физические формулы перевода 1 А в кВт
Покупка бытовых приборов часто наталкивает на размышления о том, выдержит ли автомат напряжение. Хозяин помещения сталкивается с определёнными сложностями, ведь сила тока измеряется в амперах, а потребление в киловаттах или ваттах. Необходимо подсчитать соотношение двух величин измерения. Но как перевести амперы в ватты, знают не все, поэтому необходимо разобраться в физических терминах и формулах.
- Необходимые расчёты
- Однофазная сеть
- Напряжение 380 вольт
- Условия перевода
Необходимые расчёты
Сначала нужно проверить розетки, которые подключены к выбранному автомату. Иногда автоматическое устройство питает не только бытовую технику, но и приборы освещения. При неправильном монтаже электрической проводки в доме все снабжение может зависеть только от одного аппарата. Подсчитывают общее количество потребителей, складывают напряжение, которое необходимо им для работы.
В результате выйдет сумма ватт, которые поставляет автоматическое устройство этим приборам.
Минимальные показатели не учитываются, так как в этом случае автомат будет работать при полной нагрузке. Это недопустимо, ведь в сети случаются перебои, а это приведёт к поломке отключающего прибора. Напряжение в частных домах и на производственных предприятиях отличается. Разделяют два вида:
- однофазная сеть — 220 В;
- двухфазная — 380 вольт.
Однофазная сеть
В частных домах напряжение не превышает 220 вольт. В этом случае нужно делать расчёты именно для однофазной сети. Общая физическая формула напряжения: U = P/I, где:
- U — это напряжение;
- P — мощность электричества;
- I — сила тока.
Результат даёт возможность измерить потребление в ваттах, но обычно используют такую величину, как киловатт. Для этого нужно полученное число разделить на 1000 (1 кВт = 1000 Вт). Понять алгоритм расчётов того, сколько ампер в 1 киловатте, можно на примере.
Если в однофазной сети потребление равно 220 В, то номинал автоматического устройства высчитывается так: 220/200 = 1 ампер. Если все приборы используют суммарную мощность в 0,13 кВт, то нужен будет автомат с показателями 6 ампер (0,13/220 = 6 А). То есть теперь можно узнать то, сколько содержится ампер в кВт: 1000/220 = 4,5 А.
Аналогичным образом можно провести обратные вычисления. Если в сети есть устройство отключения на 5 А, то можно определить максимальную мощность, которую он может выдержать. В этом случае амперы умножают на вольты: 5х220 = 115 Вт. Если приборы потребляют больше мощности, то автомат не сможет её выдержать, его нужно заменить другим.
- 2 А = 0,4 и 1,3 кВт для одно- и трехфазной сети соответственно;
- 6 ампер — это 1,3 и 3,9 киловатт;
- 10 А = 2,2 и 6,6 кВт;
- 16 А — 3,5 кВт для однофазной и 10,5 для сети с напряжением 380 В;
- 20 ампер = 4,4 и 13,2 киловатт;
- 25 А — 5,5 и 16,4 кВт.
Напряжение 380 вольт
Расчёты для трехфазной сети проводят по другой формуле. Напряжение в таких помещениях равно 380 В, оно распределяется по трём проводам. Поэтому можно установить автоматическое устройство отключения с меньшим номиналом при прежней потребляемой мощности. Формула выглядит так: P = U x I x корень из 3. Таким образом можно узнать, сколько в 1 ампере ватт. Для определения количества кВт необходимо вт х (0,7 х 380).
Лучше понять особенность расчётов можно на примере. Напряжение трехфазной сети равно 380 В, а приборам для питания необходима мощность на сумму 0,13 кВт. Нужно узнать, какой автомат лучше приобрести для такого помещения. Для этого используют формулу: 130/380 = 0,5 ампер.
Подобным образом можно провести расчёты для двухфазной сети. В ней напряжение равняется 266 В. В одном киловатте будет содержаться 3,7 А (1000/266). Соответственно, в одном ампере равен 266 ватт. Для помещения с двухфазной сетью и потребляемой мощностью в 250 ватт подойдёт автомат номиналом 3,7 ампер. При выборе устройства нужно учитывать силу тока, которая в трехфазной сети меньше при одинаковом количестве потребляемой мощности.
Условия перевода
Формулы расчёта пригодятся как при покупке нового автоматического отключателя, так и при выборе бытовых приборов.
Необходимо перевести одну величину в другую при выборе сечения кабеля по мощности. Для этого нужно узнать суммарную силу тока, которая необходима домашним приборам с учётом их мощности. В некоторых случаях проводят обратные вычисления.
Умение делать физические расчёты не станет лишней информацией, иногда эти знания могут пригодиться. Напряжение в любой сети может стать опасным, поэтому с электропроводкой нужно обращаться аккуратно и внимательно. Неправильное подключение приводит к перегоранию проводов или перегрузкам автоматического устройства. Формулы позволяют узнать, сколько в 1 ампере вольт, ватт и киловатт.
можно ли перевести, сколько ампер в 2 кВт и какие данные для этого нужны • Мир электрики
Содержание
- Ампер и его характеристика
- Ватт — единица электрической мощности
- Перевод из одной величины в другую
- Вольт — единица измерения напряжения
- Расчет мощности реактивной нагрузки
Электротехника тесно связала ампер и ватт между собой при помощи формул. Но так как они обозначают различные величины, не так уж и просто произвести перевод из одной в другую. Однако, согласно разработанным методикам, одни единицы измерения выражают другие и наоборот.Попробуем разобраться с этой задачей, но прежде всего определимся, что измеряется в амперах, ваттах, а заодно и вольтах, а также узнаем, какая между ними существует взаимосвязь.
Ампер и его характеристика
Согласно специальным справочникам «1 ампер — это сила тока такой величины, что будучи пропущенной в двух математических проводниках бесконечной длины и бесконечно малого сечения, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, вызывает между ними силу взаимодействия, равную 2×10 в -7 степени Ньютона». Вот такая абракадабра, которая мало что говорит даже профессионалу, за исключением разве профессора прикладной физики.
Теперь посмотрим по-другому. Мы воткнули вилку утюга в розетку. По проводу потек ток, который нагрел утюг. В соседнюю розетку мы воткнем настольную лампу. По ее шнуру тоже потек ток, который заставил лампочку светиться. И в том, и в другом случае работу делает ток, но только разной величины. Поскольку утюг мощнее лампы накаливания, для его нормальной работы требуется ток большей величины. Вот как раз эта величина и измеряется в амперах. Если утюг в 2 раза мощнее лампы, то и ток через него будет в два раза больше.
Итак, если сравнить электрический провод с водопроводной трубой, а электрический ток с водой, то сила тока — не что иное, как скорость протекания воды. Обратите внимание — скорость, а не объем.
Силу тока принято измерять в амперах (А) в честь французского физика Андре-Мари Ампера, который ввел в науку понятие «сила тока». Как и любая другая единица измерения, ампер может иметь те или иные приставки, используемые для обозначения десятичных кратных единиц. К примеру, миллиампер (мА), микроампер (мкА), килоампер (кА) и т. д. Порядок работы с такими приставками тот же, что и у других величин, скажем, грамма, литра, метра. Таким образом:
- 1 А = 1 000 мА;
- 10 мА = 0.01 А;
- 0.4 кА = 400 А;
- 25 мкА = 0.025 мА и т. д.
После небольшой практики перевести одну величину в другую можно безо всяких калькуляторов, а просто в уме.
Ватт — единица электрической мощности
Теперь самое время перейти к ваттам и выяснить, что измеряет эта величина. «У тебя мощный пылесос?». «Да, почти два киловатта!». Такой диалог каждый из нас если и не вел сам, то наверняка был его свидетелем. А фразы «киловаттный чайник», «стоваттная лампочка» знакомы? Безусловно. Поэтому вы, конечно, уже догадались, что измеряется в ваттах. Совершенно верно — мощность. Точнее, электрическая мощность. Чем мощнее прибор, тем он производительней. Чайник быстрее закипает, лампочка ярче светит, мотор быстрее и сильнее своего маломощного собрата.
Для чего нужна эта единица измерения, думается, понятно всем — для оценки мощности того или иного электрического оборудования. Чем оно мощнее, тем больше электроэнергии потребляет.
Перевод из одной величины в другую
Поставим вопрос иначе: можно ли вообще перевести силу тока в электрическую мощность, как, скажем, сантиметры в дюймы или килограммы в фунты? Увы. Килограмм и фунт — величины веса. Сантиметр и дюйм — единицы измерения длины. Но амперы и ватты — единицы измерения совершенно разных величин. Вам же не придет в голову переводить литры в метры! Да, мощность напрямую зависит от тока потребления, но и только.
С таким же успехом можно сказать, что метры дорожного полотна напрямую зависят от литров бензина в баке. Чтобы вычислить пробег авто, нужно знать «прожорливость» двигателя. Для того чтобы узнать, какова мощность того же чайника, через который течет ток, скажем, в 2 ампера, нужно знать напряжение, подаваемое на этот самый чайник.
Вернемся к аналогии с водопроводной трубой, которая использовалась в пояснении силы тока. Сколько кубометров воды вытечет из трубы, скажем, за час, если скорость потока в этой самой трубе метр в секунду? Для решения этой задачи вам не хватает данных — сечения трубы. То же самое и с ваттом. Скорость потока (электрического тока) есть, сечения трубы (напряжения) нет. Значит, производительность трубы (или мощность чайника) рассчитать нельзя. Что ж, придется заняться напряжением.
Вольт — единица измерения напряжения
«Сколько выдает эта батарейка?». — «1.5 вольта». «В этой розетке напряжение 220 вольт?». — «Нет, 110». Напряжение, согласно специальной литературе, это «разность потенциалов между двумя проводниками». На контактах батареек или аккумуляторов оно одно, в розетках — другое, на высоковольтных подстанциях — третье, но все это вольты. Значит, что измеряется в вольтах? Правильно, напряжение. Как и амперы (да и ватты), вольт может иметь десятичную приставку:
- 1 В = 1000 мВ;
- 1000 В = 1 кВ;
- 0. 01 В = 10 мВ и т. д.
Вот теперь можно попытаться рассчитать мощность, учитывая ток.
P = I х U,
где P — мощность прибора в ваттах, I — ток, протекающий через прибор в амперах, U — напряжение, подаваемое на прибор в вольтах.
5 А х 220 В = 1100 Вт или 1.1 кВт.
Итак, вы «перевели» амперы в ватты, хотя, как вы понимаете, ни о каком «переводе» речи не шло — обычный расчет, чувствуете разницу? Чтобы «перевести» ватты в амперы, воспользуемся следующей формулой:
I = P/U.
Электроплитка имеет мощность в 1.3 кВт (написано на шильдике). Какой ток она будет потреблять от сети 220 В?
1300 Вт / 220 В = 5.9 А или грубо 6 А.
Расчет мощности реактивной нагрузки
Все вышеприведенные формулы справедливы лишь для расчетов в цепях постоянного тока или переменного тока, но при активной нагрузке — лампе накаливания, утюга, электрочайника, обогревателя и т. п. Если же ток переменный, а в качестве нагрузки используется, скажем, электродвигатель (та же электромясорубка, циркулярная пила, электродрель и пр.), то формула расчета мощности имеет несколько иной вид:
P = I х U х cos ф, где ф — сдвиг фаз между питающим напряжением и потребляемым током в градусах. Для каждого устройства он разный и тем больше, чем большую индуктивность или емкость имеет нагрузка. Эта величина обычно приводится в сопроводительной документации к прибору или прямо на шильдике устройства (того же электродвигателя).
Ну вот вы и выяснили, в чем взаимосвязь между амперами и ваттами. Достаточно взять в руки калькулятор и рассчитать по уже известным формулам необходимые величины.
Online Calculators > Электрические калькуляторы > 2 кВт в Ампер2 кВт в ампер калькулятор для перевода 2 киловатт в ампер. Чтобы рассчитать, сколько ампер в 2 кВт, умножьте кВт на 1000, а затем разделите на вольты.
Сколько ампер в 2 кВт?2 кВт равняется 16,67 ампер при 120 вольт постоянного тока. кВт в ампер Таблица перевода
| Электрические калькуляторы Калькуляторы недвижимости Бухгалтерские калькуляторы Бизнес-калькуляторы Строительные калькуляторы Спортивные калькуляторы Генераторы случайных чисел Финансовые калькуляторы Математические калькуляторы Калькуляторы здоровья Преобразование . Другие | 20.
кВт в ампер – преобразование киловатт в ампер
Номинальный ток генератора на основе киловаттной мощности при 120, 208, 240, 277 и 480 вольт трехфазного переменного тока с коэффициентом мощности 0,8
Мощность | Ток при 120 В | Ток при 208 В | Ток при 240 В | Ток при 277 В | Ток при 480 В |
---|---|---|---|---|---|
1 кВт | 6.014 А | 3,47 А | 3,007 А | 2,605 А | 1,504 А |
2 кВт | 12. 028 А | 6,939 А | 6.014 А | 5.211 А | 3,007 А |
3 кВт | 18.042 А | 10.409 А | 9.021 А | 7,816 А | 4,511 А |
4 кВт | 24.056 А | 13.879 А | 12.028 А | 10.421 А | 6.014 А |
5 кВт | 30,07 А | 17.348 А | 15.035 А | 13.027 А | 7,518 А |
6 кВт | 36.084 А | 20,818 А | 18.042 А | 15.632 А | 9.021 А |
7 кВт | 42.098 А | 24.288 А | 21.049 А | 18.238 А | 10,525 А |
8 кВт | 48.113 А | 27.757 А | 24.056 А | 20.843 А | 12.028 А |
9 кВт | 54.127 А | 31.227 А | 27.063 А | 23.448 А | 13,532 А |
10 кВт | 60. 141 А | 34.697 А | 30,07 А | 26.054 А | 15.035 А |
15 кВт | 90.211 А | 52.045 А | 45.105 А | 39.081 А | 22.553 А |
20 кВт | 120,28 А | 69.393 А | 60.141 А | 52.107 А | 30,07 А |
25 кВт | 150,35 А | 86.741 А | 75.176 А | 65.134 А | 37,588 А |
30 кВт | 180,42 А | 104,09 А | 90.211 А | 78.161 А | 45.105 А |
35 кВт | 210,49 А | 121,44 А | 105,25 А | 91.188 А | 52.623 А |
40 кВт | 240,56 А | 138,79 А | 120,28 А | 104.21 А | 60.141 А |
45 кВт | 270,63 А | 156,13 А | 135,32 А | 117,24 А | 67,658 А |
50 кВт | 300,7 А | 173,48 А | 150,35 А | 130,27 А | 75. 176 А |
55 кВт | 330,77 А | 190,83 А | 165,39 А | 143,3 А | 82.693 А |
60 кВт | 360,84 А | 208,18 А | 180,42 А | 156,32 А | 90.211 А |
65 кВт | 390,91 А | 225,53 А | 195,46 А | 169,35 А | 97.729 А |
70 кВт | 420,98 А | 242,88 А | 210,49 А | 182,38 А | 105,25 А |
75 кВт | 451.05 А | 260,22 А | 225,53 А | 195,4 А | 112,76 А |
80 кВт | 481.13 А | 277,57 А | 240,56 А | 208,43 А | 120,28 А |
85 кВт | 511,2 А | 294,92 А | 255,6 А | 221,46 А | 127,8 А |
90 кВт | 541,27 А | 312,27 А | 270,63 А | 234,48 А | 135,32 А |
95 кВт | 571,34 А | 329,62 А | 285,67 А | 247,51 А | 142,83 А |
100 кВт | 601. 41 А | 346,97 А | 300,7 А | 260,54 А | 150,35 А |
125 кВт | 751,76 А | 433,71 А | 375,88 А | 325,67 А | 187,94 А |
150 кВт | 902.11 А | 520,45 А | 451.05 А | 390,81 А | 225,53 А |
175 кВт | 1052,5 А | 607.19 А | 526.23 А | 455,94 А | 263,12 А |
200 кВт | 1 202,8 А | 693,93 А | 601.41 А | 521.07 А | 300,7 А |
225 кВт | 1353,2 А | 780,67 А | 676,58 А | 586.21 А | 338,29 А |
250 кВт | 1503,5 А | 867.41 А | 751,76 А | 651.34 А | 375,88 А |
275 кВт | 1653,9 А | 954.15 А | 826,93 А | 716,48 А | 413,47 А |
300 кВт | 1804,2 А | 1040,9 А | 902. 11 А | 781.61 А | 451.05 А |
325 кВт | 1954,6 А | 1127,6 А | 977,29 А | 846,75 А | 488,64 А |
350 кВт | 2 104,9 А | 1 214,4 А | 1052,5 А | 911,88 А | 526.23 А |
375 кВт | 2 255,3 А | 1 301,1 А | 1127,6 А | 977.01 А | 563,82 А |
400 кВт | 2405,6 А | 1 387,9 А | 1 202,8 А | 1042,1 А | 601.41 А |
425 кВт | 2 556 А | 1474,6 А | 1 278 А | 1 107,3 А | 638,99 А |
450 кВт | 2706,3 А | 1561,3 А | 1353,2 А | 1172,4 А | 676,58 А |
475 кВт | 2856,7 А | 1648,1 А | 1428,3 А | 1 237,6 А | 714. 17 А |
500 кВт | 3007 А | 1734,8 А | 1503,5 А | 1302,7 А | 751,76 А |
525 кВт | 3 157,4 А | 1821,6 А | 1578,7 А | 1 367,8 А | 789,35 А |
550 кВт | 3 307,7 А | 1908,3 А | 1653,9 А | 1433 А | 826,93 А |
575 кВт | 3 458,1 А | 1995,1 А | 1729 А | 1498,1 А | 864,52 А |
600 кВт | 3608,4 А | 2081,8 А | 1804,2 А | 1563,2 А | 902.11 А |
625 кВт | 3758,8 А | 2 168,5 А | 1879,4 А | 1628,4 А | 939,7 А |
650 кВт | 3909,1 А | 2 255,3 А | 1954,6 А | 1693,5 А | 977,29 А |
675 кВт | 4059,5 А | 2 342 А | 2029,7 А | 1758,6 А | 1014,9 А |
700 кВт | 4 209,8 А | 2428,8 А | 2 104,9 А | 1823,8 А | 1052,5 А |
725 кВт | 4 360,2 А | 2 515,5 А | 2180,1 А | 1888,9 А | 1090 А |
750 кВт | 4 510,5 А | 2602,2 А | 2 255,3 А | 1 954 А | 1127,6 А |
775 кВт | 4660,9 А | 2 689 А | 2 330,5 А | 2019,2 А | 1165,2 А |
800 кВт | 4811,3 А | 2775,7 А | 2405,6 А | 2084,3 А | 1 202,8 А |
825 кВт | 4961,6 А | 2 862,5 А | 2480,8 А | 2 149,4 А | 1 240,4 А |
850 кВт | 5,112 А | 2949,2 А | 2 556 А | 2 214,6 А | 1 278 А |
875 кВт | 5 262,3 А | 3035,9 А | 2 631,2 А | 2 279,7 А | 1315,6 А |
900 кВт | 5412,7 А | 3122,7 А | 2706,3 А | 2 344,8 А | 1353,2 А |
925 кВт | 5 563 А | 3 209,4 А | 2781,5 А | 2410 А | 1390,8 А |
950 кВт | 5713,4 А | 3 296,2 А | 2856,7 А | 2475,1 А | 1428,3 А |
975 кВт | 5 863,7 А | 3 382,9 А | 2931,9 А | 2540,2 А | 1465,9 А |
1000 кВт | 6014,1 А | 3469,7 А | 3007 А | 2 605,4 А | 1503,5 А |
Номинальный ток генератора на основе мощности в киловаттах при однофазном переменном напряжении 120 и 240 В с коэффициентом мощности 0,8
Мощность | Ток при 120 В | Ток при 240 В |
---|---|---|
1 кВт | 10. 417 А | 5.208 А |
2 кВт | 20.833 А | 10.417 А |
3 кВт | 31,25 А | 15,625 А |
4 кВт | 41.667 А | 20.833 А |
5 кВт | 52.083 А | 26.042 А |
6 кВт | 62,5 А | 31,25 А |
7 кВт | 72,917 А | 36.458 А |
8 кВт | 83.333 А | 41.667 А |
9 кВт | 93,75 А | 46.875 А |
10 кВт | 104,17 А | 52.083 А |
15 кВт | 156,25 А | 78,125 А |
20 кВт | 208,33 А | 104,17 А |
25 кВт | 260,42 А | 130,21 А |
30 кВт | 312,5 А | 156,25 А |
35 кВт | 364,58 А | 182,29 А |
40 кВт | 416,67 А | 208,33 А |
45 кВт | 468,75 А | 234,38 А |
50 кВт | 520,83 А | 260,42 А |
55 кВт | 572,92 А | 286,46 А |
60 кВт | 625 А | 312,5 А |
65 кВт | 677,08 А | 338,54 А |
70 кВт | 729,17 А | 364,58 А |
75 кВт | 781,25 А | 390,63 А |
80 кВт | 833. |