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

Расчет ампер по мощности: определяем число ватт и ампер

Содержание

Закон Ома. Вольт Ампер Ом Ватт Метр. Калькулятор.

Закон Ома. Вольт Ампер Ом Ватт Метр. Калькулятор.

Закон Ома. Вольт Ампер Ом Ватт Метр. Калькулятор.

Закон Ома. Вольт Ампер Ом Ватт Метр. Калькулятор.

Напряжение, U = P/I ; I*R ; корень из P*R …

Ток, I = P/U ; U/R ; корень из P/R …

Сопротивление, R = U2/P ; U/I ; P/I2 …

Мощность, P = U*I ; I2R ; U2/R …

Бесплатный калькулятор. Электрические расчеты в интернет. Таблица, формулы.

Наверное, многие электрики и радиолюбители уже имели возможность ознакомится с замечательными диаграммами / шпаргалками (в виде графических таблиц), где в одном месте сведены все основные формулы взаимосвязи электричества в токоведущих цепях (напряжение, ток и сопротивление [Закон Ома]), позже дополненные мощностью, как неизменно сопутствующим атрибутом, сопровождающим описание характеристик электрического тока …

Предлагаемый калькулятор расчета формул электричества, по двум известным параметрам — был разработан не из-за лени или неумения считать, а для сокращения времени на перерасчеты с отображением всех сопутствующих величин на одном экране, для удобства .

.. Достаточно задать только два параметра, чтобы получить все исчерпывающие результаты — за один раз (клик) …

Уже давно, в бытовых целях, никто не рассматривает электричество, как движение заряженных частиц … Просто — включают вилку в розетку и получают свет, тепло, готовят еду и работают на оборудовании с электропитанием … Совершенно не задумываясь о физико-математической природе происходящего энергетического процесса …

Существование, взаимодействие и движение электрических зарядов — представляет больший интерес в практических целях … Почему скачет и проседает напряжение в квартире … Отчего греются вилки, розетки и провода … Выдержит ли электрическая сеть совокупную мощность подключенного электооборудования … Какого номинала поставить автомат / предохранитель на цепь в электрощиток … Какие провода проложить при ремонте квартиры или здания … Электричество в быту и техника безопасности при работе с ним … Эффективное использование электричества в быту и энергосберегающие технологии .

.. Выбор и замена электропроводки на даче, в бане … Правила электробезопасности в повседневной жизни … Сопротивление проводников и расчет потребляемой мощности по току и напряжению … Как узнать, сколько тока потребляет электрический прибор, по мощности …

Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с электротехникой, надеюсь — поможет дать этот простой и эффективный калькулятор онлайн расчетов и вычислений по формулам Закона Ома …

Сентябрь, 2020 …

Отредактировано : Январь, 2021 …

Популярные теги для сайта.

Самые популярные теги, краткое описание более 1000 страниц менее, чем в 100 ключевых словах … Чтобы найти более подробную информацию, самое простое — использовать поиск по сайту на соответствующие запросу — ключевое слово или фразу …

Decoder данных … Авто … Бесплатно онлайн … Список ПК программ … Россия … Погода … ЭБУ … Sat … Torrent tracker … Работа двигателя … На трассе и по маршруту . .. Диагностика … ЦУП … УпрДор … Метео … Гидрометцентр … Москва … Екатеринбург … Смотреть прогноз … Расчет … Калькулятор … Онлайн … Вeacon … Calculator … COVID … ECU … Meritor … Motor … OBD … SDR … Telemetry … Tool … USB … Windows … Радио … Развлекательный сайт … Новости сегодня … Связь … Ремонт … Системы … Сканер … Состояние трассы … Диагностика двигателя … Длина волны … Программы для компьютера …

TechStop-Ekb.ru : познавательные развлечения, техника, технологии … На сайте, для работы и соответствия спецификациям — используются … Протокол HTTPS шифрования для безопасного соединения с сервером и защиты пользовательских данных … Антивирус DrWeb для превентивной защиты пользователей от интернет угроз и вирусов … Ресурс входит в рейтинги Рамблер Топ 100 (познавательно-развлекательные сайты) и Mail Top 100 (авто мото информация) …

Тех Стоп Екб RU (РФ) официальный сайт, популярные темы, погода, новости, обзоры с картинками, бесплатно, актуально, без регистрации . .. Смотреть утром, днем, вечером и ночью — круглосуточно онлайн …

Меню раздела, новости и новые страницы.

… | … techstop-ekb.ru, главная … | … меню сайта, главные раделы … | … быстрый поиск по сайту в интернете … | …


© 2021 ТехСтоп Екатеринбург.

С 2016++ техническая остановка создается вместе с вами и для вас …

Расчёт мощности светодиодной ленты

В этой статье мы опишем как делается расчёт мощности светодиодной ленты. Для светотехники технология LED – относительно свежее решение. Благодаря небольшим размерам и неприхотливости полупроводников, они используются в различных конструктивных решениях. Одно из них – светодиодная лента. Здесь часто возникает вопрос – как правильно ее подключить.

В этой статье будут рассмотрены разные способы, а также доходчиво объяснено, какая мощность светодиодной ленты требуется для конкретного случая и как её подключить.

Расчёт мощности светодиодной ленты

Расчет мощности светодиодной ленты необходимо производить в основном для того, чтобы выбрать оптимальный блок для ее питания. При неточном расчете “на глаз” вы либо просто переплатите и приобретете блок слишком высокой мощности, либо же ошибетесь в меньшую сторону и купите прибор, который не потянет оптимальную работу ленты, будет греться и окажется вовсе ненужным.

Чтобы приступить к расчету, сперва необходимо разобраться, какие бывают маркировки LED-лент. Они обозначаются аббревиатурой SMDXXYY, где:

  •  SMD – это технологии производства печатных плат, которые использованы в том числе и здесь. Расшифровывается как surface mounted device, переводится – “монтируемый на поверхность прибор”.
  •  XX, YY – габаритные размеры светодиода в десятых долях миллиметра.

Самые распространенные:

  •  SMD5050
  •  SMD3528
  •  SMD3014

Ниже приведена таблица, по данным которой рассчитывается потребляемая мощность светодиодной ленты. Чтобы получить ее, необходимо как в школе на уроке физики силу тока (в амперах) умножить на напряжение (в вольт), и таким образом, получив мощность (в ваттах), подобрать блок питания для той или иной длины ленты.

Ниже таблица для расчета:

Вообще в паспорте изделия должна быть указана требуемая мощность питания, однако не все производители относятся к этой обязанности ответственно. Поэтому представим ситуацию – мы совершенно случайно нашли светодиодную ленту. Измерив ее рулеткой, выяснили, что длина составляет восемь метров. Измерили габариты светодиода – по 5 мм с обеих сторон. Посчитали количество LED-элементов – 480 штук.

Путем нехитрых математических действий выясняем, что на метре длины 60 светодиодов. Исходя из полученных данных выясняем, что перед нами лента типа SMD5050, а по таблице видим требуемую силу тока для питания – 1,2 ампер на метр, то есть 9,6 ампера на всю длину найденной ленты. Умножив эту величину на напряжение, которое составляет 12 вольт, получаем 115,2 ватт мощности.

Блока питания с разрешенной максимальной мощностью 140 ватт будет необходимо и достаточно для питания этой ленты. Энергопотребление светодиодной ленты должно занимать около 80% мощности адаптера, остальные 20% – это избыток с целью запаса.

Он гарантирует долгосрочную работу устройства.

Необходимо сделать оговорку, что есть светодиодные ленты на 24 вольта и даже на 36 вольт (правда их единицы). Здесь принцип расчет тот же, только умножать амперы мы будем на 24 и 36 соответственно, да и блок питания необходимо приобрести именно под заданное напряжение.

Ошибка в напряжении гарантированно приведет или к выходу из строя осветительного прибора, или ситуации, при которой он будет вовсе не будет гореть, либо будет, но тускло. Производители предпочитают думать за покупателя и все чаще предлагают такие варианты в сборе и красивой упаковке.

Если мощность выбрана в соответствии с рекомендациями, приведенными выше, прибор будет радовать долгой и безупречной работой. Но важно понимать, что касается это не любого китайского ширпотреба. Его конечно тоже можно приобрести и, скорее всего, все будет нормально работать, но это, что называется, не точно.

Для совсем бюджетных вариантов адаптер подключаем побольше, с запасом, а если он и сам дешевый – готовьтесь на всякий случай к сюрпризам. Все же пускаться во все тяжкие экономии не рекомендуется. Если уж решили не переплачивать – внимательно осмотрите всю ленту на предмет спаек и дефектов, попросите продавца подключить ее при вас (в нормальных магазинах грамотные продавцы, которые по уровню подготовки не уступают электрику, потому имеют наготове варианты демонстрации любого товара).

Производители светодиодных лент

Из производителей по соотношению цена-качество можно выбрать одну из следующих фирм:

  •  “Navigator”
  •  “OSRAM”
  •  “Maxus”
  •  “Feron”
  •  “Elektrostandard”

Дороже и качественнее – это “Gauss”, производящая светотехнику на современном автоматическом оборудовании и имеющая многоуровневый контроль качества.

Производители как правило дают гарантию не менее 5 лет на свою продукцию.

Разумеется, ситуации с различной мощностью для разных фирм при прочих равных быть не должно, но проблема существует. Не забываем про запас мощности блока питания – он должен составлять не менее 20%. Можно взять и побольше, все-таки покупаем не на два дня, но переусердствовать не стоит, ведь размер блока прямо пропорционален его мощности, а его еще где-то спрятать нужно.

Способы подключения светодиодной ленты

Потребителями иногда высказывается ошибочное мнение, что светодиодную ленту можно подключить через трансформатор для галогенных ламп напряжением в 12 вольт, не покупая при этом более дорогой блок питания. Этого делать нельзя по причине того, что устройство хоть и понижает напряжение сети, но продолжает работать на переменном токе частотой 50 герц, не переводя его в постоянный. В связи с этим светодиоды начнут часто моргать, а в скором времени и вовсе выйдут из строя.

Многие интересуются, когда речь идет о больших площадях – можно питаться напрямую от 220 вольт, если включить параллельно 20 лент. Если сделать это бездумно – эффект будет аналогичный, что и с трансформатором для галогенных ламп. Выход есть, но здесь потребуются некоторые знания радиоэлектроники.

Выровнять напряжение способен параллельно установленный диодный мост. Чтобы убрать эффект мерцания, необходимо подключить после него параллельно конденсатор (напряжение следует выбрать на 30-35% выше сетевого, а емкость – в пределах 5-10 микрофарад). После всех этих манипуляций необходимо проконтролировать силу тока, и, если она превышена, можно добавить резистор или еще один кусок ленты. В целом процесс довольно муторный и требует квалификации, потому лучше от него отказаться в пользу нескольких (или одного мощного) блока питания.

Кстати, если использовать ленту в автомобиле, то, при напряжении бортовой сети 12 вольт (будьте внимательны, не забывайте о машинах, рассчитанных на напряжение 24 вольта, там это недопустимо) – никаких блоков питания не нужно, ведь аккумулятор авто, что банальная батарейка, генерирует именно постоянный ток. Можно подключиться напрямую и подсветить что угодно в салоне и за его пределами.

Это настоящая находка для любителей всевозможного улучшения авто. Занимаясь этим, помните, что существуют некоторые законодательные ограничения по установке светотехники на средствах передвижения.

В заключение

Расчет мощности светодиодной ленты на деле является несложным процессом. Потому, учитывая все положительные стороны этой разновидности светотехники, ее можно применять во многих сферах жизни. А уж с учетом того, сколько потребляет светодиодная лента, это решение имеет в себе исключительно преимущества.

Надеюсь статья “Расчёт мощности светодиодной ленты” вам пригодилась!

Калькулятор мощности переменного тока • Электротехнические и радиотехнические калькуляторы • Онлайн-конвертеры единиц измерения

По этим трехфазным высоковольтным линиям электропередачи передается электроэнергия, выработанная на АЭС Пикеринг, расположенной на оз. Онтарио в 13 км от Торонто. Высокое напряжение используется для повышения эффективности передачи электроэнергии в результате уменьшения тепловых потерь в проводах.

Определения и формулы

Этот калькулятор используется для расчета мощности переменного тока и все, о чем говорится ниже, относится к переменному току. Если вы хотите рассчитать мощность по постоянному току, воспользуйтесь нашим Калькулятором мощности постоянного тока. В описании этого калькулятора вы найдете информацию о фундаментальных понятиях электротехники: заряде, силе тока, напряжении и мощности, а также о единицах их измерения. Здесь мы рассмотрим расчет электрической мощности в однофазной сети переменного тока.

В отличие от постоянного тока, который течет только в одном направлении, переменный ток периодически изменяет направление и амплитуду с течением времени. Следовательно, этот калькулятор, который считает мощность переменного тока, значительно сложнее калькулятора мощности постоянного тока. Вместо просто мощности постоянного тока в схемах постоянного тока, здесь мы будем говорить сразу о четырех видах мощности: активной мощности, P, реактивной мощности, Q, комплексной мощности, S, and полной мощности, |S|. Похоже, что четыре мощности вместо одной — слишком сложно? Ничего, мы попробуем разобраться.

Переменный ток

Установленный на столбе в жилой зоне в Канаде однофазный распределительный трансформатор, подающий потребителю ток напряжением 120 V.

Переменный ток может быть не только синусоидальной формы, как в сетевых розетках. Он может иметь любую форму, в том числе и не периодическую. Примером такой сложной формы может быть звук гитарной струны, в которой одновременно возникают колебания нескольких собственных частот струны. В результате кажется, что одновременно слышен звук нескольких частот. Однако, в описании этого калькулятора мы будем говорить только о синусоидальных колебаниях.

Для уменьшения тепловых потерь в проводах линий электропередачи, которые переносят энергию от электростанции потребителям, используется высокое напряжение до сотен киловольт. Это высокое напряжение преобразуется в более безопасное напряжение 110 или 220 В. Использовать высокое напряжение без понижения было бы очень неудобно и опасно.

