автофургона, когда вы подключены к электросети.
Существует два типа потребляемой силы тока для вашего дома на колесах. Усилители переменного тока, которые мы используем, и усилители постоянного тока, которые мы используем. Я постараюсь объяснить. Когда вы подключаете свой жилой дом к источнику электроэнергии и используете 120-вольтовые приборы, такие как кондиционер на крыше, микроволновая печь и телевизор, вы потребляете ток из доступного источника питания в кемпинге, обычно 30 или 50 в зависимости от электрической системы вашего дома на колесах и электросети. поставка, к которой вы подключены.Когда вы подключены к источнику электроэнергии и используете приборы и аксессуары постоянного тока, такие как вентиляторы, лампы, насосы или усилитель телевизионной антенны, вы получаете ток от преобразователя. Вы запутались больше, чем когда мы начали? Попробуем сформулировать это немного иначе.
Допустим, вы подключаете свой домик к электросети на 30 ампер и используете только приборы на 120 вольт. Вы используете доступные усилители от источника питания на 30 ампер для любых работающих устройств на 120 вольт, но преобразователь потребляет почти 0 ампер, потому что вы не используете никаких аксессуаров постоянного тока.Он будет использовать небольшое количество для таких предметов, как детектор утечки газа LP, часы или, возможно, освещение прохода, но недостаточно, чтобы действительно повлиять на силу тока, к которой вы подключены.
Ваш преобразователь RV рассчитан на определенную силу тока, то есть 30 ампер, 45 ампер, 55 ампер. Другими словами, преобразователь на 45 А способен работать с приборами на 12 В в доме на колесах на 45 А. Когда преобразователь вашего жилого дома работает на максимальной мощности, которая в данном случае вырабатывает 45 ампер для 12-вольтовых приборов и аксессуаров, он потребляет полные 8 ампер из 30 ампер, имеющихся в электроснабжении кемпинга.
Допустим, вы подключены к сети и используете пару накладных ламп на 12 В (2 А) и потолочный вентилятор (4 А). В этом случае ваш преобразователь потребляет очень мало электроэнергии от 30-амперного источника питания на территории лагеря. В другом сценарии предположим, что вы используете много потолочных светильников на 12 В (8 А), у вас работает вентилятор печи (11 А), водяной насос (4 А), усилитель ТВ-антенны (8 А), вытяжной вентилятор. (2,5 ампера), а аккумулятор заряжается зарядным устройством преобразователя (3 ампера).Теперь, когда преобразователь работает почти на полную мощность, он потребляет полные 8 ампер из кемпинга 30 ампер, оставляя вам 22 ампера для других устройств и аксессуаров на 120 вольт. Как видите, маловероятно, что все это произойдет одновременно. Суть в том, что сила тока преобразователя будет колебаться в зависимости от предъявляемого к нему напряжения 12 В.
Еще один вопрос, который мне задали: Я знаю, что мой преобразователь также является зарядным устройством для аккумуляторов, так почему же он не вернет мои разряженные аккумуляторы до полного заряда? Преобразователи RV обеспечивают зарядку аккумуляторов вашего дома RV, но для этого используется только небольшая часть номинальной силы тока преобразователя.Обычно от 3 до 5 ампер, чего недостаточно для зарядки разряженных батарей.
Зарядное устройство конвертерных аккумуляторов предназначено для поддержания заряда домашних аккумуляторов с помощью этого капельного заряда. Другая проблема старых преобразователей RV заключается в том, что они заряжаются при фиксированном напряжении в диапазоне 13,5 В. Если ваши батареи полностью заряжены, этого может быть слишком много для плавающего заряда, и со временем это приведет к снижению уровня воды в элементах батареи. Вот почему так важно регулярно проверять уровень воды в ваших батареях, особенно если вы оставляете RV подключенным к сети на длительные периоды времени.Вам нужно трехступенчатое зарядное устройство, которое может обеспечить объемный заряд, затем абсорбционный заряд и, наконец, плавающий заряд. Более новые преобразователи для жилых автофургонов, представленные на рынке, способны заряжать батареи таким образом.
Теперь, чтобы помочь вам с диаграммой усилителей, я включил некоторые типичные значения силы тока для приборов и аксессуаров, обычно используемых в жилых автофургонах. Имейте в виду, что я не специалист по электричеству ни при каких обстоятельствах. Это просто базовое руководство, которое поможет вам определить, сколько усилителей вы используете в любой момент времени.Если вам нужно знать точные значения силы тока, вы можете проверить данные на табличке с данными любых двигателей, приборов или электронного оборудования, которое вы используете. Если вы не можете найти паспортную табличку с этой информацией, обратитесь к руководству пользователя устройства или электронного оборудования. Эта информация может содержать информацию о требованиях к мощности, а не об амперах. Вот несколько простых формул, которые помогут вам преобразовать некоторые общие электрические термины.
Ваттность% Вольт = Ампер
Ампер X Вольт = Мощность
Еще одна вещь, о которой следует помнить: многим бытовым приборам для запуска требуется больше ампер, чем для запуска.Крышный кондиционер может потреблять 16 ампер для запуска, но может потреблять только 13 ампер, когда он работает.
Номинальные параметры усилителя переменного тока 120 В | ||
---|---|---|
Приборы или электронное оборудование | Расчетный ток | |
Кондиционер (X количество A / C) | 12-16 ампер | |
Блендер | 5-6 ампер | |
Кофеварка | 5-8 ампер | |
Проигрыватель компакт-дисков | 1 ампер | |
Компьютер (ноутбук) | 2-3 А | |
Преобразователь | 1-8 ампер | |
Мультиварка | 1-2 А | |
Щипцы для завивки | <1 А | |
Сверло | 2-6 А | |
Электрическое одеяло | 0.5-1,5 А | |
Электровентилятор | 1 ампер | |
Электрический водонагреватель | 9-13 ампер | |
Электрическая сковорода | 6-12 ампер | |
Фен | 5-12 ампер | |
Утюг | 5-10 ампер | |
Свет (60 Вт% 120 В) | <1 А | |
Микроволновая печь | 8-13 ампер | |
Микроволновая печь (конвекционная печь) | 13 ампер | |
Холодильник в режиме переменного тока | 5-8 ампер | |
Обогреватель пространства | 8-13 ампер | |
Телевидение | 1.5-4 Ампер | |
Тостер | 7-10 ампер | |
Пылесос (ручной) | 2-6 А | |
Видеомагнитофон | 1-2 А | |
Стирально-сушильная машина | 14-16 А | |
Номинальные параметры усилителя постоянного тока 12 В | ||
Устройство или принадлежности | Расчетный ток | |
Свет прохода | 1 ампер | |
Детектор CO | 1 ампер | |
Люминесцентный свет | 1-2 А | |
Печь | 10-12 ампер | |
Детектор утечки сжиженного газа | 1 ампер | |
Верхние фары (на лампу) | 1 ампер | |
Свет крыльца | 1 ампер | |
Вентиляционное отверстие на крыше с электроприводом | 1.5 ампер | |
Радио / стерео | 4 А | |
Вытяжка (вентилятор и свет) | 2-3 А | |
Холодильник (режим сжиженного газа) | 1,5 — 2 А | |
Система безопасности | 1 ампер | |
Телевизор (12 В) | 4-5 ампер | |
Усилитель телевизионной антенны | <1 А | |
Усилитель телевизионной антенны, розетка 12 В | до 8 ампер | |
Потолочный / вытяжной вентилятор с регулируемой скоростью | 4 А | |
Видеомагнитофон / проигрыватель | 2 А | |
Водяной насос | 4 усилителя |
Надеюсь, это устранит любую путаницу относительно разницы между использованием усилителей, питаемых от источника электричества на территории кемпинга (усилители переменного тока), и усилителей, подаваемых через преобразователь (усилители постоянного тока).
Счастливого кемпинга!
Общие сведения о технических характеристиках пылесоса — BestVacuum.com
Понимание технических характеристик пылесоса — один из самых сложных аспектов выбора нового пылесоса. В первую очередь потребителям нужны пылесосы, которые обладают лучшими способностями к уборке. И большинство потребителей обычно приравнивают очищающую способность к «мощности» или «всасыванию».
Чистящая способность — это не только мощность всасывания пылесоса, хотя это важный элемент производительности пылесоса.Имея небольшую информацию и образование, вы сможете проанализировать числа и лучше понять, что означают спецификации и какие из них важны для вас.
К сожалению, не существует единой оценки, указывающей на очищающую способность. Тем не менее, существует ряд основных технических характеристик пылесосов, которые при четком понимании позволяют потребителям принимать обоснованные решения относительно того, какой пылесос будет иметь лучшую чистящую способность.
Эти основные характеристики включают ватты, амперы, вольты, водоподъемность (или герметичное всасывание), мощность в лошадиных силах, ватты воздуха и воздушный поток.
Существует также ряд других второстепенных характеристик, влияющих на очищающую способность, которые мы также рассмотрим. К ним относятся фильтрация, инструменты для очистки (перемешивание), производительность, качество, шум, характеристики и стоимость.
Чтобы разобраться во всем этом, нам сначала нужно понять основы работы пылесоса.
Работа всех пылесосов основана на том, что воздух выходит из отверстия в чистящей головке или инструменте, через пылесос, мешок и / или систему фильтров, а затем выходит из выпускного отверстия.Этот воздушный поток создается вакуумным двигателем, который также может называться всасывающим двигателем.
Вакуумный двигатель состоит из электрических компонентов, прикрепленных к вентилятору или нескольким вентиляторам. Когда вентиляторы вращаются, создается частичный вакуум, и давление внутри пылесоса падает ниже атмосферного (или существующего) давления воздуха в комнате. Поскольку давление воздуха снаружи пылесоса выше, чем внутри, воздух проходит через пылесос.
Итак, легко увидеть, что мотор пылесоса — это сердце пылесоса.В конце концов, чем мощнее двигатель, тем больше перепад давления и, следовательно, больше мощность всасывания и воздушный поток, не так ли? И именно по этой причине большинство характеристик, которые вы видите в отношении чистящей способности, прямо или косвенно относятся к двигателю.
Но вот где все усложняется. Технические характеристики таких компонентов, как двигатель, не обязательно относятся к производительности всего пылесоса и, следовательно, являются лишь частью истории.
Давайте посмотрим на основные характеристики по порядку:
Вт
Входная мощность вакуумного двигателя измеряется в ваттах. Хотя эта спецификация не принимает во внимание эффективность двигателя, количество вентиляторов или общую конструкцию пылесоса, мощность двигателя является допустимым способом оценки и сравнения мощности двигателя.
Хотя идеальным сравнением является входная мощность двигателя в ваттах продукта A и входная мощность двигателя в ваттах продукта B, некоторые производители не предоставляют спецификации входной мощности двигателя в ваттах, а вместо этого оценивают весь пылесос в амперах.Это может затруднить сравнение между брендами.
Однако вы можете преобразовать амперы в ватты по формуле, амперы x 120 (вольт) = ватты. Или, наоборот, вы можете преобразовать ватты в амперы по формуле, ватт / вольт (всегда 120) = ампер. Например, двигатель мощностью 1400 Вт преобразуется в 11,67 ампер (1400/120 = 11,67).
Сравнение машин, рассчитанных в амперах, с машинами, рассчитанными в ваттах, не является точным сравнением, поскольку производители, использующие номинальные ваттные мощности, обычно оценивают только двигатель, в то время как номинальные значения силы тока используют общее потребление электроэнергии пылесосом, включая двигатель в сопле мощности (моторизованный чистящая головка с вращающейся щеткой), лампочка и т. д.
Это означает, что Power Team (контейнерный пылесос с насадкой) с мощностью 12 ампер может быть вполне сопоставим с другой Power Team с двигателем мощностью 1200 Вт, который преобразуется только в 10 ампер.
Это связано с тем, что двигатель форсунки потребляет 1,5 ампера, лампа потребляет дополнительную силу тока и так далее. Итак, если мы вычтем силу тока, потребляемую двигателем с форсункой, из нашей 12-амперной машины, мы получим 10,5 ампер для двигателя и лампочки. В этом примере оба двигателя имеют номинальный ток, очень близкий к 10 ампер, и, следовательно, эквивалентная входная мощность двигателя.
Следовательно, лучше всего либо сравнить входную мощность двигателя в ваттах обеих машин, либо, если вам нужно сравнить машину, номинальную в ваттах, с одной, номинальной в амперах, попытайтесь получить номинальную силу тока только двигателя, а не всего пылесоса. . Затем вы можете преобразовать это в ватты и провести значимое сравнение.
ампер
Очень распространенная спецификация пылесосов — ампер. Номинальная сила тока обозначает максимальное количество электрического тока, используемого всеми электрическими компонентами пылесоса во время работы.Самым большим потребителем электрического тока будет вакуумный двигатель, но номинальная сила тока включает все электрические компоненты, включая вакуумный двигатель, двигатель форсунки, лампочку и т. Д.
Максимальный «ток» (количество ампер, которое использует пылесос во время работы), разрешенный для любого устройства, подключаемого к стандартной бытовой розетке, составляет 12. Поэтому, если вы видите номинальную силу тока выше 12, прочтите мелкий шрифт, как они не являются истинными характеристиками силы тока, но некоторые другие производители разработали «рейтинг производительности», призванный создать впечатление более мощного пылесоса.
Хотя сила тока относится к потреблению электроэнергии, а не к мощности или чистящей способности как таковой, ее можно использовать для сравнения входной мощности одного пылесоса с другим. Это связано с тем, что, хотя входная мощность измеряется в ваттах, амперы преобразуются в ватты путем умножения на вольты. Поскольку вольты постоянны и равны 120, амперы представляют собой достоверное сравнение входной мощности двигателя.
Опять же, как упоминалось выше, при проведении этого сравнения постарайтесь получить номинальную мощность двигателя только, а не всей машины.
Таким образом, номинальные значения ампер дают нам средство сравнения входной мощности вакуумного двигателя и пылесоса в целом и являются значимой спецификацией для целей сравнения. Но опять же, это только часть истории. В конце концов, только потому, что двигатель или пылесос потребляют больше электроэнергии, это не делает его более чистым.
В спецификации усилителя также не учитывается эффективность двигателя, а также другие конструктивные факторы, такие как наличие у двигателя одного или двух вентиляторов (два не обязательно лучше одного) и общая эффективность пылесоса. дизайн.
Напряжение
В США стандартный бытовой ток составляет 120 вольт на счетчике. Напряжение в доме иногда обозначается как «110», потому что в проводке дома могут быть падения напряжения. Но не беспокойтесь, приборы рассчитаны на работу в диапазоне напряжений от 110 до 120.
Для понимания технических характеристик пылесоса единственное, что нам действительно нужно знать о напряжении, это формула, амперы x вольт = ватты и, наоборот, ватты / вольт = амперы.При выполнении этих расчетов используйте 120 вольт для бытовой техники США.
Водоподъемник (закрытое всасывание)
Герметичное всасывание пылесоса измеряется в дюймах водяного подъема. Этот рейтинг берется, когда двигатель полностью герметичен, и этот термин относится к тому, на сколько дюймов двигатель будет вертикально поднимать 1-дюймовый столб воды.
Водоподъемник — это то, что дает пылесосу возможность собирать или «поднимать» мусор с поверхности пола, а затем поток воздуха удаляет его в мешок для пыли.Пылесосам с водоподъёмником больше дюймов будет легче собирать песок и другие более тяжелые загрязнения с ковров и полов.
Подъем воды также является мерой способности пылесоса справляться с сопротивлением внутри пылесоса. Это особенно важно в пылесосах с HEPA или высокой степенью фильтрации, которые имеют большее сопротивление из-за дополнительных фильтров, через которые должен проходить воздух.
Хороший уровень подъема воды также указывает на то, что пылесос будет продолжать работать на высоких уровнях, поскольку мешок или контейнер для пыли заполняются, а фильтры «загружаются» или постепенно заполняются мелкими частицами и становятся все более и более устойчивыми к проходящему через них воздуху.
Водоподъемность пылесоса — еще один полезный индикатор производительности, поскольку он позволяет сравнить мощность всасывания одного двигателя с другим, и, вообще говоря, чем больше подъем воды, тем лучше.
л.с.
Это рейтинг, который использовался в основном в маркетинговых целях и практически не имел отношения к характеристикам пылесоса в реальном мире. К счастью, от него отказались как от спецификаций пылесоса.
Часто называемые «пиковой мощностью», эти значения были получены путем снятия вентиляторов с вакуумного двигателя и его максимальной нагрузки до того, как двигатель сгорел.Затем была применена сложная формула для определения максимальной мощности в лошадиных силах. Опять же, эта спецификация не имеет смысла с точки зрения оценки чистящей способности пылесоса.
Воздушные ватты
Как мы уже обсуждали, типичные характеристики мощности вакуума, такие как ватты и амперы, измеряют входную мощность пылесоса. Центральные производители пылесосов, а также некоторые другие производители пылесосов использовали спецификацию воздушных ватт, чтобы попытаться оценить выходную мощность пылесоса, а не входную мощность.Воздушные ватты рассчитываются по формуле (Воздушный поток (в куб. Фут / мин) x Вакуум (в дюймах водяного столба)) / 8,5 = Воздушные ватты.
И снова возникает вопрос, является ли это полезной спецификацией или просто новой оценкой, чтобы еще больше запутать потребителей и затруднить сравнения. В конце концов, когда вы делаете вычисления, воздушный ватт получается 0,9983 ватта или примерно столько же, сколько обычный ватт.
Важно не путать воздушную мощность с воздушным потоком, что является наиболее важной характеристикой из всех.
Воздушный поток
Вакуумный воздушный поток на сегодняшний день является наиболее важной характеристикой с точки зрения определения чистящей способности пылесоса. Измеряемая в кубических футах в минуту (CFM), это сила этого воздушного потока через поверхность, которая собирает грязь и перемещает ее в мешок или контейнер для пыли. Следовательно, чем больше воздушный поток, тем лучше очищающая способность пылесоса.
Airflow — отличная спецификация, поскольку учитывает как мощность вакуумного двигателя, который создает всасывание, так и сопротивление мешка и системы фильтрации, через которые должен проходить этот воздух.
Воздушный поток обычно измеряется через пылесос без подсоединенного шланга или дополнительных приспособлений. Из-за этого существует несколько факторов, которые могут повлиять на фактический воздушный поток, в том числе турбулентность в шланге и трубках, ограничения воздушного потока там, где инструмент для очистки встречается с полом или другой поверхностью, повышенное сопротивление из-за заполнения мешка грязью, а также фильтр. загрузка.
Сравнение основных характеристик
С точки зрения этих основных характеристик, есть три элемента, которые полезны при сравнении пылесосов.
Первое сравнение — это потребляемая мощность двигателя в ваттах. В идеале все сравниваемые машины должны иметь входную мощность двигателя в ваттах для простого и прямого сравнения. Если одна машина рассчитана в амперах, а другая — в ваттах, преобразование спецификации ампер в ватты делает возможным сравнение, но «яблоки в яблоки», только если для этого сравнения используются только ток двигателя.
Как упоминалось выше в разделе, посвященном усилителям, если единственная доступная спецификация — это усилители для всей машины, сравнение все же можно провести, но оно не будет прямым.
Если обе машины рассчитаны только на токи, можно сравнить энергопотребление каждого устройства с допущением, что, если они близки или равны, двигатели имеют одинаковую входную мощность. Это связано с тем, что двигатель будет самым большим потребителем номинальной силы тока.
Второе сравнение будет водоподъемным (герметичное всасывание). Это хорошая характеристика, позволяющая сравнить, насколько хорошо пылесос будет работать при наполнении мешка и загрузке фильтров, и особенно важна при выборе пылесосов с высокой степенью фильтрации или HEPA-фильтрацией.Он также дает некоторое представление о сравнении пылесосов с точки зрения сбора более тяжелых почв, таких как песок, песок и т. Д.
Третья точка сравнения — воздушный поток. Это наиболее важная характеристика при выборе пылесоса, поскольку поток воздуха перемещает грязь с поверхностей в мешок или контейнер для пыли. Короче говоря, воздушный поток — лучшая характеристика, демонстрирующая способность к очистке.
Итак, теперь, когда воздушный поток измеряется в кубических футах в минуту, а высота подъема воды в дюймах, какие числа вам следует искать? Для канистр-пылесосов (с головками или без них) рекомендуется поток воздуха 100 куб. Футов в минуту или более и подъем воды 90 дюймов или более.
Пылесосы бывают самых разных конфигураций, но есть две основные конструкции. Первая — это конструкция «Прямой воздух» или «Грязный воздух», при которой грязь проходит через двигатель до любой фильтрации на пути к мешку для пыли. Стойки с загрязненным воздухом рассчитываются только в амперах.
Вторая базовая конструкция — это конструкция с байпасным двигателем, при которой нефильтрованный воздух не проходит через двигатель. В стойках такой конструкции через двигатель проходит только фильтрованный или полностью чистый воздух помещения для его охлаждения.Байпасные стойки обычно обеспечивают воздушный поток, но не обеспечивают подъем воды, а высокопроизводительная стойка обеспечивает 60 кубических футов в минуту или лучше.
Нет необходимости в номинальных характеристиках подъемной силы для обоих типов стоек, потому что воздух и почва могут перемещаться на небольшое расстояние. Рейтинги ОВЛХ не обязательно должны быть такими же высокими, как у канистр по той же причине.
Многие стойки вообще не имеют номинальных значений воздушного потока, а оценивают двигатель только в амперах. Как мы узнали, это измеряет только потребление электроэнергии двигателем, которое не является показателем чистящей способности.Тем не менее, при сравнении различных пылесосов этого типа мощность усилителя лучше, чем ничего.
Выбирая пылесос с отличными характеристиками воздушного потока и подъема воды, вы на пути к машине с выдающейся способностью к уборке.
Вторичные характеристики
Мы изучили основные характеристики, влияющие на очищающую способность. Но есть и второстепенные спецификации, которые следует учитывать перед принятием окончательного решения.К ним относятся фильтрация, инструменты для очистки (перемешивание), производительность, качество, шум, характеристики и стоимость.
Фильтрация
Фильтрация очень важна с точки зрения очищающей способности, потому что HEPA или другая усовершенствованная фильтрация увеличивает сопротивление внутри пылесоса. Следовательно, пылесосу с нормальной фильтрацией легче достичь более высоких значений воздушного потока. Фактически, проблема с более высоким сопротивлением является одной из причин того, что пылесосы с HEPA-фильтрацией могут стоить дороже.
Для получения дополнительной информации о пылесосах с HEPA-фильтрацией щелкните здесь.
Мешок для пыли также является частью системы фильтрации и важным фактором, влияющим на воздушный поток. Многие новые материалы, в отличие от традиционной бумаги, используются для производства мешков для пыли, чтобы удерживать мелкую грязь и вредные мелкие частицы, при этом позволяя воздуху течь как можно более свободно.
Площадь поверхности мешка для пыли также имеет значение, потому что чем больше площадь поверхности мешка, тем легче воздух будет проходить через него.Это означает лучшую очистку по мере наполнения мешка. Это хороший повод выбрать полноразмерные пылесосы вместо средних или компактных.
Инструменты для чистки (перемешивание)
Необходимо правильно выбрать инструмент для первичной очистки, потому что хотя поток воздуха переносит эти загрязнения в мешок для пыли, перемешивание — это то, что удаляет грязь с ковровых покрытий, полов и других поверхностей.
Поэтому изучите, какие инструменты для уборки подходят для вашего дома.Если у вас много ковров или сложных почв, таких как шерсть домашних животных, выберите вертикальную или механическую бригаду с моторизованной насадкой. Если у вас есть мебель, под которую трудно залезть, убедитесь, что у вашего пылесоса есть чистящая насадка с достаточно низким профилем, чтобы дотянуться до этих участков и т. Д.
Если у вас есть пылесос со всеми потоками воздуха в мире, но у вас нет подходящего инструмента для очистки, результаты будут менее чем оптимальными.
Вместимость
Вместимость вашего пылесоса играет важную роль в поддержании высокого уровня чистящих свойств.Как мы видели выше, чем больше размер мешка для пыли, тем лучше воздушный поток и, следовательно, улучшаются возможности очистки. При прочих равных условиях полноразмерный пылесос обеспечивает лучшую чистоту, особенно при заполнении мешка для пыли или контейнера.
Качество
Качество вашего пылесоса также важно. Плохо сконструированный пылесос, который прослужит всего несколько лет, может иметь превосходные характеристики, по сравнению с продуктами чрезвычайно высокого качества, которые обеспечат выдающуюся эффективность уборки и прослужат много лет и даже десятилетий.
Качество может частично определяться продолжительностью гарантии, а также типом используемых материалов, качеством посадки и отделки, прочностью корпуса, плотностью уплотнений, минимальными допусками и т. Д. Как правило, недорогие товары массового спроса не предназначены для длительного использования.
Шум
Шум также является важным фактором. Некоторые пылесосы могут быть настолько шумными, что ими почти невозможно пользоваться. Высококачественный пылесос часто работает на достаточно комфортных уровнях, позволяющих легко услышать звонок телефона или дверной звонок.
Уровень шума, производимого вакуумом во время работы, измеряется в децибелах (дБ). Чтобы дать вам некоторое представление, разговор дома оценивается в 50 дБ, вывоз мусора — на 80 дБ, а мотоцикл или газонокосилка — на 100 дБ. Чрезвычайно тихие пылесосы могут работать на уровне децибел в середине шестидесятых, в то время как пылесосы в диапазоне 70-77 дБ все еще очень тихие по сравнению с пылесосом, с которым вы выросли.
Характеристики
Затем вам необходимо решить, обладает ли рассматриваемый вами пылесос всеми или большинством функций, необходимых для эффективной и приятной уборки.
Обдумайте ситуацию с уборкой и убедитесь, что выбранный вами пылесос дает вам все необходимое, чтобы максимально упростить работу по уборке.