Hogyan lehet átalakítani amperokat kilowattmá: a fordítás alapelvei és gyakorlati példák magyarázatokkal
Amperek és kilovatt - a hálózathoz csatlakoztatott eszközök által fogyasztott energia jellemzői. Az elsőt terhelésnek, a második energiának nevezik. A fordítás szükségessége a védőeszközök kiválasztásának szakaszában merül fel, amelyek címkézése leggyakrabban csak az áram erősségét jelzi.
Cikkünkből mindent megtudhat arról, hogyan lehet az Amperes-et Kilowatt-értékre konvertálni. Megvizsgáljuk az elméletet, foglalkozunk a fordítás alapelveivel, majd gyakorlati példákkal magyarázzuk ezen cselekvések jelentését. Tanácsunkat követve ön képes lesz önállóan elvégezni ezeket a számításokat.
A cikk tartalma:
A fordítás okai
Az áramellátás és az áramerősség kulcsfontosságú jellemzők az elektromos árammal működő berendezések védőberendezéseinek kompetens kiválasztásához. Védelemre van szükség a vezetékszigetelés megolvadásának és az egységek meghibásodásának megakadályozására.
A világítást biztosító elektromos vezetékeket, elektromos tűzhelyet és kávéfőzőt külön-külön kiválasztott eszközökkel kell védeni. Végül is minden fogyasztó létrehozza a „saját” terhelését, vagyis egy bizonyos áramot fogyaszt.
Mellesleg, a felsorolt háztartási eszközöket tápláló kábeleknek, vezetékeknek bizonyos áramhordozó képességük van. Ez utóbbit a vénák keresztmetszete diktálja.
Minden védőeszközt be kell kapcsolni olyan védelem esetén, amely veszélyes a védett berendezés típusára vagy a műszaki eszközök csoportjára. Tehát vedd fel RCD és a gépeknek olyanoknak kell lenniük, hogy az alacsony fogyasztású eszközt fenyegető veszélyek alatt a hálózat ne legyen teljesen lecsatlakoztatva, hanem csak egy olyan ága, amelynél ez az ugrás kritikus.
Az elosztó hálózat által kínált épületeknél megszakítók egy szám jelenik meg, amely jelzi a legnagyobb megengedett áram értékét. Természetesen az Amperes-ben szerepel.
Azonban az elektromos készülékeken, amelyekre szükség van ezeknek a gépeknek a védelmére, feltüntetik az általuk fogyasztott energiát. Itt merül fel a fordítás szükségessége.Annak ellenére, hogy a szétszerelt egységek eltérő áramjellemzőkhez tartoznak, a közöttük lévő kapcsolat közvetlen és meglehetősen szoros.
A feszültséget potenciálkülönbségnek nevezzük, vagyis azt a munkát, amely a töltés egyik pontból a másikba történő mozgatásához szükséges. Voltban fejezik ki. Potenciál - ez az energia minden olyan ponton, ahol a töltés található / volt.
Az áramszilárdság alatt a vezetéken egy adott időegységben áthaladó amperok számát értjük. Az erő lényege, hogy tükrözze a töltés mozgásának sebességét.
Az energiafogyasztást wattban és kilovattban kell megadni. Nyilvánvaló, hogy a második opciót akkor alkalmazzák, amikor egy túl lenyűgöző négy- vagy ötjegyű számot csökkenteni kell az észlelés megkönnyítése érdekében. Ehhez értékét egyszerűen el kell osztani ezerrel, és a fennmaradó összeget általában szokásos módon nagyobb irányba kerekítik.
A nagy teljesítményű berendezések táplálásához magasabb energiaáramra van szükség. A legnagyobb megengedett feszültség nagyobb, mint az alacsony fogyasztású készülékeknél. A számára kiválasztott gépeknél a működési határnak magasabbnak kell lennie. Ezért egyszerűen szükséges a rakomány pontos kiválasztása az egységek jól végrehajtott fordításával.
Fordítási szabályok
Gyakran tanulmányozva az egyes eszközökhez mellékelt utasításokat, láthatja az áramellátást volt-amperben. A szakértők tudják a különbséget a watt (W) és a volt-amper (VA) között, de ezek az értékek gyakorlatilag ugyanazt jelentik, tehát itt semmit sem kell konvertálni. A kW / h és a kilovattok azonban különböző fogalmak, és ezeket semmiképpen sem szabad összetéveszteni.
A következő eszközök használatával demonstrálhatja, hogyan lehet kifejezni az elektromos energiát áramon keresztül:
- teszter;
- bilincsmérő;
- elektromos referenciakönyv;
- egy számológép.
A amperok kW-ba történő konvertálásánál a következő algoritmust kell használni:
- Vesznek egy feszültségvizsgálót és megmérik az elektromos áramkör feszültségét.
- Az árammérő gombokkal mérje meg az áram erősségét.
- Számítsa újra a képlet segítségével egy állandó feszültséget a hálózatban vagy váltakozva.
Ennek eredményeként az energia wattban vesz fel. Ahhoz, hogy kilowattmá alakítsák őket, ossza meg az eredményt 1000-del.
A weboldalon anyagunk is található az Amps Watts-ba történő átadásának szabályairól. Olvassa el a következő oldalt a következő linkre.
Egyfázisú áramkör
Az egyfázisú (220 V) áramkörön a legtöbb háztartási készüléket tervezték. Az itt megadott terhelést kilowattban mérik, az AB jelölés amperben van.
A fordítás kulcsa ebben az esetben az Ohmi törvény, amely ezt kimondja P, azaz erő egyenlő én (jelenlegi) idő U (Feszültség). Részletesebben beszéltünk a teljesítmény, az áram és a feszültség kiszámításáról, valamint ezeknek az értékeknek a kapcsolatáról ez a cikk.
Ez azt jelenti:
kW = (1A x 1 V) / 1 0ᶾ
De hogyan néz ki ez a gyakorlatban? A megértés érdekében vegye figyelembe egy konkrét példát.
Tegyük fel, hogy egy régi típusú fogyasztásmérő automatikus biztosítékát 16 A-ra tervezték. Annak meghatározása érdekében, hogy egyidejűleg a hálózathoz biztonságosan csatlakoztatható eszközök milyen teljesítménnyel bírnak, a fenti képlettel át kell konvertálnia az amperes energiát kilowattra.
Megkapjuk:
220 x 16 x 1 = 3520 W = 3,5 kW
Mind a egyenáramú, mind a váltakozó áram esetén egy fordítási képletet alkalmaznak, de csak az aktív fogyasztókra érvényes, például az izzólámpák számára. Kapacitív terhelés esetén szükségszerűen fáziseltolódás történik az áram és a feszültség között.
Ez a teljesítménytényező vagy cos φ. Míg ha csak aktív terhelés van, ezt a paramétert egységnek kell tekinteni, akkor a reaktív terhelésnél ezt figyelembe kell venni.
Ha a terhelés keveredik, a paraméter értéke 0,85 között lehet. Minél kevesebb a teljesítmény reaktív komponense, annál kisebb a veszteség és annál nagyobb a teljesítménytényező. Ezért az utóbbi paramétert akarják növelni. A gyártók általában a teljesítménytényezőt jelzik a címkén.
Három fázisú áramkör
Háromfázisú hálózat váltakozó áram esetén az egyik fázis elektromos áramát vesszük, majd megszorozzuk ugyanazon fázis feszültségével. Amit kaptunk, megszorozzuk a koszinusz phi-vel.
Az összes fázisban a feszültség megszámlálása után a kapott adatokat összeadjuk. Az ilyen műveletek eredményeként kapott összeg a háromfázisú hálózathoz csatlakoztatott villamos berendezés teljesítménye.
Az alapvető képletek a következők:
Watt = √3 Ampere x V vagy P = √3 x U x I
Ampere = √3 x V vagy I = P / √3 x U
Meg kell érteni a fázis- és a lineáris feszültség, valamint a lineáris és a fázisáram közötti különbséget. Mindenesetre az amperok kilowattmá történő átalakítását ugyanazon képlet szerint hajtják végre. Kivételt képez a delta kapcsolat az egyesített terhek kiszámításakor.
Az elektromos készülékek legújabb modelljeinek csomagolásán vagy csomagolásán mind az áramszilárdságot, mind a teljesítményt meg kell adni. Ezen adatok birtokában megfontolhatjuk azt a kérdést, hogy milyen gyorsan lehet megváltoztatni az amperes energiát kilowattmá.
A szakértők bizalmas szabályt alkalmaznak a váltakozó áramú áramkörökre: az áramszilárdság két részre oszlik, ha durván meg kell számítani a teljesítményt a ballaszt berendezés kiválasztásakor. Ugyanúgy teszik, amikor kiszámítják az ilyen áramkörök vezetőinek átmérőjét.
Példák amperok kilowattmá történő konvertálására
Az amperok kilowattmá történő konvertálása meglehetősen egyszerű matematikai művelet.
Számos olyan online program van, ahol csak be kell írnia az ismert paramétereket és kattintson a megfelelő gombra.
1. példa - A átalakítása kW-ra egyfázisú 220 V-os hálózatban
A feladatunk előtt áll: meg kell határozni a 25 A névleges árammal rendelkező egypólusú megszakítók számára megengedett legnagyobb teljesítményt.
A következő képletet alkalmazzuk:
P = U x I
Az ismert értékeket helyettesítve így kapjuk: P = 220 V x 25 A = 5 500 W = 5,5 kW.
Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók csatlakoztathatók ehhez a géphez, amelynek teljes teljesítménye nem haladja meg az 5,5 kW-ot.
Ugyanezen séma szerint megoldható a 2 kW-os elektromos vízforraló huzalkeresztmetszetének kiválasztásával kapcsolatos probléma.
Ebben az esetben I = P: U = 2000: 220 = 9 A.
Ez egy nagyon kicsi érték. Komolyan kell megközelítenie a huzal keresztmetszetét és az anyagot. Ha inkább az alumíniumot részesíti előnyben, akkor csak kis terhelésnek képes ellenállni, ugyanabból az átmérőből származó réz kétszer olyan erős.
A háztartási vezetékkészülékhez való megfelelő vezetékszakasz kiválasztásáról, valamint a kábelszakasz teljesítményének és átmérőjének kiszámításának szabályairól a következő cikkekben tájékozódhatunk:
- Huzalkeresztmetszet otthoni huzalozáshoz: hogyan kell helyesen kiszámítani
- Kábel keresztmetszetének kiszámítása teljesítmény és áram alapján: a vezetékek helyes kiszámítása
- A huzal keresztmetszetének meghatározása átmérő szerint és fordítva: kész táblák és számítási képletek
2. példa - fordított fordítás egyfázisú hálózatban
Bonyolítsuk le a feladatot - bemutatjuk a kilowatt amperre konvertálásának folyamatát. Van bizonyos számú fogyasztónk.
Közülük a következők:
- négy izzólámpa, mindegyik 100 watt;
- egy 3 kW-os fűtőelem;
- egy számítógép, melynek teljesítménye 0,5 kW.
A teljes teljesítmény meghatározását megelőzi az összes fogyasztó értékének egy mutatóra történő összehozatala, pontosabban - a kilovattokat wattra kell átszámítani.
A fűtőteljesítmény 3 kW x 1000 = 3000 watt. Számítógépes teljesítmény - 0,5 kW x 1000 = 500 watt. Lámpák - 100 W x 4 db. = 400 W.
Akkor az általános hatalom: 400 W + 3000 W + 500 W = 3 900 W vagy 3,9 kW.
Ez a teljesítmény megfelel az áram erősségének I = P: U = 3900 W: 220 V = 17,7 A.
Ebből következik, hogy legalább 17,7 A névleges áramra tervezett automatikus gépet kell vásárolni.
A legmegfelelőbb 2,9 kW-os terhelés egy 20 A-os szabványos egyfázisú gép.
3. példa - amper átváltása kW-ra egy háromfázisú hálózatban
A háromfázisú hálózatban az amperok kilowattmá és ellentétes irányba történő konvertálására szolgáló algoritmus csak a képlet szerint különbözik az egyfázisú hálózattól. Tegyük fel, hogy ki kell számolnunk, hogy az AB milyen legnagyobb teljesítményt képes ellenállni, amelynek névleges árama 40 A.
Az ismert adatokat helyettesíti a képlet és az alábbiakat kapja:
P = √3 x 380 V x 40 A = 26,296 W = 26,3 kW
A háromfázisú akkumulátor 40 A-nál garantáltan ellenáll a 26,3 kW terhelésnek.
4. példa - fordított fordítás háromfázisú hálózatban
Ha a háromfázisú hálózathoz csatlakozó fogyasztó teljesítménye ismert, a gép árama könnyen kiszámítható. Tegyük fel, hogy van egy háromfázisú fogyasztó, 13,2 kW teljesítményű.
W-ban ez lesz: 13,2 ct x 1000 = 13 200 W
Ezután az aktuális erő: I = 13 200 W: (√3 x 380) = 20,0 A
Kiderül, hogy ennek a fogyasztónak 20 A-os gépre van szüksége.
Az egyfázisú készülékeknél a következő szabály létezik: egy kilovatt megfelel 4,54 A-nak. Egy amper áramellátása 0,22 kW vagy 220 V. Ez a megállapítás egy közvetlen eredmény, amely a 220 V feszültségre vonatkozó képletekből származik.
Következtetések és hasznos videó a témáról
A watt, amper és feszültség csatlakoztatásáról:
Az amperok és a kilovoltok közötti kapcsolat Ohm törvényét írja le. Itt megfigyelhető az elektromos áram fordított arányossága az ellenálláshoz viszonyítva. A feszültséget illetően az áramszilárdság közvetlenül függ ettől a paramétertől.
Kérdése van az amperek Kilowattba történő átadásának elveivel kapcsolatban, vagy szeretné tisztázni a gyakorlati számítás árnyalatait? Tegye fel kérdéseit szakértőinket a cikk alatti megjegyzés szakaszban.
Ha hasznos információval rendelkezik, amely kiegészíti a fenti anyagot, vagy magyarázatokkal, javításokkal rendelkezik, írja meg észrevételeit és kiegészítéseit az alábbiakba.
kW = (1A x 1 V) x 1 0ᶾ - 1000-el kell osztani, nem szorozva.