Мощность перевести в амперы: Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Содержание

Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности

PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на утроенное произведение коэффициента мощности

PF и напряжения U в вольтах (В).

Перевод единиц мощности делением на напряжение: конвертация калькулятором

Почти каждый электроприбор и различное бытовое оборудование характеризуется мощностью, которую они потребляют. Этот параметр обычно указывается в киловаттах или ваттах. Однако на электровилках, счетчиках электроэнергии, розетках, автоматах и удлинителях указывается максимальный электроток, который они выдерживают.

Мощность, указанная на маркировке обогревателя

Многие обыватели задаются вопросами о том, как сопоставить мощность на одних приборах и силу тока на других, например, сможет ли выдержать розетка подключения мощного обогревателя. В таких случаях потребуется перевести ватты в амперы, чтобы узнать сопоставимость источника питания и потребляющего тока прибора, а для этого нужно знать, как перевести их.

Перевод ватт в амперы

Сразу стоит оговориться, что амперы и ватты переводить друг в друга непосредственно нельзя, так как это хоть и тесно связанные между собой величины, но обозначают совсем разные параметры. Но на практике подобная конвертация все же производится.

Конвертация ватт в амперы осуществляется посредством формулы мощности, которая знакома всем еще из школьного курса физики:

P (Вт) = I (А) * U (В), где:

  • P – мощность;
  • I – сила электротока;
  • U – электронапряжение.

Соответственно, перевод ватт в амперы производиться по формуле:

I= P / U.

Например, если прибор потребляет 2 000 Вт и работает от сети с напряжением в 220 В, то расчет силы тока этого прибора будет следующим:

I = 2000 ватт / 220 В = 9,09 А.

То есть прибор мощностью в 2 000 Вт может включаться в розетку на 220 В и с максимальной силой тока не менее 9,09А. Как правило, в квартирах установлены розетки на 12 А или 16 А. Не зная напряжение, конвертировать эти величины друг в друга не получится.

Допустим, что в квартире используются 15 ламп по 60 Ватт, то их суммарная сила тока равна:

15 * 60 Вт / 220 В = 4,09 А.

На заметку. Формула расчета силы тока прибора для трехфазной сети отличается от вышеприведенного равенства, которое предназначено для однофазной электросети. Формула выглядит следующим образом: I = P / √3 * U. Используется такой расчет довольно редко.

Также подобный перевод можно произвести через конвертер, работающий в режиме онлайн. Такой калькулятор встроен в многочисленные сайты строительной и электротехнической тематики. Для получения искомого значения достаточно просто вбить в соответствующие графы известные величины.

Вид конвертера для перевода ватт в амперы на одном из веб-ресурсов

Перевод ампер в ватты

Часто возникают проблемы с подбором электрических автоматических выключателей (автоматов) для определенной нагрузки. Ведь для работы нескольких электрических лампочек нужен один автомат, а для теплонагревателя или бойлера – более мощный.

Зная, на сколько ампер рассчитан автомат, а также напряжение в сети, можно совершить перевод этого показателя в максимальную нагрузку (мощность) по формуле:

P = I * U.

Например, автомат рассчитан на силу электротока в 16 А, то при напряжении в сети 220 В подключить к автомату можно приборы общей мощностью:

16 А*220 В = 3 520 Вт.

На заметку. Для трехфазной сети подобные переводы осуществляются по иной формуле: P = √3 * I * U.

Таблица перевода ампер в ватты

АвтоматНапряжение 380 ВНапряжение 220 ВТрехфазная сеть, 380В
Мощность, кВт
0,380,220,66
0,760,441,32
1,520,882,64
2,281,323,96
3,041,765,28
10А3,82,26,60
13А4,942,868,58
16А6,083,5210,56
20А7,64,413,20
32А12,167,0421,12
40А15,28,826,38
63А23,9413,8641,58
100А382266,00

Амперы также можно перевести в ватты посредством калькуляторов в режиме онлайн, где такой перевод может быть посчитан на нестандартные величины, например, нужно рассчитать миллиамперы (1 мА = 0, 001 А).

Важно! При прокладке проводки важно производить расчет тока, что будет проходить по ней от приборов в доме, так как неправильно подобранные кабеля могут не выдержать нагрузки: просто перегорят или выбьются автоматы. Например, алюминиевый кабель с маленьким сечение не способен проводить ток от мощного водонагревателя или даже чайника на 2 500 Вт.

Не зная некоторых величин произвести любые переводы невозможно, в данном случае измерить их можно посредством мультиметра.

Измерение силы тока, который потребляет шуруповерт, мультиметром

Многие задаются вопросом о том, как перевести самостоятельно вольты в амперы. Ответ: такой перевод не может быть осуществлен, так как это совершенно разные величины. Теоретически, зная сопротивление и напряжение, можно выполнить подобный перевод, но он будет скорее проверочным и применим только для равномерной цепи, в которой есть только потребители электроэнергии, а источник питания отсутствует.

Зная, как перевести амперы в ватты и обратно, а также нюансы таких переводов, многие проблемные вопросы с проводкой, подключением в сеть приборов или подбором автоматического выключателя легко можно решить.

Видео

Оцените статью:

Сколько ватт в ампере, соотношение и определение.

В большинстве электроприборов техническая информация относительно работы от электрической сети представлена в ваттах и киловаттах. Однако электрические счетчики, розетки и автоматические выключатели маркируются с помощью Амперов. В связи с этим для человека, не знакомого с деталями работы электрических сетей и оборудования, могут возникнуть сложности в понимании того, соответствует ли фактическая нагрузка расчетной и, как следствие, в выборе подходящего предохранителя.

Ватты в амперы или наоборот

Ампер – это единица измерения силы тока, а ватт – мощности (тепловой, механической или электрической). В связи с тем, что работа электрических приборов тесно связана с обоими понятиями и величинами, они выражаются в определенных соотношениях друг к другу.

Однако это не значит, что можно напрямую перевести ватты в амперы или наоборот. Однозначного, прямого коэффициента на который можно было бы умножить, или разделить имеющееся число, нет. Некоторые электрики-любители этого не понимают и пребывают в нерешительности, так что вникайте и разбирайтесь дальше
, господа. В данном случае принято выражать одни показатели через другие. Для того чтобы понять, как это происходит, посмотрим, как мощность и сила тока соотносятся друг к другу в различных электрических сетях.

Как переводить

Основная формула, отражающая зависимость показателей электрического тока друг от друга выглядит следующим образом: P = U*I, где U обозначает напряжение в вольтах, I – силу тока в амперах, а P – мощность в ваттах. Всем известное соотношение из школьной физики, которое иногда люди забывают. Собственно зная это соотношение, можно провести все дальнейшие операции самостоятельно, однако есть некоторые тонкости, о которых мы расскажем ниже.

Выражение мощности

Теоретически для получения той или иной величины необходимо лишь преобразовать формулу.

К примеру, для нахождения напряжения: U=P/I. К примеру, в России бытовые электросети находятся под напряжением в 220 В. При мощности равной, допустим, 220 Вт, сила тока составит 1 А (220/220). Однако данный расчет верен только для сети с постоянным напряжением.

Если мы переводим амперы в ватты в сети с переменным напряжением, следует использовать его фактическое, действующее значение. Чаще всего именно и указывается в качестве номинального. Если известно только амплитудное значение, его следует привести к действующему с помощью деления на 1,41 (округленное число, но его достаточно для бытовых расчетов, квадратный корень из двух). А затем, используя формулу, вычислить мощность.

Выражение силы тока

Часто при выборе подходящей розетки, вилки, автоматического выключателя, счетчика и другого аналогичного оборудования, возникает необходимость найти силу тока в сети. Для этого формула преобразуется к следующему виду: I=P/U. Учитывая, что мощность зачастую указывается в киловаттах, этот показатель следует перевести в ватты, умножив на 1000.

Если напряжение указано в киловольтах, его не всегда можно преобразовать в вольты путем умножения. Это связано с тем, что этот показатель нередко округляется. К примеру, значение 0,4 кВ используется как в России, так и в Европе, однако обозначает фактическое напряжение в 380 В и 400 В соответственно. Это значит, что европейские нагрузки сохранят работоспособность в российских сетях при сниженном напряжении, но обратное – не гарантируется.

Инструкция по переводу амперов в ватты (киловатты)

Вроде на первый взгляд, перевод амперов в ватты, кажется простой задаче, начинаешь изучать предмет и понимаешь, что не все так просто. Но стоит начать это делать, как вы поймете, что все опять становится простым и понятным.

Для проведения этой несложной операции необходимо (это конечно в идеале, так сказать по учебнику) наличие:

  • тестера;
  • электротехнического справочника;
  • токоизмерительных клещей;
  • калькулятора.

Порядок действий (стоит помнить, что механизм для переменного и постоянного тока отличается, в нашем же случае рассказывается об электрике в доме, где используется переменный ток):

  1. Узнайте напряжение рабочей сети с помощью тестера.
  2. В сети с переменным током, измерьте величину тока с помощью токоизмерительных клещей (существуют токоизмерительные клещи и для постоянного тока).
  3. Для сетей с однофазным переменным напряжением нужно умножить величину U на силу тока и коэффициент мощности. Результат произведения – потребляемая мощность прибора в ваттах.
  4. При трехфазном переменном напряжении. Необходимо умножить коэффициент мощности на произведение величины тока и напряжения каждой из фаз. Сумма полученных значений и будет равна мощности электроустановки. При симметричном распределении нагрузки на фазы активная мощность вычисляется умножением фазного напряжения и тока на утроенный коэффициент мощности.

Исходя из силы тока, протекающей по проводке, необходимо подбирать кабель с учетом сечения.

Слишком тонкие провода будут нагреваться при перегрузке, что может, в лучшем случае, привести к выходу их из строя, а в худшем – к возникновению пожара. Медные провода выдерживают значительно большую нагрузку в сравнении с алюминиевыми, однако и это не причина для того, чтобы подавать на них предельную нагрузку.

Обратите пожалуйста должное внимание на технику безопасности. Электрика это может и не очень сложно, но чрезвычайно ответственно и потенциально опасно. Так что еще раз вдумчиво прочитайте выделенный текст выше, а после этого, добро пожаловать в  отзывы и комментарии.

Как перевести Амперы в Киловатты (формула, пример, таблица конвертации для напряжения 12, 220 и 380 вольт)

 Название нашей статьи несколько странно, особенно если вдуматься в соизмеримость приведенных в заголовке величин, ведь по сути мы хотим сопоставить значения электрического тока с мощностью. Все без ничего, но такая конвертация невозможна без еще одной составляющей, без напряжения, которая как раз и определяет ключевое значение для мощности. Но не будем начинать нашу статью с нагромождений «сложностей», что говорится с места в карьер, а разложим все по полочкам, чтобы пришло понимание качественного и количественного значения величин. Такое понимание намного важнее сухих фактов к запоминанию, ведь один раз поняв, вы сможете всегда восстановить ход событий, даже не помня мелких особенностей протекания процесса, они сами выстроятся в логический и правильный ряд…

Что такое электрический ток, в чем он измеряется или откуда появились Амперы

 Начнем мы совсем не с определения электрического тока, как и до этого еще надо дойти. Начнем мы с самых низов или азов, это кому как угодно. Проводники, чаще всего это металлы, обладают определенной структурой с электронами вращающихся вокруг атомов на «высоких» орбитах, что позволяет при незначительных воздействиях (тепло, свет, радиация…) выбивать эти электроны с орбиты. В итоге электроны могут довольно легко переходить от одного атома металла к другому. То есть в проводнике электроны могу свободно перемещаться одни туда, другие сюда, в некой хаотичности, словно при броуновском движении.

Образуется некое электронное облако, но четкого направления движения электронов в нем нет. Так вот, если же с разных стороны проводника обеспечить разность потенциалов, скажем подключением элемента питания, то образуется направленное движение электронов. Итак, именно направленное движение электронов и называется электрическим током.  Электроны перемещаются к плюсовому полюсу, хотя при указании направления электрического тока всегда руководствуются тем, что ток течет от плюса к минусу, что по факту как вы уже поняли, не совсем корректно. То есть получается, электроны направляются к плюсу, а вектор электрического тока к минусу. Так уж повелось. Теперь, когда мы знаем что такое электрический ток, необходимо каким-то образом фиксировать его значение, то есть измерять.
 Измеряется сила тока в амперах. Не будем подводить что и как получилось в этом случае, когда ток получил именно эти единицы измерения, скажем лишь что к ним причастен Андре Ампер, и электромагнитная сила…
 Итак, если между двумя проводниками с пренебрежительно малой площадью и длиной 1 метр, расположенных между собой на расстоянии 1 метр в вакууме при постоянном токе возникнет сила в 2*10-7 ньютона, то  в проводниках как раз и будет течь ток в 1 А.

Здесь из самого важного надо понять 2 вещи. Первое, что вокруг проводника с электрическим током образуется магнитное поле, с помощью которого как раз и меряют силу тока. А второе, это то, что сила электрического тока это величина мгновенная, то есть она берется в конкретное время, а не за период времени. Скажем в проводнике может протекать 5 секунд назад ток в 5 А, в настоящее время 10 А, а через еще 5 секунд 3 А. То есть ток измеряется сейчас и здесь. По сути, такую величину можно сравнить с силой наших мышц, для того чтобы вам было более понятно. Скажем, вначале мышцы были  расслаблены, а затем напряглись. Также и ток, может меняться от 0 до максимума. И нас в этом случае не столько интересует время, за которое изменился ток или тонус наших мышц, как конечные показатели. То есть электрический ток в Амперах это количественный показатель, а не качественный, когда работа проделана, ток имеется определенной силы, но за какое время он вырос до своей величины это не важно. Здесь более важно количество электронов которое прошло или проходит в данный момент. Именно количество электронов и создает тот самый ток – количественный показатель. А вот что на счет качества этого тока, то есть на счет потенциала с каким электроны стремятся преодолеть сопротивления, это уже качественный а не количественны показатель, который мы затронем в следующем нашем абзаце.

Что такое мощность, в чем она измеряется или откуда появились Киловатты

 Итак, что на счет мощности и Киловатов, в которых она измеряется, то здесь все несколько иначе… По сути мгновенная мощность это количество электронов, взятое с учетом их потенциала. То есть с учетом напряжения. Именно такое произведения количества на качество способно отразить всю имеющуюся мощность, которая обеспечивается не только определенным количеством электронов проходящих в проводнике, но и их потенциалом. Здесь напряжение является качественным показателем, который также учитывается при расчете мощности. Что же, теперь не трудно понять, что мощность это произведения тока на напряжения.

P=UI

 Если быть до конца объективным, то в игру иногда вступает и поправочный коэффициент, который зависит от индуктивности проводника и изменения скорости тока, то есть его частоты. (cos φ). Влияет это следующим образом. В самом начале возрастания напряжения при его подаче (постоянный ток) или полуволне возрастания этого напряжения, когда ток переменный, происходит образование магнитного поля, которое в свою очередь влияет на рост этого самого напряжения. То есть масло масляное, напряжение порождает магнитное поле, а поле влияет на напряжение. В итоге, пока напряжение не вырастет до номинального, происходит этот процесс влияния магнитного поля. Можно сказать, устанавливается баланс между влиянием магнитного поля на напряжения и влиянием напряжения на магнитное поле. В этом случае при возрастании напряжения магнитное поле задерживает его потенциал, в итоге напряжение возрастает плавно, а не мгновенно. То же самое при отключении тока (постоянный ток) или полуволне  на спаде (переменный ток). Напряжение падает, магнитное поле меняется и тем самым влияет вновь на напряжение. В этом случае напряжение дольше остается с большим потенциалом, чем изначально поступает в проводник. Если кратко, что в этих процессах происходит трансформация энергии в магнитное поле, а потом из магнитного поля в электрический ток. Причем это влияние в большей степени зависит от скорости изменения магнитного поля и от индуктивности проводника, то есть от того, что наиболее актуально влияет на образование магнитного поля.
В итоге, с учетом этого, формула мощности будет записана так…

P=UI cos φ

В большинстве случаев обывателями этот поправочный коэффициент не учитывается, так как он более применим для мощных производственных электродвигателей и чего-то аналогичного.
 Что же, теперь не трудно вычислить зависимость мощности от тока.

Как перевести Амперы в Киловатты для мгновенной мощности (пример)

 Из формулы выше становится понятно, что I = P/U. То есть Амперы равны Вт, разделить на вольты. Если вы возьмете эти величины и именно в этих значениях, то есть Амперы, Вт, и вольты, то у вас получится корректный перевод одного показателя в другой. Для того чтобы вам было понятно на все 100 приведем пример. Скажем, у нас чайник потребляет 2 КВт и подключен к напряжению в 220 вольт. Какой же ток протекает в проводе? По умозаключениях, которые достигнуты в абзаце выше получаем.
I=P/U=2000/220=9.09А. То есть чайник потребляет ток более 9 Ампер, когда он включен.

Перевод Ампер в Киловатты для напряжения в 12 вольт, 220 вольт и 380 вольт (таблица)

Так как чаще всего в нашей жизни фигурируют напряжения на 12 вольт в машине, на 220 вольт в розетке и 380 вольт на промышленных предприятиях, то именно используя эти напряжения, мы и приводим таблицу конвертации тока, то есть Ампер в КВт. К этим справочным данным может обратиться тот, кому лень считать по выше приведенной нами формуле.

Особенно эта информация будет актуальна при выборе проводов под определенный ток и автоматических выключателей, так называемых автоматов. Все это важно при выборе сечения проводов и при выборе номинал автоматов. Об этом в статье «Расчет и выбор сечения медного и алюминиевого провода, кабеля по мощности потребляемой нагрузкой».

Подводя итог о том, как перевести Амперы в Киловатты

 Наша статья получилась не такая уж и короткая, как хотели бы многие. Быть может кто-то сможет даже нас упрекнуть, мол необходимо было не тянуть резину, а сказать сразу как переводить Амперы в Киловатты да и делу край. В свое оправдание и ответ мы можем лишь аппелировать к тому, что хотели как лучше, то есть донести до читателя всю суть происходящих процессов, а значит и понимание что и откуда берется. В этом случае, если вы все поняли, то вам уже никогда не придется возвращаться к нашей статье, ведь то, что ты понял, остается с тобой навсегда! 

Как перевести Амперы в Киловатты

Из школьного курса физики всем нам известно, что силу электротока измеряют в амперах, а механическую, тепловую и электрическую мощность – в ваттах. Данные физические величины связаны между собой определенными формулами, но так как они являются разными показателями, то просто взять и перевести их друг в друга нельзя. Для этого нужно одни единицы выразить через другие.

Мощность электротока (МЭТ) – это количество работы, совершенной за одну секунду. Количество электричества, которое проходит через поперечное сечение кабеля за одну секунду называется силой электротока. МЭТ в таком случае — это прямо пропорциональная зависимость разности потенциалов, иными словами напряжения, и силы тока в электрической цепи.

Теперь разберемся, как же соотносятся сила электротока и мощность в различных электрических цепях.

Нам понадобится следующий набор инструментов:

  • калькулятор;
  • электротехнический справочник;
  • токоизмерительные клещи;
  • мультиметр или аналогичный прибор.

Алгоритм пересчета А в кВт на практике следующий:

1.Измеряем с помощью тестера напряжения в электрической цепи.

2.Измеряем с помощью токоизмерительных ключей силу тока.

3.При постоянном напряжении в цепи величина тока умножается на параметры напряжения сети. В результате мы получим мощность в ваттах. Для перевода ее в киловатты, делим произведение на 1000.

4.При переменном напряжении однофазной электросети величина тока умножается на напряжение сети и на коэффициент мощности (косинус угла фи). В результате мы получим активную потребляемую МЭТ в ваттах. Аналогичным образом переводим значение в кВт.

5.Косинус угла между активной и полной МЭТ в треугольнике мощностей равен отношению первой ко второй. Угол фи – это сдвиг фаз между силой тока и напряжением. Он возникает в результате индуктивности. При чисто активной нагрузке, например, в лампах накаливания или электрических нагревателях, косинус фи равняется единице. При смешанной нагрузке его значения варьируются в пределах 0,85. Коэффициент мощности всегда стремиться к повышению, так как, чем меньше реактивная составляющая МЭТ, тем меньше потери.

6.При переменном напряжении в трехфазной сети параметры электротока одной фазы умножается на напряжение этой фазы. Затем рассчитанное произведение умножается на коэффициент мощности. Аналогичным образом производится расчет МЭТ других фаз. Далее все значения суммируются. При симметричной нагрузке общая активная МЭТ фаз равняется утроенному произведению косинуса угла фи на фазный электроток и на фазное напряжение.

Отметим, что на большинстве современных электрических приборов, сила тока и потребляемая МЭТ уже указана. Найти эти параметры можно на упаковке, корпусе или в инструкции. Зная исходные данные, перевести амперы в киловатты или амперы в киловатты дело нескольких секунд.

Для электроцепях с переменным током существует негласное правило: для того, чтобы получить приблизительное значение мощности при расчете сечений проводников и при выборе пусковой и регулирующей аппаратуры, нужно значения силы тока разделить на два.

Как перевести ватты в амперы и наоборот, формулы расчётов

Наличие развитой электрической сети является таким же признаком современного объекта недвижимости как водопровод, канализация и система вентиляции.

Аналогично любой сложной технической системе, электрическая проводка как комплекс характеризуется определенными численными параметрами, среди которых чаще всего упоминаются амперы и киловатты.

Связано это с тем, что внутридомовая электрическая сеть имеет фиксированное напряжение (220 и 380 В), которое полностью определяется схемой, использованной при ее построении, тогда как амперы и киловатты меняются в широких пределах.

Даже при начальных знаниях в области электротехники, а также при первичном знакомстве с принципами построения и функционирования электрической проводки становится ясным, что указанные параметры взаимозависимы.

Поэтому сразу же возникает естественное стремление свести их к одной интегральной величине или, при нецелесообразности такого перехода, установить между ними простую взаимосвязь.

В чем состоит отличие ампер и киловатт

Фундаментальное отличие между единицами измерения параметров электрической сети, которые вынесены в заголовок этого раздела, состоит в том, что они представляют собой численную меру различных физических величин.

В данном случае:

  • амперы (сокращение А) показывают силу тока;
  • ватты и киловатты (сокращение Вт и кВт, соответственно) характеризуют активную (фактически полезную) мощность.

На практике используется также расширенное описание мощности с измерением ее в вольт-амперах и, соответственно киловольт-амперы, которые кратко обозначаются как ВА и кВА.

Они, в отличие от Вт и кВт, которыми описывается активная мощность, указывают на полную мощность.

В цепях постоянного тока полная и активная мощности совпадают. Аналогично, в сети переменного тока при небольшой мощности нагрузки на инженерном уровне строгости можно не учитывать различие между Вт (кВт) и ВА (кВА), т.е. работать только с двумя первыми единицами.

Для таких цепей действует следующее простое соотношение:

W = U*I, (1)

где W – (активная) мощность, задаваемая в Вт, U –напряжение, указываемое в вольтах, I – сила тока, измеряемая в амперах.

При увеличении мощности нагрузки до уровня тысяча ватт и выше для постоянного тока соотношение (1) не меняется, а для переменного тока его целесообразно записать как:

W = U*I*cosφ, (2)

где cosφ – так называемый коэффициент мощности ли просто “косинус фи”, показывающий эффективность преобразования электрического тока в активную мощность.

По физическому смыслу φ представляет собой угол между векторами переменного тока и напряжения или угол фазового сдвига между напряжением и током.

Хорошим критерием необходимость учета данной особенности являются те случаи, когда в паспортных данных и/или на корпусных табличках-шильдиках электроприборов, преимущественно мощных, потреблением более 1 кВт, вместо кВт указывают ВА или кВА.

Обычно для бытовых электрических устройств с мощными электродвигателями (стиральные и посудомоечные машины, насосы и аналогичные им) можно положить cosφ = 0,85.

Это означает, что 85% потребляемой энергии является полезной, а 15% образует так называемую реактивную мощность, которая непрерывно переходит из сети в нагрузку и обратно до тех пор, пока в процессе этих переходов она не рассеется в виде тепла.

При этом сама сеть должна быть рассчитана именно на полную мощность, а не на полезную. Для указания этого факта ее указывают не в ваттах, а в вольт-амперах.

Как единица измерения ватт (воль-ампер) иногда оказывается слишком маленьким, что приводит к сложным для визуального восприятия числам с большим количеством знаков. С учетом этой особенности в ряде случаев мощность указывают в киловаттах и киловольт-амперах.

Для этих единиц справедливо:

1000 Вт = 1 кВт и 1000 ВА = 1кВА. (3).

Почему возникает необходимость перехода от ампер к киловаттам и обратно

Свести описание электрической сети только к одной единице не получается. Необходимость использования двух разных единиц измерения параметров возникает из-за того, что в подавляющем большинстве случаев конкретная проводка обслуживает несколько потребителей, каждый из которых вносит свой вклад в силу протекающего тока.

В результате

  • сечение проводов удобно рассчитывать по максимальной силе протекающего через них тока;
  • аналогичным образом подбираются автоматические выключатели, которые защищают приемники и провода от перегрузки и короткого замыкания;
  • основной же характеристикой любого подключаемого к розетке электрического устройства как токоприемника или нагрузки традиционно является его мощность.

Популярность указания мощности потребления, как одного из главных параметров электроприбора, определяется также тем, что оплата электроэнергии осуществляется по электросчетчику, который отградуирован в кВт*час.

Соответственно при известной стоимости одного кВт*час оплата электроэнергии определяется простым перемножение трех чисел: мощности, продолжительности работы и стоимости одного кВт*час.

С учетом особенности определения расходов на электроэнергию становится понятным преимущество применения для мощных устройств не полезной мощности, измеряемой в кВт, а полной мощности, которая определяется в кВА.

Оно выгодно тем, что дает возможность выполнять расчеты по единой методике без отдельного учета фактического фазового сдвига тока и напряжения.

Принцип идентичности расчетов при знании полной мощности распространяется также на расчет тока.

Сам пересчет из одной единицы в другую выполняется по представленным выше соотношениям (1) и (2) и из-за их простоты не составляет больших проблем.

В данном случае свою роль играет то, что напряжение U можно считать константой, которая меняется только от количества фаз проводки.

Далее приведем основные правила выполнения таких расчетов применительно к наиболее часто встречающихся на практике случаям.

Определение мощности по силе тока для однофазной сети

Необходимость выполнения этой процедуры чаще всего возникает при задании ограничений по максимальной мощности электроприбора, который можно подключить к конкретной розетке или их группе.

При нарушении данного ограничения возрастают риски пожара, а пластмассовые декоративные элементы розетки могут расплавиться из-за избытка выделяющегося тепла.

На основании определений, которые в математической форме описываются выражениями (1) и (2), для нахождения мощности следует просто умножить ток на напряжение.

Максимально допустимый ток выносится на маркировку розетки и для большинства комнатных бытовых изделий этой разновидности обычно составляет 6 А.

Напряжение, подаваемое от электросети на розетку, равно 220 – 230 В. Таким образом, максимальная мощность составляет 1,3 кВт.

Отдельно укажем на то, что риски повреждения розетки при подключении чрезмерно мощного устройства минимальны в правильно спроектированной бытовой проводке.

Это полезное свойство обеспечено:

  • установкой автоматов;
  • применением в мощных электроприборах вилок, которые физически не могут подключаться к обычным розеткам (механическая блокировка).

Своеобразным вариантом механической блокировки можно считать довольно популярное прямое соединение мощного стационарного устройства (кондиционер, бойлер) с сетью без использования розеток.

Читайте также:

Пересчет мощности в ток для однофазной сети

Расчет тока выполняется обычно в процессе подбора автомата, обслуживающего мощный потребитель типа прямоточного водонагревателя.

На основании выражений (1) и (2) задача решается в одно действие. Для этого достаточно разделить мощность на напряжение.

Величина мощности приводится в техническом описании устройства или же указывается прямо на его корпусе. Напряжение принимается равным 220 В, что создает некоторый запас расчета.

Например, при мощности 3000 Вт в соответствии с приведенным правилом получаем ток в 3000/220 = 13,7 А, что указывает на необходимость применения 16-амперного защитного автомата.

При указании мощности в киловаттах в расчет добавляется одно действие: необходимо предварительно перевести киловатты в ватты с учетом формулы (3).

Например, нагреватель имеет мощность 2,8 кВт. Тогда расчет тока выполняется следующим образом:

  • W = 2,8*1000 = 2800 Вт;
  • I = W/220 = 12,7 А.

Если мощность указывается в ВА или кВА, то выкладка не меняется, т.е. 3000/220 = 13,7 А (во втором случае предварительно переводим кВА в простые ВА, т.е. 3 кВА = 3*1000 = 3000 ВА).

Главной особенностью в данном случае становится то, что с учетом типового для бытовых устройств cosφ = 0,85 полезную работу будет выполнять 11,6 А (т.е. 85% всего тока), тогда как оставшиеся 2,1 А являются реактивным током, который бесполезно расходуется на разогрев проводов.

Быстрая оценка токов и мощностей

Предельная простота исходных соотношений (1) и (2) позволяет заметно упростить выполнение текущих расчетов при дополнительном условии задания мощности в киловаттах.

В основу упрощения расчетов положен факт того, что с учетом примерного постоянства напряжения в бытовой однофазной 220-вольтовой сети пересчет мощности в ток можно выполнить умножением мощности на постоянный коэффициент.

Для определения такого коэффициента целесообразно воспользоваться тем, что при задании W в кВт имеем довольно точную оценку I = W*1000/220 = 4,5*W.

Например, при W = 2,8 кВт получаем 4,5*2,8= 12,6 А, т.е. выкладки выполняются быстрее и существенно удобнее по сравнению с “правильным” расчетом при незначительной потерей точности.

Аналогичным образом столь же легко показать, что W = 0,22*I кВт. Необходимо помнить о том, что ток I указывается в амперах.

Таким образом, получаем простые правила:

  • один кВт соответствует 4,5 А тока;
  • один ампер соответствует мощности 0,22 кВт.

Последнее правило часто закругляют до уровня один ампер эквивалентен 0,2 кВт.

Связь мощности и тока в трехфазной сети

Принцип расчета мощности и тока для трехфазных сетей остается прежним. Главное отличие заключается в незначительной модернизации расчетных формул, что позволяет полноценно учесть особенности построения этого вида проводки.

В качестве базового соотношения традиционно берется выражение:

W =1,73* U*I, (4)

причем U в данном случае представляет собой линейное напряжение, т.е. составляет U = 380 В.

Из выражения (4) вытекает выгодность применения в обоснованных случаях трехфазных сетей: при такой схеме построения проводки токовая нагрузка на отдельные провода падает в корень из трех раз при одновременном трехкратном увеличении отдаваемой в нагрузку мощности.

Для доказательства последнего факта достаточно заметить, что 380/220 = 1,73, а с учетом первого числового коэффициента получаем 1,73 * 1,73 = 3.

Приведенные выше правила связи токов и мощности для трехфазной сети формулируются в следующей форме:

  • один кВт соответствует 1,5 А потребляемого тока;
  • один ампер соответствует мощности 0,66 кВт.

Укажем на то, что все сказанное справедливо в отношении случая соединения нагрузки так называемой звездой, что наиболее часто встречается на практике.

Возможно еще соединение треугольником, которое меняет правила расчета, но оно встречается достаточно редко и в этой ситуации целесообразно обратиться к специалисту.

Особенности выполнения расчетов автоматов

Одной из наиболее часто встречающихся задач при проектировании электрической проводки в жилых помещениях является определение тока срабатывания автоматических выключателей.

Эти элементы обязательны для применения и защищают отдельные сети и подключенные к ним электрические приборы от выхода из строя и возгорания в случае превышения нагрузки, а саму линию от короткого замыкания.

Расчет представляет собой 4-шаговую процедуру, которая выполняется следующим образом:

  • формируют перечень всех устройств, которые будут получать электроснабжение от данной сети;
  • в технических данных этих устройств находят мощность;
  • с учетом того, что отдельные устройства подключаются параллельно, вычисляют общий ток в амперах по формуле I = W [Вт]/220;
  • по величине общего тока определяют номинал автомата.

Читайте также:

Проиллюстрируем приведенную методику примером.

Пусть конкретно взятый провод обслуживает следующие потенциально одновременно включенные потребители:

  • настольную лампу мощностью 60 Вт;
  • торшер с двумя лампами по 60 Вт;
  • напольный кондиционер мощностью 1,7 кВт;
  • персональный компьютер с мощностью потребления 600 Вт.

Находим общую мощность потребления имеющейся техники. Предварительно переводим потребляемую мощность в общие единицы (в данном случае это ватты). Имеем 60 + 2*60 + 1,7*1000 + 600 = 2480 Вт.

Кондиционер является потребителем, мощность которого превышает 1 кВт. Для увеличения общей эксплуатационной надежности создаваемой проводки выполним оценку величины тока сверху, т.е. положим коэффициент мощности равным cosφ = 1.

Фактическое значение тока будет несколько меньше, разницу считаем запасом расчета.

Обычным мультиметром замеряем напряжение в сети, которое равно 230 В.

Тогда ожидаемый ток при одновременном функционировании всех приборов на основании формулы (1) составит:

I = 2280/230 = 10,8 А.

Если воспользоваться методом экспресс-оценки, то мощность вычисляем уже как 0,06 + 2*0,06 + 1,7*1 + 0,6 = 2,48 кВт и в соответствии с правилом 4,5 А/кВт получаем довольно близкое значение 11,2 А.

Таблица.

Как вывод можем констатировать, что данный участок электрической сети целесообразно защищать 16-амперным автоматом.

Также можно воспользоваться калькулятором перевода ватт в амперы.

Понравилась статья? Оставляйте свои отзывы в комментариях.

Ватты и вольт-амперы — извечная путаница

Введение

В настоящей статье разъясняются отличия между ваттами и вольт-амперами, а также приводятся примеры правильного и неправильного использования терминов в отношении оборудования защиты по электропитанию. При оценке нагрузки на ИБП множество людей не понимают разницы между такими единицами измерения, как ватты и вольт-амперы (V-A). Многие производители ИБП и электрооборудования еще более усиливают данную путаницу, должным образом не разграничивая данные параметры. 

Предпосылки

Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах (VA). Мощность, выраженная в ваттах, представляет собой активную мощность, потребляемую оборудованием. Вольт-амперы называют “кажущейся мощностью” – она являются результатом умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.  

 

Используются обе характеристики – и ватты, и вольт-амперы, но в различных целях. Характеристика в ваттах определяет активную мощность, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую нагрузку, генерируемую оборудованием. Характеристика в вольт-амперах используется для расчета проводки и размыкателей цепи. 

 

Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки (например, для ламп накаливания) идентичны. Однако для компьютерного оборудования характеристики в ваттах и вольт-амперах могут значительно отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах всегда будет больше или равна характеристике в ваттах. Отношение ватт к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (т.е. 0,7), либо в виде процентов (т.е. 70%).

Характеристика мощности компьютера в ваттах может отличаться от характеристики в вольт-амперах

Все оборудование информационных технологий, включая компьютеры, использует импульсные источники питания. Существует два основных типа импульсных источников питания для компьютеров: 1) источники питания с коррекцией коэффициента мощности и 2) источники с конденсатором на входе. При визуальном осмотре оборудования невозможно определить используемый источник питания, и данная информация обычно не указывается в спецификациях к оборудованию. Источники питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC) поступили на рынок в середине 1990-х годов; их отличительная особенность – равенство номиналов в ваттах и вольт-амперах (коэффициент мощности от 0,99 до 1,0). В источниках с конденсатором на входе номинал в ваттах составляет от 0,55 до 0,75 вольтамперной характеристики (коэффициент мощности от 0,55 до 0,75).  

 

Все крупное компьютерное оборудование (такое как маршрутизаторы, коммутаторы, дисковые массивы и серверы), произведенное после 1996 года, используют источник питания с коррекцией коэффициента мощности. Следовательно, для данного типа оборудования коэффициент мощности составляет 1. 

 

Персональные компьютеры, небольшие концентраторы и аксессуары для ПК обычно используют источники питания с конденсатором на входе, поэтому для данного типа оборудования коэффициент мощности меньше единицы и обычно примерно равен 0,65. В крупном компьютерном оборудовании, произведенном до 1996 года, также обычно используется данный тип источников электропитания с коэффициентом мощности меньше единицы.

Номинальная мощность ИБП

ИБП имеют максимальные характеристики и в ваттах, и в вольт-амперах. Недопустимо превышение ни тех, ни других параметров.  

 

Для небольших ИБП фактическим отраслевым стандартом является номинал в ваттах, составляющий приблизительно 60% от вольтамперной характеристики, это обычный коэффициент мощности большинства ПК. В некоторых случаях производители указывают только вольтамперную характеристику ИБП. Для небольших ИБП, рассчитанных на компьютерные нагрузки, для которых определен лишь вольтамперный показатель, можно использовать допущение, что номинальная мощность ИБП в ваттах составляет 60% от указанной фиксируемой мощности в вольт-амперах. 

В более крупных ИБП в последнее время основное внимание уделяется мощности ИБП в ваттах, при этом номиналы ИБП в ваттах и вольт-амперах обычно равны, поскольку для обычных нагрузок эти характеристики идентичны. Более подробную информацию по вопросам коэффициента мощности крупногабаритных систем и вычислительных центров см. в Информационной статье APC 26 Опасности, связанные с гармоническими колебаниями и перегрузками нейтрали.

Примеры возникновения проблем при расчетах

Пример № 1: Рассмотрим типичный ИБП 1000 ВА. Пользователю требуется подать питание на  900-ваттный нагреватель с использованием ИБП. Мощность нагревателя составляет 900 Вт, а вольтамперная характеристика равна 900 ВА при коэффициенте мощности, равном 1. Хотя вольтамперная характеристика нагрузки составляет 900 ВА, то есть находится в пределах вольтамперной характеристики ИБП, последний, вероятно, не справится с задачей. Причина в том, что мощность устройства, равная 900 Вт, превышает мощность ИБП, которая, вероятнее всего, составляет 60% от 1000 ВА, т.е. примерно 600 Вт.  

Пример № 2: Рассмотрим ИБП 1000 ВА. Пользователю требуется подать питание на 900-ваттный файловый сервер с использованием ИБП. Файловый сервер оснащен источником питания с коррекцией коэффициента мощности, поэтому его характеристики следующие: 900 Вт и 900 ВА. Хотя вольтамперная характеристика нагрузки составляет 900 ВА, то есть находится в пределах вольтамперной характеристики ИБП, последний не справится с задачей. Причина в том, что мощность устройства, равная 900 Вт, превышает мощность ИБП, которая составляет 60% от 1000 ВА, т.е. примерно 600 Вт.

Как избежать ошибок при расчетах

Специальная программа для подбора ИБП, размещенная на сайте APC by Schneider Electric www.apc.com, поможет решить эти проблемы, поскольку мощность нагрузки для указанного оборудования проверяется. Кроме того, этот селектор поможет избежать превышения нагрузок как в ваттах, так и в вольт-амперах. 

 

На паспортной табличке оборудования номинал зачастую указан в ВА, что затрудняет вычисление номинала в ваттах. Если для расчетов используются характеристики, указанные в паспортной табличке, пользователь может подобрать систему, на первый взгляд соответствующую характеристике ВА, но в действительности она будет превышать мощность ИБП в ваттах. 

 

Если вольтамперная характеристика нагрузки не будет превышать 60% вольтамперной характеристики ИБП, это гарантирует отсутствие превышения номинала ИБП в ваттах. Поэтому, если нет точных данных о мощности нагрузки в ваттах, безопаснее всего придерживаться следующего правила: совокупные характеристики нагрузки на паспортной табличке должны быть менее 60% от вольтамперной характеристики ИБП. 

  

Отметим, что такой консервативный подход к расчетам обычно приводит к завышению мощности ИБП и увеличению времени срабатывания против ожидаемого. При необходимости оптимизации системы и точного подбора времени срабатывания используйте селектор ИБП APC by Schneider Electric на сайте www.apc.com.

Заключение

Указание мощности, потребляемой компьютерами, зачастую не позволяет легко подобрать мощность ИБП. Можно подобрать системы, характеристики которых будут на первый взгляд правильными, но, тем не менее, они будут приводить к перегрузке ИБП. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы, следует слегка завысить номинал ИБП по сравнению с характеристиками оборудования, указанными на паспортной табличке. Запас мощности также обеспечивает дополнительное преимущество, заключающееся в увеличении автономного времени работы ИБП.

Обратитесь к сотрудникам Ruba Technology для более подробной консультации в вопросах мощности устройств и источниках бесперебойного питания. Наши специалисты помогут выбрать и купить ИБП, полностью соответствующее требованиям и характеристикам технической среды того или иного оборудования. 

Источник новости

Комментарии

Упрощенное преобразование ватт в амперы — простой способ преобразования ампер в ватты

Как преобразовать ватты в Амперы или амперы в ватты или из вольт в ватты

Основы

Вы не можете преобразовать ватты в амперы, поскольку ватты — это мощность, а амперы — кулоны в секунду (например, преобразование галлонов в мили). ОДНАКО, если у вас есть хотя бы два из следующих трех: ампер, вольт или ватт, то можно рассчитать недостающий.Поскольку ватты — амперы, умноженные на вольты, между ними существует простая связь.

Однако в некоторых инженерных дисциплинирует более или менее фиксированное напряжение, например, в домашней электропроводке, автомобильная проводка, или телефонная проводка. В этих ограниченных областях техники часто есть диаграммы, которые соотносят амперы с ваттами, и это вызывает некоторую путаницу. Эти диаграммы следует назвать «преобразование ампер в ватты при фиксированном значении. напряжение 110 вольт »или« преобразование ватт в амперы на 13.8 вольт »и т. Д.

Некоторые лакомые кусочки информации, которые Вам может понадобиться напомнить:
Для преобразования мА в А (миллиампер в амперы) 1000 мА = 1 А
для преобразования мкА в А (из микроампер в амперы) 1000 000 мкА = 1A
Для преобразователя мкА в мА (микроампер в миллиампер) 1000 мкА = 1 мА
Для преобразования мВт в Вт (милливатт в ватт) 1000 мВт = 1 Вт
Для преобразования мкВт в Вт (микроватты в ватты) 1000000 мкВт = 1Вт

Следующие уравнения могут использоваться для преобразования между ампер, вольт и ватт.
Преобразование Ватты в амперы

Преобразование ватт в амперы при фиксированной напряжение определяется уравнением Ампер = Ватт / Вольт

Например, 12 Вт / 12 В = 1 ампер
Преобразование ампер в ватты

Преобразование Амперы в Ватты при фиксированном напряжении регулируются уравнением Ватт = Ампер x Вольт

Например, 1 ампер * 110 вольт = 110 ватт

Преобразование ватт в вольты

Преобразование ватт в вольты при фиксированной силе тока регулируется. по уравнению Вольт = Ватт / Ампер

Например, 100 Вт / 10 Ампер = 10 вольт

Преобразование вольт в Вт

Преобразование вольт в ватты при фиксированной силе тока регулируется уравнением Ватт = Ампер x Вольт

Например, 1.5 ампер * 12 вольт = 18 Вт

Преобразование Из вольт в амперы при фиксированной мощности

Преобразование из вольт в Ампер, если известна мощность, определяется уравнением Ампер = Ватт / Вольт

Например, 120 Вт / 110 В = 1,09 А

Преобразование ампер в вольт при фиксированной мощность

Преобразование ампер в вольты, если мощность знать регулируется уравнением Вольт = Ватт / Ампер

Например, 48 Вт / 12 А = 4 В

Преобразование вольт в амперы при фиксированном сопротивлении

Если вы знаете вольты и нагрузку сопротивления, амперы найдены по закону Ома: Ампер = Вольт / Сопротивление

Преобразование ампер в Вольт при фиксированном сопротивлении

Если вы знаете токи и Сопротивление Закон Ома принимает вид Вольт = Ампер * Сопротивление

Пояснение

А — это количество электронов, проходящих через определенную точку за второй.18 электронов в секунду. Вольт — это мера силы, которую каждый электрон находится ниже, что мы называем «потенциалом». Мощность (ватты) — это вольты, умноженные на амперы. Несколько электроны под большим потенциалом могут поставлять много энергии или много электроны с низким потенциалом могут обеспечивать такую ​​же мощность. Подумайте о воде в шланг. Галлон в минуту (думаю, амперы) просто вытекает, если он ниже низкого давление (подумайте о низком напряжении). Но если ограничить конец шланга, позволяя при повышении давления вода может иметь больше мощности (например, ватт), даже если это все еще всего один галлон в минуту.На самом деле власть может расти до огромных размеров, когда давление нарастает до такой степени, что водяной нож может разрезать лист стекла. Точно так же, как увеличивается напряжение, небольшой ток может превращаются в много ватт.

Вот почему повышение напряжения не обязательно увеличить доступную мощность. Мощность — это амперы, умноженные на вольт, поэтому, если вы удвоите вольт, вы уменьшите усилитель вдвое, если что-то в вашей цепи не создает мощность, такая как батарея, солнечная панель или атомная электростанция.

🔥 Калькулятор преобразования ампер в кВт (киловатт)

Аналогичный преобразователь кВт в амперы и кВт · ч в Ач

Конвертировать амперы в киловатты

При работе с расчетами преобразований вы должны убедиться, что набор единиц согласован, чтобы получить правильные ответы. Когда дело доходит до того, сколько энергии будет потребляться определенными приборами и осветительными приборами, наиболее часто используемые термины — это амперы и ватты. Между ними существует огромная разница, поскольку ватты могут быть исчерпывающим показателем мощности, тогда как амперы — это просто количество потребляемого тока.

Ампер (Ампер): Важно иметь возможность количественно оценить величину тока, протекающего в цепи, поскольку это позволяет определить характеристики цепи и обеспечить работу цепи должным образом. Чтобы добиться этого, необходимо иметь блок ампер или ампер.

кВт (киловатт): кВт известен как фактическая мощность или рабочая мощность. Киловатты — это количество энергии, которое преобразуется в полезную мощность. Мощность может быть мерой того, насколько быстро что-то производит или генерирует энергию.Во многих отношениях со средними значениями KW работать легче.

Переменный ток (AC): Переменный ток — это зарядка. В результате уровень напряжения дополнительно меняется на противоположный. Переменный ток используется для подачи энергии в дома, офисные здания и т. Д. Переменный ток может вырабатываться генератором переменного тока.

Постоянный ток (DC): Постоянный ток может быть немного проще для понимания, чем переменный. Вместо того, чтобы периодически двигаться вперед и назад, постоянный ток обеспечивает постоянное напряжение или ток.Генератор переменного тока, оснащенный устройством, называемым коммутатором, может производить постоянный ток.

Калькулятор

Ампер в кВт

Это калькулятор преобразования, который изменяет ток в амперах (A) и напряжение в вольтах (В) на мощность в киловаттах (кВт). Первый шаг — выбрать текущий тип. Это может быть постоянный ток (DC) или переменный ток (AC). Следующим шагом является ввод силы тока в амперах, и после этого в следующем поле вы можете ввести напряжение в вольтах.Затем вам просто нужно нажать на кнопку расчета, и он выполнит расчет одним щелчком мыши. Кнопка сброса стирает все в текстовых полях и может использоваться для дальнейших расчетов.

Преобразования в соответствии с действующими типами:

1. Вычисление из ампер постоянного тока в киловатты

P (кВт) = I (A) × V (V) / 1000
P (мощность) в кВт (киловаттах) равна I (ток) в A (амперах), умноженному на V (напряжение) в V (вольт) разделить на 1000.

2. Расчет мощности однофазного переменного тока в киловаттах

P (кВт) = PF × I (A) × V (V) / 1000
P (мощность) в киловаттах является произведением PF (коэффициента мощности), I (тока) в (амперах) и RMS V (напряжения ) в (вольтах) разделить на 1000.

3. Расчет трехфазного переменного тока в киловаттах
Расчет с межфазным напряжением

P (кВт) = √3 × PF × I (A) × VL-L (V) / 1000
P (мощность) в кВт (киловаттах) равняется квадратному корню из 3 умноженных на PF (коэффициент мощности) фаза I (ток) в А (амперах), умноженная на действующее значение линейного напряжения VL-L в В (вольтах), деленное на 1000

Расчет с линейным напряжением

P (кВт) = 3 × PF × I (A) × VL-N (V) / 1000
P (мощность) в (киловаттах) является произведением трехкратного PF (коэффициента мощности) на фазу I (ток ), умноженное на действующее значение напряжения нейтрали VL-N, деленное на 1000
VL-N в В (вольтах), деленное на 1000.

Чтобы загрузить наш калькулятор из Ампер в кВт, нажмите здесь, чтобы перейти в Google Play и в App Store.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о калькуляторе из ампер в кВт

Ватт в Ампер Калькулятор и преобразование

Как преобразовать ватт (Вт) в Амперы (А) — Простые и расширенные калькуляторы

Следующие два (базовый и расширенный) калькулятора могут использоваться для расчета и преобразования электрического тока в амперах из электрическая мощность в ваттах и ​​напряжение в вольтах.

В расширенном калькуляторе ватт в амперы мы можем рассчитать электрический ток в амперах, миллиамперах или килоамперах на основе электроэнергии в ваттах, милливаттах или киловаттах и ​​среднеквадратичное значение напряжения в вольтах для цепей постоянного тока, переменного тока, однофазных и трехфазных цепей. с линейным напряжением (соединение треугольником), межфазным напряжением (соединение звездой) и коэффициентом мощности (PF). Вы можете узнать больше о разнице между соединением «звезда» (Y) и «треугольник» (Δ).

В калькуляторе Simple Watts to Amps любые два известных значения из трех (P, I и V) могут использоваться для расчета мощности в ваттах, тока в амперах или напряжения в вольтах.

Примечание 1: Если вы используете мобильный телефон, нажмите на три точки «» рядом с «Расширенным калькулятором», чтобы выбрать простой калькулятор. Для удобства работы с мобильными телефонами используйте калькулятор в альбомной ориентации.

Калькулятор ватт в ампер Расширенный калькулятор ватт в ампер Простой калькулятор ватт в ампер

Примечание 2: Для более высоких значений, например, 5 × 10 3 , 10 × 10 -6 , 1 .6 x10 12 , введите такое значение для экспоненциальной записи как 5e3, 10e-6, 1.6e12 и т. Д.

Мощность постоянного тока в ваттах в амперах Преобразование

I = P ÷ V

AC Single Преобразование фазовой мощности в ваттах в амперы

I = P ÷ (В x Cosθ)

Трехфазная мощность переменного тока в ваттах для преобразования в амперах
Преобразование с линейным напряжением (В LL )

I = P ÷ (√3 x V LL x Cosθ)

Преобразование с линейным напряжением в нейтраль (В LN )

I = P ÷ (3 x V LN x Cosθ)

Где:

  • P = мощность в ваттах
  • V = напряжение в вольтах
  • I = ток в амперах
  • Cosθ = коэффициент мощности в цепях переменного тока
  • V LL = линейное напряжение в Трехфазные цепи
  • В LN = Линия к напряжению нейтрали в трехфазных цепях

Типичные значения коэффициента мощности для оборудования и приборов

Для точного расчета используйте точное значение коэффициента мощности вместо типичного значения путем расчета или проверьте номинальные данные на паспортной табличке прибор.

Электрооборудование и приборы PF = Cosθ
Двигатель и трансформатор Асинхронный двигатель без нагрузки 0,35
Асинхронный двигатель при полной нагрузке 0,85
Трансформатор без нагрузки 0,15
Лампы Лампы накаливания 1,0
Люминесцентные лампы (без компенсации) 0.5
Люминесцентные лампы (с компенсацией) 0,9
Газоразрядные лампы от 0,4 до 0,6
Ртутно-паровая лампа 0,5
Натриевая паровая лампа 0,6-0,7
Духовки Духовки с элементами сопротивления 1.0
Индукционные нагревательные печи (с компенсацией) 0.85
Нагревательные печи диэлектрического типа 0.85
Сварка Паяльные аппараты резистивного типа 0,8–0,9
Стационарный комплект для однофазной дуговой сварки 0,5
Электродвигатель для дуговой сварки 0,7–0,9
Arc Печь 0,8 — 0,9
Комплект выпрямителя трансформатора дуговой сварки 0,7-0,8
Приводы переменного / постоянного тока

и преобразователи

Преобразователи переменного тока в постоянный 0.95
Привод переменного тока 0,4-0,7
Привод постоянного тока 0,6-0,9
Чистая резистивная нагрузка 1
Чистая индуктивная и емкостная нагрузка 0

Как преобразовать ватты в амперы?

В основном калькуляторе из ампер в ватты используется закон Ватта, который гласит, что «Полная мощность электрической цепи равна произведению электрического тока и напряжения в этой цепи».т.е.

Ток (I) в амперах = мощность (P) в ваттах ÷ напряжение (В) в вольтах

I = P ÷ V

Если мы поместим значения V и I в приведенные выше уравнения из закона Ома, мы получить ток, как указано ниже.

I = √ (P ÷ R)

I = V ÷ R

Примеры:

Ток = Мощность ÷ Напряжение
  • I = 600 Вт ÷ 120 В = 5 A
  • I = 2070 Вт ÷ 5 В = 9 W
  • I = 48 Вт ÷ 12 В = 4 A

Эквивалентные ватты и амперы при 120 В переменного тока, 230 В переменного тока и 12 В постоянного тока

В следующей таблице показаны различные значения ампер и мощности для 120 В, 230 В переменного тока и 12 В постоянного тока. при единичном коэффициенте мощности «1».

Ток в амперах Мощность в ваттах Напряжение в вольтах
1 120 Вт 120 В перем. 230 В переменного тока
12 Вт 12 В постоянного тока
5 600 Вт 120 В переменного тока
1150 Вт 230 В переменного тока
60 Вт 12 В постоянного тока
10 1200 Вт 120 В переменного тока
2300 Вт 230 В переменного тока
120 Вт 12 В постоянного тока
15 1800 Вт 120 В переменного тока
3450 Вт 230 В переменного тока
180 Вт 12 В постоянного тока
20 2 400 Вт 120 В переменного тока
4600 Вт 230 В переменного тока
240 Вт 12 В постоянного тока
30 3600 Вт 120 В переменного тока
6900 Вт 230 В переменного тока
360 Вт 12 В постоянного тока
50 6000 Вт 120 В переменного тока
11500 Вт 230 В переменного тока
600 Вт 12 В постоянного тока
70 8400 Вт 120 В переменного тока
16100 Вт 230 В переменного тока
840 Вт 12 В постоянного тока
100 12000 Вт 120 В переменного тока
23000 Вт 230 В переменного тока
1200 Вт 12 В постоянного тока

Сопутствующие электротехнические и электронные калькуляторы

Преобразование электрических единиц

906 58 На этой информационной странице представлены формулы и документация для преобразования определенных электрических величин в другие электрические величины.Приведенные ниже формулы известны и повсеместно используются в производстве генераторов, но вы можете использовать их для компьютеров, сетей, телекоммуникационного и энергетического оборудования

ЗНАЧЕНИЕ 1-ФАЗА 3-ФАЗА
ВАТТ (Вт) IXEX PF IXEX 1,73 X PF
КИЛОВАТТ (кВт)
АМПЕР (I)
КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА)
ЧАСТОТА (Герц или f)
об / мин (н)
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ РОТОРА КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF)
МОЩНОСТЬ (л.с.)
I X E X 1.73 X PF
746 X EFF
АМПЕРЫ (если известно кВт)
АМПЕРЫ (если известно кВА)
66 906 I60 907 = ток в амперах E = напряжение в вольтах Вт = ватт кВт = мощность в киловаттах

900 k24 мощность в киловаттах

900 k24 907 = полная мощность в киловольт-амперах л. нс = синхронная скорость в оборотах в минуту (об / мин) Полюса ротора (P) = число r полюсов Герц (f) = частота в циклах в секунду (CPS) T = крутящий момент в фунт-футах EFF = КПД в десятичном виде PF = Коэффициент мощности в десятичном формате HP = лошадиных сил

Для получения подробного объяснения каждой формулы щелкните ссылки ниже, чтобы перейти вправо к нему.

Для определения ватт
Для определения вольт-ампер
Для определения киловольт-ампер
Для определения киловатт
Для преобразования между кВт и кВА
Для определения кБТЕ от электрических значений



Часто бывает необходимо преобразовать значения напряжения, силы тока и электрических «паспортных данных» с компьютеров, сетевого и телекоммуникационного оборудования в информацию о кВт, кВА и BTU, которую можно использовать для расчета общей мощности и нагрузок HVAC для ИТ-помещений.Ниже описывается, как взять основные электрические значения и преобразовать их в другие типы электрических величин.

  • ПРИМЕЧАНИЕ № 1 :
    Информационные таблички на большинстве единиц оборудования обычно отображают электрические параметры. Эти значения могут быть выражены в вольтах, амперах, киловольт-амперах, ваттах или в некоторой комбинации вышеперечисленного.

  • ПРИМЕЧАНИЕ № 2 :
    Если вы используете данные паспортной таблички оборудования для разработки профиля мощности для использования при выборе генератора, общие значения мощности будут превышать фактическую выходную мощность оборудования.Причина: значение, указанное на паспортной табличке, предназначено для обеспечения безопасной работы оборудования. При разработке данных на паспортной табличке производители учитывают «коэффициент запаса прочности». На некоторых шильдиках отображается информация, которая выше, чем когда-либо понадобится оборудованию — часто на 20% выше. В результате ваш профиль в целом «переоценивает» требования к мощности оборудования. В общем, это неплохо, вы должны просто знать об этом.

  • ПРИМЕЧАНИЕ № 3 :
    Мы рекомендуем: Разработайте профиль мощности, используя информацию с паспортной таблички и формулы, приведенные ниже, и используйте полученную документацию в качестве основы.Почему? Потому что это лучшая доступная информация без проведения обширных электрических испытаний каждого элемента оборудования. Если вам необходимо снизить оценку, убедитесь, что у вас есть веская причина. В ближайшие годы вам понадобится каждый ватт, который вы можете получить. Лучше быть «негабаритным», чем «малоразмерным».


Формулы

Чтобы найти ватты

1. Когда известны вольты и амперы

МОЩНОСТЬ (ВАТТ) = ВОЛЬТЫ x АМПЕРЫ

  • 2.5 ампер. Учитывая нормальный источник питания 120 В, 60 Гц и показания в амперах от оборудования, сделайте следующий расчет:

МОЩНОСТЬ (ВАТТ) = 120 * 2,5 ОТВЕТ: 300 Вт

Чтобы найти вольт-амперы (ВА)

1. То же, что и выше. НАПРЯЖЕНИЕ-АМПЕР (ВА) = ВОЛЬТ x АМПЕР ANS: 300 ВА

Чтобы найти киловольт-ампер (кВА)

1. ОДНОФАЗНЫЙ

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кИЛОВОЛЬТ-АМПЕР) x AMPERES
1000

Используя предыдущий пример: 120 * 2.5 = 300 ВА 300 ВА / 1000 = 0,300 кВА

2. ДВУХФАЗНЫЙ

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = Вольт x АМПЕР x 2
1000

220 x 4,7 x 2 = 2068 2068/1000 = 2,068 кВА

3. ТРЕХФАЗНЫЙ

  • Дано: У нас есть большой прибор с данными на паспортной табличке розетки на 50 А 208 В переменного тока.Для этого расчета мы будем использовать 21 ампер. Не рассчитывайте стоимость вилки или розетки. Используйте значение, указанное на паспортной табличке.

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = ВОЛЬТА x АМПЕР x 1,73
1000

208 x 20,5 x 1,73 = 7,376,72 7,376,72 / 1000 = 7,377 кВА

Найти

Киловатс немного сложнее, потому что формула включает значение для « коэффициента мощности ».Коэффициент мощности — это нечеткое, но требуемое значение, которое отличается для каждого электрического устройства. Это связано с эффективностью использования электроэнергии, подаваемой в систему. Этот коэффициент может широко варьироваться от 60% до 95% и никогда не указывается на паспортной табличке оборудования и, кроме того, не часто предоставляется вместе с информацией о продукте. Для этих расчетов мы используем коэффициент мощности 0,85. Большинство генераторов имеют коэффициент мощности 0,80. Каким бы ни был номер, он вносит небольшую неточность в числа.Это нормально, и это очень приближает нас к работе, которую вам нужно выполнить.

1. ОДНА ФАЗА

Дано: У нас есть устройство среднего размера, которое потребляет 6,0 А.

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = ВОЛЬТА x АМПЕР x КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ
1000

120 * 6,0 = 720 ВА 720 ВА * .85 = 612 612/1000 = .612 кВт

2. ДВУХФАЗНЫЙ

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = ВОЛЬТА x АМПЕР x КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ x 2
1000

220 x 4.7 x 2 = 2068 2068 x 0,85 = 1757,8 1757,8 / 1000 = 1,76 кВт

3. ТРЕХФАЗНЫЙ

  • Дано: У нас есть очень большой прибор, для которого требуется розетка на 50 А и 208 В переменного тока. . Для этого расчета мы будем использовать 21 ампер. Не рассчитывайте стоимость вилки или розетки. Используйте значение, указанное на паспортной табличке.

КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР (кВА) = Вольт x АМПЕР x КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ x 1,73
1000

208×20.5×1,73 = 7 376,72 7 376,72 * 0,85 = 6 720,21 6,720,21 / 1000 = 6,27 кВт

Для преобразования между кВт и кВА

  • Единственная разница между кВт и кВА — коэффициент мощности. Еще раз, коэффициент мощности, если он не известен, является приблизительным. Для целей наших расчетов мы используем коэффициент мощности 0,80, который используется большинством генераторов. Значение кВА всегда выше, чем значение для кВт.

кВт До кВА кВт /.80 = ЖЕ ЗНАЧЕНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ В КВА
кВА на кВт кВА * .80 = ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ВЫРАЖЕННОЕ В КВТ )

  • Вышеупомянутое является общеизвестным значением для преобразования электрических величин в БТЕ. Многие производители указывают значения кВт, кВА и БТЕ в технических характеристиках своего оборудования. Часто деление значения БТЕ на 3413 не равно их опубликованному значению в кВт.Так много всего известно и дано. Если информация предоставлена ​​производителем, используйте ее. Если это не так, используйте приведенную выше формулу.

  • ВЕРНУТЬСЯ В ТОП

    Вольт в Ампер и Ампер в Вольт

    Что такое вольт?

    Вольт — это единица измерения разности потенциалов или напряжения в системе СИ. определяется как:

    Когда для перемещения заряда в 1 кулон требуется энергия в 1 джоуль, она равна 1 вольту.

    Что такое усилители?

    Амперы — это единица измерения тока в системе СИ.Это определяется как:

    Когда 1 кулон перемещается за 1 секунду, он равен 1 ампер.

    Закон Ома:

    Закон

    Ома показывает соотношение между напряжением и током. Это определяется как:

    «Сила тока, протекающего по проводнику, напрямую зависит от разности потенциалов на нем».

    Окончательная форма уравнения оказывается:

    В = I * R

    Где:

    • В = разность потенциалов или напряжение
    • I = ток
    • R = сопротивление

    Что такое ом?

    Ом — это единица измерения сопротивления в системе СИ.определяется как:

    Когда ток в один ампер подвергается воздействию разности потенциалов в один вольт.

    Параметр калькулятора

    Вольт в Ампер или Ампер в Вольт:

    • Выберите, что нужно вычислить: Вольт в Ампер или Ампер в Вольт
    • Опция: через мощность (Вт) или сопротивление (Ом)
    • Если выбрана мощность: Предоставляемая мощность в ваттах
    • Если выбрано сопротивление: сопротивление в омах

    Преобразование вольт в амперы:

    Когда дано сопротивление (Ом):

    Формула для преобразования из вольт в амперы при заданном сопротивлении:

    я =

    В / R

    Если указана мощность (Вт):

    Формула для преобразования напряжения в ток при подаче питания:

    я =

    P (Вт) / В

    Преобразование ампер в вольты:

    При наличии сопротивления:

    Формула для преобразования ампер в вольт при заданном сопротивлении:

    В = I * R

    Если указана мощность (Вт):

    Формула для преобразования ампер в вольт при подаче питания:

    В =

    P / I

    Решенный пример:

    Для преобразования из вольт в амперы:

    При наличии сопротивления:

    Рассмотрим систему постоянного тока со следующими данными:

    Дано:

    Напряжение = 120 В

    Сопротивление (R) = 30 Ом

    Требуется:

    Ток (I) =? (Амперы)

    Раствор:

    Из формулы преобразования вольт в амперы при заданном сопротивлении:

    При подаче питания:

    Рассмотрим систему постоянного тока со следующими данными:

    Дано:

    Напряжение = 120 В

    Мощность (P) = 180 Вт

    Требуется:

    Ток (I) =? (Амперы)

    Раствор:

    Из формулы преобразования вольт в амперы при подаче питания:

    Для преобразования ампер в вольт:

    При наличии сопротивления:

    Рассмотрим систему постоянного тока со следующими данными:

    Дано:

    Ток (I) = 4 А

    Сопротивление (R) = 30 Ом

    Требуется:

    Напряжение (В) =? (Вольт)

    Раствор:

    Из формулы преобразования ампер в вольт при заданном сопротивлении:

    При подаче питания:

    Рассмотрим систему постоянного тока, имеющую следующие данные:

    Дано:

    Ток (I) = 2 А

    Мощность (P) = 180 Вт

    Требуется:

    Напряжение (В) =? (Вольт)

    Раствор:

    Из формулы преобразования ампер в вольт при подаче питания:

    Single vs.Трехфазный переменный ток

    В однофазной системе переменного тока присутствует только одно синусоидальное напряжение.

    Большая часть мощности переменного тока вырабатывается и распределяется как трехфазная мощность с тремя синусоидальными напряжениями, сдвинутыми по фазе на 120 градусов друг к другу.

    Приведенные ниже диаграмма и таблица могут использоваться для преобразования силы тока между однофазным и трехфазным оборудованием и наоборот.

    Загрузите и распечатайте схему однофазного и трехфазного переменного тока

    Пример — Электропитание электрического нагревателя

    10 кВт мощности требуется для электрического нагревателя.Доступный источник питания: 230В, , одно- или трехфазный. Из приведенной выше диаграммы мы можем оценить ток в двух вариантах примерно как

    • 43 A с одной фазой 230 В
    • 25 A с тремя фазами 230 В

    Полная мощность — это подаваемая мощность в электрическую цепь — обычно от поставщика энергии до сети — для покрытия реальной и реактивной мощности, потребляемой нагрузками.Для чисто резистивных нагрузок полная мощность равна реальной мощности и 1 ВА = 1 Вт .

    Для полного стола с трехфазной сбалансированной нагрузкой — поверните экран!

    900

    6969

    Полная мощность
    (ВА)
    Ток (ампер)
    Однофазный (вольт) Трехфазная сбалансированная нагрузка (вольт) 1369 208 230 240 208 230 240 277 347 380 400 48014

    0,48 0,43 0,42 0,28 0,25 0,24 0,21 0,17 0,15 0,14 0,14 0,12 0,10
    150 0,72 0,65 0,63 0,42 0,38 0,36 0,31 0,25 0,23 0.22 0,21 0,18 0,14
    200 1,7 1,0 0,87 0,83 0,56 0,50 0,48 0,42 0,33 0,30 0,29 900 0,28 0,24 0,19
    250 2,1 1,2 1,1 1,0 0,69 0.63 0,60 0,52 0,42 0,38 0,36 0,35 0,30 0,24
    300 2,5 1,4 1,3 1,3 0,83 0,75 0,72 0,63 0,50 0,46 0,43 0,42 0,36 0,29
    350 2.9 1,7 1,5 1,5 1,0 0,88 0,84 0,73 0,58 0,53 0,51 0,49 0,42 0,34
    400 3,3 1,9 1,7 1,7 1,1 1,0 1,0 0,83 0,67 0,61 0,58 0.56 0,48 0,38
    450 3,8 2,2 2,0 ​​ 1,9 1,2 1,1 1,1 0,94 0,75 0,68 0,65 0,63 0,54 0,43
    500 4,2 2,4 2,2 2,1 1,4 1,3 1.2 1,0 0,83 0,76 0,72 0,70 0,60 0,48
    550 4,6 2,6 2,4 2,3 1,5 1,4 1,3 1,1 0,92 0,84 0,79 0,77 0,66 0,53
    600 5,0 2,9 2.6 2,5 1,7 1,5 1,4 1,3 1,0 0,91 0,87 0,83 0,72 0,58
    650 5,4 3,1 2,8 2,7 1,8 1,6 1,6 1,4 1,1 1,0 0,94 0,90 0,78 0.63
    700 5,8 3,4 3,0 2,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 0,84 0,67
    750 6,3 3,6 3,3 3,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,2 1.1 1,1 1,0 0,90 0,72
    800 6,7 3,8 3,5 3,3 2,2 2,0 ​​ 1,9 1,7 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,77
    850 7,1 4,1 3,7 3,5 2,4 2.1 2,0 ​​ 1,8 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,82
    900 7,5 4,3 3,9 3,8 2,5 2,3 2,2 1,9 1,5 1,4 1,3 1,3 1,1 0,87
    950 7,9 4.6 4,1 4,0 2,6 2,4 2,3 2,0 ​​ 1,6 1,4 1,4 1,3 1,1 0,91
    1000 8,3 4,8 4,3 4,2 2,8 2,5 2,4 2,1 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1.0
    1100 9,2 5,3 4,8 4,6 3,1 2,8 2,6 2,3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1
    1200 10 5,8 5,2 5,0 3,3 3,0 2,9 2,5 2,0 ​​ 1.8 1,7 1,7 1,4 1,2
    1300 11 6,3 5,7 5,4 3,6 3,3 3,1 2,7 2,2 2,0 ​​ 1,9 1,8 1,6 1,3
    1400 12 6,7 6,1 5,8 3,9 3.5 3,4 2,9 2,3 2,1 2,0 ​​ 1,9 1,7 1,3
    1500 13 7,2 6,5 6,3 4,2 3,8 3,6 3,1 2,5 2,3 2,2 2,1 1,8 1,4
    1600 13 7.7 7,0 6,7 4,4 4,0 3,8 3,3 2,7 2,4 2,3 2,2 1,9 1,5
    1700 14 8,2 7,4 7,1 4,7 4,3 4,1 3,5 2,8 2,6 2,5 2,4 2,0 ​​ 1.6
    1800 15 8,7 7,8 7,5 5,0 4,5 4,3 3,8 3,0 2,7 2,6 2,5 2,2 1,7
    1900 16 9,1 8,3 7,9 5,3 4,8 4,6 4,0 3,2 2.9 2,7 2,6 2,3 1,8
    2000 17 9,6 8,7 8,3 5,6 5,0 4,8 4,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,4 1,9
    2500 21 12 11 10 6,9 6.3 6,0 5,2 4,2 3,8 3,6 3,5 3,0 2,4
    3000 25 14 13 13 8,3 7,5 7,2 6,3 5,0 4,6 4,3 4,2 3,6 2,9
    3500 29 17 15 15 9.7 8,8 8,4 7,3 5,8 5,3 5,1 4,9 4,2 3,4
    4000 33 19 17 17 11 10 9,6 8,3 6,7 6,1 5,8 5,6 4,8 3,8
    4500 38 22 20 19 12 11 11 9.4 7,5 6,8 6,5 6,3 5,4 4,3
    5000 42 24 22 21 14 13 12 10 8,3 7,6 7,2 7,0 6,0 4,8
    5500 46 26 24 23 15 14 13 11 9 .2 8,4 7,9 7,7 6,6 5,3
    6000 50 29 26 25 17 15 14 13 10 9,1 8,7 8,3 7,2 5,8
    6500 54 31 28 27 18 16 16 14 11 9 .9 9,4 9,0 7,8 6,3
    7000 58 34 30 29 19 18 17 15 12 11 10 9,7 8,4 6,7
    7500 63 36 33 31 21 19 18 16 12 11 11 10 9.0 7,2
    8000 67 38 35 33 22 20 19 17 13 12 12 11 9,6 7,7
    8500 71 41 37 35 24 21 20 18 14 13 12 12 10 8 .2
    9000 75 43 39 38 25 23 22 19 15 14 13 13 11 8,7
    9500 79 46 41 40 26 24 23 20 16 14 14 13 11 9.1
    10000 83 48 43 42 28 25 24 21 17 15 14 14 12 9,6
    Номограмма электрической мощности

    Номограмма ниже может использоваться для оценки зависимости мощности от напряжения и силы тока.

    Скачайте и распечатайте номограмму зависимости электроэнергии от вольт и ампер!

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

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

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

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

    Сколько ватт в 1 амперах и амперах в 1 ватте?

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

    I = P / U, где

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

    Корень из трех приблизительно равен 1,73.

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

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

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

    Таблица преобразования ампер-ватт

    6 12 24 220 380 Вольт
    5 Вт 0,83 0,42 0,21 0,02 0,008 Ампер
    6 Вт 1,00 0,5 0,25 0,03 0,009 Ампер
    7 Вт 1,17 0,58 0,29 0,03 0,01 Ампер
    8 Вт 1,33 0,67 0,33 0,04 0,01 Ампер
    9 Ватт 1,5 0,75 0,38 0,04 0,01 Ампер
    10 Ватт 1,67 0,83 0,42 0,05 9002 3 0,015 Ампер
    20 Вт 3,33 1,67 0,83 0,09 0,03 Ампер
    30 Вт 5, 00 2,5 1,25 0,14 0,045 Ампер
    40 Вт 6,67 3,33 1,67 0,13 0,06 Ампер
    50 Вт 8,33 4,17 2,03 0,23 0,076 Ампер
    60 Вт 10,00 5,00 2,50 0,27 0,09 Ампер
    70 Вт 11,67 5,83 2,92 0,32 0,1 Ампер
    80 Вт 13,33 6,67 3,33 900 23 0,36 0,12 Ампер
    90 Вт 15,00 7,50 3,75 0,41 0,14 Ампер
    100 Вт 16,67 3,33 4,17 0,45 0,15 Ампер
    200 Вт 33,33 16,67 8 , 33 0,91 0,3 Ампер
    300 Вт 50,00 25,00 12,50 1,36 0,46 Ампер
    400 Вт 66,67 33,33 16,7 1,82 0,6 Ампер
    500 Вт 83,33 41,67 20,83 2,27 0,76 Ампер
    600 Вт 100,00 50,00 25,00 2,73 0,91 Ампер
    700 Вт 116,67 58,33 29,17 3,18 1,06 Ампер
    800 Вт 133,33 66,67 33,33 3,64 1,22 Ампер
    900 Вт 150, 00 75,00 37,50 4,09 1,37 Ампер
    1000 Вт 166,67 83,33 41,67 4,55 1,52 Ампер

    Какой преобразователь нужен для

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

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

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

    Как использовать

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

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

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

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *