Мощность электрического тока – Основы электроники
Обычно электрический ток сравнивают с течением жидкости по трубке, а напряжение или разность потенциалов — с разностью уровней жидкости.
В этом случае поток воды, падающий сверху вниз, несет с собой определенное количество энергии. В условиях свободного падения эта энергия растрачивается бесполезно для человека. Если же направить падающий поток воды на лопасти турбины, то последняя начнет вращаться и сможет производить полезную работу.
Работа, производимая потоком воды в течение определенного промежутка времени, например, в течение одной секунды, будет тем больше, чем с большей высоты падает поток и чем больше масса падающей воды.
Точно так же и электрический ток, протекая по цепи от высшего потенциала к низшему, совершает работу. В каждую данную секунду времени будет совершаться тем больше работы, чем больше разность потенциалов и чем большее количество электричества ежесекундно проходит через поперечное сечение цепи.
Мощность электрического тока это количество работы, совершаемой за одну секунду времени, или скорость совершения работы.
Количество электричества, проходящего через поперечное сечение цепи в течение одной секунды, есть не что иное, как сила тока в цепи. Следовательно, мощность электрического тока будет прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) и силе тока в цепи.
Для измерения мощности электрического тока принята единица, называемая ватт (Вт).
Мощностью в 1 Вт обладает ток силой в 1 А при разности потенциалов, равной 1 В.
Для вычисления мощности постоянного тока в ваттах нужно силу тока в амперах умножить на напряжение в вольтах.
Если обозначить мощность электрического тока буквой P, то приведенное выше правило можно записать в виде формулы
P = I*U. (1)
Воспользуемся этой формулой для решения числового примера. Требуется определить, какая мощность электрического тока необходима для накала нити радиолампы, если напряжение накала равно 4 в, а ток накала 75 мА
Определим мощность электрического тока, поглощаемую нитью лампы:
Р= 0,075 А*4 В = 0,3 Вт.
Мощность электрического тока можно вычислить и другим путем. Предположим, что нам известны сила тока в цепи и сопротивление цепи, а напряжение неизвестно.
В этом случае мы воспользуемся знакомым нам соотношением из закона Ома:
U=IR
и подставим правую часть этого равенства (IR) в формулу (1) вместо напряжения U.
Тогда формула (1) примет вид:
P = I*U =I*IR
или
Р = I2*R. (2)
Например, требуется узнать, какая мощность теряется в реостате сопротивлением в 5 Ом, если через него проходит ток, силой 0,5 А. Пользуясь формулой (2), найдем:
P= I2*R = (0,5)2*5 =0,25*5 = 1,25 Вт.
Наконец, мощность электрического тока может быть вычислена и в том случае, когда известны напряжение и сопротивление, а сила тока неизвестна. Для этого вместо силы тока I в формулу (1) подставляется известное из закона Ома отношение U/R и тогда формула (1) приобретает следующий вид:
Р = I*U=U2/R (3)
Например, при 2,5 В падения напряжения на реостате сопротивлением в 5 Ом поглощаемая реостатом мощность будет равна:
Р = U2/R=(2,5)2/5=1,25 Вт
Таким образом, для вычисления мощности требуется знать любые две из величин, входящих в формулу закона Ома.
Мощность электрического тока равна работе электрического тока, производимой в течение одной секунды.
P = A/t
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Похожие материалы:
Добавить комментарий
Расчет электрической мощности
Добавлено 1 октября 2020 в 09:01
Сохранить или поделиться
Формула расчета мощности
Мы видели формулу для определения мощности в электрической цепи: умножая напряжение в «вольтах» на ток в «амперах», мы получаем ответ в «ваттах». Давайте применим ее на примере схемы:
Рисунок 1 – Пример электрической схемыКак использовать закон Ома для определения силы тока
В приведенной выше схеме мы знаем, что у нас напряжение батареи 18 В и сопротивление лампы 3 Ом. Используя закон Ома для определения силы тока, мы получаем:
\[I = \frac{E}{R} = \frac{18 \ В}{3 \ Ом} = 6 \ А\]
Теперь, когда мы знаем силу тока, мы можем взять это значение и умножить его на напряжение, чтобы определить мощность:
\[P = IE = (6 \ А)(18\ В) = 108 \ Вт\]
Это говорит нам о том, что лампа рассеивает (выделяет) 108 Вт мощности, скорее всего, в виде света и тепла.
Увеличение напряжения батареи
Давайте попробуем взять ту же схему и увеличить напряжение батареи, чтобы посмотреть, что произойдет. Интуиция подсказывает нам, что с увеличением напряжения ток в цепи будет увеличиваться, а сопротивление лампы останется прежним. Таким же образом, увеличится и мощность:
Рисунок 2 – Пример электрической схемыТеперь напряжение аккумулятора составляет 36 вольт вместо 18 вольт. Лампа по-прежнему обеспечивает для прохождения тока электрическое сопротивление 3 Ом. Теперь сила тока равна:
\[I = \frac{E}{R} = \frac{36 \ В}{3 \ Ом} = 12 \ А\]
Это понятно: если I = E/R, и мы удваиваем E, а R остается прежним, сила тока тоже должна удвоиться. Так и есть: теперь у нас сила тока 12 ампер, вместо 6 А. А что насчет мощности?
\[P = IE = (12 \ А)(36\ В) = 432 \ Вт\]
Как повышение напряжения батареи влияет на мощность?
Обратите внимание, что мощность, как мы могли догадаться, увеличилась, но она увеличилась немного больше, чем ток. 2R\]
Резюме
- Мощность измеряется в ваттах, которые обозначается как «Вт».
- Закон Джоуля: P = I2R; P = IE; P = E2/R
Оригинал статьи:
Теги
Закон ДжоуляЗакон ОмаМощностьОбучениеРассеиваемая мощностьСхемотехникаЭлектрический токЭлектрическое напряжениеЭлектричествоСохранить или поделиться
формула, онлайн расчет, выбор автомата
Проектируя электропроводку в помещении, начинать надо с расчета силы тока в цепях. Ошибка в этом расчете может потом дорого обойтись. Электрическая розетка может расплавиться под действием слишком сильного для нее тока. Если ток в кабеле больше расчетного для данного материала и сечения жилы, проводка будет перегреваться, что может привести к расплавлению провода, обрыва или короткого замыкания в сети с неприятными последствиями, среди которых необходимость полной замены электропроводки – еще не самое плохое.
Знать силу тока в цепи надо и для подбора автоматических выключателей, которые должны обеспечивать адекватную защиту от перегрузки сети. Если автомат стоит с большим запасом по номиналу, к моменту его срабатывания оборудование может уже выйти из строя. Но если номинальный ток автоматического выключателя меньше тока, возникающего в сети при пиковых нагрузках, автомат будет доводить до бешенства, постоянно обесточивая помещение при включении утюга или чайника.
Формула расчета мощности электрического тока
Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.
В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:
I = P/(U*cos φ),
а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),
где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.
Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.
Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое.
Подбираем номинал автоматического выключателя
Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:
- 6 А – 1,2 кВт;
- 8 А – 1,6 кВт;
- 10 А – 2 кВт;
- 16 А – 3,2 кВт;
- 20 А – 4 кВт;
- 25 А – 5 кВт;
- 32 А – 6,4 кВт;
- 40 А – 8 кВт;
- 50 А – 10 кВт;
- 63 А – 12,6 кВт;
- 80 А – 16 кВт;
- 100 А – 20 кВт.
С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.
При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:
- электросауна (12 кВт) – 60 А;
- электроплита (10 кВт) – 50 А;
- варочная панель (8 кВт) – 40 А;
- электроводонагреватель проточный (6 кВт) – 30 А;
- посудомоечная машина (2,5 кВт) – 12,5 А;
- стиральная машина (2,5 кВт) – 12,5 А;
- джакузи (2,5 кВт) – 12,5 А;
- кондиционер (2,4 кВт) – 12 А;
- СВЧ-печь (2,2 кВт) – 11 А;
- электроводонагреватель накопительный (2 кВт) – 10 А;
- электрочайник (1,8 кВт) – 9 А;
- утюг (1,6 кВт) – 8 А;
- солярий (1,5 кВт) – 7,5 А;
- пылесос (1,4 кВт) – 7 А;
- мясорубка (1,1 кВт) – 5,5 А;
- тостер (1 кВт) – 5 А;
- кофеварка (1 кВт) – 5 А;
- фен (1 кВт) – 5 А;
- настольный компьютер (0,5 кВт) – 2,5 А;
- холодильник (0,4 кВт) – 2 А.
Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.
Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом.
На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.
Онлайн расчет мощности тока для однофазной и трехфазной сети
Расчета тока по мощности: формула, онлайн расчет
Чтобы уберечь себя от проблем с электропроводкой в процессе эксплуатации необходимо изначально правильно рассчитать и выбрать сечение кабеля ибо от этого будет зависеть и пожаробезопасность здания. Неправильно выбранное сечение кабеля может привести к короткому замыканию и возгоранию электропроводки, а с ней и всего помещения и здания. Выбор сечения зависит от многих параметров, но, пожалуй, самым главным является сила тока.
Формула расчета мощности электрического тока
Если в уже действующей цепи силу тока можно измерить специальными приборами (амперметром), то как быть при проектировании? Ведь мы не можем измерить силу тока в цепи, которой еще нет. В этом случае пользуются расчетным методом.
При известных параметрах мощности, напряжения в сети и характера нагрузки силу тока можно посчитать используя формулу:
Формула для однофазной сети I=P/(U×cosφ)
Формула для трехфазной сети I=P/(1,73×U×cosφ)
- P — электрическая мощность нагрузки, Вт;
- U — фактическое напряжение в сети, В;
- cosφ — коэффициент мощности.
Мощность определяется, исходя из суммарной мощности всех приборов, планируемых в эксплуатации, подключенных к данной сети, это, как правило, паспортные данные приборов или приблизительные значения для аналогичных приборов. Рассчитывается мощность на этапе планирования электропроводки в квартире.
Коэффициент мощности зависит от характера загрузки, например, для нагревательных приборов, ламп освещения он приближен к 1, но во всякой активной нагрузке есть реактивная составляющая, благодаря чему коэффициент мощности принимают равным 0,95. Это всегда нужно учитывать в разных видах электропроводки.
В мощных приборах и оборудовании (электродвигатели, сварочные аппараты и прочее) доля реактивной нагрузки выше, поэтому для подобных приборов коэффициент мощности принимают 0,8.
Напряжение в сети принимают 220 вольт для однофазного тока и 380 вольт для трехфазного, но для большей точности, если есть такая возможность, рекомендуется использовать для расчета фактические значения напряжения, измеренные приборами.
Форма для расчета мощности тока
Мощность тока?. Формула мощности ? электрического тока. Как найти мощность?
Автор Даниил Леонидович На чтение 6 мин. Просмотров 5.7k. Опубликовано Обновлено
Благосостояние и комфорт современного общества зависит всецело от высокотехнологичных гаджетов. Люди уже не представляют жизни без «умных» устройств. Микроэлектроника поглотила наш быт дома и на работе. Функционирует оборудование исключительно от электричества. Такие устройства обладают рядом преимуществ, как и недостатков — чувствительность к перепадам эл. напряжения.
Если в офисе компании эту проблему способен устранить штат квалифицированных сотрудников, то дома часто приходится рассчитывать исключительно на собственные силы. Покупая новое оборудование в дом, необходимо учитывать технические характеристики устройства. Производитель указывает такую информацию для покупателей на шильдике, расположенном на задней стенке гаджета.
Формула мощности представляет собой произведение силы тока на напряжение. Если знать этот параметр, то для пользователя складывается четкое представление, сколько электричество девайс будет потреблять и не вызовет ли проблем с электроснабжением.
Что такое мощность в электричестве: просто о сложном
Механическая мощность как физическая величина равна отношению выполненной работы к некоторому промежутку времени. Поскольку понятие работы определяется количеством затраченной энергии, то и мощность допустимо представить как скорость преобразования энергий.
Разобрав составляющие механической мощности, рассмотрим из чего складывается электрическая. Напряжение — выполняемая работа по перемещению одного кулона электрического заряда, а ток — количество проходящих кулонов за одну секунду. Произведение напряжения на ток показывает полный объем работы, выполненной за одну секунду.
Мощность электрического токаПроанализировав полученную формулу, можно заключить, что силовой показатель зависит одинаково от тока и напряжения. То есть, одно и тоже значение возможно получить при низком напряжении и большом тока, или при высоком напряжении и низком токе.
Пользуясь зависимостью мощности от напряжения и силы тока, инженеры научились передавать электричество на большие расстояния путем преобразования энергии на понижающих и повышающих трансформаторных подстанциях.
Наука подразделяет электрическую мощность на:
- активную. Подразумевает преобразование мощности в тепловую, механическую и другие виды энергии. Показатель выражают в Ваттах и вычисляют по формуле U*I;
- реактивную. Эта величина характеризует электрические нагрузки, создаваемые в устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля. Показатель выражается как вольт-ампер реактивный и представляет собой произведение напряжения на силу тука и угол сдвига.
Для простоты понимания смысла активной и реактивной мощности, обратимся к нагревательному оборудованию, где электрическая энергия преобразуется в тепловую.
Как рассчитать электрическую мощность в быту
Теоретическая электротехника рассматривает показатели как мгновенные величины, которые зафиксированы в некоторый временной отрезок. Если мгновенная мощность постоянной сети остается неизменной в любой точке цепи и во всех интервалах времени, то для переменной этот показатель будет всегда неодинаковым.
Отсюда получим формулы для расчета мощности (P):
- U*I;
- I2*R;
- U*I*cos(фи).
В интернете сейчас есть онлайн-калькуляторы, которые сами посчитают и выдадут результат. Пользователю нужно лишь подставить значения характеристик, которые находятся на шильдике устройства.
Как измерить электрическую мощность дома
Знать силовые характеристики бытового оборудования необходимо всегда. Это требуется для расчета сечения проводки, учета расхода электроэнергии или электрофикации дома. До начала монтажных работ такую информацию можно получить только путем сложения показателей мощности каждого отдельного устройства, добавив 10% запаса.
Определить потребляемую нагрузку дома поможет счетчик. Прибор показывает сколько киловатт было потрачено за один час работы оборудования. И для того чтобы убедиться в правильности показаний, владелец квартиры может проверить точность устройства с помощью электронных средств измерения. Сюда относится амперметр, вольтметр или мультиметр.
Также существуют ваттметры и варметры, которые показывают результаты измерений в ваттах.
ВаттметрВо время снятия показания включенной оставить только активную нагрузку как лампочки и нагреватели. Далее померить токовое напряжение. В конце сверить показания счетчика с полученным результатом вычислений.
Почему реактивное сопротивление схемы влияет на мощность переменного тока
Потеря энергии в переменной цепи обусловлена наличием реактивного сопротивления, которое подразделяют на индуктивное и емкостное. В процессе работы оборудования часть энергии передается формируемым электрическим или магнитным полям.
Это приводит к уменьшению полезной работы, потере электроэнергии и превышению силовых нагрузок устройств.
Формулы расчета мощности для однофазной и трехфазной схемы питания
Выше уже была представлена формула для одной фазы: P=U*I*cos(фи).
Отсюда следует, что в трехфазной сети показатель равен тройной мощности однофазной, соединенной в треугольник: P=3*U*I*cos(фи). На практике же инженеры пользуются формулой P=1,73*U*I*cos(фи).
Как работает схема трехфазного электроснабжения
Принцип работы трехфазной схемы электроснабжения заключается в одновременном задействовании четырех питающих кабелей, один из которых нулевой. Ток одинаковой частоты вырабатывается одним генератором и сдвинут по отношению друг к другу по времени на фазовый угол равный 120 градусам.
Как узнать ток, зная мощность и напряжение
Для вычисления тока электросети по мощности и напряжению используют формулы:
- I=P/U – постоянный ток;
- I=P/(U*cos(фи)) — однофазная сеть;
- I=P/(1,73*U*cos(фи)) — трехфазная сеть.
Для простоты расчетов значение фи принимают равной 0,95.
Как узнать напряжение, зная силу тока
Для расчета напряжения используют формулы:
U=P/I – постоянный ток;
U=P/(I*cos(фи)) — однофазная сеть;
U=P/(1,73*I*cos(фи)) — трехфазная сеть.
Из выражения видно, что напряжение прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально силе тока.
Как рассчитать мощность, зная силу тока и напряжение
Силовую характеристику электроустановок рассчитывают по формуле:
P=U*I – постоянный ток;
P=U*I*cos(фи) – переменный ток однофазной сети.
P=1,73*U*I*cos(фи) — трехфазная сеть.
В статье приведены упрощенные формулы расчета активной мощности электросети, которые дают приблизительные результаты.
Для получения точных результатов, необходимо учитывать также реактивное и обычное сопротивление, а также потери.
Интересная инфа по теме
Трехфазную схему электроснабжения используют в производстве. Суммарный вольтаж такой сети равен 380 В. Также такую проводку устанавливают на многоэтажные дома, а затем раздают по квартирам. Но есть один нюанс, который влияет на конечное напряжение в сети — соединение жилы под напряжение в результате дает 220 В. Трехфазная в отличие от однофазной не дает перекосы при подключении силового оборудования, так как нагрузка распределяется в щитке. Но для подведения трехфазной сети к частному дому требуется специальное разрешение, поэтому широко распространена схема с двумя жилами, одна их которых нулевая.
Заключение
Мощность электрического тока — один из важных параметров, который обязан знать каждый человек. Такая необходимость обусловлена безопасностью электросети (лимит на одновременное подключение нескольких приборов). Во время работы оборудования происходит нагрев не только внутренней схемы, но и проводки. Зная предельные возможности сети, всегда можно избежать неприятных ситуаций, связанных с ее перегревом и возможным коротким замыканием.
Формула мощности тока в физике
Содержание:
Электрический ток, на каком угодно участке цепи совершает некоторую работу (А). Допустим, что у нас есть произвольный участок цепи (рис.1) между концами которого имеется напряжение U.
Работа, которая выполняется при перемещении заряда равного 1 Кл между точками A и B (рис.1) будет равна U. В том случае, если через проводник протекает ток силой I за время равное $\Delta t$ по указанному выше участку пройдет заряд (q) равный:
$$q=I \Delta t(1)$$Следовательно, работа, которую совершает электрический ток на данном участке, равна:
$$A=U \cdot I \cdot \Delta t(2)$$Надо отметить, что выражение (2) является справедливым при I=const для любого участка цепи (в таком участке могут содержаться проводники 1–го и 2–го рода).
Определение и формула мощности тока
Определение
Мощность тока – есть работа тока в единицу времени:
$$P=\frac{A}{\Delta t}$$Формулой для вычисления мощности можно считать выражение:
$$P=U \cdot I=I^{2} R(4)$$В том случае, если участок цепи содержит источник тока, то формулу мощности можно представить в виде:
$$P=\left(\varphi_{1}-\varphi_{2}\right) I+\varepsilon I$$где $\left(\varphi_{1}-\varphi_{2}\right)$ – разность потенциалов, $\varepsilon$ – ЭДС источника, который включен в цепь. {2}(6)$$
где j – плотность тока, $\rho$ – удельное сопротивление.
Единицы измерения мощности тока
Основной единицей измерения мощности тока (как и мощности вообще) в системе СИ является: [P]=Вт=Дж/с.
В СГС: [P]=эрг/с.
1 Вт=107 эрг/( с).
Выражение (4) применяют в системе СИ для того, чтобы дать определение единицы напряжения. Так, единицей напряжения (U) является вольт (В), который равен: 1 В= (1 Вт)/(1 А).
Вольтом называют электрическое напряжение, которое порождает в электроцепи постоянный ток силы 1 А при мощности 1 Вт.
Примеры решения задач
Пример
Задание. Какой должна быть сила тока, которая течет через обмотку электрического мотора для того, чтобы полезная мощность двигателя (PA) стала максимальной?Какова максимальная полезная мощность? Если двигатель постоянного тока подключен к напряжению U, сопротивление обмотки якоря – R.
Решение. Мощность, которую потребляет электроприбор, идет на нагревание (PQ) и совершение работы (PA):
$$P=P_{Q}+P_{A}(1. {2}}{P_{2}}}$$Читать дальше: Формула напряжения электрического поля.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ОНЛАЙН – ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, МОЩНОСТИ И СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКА
Наверное, каждый кто делал или делает ремонт электрики сталкивался с проблемой определения той или иной электрической величины. Для кого-то это становится настоящим камнем преткновения, а для кого-то все предельно ясно и каких-либо сложностей при определении той или иной величины нет. Данная статья посвящена именно первой категории – то есть для тех, кто не очень силен в теории электрических цепей и тех показателей, которые для них характерны.
Итак, для начала вернемся немного в прошлое и постараемся вспомнить школьный курс физики, касательно электрики. Как мы помним, основные электрические величины определяются на основании всего одного закона – закона Ома. Именно этот закон является базой проведения абсолютно для любых расчетов и имеет вид:
Отметим, что в данном случае речь идет о расчете самой простейшей электрической цепи, которая выглядит следующим образом:
Подчеркнем, что абсолютно любой расчет ведется именно посредством этой формулы. То есть путем не сложных математических вычислений можно определить ту или иную величину зная при этом два иных электрических параметра. Как бы там ни было, наш ресурс призван упростить жизнь тому кто делает ремонт, а поэтому мы упростим решение задачи определения электрических параметров, вывив основные формулы и предоставив возможность произвести расчет электрических цепей онлайн.
Как узнать ток зная мощность и напряжение?
В данном случае формула вычисления выглядит следующим образом:
Расчет силы тока онлайн:
(Не целые числа вводим через точку. Например: 0.5)
Как узнать напряжение зная силу тока?
Для того, чтобы узнать напряжение, зная при этом сопротивление потребителя тока можно воспользоваться формулой:
Расчет напряжения онлайн:
Если же сопротивление неизвестно, но зато известна мощность потребителя, то напряжение вычисляется по формуле:
Определение величины онлайн:
Как рассчитать мощность зная силу тока и напряжения?
Здесь необходимо знать величины действующего напряжения и действующей силы тока в электрической цепи. Согласно формуле предоставленной выше, мощность определяется путем умножения силы тока на действующее напряжение.
Расчет цепи онлайн:
Как определить потребляемую мощность цепи имея тестер, который меряет сопротивление?
Этот вопрос был задан в комментарие в одном из материалов нашего сайта. Поспешим дать ответ на этот вопрос. Итак, для начала измеряем тестером сопротивление электроприбора (для этого достаточно подсоединить щупы тестера к вилке шнура питания). Узнав сопротивление мы можем определить и мощность, для чего необходимо напряжение в квадрате разделить на сопротивление.
Онлайн расчет:
Формула расчета сечения провода и как определяется сечение провода
Довольно много вопросов связано с определением сечения провода при построении электропроводки. Если углубиться в электротехническую теорию, то формула расчета сечения имеет такой вид:
Конечно же, на практике, такой формулой пользуются довольно редко, прибегая к более простой схеме вычислений. Эта схема довольно проста: определяют силу тока, которая будет действовать в цепи, после чего согласно специальной таблице определяют сечение. Более детально по этому поводу можно почитать в материале – «Сечение провода для электропроводки»
Приведем пример. Есть бойлер мощностью 2000 Вт, какое сечение провода должно быть, чтобы подключить его к бытовой электропрводке? Для начала определим силу тока, которая будет действовать в цепи:
I=P/U=2000/220В = 9А
Как видим, сила тока получается довольно приличной. Округляем значение до 10 А и обращаемся к таблице:
Таким образом, для нашего бойлера потребуется провод сечением 1,7 мм. Для большей надежности используем провод сечением 2 или 2,5 мм.
Рекомендуем ознакомиться:
— БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ
— ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ
— СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ — ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
— АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ
Автор — Антон Писарев
Уравнение электрической энергии
Количество электроэнергии, потребляемой электрической энергией, можно легко рассчитать, а также можно рассчитать стоимость электроэнергии, используемой для конкретного устройства
Расчет электроэнергии
Количество электроэнергии, передаваемой прибору, зависит от его мощности и продолжительности включения. Количество передаваемой электрической энергии от сети измеряется в киловатт-часах, кВтч.Одна единица – 1 кВтч.
Формула электрической энергии
E = P × t
- E – переданная энергия в киловатт-часах, кВтч
- P – мощность в киловаттах, кВт
- T – время в часах, ч.
Обратите внимание, что мощность здесь измеряется в киловаттах, а не в обычных ваттах. Чтобы преобразовать Вт в кВт, необходимо разделить на 1000.
Например, 1000 Вт = 1000 ÷ 1000 = 1 кВт.
Также обратите внимание, что здесь время измеряется в часах, а не в секундах.Чтобы преобразовать секунды в часы, необходимо разделить на 3600.
Например, 7200 с = 7200 ÷ 3600 = 2 часа.
Закон Ома
Самым важным описанием электрической энергии является закон Ома. В нем говорится, что
«При постоянной температуре ток через проводник прямо пропорционален разности потенциалов в точках»
то есть V α I
А также можно записать как V = IR
Где R – сопротивление проводника
Формула для расчета мощности от электрической энергии
Формула, связывающая энергию и мощность:
Энергия = Мощность x Время.
Единица измерения энергии – джоуль, единица мощности – ватт, единица времени – секунда.
Если мы знаем мощность прибора в ваттах и сколько секунд оно используется, мы можем вычислить количество джоулей электрической энергии, которые были преобразованы в другую форму вылета.
Например, Если лампу мощностью 40 Вт включить на один час, сколько джоулей электрической энергии преобразовало лампа?
Энергия (Вт) = Мощность x Время
Энергия = 40 x 3600
= 14 400 джоулей
Примеры использования электроэнергии
Вычислите количество тепла, выделяемого электрическим утюгом с сопротивлением 30 Ом и потребляющим ток 3 ампера при включении в течение 15 секунд.
Энергия = Мощность x Время
Мощность = I2R
= 32 * 30
= 270 Вт
Энергия = Мощность x Время
= 270 х 15
= 4050 джоулей
Важные факты, касающиеся уравнений электроэнергии
- Мы платим за электроэнергию (не заряд, не ток или напряжение).
- Электроэнергетические компании используют внесистемную единицу – кВтч для расчета наших счетов.
Электрическая энергия определяется как общая выполненная работа или энергия, поставленная источником e.м.ф. в поддержании тока в электрической цепи в течение заданного времени:
Электрическая энергия = электрическая мощность × время = P × t.
Таким образом, формула для электрической энергии имеет вид:
Электрическая энергия = P × t = V × I × t = I2 × R × t = V2t / R.
- S.I единицей электрической энергии является джоуль (обозначается Дж), где 1 джоуль = 1 ватт × 1 секунда = 1 вольт × 1 ампер × 1 секунда.
- Коммерческой единицей электроэнергии является киловатт-час (кВтч), где 1 кВтч = 1000 Втч = 3.6 × 106Дж = одна единица потребляемой электроэнергии.
- Количество единиц потребляемой электроэнергии n = (общая мощность × время в часе) / 1000.
- Стоимость потребления электроэнергии в доме = нет. единиц потребляемой электрической энергии × количество на одну единицу электрической энергии.
Электроэнергия прочие
Как рассчитать уравнение Ватт
Обновлено 22 декабря 2020 г.
Крис Дезиел
Ватты – это единицы измерения мощности в системе СИ (метрические), и вычислить мощность обычно несложно.Однако есть два способа сделать это, в зависимости от того, говорите ли вы о механической или электрической энергии.
Уравнение Ватта для электрической цепи учитывает напряжение в цепи V , измеренное в вольтах, и ток I , измеренный в амперах, проходящий через нее. В механике определение мощности – это скорость выполнения работы Вт . Он определяется как W / t , где t – время, необходимое для завершения работы.Чтобы получить результат в ваттах, работу необходимо выражать в джоулях, а время – в секундах.
Что такое ватт?
Концепция мощности была введена Джеймсом Ваттом, шотландским изобретателем, более известным своими работами над паровыми двигателями. Он задумал мощность как произведение силы F и скорости v , и это определение мощности все еще в силе. Другими словами, если вы продолжаете прикладывать силу F к телу, пока оно движется со скоростью v , затраченная мощность составит
P = F × v
Ватт провел все свои измерения. используя английские единицы измерения, он изобрел мощность, которую он определил как мощность, необходимую для подъема груза весом 33 000 фунтов на один фут каждую минуту.
Когда международное научное сообщество приняло метрическую систему, ватт, будучи единицей работы или энергии с течением времени, стал равен джоуля в секунду. Поскольку работа W равна силе F , умноженной на расстояние d , джоуль равен ньютон-метру, потому что ньютоны – это единицы силы. Таким образом, 1 ватт равен 1 ньютон-метру в секунду.
Уравнение ватт в механике
Для расчета мощности в ваттах можно использовать любое из следующих уравнений, при условии, что все величины выражены в метрических единицах MKS (метры, килограммы, секунды).
P = F × v \\ P = \ frac {W} {t}
Если вы проводите измерения в системе CGS (сантиметры, граммы, секунды), сила выражается в динах, а работа – в эргах. Вы должны преобразовать их в ньютоны и джоули, чтобы получить результат в ваттах. Вот коэффициенты пересчета:
Результат можно также выразить в киловаттах (кВт). Формула киловатта: 1 кВт = 1000 Вт.
Ватт в единицах электрической мощности
Формула мощности для цепи с напряжением В и током I равна
P = V × I
Вы можете использовать закон Ома для выражения любого напряжения или ток через сопротивление R в цепи: В = I × R .2} {R}
После проведения измерений вам не нужно делать расчеты самостоятельно. Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором. В Ресурсах есть один такой калькулятор.
Чтобы получить результат в ваттах, вы должны выразить напряжение в вольтах, ток в амперах и сопротивление в омах. Таким образом, ватт может быть выражен в следующих единицах:
1 ватт = 1 вольт-ампер = 1 ампер 2 -ohm = 1 вольт 2 / ohm.
Электрические формулы
Общие электрические единицы, используемые в формулах и уравнениях:
- Вольт – единица электрического потенциала или движущей силы – потенциал требуется для передачи одного ампера тока через сопротивление 1 Ом
- Ом – единица сопротивления – один ом – это сопротивление, обеспечиваемое прохождению одного ампера при подаче одного вольта
- Ампер – единицы тока – один ампер – это ток, который один вольт может передать через сопротивление в один ом
- Ватт – единица электрической энергии или мощности – один ватт равен произведению одного ампера на один вольт – один ампер тока, протекающего под действием силы одного вольта, дает один ватт энергии
- Вольт-ампер – произведение вольт и амперы, показанные вольтметром и амперметром – в системах постоянного тока вольт-ампер равен ваттам или передаваемой энергии – в системах переменного тока – вольт и ампер могут быть или не быть на 100% синхронными – при синхронности вольт-амперы равны ваттам на ваттметре – когда несинхронные вольт-амперы превышают ватты – реактивная мощность
- килоВольт ампер – один киловольт-ампер – кВА – равно до 1000 вольт ампер
- Коэффициент мощности – отношение ватт к вольт-амперам
Электрический потенциал – закон Ома
Закон Ома может быть выражен как:
U = RI (1a)
U = P / I (1b)
U = (PR) 1/2 (1c)
Электрический ток – закон Ома
I = U / R (2a)
I = P / U (2b)
I = (P / R) 1/2 (2c)
Электрическое сопротивление – закон Ома
R = U / I (3a)
R = U 2 / P (3b) R
= P / I 2
(3c)
Пример – закон Ома
A 12-вольтная батарея обеспечивает питание с сопротивлением 18 Ом .
I = (12 В) / (18 Ом )
= 0,67 (A)
Электроэнергия
P = UI (4a) 9024
P = RI 2 (4b)
P = U 2 / R (4c)
где
P = мощность (Вт, Вт, Дж / с )
U = напряжение (вольт, В)
I = ток (амперы, А)
R = сопротивление (Ом, Ом)
Электрический Энергия
Электрическая энергия – это мощность, умноженная на время:
W = P t (5)
где
W = энергия (Ws, Дж)
t = время (с)
Альтернатива – мощность может быть выражена
P = Вт / т (5b)
Мощность – это потребление энергии за счет времени.
Пример – потеря энергии в резисторе
Батарея 12 В подключена последовательно с сопротивлением 50 Ом . Мощность, потребляемая резистором, может быть рассчитана как
P = (12 В) 2 / (50 Ом)
= 2,9 Вт
Энергия, рассеиваемая за 60 секунд может быть рассчитана
Вт = (2,9 Вт) (60 с)
= 174 Вт, Дж
= 0.174 кВт
= 4,8 10 -5 кВтч
Пример – электрическая плита
Электрическая плита потребляет 5 МДж энергии от источника питания 230 В при включении в течение 60 минут .
Номинальная мощность – энергия в единицу времени – печи может быть рассчитана как
P = (5 МДж) (10 6 Дж / МДж) / ((60 мин) (60 с / мин))
= 1389 Вт
= 1.39 кВт
Ток можно вычислить
I = (1389 Вт) / (230 В)
= 6 ампер
Электродвигатели
КПД электродвигателя
μ = 746 P / P input_w (6)
где
μ = КПД
P л. с. )
или альтернативно
μ = 746 P л.с. / (1.732 VI PF) (6b)
Электрический двигатель – мощность
P 3-фазный = (UI PF 1,732) / 1,000 (7)
где
P 3-фазный = электрическая мощность трехфазного двигателя (кВт)
PF = коэффициент мощности электродвигателя
Электрический двигатель – ток
I 3-фазный = (746 P л.с. ) / (1 .732 В μ PF) (8)
где
I 3-фазный = электрический ток 3-фазного двигателя (амперы)
PF = коэффициент мощности электродвигателя
Как рассчитать допустимую нагрузку электрической цепи
Понимание емкости и нагрузки становится необходимым, если вы планируете электрическое обслуживание для нового дома или если вы рассматриваете возможность модернизации электроснабжения для более старого дома. Понимание потребностей в нагрузке позволит вам выбрать электрическую службу соответствующей мощности. В старых домах очень часто существующие службы сильно занижены для нужд всех современных приборов и функций, используемых в настоящее время.
Что такое электрическая нагрузка?
Термин « электрическая нагрузка» относится к общему количеству мощности, обеспечиваемой основным источником электричества для использования в ответвленных цепях вашего дома и подключенных к ним осветительных приборах, розетках и приборах.
Общая электрическая мощность электросети измеряется в амперах (амперах). В очень старых домах с трубчатой проводкой и ввинчиваемыми предохранителями вы можете обнаружить, что оригинальные электрические сети выдают 30 ампер. Чуть более новые дома (построенные до 1960 года) могут рассчитывать на 60 ампер. Во многих домах, построенных после 1960 года (или в модернизированных старых домах), стандартная мощность – 100 ампер. Но в больших, более новых домах теперь как минимум 200 ампер, а на самом верхнем уровне вы можете увидеть, что электричество на 400 ампер установлено.
Как вы узнаете, что ваше текущее электрическое обслуживание соответствует требованиям, или как вы планируете новое электрическое обслуживание? Для определения этого требуется небольшая математика, чтобы сравнить общую доступную емкость с вероятной загрузкой , которая будет размещена на этой емкости.
Ель / Нуша АшджаиОбщие сведения об электрической емкости
Чтобы рассчитать, сколько энергии нужно вашему дому, нужно рассчитать амперную нагрузку всех различных приборов и приспособлений, а затем создать запас прочности.Как правило, рекомендуется, чтобы нагрузка никогда не превышала 80% мощности электросети.
Чтобы использовать математику, вам нужно понимать взаимосвязь между ваттами, вольтами и амперами. У этих трех общих электрических терминов есть математическая связь, которую можно выразить двумя разными способами:
- Вольт x Ампер = Ватт
- Ампер = Ватт / Вольт
Эти формулы можно использовать для расчета мощности и нагрузок отдельных цепей, а также для всей электрической сети. Например, общая мощность 20-амперной и 120-вольтовой ответвленной цепи составляет 2400 Вт (20 ампер x 120 вольт). Поскольку стандартная рекомендация заключается в том, чтобы общая нагрузка не превышала 80 процентов мощности, это означает, что реальная мощность 20-амперной схемы составляет 1920 Вт. Таким образом, чтобы избежать опасности перегрузок, все осветительные приборы и подключаемые устройства вместе в этой цепи должны потреблять не более 1920 Вт мощности.
Достаточно легко прочитать номинальные мощности всех лампочек, телевизоров и других приборов в цепи, чтобы определить вероятность перегрузки цепи.Например, если вы регулярно подключаете обогреватель мощностью 1500 Вт в цепь и включаете в одну цепь несколько осветительных приборов или ламп со 100-ваттными лампами, вы уже израсходовали большую часть безопасной мощности в 1920 Вт.
Эту же формулу можно использовать для определения мощности всей системы электроснабжения дома. Поскольку основное напряжение в доме составляет 240 вольт, математические расчеты выглядят так:
- 240 В x 100 А = 24 000 Вт
- 80 процентов от 24 000 Вт = 19 200 Вт
Другими словами, ожидается, что электрическая сеть на 100 А обеспечит мощность нагрузки не более 19 200 Вт в любой момент времени.
Расчет нагрузки
После того, как вы узнаете мощность отдельных цепей и полную электрическую сеть дома, вы можете сравнить ее с нагрузкой, которую вы можете рассчитать, просто сложив номинальные мощности всех различных приспособлений и приборов, которые будут потреблять энергию в то же время.
Вы можете подумать, что для этого нужно сложить мощность всех лампочек осветительной арматуры, всех подключаемых устройств и всех проводных устройств, а затем сравнить ее с общей мощностью.Но редко все электроприборы и приспособления работают одновременно – например, нельзя запускать печь и кондиционер одновременно; также маловероятно, что вы будете пылесосить, пока работает тостер. По этой причине у профессиональных электриков обычно есть альтернативные методы определения подходящего размера для электрического обслуживания. Вот один из часто используемых методов:
- Сложите мощность всех ответвленных цепей общего освещения.
- Добавьте номинальную мощность всех штепсельных розеток.
- Добавьте номинальную мощность всех постоянных приборов (плиты, сушилки, водонагреватели и т. Д.)
- Вычтите 10 000.
- Умножьте это число на 0,40
- Добавьте 10,000.
- Найдите полную номинальную мощность постоянных кондиционеров и номинальную мощность нагревательных приборов (печь плюс обогреватели), затем добавьте , большее из этих двух чисел. (Вы не нагреваете и охлаждаете одновременно, поэтому не нужно складывать оба числа.)
- Разделите сумму на 240.
Это результирующее число дает предполагаемую силу тока, необходимую для адекватного питания дома. С помощью этой формулы вы можете легко оценить текущее электрическое обслуживание.
Другие электрики предлагают еще одно простое практическое правило:
- 100-амперная сеть обычно достаточно велика, чтобы обеспечить питание общих цепей в доме небольшого и среднего размера, а также одного или двух электроприборов, таких как плита, водонагреватель или сушилка для белья. Этой услуги может хватить для дома площадью менее 2500 квадратных футов, если отопительные приборы работают на газе.
- 200-амперный сервис будет обрабатывать ту же нагрузку, что и 100-амперный, плюс электрические приборы и электрическое отопительное / охлаждающее оборудование в домах площадью до 3000 квадратных футов.
- Обслуживание на 300 или 400 ампер рекомендуется для больших домов (более 3500 квадратных футов) с полностью электрическими приборами и электрическим нагревательным / охлаждающим оборудованием. Этот размер рекомендуется, если ожидаемая электрическая тепловая нагрузка превышает 20 000 Вт.Обслуживание на 300 или 400 ампер обычно обеспечивается установкой двух сервисных панелей: одна обеспечивает 200 ампер, а вторая – еще 100 или 200 ампер.
План на будущее
Как правило, это хорошая идея – увеличить размер электрической службы, чтобы сделать возможным расширение в будущем. Точно так же, как 100-амперный сервис быстро стал малоразмерным, когда электрические приборы стали обычным явлением, сегодняшнее 200-амперное обслуживание может когда-нибудь показаться сильно малоразмерным, когда вы обнаружите, что перезаряжаете два или три электромобиля. Негабаритные электрические услуги также позволят установить вспомогательную панель в ваш гараж или сарай, если вы когда-нибудь решите заняться деревообработкой, сваркой, гончарным делом или другим хобби, требующим большого количества энергии.
Как рассчитать счет за электричество
Чтобы рассчитать счет за электроэнергию, вам нужно рассчитать потребление энергии каждым из приборов и электронных устройств в вашем доме. В идеальном мире оценить потребление электроэнергии было бы так же просто, как взглянуть на детализированный товарный чек.Вы сможете увидеть, сколько именно вы потратили на посудомоечную машину, стирку, просмотр телевизора и использование горячей воды на месяц. Эта технология становится все ближе с каждым днем, но если вы хотите получить разбивку по устройствам прямо сейчас, вам нужно немного посчитать или потратить немного денег.
Расчет затрат на электроэнергию по устройствам
Чтобы получить действительно точный учет энергопотребления в вашем доме, вам потребуется использовать некоторые современные технологии. Но вы можете рассчитать приличные оценки, используя простую старомодную арифметику.
Чтобы оценить потребление электроэнергии конкретным прибором или электронным устройством, вам понадобятся три цифры: мощность прибора, среднее количество часов, которое вы используете в день, и цена, которую вы платите за киловатт-час (кВтч) электричество.
Ваш тариф за кВт / ч напечатан прямо на счете за электроэнергию, а среднесуточное потребление достаточно легко определить. Чтобы определить мощность прибора, ищите этикетку или металлическую пластину, которая обычно находится в незаметном месте, например, на задней или нижней стороне прибора или устройства.Если указана мощность, в конце будет буква «W». Если вы не можете найти этикетку, проверьте оригинальную документацию устройства или попробуйте поискать в Интернете его технические характеристики.
Получив данные, рассчитайте стоимость использования по следующей формуле:
- Умножьте мощность устройства на количество часов, в течение которых он используется в день
- Разделить на 1000
- Умножьте на ваш тариф за кВт / ч
Итак, если у вас есть телевизор мощностью 150 Вт, который вы смотрите пять часов в день, он потребляет 750 ватт-часов в день (150 x 5 = 750). Разделите 750 на 1000, чтобы преобразовать 750 ватт-часов в 0,75 кВтч (750 ÷ 1000 = 0,75). Если ваш тариф на электроэнергию составляет 12 центов за кВт · ч, это означает, что использование вашего телевизора стоит 9 центов в день (0,75 x 0,12 = 0,09). Это должно составлять около 2,70 доллара от вашего ежемесячного счета за электричество (0,09 x 30 = 2,7).
Чтобы сделать это со всей бытовой техникой, электроникой и освещением в вашем доме, потребуется много времени, поэтому, если вы ищете более простой способ, обратитесь к технологиям.
Технические инструменты для расчета счета за электроэнергию
Даже если вы знаете, как рассчитать счет за электричество с помощью ручки и бумаги, вы сможете узнать намного больше о потреблении энергии с помощью технологической модернизации.Такие компании, как Neurio, Curb и Sense, разработали продукты, которые могут подключаться к главной электрической панели вашего дома и распознавать уникальные электрические характеристики бытовой техники в вашем доме. Каждый продукт работает по-своему, но большинство из них позволяет просматривать подробную разбивку и анализ использования энергии с помощью приложения или веб-браузера. Однако такая информация имеет свою цену – вы должны рассчитывать заплатить несколько сотен долларов за такую систему, а некоторые требуют, чтобы электрик установил ее за дополнительную плату.
Есть более дешевые способы вовлечь в этот процесс технологии. Один из них – использовать умные розетки – адаптеры розеток, которыми можно управлять из любого места с помощью мобильного приложения. Некоторые умные розетки – но не все – имеют функцию контроля мощности, которую вы можете использовать для проверки мощности бытовой техники по всему дому и отслеживания энергопотребления ваших наиболее часто используемых устройств.
Еще менее дорогой инструмент – это монитор потребления электроэнергии со встроенным цифровым дисплеем, такой как Kill-A-Watt meter.Он не даст вам подробного анализа, но даст вам быстрое представление о электрической мощности любого устройства, которое вы к нему подключаете, что сэкономит вам время на вычисления. Некоторые модели могут автоматически рассчитывать общее количество кВтч по дням, неделям, месяцам или годам.
Оцените энергоэффективность вашего дома
Не знаете, что делать со всеми этими новыми данными об использовании энергии в доме? Найдите минутку, чтобы ввести свой почтовый индекс в Home Energy Saver, онлайн-инструменте оценки энергопотребления от Министерства энергетики США.Вы можете использовать этот инструмент для просмотра оценок среднего потребления энергии в вашем районе для типичных и энергоэффективных домов, а также для выработки индивидуальных рекомендаций по энергоэффективности для вашего дома.
Постоянный ток с прямой энергией
Когда вы подпишетесь на план энергопотребления от Direct Energy, вы получите советы и инструменты, которые позволят вам быть в курсе использования энергии и сэкономить на счете.
Статьи по теме
Счет за электроэнергию
Оценка ваших ежемесячных затрат на электроэнергию поможет вам определиться с планом и лучшим бюджетом для ваших счетов за коммунальные услуги.
Как рассчитать потребление энергии устройством
Узнайте, как рассчитать потребление энергии в вашем доме, чтобы сделать лучший выбор в отношении использования энергии.
Какой средний счет за электричество?
Ответ зависит не только от тарифа за киловатт-час (кВтч), взимаемого вашим поставщиком электроэнергии.
Как рассчитать мощность (Вт)
Часто говорят, что потребляемая мощность прибора в ваттах равна току, умноженному на напряжение.
К сожалению, не все так просто.
Это общепринятое мнение или «практическое правило» заставит вас рассчитывать кажущуюся мощность, а не реальную мощность (за что вам выставляют счет).
Полная мощность (ВА)
Ампер (А) x Вольт (В) = Вольт-Ампер (ВА)
Формулу выше можно использовать для расчета полной потребляемой мощности в вольт-амперах (ВА). Это уравнение даст вам приблизительное представление об использовании мощности в ваттах для , но это не совсем правильно. Для этого нужно учесть коэффициент мощности .
Реальная мощность (Вт)
Амперы (А) x Вольт (В) x Коэффициент мощности = Ватты (Вт)
Эта формула учитывает коэффициент мощности и, следовательно, показывает точное энергопотребление (за которое выставлен счет).
Запутались? Воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-калькулятором стоимости электроэнергии.
Что такое коэффициент мощности?
Коэффициент мощности – это мера эффективности, с которой электрическое устройство преобразует вольт-амперы в ватты. Коэффициент мощности представлен в виде безразмерного числа от 0 до 1.
Чем ближе число к единице, тем «лучше» коэффициент мощности. Чем выше коэффициент мощности, тем эффективнее используется электроэнергия. Резистивные нагрузки, такие как большинство электрических нагревателей, будут иметь коэффициент мощности 1, поскольку они преобразуют всю подаваемую электрическую мощность в тепло.Оборудование с моторами, такое холодильники и кондиционеры, будет иметь меньший коэффициент мощности.
Почему важен коэффициент мощности?
Коэффициент мощности важен, если вы хотите узнать реальную потребляемую мощность устройства (фактическая мощность – это то, за что вам выставлен счет). Ниже показано, как коэффициент мощности используется с нашим измерителем мощности для расчета реального энергопотребления моего телевизора.
Для крупных предприятий особенно важно иметь коэффициент мощности, близкий к «единице» (1), так как с них может взиматься плата, если они имеют низкий коэффициент мощности. Это связано с тем, что коммунальное предприятие должно подавать на объект больше тока (в амперах), чем фактически требуется. При этом они несут больше потерь при передаче. Хорошая новость заключается в том, что предприятия могут предпринять шаги для увеличения коэффициента мощности.
Пример – расчет фактической мощности телевизора
На этикетке соответствия моего телевизора указана потребляемая мощность 130 Вт .
Проблема в том, что на этикетках соответствия часто указывается максимальная мощность , а не фактическая мощность.Единственный способ узнать фактическую мощность – измерить ее с помощью съемного измерителя мощности. В течение двух часов измеритель мощности показал потребляемую мощность от 70 до 110 Вт – существенно меньше, чем указано на этикетке.
В какой-то момент измеритель мощности показал, что телевизор использует 243 вольта и 0,421 ампер. Если мы будем следовать общепринятому мнению и просто умножим Вольт и Ампер без коэффициента мощности, мы получим полную потребляемую мощность следующим образом: –
- Ампер (А) X Вольт (В) = ВА
- 243 В x 0. 421 А = 102,3 ВА
… затем ложно представить его как 102,3 W
Когда мы добавляем коэффициент мощности в расчет, мы получаем совсем другую цифру. Поскольку в то время измеритель мощности показал коэффициент мощности 0,65, расчет будет:
- Амперы (А) x Вольт (В) x Коэффициент мощности = Ватты (Вт)
- 234 В x 0,421 А x 0,65 = 66,5 Вт
Надеюсь, вы понимаете, почему так важно делать правильный расчет.
К счастью, наши подключаемые измерители мощности сделают эти расчеты за вас.Имейте в виду, что некоторые дешевые измерители мощности не выполняют эти измерения точно и не всегда отображают реальную мощность.
Наши измерители мощности отображают реальную мощность (ватты), а также амперы (А), вольт (В) и коэффициент мощности, поэтому вы можете проверить расчет, если вам нужно.
Подключаемый измеритель мощности Reduction Revolution – наш самый дешевый и самый популярный вариант. Power Mate Lite – это высокоточная модель, которую используют профессиональные энергоаудиторы.
См. Также: наш бесплатный онлайн-калькулятор эксплуатационных расходов.
– Холли Ловелл-Смит
Расчет электроэнергии – инструментальные средства
Мы видели формулу для определения мощности в электрической цепи: умножая напряжение в вольтах на ток в амперах, мы получаем ответ в ваттах.
Электроэнергетика
Давайте применим это к примеру схемы:
В приведенной выше схеме мы знаем, что у нас напряжение батареи 18 В и сопротивление лампы 3 Ом.Используя закон Ома для определения силы тока, получаем:
Теперь, когда мы знаем ток, мы можем взять это значение и умножить его на напряжение, чтобы определить мощность:
P = I E = (6 A) (18 В) = 108 Вт
Ответ: лампа рассеивает (выделяет) 108 Вт мощности, скорее всего, в форме света и тепла.
Давайте попробуем взять ту же схему и увеличить напряжение батареи, чтобы увидеть, что произойдет. Интуиция подсказывает нам, что ток в цепи будет увеличиваться с увеличением напряжения, а сопротивление лампы останется прежним. Аналогично увеличится и мощность:
Теперь напряжение аккумулятора 36 вольт вместо 18 вольт. Лампа по-прежнему обеспечивает электрическое сопротивление 3 Ом потоку электронов. Текущий сейчас:
Это понятно: если I = E / R, и мы удваиваем E, а R остается неизменным, ток должен удвоиться. Действительно, есть: теперь у нас 12 ампер тока вместо 6. А что насчет мощности?
P = I E = (12 A) (36 В) = 432 Вт
Обратите внимание, что мощность увеличилась, как мы и предполагали, но она увеличилась немного больше, чем ток.Почему это? Поскольку мощность является функцией напряжения, умноженного на ток, а напряжение и ток удвоены по сравнению с их предыдущими значениями, мощность увеличится в 2 x 2 или 4. Вы можете проверить это, разделив 432 Вт на 108 Вт и увидев что соотношение между ними действительно равно 4.
Снова используя алгебру для манипуляций с формулами, мы можем взять нашу исходную формулу мощности и изменить ее для приложений, где мы не знаем ни напряжения, ни тока:
Если мы знаем только напряжение (E) и сопротивление (R):
Если нам известны только ток (I) и сопротивление (R):
Если, E = I R и P = I E
Тогда P = I (IR) или P = I 2 R
Историческая справка: именно Джеймс Прескотт Джоуль, а не Георг Саймон Ом первым открыл математическую связь между рассеиваемой мощностью и током через сопротивление. Это открытие, опубликованное в 1841 году, имело форму последнего уравнения (P = I 2 R) и хорошо известно как закон Джоуля.
Однако эти уравнения мощности так часто ассоциируются с уравнениями закона Ома, связывающими напряжение, ток и сопротивление (E = IR; I = E / R; и R = E / I), что они часто приписываются Ому.
Уравнения мощности
Обзор:
- Мощность измеряется в ваттах, обозначается буквой «W».
- Закон Джоуля: P = I 2 R; P = IE; P = E 2 / R