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

Перевод силы тока в мощность: Калькулятор для перевода силы тока в мощность

Содержание

Конвертер мощности • Популярные конвертеры единиц • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Конвертер длины и расстоянияКонвертер массыКонвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питанияКонвертер площадиКонвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептахКонвертер температурыКонвертер давления, механического напряжения, модуля ЮнгаКонвертер энергии и работыКонвертер мощностиКонвертер силыКонвертер времениКонвертер линейной скоростиПлоский уголКонвертер тепловой эффективности и топливной экономичностиКонвертер чисел в различных системах счисления.Конвертер единиц измерения количества информацииКурсы валютРазмеры женской одежды и обувиРазмеры мужской одежды и обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер ускоренияКонвертер углового ускоренияКонвертер плотностиКонвертер удельного объемаКонвертер момента инерцииКонвертер момента силыКонвертер вращающего моментаКонвертер удельной теплоты сгорания (по массе)Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему)Конвертер разности температурКонвертер коэффициента теплового расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер удельной теплопроводностиКонвертер удельной теплоёмкостиКонвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излученияКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициента теплоотдачиКонвертер объёмного расходаКонвертер массового расходаКонвертер молярного расходаКонвертер плотности потока массыКонвертер молярной концентрацииКонвертер массовой концентрации в раствореКонвертер динамической (абсолютной) вязкостиКонвертер кинематической вязкостиКонвертер поверхностного натяженияКонвертер паропроницаемостиКонвертер плотности потока водяного параКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофоновКонвертер уровня звукового давления (SPL)Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давленияКонвертер яркостиКонвертер силы светаКонвертер освещённостиКонвертер разрешения в компьютерной графикеКонвертер частоты и длины волныОптическая сила в диоптриях и фокусное расстояниеОптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×)Конвертер электрического зарядаКонвертер линейной плотности зарядаКонвертер поверхностной плотности зарядаКонвертер объемной плотности зарядаКонвертер электрического токаКонвертер линейной плотности токаКонвертер поверхностной плотности токаКонвертер напряжённости электрического поляКонвертер электростатического потенциала и напряженияКонвертер электрического сопротивленияКонвертер удельного электрического сопротивленияКонвертер электрической проводимостиКонвертер удельной электрической проводимостиЭлектрическая емкостьКонвертер индуктивностиКонвертер Американского калибра проводовУровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицахКонвертер магнитодвижущей силыКонвертер напряженности магнитного поляКонвертер магнитного потокаКонвертер магнитной индукцииРадиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность. Конвертер радиоактивного распадаРадиация. Конвертер экспозиционной дозыРадиация. Конвертер поглощённой дозыКонвертер десятичных приставокПередача данныхКонвертер единиц типографики и обработки изображенийКонвертер единиц измерения объема лесоматериаловВычисление молярной массыПериодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Мощность этого локомотива GO Train MP40PH-3C (Канада) равна 4000 лошадиных сил или 3000 киловатт. Он способен тянуть поезд из 12 вагонов с 1800 пассажирами

Общие сведения

В физике мощность — это отношение работы ко времени, в течении которого она выполняется. Механическая работа — это количественная характеристика действия силы F на тело, в результате которого оно перемещается на расстояние s. Мощность можно также определить как скорость передачи энергии. Другими словами, мощность — показатель работоспособности машины. Измерив мощность, можно понять в каком количестве и с какой скоростью выполняется работа.

2 лошадиные силы или 1,5 киловатта и 20 пассажиров

Единицы мощности

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

Лампа накаливания мощностью 60 ватт

Мощность бытовых электроприборов

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

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

  • 450 люменов:
    • Лампа накаливания: 40 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 9–13 ватт
    • Светодиодная лампа: 4–9 ватт
  • 800 люменов:
  • Люминесцентные лампы мощностью 12 и 7 Вт

    • Лампа накаливания: 60 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 13–15 ватт
    • Светодиодная лампа: 10–15 ватт
  • 1600 люменов:
    • Лампа накаливания: 100 ватт
    • Компактная люминесцентная лампа: 23–30 ватт
    • Светодиодная лампа: 16–20 ватт

    Из этих примеров очевидно, что при одном и том же создаваемом световом потоке светодиодные лампы потребляют меньше всего электроэнергии и более экономны, по сравнению с лампами накаливания. На момент написания этой статьи (2013 год) цена светодиодных ламп во много раз превышает цену ламп накаливания. Несмотря на это, в некоторых странах запретили или собираются запретить продажу ламп накаливания из-за их высокой мощности.

    Мощность бытовых электроприборов может отличаться в зависимости от производителя, и не всегда одинакова во время работы прибора. Внизу приведены примерные мощности некоторых бытовых приборов.

    Матрица светодиодов 5050. Мощность одного такого светодиода примерно равна 200 миливаттам

    • Бытовые кондиционеры для охлаждения жилого дома, сплит-система: 20–40 киловатт
    • Моноблочные оконные кондиционеры: 1–2 киловатта
    • Духовые шкафы: 2.1–3.6 киловатта
    • Стиральные машины и сушки: 2–3.5 киловатта
    • Посудомоечные машины:1.8–2.3 киловатта
    • Электрические чайники: 1–2 киловатта
    • Микроволновые печи:0.65–1.2 киловатта
    • Холодильники: 0.25–1 киловатт
    • Тостеры: 0.7–0.9 киловатта

    Мощность в спорте

    Оценивать работу с помощью мощности можно не только для машин, но и для людей и животных. Например, мощность, с которой баскетболистка бросает мяч, вычисляется с помощью измерения силы, которую она прикладывает к мячу, расстояния которое пролетел мяч, и времени, в течение которого эта сила была применена. Существуют сайты, позволяющие вычислить работу и мощность во время физических упражнений. Пользователь выбирает вид упражнений, вводит рост, вес, длительность упражнений, после чего программа рассчитывает мощность. Например, согласно одному из таких калькуляторов, мощность человека ростом 170 сантиметров и весом в 70 килограмм, который сделал 50 отжиманий за 10 минут, равна 39.5 ватта. Спортсмены иногда используют устройства для определения мощности, с которой работают мышцы во время физической нагрузки. Такая информация помогает определить, насколько эффективна выбранная ими программа упражнений.

    Динамометры

    Для измерения мощности используют специальные устройства — динамометры. Ими также можно измерять вращающий момент и силу. Динамометры используют в разных отраслях промышленности, от техники до медицины. К примеру, с их помощью можно определить мощность автомобильного двигателя. Для измерения мощности автомобилей используется несколько основных видов динамометров. Для того, чтобы определить мощность двигателя с помощью одних динамометров, необходимо извлечь двигатель из машины и присоединить его к динамометру. В других динамометрах усилие для измерения передается непосредственно с колеса автомобиля. В этом случае двигатель автомобиля через трансмиссию приводит в движение колеса, которые, в свою очередь, вращают валики динамометра, измеряющего мощность двигателя при различных дорожных условиях.

    Этот динамометр измеряет крутящий момент, а также мощность силового агрегата автомобиля

    Динамометры также используют в спорте и в медицине. Самый распространенный вид динамометров для этих целей — изокинетический. Обычно это спортивный тренажер с датчиками, подключенный к компьютеру. Эти датчики измеряют силу и мощность всего тела или отдельных групп мышц. Динамометр можно запрограммировать выдавать сигналы и предупреждения если мощность превысила определенное значение. Это особенно важно людям с травмами во время реабилитационного периода, когда необходимо не перегружать организм.

    Согласно некоторым положениям теории спорта, наибольшее спортивное развитие происходит при определенной нагрузке, индивидуальной для каждого спортсмена. Если нагрузка недостаточно тяжелая, спортсмен привыкает к ней и не развивает свои способности. Если, наоборот, она слишком тяжелая, то результаты ухудшаются из-за перегрузки организма. Физическая нагрузка во время некоторых упражнений, таких как велосипедный спорт или плавание, зависит от многих факторов окружающей среды, таких как состояние дороги или ветер. Такую нагрузку трудно измерить, однако можно выяснить с какой мощностью организм противодействует этой нагрузке, после чего изменять схему упражнений, в зависимости от желаемой нагрузки.

    Литература

    Автор статьи: Kateryna Yuri

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

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 мощность кВт в кВА — формула перевода кВА в кВт

С вопросом, как перевести кВт к кВА приходится сталкиваться каждому покупателю источников бесперебойного питания, генераторов. Производители зачастую указывают какое-то одно значение, что приводит к путанице при выборе. Давайте разберемся в этом вопросе.

Для чего необходимо переводить кВт в кВА

Итак, чем отличается кВт от кВА простыми словами. К источникам питания, работающим с переменным током, может быть подключена различная нагрузка. Полная мощность включает в себя активные и реактивные компоненты. Последний показатель зависит от разницы напряжения и силы тока по фазе.

Для реактивной нагрузки, например, электродвигателей, это значение может иметь большую величину, причем как положительную, так и отрицательную. Ее учет при выборе источников питания обязателен, иначе режим работы этого оборудования не будет оптимальным, что приводит к сокращению срока службы.

Именно по этой причине требуется перевод мощности кВА в кВт и наоборот.

Физический смысл показателей кВт и кВА


Теперь необходимо разобраться, в чем разница между кВА и кВт со стороны научных определений и понятий.

  • В киловаттах измеряют активную энергию, которая расходуется непосредственно на полезную работу подключаемого оборудования, например, для нагрева ТЭНа или другого обогревателя.
  • В киловольт-амперах измеряют полную мощность с учетом индуктивной составляющей, которая также потребляется для выполнения определенной работы.

Просто охарактеризовать отличие кВА от кВт можно так — первое значение определяет мощность, которую необходимо потратить, а второе — величину полезной работы, которую сможет совершить подключенная нагрузка. Обычно сравнивают полную мощность с массой брутто, а активную мощность с массой нетто.

Мощность в кВА и кВт — в чем принципиальная разница

Ватт — это показатель, при котором работа, равная 1 джоулю, будет выполнена за 1 секунду. Кроме того, он же равен произведению постоянного тока с напряжением 1 вольт и силы в 1 ампер. Для постоянных цепей характерно полное потребление получаемой энергии, так как емкостная или индуктивная составляющая нагрузки отсутствует.


Вольт-ампер — произведение напряжения на концах сети и силы действующего в ней переменного тока. Учитывая то, что по фазе эти показатели могут не совпадать, часть потребляемой энергии не используется на действительную работу, а просто переносится электромагнитными полями. По этой причине этот показатель иногда называют «кажущейся мощностью.

От чего зависит соотношение кВА и кВт

Подключаемая нагрузка, в зависимости от своего типа, оказывает обратное воздействие на источник питания. В зависимости от ее особенностей кривая силы тока моет опережать или отставать от синусоиды напряжения. Этот показатель и определяет коэффициент перевода кВА в кВт.


В электротехнике он получил название коэффициента мощности, численно равному косинусу фазового сдвига между напряжением и силой тока (cos фи). Высоким считается показатель в пределах 0,95–1, хорошее значение — от 0,8 и выше, все что ниже, относят к удовлетворительным и низким значениям, что говорит о большой части индуктивной или емкостной составляющей в нагрузке.

Как перевести кВА в кВт и наоборот

Узнать, сколько кВт в кВА можно несколькими способами, все зависит от того, насколько точный результат необходимо получить. Высокая точность потребуется при подключении мощного промышленного оборудования, у которого реактивная составляющая велика, из-за чего возможно негативное влияние на питающую сеть или генерирующие установки.

Для обычных бытовых, если требуется мощность кВА перевести в кВт, применяют упрощенные методы с небольшой погрешностью, которой можно пренебречь.

Приближенная формула перевода кВА в кВт

Такой пересчет кВА в кВт можно увидеть в документации производителей генераторов, ИБП. Они не знают, какая нагрузка будет подключаться к источнику. Это может быть чайник, у которого коэффициент мощности равен 1 или не слишком качественный электродвигатель, с характерным cos фи в пределах 0,6.


По этой причине перевод осуществляется по приближенному принципу. Нормальным коэффициентом считается показатель не менее 0,8, именно то значение приняли для перевода полной мощности в активную и наоборот:

  • Чтобы из киловольт-ампера получить киловатт, от имеющегося значения отнимают 20% или просто делят на 0,8. Так, к генератору, рассчитанному на 5 киловольт-ампера, можно подключать активную нагрузку мощностью 4 киловатта.
  • Для обратного перевода количество киловатт уже делят на 0,8, что дает показатель необходимой полной мощности источника питания.

Такая упрощенная схема перевода параметров получила повсеместное применение. Рекомендуем ее именно при выборе источника питания или генератора для бытовых целей.

Как точно пересчитать кВА в кВт

Чтобы точно перевести кВА в кВт, уже необходимо знать фактический коэффициент мощности источника питания или подключаемого оборудования. Повторим, что такой расчет применяется в основном для мощных установок, для которых потери на реактивную энергию могут вылиться в серьезное увеличение платы за потребленную электроэнергию.

Принцип пересчета такой же, как и при приблизительном методе. Отличие — используется точное значение cos фи. Для определения допустимой или потребляемой активной мощности, киловольт-ампер умножают на этот показатель, при обратном пересчете — делят.


Онлайн-расчет кВА в кВт

Чтобы не заниматься самому математическими вычислениями, рекомендуется воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора. Расчет ведется по точной формуле под фактический коэффициент мощности. Программа выполняет прямой и обратный перевод величин.

Практика показала, что для бытового электропотребления подобные вычисления необходимы только в случае приобретения ИБП, генераторов. Так как точно определить характеристики всей подключаемой нагрузки невозможно (сегодня чайник, завтра инструмент или сложная электронная аппаратура с емкостными и индуктивными элементами), применяют приближенную формулу, к учету берут коэффициент мощности, равный 0,8.

Для промышленных объектов используют точную формулу перевода.

таблица, формулы, примеры – Ремонт своими руками на m-stone.ru

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

Краткие о напряжении, токе и мощности

Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.

В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:

P=I*U*cosФ

Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.

Для чего бывают необходимы такие расчеты?

Давайте посмотрим, так ли нужен бывает подобный расчет?

Даже неопытный в электротехнике человек наверняка видел в паспортных характеристиках бытовых приборов показатель их потребляемой мощности, выраженный в ваттах или киловаттах. А для обеспечения безопасности эксплуатации электропроводка в доме (или, что лучше – отдельные ее линии) должна защищаться автоматическими включателями. Ну или плавкими предохранителями – «пробками», что еще встречается в домах старой постройки. И на автоматах или предохранителях максимальный ток указан в амперах. Вот – классический пример, когда требуется оценить, какой же по номиналу прибор защиты подойдёт к той или иной нагрузке, выраженной в ваттах.


Обычная картина – в характеристиках приборов указывается мощность, а автоматы рассчитаны на определенный ток. Приходится просчитывать соответствие.

Особенно это важно, если выделяются линии для подключения мощной бытовой техники. Здесь будет важен не только номинал автомата, но и сечение кабеля для прокладки такой линии.

Какой кабель должен прокладываться в домашней электросети?

Однозначно на этот вопрос не ответить – приходится принимать во внимание множество нюансов. Они хорошо изложены в специальной публикации нашего портала «Какой кабель использовать для проводки в квартире».

Ограничения по току могут быть и на изделиях электротехнической арматуры – розетках, выключателях, клеммных разъемах и т.п. Они часто указываются непосредственно на корпусе прибора. То есть необходимо подсчитать, какую допустимую нагрузку в ваттах можно подключать к такой точке. Опять же – особую важность такие расчёты должны представлять для любителей использовать удлинители с тройниками (что делать настоятельно не рекомендуется), тем самым подключающих к одной розетке сразу несколько приборов.


Некоторые даже не задумываются, способна ли розетка долго выдерживать такую нагрузку. А это чревато очень серьезными последствиями.

Ситуация с необходимостью подсчета в одну или другую сторону может возникнуть и у автолюбителей. Например, приобретен какой-то прибор, и требуется узнать, каким предохранителем следует защитить линию его подключения.
Случается необходимость и в обратной задаче. Она может быть вызвана отсутствием информации о реально потребляемой мощности того или иного прибора. Кстати, с показателями мощности некоторыми недобросовестными производителями бытовой техники устраивается порой такая неразбериха, что не знаешь, чему верить. И чтобы реально оценить потребление, приходится прибегать к замерам. Прибор для прямого измерения мощности, ваттметр – штука редкая, но вполне можно обойтись обычным мультиметром, замерив сначала напряжение, а поток ток, и затем проведя необходимый расчет.

Как правильно измерить силу тока?

Работа с амперметром – не такая простая, так как его приходится подключать в разрыв тестируемой цепи. Кроме того, требуется соблюдение особых мер предосторожности, иначе можно просто погубить свой измерительный прибор. Как измерить силу тока мультиметром – читайте в специальной публикации нашего портала.

4

Сила тока – как вычислить в реальных условиях

Прокладывая электропроводку, предварительно следует узнать силу тока. Ошибки чреваты неприятностями – проводка, розетки плавятся. Если он фактически превышает расчетный, проводка нагревается, плавится, происходит обрыв или замыкание. Ее приходится менять, но это не самое неприятное – возможен и пожар.

При монтаже проводки необходимо знать силу тока

Ток сети для практических потребностей находят, зная мощность приборов: I=P/U, где P – мощность потребителя. В реальности учитывается коэффициент мощности – cos φ. Для однофазной сети: I = P/(U∙cos φ),

трехфазной – I = P/(1,73∙U∙cos φ).

Для одной фазы U принимают 220, для трех – 380. Коэффициент большинства приборов 0,95. Если подключают электродвигатель, сварку, дроссель, коэффициент 0,8. Подставляя 0,95, для однофазной сети выходит:

I = P/209, трехфазной – I = P/624. Если коэффициент 0,8, для двух проводов: I = P/176, для четырех: I = P/526.

Трехфазный ток меньше втрое, нагрузка распределяется поровну между фазами. Подсчитывая нагрузку, предусматривают запас 5%!,(MISSING) для двигателей, сварочных агрегатов – 20%!

Приборы иногда используют одновременно. Чтобы вычислить нагрузку, суммируют токи устройств. Подход возможен, если они имеют схожий коэффициент мощности. Для потребителей с разными коэффициентами используют средний показатель. Иногда к трехфазной  системе подключают однофазные и трехфазные изделия. Вычисляя ток, складывают все нагрузки.

Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

напряжение (В):
Потребляемую мощность (Вт):
Сила тока:А

Калькуляторы от wpcalc.com

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

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

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

 

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

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

шением. Все просто и доступно!

Таблица значенийТаблица  расчета Ампер и нагрузки в Ватт

Видео по теме:  определения мощности и силы тока

Видео: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МОЩНОСТЬ ТОКА [РадиолюбительTV 29]

Видео: Еще немного о мощности

Как выполнить перевод

Постоянный ток

В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.

В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.

Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.

14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.

Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:

I=P/U

Итого: 72/12=6 Ампер

Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.

55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.

Однофазная сеть

Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.

P=I*U*cosФ

Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:

Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:

P=U*I*cosФ

Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):

5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт

Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.

Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.

Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:

Трёхфазная сеть

В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:

P = √3*U*I*cosФ

Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.

Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:

I=P/(√3*U*cosФ)

На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!

Будет полезно прочитать:

Как выбрать автоматический выключатель
Расчет сечения кабеля по току и мощности
Как определить потребляемую мощность приборов

Нравится(0)Не нравится(0)

Проводим расчеты

Как уже говорилось, для начала исходные величины необходимо привести к единому представлены. Оптимальный вариант – к «чистым» значениям, то есть вольтам, амперам, ваттам.

Расчет для постоянного тока

Здесь – никаких сложностей. Формула была показана выше.

При расчете мощности по силе тока:

P = U × I

Если считается сила тока по известной мощности,

I = P / U

Расчет для однофазного переменного тока

Вот здесь может быть особенность. Дело в том, что некоторые виды нагрузок в работе потребляют не только обычную, активную мощность, но и так называемую реактивную. Упрощенно говоря, она затрачивается на обеспечение условий работы прибора – создание электромагнитных полей, индукции, заряда мощных конденсаторов. Интересно, что на само общее потребление электроэнергии эта составляющая особо не влияет, так как, образно говоря, «сбрасывается» обратно в сеть. Но вот для определения номиналов защитной автоматики, сечения кабеля – ее желательно принимать в расчет.

Для этого применяется специальный коэффициент мощности, иначе называемый косинусом φ (cos φ). Он обычно указывается в технических характеристиках приборов и устройств с выраженной реактивной составляющей мощности.


Значение коэффициента мощности (cos φ) на шильдике асинхронного электродвигателя.

Формулы с этим коэффициентом приобретают следующий вид:

P = U × I × cos φ

и

I = P / (U × cos φ)

У приборов, в которых реактивная мощность не используется (лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, телевизионная и оргтехника и т.п.), этот коэффициент равен единице, и не влияет на результаты расчета. Но если для изделий, например, с электроприводами или индукторами этот показатель указан в паспортных данных,  будет правильным принять его в расчет. Разница в показателях силы тока может быть довольно существенной.

Расчет для трехфазного переменного тока

Не будем углубляться в теорию и разновидности схем трёхфазных подключений нагрузки. Просто приведем несколько видоизмененные формулы, использующиеся для расчетов в таких условиях:

P = √3 × U × I × cos φ

и

I = P / (√3 × U × cos φ)

Чтобы нашему читателю было легче произвести необходимые расчеты, ниже размещены два калькулятора.

Для обоих общей исходной величиной является напряжение. А далее, в зависимости от направления расчета, указывается или замеренное значение тока, или известное значение мощности прибора.

Коэффициент мощности по умолчанию указан, равным единице. То есть для постоянного тока и для приборов, в которых используется только активная мощность, он оставляется как есть, по умолчанию.

Других вопросов по расчету, наверное, возникнуть не должно.

Калькулятор расчеты силы тока по известному значению потребляемой мощности

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета потребляемой мощности по промеренному значению силы тока

Перейти к расчётам

Полученные значения могут использоваться для дальнейшего подбора необходимого защитного или стабилизирующего оборудования, для прогнозов потребления энергии, для анализа правильности организации своей домашней электросети.

А пример, как рассчитываются параметры для выделенной линии с последующим подбором автоматического выключателя, хорошо показан в предлагаемом вниманию видеосюжете:

5

Проводка – как посчитать сечение и номиналы защиты

Ток, протекающий по проводке, нагревает ее. Степень нагрева зависит от его силы и сечения проводки. Правильно подобранный греется несильно. Если ток имеет большую силу, проводка недостаточное сечение, она сильно нагревается, изоляция плавится, возможен пожар. Для правильного подбора сечения пользуются таблицами ПУЭ.

Сечение провода и сила тока определяют степень нагрева проводки

Предположим, требуется подключить электрокотел 5 кВт. Используем медный трехжильный кабель в рукаве. Проводим вычисления: 5000/220 = 22,7. Подходящее значение в таблице 27 А, сечение 4 мм2, диаметр – 2,3 мм. Сечение всегда выбирают с небольшим запасом для полной гарантии. Теперь есть уверенность, что провода не перегреются, не загорятся.

Для защиты сети пользуются плавкими предохранителями. Они работают так, что при некоторой силе тока предохранитель плавится и разрывает цепь. Поэтому гвоздь или первый попавшийся медный провод вместо предохранителя использовать нельзя, когда-нибудь это приведет к серьезным проблемам. Если нужного предохранителя нет, используют медный провод подходящего диаметра, пользуясь таблицей.

Плавкие предохранители постепенно уходят, им на смену пришли автоматические выключатели. Выбрать их не так просто, как кажется. Допустим, проводка рассчитана на 22 А, ближайший автомат на 25 А. Значит, ставить его? Оказывается, нет. Обозначение С25 вовсе не значит, что при 26 амперах он разорвет цепь. Даже если нагрузка превысит значение в полтора раза, он моментально не отключит сеть. Нагреется и сработает минуты через две.

Ставить нужно автомат меньшего номинала. Ближайший – С16. Он может отключить сеть при 17 А и при 24, и никто не скажет, сколько времени пройдет. На срабатывание влияет много факторов. Устройство имеет две защиты – электромагнитную и тепловую. Электромагнитная защита отключает сеть за 0,2 секунды при значительной перегрузке.

Следует выбирать автомат, срабатывающий при возможно меньшей силе тока.

Еще один вид устройств отключения – УЗО. Он лишен тепловой и электромагнитной защиты. Указанный номинал служит, чтобы определять ток, который выдержит УЗО без повреждений. Так что логично после УЗО поставить автомат на максимальный ток. Существуют приборы защиты, представляющие симбиоз автомата с УЗО – дифавтоматы.

Источники:

  • http://sdelalremont.ru/konverter-vatt-v-ampery.html
  • https://samelectrik.ru/kak-perevesti-ampery-v-kilovatty-i-obratno.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/elektroxozyajstvo/kak-perevesti-ampery-v-kilovatty.html
  • http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/provodka/kak-rasschitat-silu-toka.html

 

Перевести Амперы в Киловатты. Формулы рассчетов

Часто, покупая новый электроприбор или устанавливая технику у себя дома, мы сталкиваемся с разного рода трудностями. И все потому, что инструкции к этим приборам написаны сложным техническим языком, который понятен далеко не всем.

Одной из основных проблем являются разные единицы измерения, которые и могут нас запутать.

Всем известно, что выключатели, розетки, предохранители, автоматы и счетчики имеют свой предел электрического напряжения, который они могут пропускать. Это надо учитывать при подключении к ним электроприборов, так каждый из них имеет свою мощность. Если мощность прибора будет превышать возможную проводимость розетки, это может привести к замыканию проводки и даже пожару.

Для того, чтобы узнать, можно ли подключить стиральную машину к розетке или предохранителю, нужно сравнить их технические данные. Но дело в том, что максимальная проводимость розетки измеряется в Амперах, а мощность стиральной машины в Ваттах. О том, как привести эти данные к одному значению, мы расскажем в нашей статье.

Как перевести киловатты в амперы

Для того, чтобы перевести амперы в киловатты и наоборот, необходимо также знать значение напряжения в сети. В этом нет особой трудности, так как в большинстве случаев вся сеть в наших домах находится под переменным напряжением в 220 В.

Итак, формулы перевода единиц в однофазной электрической сети следующие:

Р = I * U или I = Р/U,

Где Р – мощность измеряемая в Ваттах, I– сила тока в Амперах и U– напряжение в Вольтах.

Ниже в таблице приведены наиболее часто используемые показатели силы тока и соответствующие им показатели мощности для двух распространенных видов напряжения в 220 и 380 В:

Если вы не нашли свои значения в этой таблице, необходимо самостоятельно рассчитать данные согласно формуле.

Рассмотрим действие формулы на конкретном примере.

Допустим, вы приобрели пылесос мощность 1,5 кВт. Переменное напряжение в сети – 220 В. Теперь нужно рассчитать, какой силы ток будет идти по проводам при подключении пылесоса к розетке.

Сначала необходимо перевести киловатты мощности в ватты. Для этого показатель мощности умножаем на 1000, т.к. 1 кВт = 1000 Вт:

1,5 кВт * 1000 = 1500 Вт

Затем подставляем данные в вышеприведенную формулу. Так как нам нужно узнать силу тока, то выбираем формулу неизвестной I:

I = Р/ U (А)

I = 1500 / 220 ≈ 6,81 А

Как вы заметили, сила тока, необходимая для работы такого мощного пылесоса нужна немаленькая. Если проводка в вашем доме старая, она может не выдержать такой нагрузки. Поэтому стоит подумать о ее замене.

Как перевести амперы в киловатты

Если же замена проводки кажется вам слишком трудоемким делом, можно пойти другим путем. Для этого необходимо знать максимальную силу тока, которую может выдержать проводка в вашем доме и уже потом выбирать новую технику с соответствующей мощностью.

Допустим, проводка может выдержать силу тока в 25 А, переменное напряжение сети также равно 220 В. Подставляем данные в формулу с неизвестной Р:

Р = I * U (Вт)

Р = 25 * 220 = 5500 Вт или 5,5 кВт

Теперь, при выборе кабелей для новой проводки, автоматов и предохранителей необходимо помнить о максимальной силе тока, которую они будут пропускать.

В частности, при выборе кабеля для проводки нужно обратить внимание на его сечение. Кабель медного сечения выдерживает большие нагрузки нежели алюминиевого. Также роль играет и толщина кабеля. Следует с ответственностью подходить к выбору розеток, счетчиков, кабелей, предохранителей и, если вы не до конца уверены, посоветоваться со специалистом в магазине.

Как вы смогли заметить, ничего сложного в переводе Ампер в Киловатты и наоборот нет. Необходимо только знать все необходимые данные и делать расчеты по простой формуле, приведенной выше. Используя полученные данные вы сможете не только выбрать разного типа устройства и технику, но и рассчитать потребление электроэнергии отдельными приборами в течение определенного периода времени.

Онлайн калькулятор: Работа и мощность тока

Данный калькулятор можно использовать для проверки решений задач на тему «Постоянный ток. Работа и мощность тока», которая изучается в школьном курсе физики. Чтобы воспользоваться калькулятором, надо ввести известные в задаче значения, и оставить пустыми поля для неизвестных значений. Калькулятор, если ему хватает введенных данных, рассчитает и отобразит неизвестные значения.

Пример задачи: Подъемный кран потребляет ток силой 40А из сети с напряжением 380В. На подъем бетонной плиты кран затратил 3.5 минуты. Определите работу, которую совершил кран.

Для проверки решения этой задачи калькулятором надо ввести 40 в поле «Сила тока», 380 — в поле «Напряжение» и 3.5 — в поле «Время», поставив значение единиц времени в «минуты». В результате калькулятор рассчитает величину работы, а также мощности и сопротивления. Формулы расчета приведены под калькулятором.

Работа и мощность тока
ЕдиницымААмперкАМАЕдиницымВВольткВМВЕдиницымОмОмкОмМОмЕдиницыДжоульМДжкВт•часЕдиницыВатткВтМВтЕдиницысекундыминутычасыТочность вычисления

Знаков после запятой: 2

Сила тока, Ампер

 

Напряжение, Вольт

 

Сопротивление, Ом

 

Работа, Джоуль

 

Мощность, Ватт

 

Время, секунд

 

content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет

Работа и мощность тока

Под работой тока понимают работу, совершаемую электрическими силами по переносу заряженных частиц. Эта работа оценивается как произведение величины перенесенного заряда на величину разности потенциалов (напряжения) между начальной и конечной точками переноса.

С другой стороны, силу тока можно также выразить через величину перенесенного заряда

Откуда можно выразить работу тока, как скалярную величину, равную произведению силы тока, напряжения и времени, в течении которого шел ток

Кстати, исходя из этого соотношения, 1Дж = 1В·1А·1с

Применяя закон Ома для участка цепи

Можно получить производные формулы для работы:

Так как мощность это работа, совершенная за единицу времени, соответственно, мощность тока — это работа тока, совершенная за единицу времени.

Соответственно, мощность можно выразить как

Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты | Все самое лучшее и интересное

Сколько в ампере ватт? Источник фото Яндекс

В физике и производных от неё технических дисциплинах под мощностью понимают скорость изменения энергии системы, т. е. величину работы, выполняемой в единицу времени:

 Мощность = Работа/Промежуток времени

В Международной системе единиц — «СИ», используемой в большинстве стран мира, единицей работы принят Джоуль (Дж). Время измеряют в секундах. Мощность — в Ваттах (Вт). Исходя из определения,

 1Вт=1Дж/1с

 Применительно к электротехнике путём несложных рассуждений показывают, что мощность равняется произведению напряжения на силу тока. Напряжение меряют в Вольтах. Силу тока – в

Амперах. Имеем: 

 1 Вт = 1 В х 1 А.

 Исторически сложилось так, что на практике применяются оба способа обозначения мощности электроприборов. На табличке утюга или бойлера, греющего воду, можно увидеть надписи: «Мощность – 1,2 кВт» «Мощность – 2,5 кВт». В то же время на розетке встречаем надпись: «220В 6А». Необходимо решить: можно ли утюг и бойлер подключить к такой розетке?

Как перевести амперы в ватты

Чтобы решить, для чего можно использовать нашу розетку, произведём вычисления: 
220[В] х 6[A] = 1320[Вт].

 Результат, очевиден:

 1200 [Вт]≤1320 [Вт]≤2500 [Вт]

 Утюг включить можно, бойлер – нельзя.

 Теперь посмотрим, как по имеющейся мощности потребителя, выраженной в Ваттах, подобрать автоматический выключатель, для предохранения рассматриваемого прибора от короткого замыкания. Для конкретики, возьмём тот же бойлер мощностью 2500 Вт. Напряжение в сети стандартные 220 В. Поэтому:

 2500 [Вт]/220[В] = 11,36  [А]

 Ближайшие значения номиналов автоматических выключателей – 10 и 16 А. 10-ти ампер явно недостаточно. 16 А – то, что надо. При небольшом

 (16[Вт]-11,36[Вт])/16[Вт]*100% = 29% — ном

 превышении максимального рабочего тока бойлера, сработает защита, предупредив выход дорогостоящего бытового прибора из строя. 

 Для удобства пользования, можно вывести следующую зависимость:

 1000 [Вт]/220[В] = 4,55[А],

 т. е. 1 кВт мощности соответствует ток в 4,55 А. Значение округлённое, но, для практического пользования, достаточно точное. Выведем и обратную зависимость:

 1[А]*220[В] = 220[Вт] = 0,22[кВт].

Важно! На практике удобно пользоваться проведенными вычислениями, сформулировав их в виде правила: 

 В однофазной сети с напряжением 220В 1кВт мощности соответствует ток в 4,55А. И, наоборот, 1А соответствует мощность 0,22кВт.

Особенности 3-х фазной сети

В случае 3-х фазной сети с напряжением 380В формулы перевода киловатт в амперы и наоборот несколько усложняются. Не углубляясь в теорию, напомним, что напряжение и ток в каждой фазе 3-х фазной сети изменяются по синусоидальным законам, причём графики напряжения и силы тока второй фазы сдвинуты относительно первой, а третьей – относительно второй. В результате, мощность 3-х фазных приборов связана с напряжением и током следующей формулой:

 P = √3 *I * U,
где
P – мощность в Вт;
I – сила тока, величина которой одинакова для всех фаз, измеряется в амперах [A];
U – линейное напряжение, измеряемое в вольтах [В] и равное в рассматриваемом случае 380 В;
√3 принимаем приближённо равным 1,732.

 В качестве примера рассчитаем мощность асинхронного электродвигателя, потребляющего по каждой фазе ток величиной в 1 А. Линейное напряжение, соответственно, 380 В:

 Р = 1,732 * 1 * 380 = 658,16 [Вт]

 В обратном направлении имеем:

 Электродвигатель мощностью 1 кВт = 1000 Вт. Сила тока, протекающего через его обмотки, составит:

 I = P/(  √3 *U) = 1000/(1,732*380) = 1,52 [A]

 Аналогично однофазной цепи, выводим правило для 3-х фазной.

 Правило: в 3-х фазной сети с напряжением 380В мощности в 1 кВт соответствует ток 1,52 А. С другой стороны, ток в 1 А обеспечивает 658 Вт = 0,658 кВт мощности.
Знание приведенных числовых зависимостей между единицами мощности и силой тока, обеспечивающей данную мощность – хорошее подспорье при решении многих практических задач в быту и на производстве.

 Помните, наши специалисты Сергей Амазаспович Каракеян, Александр Юрков, Александр Смолин или в городе Санкт Петербург Владислав Осадчий всегда готовы помочь в выборе электрооборудования для жизни и бизнеса.

Также вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором перевода силы тока в мощность.

Источник

Ампер в Киловатт (кВт) Калькулятор преобразования электрической энергии

Введите ток и напряжение для преобразования ампер в ватты для одно- и трехфазных цепей постоянного и переменного тока.

Как преобразовать амперы в киловатты

Для преобразования ампер в киловатты можно использовать формулу мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, учитывая, что P — мощность в ваттах, I — ток в амперах, а E — напряжение в вольтах.

Формула из ампер в киловатты, полученная из формулы мощности:

P (кВт) = I (A) × V (V) 1000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V в вольтах, разделенному на 1000.

Например, , давайте найдем мощность в киловаттах для цепи с током 12 ампер и напряжением 120 вольт.

мощность = ток × напряжение ÷ 1000
мощность = 12 А × 120 В ÷ 1000
мощность = 1440 ÷ 1000
мощность = 1,44 кВт

Ампер однофазной цепи переменного тока в киловатты Преобразование

Преобразование ампер в киловатты для однофазных цепей переменного тока с использованием коэффициента мощности можно выполнить с помощью немного другой формулы.

P (кВт) = I (A) × V (V) × PF1,000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, деленному на 1000.При необходимости попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности, чтобы узнать коэффициент мощности.

Трехфазный ток цепи переменного тока для преобразования в киловатты

Использование линейного напряжения

Формула для преобразования ампер в киловатты для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно линейное напряжение, следующая:

P (кВт) = I (A) × V (V) × PF × √31,000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3, разделенный на 1000.

Использование линейного напряжения в нейтраль

Формула для преобразования ампер в киловатты для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно напряжение между фазой и нейтралью, выглядит так:

P (кВт) = I (A) × V (V) × PF × 31 000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на напряжение V, в вольтах, умноженному на коэффициент мощности PF, умноженному на 3 и разделенному на 1000.

Как преобразовать амперы и омы в киловатты

Также можно преобразовать амперы в киловатты, используя сопротивление цепи по следующей формуле:

P (кВт) = I (A) 2 × R (Ом) 1000

Таким образом, мощность P в киловаттах равна току I в амперах, умноженному на сопротивление R в омах, деленному на 1000.

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор ампер в ватт.

Эквивалентные амперы и киловатты при 120 В переменного тока

Эквивалентные значения в амперах и киловаттах при 120 вольт.
Текущий Мощность Напряжение
1 А 0.12 Киловатт 120 Вольт
2 А 0,24 Киловатт 120 Вольт
3 А 0.36 Киловатт 120 Вольт
4 А 0,48 Киловатт 120 Вольт
5 ампер 0,6 Киловатт 120 Вольт
6 ампер 0,72 Киловатт 120 Вольт
7 ампер .084 Киловатт 120 Вольт
8 ампер 0.90 Киловатт 120 Вольт
9 ампер 1.08 Киловатт 120 Вольт
10 ампер 1. 2 Киловатт 120 Вольт
11 ампер 1.32 Киловатт 120 Вольт
12 ампер 1,44 Киловатт 120 Вольт
13 ампер 1.56 Киловатт 120 Вольт
14 ампер 1.68 Киловатт 120 Вольт
15 ампер 1.8 Киловатт 120 Вольт
20 ампер 2.4 Киловатт 120 Вольт
25 ампер 3 Киловатта 120 Вольт
30 ампер 3,6 Киловатт 120 Вольт
35 А 4,2 Киловатт 120 Вольт
40 ампер 4.8 Киловатт 120 Вольт
45 А 5.4 киловатта 120 Вольт
50 ампер 6 Киловатт 120 Вольт
60 ампер 7. 2 Киловатт 120 Вольт
70 А 8,4 Киловатт 120 Вольт
80 А 9.6 Киловатт 120 Вольт
90 А 10,8 Киловатт 120 Вольт
100 ампер 12 Киловатт 120 Вольт

Эквивалентные амперы и киловатты при 240 В переменного тока

Эквивалентные значения в амперах и киловаттах при напряжении 240 В.
Текущий Мощность Напряжение
1 А 0,24 Киловатт 240 Вольт
2 А 0,48 Киловатт 240 Вольт
3 А 0,72 Киловатт 240 Вольт
4 А 0.96 Киловатт 240 Вольт
5 ампер 1.2 киловатта 240 Вольт
6 ампер 1,44 Киловатт 240 Вольт
7 ампер 1. 68 Киловатт 240 Вольт
8 ампер 1.92 Киловатт 240 Вольт
9 ампер 2,16 Киловатт 240 Вольт
10 ампер 2.4 Киловатт 240 Вольт
11 ампер 2.64 Киловатт 240 Вольт
12 ампер 2.88 Киловатт 240 Вольт
13 ампер 3.12 Киловатт 240 Вольт
14 ампер 3.36 Киловатт 240 Вольт
15 ампер 3,6 Киловатт 240 Вольт
20 ампер 4.8 Киловатт 240 Вольт
25 ампер 6 Киловатт 240 Вольт
30 ампер 7.2 киловатта 240 Вольт
35 А 8,4 Киловатт 240 Вольт
40 ампер 9. 6 Киловатт 240 Вольт
45 А 10,8 Киловатт 240 Вольт
50 ампер 12 Киловатт 240 Вольт
60 ампер 14,4 Киловатт 240 Вольт
70 А 16.8 Киловатт 240 Вольт
80 А 19,2 Киловатт 240 Вольт
90 А 21,6 Киловатт 240 Вольт
100 ампер 24 Киловатт 240 Вольт

Как преобразовать трехфазную мощность в амперы

Обновлено 14 декабря 2020 г.

Автор: J.R. Kambak

В промышленных и бытовых аварийных генераторах используются трехфазные электродвигатели.Все три выхода пропускают одинаковый ток, и передача мощности остается постоянной, поступая на линейную и сбалансированную нагрузку. Чтобы преобразовать мощность в амперы, вам необходимо знать коэффициенты напряжения и мощности электродвигателя. Коэффициент мощности определяет задержку между напряжением и фактическим протеканием электрического тока. Этот номер указан на паспортной табличке большинства крупных электродвигателей, использующих трехфазное питание.

Эта формула вычисляет мощность генератора для определенного тока или ампер при заданном напряжении:

P = VI

Только в этом случае умножьте результат на 1.732.

Важно выделить три типа мощности:

Активная (действительная или истинная) мощность измеряется в ваттах (Вт) и представляет собой мощность, потребляемую электрическим сопротивлением системы, выполняющей полезную работу.

Вольт-ампер реактивная (VAR) для измерения реактивной мощности. Индуктивные двигатели, трансформаторы и соленоиды накапливают и разряжают реактивную мощность.

Вольт-амперы (ВА) для измерения полной мощности. Это напряжение в системе переменного тока, умноженное на весь ток, протекающий в ней, и сумму активной и реактивной мощности.

Соотношение между активной и полной мощностью:

1 \ text {kVA} = \ frac {1 \ text {kW}} {\ text {power factor}}

  1. Используйте стандартные единицы

  2. Убедитесь, что что ваши измерения даны в стандартных единицах измерения. Для двигателя или генератора в киловаттах переведите его в ватты: 1 кВт = 1000 Вт.

  3. Получите измерение напряжения

  4. Получите измерение напряжения, если оно еще не предоставлено. Используйте качественный цифровой вольтметр для измерения линейного напряжения между любыми двумя из трех выходов.

  5. Найдите коэффициент мощности

  6. Найдите коэффициент мощности (p.f.) на паспортной табличке. Для чисто резистивной схемы коэффициент мощности равен 1,0 (идеально).

  7. Примените формулу закона Ома

  8. Используйте формулу закона Ома:

    P = VI

    Составьте уравнение для трехфазной мощности для определения тока (в амперах):

    I = \ frac {P} {1,732 V \ times \ text {power factor}}

  9. Найдите ток в амперах

  10. Замените значение мощности, которую необходимо преобразовать (в ваттах), значение напряжения (в вольтах) и коэффициент мощности на найти ток (в амперах).

    Например, используйте следующую формулу для расчета тока трехфазного электрического генератора мощностью 114 кВт, заданным напряжением 440 В и номинальным коэффициентом мощности 0,8:

    I = \ frac {P } {1,732V \ times \ text {power factor}} = \ frac {1141000} {4401.732 \ times 0.8} = 187 \ text {amps}

Упрощенное преобразование ватт в амперы — простое преобразование ампер в ватты путь

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: амперы, вольт или ватты , то недостающий может быть вычислен. Поскольку ватты — это амперы, умноженные на вольт, 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 ампер с ваттами, и это вызывает некоторую путаницу.Эти диаграммы следует назвать «преобразование ампер в ватты при фиксированной напряжение 110 вольт »или« преобразование ватт в амперы при 13,8 вольт »и т. д.

Некоторые лакомые кусочки информации, которые Вам может понадобиться напомнить:
Чтобы преобразовать мА в А (миллиамперы в амперы) 1000 мА = 1 А
для преобразования мкА в А (из микроампер в амперы) 1000 000 мкА = 1A
Для преобразования 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 можно использовать для преобразования между ампер, вольт и ватт.
Преобразование Ватт 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 = Амперы x Вольт

Например, 1 ампер * 110 вольт = 110 Вт

Преобразование ватт в вольты

Преобразование ватт в вольт 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 определяется 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 ампер = 4 вольта

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

Объяснение

Амперы — это сколько электронов проходит мимо определенная точка в секунду. 18 электронов в секунду. Вольт — это мера того, сколько силы каждый электрон находится ниже, что мы называем «потенциалом». Мощность (Вт) в вольтах раз усилители. Несколько электронов под большим потенциалом могут дать много энергии или много электронов с низким потенциалом может обеспечивать такую ​​же мощность. Подумайте о воде в шланге. 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 по-прежнему всего один галлон в минуту.На самом деле власть может стать огромной, если давление нарастает до такой степени, что водяной нож может разрезать лист стекла. Точно так же, как увеличивается напряжение, небольшой ток может превратиться в много ватт.

Вот почему увеличение напряжения не обязательно увеличивать доступную мощность. Мощность — это амперы, умноженные на вольт, поэтому, если вы удваиваете вольты, вы уменьшаете вдвое усилители, если что-то в вашей цепи фактически создает энергию, такую ​​как батарея, солнечная панель или атомная электростанция.

Преобразование блока питания

— WintelGuy.com

Преобразование блока питания

Введите значения, выберите единицы измерения и нажмите Преобразовать .

Результатов:
Напряжение: 208 В (вольт)
Ток: 5 А (ампер) = 0,0050 кА (килоампер)
Полная мощность: 1040 ВА (вольт-ампер) = 1,0400 кВА (киловольт-ампер)
Активная или реальная мощность:
988 Вт (ватт) = 0.9880 кВт (киловатт)
3371,1959 БТЕ / ч (британская тепловая единица (ИТ) в час)
0,2809 т.р. (тонна холода)

Этот инструмент можно использовать для основных расчетов электрической мощности и преобразования между различными единицами мощности (А, кА, Вт, кВт, ВА, кВА, БТЕ / ч).
Примечание. Все расчеты выполняются для однофазной цепи переменного тока.

Коэффициент мощности: В системе переменного тока коэффициент мощности определяется как отношение реальной мощности, измеряется в ваттах (Вт), и полная мощность, потребляемая нагрузкой, измеряется в ВА (вольт-амперах). Для схемы нагрузки коэффициент мощности может принимать значения от 0 до 1. Традиционные компьютерные блоки питания имели коэффициент мощности от 0,6 до 0,7. Современные блоки питания для персональных компьютеров, серверов и т.д. работают с коэффициентом мощности, близким к единице. Например, источники питания с сертификатом 80 PLUS имеют коэффициент мощности в диапазоне от 0,85 до 1,0.

Формулы расчета

Текущий:
Фазный ток I в амперах (A) равен реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF и среднеквадратичного напряжения V в вольтах (В): I = P / ( PF * V ) Фазный ток I в амперах (A) равен полной мощности S в вольт-амперах (VA), деленной на действующее значение напряжения V в вольтах (V): I = S / V

Полная мощность:
Полная мощность S в вольтах (ВА) равна произведению напряжения V в вольтах (В) и тока I в амперах (A): S = V * I Полная мощность S в вольтах (ВА) равна реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF: S = P / PF

Активная или реальная мощность:
Мощность P в ваттах (Вт) равна произведению фазного тока I в амперах (A), действующего напряжения V в вольтах (В) и коэффициента мощности PF: P = I * V * PF Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна произведению полной мощности S в вольт-амперах (ВА) на коэффициент мощности PF: P = S * PF

Отопление / Охлаждение:
Формула для преобразования мощности в ваттах (Вт) в БТЕ (IT) в час (БТЕ / ч): P (БТЕ / ч) = 3. 412141633 * P (Ш) Формула для преобразования мощности БТЕ / час (БТЕ / ч) в тонны холода (TR): P (TR) = P (БТЕ / ч) / 12000

Как легко вычислить преобразование в вольтах, амперах и ваттах

Как легко рассчитать преобразование в вольтах, амперах и ваттах

B asic электрическая теория утверждает, что:

Вольт — это мера силы или давления, под которым течет электричество.

Ампер — это измерение текущего расхода электронов.

Вт — это показатель создаваемой электрической мощности. 1 ватт равен одному джоулю энергии в секунду.

I В солнечной промышленности возможность простого преобразования вольт, ватт и ампер необходима для каждой части бизнеса, от определения размера системы до закупки солнечных панелей, инверторов и баланса компонентов системы, таких как разъемы и проводка.

M -й коллега Стюарт Уодсворт, преподаватель из «Boots on the Roof» познакомил нас с использованием легко запоминающейся таблицы для расчета вольт, ампер и ватт.

T Для использования этой таблицы преобразования вам потребуются по крайней мере два из трех требуемых электрических значений для конкретной нагрузки. Оттуда вы можете рассчитать третий. Просто нарисуйте треугольник, затем поместите W для ватт вверху. Затем поместите V для вольт в один из нижних углов и A для ампер в оставшийся угол.

A — это пример того, как работает таблица преобразования, допустим, солнечная панель рассчитана на 60 Вт, 12 В и 5 ампер.

T формула для Вт: вольт умноженный на ампер. Чтобы использовать диаграмму, закройте W на диаграмме пальцем и используйте оставшееся видимое вычисление диаграммы: V , умноженное на A. Используя данные нашего образца панели, 12 вольт, умноженные на 5 ампер, равны 60 ваттам.

T Формула для Вольт: ватты, разделенные на амперы. Чтобы использовать диаграмму, закройте пальцем V и используйте оставшееся вычисление диаграммы: W , разделенное на A. Используя данные нашего образца панели, 60 Вт, разделенные на 5 ампер, равны 12 вольт.

T Формула для ампер: Вт, разделенные на вольты. Чтобы использовать диаграмму, закройте A пальцем и используйте оставшееся вычисление диаграммы: Вт, , разделенное на В. Используя данные нашего образца панели, 60 Вт, разделенные на 12 вольт, равны 5 ампер.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации


Преобразование ампер в кВт (киловатт) Калькулятор

Аналогичный преобразователь кВт в амперы и кВт · ч в Ач

преобразовать 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 определить 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 преобразует ток в амперах (A) и напряжение в вольтах (В) в 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 за один клик. Кнопка сброса стирает все в текстовых полях и может использоваться для дальнейших расчетов.

Преобразования в соответствии с действующими типами:

1.Расчет 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 при линейном напряжении

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

Power Conversion — обзор

Конденсаторы / катушки индуктивности и напряжение / ток

При преобразовании мощности мы, возможно, заметили, что мы всегда довольно инстинктивно говорим о рельсах напряжения и . Вот почему у нас также есть преобразователи постоянного напряжения , которым и посвящена эта книга.Но почему бы, например, не текущих рельсов или не преобразователей тока ?

Мы должны понимать, что мир, в котором мы живем, с которым живо взаимодействуем и, следовательно, чувствуем себя комфортно, в конечном итоге является миром напряжения, а не тока. Так, например, каждое электрическое устройство или устройство, которое мы используем, работает от определенного источника напряжения , токи, потребляемые от которого, в значительной степени зависят от нас. Так, например, во многих странах у нас может быть «вход сети» 110 или 115 В переменного тока. Во многих других местах может быть вход сети 220 или 240 В переменного тока.Так, если, например, комнатный электрический обогреватель подключен к «сетевой розетке», он будет потреблять очень большой ток (~ 10–20 А), но само сетевое напряжение при этом практически не изменится. Точно так же радиочасы обычно потребляют только несколько сотен миллиампер тока, при этом линейное напряжение снова остается фиксированным. Это по определению источник напряжения. С другой стороны, представьте на мгновение, что у нас в стене имеется розетка источника тока 20-А . По определению, это будет пытаться вытолкнуть 20 А, или — даже если необходимо, чтобы добиться этого, регулируя напряжение.Так что, если мы не подключим к нему какое-либо устройство, оно даже попытается перегореть, просто чтобы поддерживать ток 20 А. Неудивительно, что мы ненавидим текущие источники!

Мы могли также заметить, что конденсаторы имеют более прямую связь с напряжением, чем с током. Итак, C = Q / V , где C — это емкость, Q — это заряд на любой пластине конденсатора, а V — это напряжение на нем. Это дает конденсаторам несколько незаметную, но естественную ассоциацию с нашим более «комфортным» миром напряжений.Возможно, неудивительно, что мы так легко понимаем их поведение.

К сожалению, конденсаторы — не единственный элемент питания импульсного источника питания! Давайте теперь более подробно рассмотрим основные блоки схемы и компоненты типичного автономного источника питания, как показано на рисунке 1.1. Зная то, что мы теперь знаем о конденсаторах и их естественном отношении к напряжению, мы не удивляемся, обнаружив, что конденсаторы присутствуют как на входе, так и на выходе источника питания.Но мы также находим индуктор (или «дроссель») — на самом деле он тоже довольно громоздкий! Мы узнаем, что он ведет себя как источник тока , и поэтому, вполне естественно, мы не слишком хорошо к нему относимся! Однако, чтобы достичь совершенства в области преобразования энергии, нам нужно понимать и , ключевые компоненты, участвующие в процессе: конденсаторы и катушки индуктивности .

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *