сила постоянного тока, как определить с помощью формулы
Электричество — один из важнейших технологических прорывов человечества, благодаря которому люди пользуются компьютерами, мобильными телефонами и любой бытовой техникой. Каждый, наверное, слышал о том, что есть постоянный и переменный электроток, но какими они обладают характеристиками знают далеко не все. Одной из важнейших является мощность. В этом материале будет рассмотрено, что такое мощность постоянного тока и как ее определить.
Что такое постоянный ток
Постоянный электрический ток — это такой ток, который не изменяет свое направление и величину с течением времени. Это своеобразная разновидность однонаправленного DC. Его мощностью называется значение, показывающее работу, которую он совершает в результате перемещения заряда на некоторое расстояние за единицу времени. Измеряется она, как и механическая или световая величина в ваттах.
Графики различных типов электрических токовЧто касается расстояния, то этот факт можно опустить, так как заряды в проводнике могут двигаться с очень большой скоростью, преодолевая огромные расстояния.
Виды мощности постоянного тока
Любая мощностная величина определяется работой, которая совершается за определенную единицу времени. Чаще всего ею становится секунда. Она означает величину, характеризующую, насколько быстро совершается работа. Касаемо электрической мощности это расход электроэнергии за одну секунду.
Мощностная характеристика тока соответствует отношению его работы ко времениРаботой тока называется процесс превращения электроэнергии в какую-либо другую энергию (механическую, тепловую или световую). Именно по мощности, которая обозначается буквой «P» или «W», и оценивается работоспособность электротока.
К сведению! Вообще у тока постоянного значения нет активной и реактивной P. Для этого вида сети характерна только мгновенная характеристика.
Мгновенная мощность
Если говорить о сетях переменного электротока, то рассматриваемая величина в них, как и электроток или напряжение, регулярно меняет свои значения. Это напрямую влияет на другие параметры. При константном течении зарядов все остается неизменным. Именно поэтому и возникает термин «мгновенная мощность».
Силы в сети регулярного тока остаются неизменными и равняются мгновенным их значениям, взятым в произвольный момент времени. Такую характеристику можно высчитать по мгновенным значениям. Для этого подходит формула мощности постоянного тока в цепи: P = I * U.
Если сеть пассивна и в ней соблюдается закон Ома, то справедливо равенство. В случае подключения источника ЭДС нужна другая формула: P = I * E, где E — это электродвижущая сила.
Активная мощность
Активная мощность — это среднее за период значение мгновенной P. При активной P происходит конвертация мощности тока в энергию любого вида (механическую, световую или тепловую). Подобный перевод электротока нельзя выполнить в обратном направлении. Активный тип также измеряется в ваттах. 1 Ватт равен 1 вольту умноженному на 1 ампер.
Работа неразрывно связана с определением мощностных характеристикРеактивная мощность
Реактивная мощностная характеристика определяет нагрузку, которая создается электрическими устройствами определенными колебаниями энергии электромагнитного поля в сетях синусоидального тока переменной частоты. Она равна произведению среднеквадратичных значений напряжения и силы тока, умноженных на синус угла, на который сдвигается фаза между ними. Реактивный параметр неразрывно связан с полной P и активным параметром.
Если говорить про физический смыл реактивности, то он представляет собой некую энергию, которая перекачивается из источника к реактивным элементам приемника (конденсатор, обмотка генератора, катушка индуктивности и т. д.), а потом возвращается обратно в источник за время одного периода колебаний.
Полная мощность
Полная P электротока представляет собой значение, соответствующее произведению силы электротока и напряжения в цепи. Она неразрывно связана с активной и реактивной величинами и определяется следующим уравнением: , где Sos = полная мощность, а P и Q — ее активная и реактивная характеристики соответственно.
Общая мощность, которую можно представить в виде кружки пиваКакие факторы влияют на мощность тока
На постоянный ток влияют всего две величины: сила электротока (в амперах) и напряжение (в вольтах). Из формулы, описанной выше, становится понятно, что мощностная характеристика константного электротока высчитывается как произведение силы электротока в этой сети на напряжение.
Обратите внимание! В случае подключения к цепи источника электродвижущих сил P будет зависеть и от него, а если быть точнее, то он будет измеряться как сила тока, умноженная на ЭДС.
Как определить мощность постоянного тока в ваттах
Определить мощностные параметры электротока постоянного значения достаточно просто, так как она равна мгновенной его характеристике. Происходит это из-за того, что постоянный электроток не меняет своего направления и значения. Мгновенная характеристика может также применяться и в цепях переменного электротока, но это не будет иметь практического применения, так как его параметры регулярно меняют величину и направление.
Для определения P постоянного электротока необходимо найти произведение силы этого электротока и напряжения. В случае рассмотрения пассивной линейной цепи можно воспользоваться произведением квадрата силы тока и сопротивления цепи или отношением квадрата напряжения и общего сопротивления.
Таким образом, было рассмотрено, как определить мощность электрического тока, что она собой представляет и от каких величин зависит. Эта физическая величина определяется работой электротока, совершаемой за единицу времени. Если смотреть с точки зрения электричества, то это расход электроэнергии за определенный промежуток времени. Он также измеряется в ваттах, как и механические или световые физические величины.
Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I2R , где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R , если мощность составляет 98 Вт, а сила тока равна 7 А. Ответ указан в омах.
Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I2R , где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R , если мощность составляет 98 Вт, а сила тока равна 7 А. Ответ указан в омах. — Вопрос-ОтветУвага!
Если показано несколько вариантов, значит все они верны.
Найдены 1 совпадения, соответствующие вашему запросу
Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле
Поиск тестов с ответами
Интересные вопросы
- К разновидностям демократической политической власти не относится:
Узнать ответ …
Когда человеческое общество смогло дать всем желающим полноценное среднее образование:
Узнать ответ …
Понятие, не являющееся принципом воспитания:
Узнать ответ …
Сидя сзади водителя, во время столкновения следует:
Узнать ответ …
Все представители царства Бактерий
Узнать ответ …
Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. ВЕЛИЧИНЫ А) длина черенка розы Б) толщина листа бумаги В) длина Красной площади Г) расстояние от Нижнего Новгорода до Казани ЗНАЧЕНИЯ 1) 330 м 2) 400 км 3) 0,08 мм 4) 50 см
Узнать ответ …
Реферат, набранный на компьютере, содержит 16 страниц текста и, помимо этого, ещё 32 рисунка. На каждой текстовой странице 50 строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется кодировка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объём всего реферата, если информационный объем каждого рисунка составляет 6240 байт.
Узнать ответ …
1 ватт сколько ампер — таблица, как амперы перевести в ватты, онлайн калькулятор
По формуле или еще проще
Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.
Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?
Смежные, но разные
Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.
Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.
Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.
Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:
- фиксированным;
- постоянным;
- переменным.
С учетом этого и производится сопоставление показателей.
«Фиксированный» перевод
Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:
P=I*U
При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.
Онлайн калькулятор
Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).
Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.
«Переменные нюансы»
Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:
P=I*U*КМ
Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.
Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.
Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.
Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.
Ампер — ватт таблица:
6 | 12 | 24 | 48 | 64 | 110 | 220 | 380 | Вольт | |
5 Ватт | 0,83 | 0,42 | 0,21 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | Ампер |
6 Ватт | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | Ампер |
7 Ватт | 1,17 | 0,58 | 0,29 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | Ампер |
8 Ватт | 1,33 | 0,67 | 0,33 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | Ампер |
9 Ватт | 1,5 | 0,75 | 0,38 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | Ампер |
10 Ватт | 1,67 | 0,83 | 0,42 | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | Ампер |
20 Ватт | 3,33 | 1,67 | 0,83 | 0,42 | 0,31 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | Ампер |
30 Ватт | 5,00 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,47 | 0,27 | 0,14 | 0,03 | Ампер |
40 Ватт | 6,67 | 3,33 | 1,67 | 0,83 | 0,63 | 0,36 | 0,13 | 0,11 | Ампер |
50 Ватт | 8,33 | 4,17 | 2,03 | 1,04 | 0,78 | 0,45 | 0,23 | 0,13 | Ампер |
60 Ватт | 10,00 | 5 | 2,50 | 1,25 | 0,94 | 0,55 | 0,27 | 0,16 | Ампер |
70 Ватт | 11,67 | 5,83 | 2,92 | 1,46 | 1,09 | 0,64 | 0,32 | 0,18 | Ампер |
80 Ватт | 13,33 | 6,67 | 3,33 | 1,67 | 1,25 | 0,73 | 0,36 | 0,21 | Ампер |
90 Ватт | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 1,88 | 1,41 | 0,82 | 0,41 | 0,24 | Ампер |
100 Ватт | 16,67 | 3,33 | 4,17 | 2,08 | 1,56 | ,091 | 0,45 | 0,26 | Ампер |
200 Ватт | 33,33 | 16,67 | 8,33 | 4,17 | 3,13 | 1,32 | 0,91 | 0,53 | Ампер |
300 Ватт | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 6,25 | 4,69 | 2,73 | 1,36 | 0,79 | Ампер |
400 Ватт | 66,67 | 33,33 | 16,7 | 8,33 | 6,25 | 3,64 | 1,82 | 1,05 | Ампер |
500 Ватт | 83,33 | 41,67 | 20,83 | 10,4 | 7,81 | 4,55 | 2,27 | 1,32 | Ампер |
600 Ватт | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 9,38 | 5,45 | 2,73 | 1,58 | Ампер |
700 Ватт | 116,67 | 58,33 | 29,17 | 14,58 | 10,94 | 6,36 | 3,18 | 1,84 | Ампер |
800 Ватт | 133,33 | 66,67 | 33,33 | 16,67 | 12,50 | 7,27 | 3,64 | 2,11 | Ампер |
900 Ватт | 150,00 | 75,00 | 37,50 | 13,75 | 14,06 | 8,18 | 4,09 | 2,37 | Ампер |
1000 Ватт | 166,67 | 83,33 | 41,67 | 20,33 | 15,63 | 9,09 | 4,55 | 2,63 | Ампер |
1100 Ватт | 183,33 | 91,67 | 45,83 | 22,92 | 17,19 | 10,00 | 5,00 | 2,89 | Ампер |
1200 Ватт | 200 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 78,75 | 10,91 | 5,45 | 3,16 | Ампер |
1300 Ватт | 216,67 | 108,33 | 54,2 | 27,08 | 20,31 | 11,82 | 5,91 | 3,42 | Ампер |
1400 Ватт | 233 | 116,67 | 58,33 | 29,17 | 21,88 | 12,73 | 6,36 | 3,68 | Ампер |
1500 Ватт | 250,00 | 125,00 | 62,50 | 31,25 | 23,44 | 13,64 | 6,82 | 3,95 | Ампер |
И ещё видео по теме:
Мощность блока питания — какая она должна быть, как правильно ее выбрать.
Источники питания имеют повсеместное применение. Из задача заключается в преобразовании электрической энергии в тот вид (те параметры), который используется конкретным электротехническим устройством. Известно, что в обычной городской сети применяется переменный ток с величиной напряжения в 220 вольт (с небольшим отклонением), частотой 50 герц. Причина этому простая. Этот тип тока и величина напряжения легче всего преобразовывать на подстанциях и передавать на удаленные расстояния с минимальными потерями. Большинство электротехники использует для своего непосредственного питания именно постоянный ток с более низким напряжением питания (обычно это 3, 5, 6, 9, 12, 24 вольта). Вот и получается, что функцию преобразования одного типа тока и напряжения в другие выполняет блок питания.
Одной из основных и главных характеристик любого блока питания является электрическая мощность. Именно она характеризует, какую работу может выполнять источник питания за определенных промежуток времени. Электрическая мощность находится по такой простой формуле: P = U * I. Словами это будет звучать как — мощность равна напряжение умноженное на силу тока. Напряжение — это разность электрических потенциалов (ее еще можно сравнить с давлением, к примеру воды в водопроводе). Ток — это упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике (его можно сравнить с самим потоком воды в трубе). Следовательно, произведение тока на напряжение будет характеризовать как бы общую силу, в нашем случае блока питания. Электрическая мощность измеряется в ваттах (Вт).
Теперь что касается нашей главной темы — какова должна быть мощность блока питания, как правильно ее выбрать под свои конкретные нужды. Ответ простой. Нужно известное выходное напряжение умножить на максимальную силу тока, что будет потребляться нагрузкой, ну и плюс некий запас (пусть это будет где-то 25-50%). К примеру, у нас есть электрическое устройство, которое рассчитано на напряжение питания (постоянное) 12 вольт. На нем указан ток потребления, пусть это будет 500 мА (это 0,5 ампера). Следовательно мы 12 вольт умножаем на 0,5 ампера, получаем 6 ватт (это мощность данного устройства). Значит нам нужен будет блок питания, у которого электрическая мощность будет чуть больше 6 Вт. Идеальный вариант — 10 Вт.
Брать или делать блоки питания впритык по мощности (какую имеет устройство нагрузки, на такую и рассчитан блок питания, без запаса) не стоит. Это будет при максимальной нагрузке вызвать нагрев самого источника питания (его выходные электрические цепи). Естественно, в лучшем случае ничего не произойдет, в худшем — ваш блок питания попросту выйдет из строя со временем. Стоит учитывать, что не всегда мощность, указанная на блоке питания соответствует действительной (которую он реально может обеспечивать). В первую очередь это касается дешевых блоков питания. Так что запас по мощность должен быть обязательно.
К примеру, выбор блока питания на компьютер. Имеются множество фирм производителей, у которых они собраны по абсолютно различным схемам. У более дешевых вариантов внутри скорей всего будет отсутствовать дополнительные защиты от перегрузок, бросков и скачков напряжения, что негативно может сказаться как на самом блоке питания, так и на вашем компьютере. Гнаться за самым дорогим также не совсем рационально, так как вы можете попросту сильно переплатить. Пожалуй лучше сначала определится с нужной мощностью компьютерного блока питания (учитывая какие платы будут входить в комплектацию ПК, мощность видеокарты, процессора, количества блоков памяти, винчестеров дополнительных наворотов и т.д.), а потом среди достаточно известных брендов выбрать блок питания по средней цене. Естественно, перед покупкой не лишним будет проконсультироваться у продавца.
Если вы собрались собирать лабораторный блок питания своими руками, и возник вопрос, а какой мощности его делать, то опять же подумайте о максимальной нагрузке, которую вы планируете к нему подключать. Каково должно быть на нем максимальное выходное напряжение и сила тока? Обычно делать так. Максимальное напряжение на выходе пусть будет 25 вольт, которое будет регулироваться от 0 до 25 вольт. Максимальная сила тока пусть будет 6 ампер. Его вполне хватит для питания многих электротехнических устройств. Значит 25 вольт умножаем на 6 ампер и получаем мощность величиной в 150 ватт. Не забываем о запасе. В итоге наш лабораторный блок питания должен иметь общую мощность в 180 ватт. Именно под эту мощность и нужно выбирать понижающий трансформатор.
P.S. Имейте в виду, что существует активная и реактивная мощность. Они между собой достаточно сильно отличаются. Мы в данной статье говорили о активной электрической мощности, которую потребляют различные электротехнические устройства. Она соответствует тем цепям, где имеется только активная нагрузка такая как обычные нагреватели, лампы накаливания и т.д. Реактивная мощность подразумевает реактивную нагрузку такую как катушки (индуктивность) и емкость (конденсаторы).
Группа продуктовЯзык: Валюта: МенюРекомендованная статья дБи — усиление изотропной антенны Бюллетень E-mail |
|
ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ EVO-192 PARADOX Нетто: 66.98 EUR ДИСК ДЛЯ РЕГИСТРАТОРА HDD-ST2000VX007 2TB 24/7 SKYHAWK Lite SEAGATE Нетто: 56.20 EUR ПЕРЕДАТЧИК UTP / COAXIAL EOC-110KIT КОМПЛЕКТ 2 ШТ. Нетто: 48.13 EUR КОММУТАТОР POE APTI-POE1602G-240W 16-ПОРТОВЫЙ Нетто: 141.13 EUR СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ LZ-1 Нетто: 3.41 EUR ПОДВЕСНОЙ ШКАФ RACK EPRADO-R19-9U/450 Нетто: 107.17 EUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА APTI-H50C2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm Нетто: 28.23 EUR СКРЫТАЯ КАМЕРА AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS APTI-H50YK-37 2Mpx / 5Mpx 3.7 mm APTI Нетто: 38.48 EUR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА APTI-H50C2-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm Нетто: 28.23 EUR |
Мощность постоянного и переменного электрического тока.
Мощность постоянного тока
Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность можно вычислить по формуле:
.
Для пассивной линейной цепи, в которой соблюдается закон Ома, можно записать:
, где — электрическое сопротивление.
Если цепь содержит источник ЭДС, то отдаваемая им или поглощаемая на нём электрическая мощность равна:
, где — ЭДС.
Если ток внутри ЭДС противонаправлен градиенту потенциала (течёт внутри ЭДС от плюса к минусу), то мощность поглощается источником ЭДС из сети (например, при работе электродвигателя или заряде аккумулятора), если сонаправлен (течёт внутри ЭДС от минуса к плюсу), то отдаётся источником в сеть (скажем, при работегальванической батареи или генератора). При учёте внутреннего сопротивления источника ЭДС выделяемая на нём мощность прибавляется к поглощаемой или вычитается из отдаваемой.
Мощность переменного тока[править | править вики-текст]
В цепях переменного тока формула для мощности постоянного тока может быть применена лишь для расчёта мгновенной мощности, которая сильно изменяется во времени и для практических расчётов бесполезна. Прямой расчёт среднего значения мощности требует интегрирования по времени. Для вычисления мощности в цепях, где напряжение и ток изменяются периодически, среднюю мощность можно вычислить, интегрируя мгновенную мощность в течение периода. На практике наибольшее значение имеет расчёт мощности в цепях переменного синусоидального напряжения и тока.
Для того, чтобы связать понятия полной, активной, реактивной мощностей и коэффициента мощности, удобно обратиться к теории комплексных чисел. Можно считать, что мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом таким, что активная мощность является его действительной частью, реактивная мощность — мнимой частью, полная мощность — модулем, а угол (сдвиг фаз) — аргументом. Для такой модели оказываются справедливыми все выписанные ниже соотношения.
Активная мощность[править | править вики-текст]
Единица измерения — ватт (W, Вт).
Среднее за период значение мгновенной мощности называется активной мощностью: . В цепях однофазного синусоидального тока , где и — среднеквадратичные значения напряжения и тока, — угол сдвига фаз между ними. Для цепей несинусоидального тока электрическая мощность равна сумме соответствующих средних мощностей отдельных гармоник. Активная мощность характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (тепловую и электромагнитную). Активная мощность может быть также выражена через силу тока, напряжение и активную составляющую сопротивления цепи или её проводимость по формуле . В любой электрической цепи как синусоидального, так и несинусоидального тока активная мощность всей цепи равна сумме активных мощностей отдельных частей цепи, для трёхфазных цепейэлектрическая мощность определяется как сумма мощностей отдельных фаз. С полной мощностью активная связана соотношением .
В теории длинных линий (анализ электромагнитных процессов в линии передачи, длина которой сравнима с длиной электромагнитной волны) полным аналогом активной мощности является проходящая мощность, которая определяется как разность между падающей мощностью и отраженной мощностью.
Реактивная мощность[править | править вики-текст]
Единица измерения — вольт-ампер реактивный (var, вар)
Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи синусоидального переменного тока, равна произведению среднеквадратичных значений напряжения и тока , умноженному на синус угла сдвига фаз между ними: (если ток отстаёт от напряжения, сдвиг фаз считается положительным, если опережает — отрицательным). Реактивная мощность связана с полной мощностью и активной мощностью соотношением: .
Физический смысл реактивной мощности — это энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, конденсаторы, обмотки двигателей), а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду.
Необходимо отметить, что величина для значений от 0 до плюс 90° является положительной величиной. Величина для значений от 0 до −90° является отрицательной величиной. В соответствии с формулой , реактивная мощность может быть как положительной величиной (если нагрузка имеет активно-индуктивный характер), так и отрицательной (если нагрузка имеет активно-ёмкостный характер). Данное обстоятельство подчёркивает тот факт, что реактивная мощность не участвует в работе электрического тока. Когда устройство имеет положительную реактивную мощность, то принято говорить, что оно её потребляет, а когда отрицательную — то производит, но это чистая условность, связанная с тем, что большинство электропотребляющих устройств (например, асинхронные двигатели), а также чисто активная нагрузка, подключаемая через трансформатор, являются активно-индуктивными.
Синхронные генераторы, установленные на электрических станциях, могут как производить, так и потреблять реактивную мощность в зависимости от величины тока возбуждения, протекающего в обмотке ротора генератора. За счёт этой особенности синхронных электрических машин осуществляется регулирование заданного уровня напряжения сети. Для устранения перегрузок и повышения коэффициента мощности электрических установок осуществляется компенсация реактивной мощности.
Применение современных электрических измерительных преобразователей на микропроцессорной технике позволяет производить более точную оценку величины энергии возвращаемой от индуктивной и емкостной нагрузки в источник переменного напряжения.
Полная мощность
Единица полной электрической мощности — вольт-ампер (V·A, В·А)
Полная мощность — величина, равная произведению действующих значений периодического электрического тока в цепи и напряжения на её зажимах: ; связана с активной и реактивной мощностями соотношением: где — активная мощность, — реактивная мощность (при индуктивной нагрузке , а при ёмкостной ).
Векторная зависимость между полной, активной и реактивной мощностью выражается формулой:
Полная мощность имеет практическое значение, как величина, описывающая нагрузки, фактически налагаемые потребителем на элементы подводящей электросети (провода, кабели, распределительные щиты, трансформаторы, линии электропередачи), так как эти нагрузки зависят от потребляемого тока, а не от фактически использованной потребителем энергии. Именно поэтому полная мощность трансформаторов и распределительных щитов измеряется в вольт-амперах, а не в ваттах.
Комплексная мощность[править | править вики-текст]
Мощность, аналогично импедансу, можно записать в комплексном виде:
где — комплексное напряжение, — комплексный ток, — импеданс, * — оператор комплексного сопряжения.
Модуль комплексной мощности равен полной мощности . Действительная часть равна активной мощности , а мнимая — реактивной мощности с корректным знаком в зависимости от характера нагрузки.
Мощность в цепи постоянного тока, электрическая энергия и коэффициент полезного действия
Электрическая мощность Р (Вт) определяется произведением напряжения на силу тока:
P = U•I
где U — напряжение на токоприемнике, В; I — сила тока через токоприемник, А.
Единица мощности — 1 ватт = 1 вольт х 1 ампер.Принимая во внимание закон Ома (U = IR; I = U/R), равенство (2.28) можно представить следующим образом:
P = 12R. (2.29)
Р = U2/R. (2.30)
В практике пользуются производной единицей мощности — киловатт (кВт), 1 кВт = 1000 Вт. Как и в механике электрическая энергия, или р а б о т а(Дж), равна произведению мощности на время:
W= Pt, (2.31)
где Р — мощность, Вт; t — время, с. Единица энергии 1 джоуль = 1 ватт х 1 секунду. В практике пользуются значительно более крупной единицей — киловатт-часом (кВт • ч),1 кВт-ч = 1 кВт-1 ч = 1000 Вт-3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж. Если взять значение Р из выражений (2.28), (2.29) и (2.30), то формулу (2.31) можно переписать так:
. U2
W= U It = —— •t = I2R•t. (2.32)
. R
Пример 1. Нагревательный прибор, включенный в сеть 220 В, потребляет ток 5 А.Сколько энергии расходуется за сутки? Решение. Количество энергии W = 220 ■ 5 • 24 = 26 400 Вт • ч = 26,4 кВт • ч = 95,04 МДж.
Пример 2. Какова мощность нагревательного прибора, если за 5 ч потребляемая имэнергия составила 10 кВт ч?
Решение. Мощность прибора Р = w/t = 10/5 = 2 кВт. Тепловое действие тока. Прохождение электрическоготока через проводник сопровождается выделением тепла. В нагревательных приборах получение тепла — это конечная цель. Но в другихприборах и устройствах выделение тепла представляет собой непроизводительные потери электрической энергии. Количество теплоты измеряют в джоулях, причем 1 Дж = 1 Вт-1 с = 1 Вт·с.
По закону Ленца—Джоуля количество теплоты Q, выделяемой то-ком в проводнике, пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока:
Q =I2RTT (2.33)
где I — сила тока, A; R — сопротивление, Ом; t — время, с.
Пример 3. Найти количество теплоты, которое выделяется на сопротивлении R = 20 Ом в течение t = 1 ч при протекании тока / = 10 А. Решение. Искомое количество теплоты
Q = 100 ■ 20 ■ 3600 = 7200 кДж;
При всяком превращении одного вида энергии в другой наблюдаются потери энергии. Например, при превращении электрической энергии в механическую (в электрическом двигателе) часть электроэнергии, потребляемой электродвигателем из сети, расходуется на нагрев двигателя, на трение в подшипниках и т. д.
Этот процесс количественно характеризует величина, называемая коэффициентом полезного действия (к.п.д.). Под к.п.д понимают отношение полезной мощности Рпол, отдаваемой машиной, к подведенной мощности Pподв:
ή = Pпол/Pподв. . (2.34)
Пример 4. Водонагревательный прибор потребляет из сети мощность, равную 1 кВт, причем 50 л воды нагреваются на 80°С в течение 5 ч. Каков к.п.д. водонагревателя?
Решение. Потребляемая из сети за 5 ч электроэнергия W=Pt = 1•5=5 кВтч = 5000-3600 Дж.
Для нагревания 50 л воды на 80°С используется энергия, равная
Wпол=cV(t2—t1) =4,19-50 000-80 Дж,
где с =4,19 — теплоемкость воды, Дж/см3оС.
Часть энергии, равная разности Wподв— Wпол, теряется при охлаждении нагревателя.
. Wпол 4,19•-50 000• 80 4,19
Тогда к.п.д. ή = ——— = —————————— = ——— = 0,93, или 93%
. Wподв 5000•3600 4,5
где Wпол—энергия, израсходованная на нагрев воды; Wподв—энергия, выделившаяся в нагревателях.
Ватт в Ампер Калькулятор и преобразование
Как преобразовать ватт (Вт) в Амперы (А) — Простые и расширенные калькуляторы
Следующие два (базовый и расширенный) калькулятора могут использоваться для расчета и преобразования электрического тока в амперах из электрическая мощность в ваттах и напряжение в вольтах.
В расширенном калькуляторе ватт в амперы мы можем рассчитать электрический ток в амперах, миллиамперах или килоамперах на основе электроэнергии в ваттах, милливаттах или киловаттах и среднеквадратичное значение напряжения в вольтах для цепей постоянного тока, переменного тока, однофазных и трехфазных цепей. с линейным напряжением (соединение треугольником), межфазным напряжением (соединение звездой) и коэффициентом мощности (P.F). Вы можете узнать больше о разнице между соединением «звезда» (Y) и «треугольник» (Δ).
В калькуляторе Simple Watts to Amps любые два известных значения из трех (P, I и V) могут использоваться для расчета мощности в ваттах, тока в амперах или напряжения в вольтах.
Примечание 1: Если вы используете мобильный телефон, нажмите на три точки «… » рядом с «Расширенным калькулятором», чтобы выбрать простой калькулятор. Для удобства работы с мобильными телефонами используйте калькулятор в альбомной ориентации.
Калькулятор из ватт в ампер Расширенный калькулятор из ватт в ампер Простой калькулятор из ватт в амперПримечание 2: Для более высоких значений, например, 5 × 10 3 , 10 × 10 -6 , 1,6 x10 12 , введите такое значение для экспоненциальной записи как 5e3, 10e-6, 1.6e12 и т.д. Мощность в ваттах в амперах, преобразование
I = P ÷ (V x Cosθ)
Трехфазная мощность переменного тока в ваттах в амперы, преобразование преобразование линейного напряжения в линейное (В LL )I = P ÷ (√3 x V LL x Cosθ)
Преобразование с линейным напряжением в нейтраль (V LN )I = P ÷ (3 x V LN x Cosθ )
Где:
- P = Мощность в ваттах
- V = напряжение в вольтах
- I = ток в амперах
- Cosθ = коэффициент мощности в цепях переменного тока
- V LL = линейное напряжение в трехфазных цепях
- V LN = Напряжение между фазой и нейтралью в трехфазных цепях
Для точного расчета используйте точное значение коэффициента мощности вместо типичного значения, полученного при расчете, или проверьте номинальные данные на паспортной табличке прибора.
Электрооборудование и приборы | PF = Cosθ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель и трансформатор | Асинхронный двигатель на холостом ходу | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асинхронный двигатель 9011 9011 901 при полной нагрузке | Трансформатор без нагрузки | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лампы | Лампы накаливания | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люминесцентные лампы (без компенсации) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люминесцентные лампы (с компенсацией) | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоразрядные лампы | 0,4–0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ртутная лампа | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натриевая лампа | Натриевая лампа | Духовки | Духовки с элементами сопротивления | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Духовки с индукционным нагревом (с компенсацией) | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагревательные печи диэлектрического типа | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварка | Паяльные машины резистивного типа | 0,8–0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарный комплект для однофазной дуговой сварки | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель для дуговой сварки | 0,7–0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печь | 0,8–0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект выпрямителя трансформатора дуговой сварки | 0,7-0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приводы переменного тока в постоянный и преобразователи | Преобразователи переменного тока в постоянный | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод переменного тока | 0,4–0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод постоянного тока | 0,6–0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая резистивная нагрузка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая индуктивная и емкостная нагрузка3 | 90119011 Как преобразовать ватты в амперы? |
Ток в амперах | Мощность в ваттах | Напряжение в вольтах | |
1 | 120 Вт | 120 В перем. | 230 В перем. Тока |
12 Вт | 12 В пост. Тока | ||
5 | 600 Вт | 120 В перем. | 12 В пост. Тока |
10 | 1200 Вт | 120 В перем. Тока | |
2300 Вт | 230 В перем. Тока | ||
120 Вт | 12 В пост. | ||
3450 Вт | 230 В переменного тока | ||
180 Вт | 12 В постоянного тока | ||
20 | 2 400 Вт | 120 В перем. Тока | |
4600 Вт | 230 В перем. Тока | ||
240 Вт | 12 В пост. Тока | ||
30 | 3600 Вт | 120 В перем. | |
360 Вт | 12 В пост. Тока | ||
50 | 6000 Вт | 120 В перем. Тока | |
11500 Вт | 230 В перем. W | 120 В переменного тока | |
16100 W | 230 В переменного тока | ||
840 Вт | 12 В постоянного тока | ||
100 | 12000 Вт | 120 В переменного тока | |
1200 Вт | 12 В постоянного тока |
Сопутствующие электрические и электронные инженерные калькуляторы
Что такое ватт противВольт-амперы в блоке питания постоянного тока?
Чтобы выбрать правильный источник питания для ваших приложений, первое, что вы должны сделать, — это выяснить, какая выходная мощность вам нужна. Для источника постоянного тока это относительно просто. Сначала вы определяете максимальное выходное напряжение, которое вам нужно, а затем максимальный выходной ток, который вам нужен. Выходная мощность (в ваттах) равна выходному напряжению, умноженному на выходной ток:
.P (Вт) = V на выходе X I на выходе
В некоторых приложениях, конечно, может не потребоваться максимальный выходной ток и максимальное выходное напряжение или наоборот.Однако на всякий случай, если вы выберете источник питания, который может обеспечить максимальное напряжение и самый высокий ток, который вам нужен, вы можете быть уверены, что источник питания не будет недостаточным для вашего приложения.
Мощностьпостоянного тока, рассчитанная по приведенной выше формуле, иногда называется реальной мощностью или реальной мощностью. Мы называем это реальной мощностью, потому что это количество энергии, фактически доступное для выполнения некоторой работы. Это может включать в себя запуск двигателей постоянного тока или питание тестируемого электронного блока.
Видимо, не совсем так
Для источника переменного тока этот расчет не так прост. Причина этого в том, что для некоторых, если не для большинства, нагрузок переменного тока напряжение и ток не совпадают по фазе друг с другом. Если нагрузка емкостная, ток будет опережать напряжение. Если нагрузка индуктивная, напряжение опережает ток.
Реактивные нагрузки усложняют работу источника питания, поскольку им требуется источник питания для подачи энергии в течение части цикла переменного тока, а затем для возврата части этой мощности.В конечном итоге источник питания должен обеспечивать больший ток, чем тот, который рассчитывается по уравнению для расчета мощности постоянного тока.
Поскольку эта мощность не выполняет никакой реальной работы, она называется полной мощностью или виртуальной мощностью . Чтобы отличить полную мощность от реальной, мы используем единицу измерения вольт-ампер, или вар, вместо ватт. Сокращение для вольт-ампер — ВА. Уравнение, используемое для расчета полной мощности:
.P (ВА) = В среднекв. x I среднеквадр.
, где Vrms — среднеквадратичное значение переменного напряжения, а Irms — среднеквадратичное значение переменного тока.
Отношение реальной мощности к полной мощности называется коэффициентом мощности (PF):
PF = активная мощность (Вт) / полная мощность (ВА)
Если известен сдвиг фаз между напряжением и током, можно рассчитать коэффициент мощности по формуле:
PF = cos ø
где ø — фазовый угол между напряжением и током.
Коэффициент мощности всегда будет между 0 и 1, и чем больше фазовый угол, тем меньше коэффициент мощности.Чем меньше коэффициент мощности, тем больше кажущаяся мощность, а это означает, что вам понадобится источник с большей выходной мощностью для питания высокореактивной нагрузки, чем для питания нагрузки с очень низким реактивным сопротивлением.
Для получения дополнительной информации по этой теме и источникам питания переменного, постоянного и переменного / постоянного тока программируемого питания AMETEK обращайтесь в компанию AMETEK Programmable Power. Вы можете отправить электронное письмо на адрес [email protected] или по телефону 800-733-5427.
Преобразование мощности переменного / постоянного тока — Обмен электротехнического стека
Могу ли я использовать кабель, который у меня есть,
Нет.
или есть какая-то магия, связанная с постоянным и переменным током?
Это не проблема переменного и постоянного тока. Дело в том, что то, что определяет, подходит ли кабель для работы, гораздо больше связано с протеканием тока, чем с мощностью. Таким образом, вы почти не хотите обращать внимание на передаваемую мощность, а обращайте внимание только на протекающий ток.
С кабелями все немного усложняется, потому что вы частично беспокоитесь о падении напряжения в кабеле, потому что это падение напряжения означает потерю мощности, и вас частично беспокоит нагрев и возгорание кабеля.Проблема нагрева кабеля становится еще более сложной, потому что пучок проводников в пучке не может рассеивать столько тепла, сколько один проводник в открытом воздухе, поэтому середина пучка может стать слишком горячей.
Суть в том, что вам нужен провод большего сечения. Во-вторых, вам, вероятно, удастся обойтись изоляцией, рассчитанной на гораздо более низкое напряжение, чем ваш «домашний кабель» (который, как я подозреваю, имеет изоляцию, подходящую для 600 В или более, если европейские власти будут столь консервативны, как я ожидаю. с домашней разводкой).
Я не уверен насчет Европы, или если huishoudsnoer — это кабель, который вы найдете внутри стен (в отличие от шнуров для ламп). В Северной Америке типичная домашняя проводка прочная; внутри устройств люди обычно используют многожильный провод, чтобы обычное движение и вибрация не сломались.
Лучшее место для приобретения многожильного провода, способного пропускать такой большой ток в среде с напряжением 12 В, — это местный магазин автозапчастей. Некоторые места даже маркируют упаковку с указанием допустимой токовой нагрузки.Если вы не хотите этого делать, вам нужно заказать немного у тех, кто там обычно подозревается.
Обратите внимание, что для автомобилей подходит , а не , который вы хотели бы использовать для подключения к печатающей головке или в любом другом месте, где провод постоянно сгибается — для этого требуется специальный провод (так называемый «непрерывный изгиб»). на английском языке), в котором используются сверхтонкие жилы, специальный сплав меди и специальная изоляция, чтобы провод мог находиться в постоянном движении, не ломаясь.
Расчет силы переменного тока в постоянный через инвертор
Итак, у вас есть электроприбор, который нужно запустить, но нет места для его подключения. Когда вам нужно запустить обычное бытовое электрическое устройство в районе, где нет постоянной электросети, этот калькулятор поможет вам выяснить аккумулятор какого размера и инвертор вам нужен!
Добро пожаловать в наш инструмент преобразования постоянного тока в переменный (с инвертором). Этот калькулятор разработан, чтобы помочь вам определить количество потребляемой мощности при преобразовании одной формы мощности в другую с использованием инвертора постоянного тока в переменный.
Просто введите цифры мощности в поля ниже, и мы сделаем расчеты за вас, включая типичную неэффективность и все прочие технические характеристики, которые вы, возможно, не хотите вычислять. Если вы не уверены в своих числах, взгляните на иллюстрации с пошаговыми инструкциями ниже при вводе чисел.
Если вы хотите подобрать аккумуляторную батарею инвертора, то сначала необходимо определить силу постоянного тока, которую вы будете выдавать из аккумуляторной батареи через инвертор. Этот калькулятор может помочь вам определить потребляемую мощность постоянного тока через инвертор, чтобы вы могли точно рассчитать размер аккумуляторной батареи инвертора.
Введите характеристики устройства переменного тока
Найдите аккумулятор Выберите свой инвертор
Прохождение Пример | Напряжение переменного тока — Многие приложения имеют диапазон входного напряжения переменного тока. В США оно может составлять от 100 до 125 В переменного тока. В Европе обычно 200-240. В этом примере мы будем использовать стандарт США 120 вольт переменного тока. |
Пример | AC Amperage — Входная сила тока — это сила тока, потребляемого приложением от сети переменного тока.Это число обычно измеряется в амперах. Если ток указан в миллиамперах (мАч), вы можете преобразовать его в амперы, разделив число на 1000. Например, в нашем примере приложение потребляет 300 миллиампер, что равно 0,3 ампера. |
Пример | Мощность — мощность — это общая мощность, потребляемая приложением. Он рассчитывается путем умножения напряжения на силу тока. Следовательно, 120 В переменного тока x 0,3 А равны 36 Вт. |
Пример | Напряжение постоянного тока — Выходное напряжение — это номинальное значение вашей аккумуляторной системы, обычно от одной 12-вольтной батареи.Мы используем 12,5 В для 12-вольтовых аккумуляторных систем. |
Пример | DC Amperage — Теперь мы знаем, что наше приложение потребляет 36 Вт общей мощности. Если вы возьмете эту мощность от источника постоянного тока 12,5 В, то общая требуемая сила тока увеличится до 3,31 А или 3310 мА. Поскольку у аккумуляторов ограниченная емкость или ампер-часы, важно, чтобы размер аккумулятора был достаточно большим, чтобы справиться с потребностью в силе тока для вашего приложения. |
Найдите аккумулятор Выберите свой инвертор
Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.
Написано 29 октября 2019 г. в 10:32
Ватт переменного и постоянного тока
В чем разница между ваттами переменного и постоянного тока?
При покупке систем солнечной энергии и рассмотрении льгот по использованию солнечной энергии от вашего штата или коммунальной компании убедитесь, что вы сравниваете яблоки с яблоками, а апельсины с апельсинами. Или, скорее, ватты постоянного тока в ватты постоянного тока (например, в батарее) и ватты переменного тока в ватты переменного тока (например, ваши домашние приборы).
Размер солнечной энергосистемы измеряется в ваттах.Некоторые государственные стимулы указывают, что они возмещают определенную сумму в долларах за ватт переменного тока, в то время как другие указывают ватт постоянного тока. (Тем не менее, другие будут награждать владельца солнечной энергосистемы за каждый киловатт-час, вырабатываемый их системой, среди прочего.)
Что касается котировок на солнечные энергосистемы, то у вас больше шансов получить расценки на основе измерения постоянного тока. Чтобы правильно составить бюджет, лучше знать разницу.
Ватт постоянного тока
Если вы возьмете солнечную энергетическую систему с двенадцатью 200-ваттными солнечными панелями, размер вашей системы составит 2400 Вт.Но это ватты постоянного или переменного тока?
БЕСПЛАТНОЕ руководство по инвертору солнечной энергии
Если вы берете максимальную номинальную мощность производителя или номинальную мощность STC, это измерение постоянного тока. (STC означает стандартные условия тестирования.) В котировках цен обычно используется рейтинг STC.
Существует также другое измерение постоянного тока, рейтинг PTC, который ближе к выходной мощности солнечной панели в реальных условиях. PTC относится к условиям испытаний PVUSA, которые были разработаны для тестирования и сравнения фотоэлектрических систем в рамках проекта PVUSA (Photovoltaics for Utility Scale Applications).PTC требует, чтобы солнечная панель имела мощность солнечного излучения 1000 Вт на квадратный метр, температуру воздуха 20 градусов C и скорость ветра 1 метр в секунду на высоте 10 метров над уровнем земли.
Энергетическая комиссия Калифорнии тестирует солнечные панели в полевых условиях с использованием этих условий и вносит их рейтинги PTC в список, утвержденный CEC. CEC считается авторитетным органом по рейтингам PTC солнечных панелей. Хотя во многих спецификациях солнечных панелей указаны PTC, а также STC, список CEC является тем, что нужно использовать в ваших расчетах.
Ватт переменного тока
Итак, что такое ватт переменного тока? В солнечной энергетической системе инвертор отвечает за преобразование постоянного электрического тока в переменный электрический ток, тип электрического тока, который используют обычные бытовые приборы. Мощность переменного тока рассчитывается, когда вы берете указанное в списке значение PTC измерения солнечной панели и умножаете его на КПД инвертора, который обычно составляет около 95 процентов. Например, солнечная панель с рейтингом PTC 180 Вт будет иметь мощность 171 Вт переменного тока (180 Вт x 95%).Система с двенадцатью такими панелями будет иметь мощность 2052 Вт переменного тока (171 Вт переменного тока x 12). Вот список инверторов CEC и их КПД.
В чем разница между ваттом, киловаттом и киловатт-часом (кВтч)?
Ватт — это единица мощности, которая измеряет скорость передачи или использования энергии. Киловатт равен 1000 ватт.
Киловатт-час — это количество потребляемой электроэнергии. Чтобы рассчитать количество, потребляемое устройством в киловатт-часах, возьмите его мощность, умножьте на количество часов, в течение которых вы его используете, и разделите на 1000.Если вы возьмете 100-ваттную лампочку и будете использовать ее в течение 540 часов, лампочка будет использовать 54 кВт-ч электроэнергии.
Для более подробного объяснения прочтите нашу статью: «Что такое киловатт-час?»
Пример ежемесячного счета за электроэнергию
Если вы посмотрите свой счет за электроэнергию, вы увидите свое ежемесячное потребление киловатт-часов. Это то количество электроэнергии, которое вы израсходовали в этом месяце и за которое была начислена плата. Обычно ваша энергетическая компания выставляет вам счет из расчета за кВтч. Иногда эта скорость меняется в зависимости от времени суток или вашего использования.
При покупке систем солнечной энергии полезно знать, сколько киловатт-часов вы используете в месяц. Unbound Solar перечисляет прогнозируемое ежемесячное производство киловатт-часов для сетевых систем и ежедневное использование для автономных систем.
Чтобы получить более точное представление о том, какой размер солнечной энергосистемы вы ищете, введите потребление кВтч в наш калькулятор стоимости солнечной энергии. Мы сообщим вам, какой размер системы вам нужен, чтобы компенсировать потребление энергии.
Разница между мощностью постоянного и переменного тока (и PTC / STC)
Как вы, возможно, знаете, солнечная энергия продается в долларах за ватт ($ / Вт).Но являются ли ватты постоянного тока (постоянного тока, как в батарее) или переменного тока (переменного тока, как в розетке) ваттами? Надеюсь, этот пост предоставит вам достаточно информации, чтобы быть уверенным, что вы сравниваете яблоки с яблоками при просмотре нескольких солнечных ставок.
Размер вашей солнечной системы будет выражаться в ваттах. Например, система мощностью 3000 Вт (Вт) будет производить 3000 Вт (или 3 кВт) в оптимальных условиях. Здесь мы говорим о ваттах, а не о ватт-часах, которые разные.При получении расценок на систему имеет значение, имеют ли они в виду мощность переменного или постоянного тока, потому что эти числа имеют разные размеры.
Идея в том, что если у вас есть две заявки, которые вы просматриваете, каждая из которых составляет 30 000 долларов, одна — в ваттах переменного тока, а другая — в ваттах постоянного тока, у вас есть простое решение (при условии, что оба установщика хорошо проверены, качество установщики).
Ватт постоянного тока
Есть два способа указать ватт постоянного тока. Один из них называется STC или «Стандартные условия испытаний», также известный как «рейтинг на паспортной табличке».Это наиболее простой и легкий для понимания способ цитирования, потому что вы просто берете мощность панели и умножаете ее на количество панелей. Например, если у вас есть 10 панелей SPR230 (230-ваттные панели Sunpower), у вас будет система размером 2300 Вт DC STC.
Другой способ — это PTC или условия проверки производительности. Это число будет немного меньше STC. PTC означает, что они подвергают панели внешним условиям испытаний и смотрят, что они на самом деле откачивают. Панель на 200 Вт на самом деле может производить только 180 Вт.Рейтинги PTC учитывают все, включая потери от проводов и т. Д.
Ватт переменного тока
Вы получите мощность переменного тока, умножив мощность постоянного тока PTC на КПД инвертора. КПД многих инверторов может составлять около 95%… поэтому просто умножьте номинальное значение постоянного тока на 0,95. Это будет наименьшее число из трех.
Так что же меня цитировать?
Ответ заключается в том, что это не имеет значения, если при сравнении цитат вы смотрите на одно и то же число.В Северной Калифорнии стандартом является указание мощности переменного тока в CEC (Энергетической комиссии Калифорнии)… но во многих других местах страны стандарт указывает мощность постоянного тока в ваттах. Естественно, если вы сравниваете цитату от установщика из нескольких штатов и, скажем, того, который ведет большую часть своего бизнеса в северной Калифорнии, вы увидите разные цифры.
Кроме того, некоторые нерадивые установщики могут попытаться выдать мощность постоянного тока за переменный ток, потому что это увеличивает число и делает видимость доллара / Вт дешевле.Такое бывает редко, но это то, для чего этот пост.
Узнайте, сколько вы можете сэкономить, перейдя на солнечную батарею
Оценка требований к питанию
Формулы и примеры для систем постоянного тока 12 и 24 ВЭто «Практическое правило» предназначено в качестве общего руководства для оценки силы постоянного тока, необходимой для работы преобразователя постоянного тока в переменный. Поскольку расчеты дают приблизительные значения, при проектировании и определении компонентов системы следует учитывать соответствующий коэффициент безопасности, например размер и длину проводов.
Системы постоянного тока 12 В
- Формула: Для инверторов на 12 В требуется приблизительно один (1) ампер входного постоянного тока на каждые 10 Вт выходного переменного тока.
Пример: Сколько ампер постоянного тока потребуется инвертору Vanner на 12 В для работы трех кварцевых фонарей мощностью 500 Вт или электрического нагревателя мощностью 1500 Вт?
Ответ: 1) Общая мощность = 1500
2) 1500 Вт / 10 (по формуле) = 150 ампер
Это постоянный ток, который инвертор будет использовать для работы нагрузки 1500 Вт.
Примечание — если эти 150 ампер потребляются от батареи в течение одного часа, будет использовано 150 ампер-часов (Ач) заряда батареи. Для поддержки 150 ампер-часов заряда батареи требуется 300 ампер-часов.
Системы постоянного тока 24 В
- Формула: Для инверторов на 24 В требуется приблизительно один (1) ампер входного постоянного тока на каждые 20 Вт выходного переменного тока.
Пример: Сколько ампер постоянного тока потребуется инвертору Vanner на 24 В для работы трех кварцевых фонарей мощностью 500 Вт или электрического нагревателя мощностью 1500 Вт?
Ответ: 1) Общая мощность = 1500
2) 1500 Вт / 20 (по формуле) = 75 ампер
Это постоянный ток, который инвертор будет использовать для работы нагрузки 1500 Вт.
Примечание — если эти 75 ампер потребляются от батареи в течение одного часа, будет использовано 75 ампер-часов (Ач) заряда батареи. Для поддержки 75 ампер-часов батареи требуется 150 ампер-часов.
Средняя номинальная мощность продуктов, работающих от инверторов Vanner
Загрузить (pdf)
МОЩНОСТЬ ТИПОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ MIN MAX КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, 9000 БТЕ 1100 2200 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, 13 500 БТЕ 1800 3500 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, 16000 БТЕ 2200 4500 БЛЕНДЕР 200 800 БРОЙЛЕР 1200 1800 НОЖ ДЛЯ РЕЗЬБЫ 95 ОТКРЫВАТЕЛЬ МОЖЕТ 100 150 Часы 2 СУШИЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 4900 ШАЙБА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 525 5000 КОФЕВАРКА 500 1500 Кукурузный поппер 575 ЗАВИВКА 40
Загрузить (pdf)
ВОДА | ВОДА | ||||||
ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ | MIN | MAX | ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ | MIN | MAX | ||
ФРИТЮРНИЦА | 1200 | ЗАТОЧКА НОЖЕЙ | 40 | ||||
ОСУШИТЕЛЬ | 650 | МАКИЯЖНОЕ ЗЕРКАЛО | 20 | ||||
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА | 900 | 1200 | МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ | 800 | 1600 | ||
УТИЛИЗАЦИЯ | 450 | 1500 | СМЕСИТЕЛЬ | 80 | 150 | ||
ДРЕЛЬ | 250 | 1500 | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР | 150 | 350 | ||
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 50 | ТРУБОПРОВОДНИК | 1500 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО | 100 | 250 | ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ ELECTRO FUSION | 1400 | 3900 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖ | 100 | РАДИО | 25 | ||||
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 750 | ДИАПАЗОН | 12200 | ||||
ВЕНТИЛЯТОР — ОКНО | 200 | ХОЛОДИЛЬНИК | 300 | 1625 | |||
ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧИ | 400 | БРИТВА | 30 | 75 | |||
СВЕТИЛЬНИКИ | 300 | 2000 | МЕДЛЕННАЯ ПЛИТА | 200 | |||
МОРОЗИЛЬНИК | 450 | 800 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 1500 | |||
Сковорода | 1000 | 1500 | СТЕРЕО СИСТЕМА | 50 | 400 | ||
МАШИНА | 1000 | 1500 | Телевизор — ЧЕРНО-БЕЛЫЙ | 50 | 100 | ||
ФЕН | 500 | 1500 | TV — ЦВЕТ | 75 | 200 | ||
ВОЛОСЫ | 350 | TOASTER | 1000 | 1400 | |||
НАГРЕВАТЕЛЬ | 60 | МУСОРНЫЙ КОМПАКТОР | 400 | 800 | |||
ГОРЯЧАЯ ПЛАСТИНА | 125 | 1500 | VCR | 35 | 75 | ||
ДОЗАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 500 | 1400 | ПЫЛЕСОС ДЛЯ ДОМА | 400 | 900 | ||
УВЛАЖНИТЕЛЬ | 200 | ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС — МАГАЗИН | 840 | 1380 | |||
ICE CUBE MAKER | 250 | 300 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ | 4500 | |||
УДАРНЫЙ КЛЮЧ | 900 | ВОДЯНОЙ НАСОС | 1000 | ||||
утюг | 625 | 1200 |
Загрузить (pdf) 2. Мощность, необходимая для запуска определенных нагрузок с приводом от двигателя, может в 3–10 раз превышать их нормальную рабочую мощность. Пусковая мощность двигателя получается путем умножения тока заторможенного ротора на напряжение переменного тока. 3. Мощность асинхронного двигателя в ваттах, определенная в Национальном справочнике по электрическим нормам.Вышеуказанные значения мощности следует использовать только в качестве ориентировочных.
ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПУСКОВАЯ ВОДА РАБОЧАЯ ВОДА Примечания:
1.Электрическая мощность, потребляемая электрическим устройством, измеряется в ваттах. Эта информация важна для правильного выбора инвертора. Мощность можно найти на паспортной табличке устройства или умножив напряжение переменного тока (120 вольт) на рабочий ток (амперы). 1/4 л.с. 750-1500 700 1/2 л.с. 1500-3000 1175 1 л.с. 3000-6000 1950 2 л.с. 4000-8000 2900