Исторически сложилось так, что частота электросетей в разных странах различная, причем чаще всего встречаются частоты 50 и 60 Гц. В морской, авиационной и космической технике используется частота 400 Гц, так как она позволяет уменьшить вес оборудования, такого как трансформаторы и электродвигатели, а также увеличить скорость работы электродвигателей. Однако такая высокая частота неудобна для передачи на большие расстояния, так как в результате значительно увеличивается импеданс линий электропередачи из-за их индуктивности.

Подробнее об электрическом токе — в нашем Конвертере электрического тока.

Напряжение

Мгновенное напряжение u(t) представляется функций времени:

где Up — пиковое значение напряжения (максимальная амплитуда) в вольтах, ω — угловая частота в радианах в секунду и f — частота в герцах. Для описания напряжения используется также величина размаха напряжения или двойная амплитуда (англ. peak-to-peak amplitude) Upp = 2Up. Здесь мы используем для обозначения напряжения нижний регистр u(t), чтобы показать, что это выражение для изменения мгновенного напряжения в зависимости от времени t.

Величиной размаха напряжения удобно пользоваться, например, при оценке максимального пробивного напряжения изоляции и конденсаторов. В то же время, размахом напряжения пользоваться неудобно, если нужно оценить мощность переменного тока. В этом случае удобно использовать действующее (среднеквадратичное, англ. root mean square, RMS) значение напряжения, так как такое напряжение нагревает чисто резистивную нагрузку точно так же, как это делает постоянный ток с тем же напряжением. Например, если действующее значение напряжения 220 В приложено к идеальному резистору, на нем выделится столько же тепла, сколько выделилось бы если бы к нему было приложено постоянное напряжение 220 В. Новые микропроцессорные мультиметры обычно измеряют действительное среднеквадратичное значение напряжение сигнала любой формы, так как они оцифровывают сигнал, то есть, преобразуют его в набор дискретных выборок, а затем рассчитывают среднеквадратичное значение напряжения.

Соотношение между действующим (RMS) и амплитудным значением (А) для часто используемых периодических функций хорошо известно и получено в результате интегрирования одного периода этих функций по времени:

  • синусоидальные колебания:

  • прямоугольные импульсы (меандр) со скважностью (отношение периода к длительности импульса) 50%:

  • прямоугольные импульсы со скважностью D:

  • треугольные импульсы:

Подробную информацию о напряжении можно найти в нашем Конвертере электрического потенциала и напряжения

Мощность

В типичной цепи переменного тока энергия передается по линии электропередачи от источника, например, электростанции или портативного генератора, к нагрузке, например, к лампе или телевизору. Поскольку соединительные провода имеют небольшое сопротивление, часть энергии расходуется на нагрев этих проводов и затем на нагрев окружающей среды. Бóльшая часть энергии передается в нагрузку. Если нагрузка резистивная, энергия преобразуется в тепловую и нагревает окружающую среду. Если нагрузка резистивно-индуктивная, например, электродвигатель, то электрическая энергия вначале преобразуется в механическую плюс тепловую (двигатель нагревается) и в дальнейшем вся она преобразуется в тепловую и опять же нагревает окружающую среду.

Электрическая мощность P представляет собой скорость передачи энергии в нагрузку или ее преобразования:

Здесь U — напряжение в вольтах, I — ток в амперах. В Европейских странах для обозначения напряжения обычно используют букву U. В Северной Америке для обозначения напряжения обычно используют V, потому что V — сокращение для вольта. Конечно, это неудобно, но все привыкли, так же как к фунтам, футам и дюймам. Сравните: V = 1 V и U = 1 V. Что удобнее?

Из закона Ома мы знаем, что

Поэтому мощность на резистивной нагрузке можно выразить как

где R — сопротивление в омах. В нашем Конвертере единиц мощности, описано, что мощность измеряется в ваттах (Вт). Процесс преобразования электрической энергии в тепловую обычно называется джоулевым нагревом.

Для установившегося синусоидального сигнала мгновенное напряжение u с фазовым углом φu и мгновенный ток i с фазовым углом φi можно выразить в виде

Для удобства мы предположим, что φi = 0, когда ток проходит положительный максимум. Тогда разность фаз между током и напряжением становится равной просто φu. Теперь можно преобразования функции для тока и напряжения к виду

Мгновенная мощность определяется произведением тока и напряжения

Преобразуем эту формулу, используя тригонометрическое тождество для произведения двух косинусов:

Теперь воспользуемся тригонометрическим тождеством для косинуса суммы двух аргументов:

Мгновенное напряжение, ток и мощность чистого синусоидального процесса в индуктивной нагрузке. Ток в индуктивной нагрузке отстает от напряжения (φu = 60°) и, следовательно, в данном случае мы имеем «отстающий» коэффициент мощности или cos φ = 0,5. Отрицательная часть красной синусоиды функции мощности под горизонтальной осью показывает часть мощности, которая возвращается в систему

На рисунке выше показано соотношение между мгновенными значениями напряжения, тока и мощности в индуктивной нагрузке в предположении, что фазовый сдвиг φu = 60°.

Для чисто резистивной нагрузки мощность определяется так:

или

Среднеквадратичное значение называют также эффективным значением синусоидального тока или напряжения.

Активная и реактивная мощность

Мы можем переписать формулу для мгновенной мощности в виде

или

где величина

называется активной, P. Это часть полной мощности, которая преобразуется в нагрузке в тепло и другие виды энергии и измеряется в ваттах (Вт). Величина

называется реактивной мощностью, Q. Это часть полной мощности, которая в течение каждого цикла возвращается к источнику энергии и измеряется в реактивных вольт-амперах (вар). Эту единицу можно использовать с десятичными приставками для образования дольных и кратных единиц, например, мвар, квар, Мвар (мегавар), ТВА (теравар), ГВА (гигавар) и т. д.

Можно преобразовать выражение для активной и реактивной мощности с использованием среднеквадратичных значений напряжения и тока:

Конечно, в реальной жизни все нагрузки не только резистивные, но также емкостные или индуктивные. Даже электронагреватель имеет определенные емкость и индуктивность (спираль — катушка индуктивности, а отдельные витки образуют конденсаторы). Трансформаторы и электродвигатели являются примерами индуктивных нагрузок. Конденсаторы и катушки индуктивности запасают энергию во время протекания в них переменного тока, в результате чего направление передачи энергии в цепи периодически изменяется. В цепи переменного тока с чисто резистивной нагрузкой синусоидальные ток и напряжение изменяют полярность одновременно, поэтому направление передачи энергии не изменяется и передается только активная энергия.

Если нагрузка чисто реактивная (индуктивная или емкостная), то разность фаз между напряжением и током равна 90° (подробнее об этом поведении RLC цепей). В этом случае энергия в нагрузку вообще не передается. В то же время, электроэнергия течет от источника в нагрузку и возвращается назад по линиям электропередачи, которые в результате нагреваются и нагревают окружающую среду. В связи с тем, что реальные нагрузки всегда имеют некоторую индуктивность и емкость, в них всегда имеется активная и реактивная составляющие мощности.

Комплексная и полная мощность

Возможно для того чтобы всё усложнить, а может быть, наоборот, чтобы упростить, инженеры придумали еще два вида мощности: комплексную мощность, S, измеряемую в вольт-амперах (ВА) и полную мощность, |S|, которая является векторной суммой активной и реактивной мощностей и также измеряется в вольт-амперах. Эту единицу можно использовать с десятичными приставками для образования дольных и кратных единиц, например, мВА, кВА, МВА (мегавольт-ампер), ТВА (теравольт-ампер), ГВА (гигавольт-ампер) и т. д.

Комплексная мощность, S — комплексная сумма активной и реактивной мощностей:

Мы увидим, что комплексная мощность объединяет активную и реактивную мощности, а также коэффициент мощности.

Полная мощность, |S| — модуль (абсолютная величина) комплексной мощности:

Треугольник мощностей показывает комплексную мощность, которая является векторной суммой активной P и реактивной Q мощностей; полная мощность |S| является абсолютной величиной (модулем) комплексной мощности.

Из треугольника мощностей имеем:

Используя тригонометрическое тождество, являющееся следствием теоремы Пифагора и приведенные выше формулы для P и Q, можно записать:

То есть, полная мощность |S| является произведением действительных значений напряжения и тока.

Комплексная мощность учитывается при разработке и эксплуатации энергетических систем, потому что линии электропередач, трансформаторы и генераторы должны быть рассчитаны на полную мощность, а не только на мощность, которая выполняет полезную работу. Если реактивной мощности недостаточно, это может привести к понижению напряжения и даже, в свою очередь, к большой аварии в электросистеме (блэкауту), например, такой, как авария в энергосистеме США и Канады в 2003 году, в результате которой 55 миллионов человек на северо-западе США и в канадской провинции Онтарио остались без электроэнергии.

Электродвигателя являются примерами индуктивных промышленных нагрузок

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности определяется как отношения реальной (активной) мощности, поглощенной нагрузкой P к полной мощности |S| в системе. В русскоязычной литературе коэффициент мощности обычно обозначается λ (в процентах) или cos φ, где φ — угол сдвига фаз между током и напряжением. В этой статье, поскольку она является переводом с английского без изменения формул, он обозначается PF от англ. power factor.

Коэффициент мощности представляет собой безразмерное число в интервале –1 ≤ PF ≤ 1 и часто выражается в процентах. Отрицательный коэффициент мощности указывает, что «нагрузка» в действительности таковой не является (поэтому в кавычках) и реально представляет собой генератор, вырабатывающий электроэнергию, которая отправляется назад в систему. Одним из примеров такой энергии является энергия, получаемая от установленных на крыше жилого дома солнечных батарей. Блок управления солнечными батареями измеряет напряжение, частоту и фазу в сети, синхронизирует свою работу с сетью и выдает в нее лишнюю энергию. В таких случаях современные цифровые электросчетчики показывают отрицательную величину коэффициента мощности.

Если нагрузка чисто резистивная, то напряжение и ток находятся в фазе, коэффициент мощности равен единице и реактивная мощность, которая может быть опережающей или отстающей, равна нулю. Если нагрузка имеет активно-емкостной характер, коэффициент мощности называется опережающим, так как ток опережает напряжение. Если же нагрузка имеет активно-индуктивный характер, то коэффициент мощности называют отстающим, так как ток отстает от напряжения.

Из приведенных выше формул для P и S следует, что для чисто синусоидального напряжения, PF = cos ϕu:

Здесь φu — сдвиг фаз между током и напряжением. Коэффициент мощности уменьшается, если активная мощность уменьшается с увеличением сдвига фаз между напряжением источника питания и током. Коэффициент мощности чисто активной (резистивной) нагрузки равен единице.

Отрицательный сдвиг фаз указывает, что нагрузка емкостная, в которой ток опережает напряжение. Такая нагрузка «отдает» реактивную мощность в систему. Положительный сдвиг фаз показывает, что нагрузка имеет индуктивный характер, ток отстает от напряжения и нагрузка «потребляет» реактивную мощность.

В промышленности коэффициент мощности имеет очень важное значение, так как энергосбытовые компании повышают цены на электроэнергию, если коэффициент мощности падает ниже определенного предела. Работу ведь выполняет активная мощность, а реактивная просто движется туда-сюда между нагрузкой и источником энергии. Образующиеся при этом большие токи повышают потери энергии при передаче. В результате требуется более мощное оборудование для ее получения, а также более толстые провода для передачи, в которых энергия бесполезно нагревает окружающую среду.

Если вам интересно как реальные нелинейные нагрузки искажают форму тока и как описанный выше классический треугольник мощностей превращается в объемную фигуру, откройте наш калькулятор для пересчета вольт-амперов в ватты.

В 50-х и в начале 60-х гг. прошлого века в Европе родители могли подарить на Рождество своему чаду набор для сборки лампового радиоприемника с питанием от сети 220 В…

Не по теме. Когда я писал эту статью, мне попалось мнемоника, которую преподаватели часто используют для облегчения запоминания материала по электротехнике: УЛИЦА (U на L, I на C). Что это за чушь? Зачем вообще бедным студентам зазубривать кто кого опережает? Меня всегда удивляло множество мнемоник, предлагаемых преподавателями студентам для зазубривания вещей, которые студенты должны понимать, а не помнить. На мой взгляд, студенты должны каждый раз думать, когда они отвечают на вопрос, например, о фазовых соотношениях между током и напряжением в емкостной или индуктивной цепи — кто кого опережает: ток опережает напряжение или напряжение опережает ток.

Зазубрить, конечно, проще, да и преподавателю проще проверить зубрежку, чем вникать в тонкости и тому, и другому. Студентам легче, потому что не нужно понимать проблему, достаточно зазубрить простое мнемоническое правило. Преподавателям намного быстрее и, главное, дешевле для самого университета просто проверить ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов вместо того, чтобы оценить как студенты поняли материал во время разговора на экзамене.

Не знаю кто как, а я никогда не помнил кто кого опережает и если нужно об этом сказать, то я вспоминаю стрелку мультиметра в режиме измерения сопротивления, которая, если подключить конденсатор достаточно большой емкости, резко отклоняется вправо и потом медленно возвращается назад. Все понятно: ток опережает напряжение — ток уже большой, а напряжение постепенно нарастает. Не нужна мнемоника! Не нужно зубрить электротехнику! Её нужно понимать! Нужно взять аналоговый тестер или цифровой мультиметр с качественным эмулятором стрелочной шкалы, пощупать и всё станет понятно. Можно даже языком пощупать, если напряжение меньше 10 В. Я в детстве щупал и до сих пор живой. Если же студент не хочет брать мультиметр, чтобы понять то, что он изучает, то, как мне кажется, ему лучше вместо электроники изучать историю или иностранные языки. Короче, окончить университет по специальности «умею читать и писать».

Интересно, что в 50-х и в начале 60-х гг. прошлого века в Европе родители могли подарить на Рождество своему чаду набор для сборки радиоприемника на двух лампах с питанием от сети 220 В и никто не боялся, что ребенок получит травму. Может быть потому, что в 50-х и начале 60-х еще были живы воспоминания об ужасной войне и по сравнению с бомбардировками (я хорошо помню мамины рассказы об этом) опасность розетки на 220 вольт не казалась достаточно серьезной? Я в девять лет собрал двухламповый приемник и хорошо помню, что делал это один, без присмотра взрослых. Правда, сам я приемник запустить не смог, так как схемы читать еще не научился и собирал по монтажной схеме, в которой была ошибка. Отец помог его наладить.

Автор статьи: Анатолий Золотков

Зависимость мощности от силы тока, формула мощности, физический смысл

Первое упоминание об электричестве встречается в опытах древнегреческого философа Фалеса. Именно он первым обнаружил, что предметы при трении притягиваются. Одноименный термин был введен в начале 17-го века английским физиком Гилбертом, после опытов, проведенных с магнитами. Отцом же науки об электричестве считается французский ученый Кулон – именно после открытия закона, получившего его имя, электротехника начала свою победную поступь, которая продолжается до сих пор. Этот закон утверждает, что два точечных заряда в безвоздушной среде взаимодействуют с силой, прямо пропорциональной их модулям и обратно – расстоянию между ними, возведенному в квадрат.

Выясним, что же представляет собой понятие электричество?

Если коротко, то это – направленное движение потока заряженных частиц. Тела, через которые они проходят, называются проводниками. Каждый проводник имеет определенное сопротивление электрическому току, которое раз

И, перед тем, как перейти к основным законам, несколько слов о заряженных частицах: они бывают, условно говоря, положительными и отрицательными. Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются.

А теперь, перейдем к главному.

Основа-основ науки об электричестве – закон Ома.

Эксперимент, который провел этот немецкий физик, привел его к следующему убеждению: сила тока I, проходящего через металлический проводник, пропорциональна напряжению на его концах, или I = U/R

Здесь напряжением называется разность, образно говоря, «давлений», созданных двумя точками электрической цепи. Измеряют его в вольтах. Электрический ток представляет собой число электронов, которые пропускает участок электрической цепи и измеряется в амперах. Сопротивлением считается свойство цепи помешать этому движению. В честь упомянутого физика, его измеряют в омах. Иначе говоря, проводник, через который проходит ток в 1 ампер при напряжении в 1 вольт, обладает сопротивлением в 1 ом.

Вся остальная электротехника «пляшет» от этого.

О мощности электрического тока

В физике мощностью считают скорость выполнения работы. Неважно, какой. Чем эта операция проводится быстрее, тем большей считается мощность того, кто ее исполняет, будь то человек, механическое устройство или что-то еще.

Так же и в случае с электрическим током: ее мощность представляет собой отношение работы, произведенной движущимися электрическими зарядами к промежутку времени, которое для этого понадобилось.

Проще говоря, для того, чтобы получить электрическую мощность в 1 ватт, когда источник тока имеет напряжение 1 вольт, необходимо пропустить через проводник ток в 1 ампер. Другими словами, мощность (P) можно посчитать, перемножив друг на друга электрическое напряжение и ток:

P = U*I.

Запомнив эту нехитрую формулу, на практике можно рассчитать мощность. Например, если известны значения тока и сопротивления, а о напряжении сведений нет, можем воспользоваться законом Ома, подставив в формулу вместо него I*R. Получится, что мощность равна квадрату электрического тока, помноженному на сопротивление.

Этот закон точно так же придет на помощь, если известны величины напряжения и сопротивления. В этом случае подставив вместо значения тока I = U/R, получим значение мощности, равное квадрату напряжения, поделенному на сопротивление.

Вот так – ничего сложного!

Расчет силы тока при сварке

Качественная сварка невозможна без точного и правильного расчета силы тока – важнейшего параметра в технологии сварочных работ. Если этот показатель слишком низкий, стержень будет залипать, и поджига дуги не произойдет. Напротив, если выбраны слишком высокие токи, электродуга зажжется хорошо, но возможно прожигание металла детали. Кроме того, и сам стержень сгорит быстрее, чем положено, особенно, если он небольшого диаметра.

Как же рассчитать необходимую мощность? Каким током варить электродом того или иного диаметра? Давайте посмотрим деально.

Ключевые параметры расчета режима сварки

Правильно выбранный режим работы сварочного оборудования обеспечивает хороший и быстрый поджиг и стабильную электродугу. Помимо силы тока параметрами, которые влияют на настройку режима, являются:

  • род тока (постоянный, переменный) и полярность постоянного;
  • диаметр электродного стержня;
  • марка электродного проводника;
  • пространственное положение шва при выполнении работ.

Чем больше перечисленных показателей учитывается в расчетах, тем качественнее будет результат. Рассмотрим, какой ток на какой электрод подается в зависимости от толщины последнего.

Диаметр электрода и сила тока

Толщина электрода напрямую зависит от толщины свариваемых деталей и размера сварного шва. Если ширина последнего не превышает 3–5 мм, то опытный сварщик, как правило, выберет расходник диаметром от 3 до 4 мм. При больших размерах сварочной ванны (5–8 мм) толщина стержня обычно составляет не более 5 мм.

Что же касается величины тока, то работают такие показатели. 

  • При d 3 мм – от 65 до 100 Ампер. Диапазон значений широк, они зависят от пространственного положения шва и химического состава свариваемого металла (соответственно и металла сердечника). Сварщики-новички и любители не ошибутся, если выберут усредненное значение – 80–85 Ампер.
  • При d 4 мм – от 120 до 200 А. Зависимость та же – состав металла, расположение шва в пространстве. Это самый распространенный диаметр стержня, характерный для промышленных работ. Позволяет варить и тонкие, и широкие швы. 
  • При d 5 мм значение варьируется в диапазоне 169–250 А. Это уже достаточно большой диаметр. Роль играют не только состав сплава и положение шва, но и глубина проварки: чем она больше, тем больше должна быть и сила тока. Если глубина сварочной ванны не менее 5 мм, в режиме должен быть выставлен максимальный показатель – 250 А.
  • При d 6–8 мм минимальный показатель мощности те же 250 Ампер. В условиях тяжелых работ с использованием трансформаторов он увеличивается до 300–350 А.

Ниже в таблице приведены рекомендуемые значения, которые известны любому профессиональному сварщику, но которые могут быть полезны для любителей и новичков.

Диаметр электрода, мм

Толщина металла, мм

Сила тока, А

1,6

1… 2

25… 50

2

2… 3

40… 80

2,5

2… 3

60… 100

3

3… 4

80… 160

4

4… 6

120… 200

5

6… 8

180… 250

5. .. 6

10… 24

220… 320

6… 8

30… 60

300… 400

Положение шва

Пространственное положение шва также играет большую роль при расчете мощности. Какой ток для сварки электродом выбрать с учетом этого критерия? Здесь важно знать, что наибольшие значения выбираются при заваривании швов в горизонтальном (нижнем) положении. Если шов накладывается вертикально, то сила тока в среднем будет на 10–15% меньше.

Самый низкий показатель – при наложении потолочных швов: ток должен быть ниже в среднем на 20%, чем при работе на горизонтальных поверхностях. Для наглядности укажем значения в таблице (на примере электродов с обмазкой основного типа).

d электрода, мм

Пространственное положение

Нижнее

Вертикальное

Потолочное и полупотолочное

3

100. .. 130 А

100… 130 А

90… 110 А

4

170… 220 А

160… 180 А

150… 180 А

5

210… 250 А

180… 200 А

Сварка не выполняется

Полярность

Сварка современными аппаратами производится только постоянным током прямой или обратной полярности. Электроды постоянного тока обеспечивают гораздо большую (на 15-20%) глубину провара, чем при использовании переменного тока от трансформатора. 

  • На прямой полярности варят чугун, низколегированные, низко- и среднеуглеродистые стали и добиваются глубокого проплавления металла деталей.
  • На обратной варят более широкий спектр сталей (низколегированные, низкоуглеродистые, средне- и высоколегированные), сваривают тонкостенные конструкции, также ее используют при высокой скорости плавления электродов.

И глубокий провар, и высокая скорость сварки требуют больших величин тока. Таким образом, и при обратной, и при прямой полярности сила тока может быть увеличена в обоих указанных случаях.

Напряжение

Отдельно следует сказать о напряжении. На современных инверторных устройствах этот показатель выставляется автоматически, поэтому в расчетах он не играет существенной роли. Для РДС этот диапазон составляет 16–30 Вольт.

Не влияет данный параметр и на глубину провара. Здесь важен фактор безопасности: в момент замены электрода напряжение дуги резко повышается до 70 В, поэтому сварщик должен быть крайне осторожен.

Формула расчета

Опытные сварщики обычно настраивают электродугу экспериментальным путем, не делая сложных предварительных расчетов. А новичкам пригодятся не только размещенные в статье таблицы, но и формула, по которой рассчитывается, каким электродам какой нужен ток. Она действует в отношении электродов самых востребованных диаметров (3–6 мм).

  • I = (20+6d)d, где
  • I – сила тока, d – диаметр электрода.

Если толщина стержня менее 3 мм, расчет осуществляется по формуле: I = 30d.

Однако и этими формулами следует пользоваться с учетом пространственного положения сварки: при потолочной варке отнимаем 10–15% от результата, который получаем по формуле.

Все важнейшие параметры режима сварки производитель, как правило, дает на упаковке. Не исключение – продукция Магнитогорского электродного завода. При корректной настройке необходимых показателей режима сварочных работ электроды МЭЗ обеспечат отличный поджиг электродуги, ее устойчивое горение и образцовый результат – ровный сварной шов с необходимыми характеристиками.

Возможно, вас заинтересует

Возможно, вас заинтересует

Возможно, вас заинтересует

Калькулятор «

ватт в ампер»

Этот калькулятор «ватт в ампер» (также известный как калькулятор «ампер в ватт» или калькулятор силы тока) поможет вам понять , как рассчитать мощность цепи в зависимости от типа тока . Прочтите, чтобы узнать, как преобразовать ватты в амперы или наоборот, и узнать о различиях между конфигурациями линейного и линейного напряжения, применяемыми к трехфазным токам.

Условные обозначения в ваттах, амперах и вольтах

Говоря об основном законе Ома, мы рассматриваем несколько физических величин: сопротивление R , напряжение В, и ампер I .Электрический ток также может быть источником мощности P , так что он может выделять или передавать некоторую энергию. Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт, единицей силы тока является ампер (обычно сокращается до ампер), а единицей измерения мощности является ватт.

Все эти единицы измерения от вольт и ампер до ватт описывают напряжение, силу тока и мощность соответственно, поскольку они короче и их легче произносить. Это соглашение обычно используется в мире электроники, поэтому всякий раз, когда вы слышите, что кто-то хочет преобразовать ампер в ватт или ватт в ампер, вы будете знать, что этот человек хочет найти связь между силой тока и электрической мощностью .

Как преобразовать ватт в амперы или амперы в ватты?

На самом деле, этот вопрос недостаточно точен — вы должны спросить: «Как преобразовать вольт и ампер в ватты?» Чтобы ответить на него, вам сначала нужно знать , с каким током вы имеете дело . Можно выделить три основных типа силы тока:

  1. Постоянный ток ,
  2. AC — однофазный ток ,
  3. AC — трехфазный ток , который можно подразделить, в зависимости от конфигурации системы, на:
  • Соединение треугольником — относится к линейному напряжению (VLL),
  • Соединение звездой — относится к линейному напряжению (VLN).

Единственное, что нам нужно сделать, это выбрать конкретные формулы, которые преобразуют ватты в амперы для любого типа протекающего тока. Они подробно описаны в следующем разделе.

Как рассчитать ватт?

Формула для преобразования ватт постоянного тока в амперы является хорошо известным выражением для электрической мощности:

I = P / V .

Выражение, используемое для однофазного переменного тока, который можно представить как синусоидальный сигнал, очень похоже:

I = P / (V * PF) ,

, где PF — коэффициент мощности.Он говорит нам о соотношении между реальной мощностью, которая выполняет работу, и мощностью, подаваемой в цепь. Он варьируется от 0 до 1. Значения, близкие к единице, обычно получаются только для резистивных нагрузок, тогда как наличие емкости или особенно индуктивности снижает это значение.

Формула для трехфазного переменного тока изменяется с постоянным коэффициентом, как показано ниже:

  • I = P / (√3 * V * PF) для линейного напряжения,
  • I = P / (3 * V * PF) для линейного напряжения.

Как использовать калькулятор ватт-ампер?

Давайте посмотрим, как этот калькулятор силы тока работает на практике. Представьте, что мы хотим узнать мощность тока в 15 ампер и трехфазного переменного тока, линейное напряжение с нейтралью, с амплитудой 100 вольт (другими словами, каков результат преобразования 15 ампер в ватты). для ВЛН равно 100 вольт). Мы принимаем коэффициент мощности равным 0,9.

  1. Во-первых, перепишите начальную формулу ватт в ампер в уравнение ампер в ватт: P = 3 * V * PH * I ,
  2. Пока все значения имеют желаемые единицы , просто введите их в формулу: P = 3 * 100 В * 0.9 * 15 А = 4050 Вт ,
  3. Результат можно выразить так: «15 ампер на ватты, для сети VLN, равной 100 вольт, это 4050 Вт».

Если вы не уверены в результате, просто воспользуйтесь нашим калькулятором ватт-ампер, выберите соответствующий тип тока, вставьте все значения и проверьте, есть ли какие-либо расхождения. Если вы правы, его не должно быть!

Разница между линейным и межфазным напряжениями

Трехфазный ток обычно применяется в электрических сетях, подключенных к нашим домам.Трехфазный означает, что имеется три отдельных провода, каждый из которых передает один и тот же сигнал, но в другой фазе . Также есть еще один провод нейтрального потенциала, относящийся к земле. Разность потенциалов между любыми двумя кабелями всегда выше, чем между любым проводом и нейтралью. На приемном конце все эти провода соединяются вместе, и их конфигурация может быть реализована двумя способами, конфигурацией звезды или конфигурацией треугольника, которые показаны на следующей схеме:

Разница в концевых соединениях приводит к разной выходной мощности, поэтому вам следует выбрать соответствующий вариант трехфазного напряжения в нашем калькуляторе ватт-ампер.

Кстати, вы всегда можете контролировать величину напряжения, которое хотите подавать на свои устройства. Если окажется, что сигнал слишком высокий, стоит реализовать какой-то делитель напряжения, чтобы его уменьшить.

Формулы для быстрого расчета мощности — Woodstock Power

Быстрые вычисления и формулы

Расчет от кВт до кВА
Полная мощность S в киловольт-амперах (кВА) равна реальной мощности P в киловаттах (кВт), деленной на коэффициент мощности PF:
S (кВА) = P (кВт) / PF

Расчет кВА на кВт
Реальная мощность P в киловаттах (кВт) равна полной мощности S в киловольт-амперах (кВА), умноженной на коэффициент мощности PF:
P (кВт) = S (кВА) × PF

Вычисление из ампер постоянного тока в киловатты
Мощность P в киловаттах (кВт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение В в вольтах (В), деленное на 1000:
P (кВт) = I (A) × V (V) /1000

Расчет однофазных ампер переменного тока в киловатты
Мощность P в киловаттах (кВт) равна коэффициенту мощности PF , умноженному на фазный ток I в амперах (A), умноженный на действующее значение напряжения В в вольтах (В), разделенных на 1000:
P (кВт) = PF × I (A) × V (V) /1000

Расчет трехфазных ампер переменного тока в киловатты

Расчет с линейным напряжением
Мощность P в киловаттах (кВт) равна квадратному корню из 3-х кратного коэффициента мощности FP , умноженного на фазный ток I в амперах (A), умноженный на линейный Действующее значение напряжения В LL в вольтах (В), деленное на 1000:
P (кВт) = 3 × PF × I (A) × В LL (В) /1000

Расчет с линейным напряжением
Мощность P в киловаттах (кВт) равна трехкратному коэффициенту мощности FP , умноженному на фазный ток I в амперах (A), умноженному на действующее значение напряжения между фазой и нейтралью V LN в вольтах (В) разделить на 1000:
P (кВт) = 3 × PF × I (A) × V LN (V) / 1000

Что такое коэффициент мощности? | Как рассчитать формулу коэффициента мощности

Как понять коэффициент мощности

Пиво — это активная мощность (кВт) — полезная мощность или жидкое пиво — это энергия, которая выполняет работу.Это то, что вам нужно.

Пена — это реактивная мощность (кВАр) — пена — это потраченная впустую или потерянная мощность. Это производимая энергия, которая не выполняет никакой работы, например, производство тепла или вибрации.

Кружка — кажущаяся мощность (кВА) — кружка — это потребляемая мощность или мощность, поставляемая коммунальным предприятием.

Если бы схема была эффективна на 100%, потребляемая мощность была бы равна доступной мощности. Когда спрос превышает имеющуюся мощность, на энергосистему оказывается нагрузка.Многие коммунальные предприятия добавляют плату за спрос к счетам крупных потребителей, чтобы компенсировать разницу между спросом и предложением (когда предложение ниже спроса). Для большинства коммунальных предприятий спрос рассчитывается на основе средней нагрузки, размещенной в течение 15–30 минут. Если требования к нагрузке нерегулярны, коммунальное предприятие должно иметь больше резервных мощностей, чем если бы требования к нагрузке оставались постоянными.

Пик спроса — это период наибольшего спроса. Перед коммунальными предприятиями стоит задача предоставить мощность, чтобы справиться с пиковыми потребностями каждого клиента.Использование электроэнергии в тот момент, когда она пользуется наибольшим спросом, может нарушить общее предложение, если не будет достаточно резервов. Таким образом, коммунальные услуги выставляют счет за пиковый спрос. Для некоторых более крупных клиентов коммунальные предприятия могут даже взять самый большой пик и применить его в течение всего расчетного периода.

Коммунальные предприятия применяют надбавки к компаниям с более низким коэффициентом мощности. Издержки более низкой эффективности могут быть огромными — сродни вождению автомобиля, потребляющего много бензина. Чем ниже коэффициент мощности, тем менее эффективна схема и тем выше общие эксплуатационные расходы.Чем выше эксплуатационные расходы, тем выше вероятность того, что коммунальные предприятия накажут клиента за чрезмерную загрузку. В большинстве цепей переменного тока коэффициент мощности никогда не бывает равным единице, потому что на линиях электропередачи всегда присутствует некоторое сопротивление (помехи).

Как рассчитать коэффициент мощности

Для расчета коэффициента мощности вам понадобится анализатор качества электроэнергии или анализатор мощности, который измеряет как рабочую мощность (кВт), так и полную мощность (кВА), а также для расчета отношения кВт / кВА.

Формула коэффициента мощности может быть выражена другими способами:

PF = (Истинная мощность) / (Полная мощность)

OR

PF = W / VA

Где ватты измеряют полезную мощность, а VA измеряют потребляемую мощность.Отношение этих двух значений по существу представляет собой полезную мощность к подаваемой мощности, или:

Как показывает эта диаграмма, коэффициент мощности сравнивает реальную потребляемую мощность с полной мощностью или потребляемой нагрузкой. Мощность, доступная для выполнения работы, называется реальной мощностью. Вы можете избежать штрафов за коэффициент мощности, корректируя коэффициент мощности.

Низкий коэффициент мощности означает, что вы используете электроэнергию неэффективно. Это имеет значение для компаний, поскольку может привести к:

  • Тепловому повреждению изоляции и других компонентов схемы
  • Уменьшение доступной полезной мощности
  • Требуемое увеличение размеров проводов и оборудования

Наконец, коэффициент мощности увеличивает общая стоимость системы распределения энергии, потому что более низкий коэффициент мощности требует более высокого тока для питания нагрузок.

Связанные ресурсы

Расчет одно- и трехфазных параметров

Вы можете спросить: «Что такое константа?» Пример постоянной, с которой вы хорошо знакомы, — это число пи (π), которое получается делением длины окружности на ее диаметр. Независимо от длины окружности и диаметра соответствующего круга, их соотношение всегда равно пи. Вы можете использовать константы, относящиеся к определенным одно- и трехфазным напряжениям, для расчета тока (I) и киловатт (кВт).Посмотрим, как это сделать.

Однофазные расчеты

Базовая электрическая теория говорит нам, что для однофазной системы

кВт = (В × I × PF) ÷ 1000.

Для простоты предположим, что коэффициент мощности (PF) равен единице. Следовательно, приведенное выше уравнение становится

кВт = (В × I) ÷ 1000.

Решая относительно I, уравнение принимает вид

I = 1000 кВт / В (Уравнение 1)

Теперь, если мы посмотрим на часть этого уравнения «1000 ÷ V», вы увидите, что, вставив соответствующее однофазное напряжение для «V» и разделив его на «1000», вы получите конкретное число (или постоянная), которую можно использовать для умножения «кВт», чтобы получить ток, потребляемый этой нагрузкой при соответствующем напряжении.

Например, константа для расчета 120 В составляет 8,33 (1000 ÷ 120). Используя эту константу, уравнение 1 становится

I = 8,33 кВт .

Итак, если у вас нагрузка 10 кВт, вы можете рассчитать потребляемый ток как 83,3 А (10 × 8,33). Если у вас есть оборудование, потребляющее 80 А, вы можете рассчитать относительный размер необходимого источника питания, который составляет 10 кВт (80 ÷ 8,33).

Таблица 1. Константы, используемые в однофазных системах

Используя ту же процедуру, но вставив соответствующее однофазное напряжение, вы получите следующие однофазные константы, как показано в Таблица 1 .

Трехфазные расчеты

Для трехфазных систем мы используем следующее уравнение:

кВт = (В × I × PF × 1,732) ÷ 1000.

Опять же, принимая единицу PF и решая это уравнение относительно «I», вы получаете:

I = 1000 кВт ÷ 1,732 В.

Таблица 2. Константы, используемые в трехфазных системах

Теперь, если вы посмотрите на часть этого уравнения «1000 4 1,732 В», вы увидите это, вставив соответствующее трехфазное напряжение для «V» и умножив его на 1.732, вы можете затем разделить это количество на «1000», чтобы получить конкретное число (или константу), которое вы можете использовать для умножения «кВт», чтобы получить ток, потребляемый этой трехфазной нагрузкой при соответствующем трехфазном напряжении. Таблица 2 перечисляет каждую 3-фазную константу для соответствующего 3-фазного напряжения, полученного из вышеуказанного расчета.

Преобразование ВА в амперы (ВА в А) Расчет

ВА — Калькулятор ампер (ВА — В):

Калькулятор

ВА в А — это краткая форма преобразователя из вольт-ампер-ампер.Введите VA — значение полной мощности, которое нужно преобразовать, в первое поле и введите напряжение во втором поле, чтобы получить результаты в амперах.

Полная мощность применима только для цепи переменного тока. В цепи постоянного тока нет полной мощности.

Формула от одной фазы ВА к току:

Как мы уже говорили, кажущаяся мощность — это напряжение, умноженное на ток. следовательно, ток в амперах будет полной мощностью, деленной на напряжение.

I (A) = Ток в амперах

В (В) = Напряжение в вольтах

S (ВА) = Полная мощность, ВА

Следовательно,

I (A) = S (VA) / V (V)

Простыми словами,

Ампер = ВА / Вольт

Формула от трехфазной ВА к току:

Трехфазная полная мощность равна трехкратной полной однофазной мощности с учетом линейного напряжения.В случае, если рассматривать линейное напряжение, ВА будет в 1,732 раза больше, чем однофазная ВА.

S (ВА) = 3 * I (A) * V L-N (V)

Следовательно, I (A)

I (A) = S (VA) / (√3 × V L-N (V) )

При рассмотрении линейного напряжения формула принимает вид

I (A) = S (VA) / (√3 × V L-L (V) )

Следовательно, ток равен полной мощности, деленной на 3-кратное корень линейного напряжения.

Пример:

Генератор выдает 25000 ВА при 415 В, рассчитайте ток полной нагрузки генератора.

Примените нашу формулу,

Ток полной нагрузки I (A) = 25000 / (1,732 * 415)

I (A) = 34,78 А

Таблица преобразования

ВА в Ампер (ток полной нагрузки) стандартного двигателя:

Таблица подготовлена ​​для стандартных двигателей с коэффициентом мощности 0,86.Значение в амперах дает вам расчет тока полной нагрузки для различных двигателей. Кроме того, ток полной нагрузки можно изменять, изменяя коэффициент мощности и напряжение.

S. No. кВт ВА при 0,86 пФ Вольт Ампер
1 0,75 872.09 415 1,21
2 1.1 1279.07 415 1,78
3 1,5 1744,19 415 2,43
4 2,2 2558,14 415 3,56
5 3,7 4302,33 415 5,99
6 5,5 6395,35 415 8,90
7 7.5 8720,93 415 12,13
8 11 12790,70 415 17.80
9 15 17441,86 415 24,27
10 22 25581,40 415 35,59
11 37 43023,26 415 59,86
12 50 58139.53 415 80,89
13 75 87209,30 415 121,33
14 90 104651,16 415 145,60
15 110 127906,98 415 177,95
16 132 153488,37 415 213,54
17 150 174418.60 415 242,66
18 175 203488,37 415 283,10
19 220 255813,95 415 355,90
20 250 2,67 415 404,43
21 280 325581,40 415 452,96
22 310 360465.12 415 501,50
23 350 406976,74 415 566,20
24 375 436046,51 415 606,65
25 420 488372.09 415 679,45

Электрика и электроника, Закон Ома, формулы и уравнения

Электрика и электроника, Закон Ома, формулы и уравнения

Электротехника и электроника, Закон Ома, формулы и уравнения

Закон Ома

ЗАКОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ОМ

VOLTS = напряжение, AMPS = ток, OHMS = сопротивление, WATTS = мощность

Дайте мне любые ДВА числовых значения, и я дам вам все ЧЕТЫРЕ.После ввода данных нажмите кнопку закона Ома:

ключевые слова = Ом, Закон Ома, Вольт, Ампер, Ток, Ватты, Мощность, Калькулятор, Электричество, Электроника, Электрика, Уравнения, Формулы, Пи, Математика, Генри, Бэкон



Символическое: E = VOLTS ~ или ~ (V = VOLTS) P = WATTS ~ или ~ (W = WATTS) R = ОМ ~ или ~ (R = СОПРОТИВЛЕНИЕ) I = АМПЕР ~ или ~ (А = АМПЕР) HP = ЛОШАДЬ PF = КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ кВт = КИЛОВАТТ кВтч = КИЛОВАТТ-ЧАС VA = ВОЛЬТ-АМПЕР кВА = КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР C = ЕМКОСТЬ EFF = ЭФФЕКТИВНОСТЬ (выражается в десятичной дроби)
бордюр>
AMPS = ВАТТ-ВОЛЬТ I = P E A = W V
Вт = Вольт x ампер P = E x I W = V x A
VOLTS = WATTS AMPS E = P I V = W A
МОЩНОСТЬ ЛОШАДЕЙ = (V x A x EFF) 746
КПД = (746 x HP) (V x A)
граница>
ОДНОФАЗА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ~ 1
90 КПД =
AMPS = ВАТТ (ВОЛЬТЫ x PF) I = P (E x PF) A = W (V x PF)
Вт = ВОЛЬТ x АМПЕР x PF P = E x I x PF W = V x A x PF
VOLTS = WATTSAMPS E = PI V = WA
ВОЛЬТ-АМПЕР = ВОЛЬТ x АМПЕР ВА = E x I ВА = V x A
МОЩНОСТЬ = (V x A x EFF x PF) 746
МОЩНОСТЬ = ВХОДНАЯ ВАТТА (V x A)
(746 x HP) (V x A x PF)
граница>
AMPS = Вт (1.732 x ВОЛЬТ x PF) I = P (1,732 x E x PF)
WATTS = 1,732 x VOLTS x AMPS x PF P = 1,732 x E x I x PF
VOLTS = WATTSAMPS E = PI
НАПРЯЖЕНИЕ-АМПЕР = 1,732 x НАПРЯЖЕНИЕ x АМПЕР ВА = 1,732 x E x I
МОЩНОСТЬ = (1,732 x V x A x EFF x PF) 746
МОЩНОСТЬ = ВХОДНАЯ ВАТТА (1.732 x В x А)
КПД = (746 x HP) (1,732 x V x A x PF)
бордюр>

Главная страница и введение
Калькулятор Deca-Scientific, Таблицы преобразования, Промышленная математика
Определения и терминология
Награды, полученные этим сайтом



Пожалуйста, подпишите мою гостевую книгу. Спасибо!

Подпишите мою гостевую книгу Посмотреть мою гостевую книгу




Прилагаются все усилия для обеспечения точности информации, содержащейся на этом веб-сайте.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *