Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

16 ампер сколько киловатт: Сколько киловатт выдержит автомат на 16 Ампер, на 25, на 32, на 50 Ампер?

Содержание

16 Ампер — сколько киловатт нагрузки выдержит электропроводка?

Разделы статьи:

16 Ампер — сколько киловатт нагрузки выдержит электропроводка?

Прежде чем вдаваться в терминологию и подсчёты следует отметить, что кВт и Амперы — это те величины, которые не совсем соизмеримы. В Амперах измеряется сила тока, а в киловаттах мощность, которая к слову бывает разной: реактивной, активной и т. д.

И, тем не менее, многие задают один и тот же вопрос, сколько кВт в 16, 25 или 32 Амперах. Возможно, кому-то так легче ориентироваться в расчете нагрузки на электропроводку или в подборе автоматических выключателей.

Как бы там ни было, в статье будет рассказано о том, сколько ампер в 1 кВт и наоборот.

Некоторые предприятия, особенно малые и средние предприятия, отказываются работать с кадровым агентством, потому что считают это ненужными расходами и им это не нужно.Но что, если у вас большой проект и вам срочно нужны дополнительные руки, или вы хотите расширить бизнес и для этого нужна рабочая сила? Будете ли вы тратить свое время на разработку стратегий и планирование нового проекта, или вы потратите все свое время на поиск хороших людей для своей команды? И вы можете воспользоваться помощь компании которая знает в этом толк здесь https://many-work. ru/.

16 Ампер — сколько это киловатт?

1 Ампер — это 0,22 кВт для однофазной сети 220 Вольт. Для трехфазных сетей данное значение другое, порядка 0,7 кВт, если сеть «Звезда» и 1,1 кВт, если сеть «Треугольник».

Следовательно, 10 Ампер — это уже 2,2 кВт нагрузки, если речь идёт про однофазную сеть 220 Вольт. А вообще, если нужно рассчитать, какой автоматический выключатель ставить или сколько кВт в определённом количестве ампер, необходимо использовать следующую формулу, где:

например, мощность прибора 2 кВт, сеть 220 Вольт — необходимо 2 разделить на 220, что в итоге будет составлять порядка 9 Ампер. Именно столько будет потреблять электрический чайник мощностью в 2 кВт.

Соответственно зная данные показатели можно без особого труда высчитать, какой автоматический выключатель нужен для безопасной работы конкретного электропотребителя. И, таким образом, можно рассчитать силу тока в сети 220 Вольт.

Амперы и киловатты — в чем разница?

Амперы и киловатты являются совершенно разными величинами. Как было сказано выше, на сайте elektrikinfo.ru, в амперах измеряется сила тока, а в киловаттах — мощность. То есть, амперы могут быть в киловаттах, только как составляющая, и, не более того.

Куда важно при расчете силы тока и мощности знать рабочее напряжение сети. Именно оно и несёт в себе главные составляющие для всех последующих расчетов. От того, какая сеть — трехфазная или однофазная и зависит ампераж. Для этих двух сетей он будет совершенно разным.

Например, на обычной розетке написано 16 Ампер. Зная этот параметр и напряжение сети, в данном случае 220 Вольт, можно более менее точно рассчитать, какую мощность (нагрузку) может выдержать данная розетка.

Для этого нужно лишь умножить 16 на 220 (напряжение сети). В итоге получится значение в 3520 Ватт, то есть, 3,5 кВт. Именно такую нагрузку и способна выдержать обычная розетка на 16 Ампер. К ней можно одновременно будет подключить, например, электрочайник на 2 кВт и фен, который потребляет не более 1,5 кВт.

При этом очень важно, чтобы и провода, которыми была подключена розетка, также способны были выдержать такую нагрузку, то есть в 3,5 кВт. Более подробно об этом вы можете прочитать в этой статье, какое сечение провода нужно для 2-3-5 и 7 кВт.

Однако учитывая то, что кабель сечением 1,5 мм способен выдержать порядка 3,3 кВт, лучше всё-таки подключать розетки кабелем, сечение которого не менее 2,5 мм². Вот почему данный кабель чаще всего и используется электриками для подключения бытовых розеток на 16 Ампер.

Поделиться статьей в социальных сетях

16 ампер 220 вольт сколько киловатт. Сколько киловатт выдержит автомат на 16, 25, 32 и 40 Ампер

Единицы мощности

Перевод ватты в амперы и наоборот — понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы — это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт — величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.

Таблица перевода Ампер – Ватт

Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.

Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.

Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.

12В24В220В380В
5 Вт0,83А0,42А0,21А0,02А0,008А
6 Вт1,00А0,5А0,25А0,03А0,009А
7 Вт1,17А0,58А0,29А0,03А0,01А
8 Вт1,33А0,66А0,33А0,04А0,01А
9 Вт1,5А0,75А0,38А0,04А0,01А
10 Вт1,66А0,84А0,42А0,05А0,015А
20 Вт3,34А1,68А0,83А0,09А0,03А
30 Вт5,00А2,5А1,25А0,14А0,045А
40 Вт6,67А3,33А1,67А0,13А0,06А
50 Вт8,33А4,17А2,03А0,23А0,076А
60 Вт10,00А5,00А2,50А0,27А0,09А
70 Вт11,67А5,83А2,92А0,32А0,1А
80 Вт13,33А6,67А3,33А0,36А0,12А
90 Вт15,00А7,50А3,75А0,41А0,14А
100 Вт16,67А3,33А4,17А0,45А0,15А
200 Вт33,33А16,66А8,33А0,91А0,3А
300 Вт50,00А25,00А12,50А1,36А0,46А
400 Вт66,66А33,33А16,7А1,82А0,6А
500 Вт83,34А41,67А20,83А2,27А0,76А
600 Вт100,00А50,00А25,00А2,73А0,91А
700 Вт116,67А58,34А29,17А3,18А1,06А
800 Вт133,33А66,68А33,33А3,64А1,22А
900 Вт150,00А75,00А37,50А4,09А1,37А
1000 Вт166,67А83,33А41,67А4,55А1,52А

Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Ватты в киловатты

То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

  • мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт;
  • мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт;
  • мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

Килоджоули в киловатты и киловатт-час

Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с. Нетрудно догадаться, что:

  • 1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
  • 1 Вт= 3600 джоуль в час

Ватты в лошадиные силы

  • 1 лошадиная сила =736 Ватт, следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт.
  • 1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил.

Ватты в калории

  • 1 джоуль = 0,239 калории, следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час.

Какую нагрузку может выдержать одна розетка?

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

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

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

Приборы для измерения силы тока

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

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

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

Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5 квадрата?

Сразу же нужно отметить, что согласно ГОСТ Р 53315-2009 в жилых помещениях (квартиры и частные дома) разрешено делать электропроводку для розеток медным кабелем ВВГнгLS с сечением каждой жилы 2.5мм.кв.

Довольно часто в двух и даже в трехкомнатных квартирах на таком кабеле, идущем от распределительного щитка, установлено 15-20 розеток и это нормально. Розеток можно «повесить» на один кабель сколько угодно, ведь они не являются потребителями электрической энергии и не создают нагрузки на кабель. Каждая розетка (даже если несколько механизмов соединены шлейфом) при надежном подключении являются только проводником (также как и кабель).

Главным условием безопасной работы кабеля является чтобы суммарная потребляемая мощность потребителей (электроприборов, устройств), которые будут включены одновременно, не превысила порогового значения для данного кабеля.

ГОСТовский кабель с сечением жил 2.5 квадрата рассчитан на длительную передачу тока 25-27А, что равняется мощности электрических устройств 5. 5-5.9кВт. Превышение этих показателей приводит к нагреву проводника и как результат – возможность возникновения пожара.

При необходимости подключить электроприборы с большей суммарной мощностью, рекомендуется розетки разделить на две или больше линий. Каждая группа, при этом, запитывается отдельным кабелем.

На сегодняшний день при наличии большого количества электротехники такой принцип используется в квартирах и домах при проектировании и устройстве электропроводки – отдельные линии прокладываются на кухню, в санузлы и в жилые помещения (зал, спальня, детская…).

Для энергоёмких электроприборов, таких, к примеру, как бойлер, стиралка, кондиционер, электроплита, духовой шкаф… прокладывается отдельная линия и устанавливается только одна розетка или прибор подключается напрямую к электро кабелю.

Принцип работы автоматического выключателя

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

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

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

Как выбрать?

Перед выбором необходимо рассчитать предельную силу тока, который должна пропускать защита. Сделать это довольно просто. Как известно, мощность тока определяется по формуле P = I*U, где мощность P измеряется в Вт; I – сила тока, А; U – напряжение в сети, U = 220 В.

Мощность стиральной машины P можно найти в паспорте или на задней стенке. Обычно она равняется 2-3,5 КВт (2000-3500 Вт). Далее выводим формулу I = P/U и после расчета получаем необходимую величину. Она составляет 9-15,9 А. Округляем полученное значение до ближайшего большего числа, то есть предельная сила тока равна 16 Ампер (для мощных машинок). Теперь выбираем автомат защитного отключения по найденной силе тока.

Немного другая ситуация обстоит с выбором УЗО. Как уже было сказано, при небольшом превышении мощности АО не срабатывает долгое время, и на УЗО приходится дополнительная нагрузка. Это сокращает срок работы прибора. Так что номинал тока УЗО должен быть на ступень выше, чем аналогичный показатель АО. Подробнее об этом рассказывается в следующем видео.

Дадим несколько общих советов по выбору устройств защиты.

  • Для стабильной работы всех устройств рекомендуется пользоваться стабилизаторами напряжения.
  • Оптимальный ток утечки УЗО должен составлять 30 мА. Если больше – тогда защита будет неудовлетворительной. Если меньше – будут ложные срабатывания, вызванные большой чувствительностью датчика.
  • Для бытового пользования рекомендуется применять автоматы с маркировкой С. Для розеточной сети желательно брать автомат С16.
  • Оптимальный класс УЗО – А. Устройства группы АС не всегда могут работать корректно.
  • На защите лучше не экономить. Покупайте только качественные приборы от известных производителей. Помните, что стоимость самого дорогого дифавтомата будет гораздо ниже цены новой стиральной машины.

Теперь выбранный прибор нужно подключить.

Совет по автоматам для алюминиевых проводов

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

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

Подбор автомата по мощности (таблица)

Сразу же оговоримся, что способов несколько. Самый простой — расчёт автомата по мощности с помощью одного из онлайн-калькуляторов. Но какой бы вы не выбрали, в первую очередь необходимо определить суммарную нагрузку в сети. Как рассчитать этот показатель? Для этого придется разобраться со всеми бытовыми приборами, которые устанавливаются на участок питающей сети.

Удобнее рассчитывать автомат по мощности, а не производить выбор автомата по току. Чтобы не быть голословным, приведем пример такой сети, в которую обычно подключается большое количество бытовой техники. Это кухня.

    Итак, на кухне обычно располагается:
  • Холодильник с потребляемой мощностью 500 Вт.
  • Микроволновая печь – 1 кВт.
  • Электрический чайник – 1,5 кВт.
  • Вытяжка – 100 Вт.

Это практически стандартный набор, который может быть чуть больше, или чуть меньше. Складывая все эти показатели, получаем суммарную мощность участка, которая равна 3,1 кВт. А вот теперь способы определения нагрузки и сам выбор автомата.

Для увеличения безопасности, электропроводку в квартире нужно делить на несколько линий. Это отдельные автоматы для освещения, розеток кухни, остальных розеток. Бытовые приборы большой мощности с повышенной опасностью (электроводонагреватели, стиральные машины, электрические плиты), нужно включать через УЗО.

УЗО вовремя среагирует на утечку тока и отключит нагрузку. Для правильного выбора автомата важно учесть три основных параметра; — номинальный ток, коммутационную способность отключения тока короткого замыкания и класс автоматов.

Расчетный номинальный ток автомата — это максимальный ток, который рассчитан на длительную работу автомата. При токе выше номинального, происходит отключение контактов автомата. Класс автоматов означает кратковременную величину пускового тока, когда автомат еще не срабатывает.

Пусковой ток многократно превосходит номинальное значение тока. Все классы автоматов имеют разные превышения пускового тока.

    Всего имеется 3 класса для автоматов различных марок:
  1. класс В, где пусковой ток может быть больше номинального от 3 до 5 раз;
  2. класс С имеет превышение тока номинала в 5 — 10 крат;
  3. класс D с возможным превышением тока номинального значения от 10 до 50 раз.

В домах, квартирах используют класс С. Коммутационная способность определяет величину тока короткого замыкания при мгновенном отключении автомата. У нас используются автоматы с коммутационной способностью 4500 ампер, зарубежные автоматы имеет ток к. з. 6000 ампер. Можно использовать оба типа автоматов, российские и зарубежные.

Табличный способ

Как подобрать автомат по мощности таблица. Это самый простой вариант для правильного выбора автоматического выключателя. Для этого вам потребуется таблица, в которой по суммарному показателю можно подобрать автомат (одно- или трехфазный).

Подбор автомата по мощности:

Вид подключения  Однофазное Однофазное вводный Трехфазное треугольником Трехфазное звездой

Полюсность автоматаОднополюсный автоматДвухполюсный автоматТрехполюсный автоматЧетырехполюсный автомат
Напряжение питания220 Вольт220 Вольт380 Вольт220 Вольт
Автомат 1А0.2 кВт0.2 кВт1.1 кВт0.7 кВт
Автомат 2А0.4 кВт0.4 кВт2.3 кВт1.3 кВт
Автомат 3А0.7 кВт0.7 кВт3.4 кВт2.0 кВт
Автомат 6А1.3 кВт1.3 кВт6.8 кВт4.0 кВт
Автомат 10А2.2 кВт2.2 кВт11.4 кВт6.6 кВт
Автомат 16А3. 5 кВт3.5 кВт18.2 кВт10.6 кВт
Автомат 20А4.4 кВт4.4 кВт22.8 кВт13.2 кВт
Автомат 25А5.5 кВт5.5 кВт28.5 кВт16.5 кВт
Автомат 32А7.0 кВт7.0 кВт36.5 кВт21.1 кВт
Автомат 40А8.8 кВт8.8 кВт45.6 кВт26.4 кВт
Автомат 50А11 кВт11 кВт57 кВт33 кВт
Автомат 63А13.9 кВт13.9 кВт71.8 кВт41.6 кВт

Здесь все достаточно просто. Самое важное, необходимо понимать, что расчетная суммарная мощность может оказаться не той, что в таблице. Поэтому придется расчетный показатель увеличивать до табличного.

По нашему примеру видно, что потребляемая мощность участка равна 3,1 квт. Такого показателя в таблице нет, поэтому берем ближайший больший. А это 3,5 кВт, которому соответствует автомат на 16 ампер.

Как видим из таблицы, расчет автомата по мощности 380 отличается от расчет автомата по мощности 220.

Графический способ


Это практически то же самое, что и табличный. Только вместо таблицы здесь используется график. Они также находятся в свободном доступе в интернете. Для примера приводим один из таковых.

На графике по горизонтали расположены автоматические выключатели с показателем токовой нагрузки, по вертикали потребляемая мощность участка сети.

Чтобы определить мощность выключателя, необходимо сначала на вертикальной оси найти полученную расчетным путем потребляемую мощность, после чего от него провести горизонтальную линию до зеленого столбика, определяющего номинальный ток автомата.

Вы можете самостоятельно проделать это с нашим примером, который показывает, что наш расчет и подбор был сделан правильно. То есть, такой мощности соответствует автомат с нагрузкой 16А.

Выбор автомата по сечению кабеля

Рассмотрим проблему выбора автоматических выключателей для домашней электропроводки более подробно с учетом требований пожарной безопасности. Необходимые требования изложены главе 3.1 «Защита электрических сетей до 1 кВ.», так как напряжение сети в частных домах, квартирах, дачах равно 220 или 380В.


Расчет сечения жил кабеля и провода

Напряжение 220В.

– однофазная сеть используется в основном для розеток и освещения.
380В. – это в основном сети распределительные – линии электропередач проходящие по улицам, от которых ответвлением подключаются дома.

Согласно требованиям вышеуказанной главы, внутренние сети жилых и общественных зданий должны быть защищены от токов КЗ и перегрузки. Для выполнения этих требований и были изобретены аппараты защиты под названием автоматические выключатели(автоматы).

  • Автоматический выключатель «автомат»

это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания и перегрузки.

  • Короткое замыкание (КЗ)

э- лектрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также, коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.

  • Ток перегрузки

– превышающий нормированное значение длительно допустимого тока и вызывающий перегрев проводника. Защита от токов КЗ и перегрева необходима для пожарной безопасности, для предотвращения возгорания проводов и кабелей, и как следствие пожара в доме.

  • Длительно допустимый ток кабеля или провода

– величина тока, постоянно протекающего по проводнику, и не вызывающего чрезмерного нагрева.
Кабели ВВГнг с медными жилами

Величина длительно допустимого тока для проводников разного сечения и материала представлена ниже. Таблица представляет собой совмещенный и упрощенный вариант применимый для бытовых сетей электроснабжения, таблиц № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ.

Сечение
токо-
проводящей
жилы, мм
Длительно допустимый
ток, А, для проводов
и кабелей с медными жилами.
Длительно допустимый
ток, А, для проводов
и кабелей с алюминиевыми жилами.
1,519
2,52519
43527
64232
105542
167560
259575
3512090
50145110

Интересные вопросы

Сколько киловатт выдержит домашняя проводка?

Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт.

Как ошибочно выбирают автоматы

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

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

Сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик?

При несимметричной нагрузке в трехфазной сети складывают мощности каждой фазы. Для данного счетчика суммарно 33 кВт, но не более 11 кВт на фазу.

Источники

  • https://odinelectric.ru/knowledgebase/kak-perevesti-ampery-v-vatty-i-obratno
  • https://calcplus.ru/kalkulyator-perevoda-sily-toka-v-moschnost/
  • https://calcsbox.com/post/skolko-v-ampere-vatt-kak-perevesti-ampery-v-vatty-i-kilovatty.html
  • https://planshet-info.ru/kompjutery/skolko-kvt-vyderzhivaet-rozetka
  • https://lux-stahl.ru/elektrika-drugoe/avtomat-s16-na-kakuyu-moshchnost.html
  • https://FB.ru/article/291768/skolko-kilovatt-vyiderjivaet-avtomat-amper
  • https://remont-kak.ru/renovation/electrical/podbor-avtomata-po-moschnosti
  • https://VolgaProekt.ru/stati/vybor-avtomata-po-moshchnosti-nagruzki.html
  • https://kmd-mk.ru/16a-skolko-kilovatt-derzhit/
  • https://strop-snab.ru/novosti/avtomat-s16-na-kakuyu-moshchnost.html

 

 

Как вам статья?

Павел

Бакалавр «210400 Радиотехника» – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Написать

Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы

16 Ампер в Киловатты — Перевести 16 Ампер в кВт

16 Ампер в Киловатт — Перевести 16 Ампер в кВт

Онлайн-калькуляторы > Электрические калькуляторы > 16 Ампер в Киловатт

16 Ампер в Киловатты калькулятор для перевода 16 Ампер в кВт. Чтобы рассчитать, сколько кВт в 16 амперах, умножьте на вольты, а затем разделите на 1000.

Текущий тип DC/постоянный токAC/переменный ток-одна фазаAC/переменный ток-три фазы
Ток в амперах: А
Тип напряжения: Напряжение между линиями Напряжение между линиями и нейтралью Напряжение
Напряжение в вольтах: В
Коэффициент мощности
Киловатт:
Ампер кВт Вольт
16 кВт 1,92 А 120 вольт
16,01 кВт 1,9212 ампер 120 вольт
16,02 кВт 1,9224 А 120 вольт
16,03 кВт 1,9236 ампер 120 вольт
16,04 кВт 1,9248 ампер 120 вольт
16,05 кВт 1,926 А 120 вольт
16,06 кВт 1,9272 А 120 вольт
16,07 кВт 1,9284 ампер 120 вольт
16,08 кВт 1,9296 ампер 120 вольт
16,09 кВт 1,9308 ампер 120 вольт
16,1 кВт 1,932 А 120 вольт
16,11 кВт 1,9332 А 120 вольт
16,12 кВт 1,9344 ампер 120 вольт
16,13 кВт 1,9356 ампер 120 вольт
16,14 кВт 1,9368 ампер 120 вольт
16,15 кВт 1,938 А 120 вольт
16,16 кВт 1,9392 А 120 вольт
16,17 кВт 1,9404 ампер 120 вольт
16,18 кВт 1,9416 ампер 120 вольт
16,19 кВт 1,9428 ампер 120 вольт
16,2 кВт 1,944 А 120 вольт
16,21 кВт 1,9452 А 120 вольт
16,22 кВт 1,9464 ампер 120 вольт
16,23 кВт 1,9476 ампер 120 вольт
16,24 кВт 1,9488 ампер 120 вольт
16,25 кВт 1,95 А 120 вольт
16,26 кВт 1,9512 ампер 120 вольт
16,27 кВт 1,9524 А 120 вольт
16,28 кВт 1,9536 ампер 120 вольт
16,29 кВт 1,9548 ампер 120 вольт
16,3 кВт 1,956 А 120 вольт
16,31 кВт 1,9572 А 120 вольт
16,32 кВт 1,9584 ампер 120 вольт
16,33 кВт 1,9596 ампер 120 вольт
16,34 кВт 1,9608 ампер 120 вольт
16,35 кВт 1,962 А 120 вольт
16,36 кВт 1,9632 ампер 120 вольт
16,37 кВт 1,9644 ампер 120 вольт
16,38 кВт
1,9656 ампер 120 вольт
16,39 кВт 1,9668 ампер 120 вольт
16,4 кВт 1,968 А 120 вольт
16,41 кВт 1,9692 ампер 120 вольт
16,42 кВт 1,9704 ампер 120 вольт
16,43 кВт 1,9716 ампер 120 вольт
16,44 кВт 1,9728 ампер 120 вольт
16,45 кВт 1,974 А 120 вольт
16,46 кВт 1,9752 А 120 вольт
16,47 кВт 1,9764 ампер 120 вольт
16,48 кВт 1,9776 ампер 120 вольт
16,49 кВт 1,9788 ампер 120 вольт
16,5 кВт 1,98 А 120 вольт
16,51 кВт
1,9812 ампер
120 вольт
16,52 кВт 1,9824 ампер 120 вольт
16,53 кВт 1,9836 ампер 120 вольт
16,54 кВт 1,9848 ампер 120 вольт
16,55 кВт 1,986 А 120 вольт
16,56 кВт 1,9872 ампер 120 вольт
16,57 кВт 1,9884 ампер 120 вольт
16,58 кВт 1,9896 ампер 120 вольт
16,59 кВт 1,9908 ампер 120 вольт
16,6 кВт 1,992 А 120 вольт
16,61 кВт 1,9932 А 120 вольт
16,62 кВт 1,9944 ампер 120 вольт
16,63 кВт 1,9956 ампер 120 вольт
16,64 кВт 1,9968 ампер 120 вольт
16,65 кВт 1,998 А 120 вольт
16,66 кВт 1,9992 ампер 120 вольт
16,67 кВт 2,0004 ампера 120 вольт
16,68 кВт 2,0016 ампер 120 вольт
16,69 кВт 2,0028 ампер 120 вольт
16,7 кВт 2,004 ампера 120 вольт
16,71 кВт 2,0052 ампера 120 вольт
16,72 кВт 2,0064 ампера 120 вольт
16,73 кВт 2,0076 ампер 120 вольт
16,74 кВт 2,0088 ампер 120 вольт
16,75 кВт 2,01 ампера 120 вольт
16,76 кВт 2,0112 ампер 120 вольт
16,77 кВт 2,0124 ампера 120 вольт
16,78 кВт 2,0136 ампер 120 вольт
16,79 кВт 2,0148 ампер 120 вольт
16,8 кВт 2,016 А 120 вольт
16,81 кВт 2,0172 ампера 120 вольт
16,82 кВт 2,0184 ампера 120 вольт
16,83 кВт 2,0196 ампер 120 вольт
16,84 кВт 2,0208 ампер 120 вольт
16,85 кВт 2,022 А 120 вольт
16,86 кВт 2,0232 ампера 120 вольт
16,87 кВт 2,0244 ампера 120 вольт
16,88 кВт 2,0256 ампер 120 вольт
16,89 кВт 2,0268 ампер 120 вольт
16,9 кВт 2,028 А 120 вольт
16,91 кВт 2,0292 ампера 120 вольт
16,92 кВт 2,0304 ампера 120 вольт
16,93 кВт 2,0316 ампер 120 вольт
16,94 кВт 2,0328 ампер 120 вольт
16,95 кВт 2,034 А 120 вольт
16,96 кВт 2,0352 ампера 120 вольт
16,97 кВт 2,0364 ампера 120 вольт
16,98 кВт 2,0376 ампер 120 вольт
16,99 кВт 2,0388 ампер 120 вольт
от 17 ампер до кВт
Electrical Calculators
Real Estate Calculators
Accounting Calculators
Business Calculators
Construction Calculators
Sports Calculators
Random Generators

Financial Calculators
Compound Interest Calculator

Mortgage Calculator
How Much House Can I Afford
Loan Calculator
Stock Calculator
Investment Calculator
Пенсионный калькулятор
401K Калькулятор
Калькулятор платы за eBay
Калькулятор платы за плату PayPal
ETSY Calculator
Калькулятор разметки
Калькулятор TVM
LTV Calculator
Калькулятор аннуитета
СМОТРИ МОЕ СДЕ
Калькулятор процентов

Калькулятор здоровья
Калькулятор ИМТ
Калькулятор потери веса

Преобразование
См в футы и дюймы
ММ в дюймы

Другие
Сколько мне лет
Средство выбора случайных имен
Генератор случайных чисел

3-фазный калькулятор мощности + формула (кВт в ампер, ампер в кВт)

Довольно легко преобразовать кВт в ампер и ампер в кВт в простой однофазной цепи переменного тока (по сравнению с расчетом трехфазной мощности). Для этого требуется только основной закон Ома; Вы можете просто использовать наш калькулятор кВт в ампер здесь для конвертации.

В 3-фазной цепи переменного тока (обычно 3-фазный двигатель) преобразование ампер в кВт и кВт в ампер не так просто. Чтобы все упростить, мы создали 2 калькулятора трехфазной мощности:

  1. Первый трехфазный калькулятор мощности преобразует кВт в ампер . Для этого мы используем формулу 3-фазной мощности с коэффициентом 1,732 и коэффициентом мощности (мы также рассмотрим эту формулу). Вы можете перейти к 3-фазному калькулятору кВт в ампер здесь.
  2. Второй 3-фазный калькулятор ампер почти таким же образом преобразует ампер в кВт. Мы применяем классическую формулу расчета тока трехфазного двигателя . Вы можете перейти к формуле 3-фазных ампер в кВт и калькулятору здесь.

Чтобы получить представление о том, как работают эти калькуляторы, вот скриншот калькулятора 3-фазной мощности:

Пример того, как работает 1-й калькулятор: 3-фазный двигатель, который потребляет 90 А и работает от сети 240 В с мощностью 0,8 фактор будет производить 29,93 кВт электроэнергии.

Прежде чем мы рассмотрим основы, давайте на небольшом примере проиллюстрируем, как работает расчет мощности в 1-фазной схеме по сравнению с 3-фазной схемой .

Пример: Допустим, у нас есть кондиционер мощностью 6 кВт в сети 120 В. Вот сколько ампер он потребляет:

  • В однофазной цепи 6 кВт потребляет 50 ампер .
  • В 3-фазной цепи (с коэффициентом мощности 1,0 ) калькулятор 3-фазной мощности показывает, что тот же прибор мощностью 6 кВт потребляет 28,87 ампер . Сколько ампер в трехфазном питании? При коэффициенте мощности 1,0 ток трехфазной сети в этой ситуации составляет 28,87 ампер.
  • В 3-фазной цепи (с коэффициентом мощности 0,6 ) калькулятор 3-фазной мощности показывает, что тот же прибор мощностью 6 кВт потребляет 48,11 ампер .

Чтобы понять, почему мы получаем разную силу тока в 3-фазной цепи, давайте сначала проверим, как эти амперы рассчитываются с использованием формулы 3-фазной мощности:

3-фазная формула мощности

Вот простая формула, которую мы используем для расчета мощности. в однофазной цепи переменного тока:

P (кВт) = I (ампер) × V (вольт) ÷ 1000

По сути, мы просто умножаем амперы на вольты. Коэффициент «1000» предназначен для преобразования Вт в кВт; мы хотим, чтобы результирующая мощность была в киловаттах. 1 кВт = 1000 Вт.

По сравнению с этим, формула трехфазной мощности немного сложнее. Вот уравнение трехфазной мощности:

P (кВт) = ( I (Ампер) × V (Вольт) × PF × 1,732) ÷ 1000

Как мы видим, электрическая мощность в Трехфазная цепь переменного тока зависит от:

  • I (Ампер) : Электрический ток , измеряется в амперах. Чем больше у нас ампер, тем больше у нас мощность в трехфазной цепи.
  • В (В) : Электрический потенциал , измеренный в вольтах. Чем больше у нас вольт, тем больше у нас мощность в трехфазной цепи.
  • PF : Коэффициент мощности , это число от -1 до 1 (на практике от 0 до 1). Коэффициент мощности определяется как отношение активной мощности к полной мощности. Если ток и напряжение совпадают по фазе, коэффициент мощности равен 1. В трехфазной цепи ток и напряжение не совпадают по фазе; таким образом, коэффициент мощности будет где-то между 0 и 1. Он учитывает отношение реальной/полной мощности и иногда выражается в виде среднеквадратичного значения тока. Чем выше PF, тем больше кВт имеет 3-фазная цепь.
  • 1,732 коэффициент : Это константа при расчете 3-фазной мощности. Это следует из вывода этого уравнения. Точнее, мы получаем квадратный корень из 3 (√3).
  • 1000 фактор : Это еще одна константа. Он преобразует ватты в киловатты, потому что мы обычно предпочитаем иметь дело с киловаттами, а не с ваттами.

Поскольку нам нужно использовать коэффициент мощности для расчета кВт из ампер, эта формула также известна как «формула трехфазного коэффициента мощности».

Мы можем использовать это уравнение для разработки первого калькулятора: калькулятор трехфазной мощности (см. ниже).

Примечание. Позже мы также увидим, как можно использовать формулу трехфазного тока для разработки калькулятора тока трехфазного двигателя. Он преобразует кВт в ампер в трехфазных цепях, что очень важно в конструкции электродвигателя.

Калькулятор 3-фазной мощности: ампер в кВт (1-й калькулятор)

Вы можете свободно использовать этот калькулятор для преобразования ампер в кВт в 3-фазной цепи. Вам необходимо ввести ампер, напряжение и коэффициент мощности (от 0 до 1, для каждой цепи):

 

Как видите, чем больше у вас ампер и вольт, тем мощнее у вас трехфазный электродвигатель. Точно так же более высокий коэффициент мощности пропорционален более высокой выходной мощности.

Вы можете использовать этот пример, чтобы увидеть, как работает калькулятор трехфазной мощности: Двигатель 100 А в трехфазной цепи 240 В с коэффициентом мощности 0,9 производит 37,41 кВт электроэнергии. Вставьте эти 3 величины в калькулятор, и вы должны получить тот же результат.

Теперь о формуле расчета тока трехфазного двигателя:

Формула трехфазного тока

Как мы уже видели, эта формула мощности трехфазного тока вычисляет, сколько кВт электроэнергии будет потреблять двигатель от его тока:

P (кВт) = ( I (А) × V (В) × PF × 1,732) ÷ 1000

уравнение немного. Получаем формулу трехфазного тока так:

I (А) = P (кВт) × 1000 ÷ (В (В) × PF × 1,732)

Используя эту формулу мощности, мы можем, например, преобразовать 3-фазный двигатель в кВт в ампер. расчет. Обратите внимание, что если трехфазный двигатель с более низким напряжением и более низким коэффициентом мощности будет потреблять больше ампер для получения той же выходной мощности.

Вот калькулятор, основанный на формуле трехфазного тока:

Калькулятор трехфазного тока: кВт в ампер (2-й калькулятор)

Чтобы рассчитать амперы из кВт, вам необходимо ввести кВт, напряжение и мощность коэффициент трехфазного двигателя.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *